]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv4/tcp_output.c
362b811a2460c9e5ac85c696bdec5625d0eb15f3
[karo-tx-linux.git] / net / ipv4 / tcp_output.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Implementation of the Transmission Control Protocol(TCP).
7  *
8  * Version:     $Id: tcp_output.c,v 1.146 2002/02/01 22:01:04 davem Exp $
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
15  *              Charles Hedrick, <hedrick@klinzhai.rutgers.edu>
16  *              Linus Torvalds, <torvalds@cs.helsinki.fi>
17  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
18  *              Matthew Dillon, <dillon@apollo.west.oic.com>
19  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
20  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
21  */
22
23 /*
24  * Changes:     Pedro Roque     :       Retransmit queue handled by TCP.
25  *                              :       Fragmentation on mtu decrease
26  *                              :       Segment collapse on retransmit
27  *                              :       AF independence
28  *
29  *              Linus Torvalds  :       send_delayed_ack
30  *              David S. Miller :       Charge memory using the right skb
31  *                                      during syn/ack processing.
32  *              David S. Miller :       Output engine completely rewritten.
33  *              Andrea Arcangeli:       SYNACK carry ts_recent in tsecr.
34  *              Cacophonix Gaul :       draft-minshall-nagle-01
35  *              J Hadi Salim    :       ECN support
36  *
37  */
38
39 #include <net/tcp.h>
40
41 #include <linux/compiler.h>
42 #include <linux/module.h>
43 #include <linux/smp_lock.h>
44
45 /* People can turn this off for buggy TCP's found in printers etc. */
46 int sysctl_tcp_retrans_collapse = 1;
47
48 /* This limits the percentage of the congestion window which we
49  * will allow a single TSO frame to consume.  Building TSO frames
50  * which are too large can cause TCP streams to be bursty.
51  */
52 int sysctl_tcp_tso_win_divisor = 8;
53
54 static inline void update_send_head(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp,
55                                     struct sk_buff *skb)
56 {
57         sk->sk_send_head = skb->next;
58         if (sk->sk_send_head == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue)
59                 sk->sk_send_head = NULL;
60         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
61         tcp_packets_out_inc(sk, tp, skb);
62 }
63
64 /* SND.NXT, if window was not shrunk.
65  * If window has been shrunk, what should we make? It is not clear at all.
66  * Using SND.UNA we will fail to open window, SND.NXT is out of window. :-(
67  * Anything in between SND.UNA...SND.UNA+SND.WND also can be already
68  * invalid. OK, let's make this for now:
69  */
70 static inline __u32 tcp_acceptable_seq(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
71 {
72         if (!before(tp->snd_una+tp->snd_wnd, tp->snd_nxt))
73                 return tp->snd_nxt;
74         else
75                 return tp->snd_una+tp->snd_wnd;
76 }
77
78 /* Calculate mss to advertise in SYN segment.
79  * RFC1122, RFC1063, draft-ietf-tcpimpl-pmtud-01 state that:
80  *
81  * 1. It is independent of path mtu.
82  * 2. Ideally, it is maximal possible segment size i.e. 65535-40.
83  * 3. For IPv4 it is reasonable to calculate it from maximal MTU of
84  *    attached devices, because some buggy hosts are confused by
85  *    large MSS.
86  * 4. We do not make 3, we advertise MSS, calculated from first
87  *    hop device mtu, but allow to raise it to ip_rt_min_advmss.
88  *    This may be overridden via information stored in routing table.
89  * 5. Value 65535 for MSS is valid in IPv6 and means "as large as possible,
90  *    probably even Jumbo".
91  */
92 static __u16 tcp_advertise_mss(struct sock *sk)
93 {
94         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
95         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
96         int mss = tp->advmss;
97
98         if (dst && dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) < mss) {
99                 mss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
100                 tp->advmss = mss;
101         }
102
103         return (__u16)mss;
104 }
105
106 /* RFC2861. Reset CWND after idle period longer RTO to "restart window".
107  * This is the first part of cwnd validation mechanism. */
108 static void tcp_cwnd_restart(struct tcp_sock *tp, struct dst_entry *dst)
109 {
110         s32 delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
111         u32 restart_cwnd = tcp_init_cwnd(tp, dst);
112         u32 cwnd = tp->snd_cwnd;
113
114         tcp_ca_event(tp, CA_EVENT_CWND_RESTART);
115
116         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(tp);
117         restart_cwnd = min(restart_cwnd, cwnd);
118
119         while ((delta -= tp->rto) > 0 && cwnd > restart_cwnd)
120                 cwnd >>= 1;
121         tp->snd_cwnd = max(cwnd, restart_cwnd);
122         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
123         tp->snd_cwnd_used = 0;
124 }
125
126 static inline void tcp_event_data_sent(struct tcp_sock *tp,
127                                        struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
128 {
129         u32 now = tcp_time_stamp;
130
131         if (!tp->packets_out && (s32)(now - tp->lsndtime) > tp->rto)
132                 tcp_cwnd_restart(tp, __sk_dst_get(sk));
133
134         tp->lsndtime = now;
135
136         /* If it is a reply for ato after last received
137          * packet, enter pingpong mode.
138          */
139         if ((u32)(now - tp->ack.lrcvtime) < tp->ack.ato)
140                 tp->ack.pingpong = 1;
141 }
142
143 static __inline__ void tcp_event_ack_sent(struct sock *sk, unsigned int pkts)
144 {
145         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
146
147         tcp_dec_quickack_mode(tp, pkts);
148         tcp_clear_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK);
149 }
150
151 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
152  * Based on the assumption that the given amount of space
153  * will be offered. Store the results in the tp structure.
154  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
155  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
156  * This MUST be enforced by all callers.
157  */
158 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
159                                __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
160                                int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale)
161 {
162         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
163
164         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
165         if (*window_clamp == 0)
166                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
167         space = min(*window_clamp, space);
168
169         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
170         if (space > mss)
171                 space = (space / mss) * mss;
172
173         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
174          * will break some buggy TCP stacks. We try to be nice.
175          * If we are not window scaling, then this truncates
176          * our initial window offering to 32k. There should also
177          * be a sysctl option to stop being nice.
178          */
179         (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
180         (*rcv_wscale) = 0;
181         if (wscale_ok) {
182                 /* Set window scaling on max possible window
183                  * See RFC1323 for an explanation of the limit to 14 
184                  */
185                 space = max_t(u32, sysctl_tcp_rmem[2], sysctl_rmem_max);
186                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
187                         space >>= 1;
188                         (*rcv_wscale)++;
189                 }
190         }
191
192         /* Set initial window to value enough for senders,
193          * following RFC1414. Senders, not following this RFC,
194          * will be satisfied with 2.
195          */
196         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
197                 int init_cwnd = 4;
198                 if (mss > 1460*3)
199                         init_cwnd = 2;
200                 else if (mss > 1460)
201                         init_cwnd = 3;
202                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
203                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
204         }
205
206         /* Set the clamp no higher than max representable value */
207         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
208 }
209
210 /* Chose a new window to advertise, update state in tcp_sock for the
211  * socket, and return result with RFC1323 scaling applied.  The return
212  * value can be stuffed directly into th->window for an outgoing
213  * frame.
214  */
215 static __inline__ u16 tcp_select_window(struct sock *sk)
216 {
217         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
218         u32 cur_win = tcp_receive_window(tp);
219         u32 new_win = __tcp_select_window(sk);
220
221         /* Never shrink the offered window */
222         if(new_win < cur_win) {
223                 /* Danger Will Robinson!
224                  * Don't update rcv_wup/rcv_wnd here or else
225                  * we will not be able to advertise a zero
226                  * window in time.  --DaveM
227                  *
228                  * Relax Will Robinson.
229                  */
230                 new_win = cur_win;
231         }
232         tp->rcv_wnd = new_win;
233         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
234
235         /* Make sure we do not exceed the maximum possible
236          * scaled window.
237          */
238         if (!tp->rx_opt.rcv_wscale)
239                 new_win = min(new_win, MAX_TCP_WINDOW);
240         else
241                 new_win = min(new_win, (65535U << tp->rx_opt.rcv_wscale));
242
243         /* RFC1323 scaling applied */
244         new_win >>= tp->rx_opt.rcv_wscale;
245
246         /* If we advertise zero window, disable fast path. */
247         if (new_win == 0)
248                 tp->pred_flags = 0;
249
250         return new_win;
251 }
252
253
254 /* This routine actually transmits TCP packets queued in by
255  * tcp_do_sendmsg().  This is used by both the initial
256  * transmission and possible later retransmissions.
257  * All SKB's seen here are completely headerless.  It is our
258  * job to build the TCP header, and pass the packet down to
259  * IP so it can do the same plus pass the packet off to the
260  * device.
261  *
262  * We are working here with either a clone of the original
263  * SKB, or a fresh unique copy made by the retransmit engine.
264  */
265 static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
266 {
267         if (skb != NULL) {
268                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
269                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
270                 struct tcp_skb_cb *tcb = TCP_SKB_CB(skb);
271                 int tcp_header_size = tp->tcp_header_len;
272                 struct tcphdr *th;
273                 int sysctl_flags;
274                 int err;
275
276                 BUG_ON(!tcp_skb_pcount(skb));
277
278 #define SYSCTL_FLAG_TSTAMPS     0x1
279 #define SYSCTL_FLAG_WSCALE      0x2
280 #define SYSCTL_FLAG_SACK        0x4
281
282                 /* If congestion control is doing timestamping */
283                 if (tp->ca_ops->rtt_sample)
284                         do_gettimeofday(&skb->stamp);
285
286                 sysctl_flags = 0;
287                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN) {
288                         tcp_header_size = sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS;
289                         if(sysctl_tcp_timestamps) {
290                                 tcp_header_size += TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
291                                 sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_TSTAMPS;
292                         }
293                         if(sysctl_tcp_window_scaling) {
294                                 tcp_header_size += TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
295                                 sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_WSCALE;
296                         }
297                         if(sysctl_tcp_sack) {
298                                 sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_SACK;
299                                 if(!(sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS))
300                                         tcp_header_size += TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
301                         }
302                 } else if (tp->rx_opt.eff_sacks) {
303                         /* A SACK is 2 pad bytes, a 2 byte header, plus
304                          * 2 32-bit sequence numbers for each SACK block.
305                          */
306                         tcp_header_size += (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
307                                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
308                 }
309                 
310                 if (tcp_packets_in_flight(tp) == 0)
311                         tcp_ca_event(tp, CA_EVENT_TX_START);
312
313                 th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
314                 skb->h.th = th;
315                 skb_set_owner_w(skb, sk);
316
317                 /* Build TCP header and checksum it. */
318                 th->source              = inet->sport;
319                 th->dest                = inet->dport;
320                 th->seq                 = htonl(tcb->seq);
321                 th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
322                 *(((__u16 *)th) + 6)    = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) | tcb->flags);
323                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN) {
324                         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
325                          * is never scaled.
326                          */
327                         th->window      = htons(tp->rcv_wnd);
328                 } else {
329                         th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
330                 }
331                 th->check               = 0;
332                 th->urg_ptr             = 0;
333
334                 if (tp->urg_mode &&
335                     between(tp->snd_up, tcb->seq+1, tcb->seq+0xFFFF)) {
336                         th->urg_ptr             = htons(tp->snd_up-tcb->seq);
337                         th->urg                 = 1;
338                 }
339
340                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN) {
341                         tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1),
342                                               tcp_advertise_mss(sk),
343                                               (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS),
344                                               (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_SACK),
345                                               (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_WSCALE),
346                                               tp->rx_opt.rcv_wscale,
347                                               tcb->when,
348                                               tp->rx_opt.ts_recent);
349                 } else {
350                         tcp_build_and_update_options((__u32 *)(th + 1),
351                                                      tp, tcb->when);
352
353                         TCP_ECN_send(sk, tp, skb, tcp_header_size);
354                 }
355                 tp->af_specific->send_check(sk, th, skb->len, skb);
356
357                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_ACK)
358                         tcp_event_ack_sent(sk, tcp_skb_pcount(skb));
359
360                 if (skb->len != tcp_header_size)
361                         tcp_event_data_sent(tp, skb, sk);
362
363                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
364
365                 err = tp->af_specific->queue_xmit(skb, 0);
366                 if (err <= 0)
367                         return err;
368
369                 tcp_enter_cwr(tp);
370
371                 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee,
372                  * that this packet is lost. It tells that device
373                  * is about to start to drop packets or already
374                  * drops some packets of the same priority and
375                  * invokes us to send less aggressively.
376                  */
377                 return err == NET_XMIT_CN ? 0 : err;
378         }
379         return -ENOBUFS;
380 #undef SYSCTL_FLAG_TSTAMPS
381 #undef SYSCTL_FLAG_WSCALE
382 #undef SYSCTL_FLAG_SACK
383 }
384
385
386 /* This routine just queue's the buffer 
387  *
388  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
389  * otherwise socket can stall.
390  */
391 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
392 {
393         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
394
395         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
396         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
397         skb_header_release(skb);
398         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
399         sk_charge_skb(sk, skb);
400
401         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
402         if (sk->sk_send_head == NULL)
403                 sk->sk_send_head = skb;
404 }
405
406 static inline void tcp_tso_set_push(struct sk_buff *skb)
407 {
408         /* Force push to be on for any TSO frames to workaround
409          * problems with busted implementations like Mac OS-X that
410          * hold off socket receive wakeups until push is seen.
411          */
412         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
413                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
414 }
415
416 static void tcp_set_skb_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
417 {
418         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
419
420         if (skb->len <= tp->mss_cache_std ||
421             !(sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO)) {
422                 /* Avoid the costly divide in the normal
423                  * non-TSO case.
424                  */
425                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
426                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
427         } else {
428                 unsigned int factor;
429
430                 factor = skb->len + (tp->mss_cache_std - 1);
431                 factor /= tp->mss_cache_std;
432                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = factor;
433                 skb_shinfo(skb)->tso_size = tp->mss_cache_std;
434         }
435 }
436
437 static inline int tcp_minshall_check(const struct tcp_sock *tp)
438 {
439         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
440                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
441 }
442
443 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
444  * 1. It is full sized.
445  * 2. Or it contains FIN.
446  * 3. Or TCP_NODELAY was set.
447  * 4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
448  *    With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
449  */
450
451 static inline int tcp_nagle_check(const struct tcp_sock *tp,
452                                   const struct sk_buff *skb, 
453                                   unsigned mss_now, int nonagle)
454 {
455         return (skb->len < mss_now &&
456                 !(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
457                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
458                  (!nonagle &&
459                   tp->packets_out &&
460                   tcp_minshall_check(tp))));
461 }
462
463 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually sk->sk_send_head)
464  * should be put on the wire right now.
465  */
466 static int tcp_snd_test(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
467                         unsigned cur_mss, int nonagle)
468 {
469         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
470         int pkts = tcp_skb_pcount(skb);
471
472         if (!pkts) {
473                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb);
474                 pkts = tcp_skb_pcount(skb);
475         }
476
477         /*      RFC 1122 - section 4.2.3.4
478          *
479          *      We must queue if
480          *
481          *      a) The right edge of this frame exceeds the window
482          *      b) There are packets in flight and we have a small segment
483          *         [SWS avoidance and Nagle algorithm]
484          *         (part of SWS is done on packetization)
485          *         Minshall version sounds: there are no _small_
486          *         segments in flight. (tcp_nagle_check)
487          *      c) We have too many packets 'in flight'
488          *
489          *      Don't use the nagle rule for urgent data (or
490          *      for the final FIN -DaveM).
491          *
492          *      Also, Nagle rule does not apply to frames, which
493          *      sit in the middle of queue (they have no chances
494          *      to get new data) and if room at tail of skb is
495          *      not enough to save something seriously (<32 for now).
496          */
497
498         /* Don't be strict about the congestion window for the
499          * final FIN frame.  -DaveM
500          */
501         return (((nonagle&TCP_NAGLE_PUSH) || tp->urg_mode
502                  || !tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle)) &&
503                 (((tcp_packets_in_flight(tp) + (pkts-1)) < tp->snd_cwnd) ||
504                  (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)) &&
505                 !after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd));
506 }
507
508 static inline int tcp_skb_is_last(const struct sock *sk, 
509                                   const struct sk_buff *skb)
510 {
511         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
512 }
513
514 /* Push out any pending frames which were held back due to
515  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
516  * The socket must be locked by the caller.
517  */
518 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp,
519                                unsigned cur_mss, int nonagle)
520 {
521         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
522
523         if (skb) {
524                 if (!tcp_skb_is_last(sk, skb))
525                         nonagle = TCP_NAGLE_PUSH;
526                 if (!tcp_snd_test(sk, skb, cur_mss, nonagle) ||
527                     tcp_write_xmit(sk, nonagle))
528                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
529         }
530         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
531 }
532
533 void __tcp_data_snd_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
534 {
535         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
536
537         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd) ||
538             tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd ||
539             tcp_write_xmit(sk, tp->nonagle))
540                 tcp_check_probe_timer(sk, tp);
541 }
542
543 int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
544 {
545         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
546
547         return (skb &&
548                 tcp_snd_test(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
549                              (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
550                               TCP_NAGLE_PUSH :
551                               tp->nonagle)));
552 }
553
554
555 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
556  * true push pending frames to setup probe timer etc.
557  */
558 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned cur_mss)
559 {
560         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
561         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
562
563         if (tcp_snd_test(sk, skb, cur_mss, TCP_NAGLE_PUSH)) {
564                 /* Send it out now. */
565                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
566                 tcp_tso_set_push(skb);
567                 if (!tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, sk->sk_allocation))) {
568                         sk->sk_send_head = NULL;
569                         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
570                         tcp_packets_out_inc(sk, tp, skb);
571                         return;
572                 }
573         }
574 }
575
576 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
577  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
578  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope. 
579  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
580  */
581 static int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
582 {
583         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
584         struct sk_buff *buff;
585         int nsize;
586         u16 flags;
587
588         nsize = skb_headlen(skb) - len;
589         if (nsize < 0)
590                 nsize = 0;
591
592         if (skb_cloned(skb) &&
593             skb_is_nonlinear(skb) &&
594             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
595                 return -ENOMEM;
596
597         /* Get a new skb... force flag on. */
598         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
599         if (buff == NULL)
600                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
601         sk_charge_skb(sk, buff);
602
603         /* Correct the sequence numbers. */
604         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
605         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
606         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
607
608         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
609         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
610         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
611         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
612         TCP_SKB_CB(buff)->sacked =
613                 (TCP_SKB_CB(skb)->sacked &
614                  (TCPCB_LOST | TCPCB_EVER_RETRANS | TCPCB_AT_TAIL));
615         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_AT_TAIL;
616
617         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_HW) {
618                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
619                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len, skb_put(buff, nsize),
620                                                        nsize, 0);
621
622                 skb_trim(skb, len);
623
624                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
625         } else {
626                 skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
627                 skb_split(skb, buff, len);
628         }
629
630         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
631
632         /* Looks stupid, but our code really uses when of
633          * skbs, which it never sent before. --ANK
634          */
635         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
636         buff->stamp = skb->stamp;
637
638         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST) {
639                 tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(skb);
640                 tp->left_out -= tcp_skb_pcount(skb);
641         }
642
643         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
644         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb);
645         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff);
646
647         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST) {
648                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
649                 tp->left_out += tcp_skb_pcount(skb);
650         }
651
652         if (TCP_SKB_CB(buff)->sacked&TCPCB_LOST) {
653                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(buff);
654                 tp->left_out += tcp_skb_pcount(buff);
655         }
656
657         /* Link BUFF into the send queue. */
658         __skb_append(skb, buff);
659
660         return 0;
661 }
662
663 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
664  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
665  * immediately discarded.
666  */
667 static unsigned char *__pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
668 {
669         int i, k, eat;
670
671         eat = len;
672         k = 0;
673         for (i=0; i<skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
674                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size <= eat) {
675                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
676                         eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
677                 } else {
678                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
679                         if (eat) {
680                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
681                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].size -= eat;
682                                 eat = 0;
683                         }
684                         k++;
685                 }
686         }
687         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
688
689         skb->tail = skb->data;
690         skb->data_len -= len;
691         skb->len = skb->data_len;
692         return skb->tail;
693 }
694
695 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
696 {
697         if (skb_cloned(skb) &&
698             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
699                 return -ENOMEM;
700
701         if (len <= skb_headlen(skb)) {
702                 __skb_pull(skb, len);
703         } else {
704                 if (__pskb_trim_head(skb, len-skb_headlen(skb)) == NULL)
705                         return -ENOMEM;
706         }
707
708         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
709         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
710
711         skb->truesize        -= len;
712         sk->sk_wmem_queued   -= len;
713         sk->sk_forward_alloc += len;
714         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
715
716         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso
717          * factor and mss.
718          */
719         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
720                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb);
721
722         return 0;
723 }
724
725 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
726
727    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
728    for TCP options, but includes only bare TCP header.
729
730    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
731    It is minumum of user_mss and mss received with SYN.
732    It also does not include TCP options.
733
734    tp->pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
735
736    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
737    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
738    taking into account current pmtu, but never exceeds
739    tp->rx_opt.mss_clamp.
740
741    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
742    DOES NOT include either tcp or ip options.
743
744    NOTE2. tp->pmtu_cookie and tp->mss_cache are READ ONLY outside
745    this function.                       --ANK (980731)
746  */
747
748 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
749 {
750         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
751         int mss_now;
752
753         /* Calculate base mss without TCP options:
754            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
755          */
756         mss_now = pmtu - tp->af_specific->net_header_len - sizeof(struct tcphdr);
757
758         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
759         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
760                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
761
762         /* Now subtract optional transport overhead */
763         mss_now -= tp->ext_header_len;
764
765         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
766         if (mss_now < 48)
767                 mss_now = 48;
768
769         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
770         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
771
772         /* Bound mss with half of window */
773         if (tp->max_window && mss_now > (tp->max_window>>1))
774                 mss_now = max((tp->max_window>>1), 68U - tp->tcp_header_len);
775
776         /* And store cached results */
777         tp->pmtu_cookie = pmtu;
778         tp->mss_cache = tp->mss_cache_std = mss_now;
779
780         return mss_now;
781 }
782
783 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
784  * and even PMTU discovery events into account.
785  *
786  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
787  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
788  * is not a big flaw.
789  */
790
791 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large)
792 {
793         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
794         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
795         unsigned int do_large, mss_now;
796
797         mss_now = tp->mss_cache_std;
798         if (dst) {
799                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
800                 if (mtu != tp->pmtu_cookie)
801                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
802         }
803
804         do_large = (large &&
805                     (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
806                     !tp->urg_mode);
807
808         if (do_large) {
809                 unsigned int large_mss, factor, limit;
810
811                 large_mss = 65535 - tp->af_specific->net_header_len -
812                         tp->ext_header_len - tp->tcp_header_len;
813
814                 if (tp->max_window && large_mss > (tp->max_window>>1))
815                         large_mss = max((tp->max_window>>1),
816                                         68U - tp->tcp_header_len);
817
818                 factor = large_mss / mss_now;
819
820                 /* Always keep large mss multiple of real mss, but
821                  * do not exceed 1/tso_win_divisor of the congestion window
822                  * so we can keep the ACK clock ticking and minimize
823                  * bursting.
824                  */
825                 limit = tp->snd_cwnd;
826                 if (sysctl_tcp_tso_win_divisor)
827                         limit /= sysctl_tcp_tso_win_divisor;
828                 limit = max(1U, limit);
829                 if (factor > limit)
830                         factor = limit;
831
832                 tp->mss_cache = mss_now * factor;
833
834                 mss_now = tp->mss_cache;
835         }
836
837         if (tp->rx_opt.eff_sacks)
838                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
839                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
840         return mss_now;
841 }
842
843 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
844  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
845  * window for us.
846  *
847  * Returns 1, if no segments are in flight and we have queued segments, but
848  * cannot send anything now because of SWS or another problem.
849  */
850 int tcp_write_xmit(struct sock *sk, int nonagle)
851 {
852         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
853         unsigned int mss_now;
854
855         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
856          * In time closedown will finish, we empty the write queue and all
857          * will be happy.
858          */
859         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
860                 struct sk_buff *skb;
861                 int sent_pkts = 0;
862
863                 /* Account for SACKS, we may need to fragment due to this.
864                  * It is just like the real MSS changing on us midstream.
865                  * We also handle things correctly when the user adds some
866                  * IP options mid-stream.  Silly to do, but cover it.
867                  */
868                 mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
869
870                 while ((skb = sk->sk_send_head) &&
871                        tcp_snd_test(sk, skb, mss_now,
872                                     tcp_skb_is_last(sk, skb) ? nonagle :
873                                                                TCP_NAGLE_PUSH)) {
874                         if (skb->len > mss_now) {
875                                 if (tcp_fragment(sk, skb, mss_now))
876                                         break;
877                         }
878
879                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
880                         tcp_tso_set_push(skb);
881                         if (tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, GFP_ATOMIC)))
882                                 break;
883
884                         /* Advance the send_head.  This one is sent out.
885                          * This call will increment packets_out.
886                          */
887                         update_send_head(sk, tp, skb);
888
889                         tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
890                         sent_pkts = 1;
891                 }
892
893                 if (sent_pkts) {
894                         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
895                         return 0;
896                 }
897
898                 return !tp->packets_out && sk->sk_send_head;
899         }
900         return 0;
901 }
902
903 /* This function returns the amount that we can raise the
904  * usable window based on the following constraints
905  *  
906  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
907  * 2. We limit memory per socket
908  *
909  * RFC 1122:
910  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
911  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
912  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
913  *
914  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
915  * it at least MSS bytes.
916  *
917  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
918  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
919  *
920  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
921  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
922  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
923  * window to always advance by a single byte.
924  * 
925  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
926  * then this will not be a problem.
927  * 
928  * BSD seems to make the following compromise:
929  * 
930  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
931  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
932  *      then set the window to 0.
933  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
934  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
935  *      and from being larger than the largest representable value.
936  *
937  * This prevents incremental opening of the window in the regime
938  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
939  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
940  * those cases where the window is constrained on the sender side
941  * because the pipeline is full.
942  *
943  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
944  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
945  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
946  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
947  * of having a fixed window size at almost all times.
948  *
949  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
950  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
951  *
952  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
953  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
954  */
955 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
956 {
957         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
958         /* MSS for the peer's data.  Previous verions used mss_clamp
959          * here.  I don't know if the value based on our guesses
960          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
961          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
962          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
963          */
964         int mss = tp->ack.rcv_mss;
965         int free_space = tcp_space(sk);
966         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
967         int window;
968
969         if (mss > full_space)
970                 mss = full_space; 
971
972         if (free_space < full_space/2) {
973                 tp->ack.quick = 0;
974
975                 if (tcp_memory_pressure)
976                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U*tp->advmss);
977
978                 if (free_space < mss)
979                         return 0;
980         }
981
982         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
983                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
984
985         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
986          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
987          */
988         window = tp->rcv_wnd;
989         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
990                 window = free_space;
991
992                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
993                  * Import case: prevent zero window announcement if
994                  * 1<<rcv_wscale > mss.
995                  */
996                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
997                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
998                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
999         } else {
1000                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
1001                  * Window clamp already applied above.
1002                  * If our current window offering is within 1 mss of the
1003                  * free space we just keep it. This prevents the divide
1004                  * and multiply from happening most of the time.
1005                  * We also don't do any window rounding when the free space
1006                  * is too small.
1007                  */
1008                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
1009                         window = (free_space/mss)*mss;
1010         }
1011
1012         return window;
1013 }
1014
1015 /* Attempt to collapse two adjacent SKB's during retransmission. */
1016 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int mss_now)
1017 {
1018         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1019         struct sk_buff *next_skb = skb->next;
1020
1021         /* The first test we must make is that neither of these two
1022          * SKB's are still referenced by someone else.
1023          */
1024         if (!skb_cloned(skb) && !skb_cloned(next_skb)) {
1025                 int skb_size = skb->len, next_skb_size = next_skb->len;
1026                 u16 flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1027
1028                 /* Also punt if next skb has been SACK'd. */
1029                 if(TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1030                         return;
1031
1032                 /* Next skb is out of window. */
1033                 if (after(TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd))
1034                         return;
1035
1036                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
1037                  * the data in the second, or the total combined payload
1038                  * would exceed the MSS.
1039                  */
1040                 if ((next_skb_size > skb_tailroom(skb)) ||
1041                     ((skb_size + next_skb_size) > mss_now))
1042                         return;
1043
1044                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 ||
1045                        tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
1046
1047                 /* Ok.  We will be able to collapse the packet. */
1048                 __skb_unlink(next_skb, next_skb->list);
1049
1050                 memcpy(skb_put(skb, next_skb_size), next_skb->data, next_skb_size);
1051
1052                 if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_HW)
1053                         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1054
1055                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_HW)
1056                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
1057
1058                 /* Update sequence range on original skb. */
1059                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
1060
1061                 /* Merge over control information. */
1062                 flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->flags; /* This moves PSH/FIN etc. over */
1063                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags;
1064
1065                 /* All done, get rid of second SKB and account for it so
1066                  * packet counting does not break.
1067                  */
1068                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&(TCPCB_EVER_RETRANS|TCPCB_AT_TAIL);
1069                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS)
1070                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1071                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_LOST) {
1072                         tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1073                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1074                 }
1075                 /* Reno case is special. Sigh... */
1076                 if (!tp->rx_opt.sack_ok && tp->sacked_out) {
1077                         tcp_dec_pcount_approx(&tp->sacked_out, next_skb);
1078                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1079                 }
1080
1081                 /* Not quite right: it can be > snd.fack, but
1082                  * it is better to underestimate fackets.
1083                  */
1084                 tcp_dec_pcount_approx(&tp->fackets_out, next_skb);
1085                 tcp_packets_out_dec(tp, next_skb);
1086                 sk_stream_free_skb(sk, next_skb);
1087         }
1088 }
1089
1090 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
1091  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery. 
1092  * The socket is already locked here.
1093  */ 
1094 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
1095 {
1096         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1097         struct sk_buff *skb;
1098         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1099         int lost = 0;
1100
1101         sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1102                 if (skb->len > mss && 
1103                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1104                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1105                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1106                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1107                         }
1108                         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_LOST)) {
1109                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1110                                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1111                                 lost = 1;
1112                         }
1113                 }
1114         }
1115
1116         if (!lost)
1117                 return;
1118
1119         tcp_sync_left_out(tp);
1120
1121         /* Don't muck with the congestion window here.
1122          * Reason is that we do not increase amount of _data_
1123          * in network, but units changed and effective
1124          * cwnd/ssthresh really reduced now.
1125          */
1126         if (tp->ca_state != TCP_CA_Loss) {
1127                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1128                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(tp);
1129                 tp->prior_ssthresh = 0;
1130                 tp->undo_marker = 0;
1131                 tcp_set_ca_state(tp, TCP_CA_Loss);
1132         }
1133         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
1134 }
1135
1136 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
1137  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
1138  * error occurred which prevented the send.
1139  */
1140 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1141 {
1142         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1143         unsigned int cur_mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1144         int err;
1145
1146         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
1147          * copying overhead: frgagmentation, tunneling, mangling etc.
1148          */
1149         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
1150             min(sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2), sk->sk_sndbuf))
1151                 return -EAGAIN;
1152
1153         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
1154                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1155                         BUG();
1156
1157                 if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
1158                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
1159                         sock_set_flag(sk, SOCK_NO_LARGESEND);
1160                         tp->mss_cache = tp->mss_cache_std;
1161                 }
1162
1163                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
1164                         return -ENOMEM;
1165         }
1166
1167         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
1168          * new window, do not retransmit it. The exception is the
1169          * case, when window is shrunk to zero. In this case
1170          * our retransmit serves as a zero window probe.
1171          */
1172         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)
1173             && TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
1174                 return -EAGAIN;
1175
1176         if (skb->len > cur_mss) {
1177                 int old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
1178                 int new_factor;
1179
1180                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss))
1181                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
1182
1183                 /* New SKB created, account for it. */
1184                 new_factor = tcp_skb_pcount(skb);
1185                 tp->packets_out -= old_factor - new_factor;
1186                 tp->packets_out += tcp_skb_pcount(skb->next);
1187         }
1188
1189         /* Collapse two adjacent packets if worthwhile and we can. */
1190         if(!(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_SYN) &&
1191            (skb->len < (cur_mss >> 1)) &&
1192            (skb->next != sk->sk_send_head) &&
1193            (skb->next != (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue) &&
1194            (skb_shinfo(skb)->nr_frags == 0 && skb_shinfo(skb->next)->nr_frags == 0) &&
1195            (tcp_skb_pcount(skb) == 1 && tcp_skb_pcount(skb->next) == 1) &&
1196            (sysctl_tcp_retrans_collapse != 0))
1197                 tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
1198
1199         if(tp->af_specific->rebuild_header(sk))
1200                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
1201
1202         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
1203          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
1204          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
1205          */
1206         if(skb->len > 0 &&
1207            (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1208            tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
1209                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
1210                         TCP_SKB_CB(skb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1;
1211                         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1212                         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1213                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1214                         skb->csum = 0;
1215                 }
1216         }
1217
1218         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
1219          * is still in somebody's hands, else make a clone.
1220          */
1221         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1222         tcp_tso_set_push(skb);
1223
1224         err = tcp_transmit_skb(sk, (skb_cloned(skb) ?
1225                                     pskb_copy(skb, GFP_ATOMIC):
1226                                     skb_clone(skb, GFP_ATOMIC)));
1227
1228         if (err == 0) {
1229                 /* Update global TCP statistics. */
1230                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_RETRANSSEGS);
1231
1232                 tp->total_retrans++;
1233
1234 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1235                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1236                         if (net_ratelimit())
1237                                 printk(KERN_DEBUG "retrans_out leaked.\n");
1238                 }
1239 #endif
1240                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
1241                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
1242
1243                 /* Save stamp of the first retransmit. */
1244                 if (!tp->retrans_stamp)
1245                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1246
1247                 tp->undo_retrans++;
1248
1249                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
1250                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
1251                  */
1252                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
1253         }
1254         return err;
1255 }
1256
1257 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
1258  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
1259  * resending the rest of the retransmit queue, until either
1260  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
1261  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
1262  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
1263  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
1264  */
1265 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
1266 {
1267         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1268         struct sk_buff *skb;
1269         int packet_cnt = tp->lost_out;
1270
1271         /* First pass: retransmit lost packets. */
1272         if (packet_cnt) {
1273                 sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1274                         __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1275
1276                         /* Assume this retransmit will generate
1277                          * only one packet for congestion window
1278                          * calculation purposes.  This works because
1279                          * tcp_retransmit_skb() will chop up the
1280                          * packet to be MSS sized and all the
1281                          * packet counting works out.
1282                          */
1283                         if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1284                                 return;
1285
1286                         if (sacked&TCPCB_LOST) {
1287                                 if (!(sacked&(TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))) {
1288                                         if (tcp_retransmit_skb(sk, skb))
1289                                                 return;
1290                                         if (tp->ca_state != TCP_CA_Loss)
1291                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS);
1292                                         else
1293                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS);
1294
1295                                         if (skb ==
1296                                             skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1297                                                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_RETRANS, tp->rto);
1298                                 }
1299
1300                                 packet_cnt -= tcp_skb_pcount(skb);
1301                                 if (packet_cnt <= 0)
1302                                         break;
1303                         }
1304                 }
1305         }
1306
1307         /* OK, demanded retransmission is finished. */
1308
1309         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
1310         if (tp->ca_state != TCP_CA_Recovery)
1311                 return;
1312
1313         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
1314         if (!tp->rx_opt.sack_ok)
1315                 return;
1316
1317         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
1318          * and retransmission... Both ways have their merits...
1319          *
1320          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
1321          * segments to send.
1322          */
1323
1324         if (tcp_may_send_now(sk, tp))
1325                 return;
1326
1327         packet_cnt = 0;
1328
1329         sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1330                 /* Similar to the retransmit loop above we
1331                  * can pretend that the retransmitted SKB
1332                  * we send out here will be composed of one
1333                  * real MSS sized packet because tcp_retransmit_skb()
1334                  * will fragment it if necessary.
1335                  */
1336                 if (++packet_cnt > tp->fackets_out)
1337                         break;
1338
1339                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1340                         break;
1341
1342                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS)
1343                         continue;
1344
1345                 /* Ok, retransmit it. */
1346                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb))
1347                         break;
1348
1349                 if (skb == skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1350                         tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_RETRANS, tp->rto);
1351
1352                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS);
1353         }
1354 }
1355
1356
1357 /* Send a fin.  The caller locks the socket for us.  This cannot be
1358  * allowed to fail queueing a FIN frame under any circumstances.
1359  */
1360 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
1361 {
1362         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);       
1363         struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1364         int mss_now;
1365         
1366         /* Optimization, tack on the FIN if we have a queue of
1367          * unsent frames.  But be careful about outgoing SACKS
1368          * and IP options.
1369          */
1370         mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
1371
1372         if (sk->sk_send_head != NULL) {
1373                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_FIN;
1374                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq++;
1375                 tp->write_seq++;
1376         } else {
1377                 /* Socket is locked, keep trying until memory is available. */
1378                 for (;;) {
1379                         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_KERNEL);
1380                         if (skb)
1381                                 break;
1382                         yield();
1383                 }
1384
1385                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1386                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1387                 skb->csum = 0;
1388                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_FIN);
1389                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1390                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1391                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1392
1393                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
1394                 TCP_SKB_CB(skb)->seq = tp->write_seq;
1395                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1396                 tcp_queue_skb(sk, skb);
1397         }
1398         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, mss_now, TCP_NAGLE_OFF);
1399 }
1400
1401 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
1402  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
1403  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
1404  * by draft-ietf-tcpimpl-prob-03.txt section 3.10.  -DaveM
1405  */
1406 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, int priority)
1407 {
1408         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1409         struct sk_buff *skb;
1410
1411         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
1412         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
1413         if (!skb) {
1414                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1415                 return;
1416         }
1417
1418         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1419         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1420         skb->csum = 0;
1421         TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_RST);
1422         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1423         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1424         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1425
1426         /* Send it off. */
1427         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
1428         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1429         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1430         if (tcp_transmit_skb(sk, skb))
1431                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1432 }
1433
1434 /* WARNING: This routine must only be called when we have already sent
1435  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
1436  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
1437  * and rcv_wscale values will not be correct.
1438  */
1439 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
1440 {
1441         struct sk_buff* skb;
1442
1443         skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1444         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_SYN)) {
1445                 printk(KERN_DEBUG "tcp_send_synack: wrong queue state\n");
1446                 return -EFAULT;
1447         }
1448         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_ACK)) {
1449                 if (skb_cloned(skb)) {
1450                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1451                         if (nskb == NULL)
1452                                 return -ENOMEM;
1453                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1454                         skb_header_release(nskb);
1455                         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, nskb);
1456                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
1457                         sk_charge_skb(sk, nskb);
1458                         skb = nskb;
1459                 }
1460
1461                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_ACK;
1462                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
1463         }
1464         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1465         return tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, GFP_ATOMIC));
1466 }
1467
1468 /*
1469  * Prepare a SYN-ACK.
1470  */
1471 struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1472                                  struct request_sock *req)
1473 {
1474         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1475         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1476         struct tcphdr *th;
1477         int tcp_header_size;
1478         struct sk_buff *skb;
1479
1480         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15, 1, GFP_ATOMIC);
1481         if (skb == NULL)
1482                 return NULL;
1483
1484         /* Reserve space for headers. */
1485         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1486
1487         skb->dst = dst_clone(dst);
1488
1489         tcp_header_size = (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS +
1490                            (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0) +
1491                            (ireq->wscale_ok ? TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED : 0) +
1492                            /* SACK_PERM is in the place of NOP NOP of TS */
1493                            ((ireq->sack_ok && !ireq->tstamp_ok) ? TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED : 0));
1494         skb->h.th = th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
1495
1496         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
1497         th->syn = 1;
1498         th->ack = 1;
1499         if (dst->dev->features&NETIF_F_TSO)
1500                 ireq->ecn_ok = 0;
1501         TCP_ECN_make_synack(req, th);
1502         th->source = inet_sk(sk)->sport;
1503         th->dest = ireq->rmt_port;
1504         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_rsk(req)->snt_isn;
1505         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1506         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1507         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1508         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1509         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1510         th->ack_seq = htonl(tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1);
1511         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
1512                 __u8 rcv_wscale; 
1513                 /* Set this up on the first call only */
1514                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
1515                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
1516                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk), 
1517                         dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
1518                         &req->rcv_wnd,
1519                         &req->window_clamp,
1520                         ireq->wscale_ok,
1521                         &rcv_wscale);
1522                 ireq->rcv_wscale = rcv_wscale; 
1523         }
1524
1525         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
1526         th->window = htons(req->rcv_wnd);
1527
1528         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1529         tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1), dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS), ireq->tstamp_ok,
1530                               ireq->sack_ok, ireq->wscale_ok, ireq->rcv_wscale,
1531                               TCP_SKB_CB(skb)->when,
1532                               req->ts_recent);
1533
1534         skb->csum = 0;
1535         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
1536         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
1537         return skb;
1538 }
1539
1540 /* 
1541  * Do all connect socket setups that can be done AF independent.
1542  */ 
1543 static inline void tcp_connect_init(struct sock *sk)
1544 {
1545         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1546         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1547         __u8 rcv_wscale;
1548
1549         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
1550          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
1551          */
1552         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
1553                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
1554
1555         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
1556         if (tp->rx_opt.user_mss)
1557                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
1558         tp->max_window = 0;
1559         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
1560
1561         if (!tp->window_clamp)
1562                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
1563         tp->advmss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
1564         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
1565
1566         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
1567                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
1568                                   &tp->rcv_wnd,
1569                                   &tp->window_clamp,
1570                                   sysctl_tcp_window_scaling,
1571                                   &rcv_wscale);
1572
1573         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
1574         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
1575
1576         sk->sk_err = 0;
1577         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
1578         tp->snd_wnd = 0;
1579         tcp_init_wl(tp, tp->write_seq, 0);
1580         tp->snd_una = tp->write_seq;
1581         tp->snd_sml = tp->write_seq;
1582         tp->rcv_nxt = 0;
1583         tp->rcv_wup = 0;
1584         tp->copied_seq = 0;
1585
1586         tp->rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
1587         tp->retransmits = 0;
1588         tcp_clear_retrans(tp);
1589 }
1590
1591 /*
1592  * Build a SYN and send it off.
1593  */ 
1594 int tcp_connect(struct sock *sk)
1595 {
1596         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1597         struct sk_buff *buff;
1598
1599         tcp_connect_init(sk);
1600
1601         buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER + 15, sk->sk_allocation);
1602         if (unlikely(buff == NULL))
1603                 return -ENOBUFS;
1604
1605         /* Reserve space for headers. */
1606         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
1607
1608         TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_SYN;
1609         TCP_ECN_send_syn(sk, tp, buff);
1610         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1611         skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
1612         skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
1613         buff->csum = 0;
1614         TCP_SKB_CB(buff)->seq = tp->write_seq++;
1615         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tp->write_seq;
1616         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
1617         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
1618
1619         /* Send it off. */
1620         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
1621         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
1622         skb_header_release(buff);
1623         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, buff);
1624         sk_charge_skb(sk, buff);
1625         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
1626         tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(buff, GFP_KERNEL));
1627         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
1628
1629         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
1630         tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_RETRANS, tp->rto);
1631         return 0;
1632 }
1633
1634 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
1635  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
1636  * for details.
1637  */
1638 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
1639 {
1640         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1641         int ato = tp->ack.ato;
1642         unsigned long timeout;
1643
1644         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
1645                 int max_ato = HZ/2;
1646
1647                 if (tp->ack.pingpong || (tp->ack.pending&TCP_ACK_PUSHED))
1648                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
1649
1650                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
1651
1652                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
1653                  * Do not use tp->rto here, use results of rtt measurements
1654                  * directly.
1655                  */
1656                 if (tp->srtt) {
1657                         int rtt = max(tp->srtt>>3, TCP_DELACK_MIN);
1658
1659                         if (rtt < max_ato)
1660                                 max_ato = rtt;
1661                 }
1662
1663                 ato = min(ato, max_ato);
1664         }
1665
1666         /* Stay within the limit we were given */
1667         timeout = jiffies + ato;
1668
1669         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
1670         if (tp->ack.pending&TCP_ACK_TIMER) {
1671                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
1672                  * send ACK now.
1673                  */
1674                 if (tp->ack.blocked || time_before_eq(tp->ack.timeout, jiffies+(ato>>2))) {
1675                         tcp_send_ack(sk);
1676                         return;
1677                 }
1678
1679                 if (!time_before(timeout, tp->ack.timeout))
1680                         timeout = tp->ack.timeout;
1681         }
1682         tp->ack.pending |= TCP_ACK_SCHED|TCP_ACK_TIMER;
1683         tp->ack.timeout = timeout;
1684         sk_reset_timer(sk, &tp->delack_timer, timeout);
1685 }
1686
1687 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
1688 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
1689 {
1690         /* If we have been reset, we may not send again. */
1691         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
1692                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1693                 struct sk_buff *buff;
1694
1695                 /* We are not putting this on the write queue, so
1696                  * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
1697                  * sock.
1698                  */
1699                 buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
1700                 if (buff == NULL) {
1701                         tcp_schedule_ack(tp);
1702                         tp->ack.ato = TCP_ATO_MIN;
1703                         tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK, TCP_DELACK_MAX);
1704                         return;
1705                 }
1706
1707                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1708                 skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
1709                 buff->csum = 0;
1710                 TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
1711                 TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1712                 skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
1713                 skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
1714
1715                 /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
1716                 TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
1717                 TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
1718                 tcp_transmit_skb(sk, buff);
1719         }
1720 }
1721
1722 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
1723  * number. It assumes the other end will try to ack it.
1724  *
1725  * Question: what should we make while urgent mode?
1726  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
1727  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
1728  *
1729  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
1730  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
1731  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
1732  */
1733 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
1734 {
1735         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1736         struct sk_buff *skb;
1737
1738         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
1739         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
1740         if (skb == NULL) 
1741                 return -1;
1742
1743         /* Reserve space for headers and set control bits. */
1744         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1745         skb->csum = 0;
1746         TCP_SKB_CB(skb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
1747         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = urgent;
1748         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1749         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1750
1751         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
1752          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
1753          * send it.
1754          */
1755         TCP_SKB_CB(skb)->seq = urgent ? tp->snd_una : tp->snd_una - 1;
1756         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1757         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1758         return tcp_transmit_skb(sk, skb);
1759 }
1760
1761 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
1762 {
1763         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
1764                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1765                 struct sk_buff *skb;
1766
1767                 if ((skb = sk->sk_send_head) != NULL &&
1768                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)) {
1769                         int err;
1770                         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1771                         unsigned int seg_size = tp->snd_una+tp->snd_wnd-TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1772
1773                         if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
1774                                 tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1775
1776                         /* We are probing the opening of a window
1777                          * but the window size is != 0
1778                          * must have been a result SWS avoidance ( sender )
1779                          */
1780                         if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
1781                             skb->len > mss) {
1782                                 seg_size = min(seg_size, mss);
1783                                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
1784                                 if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size))
1785                                         return -1;
1786                                 /* SWS override triggered forced fragmentation.
1787                                  * Disable TSO, the connection is too sick. */
1788                                 if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
1789                                         sock_set_flag(sk, SOCK_NO_LARGESEND);
1790                                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
1791                                         tp->mss_cache = tp->mss_cache_std;
1792                                 }
1793                         } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
1794                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb);
1795
1796                         TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
1797                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1798                         tcp_tso_set_push(skb);
1799                         err = tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, GFP_ATOMIC));
1800                         if (!err) {
1801                                 update_send_head(sk, tp, skb);
1802                         }
1803                         return err;
1804                 } else {
1805                         if (tp->urg_mode &&
1806                             between(tp->snd_up, tp->snd_una+1, tp->snd_una+0xFFFF))
1807                                 tcp_xmit_probe_skb(sk, TCPCB_URG);
1808                         return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
1809                 }
1810         }
1811         return -1;
1812 }
1813
1814 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
1815  * a partial packet else a zero probe.
1816  */
1817 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
1818 {
1819         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1820         int err;
1821
1822         err = tcp_write_wakeup(sk);
1823
1824         if (tp->packets_out || !sk->sk_send_head) {
1825                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
1826                 tp->probes_out = 0;
1827                 tp->backoff = 0;
1828                 return;
1829         }
1830
1831         if (err <= 0) {
1832                 if (tp->backoff < sysctl_tcp_retries2)
1833                         tp->backoff++;
1834                 tp->probes_out++;
1835                 tcp_reset_xmit_timer (sk, TCP_TIME_PROBE0, 
1836                                       min(tp->rto << tp->backoff, TCP_RTO_MAX));
1837         } else {
1838                 /* If packet was not sent due to local congestion,
1839                  * do not backoff and do not remember probes_out.
1840                  * Let local senders to fight for local resources.
1841                  *
1842                  * Use accumulated backoff yet.
1843                  */
1844                 if (!tp->probes_out)
1845                         tp->probes_out=1;
1846                 tcp_reset_xmit_timer (sk, TCP_TIME_PROBE0, 
1847                                       min(tp->rto << tp->backoff, TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL));
1848         }
1849 }
1850
1851 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
1852 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
1853 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
1854 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);