tcp: Remove one extra ktime_get_ns() from cookie_init_timestamp
[linux-2.6-block.git] / include / net / tcp.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the TCP module.
8  *
9  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  */
14 #ifndef _TCP_H
15 #define _TCP_H
16
17 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
18
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/tcp.h>
21 #include <linux/bug.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/cache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/skbuff.h>
26 #include <linux/cryptohash.h>
27 #include <linux/kref.h>
28 #include <linux/ktime.h>
29
30 #include <net/inet_connection_sock.h>
31 #include <net/inet_timewait_sock.h>
32 #include <net/inet_hashtables.h>
33 #include <net/checksum.h>
34 #include <net/request_sock.h>
35 #include <net/sock_reuseport.h>
36 #include <net/sock.h>
37 #include <net/snmp.h>
38 #include <net/ip.h>
39 #include <net/tcp_states.h>
40 #include <net/inet_ecn.h>
41 #include <net/dst.h>
42
43 #include <linux/seq_file.h>
44 #include <linux/memcontrol.h>
45 #include <linux/bpf-cgroup.h>
46 #include <linux/siphash.h>
47
48 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
49
50 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
51 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
52
53 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
54 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
55 #define TCP_MIN_SND_MSS         48
56 #define TCP_MIN_GSO_SIZE        (TCP_MIN_SND_MSS - MAX_TCP_OPTION_SPACE)
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 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
65 #define TCP_MIN_MSS             88U
66
67 /* The initial MTU to use for probing */
68 #define TCP_BASE_MSS            1024
69
70 /* probing interval, default to 10 minutes as per RFC4821 */
71 #define TCP_PROBE_INTERVAL      600
72
73 /* Specify interval when tcp mtu probing will stop */
74 #define TCP_PROBE_THRESHOLD     8
75
76 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
77 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
78
79 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
80 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
81
82 /* Maximal number of window scale according to RFC1323 */
83 #define TCP_MAX_WSCALE          14U
84
85 /* urg_data states */
86 #define TCP_URG_VALID   0x0100
87 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
88 #define TCP_URG_READ    0x0400
89
90 #define TCP_RETR1       3       /*
91                                  * This is how many retries it does before it
92                                  * tries to figure out if the gateway is
93                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
94                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
95                                  */
96
97 #define TCP_RETR2       15      /*
98                                  * This should take at least
99                                  * 90 minutes to time out.
100                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
101                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
102                                  */
103
104 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
105                                  * when active opening a connection.
106                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
107                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
108                                  * this value is corresponding to
109                                  * 63secs of retransmission with the
110                                  * current initial RTO.
111                                  */
112
113 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
114                                  * when passive opening a connection.
115                                  * This is corresponding to 31secs of
116                                  * retransmission with the current
117                                  * initial RTO.
118                                  */
119
120 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
121                                   * state, about 60 seconds     */
122 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
123                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
124                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
125                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
126                                   * TIME-WAIT timer.
127                                   */
128
129 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
130 #if HZ >= 100
131 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
132 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
133 #else
134 #define TCP_DELACK_MIN  4U
135 #define TCP_ATO_MIN     4U
136 #endif
137 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
138 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
139 #define TCP_TIMEOUT_MIN (2U) /* Min timeout for TCP timers in jiffies */
140 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
141 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
142                                                  * used as a fallback RTO for the
143                                                  * initial data transmission if no
144                                                  * valid RTT sample has been acquired,
145                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
146                                                  */
147
148 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
149                                                          * for local resources.
150                                                          */
151 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
152 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
153 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
154
155 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
156 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
157 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
158 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
159
160 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
161
162 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
163 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
164                                          * after this time. It should be equal
165                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
166                                          * to provide reliability equal to one
167                                          * provided by timewait state.
168                                          */
169 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
170                                          * timestamps. It must be less than
171                                          * minimal timewait lifetime.
172                                          */
173 /*
174  *      TCP option
175  */
176
177 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
178 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
179 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
180 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
181 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
182 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
183 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
184 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
185 #define TCPOPT_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
186 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
187 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
188  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
189  */
190 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
191 #define TCPOPT_SMC_MAGIC        0xE2D4C3D9
192
193 /*
194  *     TCP option lengths
195  */
196
197 #define TCPOLEN_MSS            4
198 #define TCPOLEN_WINDOW         3
199 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
200 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
201 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
202 #define TCPOLEN_FASTOPEN_BASE  2
203 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
204 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE   6
205
206 /* But this is what stacks really send out. */
207 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
208 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
209 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
210 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
211 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
212 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
213 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
214 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
215 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE_ALIGNED    8
216
217 /* Flags in tp->nonagle */
218 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
219 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
220 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
221
222 /* TCP thin-stream limits */
223 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
224
225 /* TCP initial congestion window as per rfc6928 */
226 #define TCP_INIT_CWND           10
227
228 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
229 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
230 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
231 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
232
233 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
234 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
235
236 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
237  * TCP_FASTOPEN socket option.
238  */
239 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
240
241
242 /* sysctl variables for tcp */
243 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
244 extern long sysctl_tcp_mem[3];
245
246 #define TCP_RACK_LOSS_DETECTION  0x1 /* Use RACK to detect losses */
247 #define TCP_RACK_STATIC_REO_WND  0x2 /* Use static RACK reo wnd */
248 #define TCP_RACK_NO_DUPTHRESH    0x4 /* Do not use DUPACK threshold in RACK */
249
250 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
251 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
252 extern unsigned long tcp_memory_pressure;
253
254 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
255 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
256 {
257         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
258             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
259                 return true;
260
261         return READ_ONCE(tcp_memory_pressure);
262 }
263 /*
264  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
265  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
266  */
267
268 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
269 {
270         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
271 }
272 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
273
274 /* is s2<=s1<=s3 ? */
275 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
276 {
277         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
278 }
279
280 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
281 {
282         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
283             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
284                 return true;
285         return false;
286 }
287
288 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
289
290 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
291 {
292         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
293         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
294
295         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
296                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
297                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
298                         return true;
299         }
300         return false;
301 }
302
303 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
304
305
306 extern struct proto tcp_prot;
307
308 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
309 #define __TCP_INC_STATS(net, field)     __SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
310 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
311 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
312
313 void tcp_tasklet_init(void);
314
315 int tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
316
317 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
318
319 int tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
320 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
321
322 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
323 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
324 int tcp_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
325 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
326                  int flags);
327 int tcp_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
328                         size_t size, int flags);
329 ssize_t do_tcp_sendpages(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
330                  size_t size, int flags);
331 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
332 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
333 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
334 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
335 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
336 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
337 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
338 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
339 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
340 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
341 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
342                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
343                         unsigned int flags);
344
345 void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk, unsigned int max_quickacks);
346 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
347                                          const unsigned int pkts)
348 {
349         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
350
351         if (icsk->icsk_ack.quick) {
352                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
353                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
354                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
355                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
356                 } else
357                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
358         }
359 }
360
361 #define TCP_ECN_OK              1
362 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
363 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
364 #define TCP_ECN_SEEN            8
365
366 enum tcp_tw_status {
367         TCP_TW_SUCCESS = 0,
368         TCP_TW_RST = 1,
369         TCP_TW_ACK = 2,
370         TCP_TW_SYN = 3
371 };
372
373
374 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
375                                               struct sk_buff *skb,
376                                               const struct tcphdr *th);
377 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
378                            struct request_sock *req, bool fastopen,
379                            bool *lost_race);
380 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
381                       struct sk_buff *skb);
382 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
383 void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked, int flag);
384 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
385 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
386 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
387 void tcp_metrics_init(void);
388 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst);
389 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
390 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
391 void tcp_init_transfer(struct sock *sk, int bpf_op);
392 __poll_t tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
393                       struct poll_table_struct *wait);
394 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
395                    char __user *optval, int __user *optlen);
396 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
397                    char __user *optval, unsigned int optlen);
398 int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
399                           char __user *optval, int __user *optlen);
400 int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
401                           char __user *optval, unsigned int optlen);
402 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
403 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
404 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
405                 int flags, int *addr_len);
406 int tcp_set_rcvlowat(struct sock *sk, int val);
407 void tcp_data_ready(struct sock *sk);
408 #ifdef CONFIG_MMU
409 int tcp_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
410              struct vm_area_struct *vma);
411 #endif
412 void tcp_parse_options(const struct net *net, const struct sk_buff *skb,
413                        struct tcp_options_received *opt_rx,
414                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
415 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
416
417 /*
418  *      BPF SKB-less helpers
419  */
420 u16 tcp_v4_get_syncookie(struct sock *sk, struct iphdr *iph,
421                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
422 u16 tcp_v6_get_syncookie(struct sock *sk, struct ipv6hdr *iph,
423                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
424 u16 tcp_get_syncookie_mss(struct request_sock_ops *rsk_ops,
425                           const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
426                           struct sock *sk, struct tcphdr *th);
427 /*
428  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
429  */
430
431 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
432 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
433 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq, bool abort);
434 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
435 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
436                                       struct request_sock *req,
437                                       struct sk_buff *skb);
438 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
439 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
440                                   struct request_sock *req,
441                                   struct dst_entry *dst,
442                                   struct request_sock *req_unhash,
443                                   bool *own_req);
444 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
445 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
446 int tcp_connect(struct sock *sk);
447 enum tcp_synack_type {
448         TCP_SYNACK_NORMAL,
449         TCP_SYNACK_FASTOPEN,
450         TCP_SYNACK_COOKIE,
451 };
452 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
453                                 struct request_sock *req,
454                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
455                                 enum tcp_synack_type synack_type);
456 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
457
458 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
459 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
460 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
461
462 /* From syncookies.c */
463 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
464                                  struct request_sock *req,
465                                  struct dst_entry *dst, u32 tsoff);
466 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
467                       u32 cookie);
468 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
469 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
470
471 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
472  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
473  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
474  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
475  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
476  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
477  */
478 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
479 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
480 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
481
482 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
483  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
484  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
485  */
486 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
487 {
488         unsigned int last_overflow;
489         unsigned int now = jiffies;
490
491         if (sk->sk_reuseport) {
492                 struct sock_reuseport *reuse;
493
494                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
495                 if (likely(reuse)) {
496                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
497                         if (time_after32(now, last_overflow + HZ))
498                                 WRITE_ONCE(reuse->synq_overflow_ts, now);
499                         return;
500                 }
501         }
502
503         last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
504         if (time_after32(now, last_overflow + HZ))
505                 tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = now;
506 }
507
508 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
509 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
510 {
511         unsigned int last_overflow;
512         unsigned int now = jiffies;
513
514         if (sk->sk_reuseport) {
515                 struct sock_reuseport *reuse;
516
517                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
518                 if (likely(reuse)) {
519                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
520                         return time_after32(now, last_overflow +
521                                             TCP_SYNCOOKIE_VALID);
522                 }
523         }
524
525         last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
526         return time_after32(now, last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
527 }
528
529 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
530 {
531         u64 val = get_jiffies_64();
532
533         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
534         return val;
535 }
536
537 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
538                               u16 *mssp);
539 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
540 u64 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req, u64 now);
541 bool cookie_timestamp_decode(const struct net *net,
542                              struct tcp_options_received *opt);
543 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
544                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
545
546 /* From net/ipv6/syncookies.c */
547 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
548                       u32 cookie);
549 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
550
551 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
552                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
553 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
554 #endif
555 /* tcp_output.c */
556
557 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
558                                int nonagle);
559 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
560 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
561 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
562 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
563 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
564 void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack);
565 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
566 enum tcp_queue {
567         TCP_FRAG_IN_WRITE_QUEUE,
568         TCP_FRAG_IN_RTX_QUEUE,
569 };
570 int tcp_fragment(struct sock *sk, enum tcp_queue tcp_queue,
571                  struct sk_buff *skb, u32 len,
572                  unsigned int mss_now, gfp_t gfp);
573
574 void tcp_send_probe0(struct sock *);
575 void tcp_send_partial(struct sock *);
576 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
577 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
578 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
579 int tcp_send_synack(struct sock *);
580 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
581 void __tcp_send_ack(struct sock *sk, u32 rcv_nxt);
582 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
583 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
584 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
585 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk, bool advancing_rto);
586 void tcp_skb_collapse_tstamp(struct sk_buff *skb,
587                              const struct sk_buff *next_skb);
588
589 /* tcp_input.c */
590 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
591 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
592 void tcp_reset(struct sock *sk);
593 void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
594 void tcp_fin(struct sock *sk);
595
596 /* tcp_timer.c */
597 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
598 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
599 {
600         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->pacing_timer) == 1)
601                 __sock_put(sk);
602
603         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->compressed_ack_timer) == 1)
604                 __sock_put(sk);
605
606         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
607 }
608
609 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
610 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
611
612 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
613 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
614 {
615         int cutoff;
616
617         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
618          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
619          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
620          *
621          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
622          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
623          */
624         if (tp->max_window > TCP_MSS_DEFAULT)
625                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
626         else
627                 cutoff = tp->max_window;
628
629         if (cutoff && pktsize > cutoff)
630                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
631         else
632                 return pktsize;
633 }
634
635 /* tcp.c */
636 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
637
638 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
639 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
640                   sk_read_actor_t recv_actor);
641
642 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
643
644 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
645 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
646 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
647 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
648
649 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
650 {
651         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
652                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
653 }
654
655 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
656 {
657         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
658 }
659
660 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
661 {
662         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
663                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
664                                snd_wnd);
665 }
666
667 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
668 {
669         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
670 }
671
672 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
673 {
674         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
675
676         if (RB_EMPTY_ROOT(&tp->out_of_order_queue) &&
677             tp->rcv_wnd &&
678             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
679             !tp->urg_data)
680                 tcp_fast_path_on(tp);
681 }
682
683 /* Compute the actual rto_min value */
684 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
685 {
686         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
687         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
688
689         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
690                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
691         return rto_min;
692 }
693
694 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
695 {
696         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
697 }
698
699 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
700 {
701         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
702 }
703
704 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
705 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
706 {
707         return minmax_get(&tp->rtt_min);
708 }
709
710 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
711  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
712  * than the offered window.
713  */
714 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
715 {
716         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
717
718         if (win < 0)
719                 win = 0;
720         return (u32) win;
721 }
722
723 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
724  * scaling applied to the result.  The caller does these things
725  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
726  */
727 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
728
729 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
730
731 /* TCP uses 32bit jiffies to save some space.
732  * Note that this is different from tcp_time_stamp, which
733  * historically has been the same until linux-4.13.
734  */
735 #define tcp_jiffies32 ((u32)jiffies)
736
737 /*
738  * Deliver a 32bit value for TCP timestamp option (RFC 7323)
739  * It is no longer tied to jiffies, but to 1 ms clock.
740  * Note: double check if you want to use tcp_jiffies32 instead of this.
741  */
742 #define TCP_TS_HZ       1000
743
744 static inline u64 tcp_clock_ns(void)
745 {
746         return ktime_get_ns();
747 }
748
749 static inline u64 tcp_clock_us(void)
750 {
751         return div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
752 }
753
754 /* This should only be used in contexts where tp->tcp_mstamp is up to date */
755 static inline u32 tcp_time_stamp(const struct tcp_sock *tp)
756 {
757         return div_u64(tp->tcp_mstamp, USEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
758 }
759
760 /* Convert a nsec timestamp into TCP TSval timestamp (ms based currently) */
761 static inline u32 tcp_ns_to_ts(u64 ns)
762 {
763         return div_u64(ns, NSEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
764 }
765
766 /* Could use tcp_clock_us() / 1000, but this version uses a single divide */
767 static inline u32 tcp_time_stamp_raw(void)
768 {
769         return tcp_ns_to_ts(tcp_clock_ns());
770 }
771
772 void tcp_mstamp_refresh(struct tcp_sock *tp);
773
774 static inline u32 tcp_stamp_us_delta(u64 t1, u64 t0)
775 {
776         return max_t(s64, t1 - t0, 0);
777 }
778
779 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
780 {
781         return tcp_ns_to_ts(skb->skb_mstamp_ns);
782 }
783
784 /* provide the departure time in us unit */
785 static inline u64 tcp_skb_timestamp_us(const struct sk_buff *skb)
786 {
787         return div_u64(skb->skb_mstamp_ns, NSEC_PER_USEC);
788 }
789
790
791 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
792
793 #define TCPHDR_FIN 0x01
794 #define TCPHDR_SYN 0x02
795 #define TCPHDR_RST 0x04
796 #define TCPHDR_PSH 0x08
797 #define TCPHDR_ACK 0x10
798 #define TCPHDR_URG 0x20
799 #define TCPHDR_ECE 0x40
800 #define TCPHDR_CWR 0x80
801
802 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
803
804 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
805  * TCP per-packet control information to the transmission code.
806  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
807  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
808  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
809  */
810 struct tcp_skb_cb {
811         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
812         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
813         union {
814                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
815                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
816                  *
817                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
818                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
819                  */
820                 __u32           tcp_tw_isn;
821                 struct {
822                         u16     tcp_gso_segs;
823                         u16     tcp_gso_size;
824                 };
825         };
826         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
827
828         __u8            sacked;         /* State flags for SACK.        */
829 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
830 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
831 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
832 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
833 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp_ns)      */
834 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
835 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
836                                 TCPCB_REPAIRED)
837
838         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
839         __u8            txstamp_ack:1,  /* Record TX timestamp for ack? */
840                         eor:1,          /* Is skb MSG_EOR marked? */
841                         has_rxtstamp:1, /* SKB has a RX timestamp       */
842                         unused:5;
843         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
844         union {
845                 struct {
846                         /* There is space for up to 24 bytes */
847                         __u32 in_flight:30,/* Bytes in flight at transmit */
848                               is_app_limited:1, /* cwnd not fully used? */
849                               unused:1;
850                         /* pkts S/ACKed so far upon tx of skb, incl retrans: */
851                         __u32 delivered;
852                         /* start of send pipeline phase */
853                         u64 first_tx_mstamp;
854                         /* when we reached the "delivered" count */
855                         u64 delivered_mstamp;
856                 } tx;   /* only used for outgoing skbs */
857                 union {
858                         struct inet_skb_parm    h4;
859 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
860                         struct inet6_skb_parm   h6;
861 #endif
862                 } header;       /* For incoming skbs */
863                 struct {
864                         __u32 flags;
865                         struct sock *sk_redir;
866                         void *data_end;
867                 } bpf;
868         };
869 };
870
871 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
872
873 static inline void bpf_compute_data_end_sk_skb(struct sk_buff *skb)
874 {
875         TCP_SKB_CB(skb)->bpf.data_end = skb->data + skb_headlen(skb);
876 }
877
878 static inline bool tcp_skb_bpf_ingress(const struct sk_buff *skb)
879 {
880         return TCP_SKB_CB(skb)->bpf.flags & BPF_F_INGRESS;
881 }
882
883 static inline struct sock *tcp_skb_bpf_redirect_fetch(struct sk_buff *skb)
884 {
885         return TCP_SKB_CB(skb)->bpf.sk_redir;
886 }
887
888 static inline void tcp_skb_bpf_redirect_clear(struct sk_buff *skb)
889 {
890         TCP_SKB_CB(skb)->bpf.sk_redir = NULL;
891 }
892
893 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
894 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
895  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
896  */
897 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
898 {
899         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
900 }
901
902 static inline int tcp_v6_iif_l3_slave(const struct sk_buff *skb)
903 {
904         bool l3_slave = ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags);
905
906         return l3_slave ? skb->skb_iif : TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
907 }
908
909 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
910 static inline int tcp_v6_sdif(const struct sk_buff *skb)
911 {
912 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
913         if (skb && ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags))
914                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
915 #endif
916         return 0;
917 }
918 #endif
919
920 static inline bool inet_exact_dif_match(struct net *net, struct sk_buff *skb)
921 {
922 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
923         if (!net->ipv4.sysctl_tcp_l3mdev_accept &&
924             skb && ipv4_l3mdev_skb(IPCB(skb)->flags))
925                 return true;
926 #endif
927         return false;
928 }
929
930 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
931 static inline int tcp_v4_sdif(struct sk_buff *skb)
932 {
933 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
934         if (skb && ipv4_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.flags))
935                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.iif;
936 #endif
937         return 0;
938 }
939
940 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
941  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
942  */
943 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
944 {
945         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
946 }
947
948 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
949 {
950         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
951 }
952
953 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
954 {
955         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
956 }
957
958 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
959 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
960 {
961         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
962 }
963
964 static inline bool tcp_skb_can_collapse_to(const struct sk_buff *skb)
965 {
966         return likely(!TCP_SKB_CB(skb)->eor);
967 }
968
969 /* Events passed to congestion control interface */
970 enum tcp_ca_event {
971         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
972         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
973         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
974         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
975         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
976         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
977 };
978
979 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
980 enum tcp_ca_ack_event_flags {
981         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
982         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
983         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
984 };
985
986 /*
987  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
988  */
989 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
990 #define TCP_CA_MAX      128
991 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
992
993 #define TCP_CA_UNSPEC   0
994
995 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
996 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
997 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
998 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
999
1000 union tcp_cc_info;
1001
1002 struct ack_sample {
1003         u32 pkts_acked;
1004         s32 rtt_us;
1005         u32 in_flight;
1006 };
1007
1008 /* A rate sample measures the number of (original/retransmitted) data
1009  * packets delivered "delivered" over an interval of time "interval_us".
1010  * The tcp_rate.c code fills in the rate sample, and congestion
1011  * control modules that define a cong_control function to run at the end
1012  * of ACK processing can optionally chose to consult this sample when
1013  * setting cwnd and pacing rate.
1014  * A sample is invalid if "delivered" or "interval_us" is negative.
1015  */
1016 struct rate_sample {
1017         u64  prior_mstamp; /* starting timestamp for interval */
1018         u32  prior_delivered;   /* tp->delivered at "prior_mstamp" */
1019         s32  delivered;         /* number of packets delivered over interval */
1020         long interval_us;       /* time for tp->delivered to incr "delivered" */
1021         u32 snd_interval_us;    /* snd interval for delivered packets */
1022         u32 rcv_interval_us;    /* rcv interval for delivered packets */
1023         long rtt_us;            /* RTT of last (S)ACKed packet (or -1) */
1024         int  losses;            /* number of packets marked lost upon ACK */
1025         u32  acked_sacked;      /* number of packets newly (S)ACKed upon ACK */
1026         u32  prior_in_flight;   /* in flight before this ACK */
1027         bool is_app_limited;    /* is sample from packet with bubble in pipe? */
1028         bool is_retrans;        /* is sample from retransmission? */
1029         bool is_ack_delayed;    /* is this (likely) a delayed ACK? */
1030 };
1031
1032 struct tcp_congestion_ops {
1033         struct list_head        list;
1034         u32 key;
1035         u32 flags;
1036
1037         /* initialize private data (optional) */
1038         void (*init)(struct sock *sk);
1039         /* cleanup private data  (optional) */
1040         void (*release)(struct sock *sk);
1041
1042         /* return slow start threshold (required) */
1043         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
1044         /* do new cwnd calculation (required) */
1045         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1046         /* call before changing ca_state (optional) */
1047         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
1048         /* call when cwnd event occurs (optional) */
1049         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
1050         /* call when ack arrives (optional) */
1051         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
1052         /* new value of cwnd after loss (required) */
1053         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
1054         /* hook for packet ack accounting (optional) */
1055         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, const struct ack_sample *sample);
1056         /* override sysctl_tcp_min_tso_segs */
1057         u32 (*min_tso_segs)(struct sock *sk);
1058         /* returns the multiplier used in tcp_sndbuf_expand (optional) */
1059         u32 (*sndbuf_expand)(struct sock *sk);
1060         /* call when packets are delivered to update cwnd and pacing rate,
1061          * after all the ca_state processing. (optional)
1062          */
1063         void (*cong_control)(struct sock *sk, const struct rate_sample *rs);
1064         /* get info for inet_diag (optional) */
1065         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
1066                            union tcp_cc_info *info);
1067
1068         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
1069         struct module   *owner;
1070 };
1071
1072 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1073 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1074
1075 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
1076 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
1077 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
1078 int tcp_set_default_congestion_control(struct net *net, const char *name);
1079 void tcp_get_default_congestion_control(struct net *net, char *name);
1080 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
1081 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
1082 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
1083 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name, bool load,
1084                                bool reinit, bool cap_net_admin);
1085 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
1086 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
1087
1088 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
1089 u32 tcp_reno_undo_cwnd(struct sock *sk);
1090 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1091 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
1092
1093 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
1094 u32 tcp_ca_get_key_by_name(struct net *net, const char *name, bool *ecn_ca);
1095 #ifdef CONFIG_INET
1096 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
1097 #else
1098 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
1099 {
1100         return NULL;
1101 }
1102 #endif
1103
1104 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
1105 {
1106         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1107
1108         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
1109 }
1110
1111 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
1112 {
1113         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1114
1115         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
1116                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
1117         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
1118 }
1119
1120 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
1121 {
1122         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1123
1124         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
1125                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
1126 }
1127
1128 /* From tcp_rate.c */
1129 void tcp_rate_skb_sent(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1130 void tcp_rate_skb_delivered(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1131                             struct rate_sample *rs);
1132 void tcp_rate_gen(struct sock *sk, u32 delivered, u32 lost,
1133                   bool is_sack_reneg, struct rate_sample *rs);
1134 void tcp_rate_check_app_limited(struct sock *sk);
1135
1136 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
1137  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
1138  * between different flows.
1139  *
1140  * tcp_is_sack - SACK enabled
1141  * tcp_is_reno - No SACK
1142  */
1143 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
1144 {
1145         return likely(tp->rx_opt.sack_ok);
1146 }
1147
1148 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
1149 {
1150         return !tcp_is_sack(tp);
1151 }
1152
1153 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
1154 {
1155         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
1156 }
1157
1158 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1159  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1160  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1161  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1162  *
1163  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1164  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1165  *
1166  * Read this equation as:
1167  *
1168  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1169  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1170  *      "Packets fast retransmitted"
1171  */
1172 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
1173 {
1174         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
1175 }
1176
1177 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
1178
1179 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
1180 {
1181         return tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh;
1182 }
1183
1184 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1185 {
1186         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1187 }
1188
1189 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1190 {
1191         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1192                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1193 }
1194
1195 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1196  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1197  * ssthresh.
1198  */
1199 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1200 {
1201         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1202
1203         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1204                 return tp->snd_ssthresh;
1205         else
1206                 return max(tp->snd_ssthresh,
1207                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1208                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1209 }
1210
1211 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1212 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1213
1214 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1215 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1216
1217 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1218  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1219  */
1220 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1221 {
1222         return 3;
1223 }
1224
1225 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1226 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1227 {
1228         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1229 }
1230
1231 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1232  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1233  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1234  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1235  * as long as the application has used half the cwnd.
1236  * Example :
1237  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1238  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1239  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1240  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1241  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1242  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1243  */
1244 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1245 {
1246         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1247
1248         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1249         if (tcp_in_slow_start(tp))
1250                 return tp->snd_cwnd < 2 * tp->max_packets_out;
1251
1252         return tp->is_cwnd_limited;
1253 }
1254
1255 /* BBR congestion control needs pacing.
1256  * Same remark for SO_MAX_PACING_RATE.
1257  * sch_fq packet scheduler is efficiently handling pacing,
1258  * but is not always installed/used.
1259  * Return true if TCP stack should pace packets itself.
1260  */
1261 static inline bool tcp_needs_internal_pacing(const struct sock *sk)
1262 {
1263         return smp_load_acquire(&sk->sk_pacing_status) == SK_PACING_NEEDED;
1264 }
1265
1266 /* Return in jiffies the delay before one skb is sent.
1267  * If @skb is NULL, we look at EDT for next packet being sent on the socket.
1268  */
1269 static inline unsigned long tcp_pacing_delay(const struct sock *sk,
1270                                              const struct sk_buff *skb)
1271 {
1272         s64 pacing_delay = skb ? skb->tstamp : tcp_sk(sk)->tcp_wstamp_ns;
1273
1274         pacing_delay -= tcp_sk(sk)->tcp_clock_cache;
1275
1276         return pacing_delay > 0 ? nsecs_to_jiffies(pacing_delay) : 0;
1277 }
1278
1279 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk,
1280                                         const int what,
1281                                         unsigned long when,
1282                                         const unsigned long max_when,
1283                                         const struct sk_buff *skb)
1284 {
1285         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, what, when + tcp_pacing_delay(sk, skb),
1286                                   max_when);
1287 }
1288
1289 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1290  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window, or we are paced.
1291  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1292  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1293  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1294  */
1295 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1296 {
1297         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1298 }
1299
1300 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1301 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1302                                             unsigned long max_when)
1303 {
1304         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << inet_csk(sk)->icsk_backoff;
1305
1306         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1307 }
1308
1309 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1310 {
1311         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1312                 tcp_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1313                                      tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX,
1314                                      NULL);
1315 }
1316
1317 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1318 {
1319         tp->snd_wl1 = seq;
1320 }
1321
1322 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1323 {
1324         tp->snd_wl1 = seq;
1325 }
1326
1327 /*
1328  * Calculate(/check) TCP checksum
1329  */
1330 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1331                                    __be32 daddr, __wsum base)
1332 {
1333         return csum_tcpudp_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_TCP, base);
1334 }
1335
1336 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1337 {
1338         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1339                 __skb_checksum_complete(skb);
1340 }
1341
1342 bool tcp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1343 int tcp_filter(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1344 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1345 void tcp_done(struct sock *sk);
1346 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1347
1348 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1349 {
1350         rx_opt->dsack = 0;
1351         rx_opt->num_sacks = 0;
1352 }
1353
1354 u32 tcp_default_init_rwnd(u32 mss);
1355 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1356
1357 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1358 {
1359         const struct tcp_congestion_ops *ca_ops = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
1360         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1361         s32 delta;
1362
1363         if (!sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_slow_start_after_idle || tp->packets_out ||
1364             ca_ops->cong_control)
1365                 return;
1366         delta = tcp_jiffies32 - tp->lsndtime;
1367         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1368                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1369 }
1370
1371 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1372 void tcp_select_initial_window(const struct sock *sk, int __space,
1373                                __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1374                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1375                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1376
1377 static inline int tcp_win_from_space(const struct sock *sk, int space)
1378 {
1379         int tcp_adv_win_scale = sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_adv_win_scale;
1380
1381         return tcp_adv_win_scale <= 0 ?
1382                 (space>>(-tcp_adv_win_scale)) :
1383                 space - (space>>tcp_adv_win_scale);
1384 }
1385
1386 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1387 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1388 {
1389         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf) -
1390                                   READ_ONCE(sk->sk_backlog.len) -
1391                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1392 }
1393
1394 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1395 {
1396         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf));
1397 }
1398
1399 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1400                                   const struct sock *sk_listener,
1401                                   const struct dst_entry *dst);
1402
1403 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1404 void tcp_leave_memory_pressure(struct sock *sk);
1405
1406 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1407 {
1408         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1409
1410         return tp->keepalive_intvl ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1411 }
1412
1413 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1414 {
1415         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1416
1417         return tp->keepalive_time ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time;
1418 }
1419
1420 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1421 {
1422         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1423
1424         return tp->keepalive_probes ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes;
1425 }
1426
1427 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1428 {
1429         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1430
1431         return min_t(u32, tcp_jiffies32 - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1432                           tcp_jiffies32 - tp->rcv_tstamp);
1433 }
1434
1435 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1436 {
1437         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fin_timeout;
1438         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1439
1440         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1441                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1442
1443         return fin_timeout;
1444 }
1445
1446 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1447                                   int paws_win)
1448 {
1449         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1450                 return true;
1451         if (unlikely(!time_before32(ktime_get_seconds(),
1452                                     rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)))
1453                 return true;
1454         /*
1455          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1456          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1457          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1458          */
1459         if (!rx_opt->ts_recent)
1460                 return true;
1461         return false;
1462 }
1463
1464 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1465                                    int rst)
1466 {
1467         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1468                 return false;
1469
1470         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1471            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1472            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1473            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1474            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1475            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1476            Actually, the problem would be not existing if all
1477            the implementations followed draft about maintaining clock
1478            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1479
1480            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1481          */
1482         if (rst && !time_before32(ktime_get_seconds(),
1483                                   rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL))
1484                 return false;
1485         return true;
1486 }
1487
1488 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1489                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1490
1491 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1492 {
1493         /* See RFC 2012 */
1494         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1495         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1496         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1497         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1498 }
1499
1500 /* from STCP */
1501 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1502 {
1503         tp->lost_skb_hint = NULL;
1504 }
1505
1506 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1507 {
1508         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1509         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1510 }
1511
1512 union tcp_md5_addr {
1513         struct in_addr  a4;
1514 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1515         struct in6_addr a6;
1516 #endif
1517 };
1518
1519 /* - key database */
1520 struct tcp_md5sig_key {
1521         struct hlist_node       node;
1522         u8                      keylen;
1523         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1524         union tcp_md5_addr      addr;
1525         u8                      prefixlen;
1526         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1527         struct rcu_head         rcu;
1528 };
1529
1530 /* - sock block */
1531 struct tcp_md5sig_info {
1532         struct hlist_head       head;
1533         struct rcu_head         rcu;
1534 };
1535
1536 /* - pseudo header */
1537 struct tcp4_pseudohdr {
1538         __be32          saddr;
1539         __be32          daddr;
1540         __u8            pad;
1541         __u8            protocol;
1542         __be16          len;
1543 };
1544
1545 struct tcp6_pseudohdr {
1546         struct in6_addr saddr;
1547         struct in6_addr daddr;
1548         __be32          len;
1549         __be32          protocol;       /* including padding */
1550 };
1551
1552 union tcp_md5sum_block {
1553         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1554 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1555         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1556 #endif
1557 };
1558
1559 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1560 struct tcp_md5sig_pool {
1561         struct ahash_request    *md5_req;
1562         void                    *scratch;
1563 };
1564
1565 /* - functions */
1566 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1567                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1568 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1569                    int family, u8 prefixlen, const u8 *newkey, u8 newkeylen,
1570                    gfp_t gfp);
1571 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1572                    int family, u8 prefixlen);
1573 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1574                                          const struct sock *addr_sk);
1575
1576 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1577 #include <linux/jump_label.h>
1578 extern struct static_key_false tcp_md5_needed;
1579 struct tcp_md5sig_key *__tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1580                                            const union tcp_md5_addr *addr,
1581                                            int family);
1582 static inline struct tcp_md5sig_key *
1583 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1584                   const union tcp_md5_addr *addr,
1585                   int family)
1586 {
1587         if (!static_branch_unlikely(&tcp_md5_needed))
1588                 return NULL;
1589         return __tcp_md5_do_lookup(sk, addr, family);
1590 }
1591
1592 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1593 #else
1594 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1595                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1596                                          int family)
1597 {
1598         return NULL;
1599 }
1600 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1601 #endif
1602
1603 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1604
1605 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1606 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1607 {
1608         local_bh_enable();
1609 }
1610
1611 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1612                           unsigned int header_len);
1613 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1614                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1615
1616 /* From tcp_fastopen.c */
1617 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1618                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1619 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1620                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1621                             u16 try_exp);
1622 struct tcp_fastopen_request {
1623         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1624         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1625         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1626         size_t                          size;
1627         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1628         struct ubuf_info                *uarg;
1629 };
1630 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1631 void tcp_fastopen_destroy_cipher(struct sock *sk);
1632 void tcp_fastopen_ctx_destroy(struct net *net);
1633 int tcp_fastopen_reset_cipher(struct net *net, struct sock *sk,
1634                               void *primary_key, void *backup_key);
1635 void tcp_fastopen_add_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1636 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1637                               struct request_sock *req,
1638                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1639                               const struct dst_entry *dst);
1640 void tcp_fastopen_init_key_once(struct net *net);
1641 bool tcp_fastopen_cookie_check(struct sock *sk, u16 *mss,
1642                              struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1643 bool tcp_fastopen_defer_connect(struct sock *sk, int *err);
1644 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH sizeof(siphash_key_t)
1645 #define TCP_FASTOPEN_KEY_MAX 2
1646 #define TCP_FASTOPEN_KEY_BUF_LENGTH \
1647         (TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH * TCP_FASTOPEN_KEY_MAX)
1648
1649 /* Fastopen key context */
1650 struct tcp_fastopen_context {
1651         siphash_key_t   key[TCP_FASTOPEN_KEY_MAX];
1652         int             num;
1653         struct rcu_head rcu;
1654 };
1655
1656 extern unsigned int sysctl_tcp_fastopen_blackhole_timeout;
1657 void tcp_fastopen_active_disable(struct sock *sk);
1658 bool tcp_fastopen_active_should_disable(struct sock *sk);
1659 void tcp_fastopen_active_disable_ofo_check(struct sock *sk);
1660 void tcp_fastopen_active_detect_blackhole(struct sock *sk, bool expired);
1661
1662 /* Caller needs to wrap with rcu_read_(un)lock() */
1663 static inline
1664 struct tcp_fastopen_context *tcp_fastopen_get_ctx(const struct sock *sk)
1665 {
1666         struct tcp_fastopen_context *ctx;
1667
1668         ctx = rcu_dereference(inet_csk(sk)->icsk_accept_queue.fastopenq.ctx);
1669         if (!ctx)
1670                 ctx = rcu_dereference(sock_net(sk)->ipv4.tcp_fastopen_ctx);
1671         return ctx;
1672 }
1673
1674 static inline
1675 bool tcp_fastopen_cookie_match(const struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1676                                const struct tcp_fastopen_cookie *orig)
1677 {
1678         if (orig->len == TCP_FASTOPEN_COOKIE_SIZE &&
1679             orig->len == foc->len &&
1680             !memcmp(orig->val, foc->val, foc->len))
1681                 return true;
1682         return false;
1683 }
1684
1685 static inline
1686 int tcp_fastopen_context_len(const struct tcp_fastopen_context *ctx)
1687 {
1688         return ctx->num;
1689 }
1690
1691 /* Latencies incurred by various limits for a sender. They are
1692  * chronograph-like stats that are mutually exclusive.
1693  */
1694 enum tcp_chrono {
1695         TCP_CHRONO_UNSPEC,
1696         TCP_CHRONO_BUSY, /* Actively sending data (non-empty write queue) */
1697         TCP_CHRONO_RWND_LIMITED, /* Stalled by insufficient receive window */
1698         TCP_CHRONO_SNDBUF_LIMITED, /* Stalled by insufficient send buffer */
1699         __TCP_CHRONO_MAX,
1700 };
1701
1702 void tcp_chrono_start(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1703 void tcp_chrono_stop(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1704
1705 /* This helper is needed, because skb->tcp_tsorted_anchor uses
1706  * the same memory storage than skb->destructor/_skb_refdst
1707  */
1708 static inline void tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(struct sk_buff *skb)
1709 {
1710         skb->destructor = NULL;
1711         skb->_skb_refdst = 0UL;
1712 }
1713
1714 #define tcp_skb_tsorted_save(skb) {             \
1715         unsigned long _save = skb->_skb_refdst; \
1716         skb->_skb_refdst = 0UL;
1717
1718 #define tcp_skb_tsorted_restore(skb)            \
1719         skb->_skb_refdst = _save;               \
1720 }
1721
1722 void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk);
1723
1724 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_head(const struct sock *sk)
1725 {
1726         return skb_rb_first(&sk->tcp_rtx_queue);
1727 }
1728
1729 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_tail(const struct sock *sk)
1730 {
1731         return skb_rb_last(&sk->tcp_rtx_queue);
1732 }
1733
1734 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1735 {
1736         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1737 }
1738
1739 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1740 {
1741         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1742 }
1743
1744 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1745         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1746
1747 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1748 {
1749         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1750 }
1751
1752 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1753                                    const struct sk_buff *skb)
1754 {
1755         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1756 }
1757
1758 static inline bool tcp_write_queue_empty(const struct sock *sk)
1759 {
1760         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1761 }
1762
1763 static inline bool tcp_rtx_queue_empty(const struct sock *sk)
1764 {
1765         return RB_EMPTY_ROOT(&sk->tcp_rtx_queue);
1766 }
1767
1768 static inline bool tcp_rtx_and_write_queues_empty(const struct sock *sk)
1769 {
1770         return tcp_rtx_queue_empty(sk) && tcp_write_queue_empty(sk);
1771 }
1772
1773 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1774 {
1775         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1776
1777         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1778         if (sk->sk_write_queue.next == skb)
1779                 tcp_chrono_start(sk, TCP_CHRONO_BUSY);
1780 }
1781
1782 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1783 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1784                                                   struct sk_buff *skb,
1785                                                   struct sock *sk)
1786 {
1787         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1788 }
1789
1790 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1791 {
1792         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1793         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1794 }
1795
1796 void tcp_rbtree_insert(struct rb_root *root, struct sk_buff *skb);
1797
1798 static inline void tcp_rtx_queue_unlink(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1799 {
1800         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1801         rb_erase(&skb->rbnode, &sk->tcp_rtx_queue);
1802 }
1803
1804 static inline void tcp_rtx_queue_unlink_and_free(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1805 {
1806         list_del(&skb->tcp_tsorted_anchor);
1807         tcp_rtx_queue_unlink(skb, sk);
1808         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1809 }
1810
1811 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1812 {
1813         if (tcp_send_head(sk)) {
1814                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1815
1816                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1817         }
1818 }
1819
1820 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1821  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1822  * validity by itself.
1823  */
1824 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1825 {
1826         if (!tp->sacked_out)
1827                 return tp->snd_una;
1828
1829         if (tp->highest_sack == NULL)
1830                 return tp->snd_nxt;
1831
1832         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1833 }
1834
1835 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1836 {
1837         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb_rb_next(skb);
1838 }
1839
1840 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1841 {
1842         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1843 }
1844
1845 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1846 {
1847         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_rtx_queue_head(sk);
1848 }
1849
1850 /* Called when old skb is about to be deleted and replaced by new skb */
1851 static inline void tcp_highest_sack_replace(struct sock *sk,
1852                                             struct sk_buff *old,
1853                                             struct sk_buff *new)
1854 {
1855         if (old == tcp_highest_sack(sk))
1856                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1857 }
1858
1859 /* This helper checks if socket has IP_TRANSPARENT set */
1860 static inline bool inet_sk_transparent(const struct sock *sk)
1861 {
1862         switch (sk->sk_state) {
1863         case TCP_TIME_WAIT:
1864                 return inet_twsk(sk)->tw_transparent;
1865         case TCP_NEW_SYN_RECV:
1866                 return inet_rsk(inet_reqsk(sk))->no_srccheck;
1867         }
1868         return inet_sk(sk)->transparent;
1869 }
1870
1871 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1872  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1873  */
1874 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1875 {
1876         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1877 }
1878
1879 /* /proc */
1880 enum tcp_seq_states {
1881         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1882         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1883 };
1884
1885 void *tcp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1886 void *tcp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1887 void tcp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1888
1889 struct tcp_seq_afinfo {
1890         sa_family_t                     family;
1891 };
1892
1893 struct tcp_iter_state {
1894         struct seq_net_private  p;
1895         enum tcp_seq_states     state;
1896         struct sock             *syn_wait_sk;
1897         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1898         loff_t                  last_pos;
1899 };
1900
1901 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1902 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1903
1904 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1905
1906 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1907                                 netdev_features_t features);
1908 struct sk_buff *tcp_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb);
1909 int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1910
1911 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
1912
1913 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
1914 {
1915         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1916         return tp->notsent_lowat ?: net->ipv4.sysctl_tcp_notsent_lowat;
1917 }
1918
1919 /* @wake is one when sk_stream_write_space() calls us.
1920  * This sends EPOLLOUT only if notsent_bytes is half the limit.
1921  * This mimics the strategy used in sock_def_write_space().
1922  */
1923 static inline bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk, int wake)
1924 {
1925         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1926         u32 notsent_bytes = READ_ONCE(tp->write_seq) -
1927                             READ_ONCE(tp->snd_nxt);
1928
1929         return (notsent_bytes << wake) < tcp_notsent_lowat(tp);
1930 }
1931
1932 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1933 int tcp4_proc_init(void);
1934 void tcp4_proc_exit(void);
1935 #endif
1936
1937 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
1938 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
1939                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
1940                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1941
1942 /* TCP af-specific functions */
1943 struct tcp_sock_af_ops {
1944 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1945         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
1946                                                 const struct sock *addr_sk);
1947         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
1948                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
1949                                          const struct sock *sk,
1950                                          const struct sk_buff *skb);
1951         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
1952                                      int optname,
1953                                      char __user *optval,
1954                                      int optlen);
1955 #endif
1956 };
1957
1958 struct tcp_request_sock_ops {
1959         u16 mss_clamp;
1960 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1961         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
1962                                                  const struct sock *addr_sk);
1963         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
1964                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
1965                                           const struct sock *sk,
1966                                           const struct sk_buff *skb);
1967 #endif
1968         void (*init_req)(struct request_sock *req,
1969                          const struct sock *sk_listener,
1970                          struct sk_buff *skb);
1971 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1972         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
1973                                  __u16 *mss);
1974 #endif
1975         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk, struct flowi *fl,
1976                                        const struct request_sock *req);
1977         u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
1978         u32 (*init_ts_off)(const struct net *net, const struct sk_buff *skb);
1979         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1980                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
1981                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1982                            enum tcp_synack_type synack_type);
1983 };
1984
1985 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1986 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1987                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1988                                          __u16 *mss)
1989 {
1990         tcp_synq_overflow(sk);
1991         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
1992         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
1993 }
1994 #else
1995 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1996                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1997                                          __u16 *mss)
1998 {
1999         return 0;
2000 }
2001 #endif
2002
2003 int tcpv4_offload_init(void);
2004
2005 void tcp_v4_init(void);
2006 void tcp_init(void);
2007
2008 /* tcp_recovery.c */
2009 void tcp_mark_skb_lost(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2010 void tcp_newreno_mark_lost(struct sock *sk, bool snd_una_advanced);
2011 extern s32 tcp_rack_skb_timeout(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
2012                                 u32 reo_wnd);
2013 extern void tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
2014 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp, u8 sacked, u32 end_seq,
2015                              u64 xmit_time);
2016 extern void tcp_rack_reo_timeout(struct sock *sk);
2017 extern void tcp_rack_update_reo_wnd(struct sock *sk, struct rate_sample *rs);
2018
2019 /* At how many usecs into the future should the RTO fire? */
2020 static inline s64 tcp_rto_delta_us(const struct sock *sk)
2021 {
2022         const struct sk_buff *skb = tcp_rtx_queue_head(sk);
2023         u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2024         u64 rto_time_stamp_us = tcp_skb_timestamp_us(skb) + jiffies_to_usecs(rto);
2025
2026         return rto_time_stamp_us - tcp_sk(sk)->tcp_mstamp;
2027 }
2028
2029 /*
2030  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
2031  */
2032 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct net *net,
2033                                                          struct sk_buff *skb)
2034 {
2035         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
2036         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
2037
2038         if (opt->optlen) {
2039                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
2040
2041                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
2042                 if (dopt && __ip_options_echo(net, &dopt->opt, skb, opt)) {
2043                         kfree(dopt);
2044                         dopt = NULL;
2045                 }
2046         }
2047         return dopt;
2048 }
2049
2050 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
2051  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
2052  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
2053  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
2054  */
2055 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
2056 {
2057         return skb->truesize == 2;
2058 }
2059
2060 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
2061 {
2062         skb->truesize = 2;
2063 }
2064
2065 static inline int tcp_inq(struct sock *sk)
2066 {
2067         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2068         int answ;
2069
2070         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
2071                 answ = 0;
2072         } else if (sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) ||
2073                    !tp->urg_data ||
2074                    before(tp->urg_seq, tp->copied_seq) ||
2075                    !before(tp->urg_seq, tp->rcv_nxt)) {
2076
2077                 answ = tp->rcv_nxt - tp->copied_seq;
2078
2079                 /* Subtract 1, if FIN was received */
2080                 if (answ && sock_flag(sk, SOCK_DONE))
2081                         answ--;
2082         } else {
2083                 answ = tp->urg_seq - tp->copied_seq;
2084         }
2085
2086         return answ;
2087 }
2088
2089 int tcp_peek_len(struct socket *sock);
2090
2091 static inline void tcp_segs_in(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
2092 {
2093         u16 segs_in;
2094
2095         segs_in = max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
2096         tp->segs_in += segs_in;
2097         if (skb->len > tcp_hdrlen(skb))
2098                 tp->data_segs_in += segs_in;
2099 }
2100
2101 /*
2102  * TCP listen path runs lockless.
2103  * We forced "struct sock" to be const qualified to make sure
2104  * we don't modify one of its field by mistake.
2105  * Here, we increment sk_drops which is an atomic_t, so we can safely
2106  * make sock writable again.
2107  */
2108 static inline void tcp_listendrop(const struct sock *sk)
2109 {
2110         atomic_inc(&((struct sock *)sk)->sk_drops);
2111         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_LISTENDROPS);
2112 }
2113
2114 enum hrtimer_restart tcp_pace_kick(struct hrtimer *timer);
2115
2116 /*
2117  * Interface for adding Upper Level Protocols over TCP
2118  */
2119
2120 #define TCP_ULP_NAME_MAX        16
2121 #define TCP_ULP_MAX             128
2122 #define TCP_ULP_BUF_MAX         (TCP_ULP_NAME_MAX*TCP_ULP_MAX)
2123
2124 struct tcp_ulp_ops {
2125         struct list_head        list;
2126
2127         /* initialize ulp */
2128         int (*init)(struct sock *sk);
2129         /* update ulp */
2130         void (*update)(struct sock *sk, struct proto *p);
2131         /* cleanup ulp */
2132         void (*release)(struct sock *sk);
2133         /* diagnostic */
2134         int (*get_info)(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2135         size_t (*get_info_size)(const struct sock *sk);
2136
2137         char            name[TCP_ULP_NAME_MAX];
2138         struct module   *owner;
2139 };
2140 int tcp_register_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2141 void tcp_unregister_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2142 int tcp_set_ulp(struct sock *sk, const char *name);
2143 void tcp_get_available_ulp(char *buf, size_t len);
2144 void tcp_cleanup_ulp(struct sock *sk);
2145 void tcp_update_ulp(struct sock *sk, struct proto *p);
2146
2147 #define MODULE_ALIAS_TCP_ULP(name)                              \
2148         __MODULE_INFO(alias, alias_userspace, name);            \
2149         __MODULE_INFO(alias, alias_tcp_ulp, "tcp-ulp-" name)
2150
2151 struct sk_msg;
2152 struct sk_psock;
2153
2154 int tcp_bpf_init(struct sock *sk);
2155 void tcp_bpf_reinit(struct sock *sk);
2156 int tcp_bpf_sendmsg_redir(struct sock *sk, struct sk_msg *msg, u32 bytes,
2157                           int flags);
2158 int tcp_bpf_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2159                     int nonblock, int flags, int *addr_len);
2160 int __tcp_bpf_recvmsg(struct sock *sk, struct sk_psock *psock,
2161                       struct msghdr *msg, int len, int flags);
2162
2163 /* Call BPF_SOCK_OPS program that returns an int. If the return value
2164  * is < 0, then the BPF op failed (for example if the loaded BPF
2165  * program does not support the chosen operation or there is no BPF
2166  * program loaded).
2167  */
2168 #ifdef CONFIG_BPF
2169 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2170 {
2171         struct bpf_sock_ops_kern sock_ops;
2172         int ret;
2173
2174         memset(&sock_ops, 0, offsetof(struct bpf_sock_ops_kern, temp));
2175         if (sk_fullsock(sk)) {
2176                 sock_ops.is_fullsock = 1;
2177                 sock_owned_by_me(sk);
2178         }
2179
2180         sock_ops.sk = sk;
2181         sock_ops.op = op;
2182         if (nargs > 0)
2183                 memcpy(sock_ops.args, args, nargs * sizeof(*args));
2184
2185         ret = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SOCK_OPS(&sock_ops);
2186         if (ret == 0)
2187                 ret = sock_ops.reply;
2188         else
2189                 ret = -1;
2190         return ret;
2191 }
2192
2193 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2194 {
2195         u32 args[2] = {arg1, arg2};
2196
2197         return tcp_call_bpf(sk, op, 2, args);
2198 }
2199
2200 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2201                                     u32 arg3)
2202 {
2203         u32 args[3] = {arg1, arg2, arg3};
2204
2205         return tcp_call_bpf(sk, op, 3, args);
2206 }
2207
2208 #else
2209 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2210 {
2211         return -EPERM;
2212 }
2213
2214 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2215 {
2216         return -EPERM;
2217 }
2218
2219 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2220                                     u32 arg3)
2221 {
2222         return -EPERM;
2223 }
2224
2225 #endif
2226
2227 static inline u32 tcp_timeout_init(struct sock *sk)
2228 {
2229         int timeout;
2230
2231         timeout = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_TIMEOUT_INIT, 0, NULL);
2232
2233         if (timeout <= 0)
2234                 timeout = TCP_TIMEOUT_INIT;
2235         return timeout;
2236 }
2237
2238 static inline u32 tcp_rwnd_init_bpf(struct sock *sk)
2239 {
2240         int rwnd;
2241
2242         rwnd = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RWND_INIT, 0, NULL);
2243
2244         if (rwnd < 0)
2245                 rwnd = 0;
2246         return rwnd;
2247 }
2248
2249 static inline bool tcp_bpf_ca_needs_ecn(struct sock *sk)
2250 {
2251         return (tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_NEEDS_ECN, 0, NULL) == 1);
2252 }
2253
2254 static inline void tcp_bpf_rtt(struct sock *sk)
2255 {
2256         if (BPF_SOCK_OPS_TEST_FLAG(tcp_sk(sk), BPF_SOCK_OPS_RTT_CB_FLAG))
2257                 tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RTT_CB, 0, NULL);
2258 }
2259
2260 #if IS_ENABLED(CONFIG_SMC)
2261 extern struct static_key_false tcp_have_smc;
2262 #endif
2263
2264 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
2265 void clean_acked_data_enable(struct inet_connection_sock *icsk,
2266                              void (*cad)(struct sock *sk, u32 ack_seq));
2267 void clean_acked_data_disable(struct inet_connection_sock *icsk);
2268 void clean_acked_data_flush(void);
2269 #endif
2270
2271 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(tcp_tx_delay_enabled);
2272 static inline void tcp_add_tx_delay(struct sk_buff *skb,
2273                                     const struct tcp_sock *tp)
2274 {
2275         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled))
2276                 skb->skb_mstamp_ns += (u64)tp->tcp_tx_delay * NSEC_PER_USEC;
2277 }
2278
2279 /* Compute Earliest Departure Time for some control packets
2280  * like ACK or RST for TIME_WAIT or non ESTABLISHED sockets.
2281  */
2282 static inline u64 tcp_transmit_time(const struct sock *sk)
2283 {
2284         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled)) {
2285                 u32 delay = (sk->sk_state == TCP_TIME_WAIT) ?
2286                         tcp_twsk(sk)->tw_tx_delay : tcp_sk(sk)->tcp_tx_delay;
2287
2288                 return tcp_clock_ns() + (u64)delay * NSEC_PER_USEC;
2289         }
2290         return 0;
2291 }
2292
2293 #endif  /* _TCP_H */