net: Add read_sock proto_op
[linux-block.git] / include / net / tcp.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
22
23 #include <linux/list.h>
24 #include <linux/tcp.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/cache.h>
28 #include <linux/percpu.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <linux/cryptohash.h>
31 #include <linux/kref.h>
32 #include <linux/ktime.h>
33
34 #include <net/inet_connection_sock.h>
35 #include <net/inet_timewait_sock.h>
36 #include <net/inet_hashtables.h>
37 #include <net/checksum.h>
38 #include <net/request_sock.h>
39 #include <net/sock.h>
40 #include <net/snmp.h>
41 #include <net/ip.h>
42 #include <net/tcp_states.h>
43 #include <net/inet_ecn.h>
44 #include <net/dst.h>
45
46 #include <linux/seq_file.h>
47 #include <linux/memcontrol.h>
48
49 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
50
51 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
52 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
53
54 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
55 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
56
57 /*
58  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
59  * poor stacks do signed 16bit maths!
60  */
61 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
62
63 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
64 #define TCP_MIN_MSS             88U
65
66 /* The least MTU to use for probing */
67 #define TCP_BASE_MSS            1024
68
69 /* probing interval, default to 10 minutes as per RFC4821 */
70 #define TCP_PROBE_INTERVAL      600
71
72 /* Specify interval when tcp mtu probing will stop */
73 #define TCP_PROBE_THRESHOLD     8
74
75 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
76 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
77
78 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
79 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
80
81 /* urg_data states */
82 #define TCP_URG_VALID   0x0100
83 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
84 #define TCP_URG_READ    0x0400
85
86 #define TCP_RETR1       3       /*
87                                  * This is how many retries it does before it
88                                  * tries to figure out if the gateway is
89                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
90                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
91                                  */
92
93 #define TCP_RETR2       15      /*
94                                  * This should take at least
95                                  * 90 minutes to time out.
96                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
97                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
98                                  */
99
100 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
101                                  * when active opening a connection.
102                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
103                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
104                                  * this value is corresponding to
105                                  * 63secs of retransmission with the
106                                  * current initial RTO.
107                                  */
108
109 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
110                                  * when passive opening a connection.
111                                  * This is corresponding to 31secs of
112                                  * retransmission with the current
113                                  * initial RTO.
114                                  */
115
116 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
117                                   * state, about 60 seconds     */
118 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
119                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
120                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
121                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
122                                   * TIME-WAIT timer.
123                                   */
124
125 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
126 #if HZ >= 100
127 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
128 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
129 #else
130 #define TCP_DELACK_MIN  4U
131 #define TCP_ATO_MIN     4U
132 #endif
133 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
134 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
135 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
136 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
137                                                  * used as a fallback RTO for the
138                                                  * initial data transmission if no
139                                                  * valid RTT sample has been acquired,
140                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
141                                                  */
142
143 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
144                                                          * for local resources.
145                                                          */
146
147 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
148 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
149 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
150
151 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
152 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
153 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
154 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
155
156 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
157
158 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
159 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
160                                          * after this time. It should be equal
161                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
162                                          * to provide reliability equal to one
163                                          * provided by timewait state.
164                                          */
165 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
166                                          * timestamps. It must be less than
167                                          * minimal timewait lifetime.
168                                          */
169 /*
170  *      TCP option
171  */
172
173 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
174 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
175 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
176 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
177 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
178 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
179 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
180 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
181 #define TCPOPT_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
182 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
183 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
184  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
185  */
186 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
187
188 /*
189  *     TCP option lengths
190  */
191
192 #define TCPOLEN_MSS            4
193 #define TCPOLEN_WINDOW         3
194 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
195 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
196 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
197 #define TCPOLEN_FASTOPEN_BASE  2
198 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
199
200 /* But this is what stacks really send out. */
201 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
202 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
203 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
204 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
205 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
206 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
207 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
208 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
209
210 /* Flags in tp->nonagle */
211 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
212 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
213 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
214
215 /* TCP thin-stream limits */
216 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
217
218 /* TCP initial congestion window as per rfc6928 */
219 #define TCP_INIT_CWND           10
220
221 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
222 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
223 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
224 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
225
226 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
227 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
228
229 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
230  * TCP_FASTOPEN socket option.
231  */
232 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
233
234 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
235
236 /* sysctl variables for tcp */
237 extern int sysctl_tcp_timestamps;
238 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
239 extern int sysctl_tcp_sack;
240 extern int sysctl_tcp_fastopen;
241 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
242 extern int sysctl_tcp_stdurg;
243 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
244 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
245 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
246 extern int sysctl_tcp_fack;
247 extern int sysctl_tcp_reordering;
248 extern int sysctl_tcp_max_reordering;
249 extern int sysctl_tcp_dsack;
250 extern long sysctl_tcp_mem[3];
251 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
252 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
253 extern int sysctl_tcp_app_win;
254 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
255 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
256 extern int sysctl_tcp_frto;
257 extern int sysctl_tcp_low_latency;
258 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
259 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
260 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
261 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
262 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
263 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
264 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
265 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
266 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
267 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
268 extern int sysctl_tcp_min_tso_segs;
269 extern int sysctl_tcp_min_rtt_wlen;
270 extern int sysctl_tcp_autocorking;
271 extern int sysctl_tcp_invalid_ratelimit;
272 extern int sysctl_tcp_pacing_ss_ratio;
273 extern int sysctl_tcp_pacing_ca_ratio;
274
275 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
276 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
277 extern int tcp_memory_pressure;
278
279 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
280 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
281 {
282         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
283             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
284                 return true;
285
286         return tcp_memory_pressure;
287 }
288 /*
289  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
290  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
291  */
292
293 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
294 {
295         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
296 }
297 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
298
299 /* is s2<=s1<=s3 ? */
300 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
301 {
302         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
303 }
304
305 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
306 {
307         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
308             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
309                 return true;
310         return false;
311 }
312
313 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
314
315 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
316 {
317         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
318         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
319
320         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
321                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
322                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
323                         return true;
324         }
325         return false;
326 }
327
328 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
329
330
331 extern struct proto tcp_prot;
332
333 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
334 #define __TCP_INC_STATS(net, field)     __SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
335 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
336 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
337
338 void tcp_tasklet_init(void);
339
340 void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
341
342 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
343
344 void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
345 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
346
347 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
348 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
349 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
350                  int flags);
351 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
352 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
353 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
354 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
355 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
356 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
357 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
358                          const struct tcphdr *th, unsigned int len);
359 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
360 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
361 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
362 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
363                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
364                         unsigned int flags);
365
366 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
367                                          const unsigned int pkts)
368 {
369         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
370
371         if (icsk->icsk_ack.quick) {
372                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
373                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
374                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
375                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
376                 } else
377                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
378         }
379 }
380
381 #define TCP_ECN_OK              1
382 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
383 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
384 #define TCP_ECN_SEEN            8
385
386 enum tcp_tw_status {
387         TCP_TW_SUCCESS = 0,
388         TCP_TW_RST = 1,
389         TCP_TW_ACK = 2,
390         TCP_TW_SYN = 3
391 };
392
393
394 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
395                                               struct sk_buff *skb,
396                                               const struct tcphdr *th);
397 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
398                            struct request_sock *req, bool fastopen);
399 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
400                       struct sk_buff *skb);
401 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
402 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
403 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
404 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
405 void tcp_metrics_init(void);
406 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst,
407                         bool paws_check, bool timestamps);
408 bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
409 bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
410 void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
411 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
412 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
413 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
414 unsigned int tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
415                       struct poll_table_struct *wait);
416 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
417                    char __user *optval, int __user *optlen);
418 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
419                    char __user *optval, unsigned int optlen);
420 int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
421                           char __user *optval, int __user *optlen);
422 int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
423                           char __user *optval, unsigned int optlen);
424 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
425 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
426 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
427                 int flags, int *addr_len);
428 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
429                        struct tcp_options_received *opt_rx,
430                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
431 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
432
433 /*
434  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
435  */
436
437 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
438 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
439 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq, bool abort);
440 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
441 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
442                                       struct request_sock *req,
443                                       struct sk_buff *skb);
444 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
445 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
446                                   struct request_sock *req,
447                                   struct dst_entry *dst,
448                                   struct request_sock *req_unhash,
449                                   bool *own_req);
450 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
451 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
452 int tcp_connect(struct sock *sk);
453 enum tcp_synack_type {
454         TCP_SYNACK_NORMAL,
455         TCP_SYNACK_FASTOPEN,
456         TCP_SYNACK_COOKIE,
457 };
458 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
459                                 struct request_sock *req,
460                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
461                                 enum tcp_synack_type synack_type);
462 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
463
464 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
465 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
466 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
467
468 /* From syncookies.c */
469 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
470                                  struct request_sock *req,
471                                  struct dst_entry *dst);
472 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
473                       u32 cookie);
474 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
475 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
476
477 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
478  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
479  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
480  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
481  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
482  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
483  */
484 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
485 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
486 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
487
488 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
489  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
490  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
491  */
492 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
493 {
494         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
495         unsigned long now = jiffies;
496
497         if (time_after(now, last_overflow + HZ))
498                 tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = now;
499 }
500
501 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
502 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
503 {
504         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
505
506         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
507 }
508
509 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
510 {
511         u64 val = get_jiffies_64();
512
513         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
514         return val;
515 }
516
517 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
518                               u16 *mssp);
519 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
520 __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
521 bool cookie_timestamp_decode(struct tcp_options_received *opt);
522 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
523                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
524
525 /* From net/ipv6/syncookies.c */
526 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
527                       u32 cookie);
528 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
529
530 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
531                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
532 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
533 #endif
534 /* tcp_output.c */
535
536 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
537                                int nonagle);
538 bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
539 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
540 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
541 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
542 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
543 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
544 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
545 int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int, gfp_t);
546
547 void tcp_send_probe0(struct sock *);
548 void tcp_send_partial(struct sock *);
549 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
550 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
551 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
552 int tcp_send_synack(struct sock *);
553 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
554 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
555 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
556 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
557 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk);
558 void tcp_skb_collapse_tstamp(struct sk_buff *skb,
559                              const struct sk_buff *next_skb);
560
561 /* tcp_input.c */
562 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
563 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
564 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
565 void tcp_reset(struct sock *sk);
566 void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
567 void tcp_fin(struct sock *sk);
568
569 /* tcp_timer.c */
570 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
571 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
572 {
573         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
574 }
575
576 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
577 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
578
579 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
580 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
581 {
582         int cutoff;
583
584         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
585          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
586          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
587          *
588          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
589          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
590          */
591         if (tp->max_window > TCP_MSS_DEFAULT)
592                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
593         else
594                 cutoff = tp->max_window;
595
596         if (cutoff && pktsize > cutoff)
597                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
598         else
599                 return pktsize;
600 }
601
602 /* tcp.c */
603 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
604
605 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
606 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
607                   sk_read_actor_t recv_actor);
608
609 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
610
611 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
612 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
613 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
614 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
615
616 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
617 {
618         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
619                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
620 }
621
622 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
623 {
624         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
625 }
626
627 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
628 {
629         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
630                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
631                                snd_wnd);
632 }
633
634 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
635 {
636         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
637 }
638
639 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
640 {
641         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
642
643         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
644             tp->rcv_wnd &&
645             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
646             !tp->urg_data)
647                 tcp_fast_path_on(tp);
648 }
649
650 /* Compute the actual rto_min value */
651 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
652 {
653         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
654         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
655
656         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
657                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
658         return rto_min;
659 }
660
661 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
662 {
663         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
664 }
665
666 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
667 {
668         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
669 }
670
671 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
672 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
673 {
674         return tp->rtt_min[0].rtt;
675 }
676
677 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
678  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
679  * than the offered window.
680  */
681 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
682 {
683         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
684
685         if (win < 0)
686                 win = 0;
687         return (u32) win;
688 }
689
690 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
691  * scaling applied to the result.  The caller does these things
692  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
693  */
694 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
695
696 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
697
698 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
699  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
700  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
701  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
702  * casts with the following macro.
703  */
704 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
705
706 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
707 {
708         return skb->skb_mstamp.stamp_jiffies;
709 }
710
711
712 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
713
714 #define TCPHDR_FIN 0x01
715 #define TCPHDR_SYN 0x02
716 #define TCPHDR_RST 0x04
717 #define TCPHDR_PSH 0x08
718 #define TCPHDR_ACK 0x10
719 #define TCPHDR_URG 0x20
720 #define TCPHDR_ECE 0x40
721 #define TCPHDR_CWR 0x80
722
723 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
724
725 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
726  * TCP per-packet control information to the transmission code.
727  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
728  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
729  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
730  */
731 struct tcp_skb_cb {
732         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
733         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
734         union {
735                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
736                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
737                  *
738                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
739                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
740                  */
741                 __u32           tcp_tw_isn;
742                 struct {
743                         u16     tcp_gso_segs;
744                         u16     tcp_gso_size;
745                 };
746         };
747         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
748
749         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
750 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
751 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
752 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
753 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
754 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp) */
755 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
756 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
757                                 TCPCB_REPAIRED)
758
759         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
760         __u8            txstamp_ack:1,  /* Record TX timestamp for ack? */
761                         eor:1,          /* Is skb MSG_EOR marked? */
762                         unused:6;
763         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
764         union {
765                 struct {
766                         /* There is space for up to 20 bytes */
767                         __u32 in_flight;/* Bytes in flight when packet sent */
768                 } tx;   /* only used for outgoing skbs */
769                 union {
770                         struct inet_skb_parm    h4;
771 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
772                         struct inet6_skb_parm   h6;
773 #endif
774                 } header;       /* For incoming skbs */
775         };
776 };
777
778 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
779
780
781 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
782 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
783  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
784  */
785 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
786 {
787         bool l3_slave = skb_l3mdev_slave(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags);
788
789         return l3_slave ? skb->skb_iif : TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
790 }
791 #endif
792
793 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
794  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
795  */
796 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
797 {
798         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
799 }
800
801 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
802 {
803         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
804 }
805
806 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
807 {
808         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
809 }
810
811 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
812 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
813 {
814         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
815 }
816
817 static inline bool tcp_skb_can_collapse_to(const struct sk_buff *skb)
818 {
819         return likely(!TCP_SKB_CB(skb)->eor);
820 }
821
822 /* Events passed to congestion control interface */
823 enum tcp_ca_event {
824         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
825         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
826         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
827         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
828         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
829         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
830         CA_EVENT_DELAYED_ACK,   /* Delayed ack is sent */
831         CA_EVENT_NON_DELAYED_ACK,
832 };
833
834 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
835 enum tcp_ca_ack_event_flags {
836         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
837         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
838         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
839 };
840
841 /*
842  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
843  */
844 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
845 #define TCP_CA_MAX      128
846 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
847
848 #define TCP_CA_UNSPEC   0
849
850 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
851 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
852 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
853 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
854
855 union tcp_cc_info;
856
857 struct ack_sample {
858         u32 pkts_acked;
859         s32 rtt_us;
860         u32 in_flight;
861 };
862
863 struct tcp_congestion_ops {
864         struct list_head        list;
865         u32 key;
866         u32 flags;
867
868         /* initialize private data (optional) */
869         void (*init)(struct sock *sk);
870         /* cleanup private data  (optional) */
871         void (*release)(struct sock *sk);
872
873         /* return slow start threshold (required) */
874         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
875         /* do new cwnd calculation (required) */
876         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
877         /* call before changing ca_state (optional) */
878         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
879         /* call when cwnd event occurs (optional) */
880         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
881         /* call when ack arrives (optional) */
882         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
883         /* new value of cwnd after loss (optional) */
884         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
885         /* hook for packet ack accounting (optional) */
886         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, const struct ack_sample *sample);
887         /* get info for inet_diag (optional) */
888         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
889                            union tcp_cc_info *info);
890
891         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
892         struct module   *owner;
893 };
894
895 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
896 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
897
898 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
899 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
900 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
901 int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
902 void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
903 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
904 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
905 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
906 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
907 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
908 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
909
910 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
911 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
912 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
913
914 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
915 u32 tcp_ca_get_key_by_name(const char *name, bool *ecn_ca);
916 #ifdef CONFIG_INET
917 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
918 #else
919 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
920 {
921         return NULL;
922 }
923 #endif
924
925 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
926 {
927         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
928
929         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
930 }
931
932 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
933 {
934         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
935
936         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
937                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
938         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
939 }
940
941 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
942 {
943         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
944
945         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
946                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
947 }
948
949 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
950  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
951  * between different flows.
952  *
953  * tcp_is_sack - SACK enabled
954  * tcp_is_reno - No SACK
955  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
956  */
957 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
958 {
959         return tp->rx_opt.sack_ok;
960 }
961
962 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
963 {
964         return !tcp_is_sack(tp);
965 }
966
967 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
968 {
969         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
970 }
971
972 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
973 {
974         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
975 }
976
977 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
978  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
979  */
980 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
981 {
982         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
983
984         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
985                 sysctl_tcp_early_retrans < 4 && !sysctl_tcp_thin_dupack &&
986                 net->ipv4.sysctl_tcp_reordering == 3;
987 }
988
989 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
990 {
991         tp->do_early_retrans = 0;
992 }
993
994 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
995 {
996         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
997 }
998
999 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1000  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1001  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1002  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1003  *
1004  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1005  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1006  *
1007  * Read this equation as:
1008  *
1009  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1010  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1011  *      "Packets fast retransmitted"
1012  */
1013 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
1014 {
1015         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
1016 }
1017
1018 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
1019
1020 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
1021 {
1022         return tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh;
1023 }
1024
1025 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1026 {
1027         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1028 }
1029
1030 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1031 {
1032         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1033                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1034 }
1035
1036 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1037  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1038  * ssthresh.
1039  */
1040 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1041 {
1042         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1043
1044         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1045                 return tp->snd_ssthresh;
1046         else
1047                 return max(tp->snd_ssthresh,
1048                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1049                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1050 }
1051
1052 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1053 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1054
1055 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1056 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1057
1058 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1059  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1060  */
1061 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1062 {
1063         return 3;
1064 }
1065
1066 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1067 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1068 {
1069         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1070 }
1071
1072 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1073  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1074  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1075  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1076  * as long as the application has used half the cwnd.
1077  * Example :
1078  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1079  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1080  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1081  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1082  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1083  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1084  */
1085 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1086 {
1087         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1088
1089         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1090         if (tcp_in_slow_start(tp))
1091                 return tp->snd_cwnd < 2 * tp->max_packets_out;
1092
1093         return tp->is_cwnd_limited;
1094 }
1095
1096 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1097  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window.
1098  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1099  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1100  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1101  */
1102 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1103 {
1104         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1105 }
1106
1107 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1108 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1109                                             unsigned long max_when)
1110 {
1111         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << inet_csk(sk)->icsk_backoff;
1112
1113         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1114 }
1115
1116 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1117 {
1118         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1119                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1120                                           tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1121 }
1122
1123 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1124 {
1125         tp->snd_wl1 = seq;
1126 }
1127
1128 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1129 {
1130         tp->snd_wl1 = seq;
1131 }
1132
1133 /*
1134  * Calculate(/check) TCP checksum
1135  */
1136 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1137                                    __be32 daddr, __wsum base)
1138 {
1139         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1140 }
1141
1142 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1143 {
1144         return __skb_checksum_complete(skb);
1145 }
1146
1147 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1148 {
1149         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1150                 __tcp_checksum_complete(skb);
1151 }
1152
1153 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1154
1155 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1156 {
1157         tp->ucopy.task = NULL;
1158         tp->ucopy.len = 0;
1159         tp->ucopy.memory = 0;
1160         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1161 }
1162
1163 bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1164
1165 #undef STATE_TRACE
1166
1167 #ifdef STATE_TRACE
1168 static const char *statename[]={
1169         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1170         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1171         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1172 };
1173 #endif
1174 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1175
1176 void tcp_done(struct sock *sk);
1177
1178 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1179
1180 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1181 {
1182         rx_opt->dsack = 0;
1183         rx_opt->num_sacks = 0;
1184 }
1185
1186 u32 tcp_default_init_rwnd(u32 mss);
1187 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1188
1189 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1190 {
1191         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1192         s32 delta;
1193
1194         if (!sysctl_tcp_slow_start_after_idle || tp->packets_out)
1195                 return;
1196         delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
1197         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1198                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1199 }
1200
1201 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1202 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1203                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1204                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1205
1206 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1207 {
1208         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1209                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1210                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1211 }
1212
1213 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1214 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1215 {
1216         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1217                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1218 }
1219
1220 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1221 {
1222         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf);
1223 }
1224
1225 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1226                                   const struct sock *sk_listener,
1227                                   const struct dst_entry *dst);
1228
1229 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1230
1231 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1232 {
1233         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1234
1235         return tp->keepalive_intvl ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1236 }
1237
1238 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1239 {
1240         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1241
1242         return tp->keepalive_time ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time;
1243 }
1244
1245 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1246 {
1247         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1248
1249         return tp->keepalive_probes ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes;
1250 }
1251
1252 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1253 {
1254         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1255
1256         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1257                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1258 }
1259
1260 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1261 {
1262         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fin_timeout;
1263         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1264
1265         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1266                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1267
1268         return fin_timeout;
1269 }
1270
1271 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1272                                   int paws_win)
1273 {
1274         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1275                 return true;
1276         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1277                 return true;
1278         /*
1279          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1280          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1281          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1282          */
1283         if (!rx_opt->ts_recent)
1284                 return true;
1285         return false;
1286 }
1287
1288 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1289                                    int rst)
1290 {
1291         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1292                 return false;
1293
1294         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1295            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1296            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1297            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1298            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1299            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1300            Actually, the problem would be not existing if all
1301            the implementations followed draft about maintaining clock
1302            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1303
1304            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1305          */
1306         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1307                 return false;
1308         return true;
1309 }
1310
1311 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1312                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1313
1314 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1315 {
1316         /* See RFC 2012 */
1317         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1318         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1319         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1320         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1321 }
1322
1323 /* from STCP */
1324 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1325 {
1326         tp->lost_skb_hint = NULL;
1327 }
1328
1329 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1330 {
1331         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1332         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1333 }
1334
1335 union tcp_md5_addr {
1336         struct in_addr  a4;
1337 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1338         struct in6_addr a6;
1339 #endif
1340 };
1341
1342 /* - key database */
1343 struct tcp_md5sig_key {
1344         struct hlist_node       node;
1345         u8                      keylen;
1346         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1347         union tcp_md5_addr      addr;
1348         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1349         struct rcu_head         rcu;
1350 };
1351
1352 /* - sock block */
1353 struct tcp_md5sig_info {
1354         struct hlist_head       head;
1355         struct rcu_head         rcu;
1356 };
1357
1358 /* - pseudo header */
1359 struct tcp4_pseudohdr {
1360         __be32          saddr;
1361         __be32          daddr;
1362         __u8            pad;
1363         __u8            protocol;
1364         __be16          len;
1365 };
1366
1367 struct tcp6_pseudohdr {
1368         struct in6_addr saddr;
1369         struct in6_addr daddr;
1370         __be32          len;
1371         __be32          protocol;       /* including padding */
1372 };
1373
1374 union tcp_md5sum_block {
1375         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1376 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1377         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1378 #endif
1379 };
1380
1381 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1382 struct tcp_md5sig_pool {
1383         struct ahash_request    *md5_req;
1384         void                    *scratch;
1385 };
1386
1387 /* - functions */
1388 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1389                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1390 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1391                    int family, const u8 *newkey, u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1392 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1393                    int family);
1394 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1395                                          const struct sock *addr_sk);
1396
1397 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1398 struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1399                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1400                                          int family);
1401 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1402 #else
1403 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1404                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1405                                          int family)
1406 {
1407         return NULL;
1408 }
1409 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1410 #endif
1411
1412 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1413
1414 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1415 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1416 {
1417         local_bh_enable();
1418 }
1419
1420 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1421                           unsigned int header_len);
1422 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1423                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1424
1425 /* From tcp_fastopen.c */
1426 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1427                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, int *syn_loss,
1428                             unsigned long *last_syn_loss);
1429 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1430                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1431                             u16 try_exp);
1432 struct tcp_fastopen_request {
1433         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1434         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1435         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1436         size_t                          size;
1437         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1438 };
1439 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1440
1441 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1442 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1443 void tcp_fastopen_add_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1444 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1445                               struct request_sock *req,
1446                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1447                               struct dst_entry *dst);
1448 void tcp_fastopen_init_key_once(bool publish);
1449 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH 16
1450
1451 /* Fastopen key context */
1452 struct tcp_fastopen_context {
1453         struct crypto_cipher    *tfm;
1454         __u8                    key[TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH];
1455         struct rcu_head         rcu;
1456 };
1457
1458 /* write queue abstraction */
1459 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1460 {
1461         struct sk_buff *skb;
1462
1463         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1464                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1465         sk_mem_reclaim(sk);
1466         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1467 }
1468
1469 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1470 {
1471         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1472 }
1473
1474 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1475 {
1476         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1477 }
1478
1479 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1480                                                    const struct sk_buff *skb)
1481 {
1482         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1483 }
1484
1485 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1486                                                    const struct sk_buff *skb)
1487 {
1488         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1489 }
1490
1491 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1492         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1493
1494 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1495         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1496
1497 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1498         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1499
1500 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1501 {
1502         return sk->sk_send_head;
1503 }
1504
1505 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1506                                    const struct sk_buff *skb)
1507 {
1508         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1509 }
1510
1511 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1512 {
1513         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1514                 sk->sk_send_head = NULL;
1515         else
1516                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1517 }
1518
1519 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1520 {
1521         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1522                 sk->sk_send_head = NULL;
1523 }
1524
1525 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1526 {
1527         sk->sk_send_head = NULL;
1528 }
1529
1530 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1531 {
1532         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1533 }
1534
1535 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1536 {
1537         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1538
1539         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1540         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1541                 sk->sk_send_head = skb;
1542
1543                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1544                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1545         }
1546 }
1547
1548 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1549 {
1550         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1551 }
1552
1553 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1554 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1555                                                 struct sk_buff *buff,
1556                                                 struct sock *sk)
1557 {
1558         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1559 }
1560
1561 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1562 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1563                                                   struct sk_buff *skb,
1564                                                   struct sock *sk)
1565 {
1566         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1567
1568         if (sk->sk_send_head == skb)
1569                 sk->sk_send_head = new;
1570 }
1571
1572 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1573 {
1574         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1575 }
1576
1577 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1578 {
1579         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1580 }
1581
1582 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1583 {
1584         if (tcp_send_head(sk)) {
1585                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1586
1587                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1588         }
1589 }
1590
1591 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1592  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1593  * validity by itself.
1594  */
1595 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1596 {
1597         if (!tp->sacked_out)
1598                 return tp->snd_una;
1599
1600         if (tp->highest_sack == NULL)
1601                 return tp->snd_nxt;
1602
1603         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1604 }
1605
1606 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1607 {
1608         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1609                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1610 }
1611
1612 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1613 {
1614         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1615 }
1616
1617 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1618 {
1619         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1620 }
1621
1622 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1623 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1624                                             struct sk_buff *old,
1625                                             struct sk_buff *new)
1626 {
1627         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1628                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1629 }
1630
1631 /* This helper checks if socket has IP_TRANSPARENT set */
1632 static inline bool inet_sk_transparent(const struct sock *sk)
1633 {
1634         switch (sk->sk_state) {
1635         case TCP_TIME_WAIT:
1636                 return inet_twsk(sk)->tw_transparent;
1637         case TCP_NEW_SYN_RECV:
1638                 return inet_rsk(inet_reqsk(sk))->no_srccheck;
1639         }
1640         return inet_sk(sk)->transparent;
1641 }
1642
1643 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1644  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1645  */
1646 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1647 {
1648         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1649 }
1650
1651 /* /proc */
1652 enum tcp_seq_states {
1653         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1654         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1655 };
1656
1657 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1658
1659 struct tcp_seq_afinfo {
1660         char                            *name;
1661         sa_family_t                     family;
1662         const struct file_operations    *seq_fops;
1663         struct seq_operations           seq_ops;
1664 };
1665
1666 struct tcp_iter_state {
1667         struct seq_net_private  p;
1668         sa_family_t             family;
1669         enum tcp_seq_states     state;
1670         struct sock             *syn_wait_sk;
1671         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1672         loff_t                  last_pos;
1673 };
1674
1675 int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1676 void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1677
1678 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1679 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1680
1681 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1682
1683 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1684                                 netdev_features_t features);
1685 struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1686 int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1687
1688 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
1689
1690 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
1691 {
1692         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1693         return tp->notsent_lowat ?: net->ipv4.sysctl_tcp_notsent_lowat;
1694 }
1695
1696 static inline bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk)
1697 {
1698         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1699         u32 notsent_bytes = tp->write_seq - tp->snd_nxt;
1700
1701         return notsent_bytes < tcp_notsent_lowat(tp);
1702 }
1703
1704 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1705 int tcp4_proc_init(void);
1706 void tcp4_proc_exit(void);
1707 #endif
1708
1709 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
1710 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
1711                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
1712                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1713
1714 /* TCP af-specific functions */
1715 struct tcp_sock_af_ops {
1716 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1717         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
1718                                                 const struct sock *addr_sk);
1719         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
1720                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
1721                                          const struct sock *sk,
1722                                          const struct sk_buff *skb);
1723         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
1724                                      char __user *optval,
1725                                      int optlen);
1726 #endif
1727 };
1728
1729 struct tcp_request_sock_ops {
1730         u16 mss_clamp;
1731 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1732         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
1733                                                  const struct sock *addr_sk);
1734         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
1735                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
1736                                           const struct sock *sk,
1737                                           const struct sk_buff *skb);
1738 #endif
1739         void (*init_req)(struct request_sock *req,
1740                          const struct sock *sk_listener,
1741                          struct sk_buff *skb);
1742 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1743         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
1744                                  __u16 *mss);
1745 #endif
1746         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk, struct flowi *fl,
1747                                        const struct request_sock *req,
1748                                        bool *strict);
1749         __u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
1750         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1751                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
1752                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1753                            enum tcp_synack_type synack_type);
1754 };
1755
1756 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1757 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1758                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1759                                          __u16 *mss)
1760 {
1761         tcp_synq_overflow(sk);
1762         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
1763         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
1764 }
1765 #else
1766 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1767                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1768                                          __u16 *mss)
1769 {
1770         return 0;
1771 }
1772 #endif
1773
1774 int tcpv4_offload_init(void);
1775
1776 void tcp_v4_init(void);
1777 void tcp_init(void);
1778
1779 /* tcp_recovery.c */
1780
1781 /* Flags to enable various loss recovery features. See below */
1782 extern int sysctl_tcp_recovery;
1783
1784 /* Use TCP RACK to detect (some) tail and retransmit losses */
1785 #define TCP_RACK_LOST_RETRANS  0x1
1786
1787 extern int tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
1788
1789 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp,
1790                              const struct skb_mstamp *xmit_time, u8 sacked);
1791
1792 /*
1793  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
1794  */
1795 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct sk_buff *skb)
1796 {
1797         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
1798         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
1799
1800         if (opt->optlen) {
1801                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
1802
1803                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
1804                 if (dopt && __ip_options_echo(&dopt->opt, skb, opt)) {
1805                         kfree(dopt);
1806                         dopt = NULL;
1807                 }
1808         }
1809         return dopt;
1810 }
1811
1812 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
1813  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
1814  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
1815  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
1816  */
1817 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
1818 {
1819         return skb->truesize == 2;
1820 }
1821
1822 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
1823 {
1824         skb->truesize = 2;
1825 }
1826
1827 static inline int tcp_inq(struct sock *sk)
1828 {
1829         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1830         int answ;
1831
1832         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
1833                 answ = 0;
1834         } else if (sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) ||
1835                    !tp->urg_data ||
1836                    before(tp->urg_seq, tp->copied_seq) ||
1837                    !before(tp->urg_seq, tp->rcv_nxt)) {
1838
1839                 answ = tp->rcv_nxt - tp->copied_seq;
1840
1841                 /* Subtract 1, if FIN was received */
1842                 if (answ && sock_flag(sk, SOCK_DONE))
1843                         answ--;
1844         } else {
1845                 answ = tp->urg_seq - tp->copied_seq;
1846         }
1847
1848         return answ;
1849 }
1850
1851 static inline void tcp_segs_in(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
1852 {
1853         u16 segs_in;
1854
1855         segs_in = max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
1856         tp->segs_in += segs_in;
1857         if (skb->len > tcp_hdrlen(skb))
1858                 tp->data_segs_in += segs_in;
1859 }
1860
1861 /*
1862  * TCP listen path runs lockless.
1863  * We forced "struct sock" to be const qualified to make sure
1864  * we don't modify one of its field by mistake.
1865  * Here, we increment sk_drops which is an atomic_t, so we can safely
1866  * make sock writable again.
1867  */
1868 static inline void tcp_listendrop(const struct sock *sk)
1869 {
1870         atomic_inc(&((struct sock *)sk)->sk_drops);
1871         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_LISTENDROPS);
1872 }
1873
1874 #endif  /* _TCP_H */