Merge branch 'master' of github.com:davem330/net
[pandora-kernel.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 TCP_DEBUG 1
22 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
23
24 #include <linux/list.h>
25 #include <linux/tcp.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/cache.h>
28 #include <linux/percpu.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <linux/dmaengine.h>
31 #include <linux/crypto.h>
32 #include <linux/cryptohash.h>
33 #include <linux/kref.h>
34
35 #include <net/inet_connection_sock.h>
36 #include <net/inet_timewait_sock.h>
37 #include <net/inet_hashtables.h>
38 #include <net/checksum.h>
39 #include <net/request_sock.h>
40 #include <net/sock.h>
41 #include <net/snmp.h>
42 #include <net/ip.h>
43 #include <net/tcp_states.h>
44 #include <net/inet_ecn.h>
45 #include <net/dst.h>
46
47 #include <linux/seq_file.h>
48
49 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
50
51 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
52 extern 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 /* Offer an initial receive window of 10 mss. */
64 #define TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND 10
65
66 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
67 #define TCP_MIN_MSS             88U
68
69 /* The least MTU to use for probing */
70 #define TCP_BASE_MSS            512
71
72 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
73 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
74
75 /* Maximal reordering. */
76 #define TCP_MAX_REORDERING      127
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  5      /* number of times to retry active opening a
101                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
102
103 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
104                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
105
106 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
107                                   * state, about 60 seconds     */
108 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
109                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
110                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
111                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
112                                   * TIME-WAIT timer.
113                                   */
114
115 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
116 #if HZ >= 100
117 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
118 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
119 #else
120 #define TCP_DELACK_MIN  4U
121 #define TCP_ATO_MIN     4U
122 #endif
123 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
124 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
125 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC2988bis initial RTO value */
126 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
127                                                  * used as a fallback RTO for the
128                                                  * initial data transmission if no
129                                                  * valid RTT sample has been acquired,
130                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
131                                                  */
132
133 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
134                                                          * for local resources.
135                                                          */
136
137 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
138 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
139 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
140
141 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
142 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
143 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
144 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
145
146 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
147
148 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
149 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
150                                          * after this time. It should be equal
151                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
152                                          * to provide reliability equal to one
153                                          * provided by timewait state.
154                                          */
155 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
156                                          * timestamps. It must be less than
157                                          * minimal timewait lifetime.
158                                          */
159 /*
160  *      TCP option
161  */
162  
163 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
164 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
165 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
166 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
167 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
168 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
169 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
170 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
171 #define TCPOPT_COOKIE           253     /* Cookie extension (experimental) */
172
173 /*
174  *     TCP option lengths
175  */
176
177 #define TCPOLEN_MSS            4
178 #define TCPOLEN_WINDOW         3
179 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
180 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
181 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
182 #define TCPOLEN_COOKIE_BASE    2        /* Cookie-less header extension */
183 #define TCPOLEN_COOKIE_PAIR    3        /* Cookie pair header extension */
184 #define TCPOLEN_COOKIE_MIN     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MIN)
185 #define TCPOLEN_COOKIE_MAX     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MAX)
186
187 /* But this is what stacks really send out. */
188 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
189 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
190 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
191 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
192 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
193 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
194 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
195 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
196
197 /* Flags in tp->nonagle */
198 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
199 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
200 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
201
202 /* TCP thin-stream limits */
203 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
204
205 /* TCP initial congestion window as per draft-hkchu-tcpm-initcwnd-01 */
206 #define TCP_INIT_CWND           10
207
208 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
209
210 /* sysctl variables for tcp */
211 extern int sysctl_tcp_timestamps;
212 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
213 extern int sysctl_tcp_sack;
214 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
215 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
216 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
217 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
218 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
219 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
220 extern int sysctl_tcp_retries1;
221 extern int sysctl_tcp_retries2;
222 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
223 extern int sysctl_tcp_syncookies;
224 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
225 extern int sysctl_tcp_stdurg;
226 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
227 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
228 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
229 extern int sysctl_tcp_fack;
230 extern int sysctl_tcp_reordering;
231 extern int sysctl_tcp_ecn;
232 extern int sysctl_tcp_dsack;
233 extern long sysctl_tcp_mem[3];
234 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
235 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
236 extern int sysctl_tcp_app_win;
237 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
238 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
239 extern int sysctl_tcp_frto;
240 extern int sysctl_tcp_frto_response;
241 extern int sysctl_tcp_low_latency;
242 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
243 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
244 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
245 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
246 extern int sysctl_tcp_abc;
247 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
248 extern int sysctl_tcp_base_mss;
249 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
250 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
251 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
252 extern int sysctl_tcp_cookie_size;
253 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
254 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
255
256 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
257 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
258 extern int tcp_memory_pressure;
259
260 /*
261  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
262  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
263  */
264
265 static inline int before(__u32 seq1, __u32 seq2)
266 {
267         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
268 }
269 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
270
271 /* is s2<=s1<=s3 ? */
272 static inline int between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
273 {
274         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
275 }
276
277 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
278 {
279         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
280         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
281
282         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
283                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
284                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
285                         return true;
286         }
287
288         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
289             atomic_long_read(&tcp_memory_allocated) > sysctl_tcp_mem[2])
290                 return true;
291         return false;
292 }
293
294 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow */
295 static inline void tcp_synq_overflow(struct sock *sk)
296 {
297         tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = jiffies;
298 }
299
300 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
301 static inline int tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
302 {
303         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
304         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_TIMEOUT_FALLBACK);
305 }
306
307 extern struct proto tcp_prot;
308
309 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
310 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
311 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
312 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
313 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
314
315 extern void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
316
317 extern void tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
318
319 extern int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
320
321 extern struct inet_peer *tcp_v4_get_peer(struct sock *sk, bool *release_it);
322 extern void *tcp_v4_tw_get_peer(struct sock *sk);
323 extern int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
324 extern int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
325                        size_t size);
326 extern int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
327                         size_t size, int flags);
328 extern int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
329 extern int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
330                                  struct tcphdr *th, unsigned len);
331 extern int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
332                                struct tcphdr *th, unsigned len);
333 extern void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
334 extern void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
335 extern int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
336 extern void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
337 extern ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
338                                struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
339                                unsigned int flags);
340
341 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
342                                          const unsigned int pkts)
343 {
344         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
345
346         if (icsk->icsk_ack.quick) {
347                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
348                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
349                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
350                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
351                 } else
352                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
353         }
354 }
355
356 #define TCP_ECN_OK              1
357 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
358 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
359 #define TCP_ECN_SEEN            8
360
361 static __inline__ void
362 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, struct tcphdr *th)
363 {
364         if (sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr)
365                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
366 }
367
368 enum tcp_tw_status {
369         TCP_TW_SUCCESS = 0,
370         TCP_TW_RST = 1,
371         TCP_TW_ACK = 2,
372         TCP_TW_SYN = 3
373 };
374
375
376 extern enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
377                                                      struct sk_buff *skb,
378                                                      const struct tcphdr *th);
379 extern struct sock * tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
380                                    struct request_sock *req,
381                                    struct request_sock **prev);
382 extern int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
383                              struct sk_buff *skb);
384 extern int tcp_use_frto(struct sock *sk);
385 extern void tcp_enter_frto(struct sock *sk);
386 extern void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
387 extern void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
388 extern void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
389 extern void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
390 extern unsigned int tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock,
391                              struct poll_table_struct *wait);
392 extern int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
393                           char __user *optval, int __user *optlen);
394 extern int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
395                           char __user *optval, unsigned int optlen);
396 extern int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
397                                  char __user *optval, int __user *optlen);
398 extern int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
399                                  char __user *optval, unsigned int optlen);
400 extern void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
401 extern void tcp_syn_ack_timeout(struct sock *sk, struct request_sock *req);
402 extern int tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
403                        size_t len, int nonblock, int flags, int *addr_len);
404 extern void tcp_parse_options(struct sk_buff *skb,
405                               struct tcp_options_received *opt_rx, u8 **hvpp,
406                               int estab);
407 extern u8 *tcp_parse_md5sig_option(struct tcphdr *th);
408
409 /*
410  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
411  */
412
413 extern void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
414 extern int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
415 extern struct sock * tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
416                                               struct request_sock *req,
417                                               struct sk_buff *skb);
418 extern struct sock * tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
419                                           struct request_sock *req,
420                                           struct dst_entry *dst);
421 extern int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
422 extern int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
423                           int addr_len);
424 extern int tcp_connect(struct sock *sk);
425 extern struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
426                                         struct request_sock *req,
427                                         struct request_values *rvp);
428 extern int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
429
430
431 /* From syncookies.c */
432 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
433 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
434                                     struct ip_options *opt);
435 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
436 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
437                                      __u16 *mss);
438 #else
439 static inline __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk,
440                                             struct sk_buff *skb,
441                                             __u16 *mss)
442 {
443         return 0;
444 }
445 #endif
446
447 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
448 extern bool cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *opt, bool *);
449
450 /* From net/ipv6/syncookies.c */
451 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
452 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
453 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
454                                      __u16 *mss);
455 #else
456 static inline __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk,
457                                             struct sk_buff *skb,
458                                             __u16 *mss)
459 {
460         return 0;
461 }
462 #endif
463 /* tcp_output.c */
464
465 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
466                                       int nonagle);
467 extern int tcp_may_send_now(struct sock *sk);
468 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
469 extern void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
470 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
471 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
472 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
473 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
474
475 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
476 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
477 extern int tcp_write_wakeup(struct sock *);
478 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
479 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
480 extern int tcp_send_synack(struct sock *);
481 extern int tcp_syn_flood_action(struct sock *sk,
482                                 const struct sk_buff *skb,
483                                 const char *proto);
484 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
485 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
486 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
487
488 /* tcp_input.c */
489 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
490
491 /* tcp_timer.c */
492 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
493 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
494 {
495         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
496 }
497
498 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
499 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
500
501 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
502 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
503 {
504         int cutoff;
505
506         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
507          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
508          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
509          *
510          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
511          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
512          */
513         if (tp->max_window >= 512)
514                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
515         else
516                 cutoff = tp->max_window;
517
518         if (cutoff && pktsize > cutoff)
519                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
520         else
521                 return pktsize;
522 }
523
524 /* tcp.c */
525 extern void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
526
527 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
528 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
529                                 unsigned int, size_t);
530 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
531                          sk_read_actor_t recv_actor);
532
533 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
534
535 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
536 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
537 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
538 extern void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt);
539
540 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
541 {
542         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
543                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
544 }
545
546 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
547 {
548         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
549 }
550
551 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
552 {
553         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
554                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
555                                snd_wnd);
556 }
557
558 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
559 {
560         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
561 }
562
563 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
564 {
565         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
566
567         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
568             tp->rcv_wnd &&
569             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
570             !tp->urg_data)
571                 tcp_fast_path_on(tp);
572 }
573
574 /* Compute the actual rto_min value */
575 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
576 {
577         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
578         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
579
580         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
581                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
582         return rto_min;
583 }
584
585 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
586  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
587  * than the offered window.
588  */
589 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
590 {
591         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
592
593         if (win < 0)
594                 win = 0;
595         return (u32) win;
596 }
597
598 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
599  * scaling applied to the result.  The caller does these things
600  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
601  */
602 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
603
604 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
605  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
606  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
607  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
608  * casts with the following macro.
609  */
610 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
611
612 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
613
614 #define TCPHDR_FIN 0x01
615 #define TCPHDR_SYN 0x02
616 #define TCPHDR_RST 0x04
617 #define TCPHDR_PSH 0x08
618 #define TCPHDR_ACK 0x10
619 #define TCPHDR_URG 0x20
620 #define TCPHDR_ECE 0x40
621 #define TCPHDR_CWR 0x80
622
623 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
624  * TCP per-packet control information to the transmission code.
625  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
626  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
627  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
628  */
629 struct tcp_skb_cb {
630         union {
631                 struct inet_skb_parm    h4;
632 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
633                 struct inet6_skb_parm   h6;
634 #endif
635         } header;       /* For incoming frames          */
636         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
637         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
638         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
639         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
640         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
641 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
642 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
643 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
644 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
645         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
646         /* 1 byte hole */
647 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
648 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
649
650         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
651 };
652
653 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
654
655 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
656  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
657  */
658 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
659 {
660         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
661 }
662
663 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
664 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
665 {
666         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
667 }
668
669 /* Events passed to congestion control interface */
670 enum tcp_ca_event {
671         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
672         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
673         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
674         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
675         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
676         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
677         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
678 };
679
680 /*
681  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
682  */
683 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
684 #define TCP_CA_MAX      128
685 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
686
687 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
688 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
689
690 struct tcp_congestion_ops {
691         struct list_head        list;
692         unsigned long flags;
693
694         /* initialize private data (optional) */
695         void (*init)(struct sock *sk);
696         /* cleanup private data  (optional) */
697         void (*release)(struct sock *sk);
698
699         /* return slow start threshold (required) */
700         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
701         /* lower bound for congestion window (optional) */
702         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
703         /* do new cwnd calculation (required) */
704         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
705         /* call before changing ca_state (optional) */
706         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
707         /* call when cwnd event occurs (optional) */
708         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
709         /* new value of cwnd after loss (optional) */
710         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
711         /* hook for packet ack accounting (optional) */
712         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
713         /* get info for inet_diag (optional) */
714         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
715
716         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
717         struct module   *owner;
718 };
719
720 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
721 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
722
723 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
724 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
725 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
726 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
727 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
728 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
729 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
730 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
731 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
732 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
733
734 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
735 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
736 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
737 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
738 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
739
740 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
741 {
742         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
743
744         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
745                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
746         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
747 }
748
749 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
750 {
751         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
752
753         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
754                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
755 }
756
757 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
758  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
759  * between different flows.
760  *
761  * tcp_is_sack - SACK enabled
762  * tcp_is_reno - No SACK
763  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
764  */
765 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
766 {
767         return tp->rx_opt.sack_ok;
768 }
769
770 static inline int tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
771 {
772         return !tcp_is_sack(tp);
773 }
774
775 static inline int tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
776 {
777         return tp->rx_opt.sack_ok & 2;
778 }
779
780 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
781 {
782         tp->rx_opt.sack_ok |= 2;
783 }
784
785 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
786 {
787         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
788 }
789
790 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
791  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
792  * detailed information is available from the receiver (via SACK
793  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
794  *
795  * Use this for decisions involving congestion control, use just
796  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
797  *
798  * Read this equation as:
799  *
800  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
801  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
802  *      "Packets fast retransmitted"
803  */
804 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
805 {
806         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
807 }
808
809 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
810
811 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
812 {
813         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
814 }
815
816 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
817  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
818  * ssthresh.
819  */
820 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
821 {
822         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
823         if ((1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state) & (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery))
824                 return tp->snd_ssthresh;
825         else
826                 return max(tp->snd_ssthresh,
827                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
828                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
829 }
830
831 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
832 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
833
834 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
835 extern __u32 tcp_init_cwnd(struct tcp_sock *tp, struct dst_entry *dst);
836
837 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
838  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
839  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
840  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
841  * to not pull it back when holes are filled.
842  */
843 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
844 {
845         return tp->reordering;
846 }
847
848 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
849 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
850 {
851         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
852 }
853 extern int tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
854
855 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
856                                        const struct sk_buff *skb)
857 {
858         if (skb->len < mss)
859                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
860 }
861
862 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
863 {
864         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
865         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
866
867         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
868                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
869                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
870 }
871
872 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
873 {
874         tp->snd_wl1 = seq;
875 }
876
877 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
878 {
879         tp->snd_wl1 = seq;
880 }
881
882 /*
883  * Calculate(/check) TCP checksum
884  */
885 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
886                                    __be32 daddr, __wsum base)
887 {
888         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
889 }
890
891 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
892 {
893         return __skb_checksum_complete(skb);
894 }
895
896 static inline int tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
897 {
898         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
899                 __tcp_checksum_complete(skb);
900 }
901
902 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
903
904 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
905 {
906         tp->ucopy.task = NULL;
907         tp->ucopy.len = 0;
908         tp->ucopy.memory = 0;
909         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
910 #ifdef CONFIG_NET_DMA
911         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
912         tp->ucopy.wakeup = 0;
913         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
914         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
915 #endif
916 }
917
918 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
919  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
920  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
921  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
922  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
923  *
924  * NOTE: is this not too big to inline?
925  */
926 static inline int tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
927 {
928         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
929
930         if (sysctl_tcp_low_latency || !tp->ucopy.task)
931                 return 0;
932
933         __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
934         tp->ucopy.memory += skb->truesize;
935         if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
936                 struct sk_buff *skb1;
937
938                 BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
939
940                 while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
941                         sk_backlog_rcv(sk, skb1);
942                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
943                                          LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
944                 }
945
946                 tp->ucopy.memory = 0;
947         } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
948                 wake_up_interruptible_sync_poll(sk_sleep(sk),
949                                            POLLIN | POLLRDNORM | POLLRDBAND);
950                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
951                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
952                                                   (3 * tcp_rto_min(sk)) / 4,
953                                                   TCP_RTO_MAX);
954         }
955         return 1;
956 }
957
958
959 #undef STATE_TRACE
960
961 #ifdef STATE_TRACE
962 static const char *statename[]={
963         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
964         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
965         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
966 };
967 #endif
968 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
969
970 extern void tcp_done(struct sock *sk);
971
972 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
973 {
974         rx_opt->dsack = 0;
975         rx_opt->num_sacks = 0;
976 }
977
978 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
979 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
980                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
981                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
982                                       __u32 init_rcv_wnd);
983
984 static inline int tcp_win_from_space(int space)
985 {
986         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
987                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
988                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
989 }
990
991 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
992 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
993 {
994         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
995                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
996
997
998 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
999 {
1000         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1001 }
1002
1003 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
1004                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
1005                                     struct sk_buff *skb)
1006 {
1007         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1008
1009         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1010         req->cookie_ts = 0;
1011         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1012         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
1013         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
1014         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
1015         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
1016         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
1017         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
1018         ireq->acked = 0;
1019         ireq->ecn_ok = 0;
1020         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
1021         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
1022 }
1023
1024 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1025
1026 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1027 {
1028         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1029 }
1030
1031 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1032 {
1033         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1034 }
1035
1036 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1037 {
1038         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1039 }
1040
1041 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1042 {
1043         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1044
1045         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1046                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1047 }
1048
1049 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1050 {
1051         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1052         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1053
1054         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1055                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1056
1057         return fin_timeout;
1058 }
1059
1060 static inline int tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1061                                  int paws_win)
1062 {
1063         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1064                 return 1;
1065         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1066                 return 1;
1067         /*
1068          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1069          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1070          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1071          */
1072         if (!rx_opt->ts_recent)
1073                 return 1;
1074         return 0;
1075 }
1076
1077 static inline int tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1078                                   int rst)
1079 {
1080         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1081                 return 0;
1082
1083         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1084            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1085            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1086            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1087            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1088            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1089            Actually, the problem would be not existing if all
1090            the implementations followed draft about maintaining clock
1091            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1092
1093            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1094          */
1095         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1096                 return 0;
1097         return 1;
1098 }
1099
1100 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1101 {
1102         /* See RFC 2012 */
1103         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1104         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1105         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1106         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1107 }
1108
1109 /* from STCP */
1110 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1111 {
1112         tp->lost_skb_hint = NULL;
1113         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1114 }
1115
1116 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1117 {
1118         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1119         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1120 }
1121
1122 /* MD5 Signature */
1123 struct crypto_hash;
1124
1125 /* - key database */
1126 struct tcp_md5sig_key {
1127         u8                      *key;
1128         u8                      keylen;
1129 };
1130
1131 struct tcp4_md5sig_key {
1132         struct tcp_md5sig_key   base;
1133         __be32                  addr;
1134 };
1135
1136 struct tcp6_md5sig_key {
1137         struct tcp_md5sig_key   base;
1138 #if 0
1139         u32                     scope_id;       /* XXX */
1140 #endif
1141         struct in6_addr         addr;
1142 };
1143
1144 /* - sock block */
1145 struct tcp_md5sig_info {
1146         struct tcp4_md5sig_key  *keys4;
1147 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1148         struct tcp6_md5sig_key  *keys6;
1149         u32                     entries6;
1150         u32                     alloced6;
1151 #endif
1152         u32                     entries4;
1153         u32                     alloced4;
1154 };
1155
1156 /* - pseudo header */
1157 struct tcp4_pseudohdr {
1158         __be32          saddr;
1159         __be32          daddr;
1160         __u8            pad;
1161         __u8            protocol;
1162         __be16          len;
1163 };
1164
1165 struct tcp6_pseudohdr {
1166         struct in6_addr saddr;
1167         struct in6_addr daddr;
1168         __be32          len;
1169         __be32          protocol;       /* including padding */
1170 };
1171
1172 union tcp_md5sum_block {
1173         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1174 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1175         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1176 #endif
1177 };
1178
1179 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1180 struct tcp_md5sig_pool {
1181         struct hash_desc        md5_desc;
1182         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1183 };
1184
1185 /* - functions */
1186 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1187                                struct sock *sk, struct request_sock *req,
1188                                struct sk_buff *skb);
1189 extern struct tcp_md5sig_key * tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1190                                                  struct sock *addr_sk);
1191 extern int tcp_v4_md5_do_add(struct sock *sk, __be32 addr, u8 *newkey,
1192                              u8 newkeylen);
1193 extern int tcp_v4_md5_do_del(struct sock *sk, __be32 addr);
1194
1195 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1196 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_keylen ?                 \
1197                                  &(struct tcp_md5sig_key) {              \
1198                                         .key = (twsk)->tw_md5_key,       \
1199                                         .keylen = (twsk)->tw_md5_keylen, \
1200                                 } : NULL)
1201 #else
1202 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1203 #endif
1204
1205 extern struct tcp_md5sig_pool __percpu *tcp_alloc_md5sig_pool(struct sock *);
1206 extern void tcp_free_md5sig_pool(void);
1207
1208 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1209 extern void tcp_put_md5sig_pool(void);
1210
1211 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, struct tcphdr *);
1212 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, struct sk_buff *,
1213                                  unsigned header_len);
1214 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1215                             struct tcp_md5sig_key *key);
1216
1217 /* write queue abstraction */
1218 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1219 {
1220         struct sk_buff *skb;
1221
1222         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1223                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1224         sk_mem_reclaim(sk);
1225         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1226 }
1227
1228 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(struct sock *sk)
1229 {
1230         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1231 }
1232
1233 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(struct sock *sk)
1234 {
1235         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1236 }
1237
1238 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1239 {
1240         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1241 }
1242
1243 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1244 {
1245         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1246 }
1247
1248 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1249         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1250
1251 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1252         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1253
1254 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1255         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1256
1257 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(struct sock *sk)
1258 {
1259         return sk->sk_send_head;
1260 }
1261
1262 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1263                                    const struct sk_buff *skb)
1264 {
1265         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1266 }
1267
1268 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1269 {
1270         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1271                 sk->sk_send_head = NULL;
1272         else
1273                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1274 }
1275
1276 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1277 {
1278         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1279                 sk->sk_send_head = NULL;
1280 }
1281
1282 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1283 {
1284         sk->sk_send_head = NULL;
1285 }
1286
1287 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1288 {
1289         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1290 }
1291
1292 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1293 {
1294         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1295
1296         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1297         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1298                 sk->sk_send_head = skb;
1299
1300                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1301                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1302         }
1303 }
1304
1305 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1306 {
1307         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1308 }
1309
1310 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1311 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1312                                                 struct sk_buff *buff,
1313                                                 struct sock *sk)
1314 {
1315         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1316 }
1317
1318 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1319 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1320                                                   struct sk_buff *skb,
1321                                                   struct sock *sk)
1322 {
1323         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1324
1325         if (sk->sk_send_head == skb)
1326                 sk->sk_send_head = new;
1327 }
1328
1329 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1330 {
1331         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1332 }
1333
1334 static inline int tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1335 {
1336         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1337 }
1338
1339 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1340 {
1341         if (tcp_send_head(sk)) {
1342                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1343
1344                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1345         }
1346 }
1347
1348 /* Start sequence of the highest skb with SACKed bit, valid only if
1349  * sacked > 0 or when the caller has ensured validity by itself.
1350  */
1351 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1352 {
1353         if (!tp->sacked_out)
1354                 return tp->snd_una;
1355
1356         if (tp->highest_sack == NULL)
1357                 return tp->snd_nxt;
1358
1359         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1360 }
1361
1362 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1363 {
1364         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1365                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1366 }
1367
1368 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1369 {
1370         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1371 }
1372
1373 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1374 {
1375         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1376 }
1377
1378 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1379 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1380                                             struct sk_buff *old,
1381                                             struct sk_buff *new)
1382 {
1383         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1384                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1385 }
1386
1387 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1388  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1389  */
1390 static inline unsigned int tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1391 {
1392         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1393 }
1394
1395 /* /proc */
1396 enum tcp_seq_states {
1397         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1398         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1399         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1400         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1401 };
1402
1403 struct tcp_seq_afinfo {
1404         char                    *name;
1405         sa_family_t             family;
1406         struct file_operations  seq_fops;
1407         struct seq_operations   seq_ops;
1408 };
1409
1410 struct tcp_iter_state {
1411         struct seq_net_private  p;
1412         sa_family_t             family;
1413         enum tcp_seq_states     state;
1414         struct sock             *syn_wait_sk;
1415         int                     bucket, offset, sbucket, num, uid;
1416         loff_t                  last_pos;
1417 };
1418
1419 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1420 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1421
1422 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1423 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1424
1425 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1426
1427 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1428 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb, u32 features);
1429 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1430                                         struct sk_buff *skb);
1431 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1432                                          struct sk_buff *skb);
1433 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1434 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1435
1436 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1437 extern int tcp4_proc_init(void);
1438 extern void tcp4_proc_exit(void);
1439 #endif
1440
1441 /* TCP af-specific functions */
1442 struct tcp_sock_af_ops {
1443 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1444         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1445                                                 struct sock *addr_sk);
1446         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1447                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1448                                                   struct sock *sk,
1449                                                   struct request_sock *req,
1450                                                   struct sk_buff *skb);
1451         int                     (*md5_add) (struct sock *sk,
1452                                             struct sock *addr_sk,
1453                                             u8 *newkey,
1454                                             u8 len);
1455         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1456                                               char __user *optval,
1457                                               int optlen);
1458 #endif
1459 };
1460
1461 struct tcp_request_sock_ops {
1462 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1463         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1464                                                 struct request_sock *req);
1465         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1466                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1467                                                   struct sock *sk,
1468                                                   struct request_sock *req,
1469                                                   struct sk_buff *skb);
1470 #endif
1471 };
1472
1473 /* Using SHA1 for now, define some constants.
1474  */
1475 #define COOKIE_DIGEST_WORDS (SHA_DIGEST_WORDS)
1476 #define COOKIE_MESSAGE_WORDS (SHA_MESSAGE_BYTES / 4)
1477 #define COOKIE_WORKSPACE_WORDS (COOKIE_DIGEST_WORDS + COOKIE_MESSAGE_WORDS)
1478
1479 extern int tcp_cookie_generator(u32 *bakery);
1480
1481 /**
1482  *      struct tcp_cookie_values - each socket needs extra space for the
1483  *      cookies, together with (optional) space for any SYN data.
1484  *
1485  *      A tcp_sock contains a pointer to the current value, and this is
1486  *      cloned to the tcp_timewait_sock.
1487  *
1488  * @cookie_pair:        variable data from the option exchange.
1489  *
1490  * @cookie_desired:     user specified tcpct_cookie_desired.  Zero
1491  *                      indicates default (sysctl_tcp_cookie_size).
1492  *                      After cookie sent, remembers size of cookie.
1493  *                      Range 0, TCP_COOKIE_MIN to TCP_COOKIE_MAX.
1494  *
1495  * @s_data_desired:     user specified tcpct_s_data_desired.  When the
1496  *                      constant payload is specified (@s_data_constant),
1497  *                      holds its length instead.
1498  *                      Range 0 to TCP_MSS_DESIRED.
1499  *
1500  * @s_data_payload:     constant data that is to be included in the
1501  *                      payload of SYN or SYNACK segments when the
1502  *                      cookie option is present.
1503  */
1504 struct tcp_cookie_values {
1505         struct kref     kref;
1506         u8              cookie_pair[TCP_COOKIE_PAIR_SIZE];
1507         u8              cookie_pair_size;
1508         u8              cookie_desired;
1509         u16             s_data_desired:11,
1510                         s_data_constant:1,
1511                         s_data_in:1,
1512                         s_data_out:1,
1513                         s_data_unused:2;
1514         u8              s_data_payload[0];
1515 };
1516
1517 static inline void tcp_cookie_values_release(struct kref *kref)
1518 {
1519         kfree(container_of(kref, struct tcp_cookie_values, kref));
1520 }
1521
1522 /* The length of constant payload data.  Note that s_data_desired is
1523  * overloaded, depending on s_data_constant: either the length of constant
1524  * data (returned here) or the limit on variable data.
1525  */
1526 static inline int tcp_s_data_size(const struct tcp_sock *tp)
1527 {
1528         return (tp->cookie_values != NULL && tp->cookie_values->s_data_constant)
1529                 ? tp->cookie_values->s_data_desired
1530                 : 0;
1531 }
1532
1533 /**
1534  *      struct tcp_extend_values - tcp_ipv?.c to tcp_output.c workspace.
1535  *
1536  *      As tcp_request_sock has already been extended in other places, the
1537  *      only remaining method is to pass stack values along as function
1538  *      parameters.  These parameters are not needed after sending SYNACK.
1539  *
1540  * @cookie_bakery:      cryptographic secret and message workspace.
1541  *
1542  * @cookie_plus:        bytes in authenticator/cookie option, copied from
1543  *                      struct tcp_options_received (above).
1544  */
1545 struct tcp_extend_values {
1546         struct request_values           rv;
1547         u32                             cookie_bakery[COOKIE_WORKSPACE_WORDS];
1548         u8                              cookie_plus:6,
1549                                         cookie_out_never:1,
1550                                         cookie_in_always:1;
1551 };
1552
1553 static inline struct tcp_extend_values *tcp_xv(struct request_values *rvp)
1554 {
1555         return (struct tcp_extend_values *)rvp;
1556 }
1557
1558 extern void tcp_v4_init(void);
1559 extern void tcp_init(void);
1560
1561 #endif  /* _TCP_H */