xfrm: take net hdr len into account for esp payload size calculation
[pandora-kernel.git] / net / ipv4 / tcp_output.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Implementation of the Transmission Control Protocol(TCP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
11  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Charles Hedrick, <hedrick@klinzhai.rutgers.edu>
14  *              Linus Torvalds, <torvalds@cs.helsinki.fi>
15  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
16  *              Matthew Dillon, <dillon@apollo.west.oic.com>
17  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
18  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
19  */
20
21 /*
22  * Changes:     Pedro Roque     :       Retransmit queue handled by TCP.
23  *                              :       Fragmentation on mtu decrease
24  *                              :       Segment collapse on retransmit
25  *                              :       AF independence
26  *
27  *              Linus Torvalds  :       send_delayed_ack
28  *              David S. Miller :       Charge memory using the right skb
29  *                                      during syn/ack processing.
30  *              David S. Miller :       Output engine completely rewritten.
31  *              Andrea Arcangeli:       SYNACK carry ts_recent in tsecr.
32  *              Cacophonix Gaul :       draft-minshall-nagle-01
33  *              J Hadi Salim    :       ECN support
34  *
35  */
36
37 #define pr_fmt(fmt) "TCP: " fmt
38
39 #include <net/tcp.h>
40
41 #include <linux/compiler.h>
42 #include <linux/gfp.h>
43 #include <linux/module.h>
44
45 /* People can turn this off for buggy TCP's found in printers etc. */
46 int sysctl_tcp_retrans_collapse __read_mostly = 1;
47
48 /* People can turn this on to work with those rare, broken TCPs that
49  * interpret the window field as a signed quantity.
50  */
51 int sysctl_tcp_workaround_signed_windows __read_mostly = 0;
52
53 /* This limits the percentage of the congestion window which we
54  * will allow a single TSO frame to consume.  Building TSO frames
55  * which are too large can cause TCP streams to be bursty.
56  */
57 int sysctl_tcp_tso_win_divisor __read_mostly = 3;
58
59 int sysctl_tcp_mtu_probing __read_mostly = 0;
60 int sysctl_tcp_base_mss __read_mostly = TCP_BASE_MSS;
61
62 /* By default, RFC2861 behavior.  */
63 int sysctl_tcp_slow_start_after_idle __read_mostly = 1;
64
65 int sysctl_tcp_cookie_size __read_mostly = 0; /* TCP_COOKIE_MAX */
66 EXPORT_SYMBOL_GPL(sysctl_tcp_cookie_size);
67
68
69 /* Account for new data that has been sent to the network. */
70 static void tcp_event_new_data_sent(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
71 {
72         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
73         unsigned int prior_packets = tp->packets_out;
74
75         tcp_advance_send_head(sk, skb);
76         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
77
78         /* Don't override Nagle indefinitely with F-RTO */
79         if (tp->frto_counter == 2)
80                 tp->frto_counter = 3;
81
82         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(skb);
83         if (!prior_packets || tp->early_retrans_delayed)
84                 tcp_rearm_rto(sk);
85 }
86
87 /* SND.NXT, if window was not shrunk.
88  * If window has been shrunk, what should we make? It is not clear at all.
89  * Using SND.UNA we will fail to open window, SND.NXT is out of window. :-(
90  * Anything in between SND.UNA...SND.UNA+SND.WND also can be already
91  * invalid. OK, let's make this for now:
92  */
93 static inline __u32 tcp_acceptable_seq(const struct sock *sk)
94 {
95         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
96
97         if (!before(tcp_wnd_end(tp), tp->snd_nxt))
98                 return tp->snd_nxt;
99         else
100                 return tcp_wnd_end(tp);
101 }
102
103 /* Calculate mss to advertise in SYN segment.
104  * RFC1122, RFC1063, draft-ietf-tcpimpl-pmtud-01 state that:
105  *
106  * 1. It is independent of path mtu.
107  * 2. Ideally, it is maximal possible segment size i.e. 65535-40.
108  * 3. For IPv4 it is reasonable to calculate it from maximal MTU of
109  *    attached devices, because some buggy hosts are confused by
110  *    large MSS.
111  * 4. We do not make 3, we advertise MSS, calculated from first
112  *    hop device mtu, but allow to raise it to ip_rt_min_advmss.
113  *    This may be overridden via information stored in routing table.
114  * 5. Value 65535 for MSS is valid in IPv6 and means "as large as possible,
115  *    probably even Jumbo".
116  */
117 static __u16 tcp_advertise_mss(struct sock *sk)
118 {
119         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
120         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
121         int mss = tp->advmss;
122
123         if (dst) {
124                 unsigned int metric = dst_metric_advmss(dst);
125
126                 if (metric < mss) {
127                         mss = metric;
128                         tp->advmss = mss;
129                 }
130         }
131
132         return (__u16)mss;
133 }
134
135 /* RFC2861. Reset CWND after idle period longer RTO to "restart window".
136  * This is the first part of cwnd validation mechanism. */
137 static void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst)
138 {
139         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
140         s32 delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
141         u32 restart_cwnd = tcp_init_cwnd(tp, dst);
142         u32 cwnd = tp->snd_cwnd;
143
144         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_CWND_RESTART);
145
146         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
147         restart_cwnd = min(restart_cwnd, cwnd);
148
149         while ((delta -= inet_csk(sk)->icsk_rto) > 0 && cwnd > restart_cwnd)
150                 cwnd >>= 1;
151         tp->snd_cwnd = max(cwnd, restart_cwnd);
152         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
153         tp->snd_cwnd_used = 0;
154 }
155
156 /* Congestion state accounting after a packet has been sent. */
157 static void tcp_event_data_sent(struct tcp_sock *tp,
158                                 struct sock *sk)
159 {
160         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
161         const u32 now = tcp_time_stamp;
162
163         if (sysctl_tcp_slow_start_after_idle &&
164             (!tp->packets_out && (s32)(now - tp->lsndtime) > icsk->icsk_rto))
165                 tcp_cwnd_restart(sk, __sk_dst_get(sk));
166
167         tp->lsndtime = now;
168
169         /* If it is a reply for ato after last received
170          * packet, enter pingpong mode.
171          */
172         if ((u32)(now - icsk->icsk_ack.lrcvtime) < icsk->icsk_ack.ato)
173                 icsk->icsk_ack.pingpong = 1;
174 }
175
176 /* Account for an ACK we sent. */
177 static inline void tcp_event_ack_sent(struct sock *sk, unsigned int pkts)
178 {
179         tcp_dec_quickack_mode(sk, pkts);
180         inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK);
181 }
182
183 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
184  * Based on the assumption that the given amount of space
185  * will be offered. Store the results in the tp structure.
186  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
187  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
188  * This MUST be enforced by all callers.
189  */
190 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
191                                __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
192                                int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
193                                __u32 init_rcv_wnd)
194 {
195         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
196
197         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
198         if (*window_clamp == 0)
199                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
200         space = min(*window_clamp, space);
201
202         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
203         if (space > mss)
204                 space = (space / mss) * mss;
205
206         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
207          * will break some buggy TCP stacks. If the admin tells us
208          * it is likely we could be speaking with such a buggy stack
209          * we will truncate our initial window offering to 32K-1
210          * unless the remote has sent us a window scaling option,
211          * which we interpret as a sign the remote TCP is not
212          * misinterpreting the window field as a signed quantity.
213          */
214         if (sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
215                 (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
216         else
217                 (*rcv_wnd) = space;
218
219         (*rcv_wscale) = 0;
220         if (wscale_ok) {
221                 /* Set window scaling on max possible window
222                  * See RFC1323 for an explanation of the limit to 14
223                  */
224                 space = max_t(u32, sysctl_tcp_rmem[2], sysctl_rmem_max);
225                 space = min_t(u32, space, *window_clamp);
226                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
227                         space >>= 1;
228                         (*rcv_wscale)++;
229                 }
230         }
231
232         /* Set initial window to a value enough for senders starting with
233          * initial congestion window of TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND. Place
234          * a limit on the initial window when mss is larger than 1460.
235          */
236         if (mss > (1 << *rcv_wscale)) {
237                 int init_cwnd = TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND;
238                 if (mss > 1460)
239                         init_cwnd =
240                         max_t(u32, (1460 * TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND) / mss, 2);
241                 /* when initializing use the value from init_rcv_wnd
242                  * rather than the default from above
243                  */
244                 if (init_rcv_wnd)
245                         *rcv_wnd = min(*rcv_wnd, init_rcv_wnd * mss);
246                 else
247                         *rcv_wnd = min(*rcv_wnd, init_cwnd * mss);
248         }
249
250         /* Set the clamp no higher than max representable value */
251         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
252 }
253 EXPORT_SYMBOL(tcp_select_initial_window);
254
255 /* Chose a new window to advertise, update state in tcp_sock for the
256  * socket, and return result with RFC1323 scaling applied.  The return
257  * value can be stuffed directly into th->window for an outgoing
258  * frame.
259  */
260 static u16 tcp_select_window(struct sock *sk)
261 {
262         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
263         u32 cur_win = tcp_receive_window(tp);
264         u32 new_win = __tcp_select_window(sk);
265
266         /* Never shrink the offered window */
267         if (new_win < cur_win) {
268                 /* Danger Will Robinson!
269                  * Don't update rcv_wup/rcv_wnd here or else
270                  * we will not be able to advertise a zero
271                  * window in time.  --DaveM
272                  *
273                  * Relax Will Robinson.
274                  */
275                 new_win = ALIGN(cur_win, 1 << tp->rx_opt.rcv_wscale);
276         }
277         tp->rcv_wnd = new_win;
278         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
279
280         /* Make sure we do not exceed the maximum possible
281          * scaled window.
282          */
283         if (!tp->rx_opt.rcv_wscale && sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
284                 new_win = min(new_win, MAX_TCP_WINDOW);
285         else
286                 new_win = min(new_win, (65535U << tp->rx_opt.rcv_wscale));
287
288         /* RFC1323 scaling applied */
289         new_win >>= tp->rx_opt.rcv_wscale;
290
291         /* If we advertise zero window, disable fast path. */
292         if (new_win == 0)
293                 tp->pred_flags = 0;
294
295         return new_win;
296 }
297
298 /* Packet ECN state for a SYN-ACK */
299 static inline void TCP_ECN_send_synack(const struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
300 {
301         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags &= ~TCPHDR_CWR;
302         if (!(tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK))
303                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags &= ~TCPHDR_ECE;
304 }
305
306 /* Packet ECN state for a SYN.  */
307 static inline void TCP_ECN_send_syn(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
308 {
309         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
310
311         tp->ecn_flags = 0;
312         if (sysctl_tcp_ecn == 1) {
313                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR;
314                 tp->ecn_flags = TCP_ECN_OK;
315         }
316 }
317
318 static __inline__ void
319 TCP_ECN_make_synack(const struct request_sock *req, struct tcphdr *th)
320 {
321         if (inet_rsk(req)->ecn_ok)
322                 th->ece = 1;
323 }
324
325 /* Set up ECN state for a packet on a ESTABLISHED socket that is about to
326  * be sent.
327  */
328 static inline void TCP_ECN_send(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
329                                 int tcp_header_len)
330 {
331         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
332
333         if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) {
334                 /* Not-retransmitted data segment: set ECT and inject CWR. */
335                 if (skb->len != tcp_header_len &&
336                     !before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_nxt)) {
337                         INET_ECN_xmit(sk);
338                         if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_QUEUE_CWR) {
339                                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_QUEUE_CWR;
340                                 tcp_hdr(skb)->cwr = 1;
341                                 skb_shinfo(skb)->gso_type |= SKB_GSO_TCP_ECN;
342                         }
343                 } else {
344                         /* ACK or retransmitted segment: clear ECT|CE */
345                         INET_ECN_dontxmit(sk);
346                 }
347                 if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_DEMAND_CWR)
348                         tcp_hdr(skb)->ece = 1;
349         }
350 }
351
352 /* Constructs common control bits of non-data skb. If SYN/FIN is present,
353  * auto increment end seqno.
354  */
355 static void tcp_init_nondata_skb(struct sk_buff *skb, u32 seq, u8 flags)
356 {
357         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
358         skb->csum = 0;
359
360         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags = flags;
361         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
362
363         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
364         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
365         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
366
367         TCP_SKB_CB(skb)->seq = seq;
368         if (flags & (TCPHDR_SYN | TCPHDR_FIN))
369                 seq++;
370         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = seq;
371 }
372
373 static inline bool tcp_urg_mode(const struct tcp_sock *tp)
374 {
375         return tp->snd_una != tp->snd_up;
376 }
377
378 #define OPTION_SACK_ADVERTISE   (1 << 0)
379 #define OPTION_TS               (1 << 1)
380 #define OPTION_MD5              (1 << 2)
381 #define OPTION_WSCALE           (1 << 3)
382 #define OPTION_COOKIE_EXTENSION (1 << 4)
383
384 struct tcp_out_options {
385         u8 options;             /* bit field of OPTION_* */
386         u8 ws;                  /* window scale, 0 to disable */
387         u8 num_sack_blocks;     /* number of SACK blocks to include */
388         u8 hash_size;           /* bytes in hash_location */
389         u16 mss;                /* 0 to disable */
390         __u32 tsval, tsecr;     /* need to include OPTION_TS */
391         __u8 *hash_location;    /* temporary pointer, overloaded */
392 };
393
394 /* The sysctl int routines are generic, so check consistency here.
395  */
396 static u8 tcp_cookie_size_check(u8 desired)
397 {
398         int cookie_size;
399
400         if (desired > 0)
401                 /* previously specified */
402                 return desired;
403
404         cookie_size = ACCESS_ONCE(sysctl_tcp_cookie_size);
405         if (cookie_size <= 0)
406                 /* no default specified */
407                 return 0;
408
409         if (cookie_size <= TCP_COOKIE_MIN)
410                 /* value too small, specify minimum */
411                 return TCP_COOKIE_MIN;
412
413         if (cookie_size >= TCP_COOKIE_MAX)
414                 /* value too large, specify maximum */
415                 return TCP_COOKIE_MAX;
416
417         if (cookie_size & 1)
418                 /* 8-bit multiple, illegal, fix it */
419                 cookie_size++;
420
421         return (u8)cookie_size;
422 }
423
424 /* Write previously computed TCP options to the packet.
425  *
426  * Beware: Something in the Internet is very sensitive to the ordering of
427  * TCP options, we learned this through the hard way, so be careful here.
428  * Luckily we can at least blame others for their non-compliance but from
429  * inter-operatibility perspective it seems that we're somewhat stuck with
430  * the ordering which we have been using if we want to keep working with
431  * those broken things (not that it currently hurts anybody as there isn't
432  * particular reason why the ordering would need to be changed).
433  *
434  * At least SACK_PERM as the first option is known to lead to a disaster
435  * (but it may well be that other scenarios fail similarly).
436  */
437 static void tcp_options_write(__be32 *ptr, struct tcp_sock *tp,
438                               struct tcp_out_options *opts)
439 {
440         u8 options = opts->options;     /* mungable copy */
441
442         /* Having both authentication and cookies for security is redundant,
443          * and there's certainly not enough room.  Instead, the cookie-less
444          * extension variant is proposed.
445          *
446          * Consider the pessimal case with authentication.  The options
447          * could look like:
448          *   COOKIE|MD5(20) + MSS(4) + SACK|TS(12) + WSCALE(4) == 40
449          */
450         if (unlikely(OPTION_MD5 & options)) {
451                 if (unlikely(OPTION_COOKIE_EXTENSION & options)) {
452                         *ptr++ = htonl((TCPOPT_COOKIE << 24) |
453                                        (TCPOLEN_COOKIE_BASE << 16) |
454                                        (TCPOPT_MD5SIG << 8) |
455                                        TCPOLEN_MD5SIG);
456                 } else {
457                         *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
458                                        (TCPOPT_NOP << 16) |
459                                        (TCPOPT_MD5SIG << 8) |
460                                        TCPOLEN_MD5SIG);
461                 }
462                 options &= ~OPTION_COOKIE_EXTENSION;
463                 /* overload cookie hash location */
464                 opts->hash_location = (__u8 *)ptr;
465                 ptr += 4;
466         }
467
468         if (unlikely(opts->mss)) {
469                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) |
470                                (TCPOLEN_MSS << 16) |
471                                opts->mss);
472         }
473
474         if (likely(OPTION_TS & options)) {
475                 if (unlikely(OPTION_SACK_ADVERTISE & options)) {
476                         *ptr++ = htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) |
477                                        (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
478                                        (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
479                                        TCPOLEN_TIMESTAMP);
480                         options &= ~OPTION_SACK_ADVERTISE;
481                 } else {
482                         *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
483                                        (TCPOPT_NOP << 16) |
484                                        (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
485                                        TCPOLEN_TIMESTAMP);
486                 }
487                 *ptr++ = htonl(opts->tsval);
488                 *ptr++ = htonl(opts->tsecr);
489         }
490
491         /* Specification requires after timestamp, so do it now.
492          *
493          * Consider the pessimal case without authentication.  The options
494          * could look like:
495          *   MSS(4) + SACK|TS(12) + COOKIE(20) + WSCALE(4) == 40
496          */
497         if (unlikely(OPTION_COOKIE_EXTENSION & options)) {
498                 __u8 *cookie_copy = opts->hash_location;
499                 u8 cookie_size = opts->hash_size;
500
501                 /* 8-bit multiple handled in tcp_cookie_size_check() above,
502                  * and elsewhere.
503                  */
504                 if (0x2 & cookie_size) {
505                         __u8 *p = (__u8 *)ptr;
506
507                         /* 16-bit multiple */
508                         *p++ = TCPOPT_COOKIE;
509                         *p++ = TCPOLEN_COOKIE_BASE + cookie_size;
510                         *p++ = *cookie_copy++;
511                         *p++ = *cookie_copy++;
512                         ptr++;
513                         cookie_size -= 2;
514                 } else {
515                         /* 32-bit multiple */
516                         *ptr++ = htonl(((TCPOPT_NOP << 24) |
517                                         (TCPOPT_NOP << 16) |
518                                         (TCPOPT_COOKIE << 8) |
519                                         TCPOLEN_COOKIE_BASE) +
520                                        cookie_size);
521                 }
522
523                 if (cookie_size > 0) {
524                         memcpy(ptr, cookie_copy, cookie_size);
525                         ptr += (cookie_size / 4);
526                 }
527         }
528
529         if (unlikely(OPTION_SACK_ADVERTISE & options)) {
530                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
531                                (TCPOPT_NOP << 16) |
532                                (TCPOPT_SACK_PERM << 8) |
533                                TCPOLEN_SACK_PERM);
534         }
535
536         if (unlikely(OPTION_WSCALE & options)) {
537                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
538                                (TCPOPT_WINDOW << 16) |
539                                (TCPOLEN_WINDOW << 8) |
540                                opts->ws);
541         }
542
543         if (unlikely(opts->num_sack_blocks)) {
544                 struct tcp_sack_block *sp = tp->rx_opt.dsack ?
545                         tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
546                 int this_sack;
547
548                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP  << 24) |
549                                (TCPOPT_NOP  << 16) |
550                                (TCPOPT_SACK <<  8) |
551                                (TCPOLEN_SACK_BASE + (opts->num_sack_blocks *
552                                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
553
554                 for (this_sack = 0; this_sack < opts->num_sack_blocks;
555                      ++this_sack) {
556                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
557                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
558                 }
559
560                 tp->rx_opt.dsack = 0;
561         }
562 }
563
564 /* Compute TCP options for SYN packets. This is not the final
565  * network wire format yet.
566  */
567 static unsigned int tcp_syn_options(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
568                                 struct tcp_out_options *opts,
569                                 struct tcp_md5sig_key **md5)
570 {
571         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
572         struct tcp_cookie_values *cvp = tp->cookie_values;
573         unsigned int remaining = MAX_TCP_OPTION_SPACE;
574         u8 cookie_size = (!tp->rx_opt.cookie_out_never && cvp != NULL) ?
575                          tcp_cookie_size_check(cvp->cookie_desired) :
576                          0;
577
578 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
579         *md5 = tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk);
580         if (*md5) {
581                 opts->options |= OPTION_MD5;
582                 remaining -= TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
583         }
584 #else
585         *md5 = NULL;
586 #endif
587
588         /* We always get an MSS option.  The option bytes which will be seen in
589          * normal data packets should timestamps be used, must be in the MSS
590          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so that
591          * calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.  So account for this
592          * fact here if necessary.  If we don't do this correctly, as a
593          * receiver we won't recognize data packets as being full sized when we
594          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK rules correctly.
595          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we have any of those
596          * going out.  */
597         opts->mss = tcp_advertise_mss(sk);
598         remaining -= TCPOLEN_MSS_ALIGNED;
599
600         if (likely(sysctl_tcp_timestamps && *md5 == NULL)) {
601                 opts->options |= OPTION_TS;
602                 opts->tsval = TCP_SKB_CB(skb)->when;
603                 opts->tsecr = tp->rx_opt.ts_recent;
604                 remaining -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
605         }
606         if (likely(sysctl_tcp_window_scaling)) {
607                 opts->ws = tp->rx_opt.rcv_wscale;
608                 opts->options |= OPTION_WSCALE;
609                 remaining -= TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
610         }
611         if (likely(sysctl_tcp_sack)) {
612                 opts->options |= OPTION_SACK_ADVERTISE;
613                 if (unlikely(!(OPTION_TS & opts->options)))
614                         remaining -= TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
615         }
616
617         /* Note that timestamps are required by the specification.
618          *
619          * Odd numbers of bytes are prohibited by the specification, ensuring
620          * that the cookie is 16-bit aligned, and the resulting cookie pair is
621          * 32-bit aligned.
622          */
623         if (*md5 == NULL &&
624             (OPTION_TS & opts->options) &&
625             cookie_size > 0) {
626                 int need = TCPOLEN_COOKIE_BASE + cookie_size;
627
628                 if (0x2 & need) {
629                         /* 32-bit multiple */
630                         need += 2; /* NOPs */
631
632                         if (need > remaining) {
633                                 /* try shrinking cookie to fit */
634                                 cookie_size -= 2;
635                                 need -= 4;
636                         }
637                 }
638                 while (need > remaining && TCP_COOKIE_MIN <= cookie_size) {
639                         cookie_size -= 4;
640                         need -= 4;
641                 }
642                 if (TCP_COOKIE_MIN <= cookie_size) {
643                         opts->options |= OPTION_COOKIE_EXTENSION;
644                         opts->hash_location = (__u8 *)&cvp->cookie_pair[0];
645                         opts->hash_size = cookie_size;
646
647                         /* Remember for future incarnations. */
648                         cvp->cookie_desired = cookie_size;
649
650                         if (cvp->cookie_desired != cvp->cookie_pair_size) {
651                                 /* Currently use random bytes as a nonce,
652                                  * assuming these are completely unpredictable
653                                  * by hostile users of the same system.
654                                  */
655                                 get_random_bytes(&cvp->cookie_pair[0],
656                                                  cookie_size);
657                                 cvp->cookie_pair_size = cookie_size;
658                         }
659
660                         remaining -= need;
661                 }
662         }
663         return MAX_TCP_OPTION_SPACE - remaining;
664 }
665
666 /* Set up TCP options for SYN-ACKs. */
667 static unsigned int tcp_synack_options(struct sock *sk,
668                                    struct request_sock *req,
669                                    unsigned int mss, struct sk_buff *skb,
670                                    struct tcp_out_options *opts,
671                                    struct tcp_md5sig_key **md5,
672                                    struct tcp_extend_values *xvp)
673 {
674         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
675         unsigned int remaining = MAX_TCP_OPTION_SPACE;
676         u8 cookie_plus = (xvp != NULL && !xvp->cookie_out_never) ?
677                          xvp->cookie_plus :
678                          0;
679
680 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
681         *md5 = tcp_rsk(req)->af_specific->md5_lookup(sk, req);
682         if (*md5) {
683                 opts->options |= OPTION_MD5;
684                 remaining -= TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
685
686                 /* We can't fit any SACK blocks in a packet with MD5 + TS
687                  * options. There was discussion about disabling SACK
688                  * rather than TS in order to fit in better with old,
689                  * buggy kernels, but that was deemed to be unnecessary.
690                  */
691                 ireq->tstamp_ok &= !ireq->sack_ok;
692         }
693 #else
694         *md5 = NULL;
695 #endif
696
697         /* We always send an MSS option. */
698         opts->mss = mss;
699         remaining -= TCPOLEN_MSS_ALIGNED;
700
701         if (likely(ireq->wscale_ok)) {
702                 opts->ws = ireq->rcv_wscale;
703                 opts->options |= OPTION_WSCALE;
704                 remaining -= TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
705         }
706         if (likely(ireq->tstamp_ok)) {
707                 opts->options |= OPTION_TS;
708                 opts->tsval = TCP_SKB_CB(skb)->when;
709                 opts->tsecr = req->ts_recent;
710                 remaining -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
711         }
712         if (likely(ireq->sack_ok)) {
713                 opts->options |= OPTION_SACK_ADVERTISE;
714                 if (unlikely(!ireq->tstamp_ok))
715                         remaining -= TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
716         }
717
718         /* Similar rationale to tcp_syn_options() applies here, too.
719          * If the <SYN> options fit, the same options should fit now!
720          */
721         if (*md5 == NULL &&
722             ireq->tstamp_ok &&
723             cookie_plus > TCPOLEN_COOKIE_BASE) {
724                 int need = cookie_plus; /* has TCPOLEN_COOKIE_BASE */
725
726                 if (0x2 & need) {
727                         /* 32-bit multiple */
728                         need += 2; /* NOPs */
729                 }
730                 if (need <= remaining) {
731                         opts->options |= OPTION_COOKIE_EXTENSION;
732                         opts->hash_size = cookie_plus - TCPOLEN_COOKIE_BASE;
733                         remaining -= need;
734                 } else {
735                         /* There's no error return, so flag it. */
736                         xvp->cookie_out_never = 1; /* true */
737                         opts->hash_size = 0;
738                 }
739         }
740         return MAX_TCP_OPTION_SPACE - remaining;
741 }
742
743 /* Compute TCP options for ESTABLISHED sockets. This is not the
744  * final wire format yet.
745  */
746 static unsigned int tcp_established_options(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
747                                         struct tcp_out_options *opts,
748                                         struct tcp_md5sig_key **md5)
749 {
750         struct tcp_skb_cb *tcb = skb ? TCP_SKB_CB(skb) : NULL;
751         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
752         unsigned int size = 0;
753         unsigned int eff_sacks;
754
755 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
756         *md5 = tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk);
757         if (unlikely(*md5)) {
758                 opts->options |= OPTION_MD5;
759                 size += TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
760         }
761 #else
762         *md5 = NULL;
763 #endif
764
765         if (likely(tp->rx_opt.tstamp_ok)) {
766                 opts->options |= OPTION_TS;
767                 opts->tsval = tcb ? tcb->when : 0;
768                 opts->tsecr = tp->rx_opt.ts_recent;
769                 size += TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
770         }
771
772         eff_sacks = tp->rx_opt.num_sacks + tp->rx_opt.dsack;
773         if (unlikely(eff_sacks)) {
774                 const unsigned int remaining = MAX_TCP_OPTION_SPACE - size;
775                 opts->num_sack_blocks =
776                         min_t(unsigned int, eff_sacks,
777                               (remaining - TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED) /
778                               TCPOLEN_SACK_PERBLOCK);
779                 size += TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
780                         opts->num_sack_blocks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK;
781         }
782
783         return size;
784 }
785
786 /* This routine actually transmits TCP packets queued in by
787  * tcp_do_sendmsg().  This is used by both the initial
788  * transmission and possible later retransmissions.
789  * All SKB's seen here are completely headerless.  It is our
790  * job to build the TCP header, and pass the packet down to
791  * IP so it can do the same plus pass the packet off to the
792  * device.
793  *
794  * We are working here with either a clone of the original
795  * SKB, or a fresh unique copy made by the retransmit engine.
796  */
797 static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int clone_it,
798                             gfp_t gfp_mask)
799 {
800         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
801         struct inet_sock *inet;
802         struct tcp_sock *tp;
803         struct tcp_skb_cb *tcb;
804         struct tcp_out_options opts;
805         unsigned int tcp_options_size, tcp_header_size;
806         struct tcp_md5sig_key *md5;
807         struct tcphdr *th;
808         int err;
809
810         BUG_ON(!skb || !tcp_skb_pcount(skb));
811
812         /* If congestion control is doing timestamping, we must
813          * take such a timestamp before we potentially clone/copy.
814          */
815         if (icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_RTT_STAMP)
816                 __net_timestamp(skb);
817
818         if (likely(clone_it)) {
819                 if (unlikely(skb_cloned(skb)))
820                         skb = pskb_copy(skb, gfp_mask);
821                 else
822                         skb = skb_clone(skb, gfp_mask);
823                 if (unlikely(!skb))
824                         return -ENOBUFS;
825         }
826
827         inet = inet_sk(sk);
828         tp = tcp_sk(sk);
829         tcb = TCP_SKB_CB(skb);
830         memset(&opts, 0, sizeof(opts));
831
832         if (unlikely(tcb->tcp_flags & TCPHDR_SYN))
833                 tcp_options_size = tcp_syn_options(sk, skb, &opts, &md5);
834         else
835                 tcp_options_size = tcp_established_options(sk, skb, &opts,
836                                                            &md5);
837         tcp_header_size = tcp_options_size + sizeof(struct tcphdr);
838
839         if (tcp_packets_in_flight(tp) == 0) {
840                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_TX_START);
841                 skb->ooo_okay = 1;
842         } else
843                 skb->ooo_okay = 0;
844
845         skb_push(skb, tcp_header_size);
846         skb_reset_transport_header(skb);
847         skb_set_owner_w(skb, sk);
848
849         /* Build TCP header and checksum it. */
850         th = tcp_hdr(skb);
851         th->source              = inet->inet_sport;
852         th->dest                = inet->inet_dport;
853         th->seq                 = htonl(tcb->seq);
854         th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
855         *(((__be16 *)th) + 6)   = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) |
856                                         tcb->tcp_flags);
857
858         if (unlikely(tcb->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
859                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
860                  * is never scaled.
861                  */
862                 th->window      = htons(min(tp->rcv_wnd, 65535U));
863         } else {
864                 th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
865         }
866         th->check               = 0;
867         th->urg_ptr             = 0;
868
869         /* The urg_mode check is necessary during a below snd_una win probe */
870         if (unlikely(tcp_urg_mode(tp) && before(tcb->seq, tp->snd_up))) {
871                 if (before(tp->snd_up, tcb->seq + 0x10000)) {
872                         th->urg_ptr = htons(tp->snd_up - tcb->seq);
873                         th->urg = 1;
874                 } else if (after(tcb->seq + 0xFFFF, tp->snd_nxt)) {
875                         th->urg_ptr = htons(0xFFFF);
876                         th->urg = 1;
877                 }
878         }
879
880         tcp_options_write((__be32 *)(th + 1), tp, &opts);
881         if (likely((tcb->tcp_flags & TCPHDR_SYN) == 0))
882                 TCP_ECN_send(sk, skb, tcp_header_size);
883
884 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
885         /* Calculate the MD5 hash, as we have all we need now */
886         if (md5) {
887                 sk_nocaps_add(sk, NETIF_F_GSO_MASK);
888                 tp->af_specific->calc_md5_hash(opts.hash_location,
889                                                md5, sk, NULL, skb);
890         }
891 #endif
892
893         icsk->icsk_af_ops->send_check(sk, skb);
894
895         if (likely(tcb->tcp_flags & TCPHDR_ACK))
896                 tcp_event_ack_sent(sk, tcp_skb_pcount(skb));
897
898         if (skb->len != tcp_header_size)
899                 tcp_event_data_sent(tp, sk);
900
901         if (after(tcb->end_seq, tp->snd_nxt) || tcb->seq == tcb->end_seq)
902                 TCP_ADD_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_OUTSEGS,
903                               tcp_skb_pcount(skb));
904
905         err = icsk->icsk_af_ops->queue_xmit(skb, &inet->cork.fl);
906         if (likely(err <= 0))
907                 return err;
908
909         tcp_enter_cwr(sk, 1);
910
911         return net_xmit_eval(err);
912 }
913
914 /* This routine just queues the buffer for sending.
915  *
916  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
917  * otherwise socket can stall.
918  */
919 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
920 {
921         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
922
923         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
924         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
925         skb_header_release(skb);
926         tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
927         sk->sk_wmem_queued += skb->truesize;
928         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
929 }
930
931 /* Initialize TSO segments for a packet. */
932 static void tcp_set_skb_tso_segs(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
933                                  unsigned int mss_now)
934 {
935         if (skb->len <= mss_now || !sk_can_gso(sk) ||
936             skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
937                 /* Avoid the costly divide in the normal
938                  * non-TSO case.
939                  */
940                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
941                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
942                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
943         } else {
944                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss_now);
945                 skb_shinfo(skb)->gso_size = mss_now;
946                 skb_shinfo(skb)->gso_type = sk->sk_gso_type;
947         }
948 }
949
950 /* When a modification to fackets out becomes necessary, we need to check
951  * skb is counted to fackets_out or not.
952  */
953 static void tcp_adjust_fackets_out(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
954                                    int decr)
955 {
956         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
957
958         if (!tp->sacked_out || tcp_is_reno(tp))
959                 return;
960
961         if (after(tcp_highest_sack_seq(tp), TCP_SKB_CB(skb)->seq))
962                 tp->fackets_out -= decr;
963 }
964
965 /* Pcount in the middle of the write queue got changed, we need to do various
966  * tweaks to fix counters
967  */
968 static void tcp_adjust_pcount(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, int decr)
969 {
970         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
971
972         tp->packets_out -= decr;
973
974         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
975                 tp->sacked_out -= decr;
976         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
977                 tp->retrans_out -= decr;
978         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST)
979                 tp->lost_out -= decr;
980
981         /* Reno case is special. Sigh... */
982         if (tcp_is_reno(tp) && decr > 0)
983                 tp->sacked_out -= min_t(u32, tp->sacked_out, decr);
984
985         tcp_adjust_fackets_out(sk, skb, decr);
986
987         if (tp->lost_skb_hint &&
988             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(tp->lost_skb_hint)->seq) &&
989             (tcp_is_fack(tp) || (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)))
990                 tp->lost_cnt_hint -= decr;
991
992         tcp_verify_left_out(tp);
993 }
994
995 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
996  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
997  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope.
998  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
999  */
1000 int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len,
1001                  unsigned int mss_now)
1002 {
1003         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1004         struct sk_buff *buff;
1005         int nsize, old_factor;
1006         int nlen;
1007         u8 flags;
1008
1009         if (WARN_ON(len > skb->len))
1010                 return -EINVAL;
1011
1012         nsize = skb_headlen(skb) - len;
1013         if (nsize < 0)
1014                 nsize = 0;
1015
1016         if (skb_cloned(skb) &&
1017             skb_is_nonlinear(skb) &&
1018             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
1019                 return -ENOMEM;
1020
1021         /* Get a new skb... force flag on. */
1022         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
1023         if (buff == NULL)
1024                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
1025
1026         sk->sk_wmem_queued += buff->truesize;
1027         sk_mem_charge(sk, buff->truesize);
1028         nlen = skb->len - len - nsize;
1029         buff->truesize += nlen;
1030         skb->truesize -= nlen;
1031
1032         /* Correct the sequence numbers. */
1033         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
1034         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1035         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
1036
1037         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
1038         flags = TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1039         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags = flags & ~(TCPHDR_FIN | TCPHDR_PSH);
1040         TCP_SKB_CB(buff)->tcp_flags = flags;
1041         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1042
1043         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) {
1044                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
1045                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len,
1046                                                        skb_put(buff, nsize),
1047                                                        nsize, 0);
1048
1049                 skb_trim(skb, len);
1050
1051                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
1052         } else {
1053                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1054                 skb_split(skb, buff, len);
1055         }
1056
1057         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
1058
1059         /* Looks stupid, but our code really uses when of
1060          * skbs, which it never sent before. --ANK
1061          */
1062         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1063         buff->tstamp = skb->tstamp;
1064
1065         old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
1066
1067         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1068         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1069         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1070
1071         /* If this packet has been sent out already, we must
1072          * adjust the various packet counters.
1073          */
1074         if (!before(tp->snd_nxt, TCP_SKB_CB(buff)->end_seq)) {
1075                 int diff = old_factor - tcp_skb_pcount(skb) -
1076                         tcp_skb_pcount(buff);
1077
1078                 if (diff)
1079                         tcp_adjust_pcount(sk, skb, diff);
1080         }
1081
1082         /* Link BUFF into the send queue. */
1083         skb_header_release(buff);
1084         tcp_insert_write_queue_after(skb, buff, sk);
1085
1086         return 0;
1087 }
1088
1089 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
1090  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
1091  * immediately discarded.
1092  */
1093 static void __pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
1094 {
1095         int i, k, eat;
1096
1097         eat = min_t(int, len, skb_headlen(skb));
1098         if (eat) {
1099                 __skb_pull(skb, eat);
1100                 skb->avail_size -= eat;
1101                 len -= eat;
1102                 if (!len)
1103                         return;
1104         }
1105         eat = len;
1106         k = 0;
1107         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1108                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1109
1110                 if (size <= eat) {
1111                         skb_frag_unref(skb, i);
1112                         eat -= size;
1113                 } else {
1114                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1115                         if (eat) {
1116                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
1117                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[k], eat);
1118                                 eat = 0;
1119                         }
1120                         k++;
1121                 }
1122         }
1123         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
1124
1125         skb_reset_tail_pointer(skb);
1126         skb->data_len -= len;
1127         skb->len = skb->data_len;
1128 }
1129
1130 /* Remove acked data from a packet in the transmit queue. */
1131 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
1132 {
1133         if (skb_cloned(skb) && pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
1134                 return -ENOMEM;
1135
1136         __pskb_trim_head(skb, len);
1137
1138         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
1139         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1140
1141         skb->truesize        -= len;
1142         sk->sk_wmem_queued   -= len;
1143         sk_mem_uncharge(sk, len);
1144         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
1145
1146         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso factor. */
1147         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
1148                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, tcp_skb_mss(skb));
1149
1150         return 0;
1151 }
1152
1153 /* Calculate MSS. Not accounting for SACKs here.  */
1154 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu)
1155 {
1156         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1157         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1158         int mss_now;
1159
1160         /* Calculate base mss without TCP options:
1161            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
1162          */
1163         mss_now = pmtu - icsk->icsk_af_ops->net_header_len - sizeof(struct tcphdr);
1164
1165         /* IPv6 adds a frag_hdr in case RTAX_FEATURE_ALLFRAG is set */
1166         if (icsk->icsk_af_ops->net_frag_header_len) {
1167                 const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1168
1169                 if (dst && dst_allfrag(dst))
1170                         mss_now -= icsk->icsk_af_ops->net_frag_header_len;
1171         }
1172
1173         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
1174         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
1175                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
1176
1177         /* Now subtract optional transport overhead */
1178         mss_now -= icsk->icsk_ext_hdr_len;
1179
1180         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
1181         if (mss_now < 48)
1182                 mss_now = 48;
1183
1184         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
1185         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
1186
1187         return mss_now;
1188 }
1189
1190 /* Inverse of above */
1191 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss)
1192 {
1193         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1194         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1195         int mtu;
1196
1197         mtu = mss +
1198               tp->tcp_header_len +
1199               icsk->icsk_ext_hdr_len +
1200               icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
1201
1202         /* IPv6 adds a frag_hdr in case RTAX_FEATURE_ALLFRAG is set */
1203         if (icsk->icsk_af_ops->net_frag_header_len) {
1204                 const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1205
1206                 if (dst && dst_allfrag(dst))
1207                         mtu += icsk->icsk_af_ops->net_frag_header_len;
1208         }
1209         return mtu;
1210 }
1211
1212 /* MTU probing init per socket */
1213 void tcp_mtup_init(struct sock *sk)
1214 {
1215         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1216         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1217
1218         icsk->icsk_mtup.enabled = sysctl_tcp_mtu_probing > 1;
1219         icsk->icsk_mtup.search_high = tp->rx_opt.mss_clamp + sizeof(struct tcphdr) +
1220                                icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
1221         icsk->icsk_mtup.search_low = tcp_mss_to_mtu(sk, sysctl_tcp_base_mss);
1222         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
1223 }
1224 EXPORT_SYMBOL(tcp_mtup_init);
1225
1226 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
1227
1228    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
1229    for TCP options, but includes only bare TCP header.
1230
1231    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
1232    It is minimum of user_mss and mss received with SYN.
1233    It also does not include TCP options.
1234
1235    inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
1236
1237    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
1238    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
1239    taking into account current pmtu, but never exceeds
1240    tp->rx_opt.mss_clamp.
1241
1242    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
1243    DOES NOT include either tcp or ip options.
1244
1245    NOTE2. inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie and tp->mss_cache
1246    are READ ONLY outside this function.         --ANK (980731)
1247  */
1248 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
1249 {
1250         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1251         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1252         int mss_now;
1253
1254         if (icsk->icsk_mtup.search_high > pmtu)
1255                 icsk->icsk_mtup.search_high = pmtu;
1256
1257         mss_now = tcp_mtu_to_mss(sk, pmtu);
1258         mss_now = tcp_bound_to_half_wnd(tp, mss_now);
1259
1260         /* And store cached results */
1261         icsk->icsk_pmtu_cookie = pmtu;
1262         if (icsk->icsk_mtup.enabled)
1263                 mss_now = min(mss_now, tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_low));
1264         tp->mss_cache = mss_now;
1265
1266         return mss_now;
1267 }
1268 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);
1269
1270 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
1271  * and even PMTU discovery events into account.
1272  */
1273 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk)
1274 {
1275         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1276         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1277         u32 mss_now;
1278         unsigned int header_len;
1279         struct tcp_out_options opts;
1280         struct tcp_md5sig_key *md5;
1281
1282         mss_now = tp->mss_cache;
1283
1284         if (dst) {
1285                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
1286                 if (mtu != inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie)
1287                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
1288         }
1289
1290         header_len = tcp_established_options(sk, NULL, &opts, &md5) +
1291                      sizeof(struct tcphdr);
1292         /* The mss_cache is sized based on tp->tcp_header_len, which assumes
1293          * some common options. If this is an odd packet (because we have SACK
1294          * blocks etc) then our calculated header_len will be different, and
1295          * we have to adjust mss_now correspondingly */
1296         if (header_len != tp->tcp_header_len) {
1297                 int delta = (int) header_len - tp->tcp_header_len;
1298                 mss_now -= delta;
1299         }
1300
1301         return mss_now;
1302 }
1303
1304 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
1305 static void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk)
1306 {
1307         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1308
1309         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd) {
1310                 /* Network is feed fully. */
1311                 tp->snd_cwnd_used = 0;
1312                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1313         } else {
1314                 /* Network starves. */
1315                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
1316                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
1317
1318                 if (sysctl_tcp_slow_start_after_idle &&
1319                     (s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= inet_csk(sk)->icsk_rto)
1320                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
1321         }
1322 }
1323
1324 /* Returns the portion of skb which can be sent right away without
1325  * introducing MSS oddities to segment boundaries. In rare cases where
1326  * mss_now != mss_cache, we will request caller to create a small skb
1327  * per input skb which could be mostly avoided here (if desired).
1328  *
1329  * We explicitly want to create a request for splitting write queue tail
1330  * to a small skb for Nagle purposes while avoiding unnecessary modulos,
1331  * thus all the complexity (cwnd_len is always MSS multiple which we
1332  * return whenever allowed by the other factors). Basically we need the
1333  * modulo only when the receiver window alone is the limiting factor or
1334  * when we would be allowed to send the split-due-to-Nagle skb fully.
1335  */
1336 static unsigned int tcp_mss_split_point(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
1337                                         unsigned int mss_now, unsigned int cwnd)
1338 {
1339         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1340         u32 needed, window, cwnd_len;
1341
1342         window = tcp_wnd_end(tp) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1343         cwnd_len = mss_now * cwnd;
1344
1345         if (likely(cwnd_len <= window && skb != tcp_write_queue_tail(sk)))
1346                 return cwnd_len;
1347
1348         needed = min(skb->len, window);
1349
1350         if (cwnd_len <= needed)
1351                 return cwnd_len;
1352
1353         return needed - needed % mss_now;
1354 }
1355
1356 /* Can at least one segment of SKB be sent right now, according to the
1357  * congestion window rules?  If so, return how many segments are allowed.
1358  */
1359 static inline unsigned int tcp_cwnd_test(const struct tcp_sock *tp,
1360                                          const struct sk_buff *skb)
1361 {
1362         u32 in_flight, cwnd;
1363
1364         /* Don't be strict about the congestion window for the final FIN.  */
1365         if ((TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN) &&
1366             tcp_skb_pcount(skb) == 1)
1367                 return 1;
1368
1369         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1370         cwnd = tp->snd_cwnd;
1371         if (in_flight < cwnd)
1372                 return (cwnd - in_flight);
1373
1374         return 0;
1375 }
1376
1377 /* Initialize TSO state of a skb.
1378  * This must be invoked the first time we consider transmitting
1379  * SKB onto the wire.
1380  */
1381 static int tcp_init_tso_segs(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1382                              unsigned int mss_now)
1383 {
1384         int tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
1385
1386         if (!tso_segs || (tso_segs > 1 && tcp_skb_mss(skb) != mss_now)) {
1387                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1388                 tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
1389         }
1390         return tso_segs;
1391 }
1392
1393 /* Minshall's variant of the Nagle send check. */
1394 static inline bool tcp_minshall_check(const struct tcp_sock *tp)
1395 {
1396         return after(tp->snd_sml, tp->snd_una) &&
1397                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
1398 }
1399
1400 /* Return false, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
1401  * 1. It is full sized.
1402  * 2. Or it contains FIN. (already checked by caller)
1403  * 3. Or TCP_CORK is not set, and TCP_NODELAY is set.
1404  * 4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
1405  *    With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
1406  */
1407 static inline bool tcp_nagle_check(const struct tcp_sock *tp,
1408                                   const struct sk_buff *skb,
1409                                   unsigned int mss_now, int nonagle)
1410 {
1411         return skb->len < mss_now &&
1412                 ((nonagle & TCP_NAGLE_CORK) ||
1413                  (!nonagle && tp->packets_out && tcp_minshall_check(tp)));
1414 }
1415
1416 /* Return true if the Nagle test allows this packet to be
1417  * sent now.
1418  */
1419 static inline bool tcp_nagle_test(const struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb,
1420                                   unsigned int cur_mss, int nonagle)
1421 {
1422         /* Nagle rule does not apply to frames, which sit in the middle of the
1423          * write_queue (they have no chances to get new data).
1424          *
1425          * This is implemented in the callers, where they modify the 'nonagle'
1426          * argument based upon the location of SKB in the send queue.
1427          */
1428         if (nonagle & TCP_NAGLE_PUSH)
1429                 return true;
1430
1431         /* Don't use the nagle rule for urgent data (or for the final FIN).
1432          * Nagle can be ignored during F-RTO too (see RFC4138).
1433          */
1434         if (tcp_urg_mode(tp) || (tp->frto_counter == 2) ||
1435             (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN))
1436                 return true;
1437
1438         if (!tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle))
1439                 return true;
1440
1441         return false;
1442 }
1443
1444 /* Does at least the first segment of SKB fit into the send window? */
1445 static bool tcp_snd_wnd_test(const struct tcp_sock *tp,
1446                              const struct sk_buff *skb,
1447                              unsigned int cur_mss)
1448 {
1449         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1450
1451         if (skb->len > cur_mss)
1452                 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + cur_mss;
1453
1454         return !after(end_seq, tcp_wnd_end(tp));
1455 }
1456
1457 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually tcp_send_head(sk))
1458  * should be put on the wire right now.  If so, it returns the number of
1459  * packets allowed by the congestion window.
1460  */
1461 static unsigned int tcp_snd_test(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1462                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
1463 {
1464         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1465         unsigned int cwnd_quota;
1466
1467         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
1468
1469         if (!tcp_nagle_test(tp, skb, cur_mss, nonagle))
1470                 return 0;
1471
1472         cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1473         if (cwnd_quota && !tcp_snd_wnd_test(tp, skb, cur_mss))
1474                 cwnd_quota = 0;
1475
1476         return cwnd_quota;
1477 }
1478
1479 /* Test if sending is allowed right now. */
1480 bool tcp_may_send_now(struct sock *sk)
1481 {
1482         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1483         struct sk_buff *skb = tcp_send_head(sk);
1484
1485         return skb &&
1486                 tcp_snd_test(sk, skb, tcp_current_mss(sk),
1487                              (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1488                               tp->nonagle : TCP_NAGLE_PUSH));
1489 }
1490
1491 /* Trim TSO SKB to LEN bytes, put the remaining data into a new packet
1492  * which is put after SKB on the list.  It is very much like
1493  * tcp_fragment() except that it may make several kinds of assumptions
1494  * in order to speed up the splitting operation.  In particular, we
1495  * know that all the data is in scatter-gather pages, and that the
1496  * packet has never been sent out before (and thus is not cloned).
1497  */
1498 static int tso_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int len,
1499                         unsigned int mss_now, gfp_t gfp)
1500 {
1501         struct sk_buff *buff;
1502         int nlen = skb->len - len;
1503         u8 flags;
1504
1505         /* All of a TSO frame must be composed of paged data.  */
1506         if (skb->len != skb->data_len)
1507                 return tcp_fragment(sk, skb, len, mss_now);
1508
1509         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, 0, gfp);
1510         if (unlikely(buff == NULL))
1511                 return -ENOMEM;
1512
1513         sk->sk_wmem_queued += buff->truesize;
1514         sk_mem_charge(sk, buff->truesize);
1515         buff->truesize += nlen;
1516         skb->truesize -= nlen;
1517
1518         /* Correct the sequence numbers. */
1519         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
1520         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1521         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
1522
1523         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
1524         flags = TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1525         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags = flags & ~(TCPHDR_FIN | TCPHDR_PSH);
1526         TCP_SKB_CB(buff)->tcp_flags = flags;
1527
1528         /* This packet was never sent out yet, so no SACK bits. */
1529         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1530
1531         buff->ip_summed = skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1532         skb_split(skb, buff, len);
1533
1534         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1535         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1536         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1537
1538         /* Link BUFF into the send queue. */
1539         skb_header_release(buff);
1540         tcp_insert_write_queue_after(skb, buff, sk);
1541
1542         return 0;
1543 }
1544
1545 /* Try to defer sending, if possible, in order to minimize the amount
1546  * of TSO splitting we do.  View it as a kind of TSO Nagle test.
1547  *
1548  * This algorithm is from John Heffner.
1549  */
1550 static bool tcp_tso_should_defer(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1551 {
1552         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1553         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1554         u32 send_win, cong_win, limit, in_flight;
1555         int win_divisor;
1556
1557         if (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN)
1558                 goto send_now;
1559
1560         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
1561                 goto send_now;
1562
1563         /* Defer for less than two clock ticks. */
1564         if (tp->tso_deferred &&
1565             (((u32)jiffies << 1) >> 1) - (tp->tso_deferred >> 1) > 1)
1566                 goto send_now;
1567
1568         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1569
1570         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) <= 1 || (tp->snd_cwnd <= in_flight));
1571
1572         send_win = tcp_wnd_end(tp) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1573
1574         /* From in_flight test above, we know that cwnd > in_flight.  */
1575         cong_win = (tp->snd_cwnd - in_flight) * tp->mss_cache;
1576
1577         limit = min(send_win, cong_win);
1578
1579         /* If a full-sized TSO skb can be sent, do it. */
1580         if (limit >= sk->sk_gso_max_size)
1581                 goto send_now;
1582
1583         /* Middle in queue won't get any more data, full sendable already? */
1584         if ((skb != tcp_write_queue_tail(sk)) && (limit >= skb->len))
1585                 goto send_now;
1586
1587         win_divisor = ACCESS_ONCE(sysctl_tcp_tso_win_divisor);
1588         if (win_divisor) {
1589                 u32 chunk = min(tp->snd_wnd, tp->snd_cwnd * tp->mss_cache);
1590
1591                 /* If at least some fraction of a window is available,
1592                  * just use it.
1593                  */
1594                 chunk /= win_divisor;
1595                 if (limit >= chunk)
1596                         goto send_now;
1597         } else {
1598                 /* Different approach, try not to defer past a single
1599                  * ACK.  Receiver should ACK every other full sized
1600                  * frame, so if we have space for more than 3 frames
1601                  * then send now.
1602                  */
1603                 if (limit > tcp_max_tso_deferred_mss(tp) * tp->mss_cache)
1604                         goto send_now;
1605         }
1606
1607         /* Ok, it looks like it is advisable to defer.  */
1608         tp->tso_deferred = 1 | (jiffies << 1);
1609
1610         return true;
1611
1612 send_now:
1613         tp->tso_deferred = 0;
1614         return false;
1615 }
1616
1617 /* Create a new MTU probe if we are ready.
1618  * MTU probe is regularly attempting to increase the path MTU by
1619  * deliberately sending larger packets.  This discovers routing
1620  * changes resulting in larger path MTUs.
1621  *
1622  * Returns 0 if we should wait to probe (no cwnd available),
1623  *         1 if a probe was sent,
1624  *         -1 otherwise
1625  */
1626 static int tcp_mtu_probe(struct sock *sk)
1627 {
1628         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1629         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1630         struct sk_buff *skb, *nskb, *next;
1631         int len;
1632         int probe_size;
1633         int size_needed;
1634         int copy;
1635         int mss_now;
1636
1637         /* Not currently probing/verifying,
1638          * not in recovery,
1639          * have enough cwnd, and
1640          * not SACKing (the variable headers throw things off) */
1641         if (!icsk->icsk_mtup.enabled ||
1642             icsk->icsk_mtup.probe_size ||
1643             inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open ||
1644             tp->snd_cwnd < 11 ||
1645             tp->rx_opt.num_sacks || tp->rx_opt.dsack)
1646                 return -1;
1647
1648         /* Very simple search strategy: just double the MSS. */
1649         mss_now = tcp_current_mss(sk);
1650         probe_size = 2 * tp->mss_cache;
1651         size_needed = probe_size + (tp->reordering + 1) * tp->mss_cache;
1652         if (probe_size > tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_high)) {
1653                 /* TODO: set timer for probe_converge_event */
1654                 return -1;
1655         }
1656
1657         /* Have enough data in the send queue to probe? */
1658         if (tp->write_seq - tp->snd_nxt < size_needed)
1659                 return -1;
1660
1661         if (tp->snd_wnd < size_needed)
1662                 return -1;
1663         if (after(tp->snd_nxt + size_needed, tcp_wnd_end(tp)))
1664                 return 0;
1665
1666         /* Do we need to wait to drain cwnd? With none in flight, don't stall */
1667         if (tcp_packets_in_flight(tp) + 2 > tp->snd_cwnd) {
1668                 if (!tcp_packets_in_flight(tp))
1669                         return -1;
1670                 else
1671                         return 0;
1672         }
1673
1674         /* We're allowed to probe.  Build it now. */
1675         if ((nskb = sk_stream_alloc_skb(sk, probe_size, GFP_ATOMIC)) == NULL)
1676                 return -1;
1677         sk->sk_wmem_queued += nskb->truesize;
1678         sk_mem_charge(sk, nskb->truesize);
1679
1680         skb = tcp_send_head(sk);
1681
1682         TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1683         TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + probe_size;
1684         TCP_SKB_CB(nskb)->tcp_flags = TCPHDR_ACK;
1685         TCP_SKB_CB(nskb)->sacked = 0;
1686         nskb->csum = 0;
1687         nskb->ip_summed = skb->ip_summed;
1688
1689         tcp_insert_write_queue_before(nskb, skb, sk);
1690
1691         len = 0;
1692         tcp_for_write_queue_from_safe(skb, next, sk) {
1693                 copy = min_t(int, skb->len, probe_size - len);
1694                 if (nskb->ip_summed)
1695                         skb_copy_bits(skb, 0, skb_put(nskb, copy), copy);
1696                 else
1697                         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, 0,
1698                                                             skb_put(nskb, copy),
1699                                                             copy, nskb->csum);
1700
1701                 if (skb->len <= copy) {
1702                         /* We've eaten all the data from this skb.
1703                          * Throw it away. */
1704                         TCP_SKB_CB(nskb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1705                         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
1706                         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1707                 } else {
1708                         TCP_SKB_CB(nskb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags &
1709                                                    ~(TCPHDR_FIN|TCPHDR_PSH);
1710                         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1711                                 skb_pull(skb, copy);
1712                                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
1713                                         skb->csum = csum_partial(skb->data,
1714                                                                  skb->len, 0);
1715                         } else {
1716                                 __pskb_trim_head(skb, copy);
1717                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1718                         }
1719                         TCP_SKB_CB(skb)->seq += copy;
1720                 }
1721
1722                 len += copy;
1723
1724                 if (len >= probe_size)
1725                         break;
1726         }
1727         tcp_init_tso_segs(sk, nskb, nskb->len);
1728
1729         /* We're ready to send.  If this fails, the probe will
1730          * be resegmented into mss-sized pieces by tcp_write_xmit(). */
1731         TCP_SKB_CB(nskb)->when = tcp_time_stamp;
1732         if (!tcp_transmit_skb(sk, nskb, 1, GFP_ATOMIC)) {
1733                 /* Decrement cwnd here because we are sending
1734                  * effectively two packets. */
1735                 tp->snd_cwnd--;
1736                 tcp_event_new_data_sent(sk, nskb);
1737
1738                 icsk->icsk_mtup.probe_size = tcp_mss_to_mtu(sk, nskb->len);
1739                 tp->mtu_probe.probe_seq_start = TCP_SKB_CB(nskb)->seq;
1740                 tp->mtu_probe.probe_seq_end = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq;
1741
1742                 return 1;
1743         }
1744
1745         return -1;
1746 }
1747
1748 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
1749  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
1750  * window for us.
1751  *
1752  * LARGESEND note: !tcp_urg_mode is overkill, only frames between
1753  * snd_up-64k-mss .. snd_up cannot be large. However, taking into
1754  * account rare use of URG, this is not a big flaw.
1755  *
1756  * Returns true, if no segments are in flight and we have queued segments,
1757  * but cannot send anything now because of SWS or another problem.
1758  */
1759 static bool tcp_write_xmit(struct sock *sk, unsigned int mss_now, int nonagle,
1760                            int push_one, gfp_t gfp)
1761 {
1762         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1763         struct sk_buff *skb;
1764         unsigned int tso_segs, sent_pkts;
1765         int cwnd_quota;
1766         int result;
1767
1768         sent_pkts = 0;
1769
1770         if (!push_one) {
1771                 /* Do MTU probing. */
1772                 result = tcp_mtu_probe(sk);
1773                 if (!result) {
1774                         return false;
1775                 } else if (result > 0) {
1776                         sent_pkts = 1;
1777                 }
1778         }
1779
1780         while ((skb = tcp_send_head(sk))) {
1781                 unsigned int limit;
1782
1783                 tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1784                 BUG_ON(!tso_segs);
1785
1786                 cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1787                 if (!cwnd_quota)
1788                         break;
1789
1790                 if (unlikely(!tcp_snd_wnd_test(tp, skb, mss_now)))
1791                         break;
1792
1793                 if (tso_segs == 1) {
1794                         if (unlikely(!tcp_nagle_test(tp, skb, mss_now,
1795                                                      (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1796                                                       nonagle : TCP_NAGLE_PUSH))))
1797                                 break;
1798                 } else {
1799                         if (!push_one && tcp_tso_should_defer(sk, skb))
1800                                 break;
1801                 }
1802
1803                 limit = mss_now;
1804                 if (tso_segs > 1 && !tcp_urg_mode(tp))
1805                         limit = tcp_mss_split_point(sk, skb, mss_now,
1806                                                     cwnd_quota);
1807
1808                 if (skb->len > limit &&
1809                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now, gfp)))
1810                         break;
1811
1812                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1813
1814                 if (unlikely(tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, gfp)))
1815                         break;
1816
1817                 /* Advance the send_head.  This one is sent out.
1818                  * This call will increment packets_out.
1819                  */
1820                 tcp_event_new_data_sent(sk, skb);
1821
1822                 tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
1823                 sent_pkts += tcp_skb_pcount(skb);
1824
1825                 if (push_one)
1826                         break;
1827         }
1828         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Recovery)
1829                 tp->prr_out += sent_pkts;
1830
1831         if (likely(sent_pkts)) {
1832                 tcp_cwnd_validate(sk);
1833                 return false;
1834         }
1835         return !tp->packets_out && tcp_send_head(sk);
1836 }
1837
1838 /* Push out any pending frames which were held back due to
1839  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1840  * The socket must be locked by the caller.
1841  */
1842 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
1843                                int nonagle)
1844 {
1845         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
1846          * In time closedown will finish, we empty the write queue and
1847          * all will be happy.
1848          */
1849         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_CLOSE))
1850                 return;
1851
1852         if (tcp_write_xmit(sk, cur_mss, nonagle, 0, GFP_ATOMIC))
1853                 tcp_check_probe_timer(sk);
1854 }
1855
1856 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
1857  * true push pending frames to setup probe timer etc.
1858  */
1859 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned int mss_now)
1860 {
1861         struct sk_buff *skb = tcp_send_head(sk);
1862
1863         BUG_ON(!skb || skb->len < mss_now);
1864
1865         tcp_write_xmit(sk, mss_now, TCP_NAGLE_PUSH, 1, sk->sk_allocation);
1866 }
1867
1868 /* This function returns the amount that we can raise the
1869  * usable window based on the following constraints
1870  *
1871  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
1872  * 2. We limit memory per socket
1873  *
1874  * RFC 1122:
1875  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
1876  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
1877  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
1878  *
1879  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
1880  * it at least MSS bytes.
1881  *
1882  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
1883  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
1884  *
1885  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
1886  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
1887  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
1888  * window to always advance by a single byte.
1889  *
1890  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
1891  * then this will not be a problem.
1892  *
1893  * BSD seems to make the following compromise:
1894  *
1895  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
1896  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
1897  *      then set the window to 0.
1898  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
1899  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
1900  *      and from being larger than the largest representable value.
1901  *
1902  * This prevents incremental opening of the window in the regime
1903  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
1904  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
1905  * those cases where the window is constrained on the sender side
1906  * because the pipeline is full.
1907  *
1908  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
1909  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
1910  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
1911  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
1912  * of having a fixed window size at almost all times.
1913  *
1914  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
1915  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
1916  *
1917  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
1918  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
1919  */
1920 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
1921 {
1922         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1923         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1924         /* MSS for the peer's data.  Previous versions used mss_clamp
1925          * here.  I don't know if the value based on our guesses
1926          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
1927          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
1928          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
1929          */
1930         int mss = icsk->icsk_ack.rcv_mss;
1931         int free_space = tcp_space(sk);
1932         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
1933         int window;
1934
1935         if (mss > full_space)
1936                 mss = full_space;
1937
1938         if (free_space < (full_space >> 1)) {
1939                 icsk->icsk_ack.quick = 0;
1940
1941                 if (sk_under_memory_pressure(sk))
1942                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh,
1943                                                4U * tp->advmss);
1944
1945                 if (free_space < mss)
1946                         return 0;
1947         }
1948
1949         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
1950                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
1951
1952         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
1953          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
1954          */
1955         window = tp->rcv_wnd;
1956         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
1957                 window = free_space;
1958
1959                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
1960                  * Import case: prevent zero window announcement if
1961                  * 1<<rcv_wscale > mss.
1962                  */
1963                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
1964                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
1965                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
1966         } else {
1967                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
1968                  * Window clamp already applied above.
1969                  * If our current window offering is within 1 mss of the
1970                  * free space we just keep it. This prevents the divide
1971                  * and multiply from happening most of the time.
1972                  * We also don't do any window rounding when the free space
1973                  * is too small.
1974                  */
1975                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
1976                         window = (free_space / mss) * mss;
1977                 else if (mss == full_space &&
1978                          free_space > window + (full_space >> 1))
1979                         window = free_space;
1980         }
1981
1982         return window;
1983 }
1984
1985 /* Collapses two adjacent SKB's during retransmission. */
1986 static void tcp_collapse_retrans(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1987 {
1988         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1989         struct sk_buff *next_skb = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1990         int skb_size, next_skb_size;
1991
1992         skb_size = skb->len;
1993         next_skb_size = next_skb->len;
1994
1995         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 || tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
1996
1997         tcp_highest_sack_combine(sk, next_skb, skb);
1998
1999         tcp_unlink_write_queue(next_skb, sk);
2000
2001         skb_copy_from_linear_data(next_skb, skb_put(skb, next_skb_size),
2002                                   next_skb_size);
2003
2004         if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2005                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2006
2007         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2008                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
2009
2010         /* Update sequence range on original skb. */
2011         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
2012
2013         /* Merge over control information. This moves PSH/FIN etc. over */
2014         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->tcp_flags;
2015
2016         /* All done, get rid of second SKB and account for it so
2017          * packet counting does not break.
2018          */
2019         TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS;
2020
2021         /* changed transmit queue under us so clear hints */
2022         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
2023         if (next_skb == tp->retransmit_skb_hint)
2024                 tp->retransmit_skb_hint = skb;
2025
2026         tcp_adjust_pcount(sk, next_skb, tcp_skb_pcount(next_skb));
2027
2028         sk_wmem_free_skb(sk, next_skb);
2029 }
2030
2031 /* Check if coalescing SKBs is legal. */
2032 static bool tcp_can_collapse(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
2033 {
2034         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
2035                 return false;
2036         /* TODO: SACK collapsing could be used to remove this condition */
2037         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags != 0)
2038                 return false;
2039         if (skb_cloned(skb))
2040                 return false;
2041         if (skb == tcp_send_head(sk))
2042                 return false;
2043         /* Some heurestics for collapsing over SACK'd could be invented */
2044         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
2045                 return false;
2046
2047         return true;
2048 }
2049
2050 /* Collapse packets in the retransmit queue to make to create
2051  * less packets on the wire. This is only done on retransmission.
2052  */
2053 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *to,
2054                                      int space)
2055 {
2056         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2057         struct sk_buff *skb = to, *tmp;
2058         bool first = true;
2059
2060         if (!sysctl_tcp_retrans_collapse)
2061                 return;
2062         if (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_SYN)
2063                 return;
2064
2065         tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk) {
2066                 if (!tcp_can_collapse(sk, skb))
2067                         break;
2068
2069                 space -= skb->len;
2070
2071                 if (first) {
2072                         first = false;
2073                         continue;
2074                 }
2075
2076                 if (space < 0)
2077                         break;
2078                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
2079                  * the data in the second
2080                  */
2081                 if (skb->len > skb_availroom(to))
2082                         break;
2083
2084                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tcp_wnd_end(tp)))
2085                         break;
2086
2087                 tcp_collapse_retrans(sk, to);
2088         }
2089 }
2090
2091 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
2092  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
2093  * error occurred which prevented the send.
2094  */
2095 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2096 {
2097         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2098         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2099         unsigned int cur_mss;
2100         int err;
2101
2102         /* Inconslusive MTU probe */
2103         if (icsk->icsk_mtup.probe_size) {
2104                 icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2105         }
2106
2107         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
2108          * copying overhead: fragmentation, tunneling, mangling etc.
2109          */
2110         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
2111             min(sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2), sk->sk_sndbuf))
2112                 return -EAGAIN;
2113
2114         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
2115                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
2116                         BUG();
2117                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
2118                         return -ENOMEM;
2119         }
2120
2121         if (inet_csk(sk)->icsk_af_ops->rebuild_header(sk))
2122                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
2123
2124         cur_mss = tcp_current_mss(sk);
2125
2126         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
2127          * new window, do not retransmit it. The exception is the
2128          * case, when window is shrunk to zero. In this case
2129          * our retransmit serves as a zero window probe.
2130          */
2131         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_wnd_end(tp)) &&
2132             TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
2133                 return -EAGAIN;
2134
2135         if (skb->len > cur_mss) {
2136                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss, cur_mss))
2137                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
2138         } else {
2139                 int oldpcount = tcp_skb_pcount(skb);
2140
2141                 if (unlikely(oldpcount > 1)) {
2142                         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
2143                         tcp_adjust_pcount(sk, skb, oldpcount - tcp_skb_pcount(skb));
2144                 }
2145         }
2146
2147         tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
2148
2149         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
2150          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
2151          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
2152          */
2153         if (skb->len > 0 &&
2154             (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN) &&
2155             tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
2156                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
2157                         /* Reuse, even though it does some unnecessary work */
2158                         tcp_init_nondata_skb(skb, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1,
2159                                              TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags);
2160                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2161                 }
2162         }
2163
2164         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
2165          * is still in somebody's hands, else make a clone.
2166          */
2167         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2168
2169         /* make sure skb->data is aligned on arches that require it */
2170         if (unlikely(NET_IP_ALIGN && ((unsigned long)skb->data & 3))) {
2171                 struct sk_buff *nskb = __pskb_copy(skb, MAX_TCP_HEADER,
2172                                                    GFP_ATOMIC);
2173                 err = nskb ? tcp_transmit_skb(sk, nskb, 0, GFP_ATOMIC) :
2174                              -ENOBUFS;
2175         } else {
2176                 err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2177         }
2178
2179         if (err == 0) {
2180                 /* Update global TCP statistics. */
2181                 TCP_INC_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_RETRANSSEGS);
2182
2183                 tp->total_retrans++;
2184
2185 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
2186                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
2187                         net_dbg_ratelimited("retrans_out leaked\n");
2188                 }
2189 #endif
2190                 if (!tp->retrans_out)
2191                         tp->lost_retrans_low = tp->snd_nxt;
2192                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
2193                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
2194
2195                 /* Save stamp of the first retransmit. */
2196                 if (!tp->retrans_stamp)
2197                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
2198
2199                 tp->undo_retrans += tcp_skb_pcount(skb);
2200
2201                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
2202                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
2203                  */
2204                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
2205         }
2206         return err;
2207 }
2208
2209 /* Check if we forward retransmits are possible in the current
2210  * window/congestion state.
2211  */
2212 static bool tcp_can_forward_retransmit(struct sock *sk)
2213 {
2214         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2215         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2216
2217         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
2218         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
2219                 return false;
2220
2221         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
2222         if (tcp_is_reno(tp))
2223                 return false;
2224
2225         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
2226          * and retransmission... Both ways have their merits...
2227          *
2228          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
2229          * segments to send. In the other cases, follow rule 3 for
2230          * NextSeg() specified in RFC3517.
2231          */
2232
2233         if (tcp_may_send_now(sk))
2234                 return false;
2235
2236         return true;
2237 }
2238
2239 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
2240  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
2241  * resending the rest of the retransmit queue, until either
2242  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
2243  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
2244  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
2245  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
2246  */
2247 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
2248 {
2249         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2250         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2251         struct sk_buff *skb;
2252         struct sk_buff *hole = NULL;
2253         u32 last_lost;
2254         int mib_idx;
2255         int fwd_rexmitting = 0;
2256
2257         if (!tp->packets_out)
2258                 return;
2259
2260         if (!tp->lost_out)
2261                 tp->retransmit_high = tp->snd_una;
2262
2263         if (tp->retransmit_skb_hint) {
2264                 skb = tp->retransmit_skb_hint;
2265                 last_lost = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2266                 if (after(last_lost, tp->retransmit_high))
2267                         last_lost = tp->retransmit_high;
2268         } else {
2269                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2270                 last_lost = tp->snd_una;
2271         }
2272
2273         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2274                 __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
2275
2276                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2277                         break;
2278                 /* we could do better than to assign each time */
2279                 if (hole == NULL)
2280                         tp->retransmit_skb_hint = skb;
2281
2282                 /* Assume this retransmit will generate
2283                  * only one packet for congestion window
2284                  * calculation purposes.  This works because
2285                  * tcp_retransmit_skb() will chop up the
2286                  * packet to be MSS sized and all the
2287                  * packet counting works out.
2288                  */
2289                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
2290                         return;
2291
2292                 if (fwd_rexmitting) {
2293 begin_fwd:
2294                         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_highest_sack_seq(tp)))
2295                                 break;
2296                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS;
2297
2298                 } else if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->retransmit_high)) {
2299                         tp->retransmit_high = last_lost;
2300                         if (!tcp_can_forward_retransmit(sk))
2301                                 break;
2302                         /* Backtrack if necessary to non-L'ed skb */
2303                         if (hole != NULL) {
2304                                 skb = hole;
2305                                 hole = NULL;
2306                         }
2307                         fwd_rexmitting = 1;
2308                         goto begin_fwd;
2309
2310                 } else if (!(sacked & TCPCB_LOST)) {
2311                         if (hole == NULL && !(sacked & (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_SACKED_ACKED)))
2312                                 hole = skb;
2313                         continue;
2314
2315                 } else {
2316                         last_lost = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2317                         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss)
2318                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS;
2319                         else
2320                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS;
2321                 }
2322
2323                 if (sacked & (TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))
2324                         continue;
2325
2326                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
2327                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRETRANSFAIL);
2328                         return;
2329                 }
2330                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2331
2332                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Recovery)
2333                         tp->prr_out += tcp_skb_pcount(skb);
2334
2335                 if (skb == tcp_write_queue_head(sk))
2336                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2337                                                   inet_csk(sk)->icsk_rto,
2338                                                   TCP_RTO_MAX);
2339         }
2340 }
2341
2342 /* Send a fin.  The caller locks the socket for us.  This cannot be
2343  * allowed to fail queueing a FIN frame under any circumstances.
2344  */
2345 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
2346 {
2347         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2348         struct sk_buff *skb = tcp_write_queue_tail(sk);
2349         int mss_now;
2350
2351         /* Optimization, tack on the FIN if we have a queue of
2352          * unsent frames.  But be careful about outgoing SACKS
2353          * and IP options.
2354          */
2355         mss_now = tcp_current_mss(sk);
2356
2357         if (tcp_send_head(sk) != NULL) {
2358                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_FIN;
2359                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq++;
2360                 tp->write_seq++;
2361         } else {
2362                 /* Socket is locked, keep trying until memory is available. */
2363                 for (;;) {
2364                         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER,
2365                                                sk->sk_allocation);
2366                         if (skb)
2367                                 break;
2368                         yield();
2369                 }
2370
2371                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2372                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2373                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
2374                 tcp_init_nondata_skb(skb, tp->write_seq,
2375                                      TCPHDR_ACK | TCPHDR_FIN);
2376                 tcp_queue_skb(sk, skb);
2377         }
2378         __tcp_push_pending_frames(sk, mss_now, TCP_NAGLE_OFF);
2379 }
2380
2381 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
2382  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
2383  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
2384  * by RFC 2525, section 2.17.  -DaveM
2385  */
2386 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority)
2387 {
2388         struct sk_buff *skb;
2389
2390         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
2391         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
2392         if (!skb) {
2393                 NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
2394                 return;
2395         }
2396
2397         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2398         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2399         tcp_init_nondata_skb(skb, tcp_acceptable_seq(sk),
2400                              TCPHDR_ACK | TCPHDR_RST);
2401         /* Send it off. */
2402         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2403         if (tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, priority))
2404                 NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
2405
2406         TCP_INC_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_OUTRSTS);
2407 }
2408
2409 /* Send a crossed SYN-ACK during socket establishment.
2410  * WARNING: This routine must only be called when we have already sent
2411  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
2412  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
2413  * and rcv_wscale values will not be correct.
2414  */
2415 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
2416 {
2417         struct sk_buff *skb;
2418
2419         skb = tcp_write_queue_head(sk);
2420         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
2421                 pr_debug("%s: wrong queue state\n", __func__);
2422                 return -EFAULT;
2423         }
2424         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_ACK)) {
2425                 if (skb_cloned(skb)) {
2426                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
2427                         if (nskb == NULL)
2428                                 return -ENOMEM;
2429                         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
2430                         skb_header_release(nskb);
2431                         __tcp_add_write_queue_head(sk, nskb);
2432                         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
2433                         sk->sk_wmem_queued += nskb->truesize;
2434                         sk_mem_charge(sk, nskb->truesize);
2435                         skb = nskb;
2436                 }
2437
2438                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_ACK;
2439                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
2440         }
2441         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2442         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2443 }
2444
2445 /* Prepare a SYN-ACK. */
2446 struct sk_buff *tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2447                                 struct request_sock *req,
2448                                 struct request_values *rvp)
2449 {
2450         struct tcp_out_options opts;
2451         struct tcp_extend_values *xvp = tcp_xv(rvp);
2452         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
2453         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2454         const struct tcp_cookie_values *cvp = tp->cookie_values;
2455         struct tcphdr *th;
2456         struct sk_buff *skb;
2457         struct tcp_md5sig_key *md5;
2458         int tcp_header_size;
2459         int mss;
2460         int s_data_desired = 0;
2461
2462         if (cvp != NULL && cvp->s_data_constant && cvp->s_data_desired)
2463                 s_data_desired = cvp->s_data_desired;
2464         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15 + s_data_desired, 1, GFP_ATOMIC);
2465         if (skb == NULL)
2466                 return NULL;
2467
2468         /* Reserve space for headers. */
2469         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2470
2471         skb_dst_set(skb, dst_clone(dst));
2472
2473         mss = dst_metric_advmss(dst);
2474         if (tp->rx_opt.user_mss && tp->rx_opt.user_mss < mss)
2475                 mss = tp->rx_opt.user_mss;
2476
2477         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
2478                 __u8 rcv_wscale;
2479                 /* Set this up on the first call only */
2480                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2481
2482                 /* limit the window selection if the user enforce a smaller rx buffer */
2483                 if (sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK &&
2484                     (req->window_clamp > tcp_full_space(sk) || req->window_clamp == 0))
2485                         req->window_clamp = tcp_full_space(sk);
2486
2487                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
2488                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2489                         mss - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
2490                         &req->rcv_wnd,
2491                         &req->window_clamp,
2492                         ireq->wscale_ok,
2493                         &rcv_wscale,
2494                         dst_metric(dst, RTAX_INITRWND));
2495                 ireq->rcv_wscale = rcv_wscale;
2496         }
2497
2498         memset(&opts, 0, sizeof(opts));
2499 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2500         if (unlikely(req->cookie_ts))
2501                 TCP_SKB_CB(skb)->when = cookie_init_timestamp(req);
2502         else
2503 #endif
2504         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2505         tcp_header_size = tcp_synack_options(sk, req, mss,
2506                                              skb, &opts, &md5, xvp)
2507                         + sizeof(*th);
2508
2509         skb_push(skb, tcp_header_size);
2510         skb_reset_transport_header(skb);
2511
2512         th = tcp_hdr(skb);
2513         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
2514         th->syn = 1;
2515         th->ack = 1;
2516         TCP_ECN_make_synack(req, th);
2517         th->source = ireq->loc_port;
2518         th->dest = ireq->rmt_port;
2519         /* Setting of flags are superfluous here for callers (and ECE is
2520          * not even correctly set)
2521          */
2522         tcp_init_nondata_skb(skb, tcp_rsk(req)->snt_isn,
2523                              TCPHDR_SYN | TCPHDR_ACK);
2524
2525         if (OPTION_COOKIE_EXTENSION & opts.options) {
2526                 if (s_data_desired) {
2527                         u8 *buf = skb_put(skb, s_data_desired);
2528
2529                         /* copy data directly from the listening socket. */
2530                         memcpy(buf, cvp->s_data_payload, s_data_desired);
2531                         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq += s_data_desired;
2532                 }
2533
2534                 if (opts.hash_size > 0) {
2535                         __u32 workspace[SHA_WORKSPACE_WORDS];
2536                         u32 *mess = &xvp->cookie_bakery[COOKIE_DIGEST_WORDS];
2537                         u32 *tail = &mess[COOKIE_MESSAGE_WORDS-1];
2538
2539                         /* Secret recipe depends on the Timestamp, (future)
2540                          * Sequence and Acknowledgment Numbers, Initiator
2541                          * Cookie, and others handled by IP variant caller.
2542                          */
2543                         *tail-- ^= opts.tsval;
2544                         *tail-- ^= tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1;
2545                         *tail-- ^= TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
2546
2547                         /* recommended */
2548                         *tail-- ^= (((__force u32)th->dest << 16) | (__force u32)th->source);
2549                         *tail-- ^= (u32)(unsigned long)cvp; /* per sockopt */
2550
2551                         sha_transform((__u32 *)&xvp->cookie_bakery[0],
2552                                       (char *)mess,
2553                                       &workspace[0]);
2554                         opts.hash_location =
2555                                 (__u8 *)&xvp->cookie_bakery[0];
2556                 }
2557         }
2558
2559         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
2560         th->ack_seq = htonl(tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1);
2561
2562         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
2563         th->window = htons(min(req->rcv_wnd, 65535U));
2564         tcp_options_write((__be32 *)(th + 1), tp, &opts);
2565         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
2566         TCP_ADD_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_OUTSEGS, tcp_skb_pcount(skb));
2567
2568 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2569         /* Okay, we have all we need - do the md5 hash if needed */
2570         if (md5) {
2571                 tcp_rsk(req)->af_specific->calc_md5_hash(opts.hash_location,
2572                                                md5, NULL, req, skb);
2573         }
2574 #endif
2575
2576         return skb;
2577 }
2578 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
2579
2580 /* Do all connect socket setups that can be done AF independent. */
2581 void tcp_connect_init(struct sock *sk)
2582 {
2583         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
2584         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2585         __u8 rcv_wscale;
2586
2587         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
2588          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
2589          */
2590         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
2591                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
2592
2593 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2594         if (tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk) != NULL)
2595                 tp->tcp_header_len += TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
2596 #endif
2597
2598         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
2599         if (tp->rx_opt.user_mss)
2600                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
2601         tp->max_window = 0;
2602         tcp_mtup_init(sk);
2603         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
2604
2605         if (!tp->window_clamp)
2606                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2607         tp->advmss = dst_metric_advmss(dst);
2608         if (tp->rx_opt.user_mss && tp->rx_opt.user_mss < tp->advmss)
2609                 tp->advmss = tp->rx_opt.user_mss;
2610
2611         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
2612
2613         /* limit the window selection if the user enforce a smaller rx buffer */
2614         if (sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK &&
2615             (tp->window_clamp > tcp_full_space(sk) || tp->window_clamp == 0))
2616                 tp->window_clamp = tcp_full_space(sk);
2617
2618         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2619                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
2620                                   &tp->rcv_wnd,
2621                                   &tp->window_clamp,
2622                                   sysctl_tcp_window_scaling,
2623                                   &rcv_wscale,
2624                                   dst_metric(dst, RTAX_INITRWND));
2625
2626         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
2627         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
2628
2629         sk->sk_err = 0;
2630         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
2631         tp->snd_wnd = 0;
2632         tcp_init_wl(tp, 0);
2633         tp->snd_una = tp->write_seq;
2634         tp->snd_sml = tp->write_seq;
2635         tp->snd_up = tp->write_seq;
2636         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2637
2638         if (likely(!tp->repair))
2639                 tp->rcv_nxt = 0;
2640         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
2641         tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
2642
2643         inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
2644         inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2645         tcp_clear_retrans(tp);
2646 }
2647
2648 /* Build a SYN and send it off. */
2649 int tcp_connect(struct sock *sk)
2650 {
2651         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2652         struct sk_buff *buff;
2653         int err;
2654
2655         tcp_connect_init(sk);
2656
2657         buff = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER + 15, sk->sk_allocation);
2658         if (unlikely(buff == NULL))
2659                 return -ENOBUFS;
2660
2661         /* Reserve space for headers. */
2662         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2663
2664         tcp_init_nondata_skb(buff, tp->write_seq++, TCPHDR_SYN);
2665         TCP_ECN_send_syn(sk, buff);
2666
2667         /* Send it off. */
2668         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2669         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
2670         skb_header_release(buff);
2671         __tcp_add_write_queue_tail(sk, buff);
2672         sk->sk_wmem_queued += buff->truesize;
2673         sk_mem_charge(sk, buff->truesize);
2674         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
2675         err = tcp_transmit_skb(sk, buff, 1, sk->sk_allocation);
2676         if (err == -ECONNREFUSED)
2677                 return err;
2678
2679         /* We change tp->snd_nxt after the tcp_transmit_skb() call
2680          * in order to make this packet get counted in tcpOutSegs.
2681          */
2682         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2683         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
2684         TCP_INC_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
2685
2686         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
2687         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2688                                   inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
2689         return 0;
2690 }
2691 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
2692
2693 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
2694  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
2695  * for details.
2696  */
2697 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
2698 {
2699         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2700         int ato = icsk->icsk_ack.ato;
2701         unsigned long timeout;
2702
2703         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
2704                 const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2705                 int max_ato = HZ / 2;
2706
2707                 if (icsk->icsk_ack.pingpong ||
2708                     (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED))
2709                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
2710
2711                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
2712
2713                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
2714                  * Do not use inet_csk(sk)->icsk_rto here, use results of rtt measurements
2715                  * directly.
2716                  */
2717                 if (tp->srtt) {
2718                         int rtt = max(tp->srtt >> 3, TCP_DELACK_MIN);
2719
2720                         if (rtt < max_ato)
2721                                 max_ato = rtt;
2722                 }
2723
2724                 ato = min(ato, max_ato);
2725         }
2726
2727         /* Stay within the limit we were given */
2728         timeout = jiffies + ato;
2729
2730         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
2731         if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER) {
2732                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
2733                  * send ACK now.
2734                  */
2735                 if (icsk->icsk_ack.blocked ||
2736                     time_before_eq(icsk->icsk_ack.timeout, jiffies + (ato >> 2))) {
2737                         tcp_send_ack(sk);
2738                         return;
2739                 }
2740
2741                 if (!time_before(timeout, icsk->icsk_ack.timeout))
2742                         timeout = icsk->icsk_ack.timeout;
2743         }
2744         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
2745         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
2746         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
2747 }
2748
2749 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
2750 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
2751 {
2752         struct sk_buff *buff;
2753
2754         /* If we have been reset, we may not send again. */
2755         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE)
2756                 return;
2757
2758         /* We are not putting this on the write queue, so
2759          * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
2760          * sock.
2761          */
2762         buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2763         if (buff == NULL) {
2764                 inet_csk_schedule_ack(sk);
2765                 inet_csk(sk)->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
2766                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
2767                                           TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
2768                 return;
2769         }
2770
2771         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2772         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2773         tcp_init_nondata_skb(buff, tcp_acceptable_seq(sk), TCPHDR_ACK);
2774
2775         /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
2776         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2777         tcp_transmit_skb(sk, buff, 0, GFP_ATOMIC);
2778 }
2779
2780 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
2781  * number. It assumes the other end will try to ack it.
2782  *
2783  * Question: what should we make while urgent mode?
2784  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
2785  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
2786  *
2787  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
2788  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
2789  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
2790  */
2791 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
2792 {
2793         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2794         struct sk_buff *skb;
2795
2796         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
2797         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2798         if (skb == NULL)
2799                 return -1;
2800
2801         /* Reserve space for headers and set control bits. */
2802         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2803         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
2804          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
2805          * send it.
2806          */
2807         tcp_init_nondata_skb(skb, tp->snd_una - !urgent, TCPHDR_ACK);
2808         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2809         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, GFP_ATOMIC);
2810 }
2811
2812 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk)
2813 {
2814         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED) {
2815                 tcp_sk(sk)->snd_wl1 = tcp_sk(sk)->rcv_nxt - 1;
2816                 tcp_sk(sk)->snd_nxt = tcp_sk(sk)->write_seq;
2817                 tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
2818         }
2819 }
2820
2821 /* Initiate keepalive or window probe from timer. */
2822 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
2823 {
2824         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2825         struct sk_buff *skb;
2826
2827         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE)
2828                 return -1;
2829
2830         if ((skb = tcp_send_head(sk)) != NULL &&
2831             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_wnd_end(tp))) {
2832                 int err;
2833                 unsigned int mss = tcp_current_mss(sk);
2834                 unsigned int seg_size = tcp_wnd_end(tp) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2835
2836                 if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
2837                         tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2838
2839                 /* We are probing the opening of a window
2840                  * but the window size is != 0
2841                  * must have been a result SWS avoidance ( sender )
2842                  */
2843                 if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
2844                     skb->len > mss) {
2845                         seg_size = min(seg_size, mss);
2846                         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_PSH;
2847                         if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size, mss))
2848                                 return -1;
2849                 } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
2850                         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss);
2851
2852                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_PSH;
2853                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2854                 err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2855                 if (!err)
2856                         tcp_event_new_data_sent(sk, skb);
2857                 return err;
2858         } else {
2859                 if (between(tp->snd_up, tp->snd_una + 1, tp->snd_una + 0xFFFF))
2860                         tcp_xmit_probe_skb(sk, 1);
2861                 return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
2862         }
2863 }
2864
2865 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
2866  * a partial packet else a zero probe.
2867  */
2868 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
2869 {
2870         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2871         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2872         int err;
2873
2874         err = tcp_write_wakeup(sk);
2875
2876         if (tp->packets_out || !tcp_send_head(sk)) {
2877                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
2878                 icsk->icsk_probes_out = 0;
2879                 icsk->icsk_backoff = 0;
2880                 return;
2881         }
2882
2883         if (err <= 0) {
2884                 if (icsk->icsk_backoff < sysctl_tcp_retries2)
2885                         icsk->icsk_backoff++;
2886                 icsk->icsk_probes_out++;
2887                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
2888                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
2889                                           TCP_RTO_MAX);
2890         } else {
2891                 /* If packet was not sent due to local congestion,
2892                  * do not backoff and do not remember icsk_probes_out.
2893                  * Let local senders to fight for local resources.
2894                  *
2895                  * Use accumulated backoff yet.
2896                  */
2897                 if (!icsk->icsk_probes_out)
2898                         icsk->icsk_probes_out = 1;
2899                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
2900                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff,
2901                                               TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL),
2902                                           TCP_RTO_MAX);
2903         }
2904 }