e07878d246aa3b1affe3dc6c651a48f25004c258
[pandora-kernel.git] / include / net / tcp.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
22
23 #include <linux/list.h>
24 #include <linux/tcp.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/cache.h>
28 #include <linux/percpu.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <linux/dmaengine.h>
31 #include <linux/crypto.h>
32 #include <linux/cryptohash.h>
33 #include <linux/kref.h>
34
35 #include <net/inet_connection_sock.h>
36 #include <net/inet_timewait_sock.h>
37 #include <net/inet_hashtables.h>
38 #include <net/checksum.h>
39 #include <net/request_sock.h>
40 #include <net/sock.h>
41 #include <net/snmp.h>
42 #include <net/ip.h>
43 #include <net/tcp_states.h>
44 #include <net/inet_ecn.h>
45 #include <net/dst.h>
46
47 #include <linux/seq_file.h>
48 #include <linux/memcontrol.h>
49
50 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
51
52 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
53 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
54
55 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
56 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
57
58 /* 
59  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
60  * poor stacks do signed 16bit maths! 
61  */
62 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
63
64 /* Offer an initial receive window of 10 mss. */
65 #define TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND 10
66
67 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
68 #define TCP_MIN_MSS             88U
69
70 /* The least MTU to use for probing */
71 #define TCP_BASE_MSS            512
72
73 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
74 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
75
76 /* Maximal reordering. */
77 #define TCP_MAX_REORDERING      127
78
79 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
80 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
81
82 /* urg_data states */
83 #define TCP_URG_VALID   0x0100
84 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
85 #define TCP_URG_READ    0x0400
86
87 #define TCP_RETR1       3       /*
88                                  * This is how many retries it does before it
89                                  * tries to figure out if the gateway is
90                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
91                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
92                                  */
93
94 #define TCP_RETR2       15      /*
95                                  * This should take at least
96                                  * 90 minutes to time out.
97                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
98                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
99                                  */
100
101 #define TCP_SYN_RETRIES  5      /* number of times to retry active opening a
102                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
103
104 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
105                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
106
107 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
108                                   * state, about 60 seconds     */
109 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
110                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
111                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
112                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
113                                   * TIME-WAIT timer.
114                                   */
115
116 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
117 #if HZ >= 100
118 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
119 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
120 #else
121 #define TCP_DELACK_MIN  4U
122 #define TCP_ATO_MIN     4U
123 #endif
124 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
125 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
126 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
127 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
128                                                  * used as a fallback RTO for the
129                                                  * initial data transmission if no
130                                                  * valid RTT sample has been acquired,
131                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
132                                                  */
133
134 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
135                                                          * for local resources.
136                                                          */
137
138 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
139 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
140 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
141
142 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
143 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
144 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
145 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
146
147 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
148
149 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
150 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
151                                          * after this time. It should be equal
152                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
153                                          * to provide reliability equal to one
154                                          * provided by timewait state.
155                                          */
156 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
157                                          * timestamps. It must be less than
158                                          * minimal timewait lifetime.
159                                          */
160 /*
161  *      TCP option
162  */
163  
164 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
165 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
166 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
167 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
168 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
169 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
170 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
171 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
172 #define TCPOPT_COOKIE           253     /* Cookie extension (experimental) */
173 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
174 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
175  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
176  */
177 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
178
179 /*
180  *     TCP option lengths
181  */
182
183 #define TCPOLEN_MSS            4
184 #define TCPOLEN_WINDOW         3
185 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
186 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
187 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
188 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
189 #define TCPOLEN_COOKIE_BASE    2        /* Cookie-less header extension */
190 #define TCPOLEN_COOKIE_PAIR    3        /* Cookie pair header extension */
191 #define TCPOLEN_COOKIE_MIN     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MIN)
192 #define TCPOLEN_COOKIE_MAX     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MAX)
193
194 /* But this is what stacks really send out. */
195 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
196 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
197 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
198 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
199 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
200 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
201 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
202 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
203
204 /* Flags in tp->nonagle */
205 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
206 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
207 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
208
209 /* TCP thin-stream limits */
210 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
211
212 /* TCP initial congestion window as per draft-hkchu-tcpm-initcwnd-01 */
213 #define TCP_INIT_CWND           10
214
215 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
216 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
217
218 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
219
220 /* sysctl variables for tcp */
221 extern int sysctl_tcp_timestamps;
222 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
223 extern int sysctl_tcp_sack;
224 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
225 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
226 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
227 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
228 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
229 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
230 extern int sysctl_tcp_retries1;
231 extern int sysctl_tcp_retries2;
232 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
233 extern int sysctl_tcp_syncookies;
234 extern int sysctl_tcp_fastopen;
235 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
236 extern int sysctl_tcp_stdurg;
237 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
238 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
239 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
240 extern int sysctl_tcp_fack;
241 extern int sysctl_tcp_reordering;
242 extern int sysctl_tcp_ecn;
243 extern int sysctl_tcp_dsack;
244 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
245 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
246 extern int sysctl_tcp_app_win;
247 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
248 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
249 extern int sysctl_tcp_frto;
250 extern int sysctl_tcp_frto_response;
251 extern int sysctl_tcp_low_latency;
252 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
253 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
254 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
255 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
256 extern int sysctl_tcp_abc;
257 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
258 extern int sysctl_tcp_base_mss;
259 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
260 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
261 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
262 extern int sysctl_tcp_cookie_size;
263 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
264 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
265 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
266 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
267 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
268
269 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
270 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
271 extern int tcp_memory_pressure;
272
273 /*
274  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
275  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
276  */
277
278 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
279 {
280         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
281 }
282 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
283
284 /* is s2<=s1<=s3 ? */
285 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
286 {
287         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
288 }
289
290 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
291 {
292         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
293             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
294                 return true;
295         return false;
296 }
297
298 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
299 {
300         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
301         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
302
303         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
304                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
305                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
306                         return true;
307         }
308         return false;
309 }
310
311 extern bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
312
313 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow */
314 static inline void tcp_synq_overflow(struct sock *sk)
315 {
316         tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = jiffies;
317 }
318
319 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
320 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
321 {
322         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
323         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_TIMEOUT_FALLBACK);
324 }
325
326 extern struct proto tcp_prot;
327
328 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
329 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
330 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
331 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
332 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
333
334 extern void tcp_init_mem(struct net *net);
335
336 extern void tcp_tasklet_init(void);
337
338 extern void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
339
340 extern void tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
341
342 extern void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
343 extern int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
344
345 extern struct inet_peer *tcp_v4_get_peer(struct sock *sk);
346 extern int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
347 extern int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
348                        size_t size);
349 extern int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
350                         size_t size, int flags);
351 extern void tcp_release_cb(struct sock *sk);
352 extern int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
353 extern int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
354                                  const struct tcphdr *th, unsigned int len);
355 extern int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
356                                const struct tcphdr *th, unsigned int len);
357 extern void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
358 extern void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
359 extern int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
360 extern void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
361 extern ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
362                                struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
363                                unsigned int flags);
364
365 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
366                                          const unsigned int pkts)
367 {
368         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
369
370         if (icsk->icsk_ack.quick) {
371                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
372                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
373                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
374                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
375                 } else
376                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
377         }
378 }
379
380 #define TCP_ECN_OK              1
381 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
382 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
383 #define TCP_ECN_SEEN            8
384
385 enum tcp_tw_status {
386         TCP_TW_SUCCESS = 0,
387         TCP_TW_RST = 1,
388         TCP_TW_ACK = 2,
389         TCP_TW_SYN = 3
390 };
391
392
393 extern enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
394                                                      struct sk_buff *skb,
395                                                      const struct tcphdr *th);
396 extern struct sock * tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
397                                    struct request_sock *req,
398                                    struct request_sock **prev);
399 extern int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
400                              struct sk_buff *skb);
401 extern bool tcp_use_frto(struct sock *sk);
402 extern void tcp_enter_frto(struct sock *sk);
403 extern void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
404 extern void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
405 extern void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
406 extern void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
407 extern void tcp_metrics_init(void);
408 extern bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst, bool paws_check);
409 extern bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
410 extern bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
411 extern void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
412                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
413                                    int *syn_loss, unsigned long *last_syn_loss);
414 extern void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
415                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
416                                    bool syn_lost);
417 extern void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
418 extern void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
419 extern void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
420 extern void tcp_init_sock(struct sock *sk);
421 extern unsigned int tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock,
422                              struct poll_table_struct *wait);
423 extern int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
424                           char __user *optval, int __user *optlen);
425 extern int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
426                           char __user *optval, unsigned int optlen);
427 extern int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
428                                  char __user *optval, int __user *optlen);
429 extern int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
430                                  char __user *optval, unsigned int optlen);
431 extern void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
432 extern void tcp_syn_ack_timeout(struct sock *sk, struct request_sock *req);
433 extern int tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
434                        size_t len, int nonblock, int flags, int *addr_len);
435 extern void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
436                               struct tcp_options_received *opt_rx, const u8 **hvpp,
437                               int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
438 extern const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
439
440 /*
441  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
442  */
443
444 extern void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
445 extern int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
446 extern struct sock * tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
447                                               struct request_sock *req,
448                                               struct sk_buff *skb);
449 extern struct sock * tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
450                                           struct request_sock *req,
451                                           struct dst_entry *dst);
452 extern int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
453 extern int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
454                           int addr_len);
455 extern int tcp_connect(struct sock *sk);
456 extern struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
457                                         struct request_sock *req,
458                                         struct request_values *rvp);
459 extern int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
460
461 void tcp_connect_init(struct sock *sk);
462 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
463 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
464
465 /* From syncookies.c */
466 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
467 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
468                                     struct ip_options *opt);
469 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
470 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
471                                      __u16 *mss);
472 #else
473 static inline __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk,
474                                             struct sk_buff *skb,
475                                             __u16 *mss)
476 {
477         return 0;
478 }
479 #endif
480
481 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
482 extern bool cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *opt, bool *);
483
484 /* From net/ipv6/syncookies.c */
485 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
486 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
487 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
488                                      __u16 *mss);
489 #else
490 static inline __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk,
491                                             struct sk_buff *skb,
492                                             __u16 *mss)
493 {
494         return 0;
495 }
496 #endif
497 /* tcp_output.c */
498
499 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
500                                       int nonagle);
501 extern bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
502 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
503 extern void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
504 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
505 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
506 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
507 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
508
509 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
510 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
511 extern int tcp_write_wakeup(struct sock *);
512 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
513 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
514 extern int tcp_send_synack(struct sock *);
515 extern bool tcp_syn_flood_action(struct sock *sk,
516                                  const struct sk_buff *skb,
517                                  const char *proto);
518 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
519 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
520 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
521
522 /* tcp_input.c */
523 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
524 extern void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
525 extern void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
526
527 /* tcp_timer.c */
528 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
529 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
530 {
531         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
532 }
533
534 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
535 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
536
537 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
538 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
539 {
540         int cutoff;
541
542         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
543          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
544          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
545          *
546          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
547          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
548          */
549         if (tp->max_window >= 512)
550                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
551         else
552                 cutoff = tp->max_window;
553
554         if (cutoff && pktsize > cutoff)
555                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
556         else
557                 return pktsize;
558 }
559
560 /* tcp.c */
561 extern void tcp_get_info(const struct sock *, struct tcp_info *);
562
563 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
564 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
565                                 unsigned int, size_t);
566 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
567                          sk_read_actor_t recv_actor);
568
569 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
570
571 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
572 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
573 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
574 extern void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt);
575
576 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
577 {
578         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
579                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
580 }
581
582 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
583 {
584         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
585 }
586
587 extern void tcp_set_rto(struct sock *sk);
588
589 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
590 {
591         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
592                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
593                                snd_wnd);
594 }
595
596 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
597 {
598         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
599 }
600
601 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
602 {
603         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
604
605         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
606             tp->rcv_wnd &&
607             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
608             !tp->urg_data)
609                 tcp_fast_path_on(tp);
610 }
611
612 /* Compute the actual rto_min value */
613 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
614 {
615         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
616         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
617
618         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
619                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
620         return rto_min;
621 }
622
623 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
624  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
625  * than the offered window.
626  */
627 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
628 {
629         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
630
631         if (win < 0)
632                 win = 0;
633         return (u32) win;
634 }
635
636 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
637  * scaling applied to the result.  The caller does these things
638  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
639  */
640 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
641
642 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
643
644 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
645  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
646  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
647  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
648  * casts with the following macro.
649  */
650 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
651
652 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
653
654 #define TCPHDR_FIN 0x01
655 #define TCPHDR_SYN 0x02
656 #define TCPHDR_RST 0x04
657 #define TCPHDR_PSH 0x08
658 #define TCPHDR_ACK 0x10
659 #define TCPHDR_URG 0x20
660 #define TCPHDR_ECE 0x40
661 #define TCPHDR_CWR 0x80
662
663 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
664  * TCP per-packet control information to the transmission code.
665  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
666  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
667  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
668  */
669 struct tcp_skb_cb {
670         union {
671                 struct inet_skb_parm    h4;
672 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
673                 struct inet6_skb_parm   h6;
674 #endif
675         } header;       /* For incoming frames          */
676         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
677         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
678         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
679         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
680
681         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
682 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
683 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
684 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
685 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
686 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
687 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
688
689         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
690         /* 1 byte hole */
691         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
692 };
693
694 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
695
696 /* RFC3168 : 6.1.1 SYN packets must not have ECT/ECN bits set
697  *
698  * If we receive a SYN packet with these bits set, it means a network is
699  * playing bad games with TOS bits. In order to avoid possible false congestion
700  * notifications, we disable TCP ECN negociation.
701  */
702 static inline void
703 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, const struct sk_buff *skb)
704 {
705         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
706
707         if (sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr &&
708             INET_ECN_is_not_ect(TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield))
709                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
710 }
711
712 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
713  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
714  */
715 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
716 {
717         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
718 }
719
720 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
721 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
722 {
723         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
724 }
725
726 /* Events passed to congestion control interface */
727 enum tcp_ca_event {
728         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
729         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
730         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
731         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
732         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
733         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
734         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
735 };
736
737 /*
738  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
739  */
740 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
741 #define TCP_CA_MAX      128
742 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
743
744 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
745 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
746
747 struct tcp_congestion_ops {
748         struct list_head        list;
749         unsigned long flags;
750
751         /* initialize private data (optional) */
752         void (*init)(struct sock *sk);
753         /* cleanup private data  (optional) */
754         void (*release)(struct sock *sk);
755
756         /* return slow start threshold (required) */
757         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
758         /* lower bound for congestion window (optional) */
759         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
760         /* do new cwnd calculation (required) */
761         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
762         /* call before changing ca_state (optional) */
763         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
764         /* call when cwnd event occurs (optional) */
765         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
766         /* new value of cwnd after loss (optional) */
767         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
768         /* hook for packet ack accounting (optional) */
769         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
770         /* get info for inet_diag (optional) */
771         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
772
773         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
774         struct module   *owner;
775 };
776
777 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
778 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
779
780 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
781 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
782 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
783 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
784 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
785 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
786 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
787 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
788 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
789 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
790
791 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
792 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
793 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
794 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
795 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
796
797 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
798 {
799         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
800
801         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
802                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
803         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
804 }
805
806 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
807 {
808         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
809
810         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
811                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
812 }
813
814 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
815  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
816  * between different flows.
817  *
818  * tcp_is_sack - SACK enabled
819  * tcp_is_reno - No SACK
820  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
821  */
822 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
823 {
824         return tp->rx_opt.sack_ok;
825 }
826
827 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
828 {
829         return !tcp_is_sack(tp);
830 }
831
832 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
833 {
834         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
835 }
836
837 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
838 {
839         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
840 }
841
842 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
843  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
844  */
845 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
846 {
847         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
848                 !sysctl_tcp_thin_dupack && sysctl_tcp_reordering == 3;
849         tp->early_retrans_delayed = 0;
850 }
851
852 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
853 {
854         tp->do_early_retrans = 0;
855 }
856
857 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
858 {
859         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
860 }
861
862 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
863  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
864  * detailed information is available from the receiver (via SACK
865  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
866  *
867  * Use this for decisions involving congestion control, use just
868  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
869  *
870  * Read this equation as:
871  *
872  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
873  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
874  *      "Packets fast retransmitted"
875  */
876 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
877 {
878         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
879 }
880
881 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
882
883 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
884 {
885         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
886 }
887
888 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
889  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
890  * ssthresh.
891  */
892 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
893 {
894         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
895
896         if ((1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state) & (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery))
897                 return tp->snd_ssthresh;
898         else
899                 return max(tp->snd_ssthresh,
900                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
901                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
902 }
903
904 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
905 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
906
907 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
908 extern __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
909
910 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
911  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
912  */
913 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
914 {
915         return 3;
916 }
917
918 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
919  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
920  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
921  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
922  * to not pull it back when holes are filled.
923  */
924 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
925 {
926         return tp->reordering;
927 }
928
929 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
930 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
931 {
932         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
933 }
934 extern bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
935
936 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
937                                        const struct sk_buff *skb)
938 {
939         if (skb->len < mss)
940                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
941 }
942
943 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
944 {
945         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
946         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
947
948         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
949                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
950                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
951 }
952
953 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
954 {
955         tp->snd_wl1 = seq;
956 }
957
958 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
959 {
960         tp->snd_wl1 = seq;
961 }
962
963 /*
964  * Calculate(/check) TCP checksum
965  */
966 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
967                                    __be32 daddr, __wsum base)
968 {
969         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
970 }
971
972 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
973 {
974         return __skb_checksum_complete(skb);
975 }
976
977 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
978 {
979         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
980                 __tcp_checksum_complete(skb);
981 }
982
983 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
984
985 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
986 {
987         tp->ucopy.task = NULL;
988         tp->ucopy.len = 0;
989         tp->ucopy.memory = 0;
990         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
991 #ifdef CONFIG_NET_DMA
992         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
993         tp->ucopy.wakeup = 0;
994         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
995         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
996 #endif
997 }
998
999 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1000  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1001  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1002  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1003  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1004  *
1005  * NOTE: is this not too big to inline?
1006  */
1007 static inline bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1008 {
1009         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1010
1011         if (sysctl_tcp_low_latency || !tp->ucopy.task)
1012                 return false;
1013
1014         __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1015         tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1016         if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1017                 struct sk_buff *skb1;
1018
1019                 BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1020
1021                 while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1022                         sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1023                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1024                                          LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
1025                 }
1026
1027                 tp->ucopy.memory = 0;
1028         } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1029                 wake_up_interruptible_sync_poll(sk_sleep(sk),
1030                                            POLLIN | POLLRDNORM | POLLRDBAND);
1031                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
1032                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
1033                                                   (3 * tcp_rto_min(sk)) / 4,
1034                                                   TCP_RTO_MAX);
1035         }
1036         return true;
1037 }
1038
1039
1040 #undef STATE_TRACE
1041
1042 #ifdef STATE_TRACE
1043 static const char *statename[]={
1044         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1045         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1046         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1047 };
1048 #endif
1049 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1050
1051 extern void tcp_done(struct sock *sk);
1052
1053 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1054 {
1055         rx_opt->dsack = 0;
1056         rx_opt->num_sacks = 0;
1057 }
1058
1059 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1060 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1061                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
1062                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
1063                                       __u32 init_rcv_wnd);
1064
1065 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1066 {
1067         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1068                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1069                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1070 }
1071
1072 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1073 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1074 {
1075         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1076                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1077
1078
1079 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1080 {
1081         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1082 }
1083
1084 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
1085                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
1086                                     struct sk_buff *skb)
1087 {
1088         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1089
1090         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1091         req->cookie_ts = 0;
1092         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1093         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
1094         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
1095         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
1096         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
1097         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
1098         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
1099         ireq->acked = 0;
1100         ireq->ecn_ok = 0;
1101         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
1102         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
1103 }
1104
1105 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1106
1107 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1108 {
1109         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1110 }
1111
1112 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1113 {
1114         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1115 }
1116
1117 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1118 {
1119         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1120 }
1121
1122 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1123 {
1124         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1125
1126         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1127                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1128 }
1129
1130 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1131 {
1132         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1133         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1134
1135         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1136                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1137
1138         return fin_timeout;
1139 }
1140
1141 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1142                                   int paws_win)
1143 {
1144         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1145                 return true;
1146         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1147                 return true;
1148         /*
1149          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1150          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1151          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1152          */
1153         if (!rx_opt->ts_recent)
1154                 return true;
1155         return false;
1156 }
1157
1158 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1159                                    int rst)
1160 {
1161         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1162                 return false;
1163
1164         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1165            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1166            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1167            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1168            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1169            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1170            Actually, the problem would be not existing if all
1171            the implementations followed draft about maintaining clock
1172            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1173
1174            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1175          */
1176         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1177                 return false;
1178         return true;
1179 }
1180
1181 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1182 {
1183         /* See RFC 2012 */
1184         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1185         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1186         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1187         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1188 }
1189
1190 /* from STCP */
1191 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1192 {
1193         tp->lost_skb_hint = NULL;
1194         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1195 }
1196
1197 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1198 {
1199         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1200         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1201 }
1202
1203 /* MD5 Signature */
1204 struct crypto_hash;
1205
1206 union tcp_md5_addr {
1207         struct in_addr  a4;
1208 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1209         struct in6_addr a6;
1210 #endif
1211 };
1212
1213 /* - key database */
1214 struct tcp_md5sig_key {
1215         struct hlist_node       node;
1216         u8                      keylen;
1217         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1218         union tcp_md5_addr      addr;
1219         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1220         struct rcu_head         rcu;
1221 };
1222
1223 /* - sock block */
1224 struct tcp_md5sig_info {
1225         struct hlist_head       head;
1226         struct rcu_head         rcu;
1227 };
1228
1229 /* - pseudo header */
1230 struct tcp4_pseudohdr {
1231         __be32          saddr;
1232         __be32          daddr;
1233         __u8            pad;
1234         __u8            protocol;
1235         __be16          len;
1236 };
1237
1238 struct tcp6_pseudohdr {
1239         struct in6_addr saddr;
1240         struct in6_addr daddr;
1241         __be32          len;
1242         __be32          protocol;       /* including padding */
1243 };
1244
1245 union tcp_md5sum_block {
1246         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1247 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1248         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1249 #endif
1250 };
1251
1252 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1253 struct tcp_md5sig_pool {
1254         struct hash_desc        md5_desc;
1255         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1256 };
1257
1258 /* - functions */
1259 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1260                                const struct sock *sk,
1261                                const struct request_sock *req,
1262                                const struct sk_buff *skb);
1263 extern int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1264                           int family, const u8 *newkey,
1265                           u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1266 extern int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1267                           int family);
1268 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1269                                          struct sock *addr_sk);
1270
1271 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1272 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1273                         const union tcp_md5_addr *addr, int family);
1274 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1275 #else
1276 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1277                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1278                                          int family)
1279 {
1280         return NULL;
1281 }
1282 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1283 #endif
1284
1285 extern struct tcp_md5sig_pool __percpu *tcp_alloc_md5sig_pool(struct sock *);
1286 extern void tcp_free_md5sig_pool(void);
1287
1288 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1289 extern void tcp_put_md5sig_pool(void);
1290
1291 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1292 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1293                                  unsigned int header_len);
1294 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1295                             const struct tcp_md5sig_key *key);
1296
1297 struct tcp_fastopen_request {
1298         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1299         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1300         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1301         u16                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1302 };
1303
1304 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1305
1306 /* write queue abstraction */
1307 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1308 {
1309         struct sk_buff *skb;
1310
1311         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1312                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1313         sk_mem_reclaim(sk);
1314         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1315 }
1316
1317 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1318 {
1319         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1320 }
1321
1322 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1323 {
1324         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1325 }
1326
1327 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1328                                                    const struct sk_buff *skb)
1329 {
1330         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1331 }
1332
1333 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1334                                                    const struct sk_buff *skb)
1335 {
1336         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1337 }
1338
1339 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1340         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1341
1342 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1343         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1344
1345 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1346         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1347
1348 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1349 {
1350         return sk->sk_send_head;
1351 }
1352
1353 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1354                                    const struct sk_buff *skb)
1355 {
1356         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1357 }
1358
1359 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1360 {
1361         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1362                 sk->sk_send_head = NULL;
1363         else
1364                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1365 }
1366
1367 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1368 {
1369         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1370                 sk->sk_send_head = NULL;
1371 }
1372
1373 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1374 {
1375         sk->sk_send_head = NULL;
1376 }
1377
1378 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1379 {
1380         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1381 }
1382
1383 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1384 {
1385         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1386
1387         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1388         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1389                 sk->sk_send_head = skb;
1390
1391                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1392                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1393         }
1394 }
1395
1396 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1397 {
1398         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1399 }
1400
1401 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1402 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1403                                                 struct sk_buff *buff,
1404                                                 struct sock *sk)
1405 {
1406         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1407 }
1408
1409 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1410 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1411                                                   struct sk_buff *skb,
1412                                                   struct sock *sk)
1413 {
1414         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1415
1416         if (sk->sk_send_head == skb)
1417                 sk->sk_send_head = new;
1418 }
1419
1420 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1421 {
1422         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1423 }
1424
1425 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1426 {
1427         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1428 }
1429
1430 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1431 {
1432         if (tcp_send_head(sk)) {
1433                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1434
1435                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1436         }
1437 }
1438
1439 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1440  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1441  * validity by itself.
1442  */
1443 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1444 {
1445         if (!tp->sacked_out)
1446                 return tp->snd_una;
1447
1448         if (tp->highest_sack == NULL)
1449                 return tp->snd_nxt;
1450
1451         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1452 }
1453
1454 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1455 {
1456         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1457                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1458 }
1459
1460 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1461 {
1462         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1463 }
1464
1465 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1466 {
1467         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1468 }
1469
1470 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1471 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1472                                             struct sk_buff *old,
1473                                             struct sk_buff *new)
1474 {
1475         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1476                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1477 }
1478
1479 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1480  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1481  */
1482 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1483 {
1484         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1485 }
1486
1487 /* /proc */
1488 enum tcp_seq_states {
1489         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1490         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1491         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1492         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1493 };
1494
1495 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1496
1497 struct tcp_seq_afinfo {
1498         char                            *name;
1499         sa_family_t                     family;
1500         const struct file_operations    *seq_fops;
1501         struct seq_operations           seq_ops;
1502 };
1503
1504 struct tcp_iter_state {
1505         struct seq_net_private  p;
1506         sa_family_t             family;
1507         enum tcp_seq_states     state;
1508         struct sock             *syn_wait_sk;
1509         int                     bucket, offset, sbucket, num, uid;
1510         loff_t                  last_pos;
1511 };
1512
1513 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1514 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1515
1516 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1517 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1518
1519 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1520
1521 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1522 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb,
1523                                        netdev_features_t features);
1524 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1525                                         struct sk_buff *skb);
1526 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1527                                          struct sk_buff *skb);
1528 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1529 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1530
1531 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1532 extern int tcp4_proc_init(void);
1533 extern void tcp4_proc_exit(void);
1534 #endif
1535
1536 /* TCP af-specific functions */
1537 struct tcp_sock_af_ops {
1538 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1539         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1540                                                 struct sock *addr_sk);
1541         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1542                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1543                                                   const struct sock *sk,
1544                                                   const struct request_sock *req,
1545                                                   const struct sk_buff *skb);
1546         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1547                                               char __user *optval,
1548                                               int optlen);
1549 #endif
1550 };
1551
1552 struct tcp_request_sock_ops {
1553 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1554         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1555                                                 struct request_sock *req);
1556         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1557                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1558                                                   const struct sock *sk,
1559                                                   const struct request_sock *req,
1560                                                   const struct sk_buff *skb);
1561 #endif
1562 };
1563
1564 /* Using SHA1 for now, define some constants.
1565  */
1566 #define COOKIE_DIGEST_WORDS (SHA_DIGEST_WORDS)
1567 #define COOKIE_MESSAGE_WORDS (SHA_MESSAGE_BYTES / 4)
1568 #define COOKIE_WORKSPACE_WORDS (COOKIE_DIGEST_WORDS + COOKIE_MESSAGE_WORDS)
1569
1570 extern int tcp_cookie_generator(u32 *bakery);
1571
1572 /**
1573  *      struct tcp_cookie_values - each socket needs extra space for the
1574  *      cookies, together with (optional) space for any SYN data.
1575  *
1576  *      A tcp_sock contains a pointer to the current value, and this is
1577  *      cloned to the tcp_timewait_sock.
1578  *
1579  * @cookie_pair:        variable data from the option exchange.
1580  *
1581  * @cookie_desired:     user specified tcpct_cookie_desired.  Zero
1582  *                      indicates default (sysctl_tcp_cookie_size).
1583  *                      After cookie sent, remembers size of cookie.
1584  *                      Range 0, TCP_COOKIE_MIN to TCP_COOKIE_MAX.
1585  *
1586  * @s_data_desired:     user specified tcpct_s_data_desired.  When the
1587  *                      constant payload is specified (@s_data_constant),
1588  *                      holds its length instead.
1589  *                      Range 0 to TCP_MSS_DESIRED.
1590  *
1591  * @s_data_payload:     constant data that is to be included in the
1592  *                      payload of SYN or SYNACK segments when the
1593  *                      cookie option is present.
1594  */
1595 struct tcp_cookie_values {
1596         struct kref     kref;
1597         u8              cookie_pair[TCP_COOKIE_PAIR_SIZE];
1598         u8              cookie_pair_size;
1599         u8              cookie_desired;
1600         u16             s_data_desired:11,
1601                         s_data_constant:1,
1602                         s_data_in:1,
1603                         s_data_out:1,
1604                         s_data_unused:2;
1605         u8              s_data_payload[0];
1606 };
1607
1608 static inline void tcp_cookie_values_release(struct kref *kref)
1609 {
1610         kfree(container_of(kref, struct tcp_cookie_values, kref));
1611 }
1612
1613 /* The length of constant payload data.  Note that s_data_desired is
1614  * overloaded, depending on s_data_constant: either the length of constant
1615  * data (returned here) or the limit on variable data.
1616  */
1617 static inline int tcp_s_data_size(const struct tcp_sock *tp)
1618 {
1619         return (tp->cookie_values != NULL && tp->cookie_values->s_data_constant)
1620                 ? tp->cookie_values->s_data_desired
1621                 : 0;
1622 }
1623
1624 /**
1625  *      struct tcp_extend_values - tcp_ipv?.c to tcp_output.c workspace.
1626  *
1627  *      As tcp_request_sock has already been extended in other places, the
1628  *      only remaining method is to pass stack values along as function
1629  *      parameters.  These parameters are not needed after sending SYNACK.
1630  *
1631  * @cookie_bakery:      cryptographic secret and message workspace.
1632  *
1633  * @cookie_plus:        bytes in authenticator/cookie option, copied from
1634  *                      struct tcp_options_received (above).
1635  */
1636 struct tcp_extend_values {
1637         struct request_values           rv;
1638         u32                             cookie_bakery[COOKIE_WORKSPACE_WORDS];
1639         u8                              cookie_plus:6,
1640                                         cookie_out_never:1,
1641                                         cookie_in_always:1;
1642 };
1643
1644 static inline struct tcp_extend_values *tcp_xv(struct request_values *rvp)
1645 {
1646         return (struct tcp_extend_values *)rvp;
1647 }
1648
1649 extern void tcp_v4_init(void);
1650 extern void tcp_init(void);
1651
1652 #endif  /* _TCP_H */