1c96e9b25e584ceb2b4e83365f323271bbff2592
[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 #include <net/tcp.h>
38
39 #include <linux/compiler.h>
40 #include <linux/gfp.h>
41 #include <linux/module.h>
42
43 /* People can turn this off for buggy TCP's found in printers etc. */
44 int sysctl_tcp_retrans_collapse __read_mostly = 1;
45
46 /* People can turn this on to work with those rare, broken TCPs that
47  * interpret the window field as a signed quantity.
48  */
49 int sysctl_tcp_workaround_signed_windows __read_mostly = 0;
50
51 /* This limits the percentage of the congestion window which we
52  * will allow a single TSO frame to consume.  Building TSO frames
53  * which are too large can cause TCP streams to be bursty.
54  */
55 int sysctl_tcp_tso_win_divisor __read_mostly = 3;
56
57 int sysctl_tcp_mtu_probing __read_mostly = 0;
58 int sysctl_tcp_base_mss __read_mostly = TCP_BASE_MSS;
59
60 /* By default, RFC2861 behavior.  */
61 int sysctl_tcp_slow_start_after_idle __read_mostly = 1;
62
63 int sysctl_tcp_cookie_size __read_mostly = 0; /* TCP_COOKIE_MAX */
64 EXPORT_SYMBOL_GPL(sysctl_tcp_cookie_size);
65
66
67 /* Account for new data that has been sent to the network. */
68 static void tcp_event_new_data_sent(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
69 {
70         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
71         unsigned int prior_packets = tp->packets_out;
72
73         tcp_advance_send_head(sk, skb);
74         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
75
76         /* Don't override Nagle indefinitely with F-RTO */
77         if (tp->frto_counter == 2)
78                 tp->frto_counter = 3;
79
80         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(skb);
81         if (!prior_packets)
82                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
83                                           inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
84 }
85
86 /* SND.NXT, if window was not shrunk.
87  * If window has been shrunk, what should we make? It is not clear at all.
88  * Using SND.UNA we will fail to open window, SND.NXT is out of window. :-(
89  * Anything in between SND.UNA...SND.UNA+SND.WND also can be already
90  * invalid. OK, let's make this for now:
91  */
92 static inline __u32 tcp_acceptable_seq(const struct sock *sk)
93 {
94         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
95
96         if (!before(tcp_wnd_end(tp), tp->snd_nxt))
97                 return tp->snd_nxt;
98         else
99                 return tcp_wnd_end(tp);
100 }
101
102 /* Calculate mss to advertise in SYN segment.
103  * RFC1122, RFC1063, draft-ietf-tcpimpl-pmtud-01 state that:
104  *
105  * 1. It is independent of path mtu.
106  * 2. Ideally, it is maximal possible segment size i.e. 65535-40.
107  * 3. For IPv4 it is reasonable to calculate it from maximal MTU of
108  *    attached devices, because some buggy hosts are confused by
109  *    large MSS.
110  * 4. We do not make 3, we advertise MSS, calculated from first
111  *    hop device mtu, but allow to raise it to ip_rt_min_advmss.
112  *    This may be overridden via information stored in routing table.
113  * 5. Value 65535 for MSS is valid in IPv6 and means "as large as possible,
114  *    probably even Jumbo".
115  */
116 static __u16 tcp_advertise_mss(struct sock *sk)
117 {
118         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
119         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
120         int mss = tp->advmss;
121
122         if (dst) {
123                 unsigned int metric = dst_metric_advmss(dst);
124
125                 if (metric < mss) {
126                         mss = metric;
127                         tp->advmss = mss;
128                 }
129         }
130
131         return (__u16)mss;
132 }
133
134 /* RFC2861. Reset CWND after idle period longer RTO to "restart window".
135  * This is the first part of cwnd validation mechanism. */
136 static void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst)
137 {
138         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
139         s32 delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
140         u32 restart_cwnd = tcp_init_cwnd(tp, dst);
141         u32 cwnd = tp->snd_cwnd;
142
143         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_CWND_RESTART);
144
145         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
146         restart_cwnd = min(restart_cwnd, cwnd);
147
148         while ((delta -= inet_csk(sk)->icsk_rto) > 0 && cwnd > restart_cwnd)
149                 cwnd >>= 1;
150         tp->snd_cwnd = max(cwnd, restart_cwnd);
151         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
152         tp->snd_cwnd_used = 0;
153 }
154
155 /* Congestion state accounting after a packet has been sent. */
156 static void tcp_event_data_sent(struct tcp_sock *tp,
157                                 struct sock *sk)
158 {
159         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
160         const u32 now = tcp_time_stamp;
161
162         if (sysctl_tcp_slow_start_after_idle &&
163             (!tp->packets_out && (s32)(now - tp->lsndtime) > icsk->icsk_rto))
164                 tcp_cwnd_restart(sk, __sk_dst_get(sk));
165
166         tp->lsndtime = now;
167
168         /* If it is a reply for ato after last received
169          * packet, enter pingpong mode.
170          */
171         if ((u32)(now - icsk->icsk_ack.lrcvtime) < icsk->icsk_ack.ato)
172                 icsk->icsk_ack.pingpong = 1;
173 }
174
175 /* Account for an ACK we sent. */
176 static inline void tcp_event_ack_sent(struct sock *sk, unsigned int pkts)
177 {
178         tcp_dec_quickack_mode(sk, pkts);
179         inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK);
180 }
181
182 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
183  * Based on the assumption that the given amount of space
184  * will be offered. Store the results in the tp structure.
185  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
186  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
187  * This MUST be enforced by all callers.
188  */
189 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
190                                __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
191                                int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
192                                __u32 init_rcv_wnd)
193 {
194         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
195
196         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
197         if (*window_clamp == 0)
198                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
199         space = min(*window_clamp, space);
200
201         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
202         if (space > mss)
203                 space = (space / mss) * mss;
204
205         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
206          * will break some buggy TCP stacks. If the admin tells us
207          * it is likely we could be speaking with such a buggy stack
208          * we will truncate our initial window offering to 32K-1
209          * unless the remote has sent us a window scaling option,
210          * which we interpret as a sign the remote TCP is not
211          * misinterpreting the window field as a signed quantity.
212          */
213         if (sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
214                 (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
215         else
216                 (*rcv_wnd) = space;
217
218         (*rcv_wscale) = 0;
219         if (wscale_ok) {
220                 /* Set window scaling on max possible window
221                  * See RFC1323 for an explanation of the limit to 14
222                  */
223                 space = max_t(u32, space, sysctl_tcp_rmem[2]);
224                 space = max_t(u32, space, 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 int 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 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 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 tcp_synack_options(struct sock *sk,
668                                    struct request_sock *req,
669                                    unsigned 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 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 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 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 remaining = MAX_TCP_OPTION_SPACE - size;
775                 opts->num_sack_blocks =
776                         min_t(unsigned, 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 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
842         /* if no packet is in qdisc/device queue, then allow XPS to select
843          * another queue.
844          */
845         skb->ooo_okay = sk_wmem_alloc_get(sk) == 0;
846
847         skb_push(skb, tcp_header_size);
848         skb_reset_transport_header(skb);
849         skb_set_owner_w(skb, sk);
850
851         /* Build TCP header and checksum it. */
852         th = tcp_hdr(skb);
853         th->source              = inet->inet_sport;
854         th->dest                = inet->inet_dport;
855         th->seq                 = htonl(tcb->seq);
856         th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
857         *(((__be16 *)th) + 6)   = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) |
858                                         tcb->tcp_flags);
859
860         if (unlikely(tcb->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
861                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
862                  * is never scaled.
863                  */
864                 th->window      = htons(min(tp->rcv_wnd, 65535U));
865         } else {
866                 th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
867         }
868         th->check               = 0;
869         th->urg_ptr             = 0;
870
871         /* The urg_mode check is necessary during a below snd_una win probe */
872         if (unlikely(tcp_urg_mode(tp) && before(tcb->seq, tp->snd_up))) {
873                 if (before(tp->snd_up, tcb->seq + 0x10000)) {
874                         th->urg_ptr = htons(tp->snd_up - tcb->seq);
875                         th->urg = 1;
876                 } else if (after(tcb->seq + 0xFFFF, tp->snd_nxt)) {
877                         th->urg_ptr = htons(0xFFFF);
878                         th->urg = 1;
879                 }
880         }
881
882         tcp_options_write((__be32 *)(th + 1), tp, &opts);
883         if (likely((tcb->tcp_flags & TCPHDR_SYN) == 0))
884                 TCP_ECN_send(sk, skb, tcp_header_size);
885
886 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
887         /* Calculate the MD5 hash, as we have all we need now */
888         if (md5) {
889                 sk_nocaps_add(sk, NETIF_F_GSO_MASK);
890                 tp->af_specific->calc_md5_hash(opts.hash_location,
891                                                md5, sk, NULL, skb);
892         }
893 #endif
894
895         icsk->icsk_af_ops->send_check(sk, skb);
896
897         if (likely(tcb->tcp_flags & TCPHDR_ACK))
898                 tcp_event_ack_sent(sk, tcp_skb_pcount(skb));
899
900         if (skb->len != tcp_header_size)
901                 tcp_event_data_sent(tp, sk);
902
903         if (after(tcb->end_seq, tp->snd_nxt) || tcb->seq == tcb->end_seq)
904                 TCP_ADD_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_OUTSEGS,
905                               tcp_skb_pcount(skb));
906
907         err = icsk->icsk_af_ops->queue_xmit(skb, &inet->cork.fl);
908         if (likely(err <= 0))
909                 return err;
910
911         tcp_enter_cwr(sk, 1);
912
913         return net_xmit_eval(err);
914 }
915
916 /* This routine just queues the buffer for sending.
917  *
918  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
919  * otherwise socket can stall.
920  */
921 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
922 {
923         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
924
925         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
926         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
927         skb_header_release(skb);
928         tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
929         sk->sk_wmem_queued += skb->truesize;
930         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
931 }
932
933 /* Initialize TSO segments for a packet. */
934 static void tcp_set_skb_tso_segs(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
935                                  unsigned int mss_now)
936 {
937         /* Make sure we own this skb before messing gso_size/gso_segs */
938         WARN_ON_ONCE(skb_cloned(skb));
939
940         if (skb->len <= mss_now || !sk_can_gso(sk) ||
941             skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
942                 /* Avoid the costly divide in the normal
943                  * non-TSO case.
944                  */
945                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
946                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
947                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
948         } else {
949                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss_now);
950                 skb_shinfo(skb)->gso_size = mss_now;
951                 skb_shinfo(skb)->gso_type = sk->sk_gso_type;
952         }
953 }
954
955 /* When a modification to fackets out becomes necessary, we need to check
956  * skb is counted to fackets_out or not.
957  */
958 static void tcp_adjust_fackets_out(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
959                                    int decr)
960 {
961         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
962
963         if (!tp->sacked_out || tcp_is_reno(tp))
964                 return;
965
966         if (after(tcp_highest_sack_seq(tp), TCP_SKB_CB(skb)->seq))
967                 tp->fackets_out -= decr;
968 }
969
970 /* Pcount in the middle of the write queue got changed, we need to do various
971  * tweaks to fix counters
972  */
973 static void tcp_adjust_pcount(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, int decr)
974 {
975         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
976
977         tp->packets_out -= decr;
978
979         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
980                 tp->sacked_out -= decr;
981         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
982                 tp->retrans_out -= decr;
983         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST)
984                 tp->lost_out -= decr;
985
986         /* Reno case is special. Sigh... */
987         if (tcp_is_reno(tp) && decr > 0)
988                 tp->sacked_out -= min_t(u32, tp->sacked_out, decr);
989
990         tcp_adjust_fackets_out(sk, skb, decr);
991
992         if (tp->lost_skb_hint &&
993             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(tp->lost_skb_hint)->seq) &&
994             (tcp_is_fack(tp) || (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)))
995                 tp->lost_cnt_hint -= decr;
996
997         tcp_verify_left_out(tp);
998 }
999
1000 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
1001  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
1002  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope.
1003  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
1004  */
1005 int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len,
1006                  unsigned int mss_now)
1007 {
1008         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1009         struct sk_buff *buff;
1010         int nsize, old_factor;
1011         int nlen;
1012         u8 flags;
1013
1014         if (WARN_ON(len > skb->len))
1015                 return -EINVAL;
1016
1017         nsize = skb_headlen(skb) - len;
1018         if (nsize < 0)
1019                 nsize = 0;
1020
1021         if (skb_unclone(skb, GFP_ATOMIC))
1022                 return -ENOMEM;
1023
1024         /* Get a new skb... force flag on. */
1025         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
1026         if (buff == NULL)
1027                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
1028
1029         sk->sk_wmem_queued += buff->truesize;
1030         sk_mem_charge(sk, buff->truesize);
1031         nlen = skb->len - len - nsize;
1032         buff->truesize += nlen;
1033         skb->truesize -= nlen;
1034
1035         /* Correct the sequence numbers. */
1036         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
1037         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1038         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
1039
1040         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
1041         flags = TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1042         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags = flags & ~(TCPHDR_FIN | TCPHDR_PSH);
1043         TCP_SKB_CB(buff)->tcp_flags = flags;
1044         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1045
1046         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) {
1047                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
1048                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len,
1049                                                        skb_put(buff, nsize),
1050                                                        nsize, 0);
1051
1052                 skb_trim(skb, len);
1053
1054                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
1055         } else {
1056                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1057                 skb_split(skb, buff, len);
1058         }
1059
1060         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
1061
1062         /* Looks stupid, but our code really uses when of
1063          * skbs, which it never sent before. --ANK
1064          */
1065         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1066         buff->tstamp = skb->tstamp;
1067
1068         old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
1069
1070         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1071         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1072         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1073
1074         /* If this packet has been sent out already, we must
1075          * adjust the various packet counters.
1076          */
1077         if (!before(tp->snd_nxt, TCP_SKB_CB(buff)->end_seq)) {
1078                 int diff = old_factor - tcp_skb_pcount(skb) -
1079                         tcp_skb_pcount(buff);
1080
1081                 if (diff)
1082                         tcp_adjust_pcount(sk, skb, diff);
1083         }
1084
1085         /* Link BUFF into the send queue. */
1086         skb_header_release(buff);
1087         tcp_insert_write_queue_after(skb, buff, sk);
1088
1089         return 0;
1090 }
1091
1092 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
1093  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
1094  * immediately discarded.
1095  */
1096 static void __pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
1097 {
1098         int i, k, eat;
1099
1100         eat = min_t(int, len, skb_headlen(skb));
1101         if (eat) {
1102                 __skb_pull(skb, eat);
1103                 len -= eat;
1104                 if (!len)
1105                         return;
1106         }
1107         eat = len;
1108         k = 0;
1109         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1110                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1111
1112                 if (size <= eat) {
1113                         skb_frag_unref(skb, i);
1114                         eat -= size;
1115                 } else {
1116                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1117                         if (eat) {
1118                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
1119                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[k], eat);
1120                                 eat = 0;
1121                         }
1122                         k++;
1123                 }
1124         }
1125         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
1126
1127         skb_reset_tail_pointer(skb);
1128         skb->data_len -= len;
1129         skb->len = skb->data_len;
1130 }
1131
1132 /* Remove acked data from a packet in the transmit queue. */
1133 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
1134 {
1135         if (skb_cloned(skb) && pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
1136                 return -ENOMEM;
1137
1138         __pskb_trim_head(skb, len);
1139
1140         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
1141         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1142
1143         skb->truesize        -= len;
1144         sk->sk_wmem_queued   -= len;
1145         sk_mem_uncharge(sk, len);
1146         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
1147
1148         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso factor. */
1149         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
1150                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, tcp_skb_mss(skb));
1151
1152         return 0;
1153 }
1154
1155 /* Calculate MSS. Not accounting for SACKs here.  */
1156 int tcp_mtu_to_mss(const struct sock *sk, int pmtu)
1157 {
1158         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1159         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1160         int mss_now;
1161
1162         /* Calculate base mss without TCP options:
1163            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
1164          */
1165         mss_now = pmtu - icsk->icsk_af_ops->net_header_len - sizeof(struct tcphdr);
1166
1167         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
1168         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
1169                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
1170
1171         /* Now subtract optional transport overhead */
1172         mss_now -= icsk->icsk_ext_hdr_len;
1173
1174         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
1175         if (mss_now < 48)
1176                 mss_now = 48;
1177
1178         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
1179         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
1180
1181         return mss_now;
1182 }
1183
1184 /* Inverse of above */
1185 int tcp_mss_to_mtu(const struct sock *sk, int mss)
1186 {
1187         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1188         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1189         int mtu;
1190
1191         mtu = mss +
1192               tp->tcp_header_len +
1193               icsk->icsk_ext_hdr_len +
1194               icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
1195
1196         return mtu;
1197 }
1198
1199 /* MTU probing init per socket */
1200 void tcp_mtup_init(struct sock *sk)
1201 {
1202         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1203         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1204
1205         icsk->icsk_mtup.enabled = sysctl_tcp_mtu_probing > 1;
1206         icsk->icsk_mtup.search_high = tp->rx_opt.mss_clamp + sizeof(struct tcphdr) +
1207                                icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
1208         icsk->icsk_mtup.search_low = tcp_mss_to_mtu(sk, sysctl_tcp_base_mss);
1209         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
1210 }
1211 EXPORT_SYMBOL(tcp_mtup_init);
1212
1213 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
1214
1215    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
1216    for TCP options, but includes only bare TCP header.
1217
1218    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
1219    It is minimum of user_mss and mss received with SYN.
1220    It also does not include TCP options.
1221
1222    inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
1223
1224    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
1225    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
1226    taking into account current pmtu, but never exceeds
1227    tp->rx_opt.mss_clamp.
1228
1229    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
1230    DOES NOT include either tcp or ip options.
1231
1232    NOTE2. inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie and tp->mss_cache
1233    are READ ONLY outside this function.         --ANK (980731)
1234  */
1235 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
1236 {
1237         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1238         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1239         int mss_now;
1240
1241         if (icsk->icsk_mtup.search_high > pmtu)
1242                 icsk->icsk_mtup.search_high = pmtu;
1243
1244         mss_now = tcp_mtu_to_mss(sk, pmtu);
1245         mss_now = tcp_bound_to_half_wnd(tp, mss_now);
1246
1247         /* And store cached results */
1248         icsk->icsk_pmtu_cookie = pmtu;
1249         if (icsk->icsk_mtup.enabled)
1250                 mss_now = min(mss_now, tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_low));
1251         tp->mss_cache = mss_now;
1252
1253         return mss_now;
1254 }
1255 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);
1256
1257 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
1258  * and even PMTU discovery events into account.
1259  */
1260 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk)
1261 {
1262         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1263         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1264         u32 mss_now;
1265         unsigned header_len;
1266         struct tcp_out_options opts;
1267         struct tcp_md5sig_key *md5;
1268
1269         mss_now = tp->mss_cache;
1270
1271         if (dst) {
1272                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
1273                 if (mtu != inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie)
1274                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
1275         }
1276
1277         header_len = tcp_established_options(sk, NULL, &opts, &md5) +
1278                      sizeof(struct tcphdr);
1279         /* The mss_cache is sized based on tp->tcp_header_len, which assumes
1280          * some common options. If this is an odd packet (because we have SACK
1281          * blocks etc) then our calculated header_len will be different, and
1282          * we have to adjust mss_now correspondingly */
1283         if (header_len != tp->tcp_header_len) {
1284                 int delta = (int) header_len - tp->tcp_header_len;
1285                 mss_now -= delta;
1286         }
1287
1288         return mss_now;
1289 }
1290
1291 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
1292 static void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk)
1293 {
1294         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1295
1296         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd) {
1297                 /* Network is feed fully. */
1298                 tp->snd_cwnd_used = 0;
1299                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1300         } else {
1301                 /* Network starves. */
1302                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
1303                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
1304
1305                 if (sysctl_tcp_slow_start_after_idle &&
1306                     (s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= inet_csk(sk)->icsk_rto)
1307                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
1308         }
1309 }
1310
1311 /* Returns the portion of skb which can be sent right away without
1312  * introducing MSS oddities to segment boundaries. In rare cases where
1313  * mss_now != mss_cache, we will request caller to create a small skb
1314  * per input skb which could be mostly avoided here (if desired).
1315  *
1316  * We explicitly want to create a request for splitting write queue tail
1317  * to a small skb for Nagle purposes while avoiding unnecessary modulos,
1318  * thus all the complexity (cwnd_len is always MSS multiple which we
1319  * return whenever allowed by the other factors). Basically we need the
1320  * modulo only when the receiver window alone is the limiting factor or
1321  * when we would be allowed to send the split-due-to-Nagle skb fully.
1322  */
1323 static unsigned int tcp_mss_split_point(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
1324                                         unsigned int mss_now, unsigned int cwnd)
1325 {
1326         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1327         u32 needed, window, cwnd_len;
1328
1329         window = tcp_wnd_end(tp) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1330         cwnd_len = mss_now * cwnd;
1331
1332         if (likely(cwnd_len <= window && skb != tcp_write_queue_tail(sk)))
1333                 return cwnd_len;
1334
1335         needed = min(skb->len, window);
1336
1337         if (cwnd_len <= needed)
1338                 return cwnd_len;
1339
1340         return needed - needed % mss_now;
1341 }
1342
1343 /* Can at least one segment of SKB be sent right now, according to the
1344  * congestion window rules?  If so, return how many segments are allowed.
1345  */
1346 static inline unsigned int tcp_cwnd_test(const struct tcp_sock *tp,
1347                                          const struct sk_buff *skb)
1348 {
1349         u32 in_flight, cwnd;
1350
1351         /* Don't be strict about the congestion window for the final FIN.  */
1352         if ((TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN) &&
1353             tcp_skb_pcount(skb) == 1)
1354                 return 1;
1355
1356         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1357         cwnd = tp->snd_cwnd;
1358         if (in_flight < cwnd)
1359                 return (cwnd - in_flight);
1360
1361         return 0;
1362 }
1363
1364 /* Initialize TSO state of a skb.
1365  * This must be invoked the first time we consider transmitting
1366  * SKB onto the wire.
1367  */
1368 static int tcp_init_tso_segs(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1369                              unsigned int mss_now)
1370 {
1371         int tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
1372
1373         if (!tso_segs || (tso_segs > 1 && tcp_skb_mss(skb) != mss_now)) {
1374                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1375                 tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
1376         }
1377         return tso_segs;
1378 }
1379
1380 /* Minshall's variant of the Nagle send check. */
1381 static inline int tcp_minshall_check(const struct tcp_sock *tp)
1382 {
1383         return after(tp->snd_sml, tp->snd_una) &&
1384                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
1385 }
1386
1387 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
1388  * 1. It is full sized.
1389  * 2. Or it contains FIN. (already checked by caller)
1390  * 3. Or TCP_CORK is not set, and TCP_NODELAY is set.
1391  * 4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
1392  *    With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
1393  */
1394 static inline int tcp_nagle_check(const struct tcp_sock *tp,
1395                                   const struct sk_buff *skb,
1396                                   unsigned mss_now, int nonagle)
1397 {
1398         return skb->len < mss_now &&
1399                 ((nonagle & TCP_NAGLE_CORK) ||
1400                  (!nonagle && tp->packets_out && tcp_minshall_check(tp)));
1401 }
1402
1403 /* Return non-zero if the Nagle test allows this packet to be
1404  * sent now.
1405  */
1406 static inline int tcp_nagle_test(const struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb,
1407                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
1408 {
1409         /* Nagle rule does not apply to frames, which sit in the middle of the
1410          * write_queue (they have no chances to get new data).
1411          *
1412          * This is implemented in the callers, where they modify the 'nonagle'
1413          * argument based upon the location of SKB in the send queue.
1414          */
1415         if (nonagle & TCP_NAGLE_PUSH)
1416                 return 1;
1417
1418         /* Don't use the nagle rule for urgent data (or for the final FIN).
1419          * Nagle can be ignored during F-RTO too (see RFC4138).
1420          */
1421         if (tcp_urg_mode(tp) || (tp->frto_counter == 2) ||
1422             (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN))
1423                 return 1;
1424
1425         if (!tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle))
1426                 return 1;
1427
1428         return 0;
1429 }
1430
1431 /* Does at least the first segment of SKB fit into the send window? */
1432 static inline int tcp_snd_wnd_test(const struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb,
1433                                    unsigned int cur_mss)
1434 {
1435         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1436
1437         if (skb->len > cur_mss)
1438                 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + cur_mss;
1439
1440         return !after(end_seq, tcp_wnd_end(tp));
1441 }
1442
1443 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually tcp_send_head(sk))
1444  * should be put on the wire right now.  If so, it returns the number of
1445  * packets allowed by the congestion window.
1446  */
1447 static unsigned int tcp_snd_test(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1448                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
1449 {
1450         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1451         unsigned int cwnd_quota;
1452
1453         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
1454
1455         if (!tcp_nagle_test(tp, skb, cur_mss, nonagle))
1456                 return 0;
1457
1458         cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1459         if (cwnd_quota && !tcp_snd_wnd_test(tp, skb, cur_mss))
1460                 cwnd_quota = 0;
1461
1462         return cwnd_quota;
1463 }
1464
1465 /* Test if sending is allowed right now. */
1466 int tcp_may_send_now(struct sock *sk)
1467 {
1468         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1469         struct sk_buff *skb = tcp_send_head(sk);
1470
1471         return skb &&
1472                 tcp_snd_test(sk, skb, tcp_current_mss(sk),
1473                              (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1474                               tp->nonagle : TCP_NAGLE_PUSH));
1475 }
1476
1477 /* Trim TSO SKB to LEN bytes, put the remaining data into a new packet
1478  * which is put after SKB on the list.  It is very much like
1479  * tcp_fragment() except that it may make several kinds of assumptions
1480  * in order to speed up the splitting operation.  In particular, we
1481  * know that all the data is in scatter-gather pages, and that the
1482  * packet has never been sent out before (and thus is not cloned).
1483  */
1484 static int tso_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int len,
1485                         unsigned int mss_now, gfp_t gfp)
1486 {
1487         struct sk_buff *buff;
1488         int nlen = skb->len - len;
1489         u8 flags;
1490
1491         /* All of a TSO frame must be composed of paged data.  */
1492         if (skb->len != skb->data_len)
1493                 return tcp_fragment(sk, skb, len, mss_now);
1494
1495         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, 0, gfp);
1496         if (unlikely(buff == NULL))
1497                 return -ENOMEM;
1498
1499         sk->sk_wmem_queued += buff->truesize;
1500         sk_mem_charge(sk, buff->truesize);
1501         buff->truesize += nlen;
1502         skb->truesize -= nlen;
1503
1504         /* Correct the sequence numbers. */
1505         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
1506         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1507         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
1508
1509         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
1510         flags = TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1511         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags = flags & ~(TCPHDR_FIN | TCPHDR_PSH);
1512         TCP_SKB_CB(buff)->tcp_flags = flags;
1513
1514         /* This packet was never sent out yet, so no SACK bits. */
1515         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1516
1517         buff->ip_summed = skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1518         skb_split(skb, buff, len);
1519
1520         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1521         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1522         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1523
1524         /* Link BUFF into the send queue. */
1525         skb_header_release(buff);
1526         tcp_insert_write_queue_after(skb, buff, sk);
1527
1528         return 0;
1529 }
1530
1531 /* Try to defer sending, if possible, in order to minimize the amount
1532  * of TSO splitting we do.  View it as a kind of TSO Nagle test.
1533  *
1534  * This algorithm is from John Heffner.
1535  */
1536 static int tcp_tso_should_defer(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1537 {
1538         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1539         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1540         u32 send_win, cong_win, limit, in_flight;
1541         int win_divisor;
1542
1543         if (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN)
1544                 goto send_now;
1545
1546         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
1547                 goto send_now;
1548
1549         /* Defer for less than two clock ticks. */
1550         if (tp->tso_deferred &&
1551             (((u32)jiffies << 1) >> 1) - (tp->tso_deferred >> 1) > 1)
1552                 goto send_now;
1553
1554         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1555
1556         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) <= 1 || (tp->snd_cwnd <= in_flight));
1557
1558         send_win = tcp_wnd_end(tp) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1559
1560         /* From in_flight test above, we know that cwnd > in_flight.  */
1561         cong_win = (tp->snd_cwnd - in_flight) * tp->mss_cache;
1562
1563         limit = min(send_win, cong_win);
1564
1565         /* If a full-sized TSO skb can be sent, do it. */
1566         if (limit >= sk->sk_gso_max_size)
1567                 goto send_now;
1568
1569         /* Middle in queue won't get any more data, full sendable already? */
1570         if ((skb != tcp_write_queue_tail(sk)) && (limit >= skb->len))
1571                 goto send_now;
1572
1573         win_divisor = ACCESS_ONCE(sysctl_tcp_tso_win_divisor);
1574         if (win_divisor) {
1575                 u32 chunk = min(tp->snd_wnd, tp->snd_cwnd * tp->mss_cache);
1576
1577                 /* If at least some fraction of a window is available,
1578                  * just use it.
1579                  */
1580                 chunk /= win_divisor;
1581                 if (limit >= chunk)
1582                         goto send_now;
1583         } else {
1584                 /* Different approach, try not to defer past a single
1585                  * ACK.  Receiver should ACK every other full sized
1586                  * frame, so if we have space for more than 3 frames
1587                  * then send now.
1588                  */
1589                 if (limit > tcp_max_burst(tp) * tp->mss_cache)
1590                         goto send_now;
1591         }
1592
1593         /* Ok, it looks like it is advisable to defer.
1594          * Do not rearm the timer if already set to not break TCP ACK clocking.
1595          */
1596         if (!tp->tso_deferred)
1597                 tp->tso_deferred = 1 | (jiffies << 1);
1598
1599         return 1;
1600
1601 send_now:
1602         tp->tso_deferred = 0;
1603         return 0;
1604 }
1605
1606 /* Create a new MTU probe if we are ready.
1607  * MTU probe is regularly attempting to increase the path MTU by
1608  * deliberately sending larger packets.  This discovers routing
1609  * changes resulting in larger path MTUs.
1610  *
1611  * Returns 0 if we should wait to probe (no cwnd available),
1612  *         1 if a probe was sent,
1613  *         -1 otherwise
1614  */
1615 static int tcp_mtu_probe(struct sock *sk)
1616 {
1617         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1618         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1619         struct sk_buff *skb, *nskb, *next;
1620         int len;
1621         int probe_size;
1622         int size_needed;
1623         int copy;
1624         int mss_now;
1625
1626         /* Not currently probing/verifying,
1627          * not in recovery,
1628          * have enough cwnd, and
1629          * not SACKing (the variable headers throw things off) */
1630         if (!icsk->icsk_mtup.enabled ||
1631             icsk->icsk_mtup.probe_size ||
1632             inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open ||
1633             tp->snd_cwnd < 11 ||
1634             tp->rx_opt.num_sacks || tp->rx_opt.dsack)
1635                 return -1;
1636
1637         /* Very simple search strategy: just double the MSS. */
1638         mss_now = tcp_current_mss(sk);
1639         probe_size = 2 * tp->mss_cache;
1640         size_needed = probe_size + (tp->reordering + 1) * tp->mss_cache;
1641         if (probe_size > tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_high)) {
1642                 /* TODO: set timer for probe_converge_event */
1643                 return -1;
1644         }
1645
1646         /* Have enough data in the send queue to probe? */
1647         if (tp->write_seq - tp->snd_nxt < size_needed)
1648                 return -1;
1649
1650         if (tp->snd_wnd < size_needed)
1651                 return -1;
1652         if (after(tp->snd_nxt + size_needed, tcp_wnd_end(tp)))
1653                 return 0;
1654
1655         /* Do we need to wait to drain cwnd? With none in flight, don't stall */
1656         if (tcp_packets_in_flight(tp) + 2 > tp->snd_cwnd) {
1657                 if (!tcp_packets_in_flight(tp))
1658                         return -1;
1659                 else
1660                         return 0;
1661         }
1662
1663         /* We're allowed to probe.  Build it now. */
1664         if ((nskb = sk_stream_alloc_skb(sk, probe_size, GFP_ATOMIC)) == NULL)
1665                 return -1;
1666         sk->sk_wmem_queued += nskb->truesize;
1667         sk_mem_charge(sk, nskb->truesize);
1668
1669         skb = tcp_send_head(sk);
1670
1671         TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1672         TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + probe_size;
1673         TCP_SKB_CB(nskb)->tcp_flags = TCPHDR_ACK;
1674         TCP_SKB_CB(nskb)->sacked = 0;
1675         nskb->csum = 0;
1676         nskb->ip_summed = skb->ip_summed;
1677
1678         tcp_insert_write_queue_before(nskb, skb, sk);
1679
1680         len = 0;
1681         tcp_for_write_queue_from_safe(skb, next, sk) {
1682                 copy = min_t(int, skb->len, probe_size - len);
1683                 if (nskb->ip_summed) {
1684                         skb_copy_bits(skb, 0, skb_put(nskb, copy), copy);
1685                 } else {
1686                         __wsum csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, 0,
1687                                                              skb_put(nskb, copy),
1688                                                              copy, 0);
1689                         nskb->csum = csum_block_add(nskb->csum, csum, len);
1690                 }
1691
1692                 if (skb->len <= copy) {
1693                         /* We've eaten all the data from this skb.
1694                          * Throw it away. */
1695                         TCP_SKB_CB(nskb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1696                         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
1697                         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1698                 } else {
1699                         TCP_SKB_CB(nskb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags &
1700                                                    ~(TCPHDR_FIN|TCPHDR_PSH);
1701                         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1702                                 skb_pull(skb, copy);
1703                                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
1704                                         skb->csum = csum_partial(skb->data,
1705                                                                  skb->len, 0);
1706                         } else {
1707                                 __pskb_trim_head(skb, copy);
1708                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1709                         }
1710                         TCP_SKB_CB(skb)->seq += copy;
1711                 }
1712
1713                 len += copy;
1714
1715                 if (len >= probe_size)
1716                         break;
1717         }
1718         tcp_init_tso_segs(sk, nskb, nskb->len);
1719
1720         /* We're ready to send.  If this fails, the probe will
1721          * be resegmented into mss-sized pieces by tcp_write_xmit(). */
1722         TCP_SKB_CB(nskb)->when = tcp_time_stamp;
1723         if (!tcp_transmit_skb(sk, nskb, 1, GFP_ATOMIC)) {
1724                 /* Decrement cwnd here because we are sending
1725                  * effectively two packets. */
1726                 tp->snd_cwnd--;
1727                 tcp_event_new_data_sent(sk, nskb);
1728
1729                 icsk->icsk_mtup.probe_size = tcp_mss_to_mtu(sk, nskb->len);
1730                 tp->mtu_probe.probe_seq_start = TCP_SKB_CB(nskb)->seq;
1731                 tp->mtu_probe.probe_seq_end = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq;
1732
1733                 return 1;
1734         }
1735
1736         return -1;
1737 }
1738
1739 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
1740  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
1741  * window for us.
1742  *
1743  * LARGESEND note: !tcp_urg_mode is overkill, only frames between
1744  * snd_up-64k-mss .. snd_up cannot be large. However, taking into
1745  * account rare use of URG, this is not a big flaw.
1746  *
1747  * Returns 1, if no segments are in flight and we have queued segments, but
1748  * cannot send anything now because of SWS or another problem.
1749  */
1750 static int tcp_write_xmit(struct sock *sk, unsigned int mss_now, int nonagle,
1751                           int push_one, gfp_t gfp)
1752 {
1753         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1754         struct sk_buff *skb;
1755         unsigned int tso_segs, sent_pkts;
1756         int cwnd_quota;
1757         int result;
1758
1759         sent_pkts = 0;
1760
1761         if (!push_one) {
1762                 /* Do MTU probing. */
1763                 result = tcp_mtu_probe(sk);
1764                 if (!result) {
1765                         return 0;
1766                 } else if (result > 0) {
1767                         sent_pkts = 1;
1768                 }
1769         }
1770
1771         while ((skb = tcp_send_head(sk))) {
1772                 unsigned int limit;
1773
1774                 tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1775                 BUG_ON(!tso_segs);
1776
1777                 cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1778                 if (!cwnd_quota)
1779                         break;
1780
1781                 if (unlikely(!tcp_snd_wnd_test(tp, skb, mss_now)))
1782                         break;
1783
1784                 if (tso_segs == 1) {
1785                         if (unlikely(!tcp_nagle_test(tp, skb, mss_now,
1786                                                      (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1787                                                       nonagle : TCP_NAGLE_PUSH))))
1788                                 break;
1789                 } else {
1790                         if (!push_one && tcp_tso_should_defer(sk, skb))
1791                                 break;
1792                 }
1793
1794                 limit = mss_now;
1795                 if (tso_segs > 1 && !tcp_urg_mode(tp))
1796                         limit = tcp_mss_split_point(sk, skb, mss_now,
1797                                                     cwnd_quota);
1798
1799                 if (skb->len > limit &&
1800                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now, gfp)))
1801                         break;
1802
1803                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1804
1805                 if (unlikely(tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, gfp)))
1806                         break;
1807
1808                 /* Advance the send_head.  This one is sent out.
1809                  * This call will increment packets_out.
1810                  */
1811                 tcp_event_new_data_sent(sk, skb);
1812
1813                 tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
1814                 sent_pkts += tcp_skb_pcount(skb);
1815
1816                 if (push_one)
1817                         break;
1818         }
1819         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Recovery)
1820                 tp->prr_out += sent_pkts;
1821
1822         if (likely(sent_pkts)) {
1823                 tcp_cwnd_validate(sk);
1824                 return 0;
1825         }
1826         return !tp->packets_out && tcp_send_head(sk);
1827 }
1828
1829 /* Push out any pending frames which were held back due to
1830  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1831  * The socket must be locked by the caller.
1832  */
1833 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
1834                                int nonagle)
1835 {
1836         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
1837          * In time closedown will finish, we empty the write queue and
1838          * all will be happy.
1839          */
1840         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_CLOSE))
1841                 return;
1842
1843         if (tcp_write_xmit(sk, cur_mss, nonagle, 0, GFP_ATOMIC))
1844                 tcp_check_probe_timer(sk);
1845 }
1846
1847 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
1848  * true push pending frames to setup probe timer etc.
1849  */
1850 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned int mss_now)
1851 {
1852         struct sk_buff *skb = tcp_send_head(sk);
1853
1854         BUG_ON(!skb || skb->len < mss_now);
1855
1856         tcp_write_xmit(sk, mss_now, TCP_NAGLE_PUSH, 1, sk->sk_allocation);
1857 }
1858
1859 /* This function returns the amount that we can raise the
1860  * usable window based on the following constraints
1861  *
1862  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
1863  * 2. We limit memory per socket
1864  *
1865  * RFC 1122:
1866  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
1867  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
1868  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
1869  *
1870  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
1871  * it at least MSS bytes.
1872  *
1873  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
1874  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
1875  *
1876  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
1877  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
1878  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
1879  * window to always advance by a single byte.
1880  *
1881  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
1882  * then this will not be a problem.
1883  *
1884  * BSD seems to make the following compromise:
1885  *
1886  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
1887  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
1888  *      then set the window to 0.
1889  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
1890  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
1891  *      and from being larger than the largest representable value.
1892  *
1893  * This prevents incremental opening of the window in the regime
1894  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
1895  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
1896  * those cases where the window is constrained on the sender side
1897  * because the pipeline is full.
1898  *
1899  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
1900  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
1901  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
1902  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
1903  * of having a fixed window size at almost all times.
1904  *
1905  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
1906  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
1907  *
1908  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
1909  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
1910  */
1911 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
1912 {
1913         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1914         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1915         /* MSS for the peer's data.  Previous versions used mss_clamp
1916          * here.  I don't know if the value based on our guesses
1917          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
1918          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
1919          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
1920          */
1921         int mss = icsk->icsk_ack.rcv_mss;
1922         int free_space = tcp_space(sk);
1923         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
1924         int window;
1925
1926         if (unlikely(mss > full_space)) {
1927                 mss = full_space;
1928                 if (mss <= 0)
1929                         return 0;
1930         }
1931         if (free_space < (full_space >> 1)) {
1932                 icsk->icsk_ack.quick = 0;
1933
1934                 if (tcp_memory_pressure)
1935                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh,
1936                                                4U * tp->advmss);
1937
1938                 if (free_space < mss)
1939                         return 0;
1940         }
1941
1942         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
1943                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
1944
1945         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
1946          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
1947          */
1948         window = tp->rcv_wnd;
1949         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
1950                 window = free_space;
1951
1952                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
1953                  * Import case: prevent zero window announcement if
1954                  * 1<<rcv_wscale > mss.
1955                  */
1956                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
1957                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
1958                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
1959         } else {
1960                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
1961                  * Window clamp already applied above.
1962                  * If our current window offering is within 1 mss of the
1963                  * free space we just keep it. This prevents the divide
1964                  * and multiply from happening most of the time.
1965                  * We also don't do any window rounding when the free space
1966                  * is too small.
1967                  */
1968                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
1969                         window = (free_space / mss) * mss;
1970                 else if (mss == full_space &&
1971                          free_space > window + (full_space >> 1))
1972                         window = free_space;
1973         }
1974
1975         return window;
1976 }
1977
1978 /* Collapses two adjacent SKB's during retransmission. */
1979 static void tcp_collapse_retrans(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1980 {
1981         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1982         struct sk_buff *next_skb = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1983         int skb_size, next_skb_size;
1984
1985         skb_size = skb->len;
1986         next_skb_size = next_skb->len;
1987
1988         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 || tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
1989
1990         tcp_highest_sack_combine(sk, next_skb, skb);
1991
1992         tcp_unlink_write_queue(next_skb, sk);
1993
1994         skb_copy_from_linear_data(next_skb, skb_put(skb, next_skb_size),
1995                                   next_skb_size);
1996
1997         if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1998                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1999
2000         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2001                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
2002
2003         /* Update sequence range on original skb. */
2004         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
2005
2006         /* Merge over control information. This moves PSH/FIN etc. over */
2007         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->tcp_flags;
2008
2009         /* All done, get rid of second SKB and account for it so
2010          * packet counting does not break.
2011          */
2012         TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS;
2013
2014         /* changed transmit queue under us so clear hints */
2015         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
2016         if (next_skb == tp->retransmit_skb_hint)
2017                 tp->retransmit_skb_hint = skb;
2018
2019         tcp_adjust_pcount(sk, next_skb, tcp_skb_pcount(next_skb));
2020
2021         sk_wmem_free_skb(sk, next_skb);
2022 }
2023
2024 /* Check if coalescing SKBs is legal. */
2025 static int tcp_can_collapse(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
2026 {
2027         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
2028                 return 0;
2029         /* TODO: SACK collapsing could be used to remove this condition */
2030         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags != 0)
2031                 return 0;
2032         if (skb_cloned(skb))
2033                 return 0;
2034         if (skb == tcp_send_head(sk))
2035                 return 0;
2036         /* Some heurestics for collapsing over SACK'd could be invented */
2037         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
2038                 return 0;
2039
2040         return 1;
2041 }
2042
2043 /* Collapse packets in the retransmit queue to make to create
2044  * less packets on the wire. This is only done on retransmission.
2045  */
2046 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *to,
2047                                      int space)
2048 {
2049         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2050         struct sk_buff *skb = to, *tmp;
2051         int first = 1;
2052
2053         if (!sysctl_tcp_retrans_collapse)
2054                 return;
2055         if (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_SYN)
2056                 return;
2057
2058         tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk) {
2059                 if (!tcp_can_collapse(sk, skb))
2060                         break;
2061
2062                 space -= skb->len;
2063
2064                 if (first) {
2065                         first = 0;
2066                         continue;
2067                 }
2068
2069                 if (space < 0)
2070                         break;
2071                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
2072                  * the data in the second
2073                  */
2074                 if (skb->len > skb_availroom(to))
2075                         break;
2076
2077                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tcp_wnd_end(tp)))
2078                         break;
2079
2080                 tcp_collapse_retrans(sk, to);
2081         }
2082 }
2083
2084 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
2085  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
2086  * error occurred which prevented the send.
2087  */
2088 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2089 {
2090         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2091         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2092         unsigned int cur_mss;
2093         int err;
2094
2095         /* Inconslusive MTU probe */
2096         if (icsk->icsk_mtup.probe_size) {
2097                 icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2098         }
2099
2100         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
2101          * copying overhead: fragmentation, tunneling, mangling etc.
2102          */
2103         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
2104             min_t(u32, sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2),
2105                   sk->sk_sndbuf))
2106                 return -EAGAIN;
2107
2108         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
2109                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
2110                         BUG();
2111                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
2112                         return -ENOMEM;
2113         }
2114
2115         if (inet_csk(sk)->icsk_af_ops->rebuild_header(sk))
2116                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
2117
2118         cur_mss = tcp_current_mss(sk);
2119
2120         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
2121          * new window, do not retransmit it. The exception is the
2122          * case, when window is shrunk to zero. In this case
2123          * our retransmit serves as a zero window probe.
2124          */
2125         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_wnd_end(tp)) &&
2126             TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
2127                 return -EAGAIN;
2128
2129         if (skb->len > cur_mss) {
2130                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss, cur_mss))
2131                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
2132         } else {
2133                 int oldpcount = tcp_skb_pcount(skb);
2134
2135                 if (unlikely(oldpcount > 1)) {
2136                         if (skb_unclone(skb, GFP_ATOMIC))
2137                                 return -ENOMEM;
2138                         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
2139                         tcp_adjust_pcount(sk, skb, oldpcount - tcp_skb_pcount(skb));
2140                 }
2141         }
2142
2143         tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
2144
2145         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
2146          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
2147          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
2148          */
2149         if (skb->len > 0 &&
2150             (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN) &&
2151             tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
2152                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
2153                         /* Reuse, even though it does some unnecessary work */
2154                         tcp_init_nondata_skb(skb, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1,
2155                                              TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags);
2156                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2157                 }
2158         }
2159
2160         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
2161          * is still in somebody's hands, else make a clone.
2162          */
2163         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2164
2165         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2166
2167         if (err == 0) {
2168                 /* Update global TCP statistics. */
2169                 TCP_INC_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_RETRANSSEGS);
2170
2171                 tp->total_retrans++;
2172
2173 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
2174                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
2175                         if (net_ratelimit())
2176                                 printk(KERN_DEBUG "retrans_out leaked.\n");
2177                 }
2178 #endif
2179                 if (!tp->retrans_out)
2180                         tp->lost_retrans_low = tp->snd_nxt;
2181                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
2182                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
2183
2184                 /* Save stamp of the first retransmit. */
2185                 if (!tp->retrans_stamp)
2186                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
2187
2188                 tp->undo_retrans += tcp_skb_pcount(skb);
2189
2190                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
2191                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
2192                  */
2193                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
2194         }
2195         return err;
2196 }
2197
2198 /* Check if we forward retransmits are possible in the current
2199  * window/congestion state.
2200  */
2201 static int tcp_can_forward_retransmit(struct sock *sk)
2202 {
2203         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2204         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2205
2206         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
2207         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
2208                 return 0;
2209
2210         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
2211         if (tcp_is_reno(tp))
2212                 return 0;
2213
2214         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
2215          * and retransmission... Both ways have their merits...
2216          *
2217          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
2218          * segments to send. In the other cases, follow rule 3 for
2219          * NextSeg() specified in RFC3517.
2220          */
2221
2222         if (tcp_may_send_now(sk))
2223                 return 0;
2224
2225         return 1;
2226 }
2227
2228 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
2229  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
2230  * resending the rest of the retransmit queue, until either
2231  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
2232  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
2233  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
2234  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
2235  */
2236 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
2237 {
2238         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2239         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2240         struct sk_buff *skb;
2241         struct sk_buff *hole = NULL;
2242         u32 last_lost;
2243         int mib_idx;
2244         int fwd_rexmitting = 0;
2245
2246         if (!tp->packets_out)
2247                 return;
2248
2249         if (!tp->lost_out)
2250                 tp->retransmit_high = tp->snd_una;
2251
2252         if (tp->retransmit_skb_hint) {
2253                 skb = tp->retransmit_skb_hint;
2254                 last_lost = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2255                 if (after(last_lost, tp->retransmit_high))
2256                         last_lost = tp->retransmit_high;
2257         } else {
2258                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2259                 last_lost = tp->snd_una;
2260         }
2261
2262         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2263                 __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
2264
2265                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2266                         break;
2267                 /* we could do better than to assign each time */
2268                 if (hole == NULL)
2269                         tp->retransmit_skb_hint = skb;
2270
2271                 /* Assume this retransmit will generate
2272                  * only one packet for congestion window
2273                  * calculation purposes.  This works because
2274                  * tcp_retransmit_skb() will chop up the
2275                  * packet to be MSS sized and all the
2276                  * packet counting works out.
2277                  */
2278                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
2279                         return;
2280
2281                 if (fwd_rexmitting) {
2282 begin_fwd:
2283                         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_highest_sack_seq(tp)))
2284                                 break;
2285                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS;
2286
2287                 } else if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->retransmit_high)) {
2288                         tp->retransmit_high = last_lost;
2289                         if (!tcp_can_forward_retransmit(sk))
2290                                 break;
2291                         /* Backtrack if necessary to non-L'ed skb */
2292                         if (hole != NULL) {
2293                                 skb = hole;
2294                                 hole = NULL;
2295                         }
2296                         fwd_rexmitting = 1;
2297                         goto begin_fwd;
2298
2299                 } else if (!(sacked & TCPCB_LOST)) {
2300                         if (hole == NULL && !(sacked & (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_SACKED_ACKED)))
2301                                 hole = skb;
2302                         continue;
2303
2304                 } else {
2305                         last_lost = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2306                         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss)
2307                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS;
2308                         else
2309                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS;
2310                 }
2311
2312                 if (sacked & (TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))
2313                         continue;
2314
2315                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb))
2316                         return;
2317                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2318
2319                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Recovery)
2320                         tp->prr_out += tcp_skb_pcount(skb);
2321
2322                 if (skb == tcp_write_queue_head(sk))
2323                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2324                                                   inet_csk(sk)->icsk_rto,
2325                                                   TCP_RTO_MAX);
2326         }
2327 }
2328
2329 /* Send a FIN. The caller locks the socket for us.
2330  * We should try to send a FIN packet really hard, but eventually give up.
2331  */
2332 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
2333 {
2334         struct sk_buff *skb, *tskb = tcp_write_queue_tail(sk);
2335         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2336
2337         /* Optimization, tack on the FIN if we have one skb in write queue and
2338          * this skb was not yet sent, or we are under memory pressure.
2339          * Note: in the latter case, FIN packet will be sent after a timeout,
2340          * as TCP stack thinks it has already been transmitted.
2341          */
2342         if (tskb && (tcp_send_head(sk) || tcp_memory_pressure)) {
2343 coalesce:
2344                 TCP_SKB_CB(tskb)->tcp_flags |= TCPHDR_FIN;
2345                 TCP_SKB_CB(tskb)->end_seq++;
2346                 tp->write_seq++;
2347                 if (!tcp_send_head(sk)) {
2348                         /* This means tskb was already sent.
2349                          * Pretend we included the FIN on previous transmit.
2350                          * We need to set tp->snd_nxt to the value it would have
2351                          * if FIN had been sent. This is because retransmit path
2352                          * does not change tp->snd_nxt.
2353                          */
2354                         tp->snd_nxt++;
2355                         return;
2356                 }
2357         } else {
2358                 skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, sk->sk_allocation);
2359                 if (unlikely(!skb)) {
2360                         if (tskb)
2361                                 goto coalesce;
2362                         return;
2363                 }
2364
2365                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2366                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2367                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
2368                 tcp_init_nondata_skb(skb, tp->write_seq,
2369                                      TCPHDR_ACK | TCPHDR_FIN);
2370                 tcp_queue_skb(sk, skb);
2371         }
2372         __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), TCP_NAGLE_OFF);
2373 }
2374
2375 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
2376  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
2377  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
2378  * by RFC 2525, section 2.17.  -DaveM
2379  */
2380 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority)
2381 {
2382         struct sk_buff *skb;
2383
2384         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
2385         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
2386         if (!skb) {
2387                 NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
2388                 return;
2389         }
2390
2391         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2392         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2393         tcp_init_nondata_skb(skb, tcp_acceptable_seq(sk),
2394                              TCPHDR_ACK | TCPHDR_RST);
2395         /* Send it off. */
2396         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2397         if (tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, priority))
2398                 NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
2399
2400         TCP_INC_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_OUTRSTS);
2401 }
2402
2403 /* Send a crossed SYN-ACK during socket establishment.
2404  * WARNING: This routine must only be called when we have already sent
2405  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
2406  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
2407  * and rcv_wscale values will not be correct.
2408  */
2409 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
2410 {
2411         struct sk_buff *skb;
2412
2413         skb = tcp_write_queue_head(sk);
2414         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
2415                 printk(KERN_DEBUG "tcp_send_synack: wrong queue state\n");
2416                 return -EFAULT;
2417         }
2418         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_ACK)) {
2419                 if (skb_cloned(skb)) {
2420                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
2421                         if (nskb == NULL)
2422                                 return -ENOMEM;
2423                         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
2424                         skb_header_release(nskb);
2425                         __tcp_add_write_queue_head(sk, nskb);
2426                         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
2427                         sk->sk_wmem_queued += nskb->truesize;
2428                         sk_mem_charge(sk, nskb->truesize);
2429                         skb = nskb;
2430                 }
2431
2432                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_ACK;
2433                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
2434         }
2435         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2436         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2437 }
2438
2439 /* Prepare a SYN-ACK. */
2440 struct sk_buff *tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2441                                 struct request_sock *req,
2442                                 struct request_values *rvp)
2443 {
2444         struct tcp_out_options opts;
2445         struct tcp_extend_values *xvp = tcp_xv(rvp);
2446         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
2447         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2448         const struct tcp_cookie_values *cvp = tp->cookie_values;
2449         struct tcphdr *th;
2450         struct sk_buff *skb;
2451         struct tcp_md5sig_key *md5;
2452         int tcp_header_size;
2453         int mss;
2454         int s_data_desired = 0;
2455
2456         if (cvp != NULL && cvp->s_data_constant && cvp->s_data_desired)
2457                 s_data_desired = cvp->s_data_desired;
2458         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15 + s_data_desired, 1, GFP_ATOMIC);
2459         if (skb == NULL)
2460                 return NULL;
2461
2462         /* Reserve space for headers. */
2463         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2464
2465         skb_dst_set(skb, dst_clone(dst));
2466
2467         mss = dst_metric_advmss(dst);
2468         if (tp->rx_opt.user_mss && tp->rx_opt.user_mss < mss)
2469                 mss = tp->rx_opt.user_mss;
2470
2471         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
2472                 __u8 rcv_wscale;
2473                 /* Set this up on the first call only */
2474                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2475
2476                 /* limit the window selection if the user enforce a smaller rx buffer */
2477                 if (sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK &&
2478                     (req->window_clamp > tcp_full_space(sk) || req->window_clamp == 0))
2479                         req->window_clamp = tcp_full_space(sk);
2480
2481                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
2482                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2483                         mss - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
2484                         &req->rcv_wnd,
2485                         &req->window_clamp,
2486                         ireq->wscale_ok,
2487                         &rcv_wscale,
2488                         dst_metric(dst, RTAX_INITRWND));
2489                 ireq->rcv_wscale = rcv_wscale;
2490         }
2491
2492         memset(&opts, 0, sizeof(opts));
2493 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2494         if (unlikely(req->cookie_ts))
2495                 TCP_SKB_CB(skb)->when = cookie_init_timestamp(req);
2496         else
2497 #endif
2498         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2499         tcp_header_size = tcp_synack_options(sk, req, mss,
2500                                              skb, &opts, &md5, xvp)
2501                         + sizeof(*th);
2502
2503         skb_push(skb, tcp_header_size);
2504         skb_reset_transport_header(skb);
2505
2506         th = tcp_hdr(skb);
2507         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
2508         th->syn = 1;
2509         th->ack = 1;
2510         TCP_ECN_make_synack(req, th);
2511         th->source = ireq->loc_port;
2512         th->dest = ireq->rmt_port;
2513         /* Setting of flags are superfluous here for callers (and ECE is
2514          * not even correctly set)
2515          */
2516         tcp_init_nondata_skb(skb, tcp_rsk(req)->snt_isn,
2517                              TCPHDR_SYN | TCPHDR_ACK);
2518
2519         if (OPTION_COOKIE_EXTENSION & opts.options) {
2520                 if (s_data_desired) {
2521                         u8 *buf = skb_put(skb, s_data_desired);
2522
2523                         /* copy data directly from the listening socket. */
2524                         memcpy(buf, cvp->s_data_payload, s_data_desired);
2525                         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq += s_data_desired;
2526                 }
2527
2528                 if (opts.hash_size > 0) {
2529                         __u32 workspace[SHA_WORKSPACE_WORDS];
2530                         u32 *mess = &xvp->cookie_bakery[COOKIE_DIGEST_WORDS];
2531                         u32 *tail = &mess[COOKIE_MESSAGE_WORDS-1];
2532
2533                         /* Secret recipe depends on the Timestamp, (future)
2534                          * Sequence and Acknowledgment Numbers, Initiator
2535                          * Cookie, and others handled by IP variant caller.
2536                          */
2537                         *tail-- ^= opts.tsval;
2538                         *tail-- ^= tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1;
2539                         *tail-- ^= TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
2540
2541                         /* recommended */
2542                         *tail-- ^= (((__force u32)th->dest << 16) | (__force u32)th->source);
2543                         *tail-- ^= (u32)(unsigned long)cvp; /* per sockopt */
2544
2545                         sha_transform((__u32 *)&xvp->cookie_bakery[0],
2546                                       (char *)mess,
2547                                       &workspace[0]);
2548                         opts.hash_location =
2549                                 (__u8 *)&xvp->cookie_bakery[0];
2550                 }
2551         }
2552
2553         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
2554         th->ack_seq = htonl(tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1);
2555
2556         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
2557         th->window = htons(min(req->rcv_wnd, 65535U));
2558         tcp_options_write((__be32 *)(th + 1), tp, &opts);
2559         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
2560         TCP_ADD_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_OUTSEGS, tcp_skb_pcount(skb));
2561
2562 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2563         /* Okay, we have all we need - do the md5 hash if needed */
2564         if (md5) {
2565                 tcp_rsk(req)->af_specific->calc_md5_hash(opts.hash_location,
2566                                                md5, NULL, req, skb);
2567         }
2568 #endif
2569
2570         return skb;
2571 }
2572 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
2573
2574 /* Do all connect socket setups that can be done AF independent. */
2575 static void tcp_connect_init(struct sock *sk)
2576 {
2577         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
2578         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2579         __u8 rcv_wscale;
2580
2581         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
2582          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
2583          */
2584         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
2585                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
2586
2587 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2588         if (tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk) != NULL)
2589                 tp->tcp_header_len += TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
2590 #endif
2591
2592         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
2593         if (tp->rx_opt.user_mss)
2594                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
2595         tp->max_window = 0;
2596         tcp_mtup_init(sk);
2597         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
2598
2599         if (!tp->window_clamp)
2600                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2601         tp->advmss = dst_metric_advmss(dst);
2602         if (tp->rx_opt.user_mss && tp->rx_opt.user_mss < tp->advmss)
2603                 tp->advmss = tp->rx_opt.user_mss;
2604
2605         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
2606
2607         /* limit the window selection if the user enforce a smaller rx buffer */
2608         if (sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK &&
2609             (tp->window_clamp > tcp_full_space(sk) || tp->window_clamp == 0))
2610                 tp->window_clamp = tcp_full_space(sk);
2611
2612         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2613                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
2614                                   &tp->rcv_wnd,
2615                                   &tp->window_clamp,
2616                                   sysctl_tcp_window_scaling,
2617                                   &rcv_wscale,
2618                                   dst_metric(dst, RTAX_INITRWND));
2619
2620         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
2621         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
2622
2623         sk->sk_err = 0;
2624         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
2625         tp->snd_wnd = 0;
2626         tcp_init_wl(tp, 0);
2627         tp->snd_una = tp->write_seq;
2628         tp->snd_sml = tp->write_seq;
2629         tp->snd_up = tp->write_seq;
2630         tp->rcv_nxt = 0;
2631         tp->rcv_wup = 0;
2632         tp->copied_seq = 0;
2633
2634         inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
2635         inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2636         tcp_clear_retrans(tp);
2637 }
2638
2639 /* Build a SYN and send it off. */
2640 int tcp_connect(struct sock *sk)
2641 {
2642         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2643         struct sk_buff *buff;
2644         int err;
2645
2646         tcp_connect_init(sk);
2647
2648         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, 0, sk->sk_allocation);
2649         if (unlikely(!buff))
2650                 return -ENOBUFS;
2651
2652         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2653         tcp_init_nondata_skb(buff, tp->write_seq++, TCPHDR_SYN);
2654         TCP_ECN_send_syn(sk, buff);
2655
2656         /* Send it off. */
2657         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2658         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
2659         skb_header_release(buff);
2660         __tcp_add_write_queue_tail(sk, buff);
2661         sk->sk_wmem_queued += buff->truesize;
2662         sk_mem_charge(sk, buff->truesize);
2663         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
2664         err = tcp_transmit_skb(sk, buff, 1, sk->sk_allocation);
2665         if (err == -ECONNREFUSED)
2666                 return err;
2667
2668         /* We change tp->snd_nxt after the tcp_transmit_skb() call
2669          * in order to make this packet get counted in tcpOutSegs.
2670          */
2671         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2672         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
2673         TCP_INC_STATS(sock_net(sk), TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
2674
2675         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
2676         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2677                                   inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
2678         return 0;
2679 }
2680 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
2681
2682 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
2683  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
2684  * for details.
2685  */
2686 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
2687 {
2688         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2689         int ato = icsk->icsk_ack.ato;
2690         unsigned long timeout;
2691
2692         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
2693                 const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2694                 int max_ato = HZ / 2;
2695
2696                 if (icsk->icsk_ack.pingpong ||
2697                     (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED))
2698                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
2699
2700                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
2701
2702                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
2703                  * Do not use inet_csk(sk)->icsk_rto here, use results of rtt measurements
2704                  * directly.
2705                  */
2706                 if (tp->srtt) {
2707                         int rtt = max(tp->srtt >> 3, TCP_DELACK_MIN);
2708
2709                         if (rtt < max_ato)
2710                                 max_ato = rtt;
2711                 }
2712
2713                 ato = min(ato, max_ato);
2714         }
2715
2716         /* Stay within the limit we were given */
2717         timeout = jiffies + ato;
2718
2719         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
2720         if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER) {
2721                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
2722                  * send ACK now.
2723                  */
2724                 if (icsk->icsk_ack.blocked ||
2725                     time_before_eq(icsk->icsk_ack.timeout, jiffies + (ato >> 2))) {
2726                         tcp_send_ack(sk);
2727                         return;
2728                 }
2729
2730                 if (!time_before(timeout, icsk->icsk_ack.timeout))
2731                         timeout = icsk->icsk_ack.timeout;
2732         }
2733         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
2734         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
2735         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
2736 }
2737
2738 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
2739 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
2740 {
2741         struct sk_buff *buff;
2742
2743         /* If we have been reset, we may not send again. */
2744         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE)
2745                 return;
2746
2747         /* We are not putting this on the write queue, so
2748          * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
2749          * sock.
2750          */
2751         buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2752         if (buff == NULL) {
2753                 inet_csk_schedule_ack(sk);
2754                 inet_csk(sk)->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
2755                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
2756                                           TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
2757                 return;
2758         }
2759
2760         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2761         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2762         tcp_init_nondata_skb(buff, tcp_acceptable_seq(sk), TCPHDR_ACK);
2763
2764         /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
2765         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2766         tcp_transmit_skb(sk, buff, 0, GFP_ATOMIC);
2767 }
2768
2769 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
2770  * number. It assumes the other end will try to ack it.
2771  *
2772  * Question: what should we make while urgent mode?
2773  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
2774  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
2775  *
2776  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
2777  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
2778  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
2779  */
2780 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
2781 {
2782         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2783         struct sk_buff *skb;
2784
2785         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
2786         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2787         if (skb == NULL)
2788                 return -1;
2789
2790         /* Reserve space for headers and set control bits. */
2791         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2792         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
2793          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
2794          * send it.
2795          */
2796         tcp_init_nondata_skb(skb, tp->snd_una - !urgent, TCPHDR_ACK);
2797         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2798         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, GFP_ATOMIC);
2799 }
2800
2801 /* Initiate keepalive or window probe from timer. */
2802 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
2803 {
2804         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2805         struct sk_buff *skb;
2806
2807         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE)
2808                 return -1;
2809
2810         if ((skb = tcp_send_head(sk)) != NULL &&
2811             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_wnd_end(tp))) {
2812                 int err;
2813                 unsigned int mss = tcp_current_mss(sk);
2814                 unsigned int seg_size = tcp_wnd_end(tp) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2815
2816                 if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
2817                         tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2818
2819                 /* We are probing the opening of a window
2820                  * but the window size is != 0
2821                  * must have been a result SWS avoidance ( sender )
2822                  */
2823                 if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
2824                     skb->len > mss) {
2825                         seg_size = min(seg_size, mss);
2826                         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_PSH;
2827                         if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size, mss))
2828                                 return -1;
2829                 } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
2830                         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss);
2831
2832                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCPHDR_PSH;
2833                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2834                 err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2835                 if (!err)
2836                         tcp_event_new_data_sent(sk, skb);
2837                 return err;
2838         } else {
2839                 if (between(tp->snd_up, tp->snd_una + 1, tp->snd_una + 0xFFFF))
2840                         tcp_xmit_probe_skb(sk, 1);
2841                 return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
2842         }
2843 }
2844
2845 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
2846  * a partial packet else a zero probe.
2847  */
2848 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
2849 {
2850         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2851         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2852         int err;
2853
2854         err = tcp_write_wakeup(sk);
2855
2856         if (tp->packets_out || !tcp_send_head(sk)) {
2857                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
2858                 icsk->icsk_probes_out = 0;
2859                 icsk->icsk_backoff = 0;
2860                 return;
2861         }
2862
2863         if (err <= 0) {
2864                 if (icsk->icsk_backoff < sysctl_tcp_retries2)
2865                         icsk->icsk_backoff++;
2866                 icsk->icsk_probes_out++;
2867                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
2868                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
2869                                           TCP_RTO_MAX);
2870         } else {
2871                 /* If packet was not sent due to local congestion,
2872                  * do not backoff and do not remember icsk_probes_out.
2873                  * Let local senders to fight for local resources.
2874                  *
2875                  * Use accumulated backoff yet.
2876                  */
2877                 if (!icsk->icsk_probes_out)
2878                         icsk->icsk_probes_out = 1;
2879                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
2880                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff,
2881                                               TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL),
2882                                           TCP_RTO_MAX);
2883         }
2884 }