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