tcp: TCP_NOTSENT_LOWAT socket option
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / net / tcp.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
22
23 #include <linux/list.h>
24 #include <linux/tcp.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/cache.h>
28 #include <linux/percpu.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <linux/dmaengine.h>
31 #include <linux/crypto.h>
32 #include <linux/cryptohash.h>
33 #include <linux/kref.h>
34
35 #include <net/inet_connection_sock.h>
36 #include <net/inet_timewait_sock.h>
37 #include <net/inet_hashtables.h>
38 #include <net/checksum.h>
39 #include <net/request_sock.h>
40 #include <net/sock.h>
41 #include <net/snmp.h>
42 #include <net/ip.h>
43 #include <net/tcp_states.h>
44 #include <net/inet_ecn.h>
45 #include <net/dst.h>
46
47 #include <linux/seq_file.h>
48 #include <linux/memcontrol.h>
49
50 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
51
52 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
53 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
54
55 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
56 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
57
58 /* 
59  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
60  * poor stacks do signed 16bit maths! 
61  */
62 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
63
64 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
65 #define TCP_MIN_MSS             88U
66
67 /* The least MTU to use for probing */
68 #define TCP_BASE_MSS            512
69
70 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
71 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
72
73 /* Maximal reordering. */
74 #define TCP_MAX_REORDERING      127
75
76 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
77 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
78
79 /* urg_data states */
80 #define TCP_URG_VALID   0x0100
81 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
82 #define TCP_URG_READ    0x0400
83
84 #define TCP_RETR1       3       /*
85                                  * This is how many retries it does before it
86                                  * tries to figure out if the gateway is
87                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
88                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
89                                  */
90
91 #define TCP_RETR2       15      /*
92                                  * This should take at least
93                                  * 90 minutes to time out.
94                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
95                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
96                                  */
97
98 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
99                                  * when active opening a connection.
100                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
101                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
102                                  * this value is corresponding to
103                                  * 63secs of retransmission with the
104                                  * current initial RTO.
105                                  */
106
107 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
108                                  * when passive opening a connection.
109                                  * This is corresponding to 31secs of
110                                  * retransmission with the current
111                                  * initial RTO.
112                                  */
113
114 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
115                                   * state, about 60 seconds     */
116 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
117                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
118                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
119                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
120                                   * TIME-WAIT timer.
121                                   */
122
123 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
124 #if HZ >= 100
125 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
126 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
127 #else
128 #define TCP_DELACK_MIN  4U
129 #define TCP_ATO_MIN     4U
130 #endif
131 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
132 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
133 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
134 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
135                                                  * used as a fallback RTO for the
136                                                  * initial data transmission if no
137                                                  * valid RTT sample has been acquired,
138                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
139                                                  */
140
141 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
142                                                          * for local resources.
143                                                          */
144
145 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
146 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
147 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
148
149 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
150 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
151 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
152 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
153
154 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
155
156 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
157 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
158                                          * after this time. It should be equal
159                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
160                                          * to provide reliability equal to one
161                                          * provided by timewait state.
162                                          */
163 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
164                                          * timestamps. It must be less than
165                                          * minimal timewait lifetime.
166                                          */
167 /*
168  *      TCP option
169  */
170  
171 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
172 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
173 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
174 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
175 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
176 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
177 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
178 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
179 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
180 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
181  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
182  */
183 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
184
185 /*
186  *     TCP option lengths
187  */
188
189 #define TCPOLEN_MSS            4
190 #define TCPOLEN_WINDOW         3
191 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
192 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
193 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
194 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
195 #define TCPOLEN_COOKIE_BASE    2        /* Cookie-less header extension */
196 #define TCPOLEN_COOKIE_PAIR    3        /* Cookie pair header extension */
197 #define TCPOLEN_COOKIE_MIN     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MIN)
198 #define TCPOLEN_COOKIE_MAX     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MAX)
199
200 /* But this is what stacks really send out. */
201 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
202 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
203 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
204 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
205 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
206 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
207 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
208 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
209
210 /* Flags in tp->nonagle */
211 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
212 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
213 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
214
215 /* TCP thin-stream limits */
216 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
217
218 /* TCP initial congestion window as per draft-hkchu-tcpm-initcwnd-01 */
219 #define TCP_INIT_CWND           10
220
221 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
222 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
223 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
224 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
225
226 /* Process SYN data but skip cookie validation */
227 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_CHKED     0x100
228 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
229 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
230
231 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
232  * TCP_FASTOPEN socket option. SOCKOPT1/2 determine how to set max_qlen.
233  */
234 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
235 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT2  0x800
236 /* Always create TFO child sockets on a TFO listener even when
237  * cookie/data not present. (For testing purpose!)
238  */
239 #define TFO_SERVER_ALWAYS       0x1000
240
241 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
242
243 /* sysctl variables for tcp */
244 extern int sysctl_tcp_timestamps;
245 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
246 extern int sysctl_tcp_sack;
247 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
248 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
249 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
250 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
251 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
252 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
253 extern int sysctl_tcp_retries1;
254 extern int sysctl_tcp_retries2;
255 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
256 extern int sysctl_tcp_syncookies;
257 extern int sysctl_tcp_fastopen;
258 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
259 extern int sysctl_tcp_stdurg;
260 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
261 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
262 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
263 extern int sysctl_tcp_fack;
264 extern int sysctl_tcp_reordering;
265 extern int sysctl_tcp_dsack;
266 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
267 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
268 extern int sysctl_tcp_app_win;
269 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
270 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
271 extern int sysctl_tcp_frto;
272 extern int sysctl_tcp_low_latency;
273 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
274 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
275 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
276 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
277 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
278 extern int sysctl_tcp_base_mss;
279 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
280 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
281 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
282 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
283 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
284 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
285 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
286 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
287 extern unsigned int sysctl_tcp_notsent_lowat;
288
289 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
290 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
291 extern int tcp_memory_pressure;
292
293 /*
294  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
295  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
296  */
297
298 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
299 {
300         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
301 }
302 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
303
304 /* is s2<=s1<=s3 ? */
305 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
306 {
307         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
308 }
309
310 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
311 {
312         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
313             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
314                 return true;
315         return false;
316 }
317
318 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
319 {
320         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
321         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
322
323         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
324                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
325                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
326                         return true;
327         }
328         return false;
329 }
330
331 extern bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
332
333 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow */
334 static inline void tcp_synq_overflow(struct sock *sk)
335 {
336         tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = jiffies;
337 }
338
339 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
340 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
341 {
342         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
343         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_TIMEOUT_FALLBACK);
344 }
345
346 extern struct proto tcp_prot;
347
348 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
349 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
350 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
351 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
352 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
353
354 extern void tcp_init_mem(struct net *net);
355
356 extern void tcp_tasklet_init(void);
357
358 extern void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
359
360 extern void tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
361
362 extern void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
363 extern int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
364
365 extern int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
366 extern int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
367                        size_t size);
368 extern int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
369                         size_t size, int flags);
370 extern void tcp_release_cb(struct sock *sk);
371 extern void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
372 extern void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
373 extern void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
374 extern int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
375 extern int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
376                                  const struct tcphdr *th, unsigned int len);
377 extern int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
378                                const struct tcphdr *th, unsigned int len);
379 extern void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
380 extern void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
381 extern int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
382 extern void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
383 extern ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
384                                struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
385                                unsigned int flags);
386
387 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
388                                          const unsigned int pkts)
389 {
390         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
391
392         if (icsk->icsk_ack.quick) {
393                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
394                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
395                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
396                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
397                 } else
398                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
399         }
400 }
401
402 #define TCP_ECN_OK              1
403 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
404 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
405 #define TCP_ECN_SEEN            8
406
407 enum tcp_tw_status {
408         TCP_TW_SUCCESS = 0,
409         TCP_TW_RST = 1,
410         TCP_TW_ACK = 2,
411         TCP_TW_SYN = 3
412 };
413
414
415 extern enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
416                                                      struct sk_buff *skb,
417                                                      const struct tcphdr *th);
418 extern struct sock * tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
419                                    struct request_sock *req,
420                                    struct request_sock **prev,
421                                    bool fastopen);
422 extern int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
423                              struct sk_buff *skb);
424 extern void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
425 extern void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
426 extern void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
427 extern void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
428 extern void tcp_metrics_init(void);
429 extern bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst, bool paws_check);
430 extern bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
431 extern bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
432 extern void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
433 extern void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
434 extern void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
435 extern void tcp_init_sock(struct sock *sk);
436 extern unsigned int tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock,
437                              struct poll_table_struct *wait);
438 extern int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
439                           char __user *optval, int __user *optlen);
440 extern int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
441                           char __user *optval, unsigned int optlen);
442 extern int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
443                                  char __user *optval, int __user *optlen);
444 extern int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
445                                  char __user *optval, unsigned int optlen);
446 extern void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
447 extern void tcp_syn_ack_timeout(struct sock *sk, struct request_sock *req);
448 extern int tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
449                        size_t len, int nonblock, int flags, int *addr_len);
450 extern void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
451                               struct tcp_options_received *opt_rx,
452                               int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
453 extern const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
454
455 /*
456  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
457  */
458
459 extern void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
460 extern int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
461 extern struct sock * tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
462                                               struct request_sock *req,
463                                               struct sk_buff *skb);
464 extern struct sock * tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
465                                           struct request_sock *req,
466                                           struct dst_entry *dst);
467 extern int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
468 extern int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
469                           int addr_len);
470 extern int tcp_connect(struct sock *sk);
471 extern struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
472                                         struct request_sock *req,
473                                         struct tcp_fastopen_cookie *foc);
474 extern int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
475
476 void tcp_connect_init(struct sock *sk);
477 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
478 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
479 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
480
481 /* From syncookies.c */
482 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
483 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
484                                     struct ip_options *opt);
485 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
486 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
487                                      __u16 *mss);
488 #else
489 static inline __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk,
490                                             struct sk_buff *skb,
491                                             __u16 *mss)
492 {
493         return 0;
494 }
495 #endif
496
497 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
498 extern bool cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *opt,
499                                 struct net *net, bool *ecn_ok);
500
501 /* From net/ipv6/syncookies.c */
502 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
503 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
504 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
505                                      __u16 *mss);
506 #else
507 static inline __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk,
508                                             struct sk_buff *skb,
509                                             __u16 *mss)
510 {
511         return 0;
512 }
513 #endif
514 /* tcp_output.c */
515
516 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
517                                       int nonagle);
518 extern bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
519 extern int __tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
520 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
521 extern void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
522 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
523 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
524 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
525 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
526
527 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
528 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
529 extern int tcp_write_wakeup(struct sock *);
530 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
531 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
532 extern int tcp_send_synack(struct sock *);
533 extern bool tcp_syn_flood_action(struct sock *sk,
534                                  const struct sk_buff *skb,
535                                  const char *proto);
536 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
537 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
538 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
539 extern void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
540 extern bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk);
541
542 /* tcp_input.c */
543 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
544 extern void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
545 extern void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
546 extern void tcp_reset(struct sock *sk);
547
548 /* tcp_timer.c */
549 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
550 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
551 {
552         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
553 }
554
555 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
556 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
557
558 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
559 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
560 {
561         int cutoff;
562
563         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
564          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
565          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
566          *
567          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
568          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
569          */
570         if (tp->max_window >= 512)
571                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
572         else
573                 cutoff = tp->max_window;
574
575         if (cutoff && pktsize > cutoff)
576                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
577         else
578                 return pktsize;
579 }
580
581 /* tcp.c */
582 extern void tcp_get_info(const struct sock *, struct tcp_info *);
583
584 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
585 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
586                                 unsigned int, size_t);
587 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
588                          sk_read_actor_t recv_actor);
589
590 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
591
592 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
593 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
594 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
595 extern void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
596
597 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
598 {
599         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
600                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
601 }
602
603 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
604 {
605         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
606 }
607
608 extern void tcp_set_rto(struct sock *sk);
609
610 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
611 {
612         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
613                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
614                                snd_wnd);
615 }
616
617 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
618 {
619         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
620 }
621
622 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
623 {
624         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
625
626         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
627             tp->rcv_wnd &&
628             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
629             !tp->urg_data)
630                 tcp_fast_path_on(tp);
631 }
632
633 /* Compute the actual rto_min value */
634 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
635 {
636         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
637         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
638
639         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
640                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
641         return rto_min;
642 }
643
644 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
645  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
646  * than the offered window.
647  */
648 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
649 {
650         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
651
652         if (win < 0)
653                 win = 0;
654         return (u32) win;
655 }
656
657 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
658  * scaling applied to the result.  The caller does these things
659  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
660  */
661 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
662
663 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
664
665 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
666  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
667  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
668  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
669  * casts with the following macro.
670  */
671 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
672
673 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
674
675 #define TCPHDR_FIN 0x01
676 #define TCPHDR_SYN 0x02
677 #define TCPHDR_RST 0x04
678 #define TCPHDR_PSH 0x08
679 #define TCPHDR_ACK 0x10
680 #define TCPHDR_URG 0x20
681 #define TCPHDR_ECE 0x40
682 #define TCPHDR_CWR 0x80
683
684 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
685  * TCP per-packet control information to the transmission code.
686  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
687  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
688  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
689  */
690 struct tcp_skb_cb {
691         union {
692                 struct inet_skb_parm    h4;
693 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
694                 struct inet6_skb_parm   h6;
695 #endif
696         } header;       /* For incoming frames          */
697         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
698         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
699         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
700         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
701
702         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
703 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
704 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
705 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
706 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
707 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
708 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
709
710         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
711         /* 1 byte hole */
712         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
713 };
714
715 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
716
717 /* RFC3168 : 6.1.1 SYN packets must not have ECT/ECN bits set
718  *
719  * If we receive a SYN packet with these bits set, it means a network is
720  * playing bad games with TOS bits. In order to avoid possible false congestion
721  * notifications, we disable TCP ECN negociation.
722  */
723 static inline void
724 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, const struct sk_buff *skb,
725                 struct net *net)
726 {
727         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
728
729         if (net->ipv4.sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr &&
730             INET_ECN_is_not_ect(TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield))
731                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
732 }
733
734 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
735  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
736  */
737 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
738 {
739         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
740 }
741
742 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
743 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
744 {
745         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
746 }
747
748 /* Events passed to congestion control interface */
749 enum tcp_ca_event {
750         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
751         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
752         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
753         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
754         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
755         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
756 };
757
758 /*
759  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
760  */
761 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
762 #define TCP_CA_MAX      128
763 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
764
765 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
766 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
767
768 struct tcp_congestion_ops {
769         struct list_head        list;
770         unsigned long flags;
771
772         /* initialize private data (optional) */
773         void (*init)(struct sock *sk);
774         /* cleanup private data  (optional) */
775         void (*release)(struct sock *sk);
776
777         /* return slow start threshold (required) */
778         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
779         /* lower bound for congestion window (optional) */
780         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
781         /* do new cwnd calculation (required) */
782         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
783         /* call before changing ca_state (optional) */
784         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
785         /* call when cwnd event occurs (optional) */
786         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
787         /* new value of cwnd after loss (optional) */
788         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
789         /* hook for packet ack accounting (optional) */
790         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
791         /* get info for inet_diag (optional) */
792         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
793
794         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
795         struct module   *owner;
796 };
797
798 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
799 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
800
801 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
802 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
803 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
804 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
805 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
806 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
807 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
808 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
809 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
810 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
811
812 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
813 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
814 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
815 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
816 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
817
818 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
819 {
820         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
821
822         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
823                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
824         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
825 }
826
827 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
828 {
829         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
830
831         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
832                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
833 }
834
835 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
836  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
837  * between different flows.
838  *
839  * tcp_is_sack - SACK enabled
840  * tcp_is_reno - No SACK
841  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
842  */
843 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
844 {
845         return tp->rx_opt.sack_ok;
846 }
847
848 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
849 {
850         return !tcp_is_sack(tp);
851 }
852
853 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
854 {
855         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
856 }
857
858 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
859 {
860         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
861 }
862
863 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
864  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
865  */
866 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
867 {
868         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
869                 sysctl_tcp_early_retrans < 4 && !sysctl_tcp_thin_dupack &&
870                 sysctl_tcp_reordering == 3;
871 }
872
873 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
874 {
875         tp->do_early_retrans = 0;
876 }
877
878 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
879 {
880         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
881 }
882
883 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
884  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
885  * detailed information is available from the receiver (via SACK
886  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
887  *
888  * Use this for decisions involving congestion control, use just
889  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
890  *
891  * Read this equation as:
892  *
893  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
894  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
895  *      "Packets fast retransmitted"
896  */
897 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
898 {
899         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
900 }
901
902 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
903
904 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
905 {
906         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
907 }
908
909 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
910 {
911         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
912                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
913 }
914
915 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
916  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
917  * ssthresh.
918  */
919 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
920 {
921         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
922
923         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
924                 return tp->snd_ssthresh;
925         else
926                 return max(tp->snd_ssthresh,
927                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
928                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
929 }
930
931 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
932 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
933
934 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
935 extern __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
936
937 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
938  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
939  */
940 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
941 {
942         return 3;
943 }
944
945 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
946  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
947  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
948  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
949  * to not pull it back when holes are filled.
950  */
951 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
952 {
953         return tp->reordering;
954 }
955
956 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
957 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
958 {
959         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
960 }
961 extern bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
962
963 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
964                                        const struct sk_buff *skb)
965 {
966         if (skb->len < mss)
967                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
968 }
969
970 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
971 {
972         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
973         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
974
975         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
976                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
977                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
978 }
979
980 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
981 {
982         tp->snd_wl1 = seq;
983 }
984
985 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
986 {
987         tp->snd_wl1 = seq;
988 }
989
990 /*
991  * Calculate(/check) TCP checksum
992  */
993 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
994                                    __be32 daddr, __wsum base)
995 {
996         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
997 }
998
999 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1000 {
1001         return __skb_checksum_complete(skb);
1002 }
1003
1004 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1005 {
1006         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1007                 __tcp_checksum_complete(skb);
1008 }
1009
1010 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1011
1012 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1013 {
1014         tp->ucopy.task = NULL;
1015         tp->ucopy.len = 0;
1016         tp->ucopy.memory = 0;
1017         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1018 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1019         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
1020         tp->ucopy.wakeup = 0;
1021         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
1022         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
1023 #endif
1024 }
1025
1026 extern bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1027
1028 #undef STATE_TRACE
1029
1030 #ifdef STATE_TRACE
1031 static const char *statename[]={
1032         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1033         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1034         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1035 };
1036 #endif
1037 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1038
1039 extern void tcp_done(struct sock *sk);
1040
1041 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1042 {
1043         rx_opt->dsack = 0;
1044         rx_opt->num_sacks = 0;
1045 }
1046
1047 extern u32 tcp_default_init_rwnd(u32 mss);
1048
1049 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1050 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1051                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
1052                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
1053                                       __u32 init_rcv_wnd);
1054
1055 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1056 {
1057         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1058                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1059                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1060 }
1061
1062 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1063 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1064 {
1065         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1066                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1067
1068
1069 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1070 {
1071         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1072 }
1073
1074 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
1075                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
1076                                     struct sk_buff *skb)
1077 {
1078         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1079
1080         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1081         req->cookie_ts = 0;
1082         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1083         tcp_rsk(req)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1084         tcp_rsk(req)->snt_synack = 0;
1085         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
1086         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
1087         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
1088         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
1089         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
1090         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
1091         ireq->acked = 0;
1092         ireq->ecn_ok = 0;
1093         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
1094         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
1095 }
1096
1097 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1098
1099 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1100 {
1101         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1102 }
1103
1104 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1105 {
1106         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1107 }
1108
1109 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1110 {
1111         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1112 }
1113
1114 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1115 {
1116         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1117
1118         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1119                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1120 }
1121
1122 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1123 {
1124         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1125         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1126
1127         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1128                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1129
1130         return fin_timeout;
1131 }
1132
1133 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1134                                   int paws_win)
1135 {
1136         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1137                 return true;
1138         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1139                 return true;
1140         /*
1141          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1142          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1143          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1144          */
1145         if (!rx_opt->ts_recent)
1146                 return true;
1147         return false;
1148 }
1149
1150 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1151                                    int rst)
1152 {
1153         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1154                 return false;
1155
1156         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1157            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1158            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1159            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1160            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1161            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1162            Actually, the problem would be not existing if all
1163            the implementations followed draft about maintaining clock
1164            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1165
1166            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1167          */
1168         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1169                 return false;
1170         return true;
1171 }
1172
1173 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1174 {
1175         /* See RFC 2012 */
1176         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1177         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1178         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1179         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1180 }
1181
1182 /* from STCP */
1183 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1184 {
1185         tp->lost_skb_hint = NULL;
1186 }
1187
1188 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1189 {
1190         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1191         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1192 }
1193
1194 /* MD5 Signature */
1195 struct crypto_hash;
1196
1197 union tcp_md5_addr {
1198         struct in_addr  a4;
1199 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1200         struct in6_addr a6;
1201 #endif
1202 };
1203
1204 /* - key database */
1205 struct tcp_md5sig_key {
1206         struct hlist_node       node;
1207         u8                      keylen;
1208         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1209         union tcp_md5_addr      addr;
1210         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1211         struct rcu_head         rcu;
1212 };
1213
1214 /* - sock block */
1215 struct tcp_md5sig_info {
1216         struct hlist_head       head;
1217         struct rcu_head         rcu;
1218 };
1219
1220 /* - pseudo header */
1221 struct tcp4_pseudohdr {
1222         __be32          saddr;
1223         __be32          daddr;
1224         __u8            pad;
1225         __u8            protocol;
1226         __be16          len;
1227 };
1228
1229 struct tcp6_pseudohdr {
1230         struct in6_addr saddr;
1231         struct in6_addr daddr;
1232         __be32          len;
1233         __be32          protocol;       /* including padding */
1234 };
1235
1236 union tcp_md5sum_block {
1237         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1238 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1239         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1240 #endif
1241 };
1242
1243 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1244 struct tcp_md5sig_pool {
1245         struct hash_desc        md5_desc;
1246         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1247 };
1248
1249 /* - functions */
1250 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1251                                const struct sock *sk,
1252                                const struct request_sock *req,
1253                                const struct sk_buff *skb);
1254 extern int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1255                           int family, const u8 *newkey,
1256                           u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1257 extern int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1258                           int family);
1259 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1260                                          struct sock *addr_sk);
1261
1262 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1263 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1264                         const union tcp_md5_addr *addr, int family);
1265 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1266 #else
1267 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1268                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1269                                          int family)
1270 {
1271         return NULL;
1272 }
1273 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1274 #endif
1275
1276 extern bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1277
1278 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1279 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1280 {
1281         local_bh_enable();
1282 }
1283
1284 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1285 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1286                                  unsigned int header_len);
1287 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1288                             const struct tcp_md5sig_key *key);
1289
1290 /* From tcp_fastopen.c */
1291 extern void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1292                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1293                                    int *syn_loss, unsigned long *last_syn_loss);
1294 extern void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1295                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1296                                    bool syn_lost);
1297 struct tcp_fastopen_request {
1298         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1299         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1300         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1301         u16                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1302 };
1303 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1304
1305 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1306 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1307 void tcp_fastopen_cookie_gen(__be32 addr, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
1308
1309 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH 16
1310
1311 /* Fastopen key context */
1312 struct tcp_fastopen_context {
1313         struct crypto_cipher    *tfm;
1314         __u8                    key[TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH];
1315         struct rcu_head         rcu;
1316 };
1317
1318 /* write queue abstraction */
1319 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1320 {
1321         struct sk_buff *skb;
1322
1323         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1324                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1325         sk_mem_reclaim(sk);
1326         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1327 }
1328
1329 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1330 {
1331         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1332 }
1333
1334 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1335 {
1336         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1337 }
1338
1339 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1340                                                    const struct sk_buff *skb)
1341 {
1342         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1343 }
1344
1345 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1346                                                    const struct sk_buff *skb)
1347 {
1348         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1349 }
1350
1351 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1352         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1353
1354 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1355         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1356
1357 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1358         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1359
1360 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1361 {
1362         return sk->sk_send_head;
1363 }
1364
1365 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1366                                    const struct sk_buff *skb)
1367 {
1368         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1369 }
1370
1371 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1372 {
1373         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1374                 sk->sk_send_head = NULL;
1375         else
1376                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1377 }
1378
1379 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1380 {
1381         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1382                 sk->sk_send_head = NULL;
1383 }
1384
1385 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1386 {
1387         sk->sk_send_head = NULL;
1388 }
1389
1390 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1391 {
1392         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1393 }
1394
1395 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1396 {
1397         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1398
1399         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1400         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1401                 sk->sk_send_head = skb;
1402
1403                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1404                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1405         }
1406 }
1407
1408 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1409 {
1410         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1411 }
1412
1413 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1414 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1415                                                 struct sk_buff *buff,
1416                                                 struct sock *sk)
1417 {
1418         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1419 }
1420
1421 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1422 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1423                                                   struct sk_buff *skb,
1424                                                   struct sock *sk)
1425 {
1426         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1427
1428         if (sk->sk_send_head == skb)
1429                 sk->sk_send_head = new;
1430 }
1431
1432 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1433 {
1434         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1435 }
1436
1437 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1438 {
1439         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1440 }
1441
1442 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1443 {
1444         if (tcp_send_head(sk)) {
1445                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1446
1447                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1448         }
1449 }
1450
1451 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1452  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1453  * validity by itself.
1454  */
1455 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1456 {
1457         if (!tp->sacked_out)
1458                 return tp->snd_una;
1459
1460         if (tp->highest_sack == NULL)
1461                 return tp->snd_nxt;
1462
1463         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1464 }
1465
1466 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1467 {
1468         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1469                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1470 }
1471
1472 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1473 {
1474         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1475 }
1476
1477 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1478 {
1479         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1480 }
1481
1482 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1483 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1484                                             struct sk_buff *old,
1485                                             struct sk_buff *new)
1486 {
1487         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1488                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1489 }
1490
1491 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1492  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1493  */
1494 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1495 {
1496         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1497 }
1498
1499 /* /proc */
1500 enum tcp_seq_states {
1501         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1502         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1503         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1504         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1505 };
1506
1507 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1508
1509 struct tcp_seq_afinfo {
1510         char                            *name;
1511         sa_family_t                     family;
1512         const struct file_operations    *seq_fops;
1513         struct seq_operations           seq_ops;
1514 };
1515
1516 struct tcp_iter_state {
1517         struct seq_net_private  p;
1518         sa_family_t             family;
1519         enum tcp_seq_states     state;
1520         struct sock             *syn_wait_sk;
1521         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1522         kuid_t                  uid;
1523         loff_t                  last_pos;
1524 };
1525
1526 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1527 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1528
1529 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1530 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1531
1532 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1533
1534 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb,
1535                                        netdev_features_t features);
1536 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1537                                         struct sk_buff *skb);
1538 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1539
1540 extern void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr,
1541                                 __be32 daddr);
1542
1543 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
1544 {
1545         return tp->notsent_lowat ?: sysctl_tcp_notsent_lowat;
1546 }
1547
1548 static inline bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk)
1549 {
1550         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1551         u32 notsent_bytes = tp->write_seq - tp->snd_nxt;
1552
1553         return notsent_bytes < tcp_notsent_lowat(tp);
1554 }
1555
1556 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1557 extern int tcp4_proc_init(void);
1558 extern void tcp4_proc_exit(void);
1559 #endif
1560
1561 /* TCP af-specific functions */
1562 struct tcp_sock_af_ops {
1563 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1564         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1565                                                 struct sock *addr_sk);
1566         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1567                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1568                                                   const struct sock *sk,
1569                                                   const struct request_sock *req,
1570                                                   const struct sk_buff *skb);
1571         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1572                                               char __user *optval,
1573                                               int optlen);
1574 #endif
1575 };
1576
1577 struct tcp_request_sock_ops {
1578 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1579         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1580                                                 struct request_sock *req);
1581         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1582                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1583                                                   const struct sock *sk,
1584                                                   const struct request_sock *req,
1585                                                   const struct sk_buff *skb);
1586 #endif
1587 };
1588
1589 extern int tcpv4_offload_init(void);
1590
1591 extern void tcp_v4_init(void);
1592 extern void tcp_init(void);
1593
1594 #endif  /* _TCP_H */