]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/net/tcp.h
crypto: keys - Revert "convert public key to akcipher api"
[karo-tx-linux.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/cryptohash.h>
31 #include <linux/kref.h>
32 #include <linux/ktime.h>
33
34 #include <net/inet_connection_sock.h>
35 #include <net/inet_timewait_sock.h>
36 #include <net/inet_hashtables.h>
37 #include <net/checksum.h>
38 #include <net/request_sock.h>
39 #include <net/sock.h>
40 #include <net/snmp.h>
41 #include <net/ip.h>
42 #include <net/tcp_states.h>
43 #include <net/inet_ecn.h>
44 #include <net/dst.h>
45
46 #include <linux/seq_file.h>
47 #include <linux/memcontrol.h>
48
49 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
50
51 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
52 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
53
54 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
55 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
56
57 /*
58  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
59  * poor stacks do signed 16bit maths!
60  */
61 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
62
63 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
64 #define TCP_MIN_MSS             88U
65
66 /* The least MTU to use for probing */
67 #define TCP_BASE_MSS            1024
68
69 /* probing interval, default to 10 minutes as per RFC4821 */
70 #define TCP_PROBE_INTERVAL      600
71
72 /* Specify interval when tcp mtu probing will stop */
73 #define TCP_PROBE_THRESHOLD     8
74
75 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
76 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
77
78 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
79 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
80
81 /* urg_data states */
82 #define TCP_URG_VALID   0x0100
83 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
84 #define TCP_URG_READ    0x0400
85
86 #define TCP_RETR1       3       /*
87                                  * This is how many retries it does before it
88                                  * tries to figure out if the gateway is
89                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
90                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
91                                  */
92
93 #define TCP_RETR2       15      /*
94                                  * This should take at least
95                                  * 90 minutes to time out.
96                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
97                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
98                                  */
99
100 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
101                                  * when active opening a connection.
102                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
103                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
104                                  * this value is corresponding to
105                                  * 63secs of retransmission with the
106                                  * current initial RTO.
107                                  */
108
109 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
110                                  * when passive opening a connection.
111                                  * This is corresponding to 31secs of
112                                  * retransmission with the current
113                                  * initial RTO.
114                                  */
115
116 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
117                                   * state, about 60 seconds     */
118 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
119                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
120                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
121                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
122                                   * TIME-WAIT timer.
123                                   */
124
125 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
126 #if HZ >= 100
127 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
128 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
129 #else
130 #define TCP_DELACK_MIN  4U
131 #define TCP_ATO_MIN     4U
132 #endif
133 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
134 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
135 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
136 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
137                                                  * used as a fallback RTO for the
138                                                  * initial data transmission if no
139                                                  * valid RTT sample has been acquired,
140                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
141                                                  */
142
143 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
144                                                          * for local resources.
145                                                          */
146
147 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
148 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
149 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
150
151 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
152 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
153 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
154 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
155
156 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
157
158 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
159 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
160                                          * after this time. It should be equal
161                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
162                                          * to provide reliability equal to one
163                                          * provided by timewait state.
164                                          */
165 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
166                                          * timestamps. It must be less than
167                                          * minimal timewait lifetime.
168                                          */
169 /*
170  *      TCP option
171  */
172
173 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
174 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
175 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
176 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
177 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
178 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
179 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
180 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
181 #define TCPOPT_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
182 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
183 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
184  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
185  */
186 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
187
188 /*
189  *     TCP option lengths
190  */
191
192 #define TCPOLEN_MSS            4
193 #define TCPOLEN_WINDOW         3
194 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
195 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
196 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
197 #define TCPOLEN_FASTOPEN_BASE  2
198 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
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 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
227 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
228
229 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
230  * TCP_FASTOPEN socket option. SOCKOPT1/2 determine how to set max_qlen.
231  */
232 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
233 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT2  0x800
234
235 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
236
237 /* sysctl variables for tcp */
238 extern int sysctl_tcp_timestamps;
239 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
240 extern int sysctl_tcp_sack;
241 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
242 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
243 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
244 extern int sysctl_tcp_retries1;
245 extern int sysctl_tcp_retries2;
246 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
247 extern int sysctl_tcp_syncookies;
248 extern int sysctl_tcp_fastopen;
249 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
250 extern int sysctl_tcp_stdurg;
251 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
252 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
253 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
254 extern int sysctl_tcp_fack;
255 extern int sysctl_tcp_reordering;
256 extern int sysctl_tcp_max_reordering;
257 extern int sysctl_tcp_dsack;
258 extern long sysctl_tcp_mem[3];
259 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
260 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
261 extern int sysctl_tcp_app_win;
262 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
263 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
264 extern int sysctl_tcp_frto;
265 extern int sysctl_tcp_low_latency;
266 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
267 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
268 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
269 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
270 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
271 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
272 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
273 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
274 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
275 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
276 extern unsigned int sysctl_tcp_notsent_lowat;
277 extern int sysctl_tcp_min_tso_segs;
278 extern int sysctl_tcp_min_rtt_wlen;
279 extern int sysctl_tcp_autocorking;
280 extern int sysctl_tcp_invalid_ratelimit;
281 extern int sysctl_tcp_pacing_ss_ratio;
282 extern int sysctl_tcp_pacing_ca_ratio;
283
284 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
285 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
286 extern int tcp_memory_pressure;
287
288 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
289 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
290 {
291         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
292             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
293                 return true;
294
295         return tcp_memory_pressure;
296 }
297 /*
298  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
299  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
300  */
301
302 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
303 {
304         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
305 }
306 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
307
308 /* is s2<=s1<=s3 ? */
309 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
310 {
311         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
312 }
313
314 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
315 {
316         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
317             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
318                 return true;
319         return false;
320 }
321
322 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
323
324 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
325 {
326         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
327         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
328
329         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
330                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
331                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
332                         return true;
333         }
334         return false;
335 }
336
337 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
338
339
340 extern struct proto tcp_prot;
341
342 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
343 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
344 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
345 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
346 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
347
348 void tcp_tasklet_init(void);
349
350 void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
351
352 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
353
354 void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
355 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
356
357 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
358 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
359 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
360                  int flags);
361 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
362 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
363 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
364 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
365 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
366 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
367 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
368                          const struct tcphdr *th, unsigned int len);
369 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
370 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
371 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
372 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
373                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
374                         unsigned int flags);
375
376 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
377                                          const unsigned int pkts)
378 {
379         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
380
381         if (icsk->icsk_ack.quick) {
382                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
383                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
384                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
385                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
386                 } else
387                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
388         }
389 }
390
391 #define TCP_ECN_OK              1
392 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
393 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
394 #define TCP_ECN_SEEN            8
395
396 enum tcp_tw_status {
397         TCP_TW_SUCCESS = 0,
398         TCP_TW_RST = 1,
399         TCP_TW_ACK = 2,
400         TCP_TW_SYN = 3
401 };
402
403
404 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
405                                               struct sk_buff *skb,
406                                               const struct tcphdr *th);
407 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
408                            struct request_sock *req, bool fastopen);
409 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
410                       struct sk_buff *skb);
411 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
412 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
413 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
414 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
415 void tcp_metrics_init(void);
416 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst,
417                         bool paws_check, bool timestamps);
418 bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
419 bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
420 void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
421 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
422 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
423 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
424 unsigned int tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
425                       struct poll_table_struct *wait);
426 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
427                    char __user *optval, int __user *optlen);
428 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
429                    char __user *optval, unsigned int optlen);
430 int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
431                           char __user *optval, int __user *optlen);
432 int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
433                           char __user *optval, unsigned int optlen);
434 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
435 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
436 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
437                 int flags, int *addr_len);
438 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
439                        struct tcp_options_received *opt_rx,
440                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
441 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
442
443 /*
444  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
445  */
446
447 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
448 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
449 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq);
450 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
451 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
452                                       struct request_sock *req,
453                                       struct sk_buff *skb);
454 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
455 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
456                                   struct request_sock *req,
457                                   struct dst_entry *dst,
458                                   struct request_sock *req_unhash,
459                                   bool *own_req);
460 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
461 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
462 int tcp_connect(struct sock *sk);
463 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
464                                 struct request_sock *req,
465                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
466                                 bool attach_req);
467 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
468
469 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
470 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
471 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
472
473 /* From syncookies.c */
474 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
475                                  struct request_sock *req,
476                                  struct dst_entry *dst);
477 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
478                       u32 cookie);
479 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
480 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
481
482 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
483  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
484  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
485  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
486  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
487  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
488  */
489 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
490 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
491 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
492
493 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
494  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
495  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
496  */
497 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
498 {
499         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
500         unsigned long now = jiffies;
501
502         if (time_after(now, last_overflow + HZ))
503                 tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = now;
504 }
505
506 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
507 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
508 {
509         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
510
511         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
512 }
513
514 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
515 {
516         u64 val = get_jiffies_64();
517
518         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
519         return val;
520 }
521
522 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
523                               u16 *mssp);
524 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
525 __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
526 bool cookie_timestamp_decode(struct tcp_options_received *opt);
527 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
528                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
529
530 /* From net/ipv6/syncookies.c */
531 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
532                       u32 cookie);
533 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
534
535 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
536                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
537 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
538 #endif
539 /* tcp_output.c */
540
541 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
542                                int nonagle);
543 bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
544 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
545 int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
546 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
547 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
548 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
549 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
550 int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int, gfp_t);
551
552 void tcp_send_probe0(struct sock *);
553 void tcp_send_partial(struct sock *);
554 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
555 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
556 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
557 int tcp_send_synack(struct sock *);
558 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
559 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
560 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
561 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
562 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk);
563
564 /* tcp_input.c */
565 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
566 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
567 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
568 void tcp_reset(struct sock *sk);
569 void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
570
571 /* tcp_timer.c */
572 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
573 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
574 {
575         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
576 }
577
578 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
579 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
580
581 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
582 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
583 {
584         int cutoff;
585
586         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
587          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
588          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
589          *
590          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
591          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
592          */
593         if (tp->max_window >= 512)
594                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
595         else
596                 cutoff = tp->max_window;
597
598         if (cutoff && pktsize > cutoff)
599                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
600         else
601                 return pktsize;
602 }
603
604 /* tcp.c */
605 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
606
607 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
608 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
609                                 unsigned int, size_t);
610 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
611                   sk_read_actor_t recv_actor);
612
613 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
614
615 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
616 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
617 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
618 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
619
620 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
621 {
622         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
623                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
624 }
625
626 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
627 {
628         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
629 }
630
631 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
632 {
633         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
634                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
635                                snd_wnd);
636 }
637
638 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
639 {
640         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
641 }
642
643 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
644 {
645         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
646
647         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
648             tp->rcv_wnd &&
649             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
650             !tp->urg_data)
651                 tcp_fast_path_on(tp);
652 }
653
654 /* Compute the actual rto_min value */
655 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
656 {
657         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
658         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
659
660         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
661                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
662         return rto_min;
663 }
664
665 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
666 {
667         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
668 }
669
670 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
671 {
672         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
673 }
674
675 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
676 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
677 {
678         return tp->rtt_min[0].rtt;
679 }
680
681 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
682  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
683  * than the offered window.
684  */
685 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
686 {
687         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
688
689         if (win < 0)
690                 win = 0;
691         return (u32) win;
692 }
693
694 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
695  * scaling applied to the result.  The caller does these things
696  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
697  */
698 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
699
700 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
701
702 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
703  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
704  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
705  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
706  * casts with the following macro.
707  */
708 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
709
710 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
711 {
712         return skb->skb_mstamp.stamp_jiffies;
713 }
714
715
716 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
717
718 #define TCPHDR_FIN 0x01
719 #define TCPHDR_SYN 0x02
720 #define TCPHDR_RST 0x04
721 #define TCPHDR_PSH 0x08
722 #define TCPHDR_ACK 0x10
723 #define TCPHDR_URG 0x20
724 #define TCPHDR_ECE 0x40
725 #define TCPHDR_CWR 0x80
726
727 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
728
729 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
730  * TCP per-packet control information to the transmission code.
731  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
732  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
733  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
734  */
735 struct tcp_skb_cb {
736         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
737         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
738         union {
739                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
740                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
741                  *
742                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
743                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
744                  */
745                 __u32           tcp_tw_isn;
746                 struct {
747                         u16     tcp_gso_segs;
748                         u16     tcp_gso_size;
749                 };
750         };
751         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
752
753         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
754 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
755 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
756 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
757 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
758 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp) */
759 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
760 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
761                                 TCPCB_REPAIRED)
762
763         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
764         /* 1 byte hole */
765         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
766         union {
767                 struct inet_skb_parm    h4;
768 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
769                 struct inet6_skb_parm   h6;
770 #endif
771         } header;       /* For incoming frames          */
772 };
773
774 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
775
776
777 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
778 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
779  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
780  */
781 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
782 {
783         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
784 }
785 #endif
786
787 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
788  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
789  */
790 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
791 {
792         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
793 }
794
795 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
796 {
797         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
798 }
799
800 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
801 {
802         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
803 }
804
805 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
806 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
807 {
808         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
809 }
810
811 /* Events passed to congestion control interface */
812 enum tcp_ca_event {
813         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
814         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
815         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
816         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
817         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
818         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
819         CA_EVENT_DELAYED_ACK,   /* Delayed ack is sent */
820         CA_EVENT_NON_DELAYED_ACK,
821 };
822
823 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
824 enum tcp_ca_ack_event_flags {
825         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
826         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
827         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
828 };
829
830 /*
831  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
832  */
833 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
834 #define TCP_CA_MAX      128
835 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
836
837 #define TCP_CA_UNSPEC   0
838
839 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
840 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
841 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
842 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
843
844 union tcp_cc_info;
845
846 struct tcp_congestion_ops {
847         struct list_head        list;
848         u32 key;
849         u32 flags;
850
851         /* initialize private data (optional) */
852         void (*init)(struct sock *sk);
853         /* cleanup private data  (optional) */
854         void (*release)(struct sock *sk);
855
856         /* return slow start threshold (required) */
857         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
858         /* do new cwnd calculation (required) */
859         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
860         /* call before changing ca_state (optional) */
861         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
862         /* call when cwnd event occurs (optional) */
863         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
864         /* call when ack arrives (optional) */
865         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
866         /* new value of cwnd after loss (optional) */
867         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
868         /* hook for packet ack accounting (optional) */
869         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
870         /* get info for inet_diag (optional) */
871         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
872                            union tcp_cc_info *info);
873
874         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
875         struct module   *owner;
876 };
877
878 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
879 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
880
881 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
882 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
883 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
884 int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
885 void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
886 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
887 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
888 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
889 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
890 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
891 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
892
893 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
894 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
895 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
896
897 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
898 u32 tcp_ca_get_key_by_name(const char *name, bool *ecn_ca);
899 #ifdef CONFIG_INET
900 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
901 #else
902 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
903 {
904         return NULL;
905 }
906 #endif
907
908 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
909 {
910         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
911
912         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
913 }
914
915 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
916 {
917         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
918
919         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
920                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
921         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
922 }
923
924 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
925 {
926         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
927
928         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
929                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
930 }
931
932 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
933  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
934  * between different flows.
935  *
936  * tcp_is_sack - SACK enabled
937  * tcp_is_reno - No SACK
938  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
939  */
940 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
941 {
942         return tp->rx_opt.sack_ok;
943 }
944
945 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
946 {
947         return !tcp_is_sack(tp);
948 }
949
950 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
951 {
952         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
953 }
954
955 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
956 {
957         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
958 }
959
960 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
961  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
962  */
963 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
964 {
965         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
966                 sysctl_tcp_early_retrans < 4 && !sysctl_tcp_thin_dupack &&
967                 sysctl_tcp_reordering == 3;
968 }
969
970 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
971 {
972         tp->do_early_retrans = 0;
973 }
974
975 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
976 {
977         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
978 }
979
980 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
981  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
982  * detailed information is available from the receiver (via SACK
983  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
984  *
985  * Use this for decisions involving congestion control, use just
986  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
987  *
988  * Read this equation as:
989  *
990  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
991  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
992  *      "Packets fast retransmitted"
993  */
994 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
995 {
996         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
997 }
998
999 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
1000
1001 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
1002 {
1003         return tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh;
1004 }
1005
1006 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1007 {
1008         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1009 }
1010
1011 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1012 {
1013         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1014                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1015 }
1016
1017 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1018  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1019  * ssthresh.
1020  */
1021 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1022 {
1023         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1024
1025         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1026                 return tp->snd_ssthresh;
1027         else
1028                 return max(tp->snd_ssthresh,
1029                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1030                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1031 }
1032
1033 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1034 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1035
1036 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1037 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1038
1039 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1040  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1041  */
1042 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1043 {
1044         return 3;
1045 }
1046
1047 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
1048  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
1049  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
1050  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
1051  * to not pull it back when holes are filled.
1052  */
1053 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
1054 {
1055         return tp->reordering;
1056 }
1057
1058 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1059 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1060 {
1061         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1062 }
1063
1064 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1065  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1066  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1067  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1068  * as long as the application has used half the cwnd.
1069  * Example :
1070  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1071  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1072  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1073  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1074  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1075  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1076  */
1077 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1078 {
1079         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1080
1081         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1082         if (tcp_in_slow_start(tp))
1083                 return tp->snd_cwnd < 2 * tp->max_packets_out;
1084
1085         return tp->is_cwnd_limited;
1086 }
1087
1088 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1089  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window.
1090  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1091  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1092  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1093  */
1094 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1095 {
1096         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1097 }
1098
1099 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1100 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1101                                             unsigned long max_when)
1102 {
1103         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << inet_csk(sk)->icsk_backoff;
1104
1105         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1106 }
1107
1108 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1109 {
1110         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1111                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1112                                           tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1113 }
1114
1115 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1116 {
1117         tp->snd_wl1 = seq;
1118 }
1119
1120 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1121 {
1122         tp->snd_wl1 = seq;
1123 }
1124
1125 /*
1126  * Calculate(/check) TCP checksum
1127  */
1128 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1129                                    __be32 daddr, __wsum base)
1130 {
1131         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1132 }
1133
1134 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1135 {
1136         return __skb_checksum_complete(skb);
1137 }
1138
1139 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1140 {
1141         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1142                 __tcp_checksum_complete(skb);
1143 }
1144
1145 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1146
1147 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1148 {
1149         tp->ucopy.task = NULL;
1150         tp->ucopy.len = 0;
1151         tp->ucopy.memory = 0;
1152         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1153 }
1154
1155 bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1156
1157 #undef STATE_TRACE
1158
1159 #ifdef STATE_TRACE
1160 static const char *statename[]={
1161         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1162         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1163         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1164 };
1165 #endif
1166 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1167
1168 void tcp_done(struct sock *sk);
1169
1170 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1171
1172 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1173 {
1174         rx_opt->dsack = 0;
1175         rx_opt->num_sacks = 0;
1176 }
1177
1178 u32 tcp_default_init_rwnd(u32 mss);
1179 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1180
1181 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1182 {
1183         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1184         s32 delta;
1185
1186         if (!sysctl_tcp_slow_start_after_idle || tp->packets_out)
1187                 return;
1188         delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
1189         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1190                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1191 }
1192
1193 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1194 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1195                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1196                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1197
1198 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1199 {
1200         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1201                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1202                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1203 }
1204
1205 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1206 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1207 {
1208         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1209                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1210 }
1211
1212 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1213 {
1214         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf);
1215 }
1216
1217 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1218                                   const struct sock *sk_listener,
1219                                   const struct dst_entry *dst);
1220
1221 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1222
1223 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1224 {
1225         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1226
1227         return tp->keepalive_intvl ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1228 }
1229
1230 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1231 {
1232         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1233
1234         return tp->keepalive_time ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time;
1235 }
1236
1237 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1238 {
1239         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1240
1241         return tp->keepalive_probes ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes;
1242 }
1243
1244 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1245 {
1246         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1247
1248         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1249                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1250 }
1251
1252 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1253 {
1254         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1255         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1256
1257         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1258                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1259
1260         return fin_timeout;
1261 }
1262
1263 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1264                                   int paws_win)
1265 {
1266         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1267                 return true;
1268         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1269                 return true;
1270         /*
1271          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1272          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1273          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1274          */
1275         if (!rx_opt->ts_recent)
1276                 return true;
1277         return false;
1278 }
1279
1280 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1281                                    int rst)
1282 {
1283         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1284                 return false;
1285
1286         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1287            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1288            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1289            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1290            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1291            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1292            Actually, the problem would be not existing if all
1293            the implementations followed draft about maintaining clock
1294            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1295
1296            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1297          */
1298         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1299                 return false;
1300         return true;
1301 }
1302
1303 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1304                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1305
1306 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1307 {
1308         /* See RFC 2012 */
1309         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1310         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1311         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1312         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1313 }
1314
1315 /* from STCP */
1316 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1317 {
1318         tp->lost_skb_hint = NULL;
1319 }
1320
1321 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1322 {
1323         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1324         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1325 }
1326
1327 union tcp_md5_addr {
1328         struct in_addr  a4;
1329 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1330         struct in6_addr a6;
1331 #endif
1332 };
1333
1334 /* - key database */
1335 struct tcp_md5sig_key {
1336         struct hlist_node       node;
1337         u8                      keylen;
1338         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1339         union tcp_md5_addr      addr;
1340         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1341         struct rcu_head         rcu;
1342 };
1343
1344 /* - sock block */
1345 struct tcp_md5sig_info {
1346         struct hlist_head       head;
1347         struct rcu_head         rcu;
1348 };
1349
1350 /* - pseudo header */
1351 struct tcp4_pseudohdr {
1352         __be32          saddr;
1353         __be32          daddr;
1354         __u8            pad;
1355         __u8            protocol;
1356         __be16          len;
1357 };
1358
1359 struct tcp6_pseudohdr {
1360         struct in6_addr saddr;
1361         struct in6_addr daddr;
1362         __be32          len;
1363         __be32          protocol;       /* including padding */
1364 };
1365
1366 union tcp_md5sum_block {
1367         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1368 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1369         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1370 #endif
1371 };
1372
1373 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1374 struct tcp_md5sig_pool {
1375         struct ahash_request    *md5_req;
1376         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1377 };
1378
1379 /* - functions */
1380 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1381                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1382 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1383                    int family, const u8 *newkey, u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1384 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1385                    int family);
1386 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1387                                          const struct sock *addr_sk);
1388
1389 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1390 struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1391                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1392                                          int family);
1393 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1394 #else
1395 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1396                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1397                                          int family)
1398 {
1399         return NULL;
1400 }
1401 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1402 #endif
1403
1404 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1405
1406 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1407 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1408 {
1409         local_bh_enable();
1410 }
1411
1412 int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1413 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1414                           unsigned int header_len);
1415 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1416                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1417
1418 /* From tcp_fastopen.c */
1419 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1420                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, int *syn_loss,
1421                             unsigned long *last_syn_loss);
1422 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1423                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1424                             u16 try_exp);
1425 struct tcp_fastopen_request {
1426         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1427         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1428         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1429         size_t                          size;
1430         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1431 };
1432 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1433
1434 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1435 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1436 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1437                               struct request_sock *req,
1438                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1439                               struct dst_entry *dst);
1440 void tcp_fastopen_init_key_once(bool publish);
1441 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH 16
1442
1443 /* Fastopen key context */
1444 struct tcp_fastopen_context {
1445         struct crypto_cipher    *tfm;
1446         __u8                    key[TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH];
1447         struct rcu_head         rcu;
1448 };
1449
1450 /* write queue abstraction */
1451 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1452 {
1453         struct sk_buff *skb;
1454
1455         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1456                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1457         sk_mem_reclaim(sk);
1458         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1459 }
1460
1461 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1462 {
1463         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1464 }
1465
1466 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1467 {
1468         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1469 }
1470
1471 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1472                                                    const struct sk_buff *skb)
1473 {
1474         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1475 }
1476
1477 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1478                                                    const struct sk_buff *skb)
1479 {
1480         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1481 }
1482
1483 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1484         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1485
1486 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1487         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1488
1489 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1490         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1491
1492 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1493 {
1494         return sk->sk_send_head;
1495 }
1496
1497 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1498                                    const struct sk_buff *skb)
1499 {
1500         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1501 }
1502
1503 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1504 {
1505         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1506                 sk->sk_send_head = NULL;
1507         else
1508                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1509 }
1510
1511 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1512 {
1513         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1514                 sk->sk_send_head = NULL;
1515 }
1516
1517 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1518 {
1519         sk->sk_send_head = NULL;
1520 }
1521
1522 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1523 {
1524         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1525 }
1526
1527 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1528 {
1529         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1530
1531         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1532         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1533                 sk->sk_send_head = skb;
1534
1535                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1536                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1537         }
1538 }
1539
1540 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1541 {
1542         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1543 }
1544
1545 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1546 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1547                                                 struct sk_buff *buff,
1548                                                 struct sock *sk)
1549 {
1550         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1551 }
1552
1553 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1554 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1555                                                   struct sk_buff *skb,
1556                                                   struct sock *sk)
1557 {
1558         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1559
1560         if (sk->sk_send_head == skb)
1561                 sk->sk_send_head = new;
1562 }
1563
1564 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1565 {
1566         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1567 }
1568
1569 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1570 {
1571         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1572 }
1573
1574 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1575 {
1576         if (tcp_send_head(sk)) {
1577                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1578
1579                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1580         }
1581 }
1582
1583 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1584  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1585  * validity by itself.
1586  */
1587 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1588 {
1589         if (!tp->sacked_out)
1590                 return tp->snd_una;
1591
1592         if (tp->highest_sack == NULL)
1593                 return tp->snd_nxt;
1594
1595         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1596 }
1597
1598 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1599 {
1600         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1601                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1602 }
1603
1604 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1605 {
1606         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1607 }
1608
1609 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1610 {
1611         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1612 }
1613
1614 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1615 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1616                                             struct sk_buff *old,
1617                                             struct sk_buff *new)
1618 {
1619         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1620                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1621 }
1622
1623 /* This helper checks if socket has IP_TRANSPARENT set */
1624 static inline bool inet_sk_transparent(const struct sock *sk)
1625 {
1626         switch (sk->sk_state) {
1627         case TCP_TIME_WAIT:
1628                 return inet_twsk(sk)->tw_transparent;
1629         case TCP_NEW_SYN_RECV:
1630                 return inet_rsk(inet_reqsk(sk))->no_srccheck;
1631         }
1632         return inet_sk(sk)->transparent;
1633 }
1634
1635 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1636  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1637  */
1638 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1639 {
1640         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1641 }
1642
1643 /* /proc */
1644 enum tcp_seq_states {
1645         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1646         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1647 };
1648
1649 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1650
1651 struct tcp_seq_afinfo {
1652         char                            *name;
1653         sa_family_t                     family;
1654         const struct file_operations    *seq_fops;
1655         struct seq_operations           seq_ops;
1656 };
1657
1658 struct tcp_iter_state {
1659         struct seq_net_private  p;
1660         sa_family_t             family;
1661         enum tcp_seq_states     state;
1662         struct sock             *syn_wait_sk;
1663         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1664         loff_t                  last_pos;
1665 };
1666
1667 int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1668 void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1669
1670 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1671 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1672
1673 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1674
1675 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1676                                 netdev_features_t features);
1677 struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1678 int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1679
1680 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
1681
1682 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
1683 {
1684         return tp->notsent_lowat ?: sysctl_tcp_notsent_lowat;
1685 }
1686
1687 static inline bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk)
1688 {
1689         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1690         u32 notsent_bytes = tp->write_seq - tp->snd_nxt;
1691
1692         return notsent_bytes < tcp_notsent_lowat(tp);
1693 }
1694
1695 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1696 int tcp4_proc_init(void);
1697 void tcp4_proc_exit(void);
1698 #endif
1699
1700 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
1701 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
1702                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
1703                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1704
1705 /* TCP af-specific functions */
1706 struct tcp_sock_af_ops {
1707 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1708         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
1709                                                 const struct sock *addr_sk);
1710         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
1711                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
1712                                          const struct sock *sk,
1713                                          const struct sk_buff *skb);
1714         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
1715                                      char __user *optval,
1716                                      int optlen);
1717 #endif
1718 };
1719
1720 struct tcp_request_sock_ops {
1721         u16 mss_clamp;
1722 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1723         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
1724                                                  const struct sock *addr_sk);
1725         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
1726                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
1727                                           const struct sock *sk,
1728                                           const struct sk_buff *skb);
1729 #endif
1730         void (*init_req)(struct request_sock *req,
1731                          const struct sock *sk_listener,
1732                          struct sk_buff *skb);
1733 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1734         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
1735                                  __u16 *mss);
1736 #endif
1737         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk, struct flowi *fl,
1738                                        const struct request_sock *req,
1739                                        bool *strict);
1740         __u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
1741         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1742                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
1743                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1744                            bool attach_req);
1745 };
1746
1747 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1748 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1749                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1750                                          __u16 *mss)
1751 {
1752         tcp_synq_overflow(sk);
1753         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
1754         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
1755 }
1756 #else
1757 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1758                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1759                                          __u16 *mss)
1760 {
1761         return 0;
1762 }
1763 #endif
1764
1765 int tcpv4_offload_init(void);
1766
1767 void tcp_v4_init(void);
1768 void tcp_init(void);
1769
1770 /* tcp_recovery.c */
1771
1772 /* Flags to enable various loss recovery features. See below */
1773 extern int sysctl_tcp_recovery;
1774
1775 /* Use TCP RACK to detect (some) tail and retransmit losses */
1776 #define TCP_RACK_LOST_RETRANS  0x1
1777
1778 extern int tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
1779
1780 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp,
1781                              const struct skb_mstamp *xmit_time, u8 sacked);
1782
1783 /*
1784  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
1785  */
1786 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct sk_buff *skb)
1787 {
1788         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
1789         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
1790
1791         if (opt->optlen) {
1792                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
1793
1794                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
1795                 if (dopt && __ip_options_echo(&dopt->opt, skb, opt)) {
1796                         kfree(dopt);
1797                         dopt = NULL;
1798                 }
1799         }
1800         return dopt;
1801 }
1802
1803 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
1804  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
1805  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
1806  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
1807  */
1808 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
1809 {
1810         return skb->truesize == 2;
1811 }
1812
1813 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
1814 {
1815         skb->truesize = 2;
1816 }
1817
1818 #endif  /* _TCP_H */