]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/net/tcp.h
a8cb00c0c6d964224bc185d9e904cbbefc1165f5
[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/dmaengine.h>
31 #include <linux/crypto.h>
32 #include <linux/cryptohash.h>
33 #include <linux/kref.h>
34
35 #include <net/inet_connection_sock.h>
36 #include <net/inet_timewait_sock.h>
37 #include <net/inet_hashtables.h>
38 #include <net/checksum.h>
39 #include <net/request_sock.h>
40 #include <net/sock.h>
41 #include <net/snmp.h>
42 #include <net/ip.h>
43 #include <net/tcp_states.h>
44 #include <net/inet_ecn.h>
45 #include <net/dst.h>
46
47 #include <linux/seq_file.h>
48 #include <linux/memcontrol.h>
49
50 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
51
52 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
53 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
54
55 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
56 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
57
58 /* 
59  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
60  * poor stacks do signed 16bit maths! 
61  */
62 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
63
64 /* Offer an initial receive window of 10 mss. */
65 #define TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND 10
66
67 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
68 #define TCP_MIN_MSS             88U
69
70 /* The least MTU to use for probing */
71 #define TCP_BASE_MSS            512
72
73 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
74 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
75
76 /* Maximal reordering. */
77 #define TCP_MAX_REORDERING      127
78
79 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
80 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
81
82 /* urg_data states */
83 #define TCP_URG_VALID   0x0100
84 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
85 #define TCP_URG_READ    0x0400
86
87 #define TCP_RETR1       3       /*
88                                  * This is how many retries it does before it
89                                  * tries to figure out if the gateway is
90                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
91                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
92                                  */
93
94 #define TCP_RETR2       15      /*
95                                  * This should take at least
96                                  * 90 minutes to time out.
97                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
98                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
99                                  */
100
101 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
102                                  * when active opening a connection.
103                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
104                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
105                                  * this value is corresponding to
106                                  * 63secs of retransmission with the
107                                  * current initial RTO.
108                                  */
109
110 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
111                                  * when passive opening a connection.
112                                  * This is corresponding to 31secs of
113                                  * retransmission with the current
114                                  * initial RTO.
115                                  */
116
117 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
118                                   * state, about 60 seconds     */
119 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
120                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
121                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
122                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
123                                   * TIME-WAIT timer.
124                                   */
125
126 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
127 #if HZ >= 100
128 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
129 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
130 #else
131 #define TCP_DELACK_MIN  4U
132 #define TCP_ATO_MIN     4U
133 #endif
134 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
135 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
136 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
137 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
138                                                  * used as a fallback RTO for the
139                                                  * initial data transmission if no
140                                                  * valid RTT sample has been acquired,
141                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
142                                                  */
143
144 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
145                                                          * for local resources.
146                                                          */
147
148 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
149 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
150 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
151
152 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
153 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
154 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
155 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
156
157 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
158
159 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
160 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
161                                          * after this time. It should be equal
162                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
163                                          * to provide reliability equal to one
164                                          * provided by timewait state.
165                                          */
166 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
167                                          * timestamps. It must be less than
168                                          * minimal timewait lifetime.
169                                          */
170 /*
171  *      TCP option
172  */
173  
174 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
175 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
176 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
177 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
178 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
179 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
180 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
181 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
182 #define TCPOPT_COOKIE           253     /* Cookie extension (experimental) */
183 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
184 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
185  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
186  */
187 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
188
189 /*
190  *     TCP option lengths
191  */
192
193 #define TCPOLEN_MSS            4
194 #define TCPOLEN_WINDOW         3
195 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
196 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
197 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
198 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
199 #define TCPOLEN_COOKIE_BASE    2        /* Cookie-less header extension */
200 #define TCPOLEN_COOKIE_PAIR    3        /* Cookie pair header extension */
201 #define TCPOLEN_COOKIE_MIN     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MIN)
202 #define TCPOLEN_COOKIE_MAX     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MAX)
203
204 /* But this is what stacks really send out. */
205 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
206 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
207 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
208 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
209 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
210 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
211 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
212 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
213
214 /* Flags in tp->nonagle */
215 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
216 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
217 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
218
219 /* TCP thin-stream limits */
220 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
221
222 /* TCP initial congestion window as per draft-hkchu-tcpm-initcwnd-01 */
223 #define TCP_INIT_CWND           10
224
225 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
226 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
227 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
228 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
229
230 /* Process SYN data but skip cookie validation */
231 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_CHKED     0x100
232 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
233 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
234
235 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
236  * TCP_FASTOPEN socket option. SOCKOPT1/2 determine how to set max_qlen.
237  */
238 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
239 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT2  0x800
240 /* Always create TFO child sockets on a TFO listener even when
241  * cookie/data not present. (For testing purpose!)
242  */
243 #define TFO_SERVER_ALWAYS       0x1000
244
245 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
246
247 /* sysctl variables for tcp */
248 extern int sysctl_tcp_timestamps;
249 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
250 extern int sysctl_tcp_sack;
251 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
252 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
253 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
254 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
255 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
256 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
257 extern int sysctl_tcp_retries1;
258 extern int sysctl_tcp_retries2;
259 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
260 extern int sysctl_tcp_syncookies;
261 extern int sysctl_tcp_fastopen;
262 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
263 extern int sysctl_tcp_stdurg;
264 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
265 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
266 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
267 extern int sysctl_tcp_fack;
268 extern int sysctl_tcp_reordering;
269 extern int sysctl_tcp_ecn;
270 extern int sysctl_tcp_dsack;
271 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
272 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
273 extern int sysctl_tcp_app_win;
274 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
275 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
276 extern int sysctl_tcp_frto;
277 extern int sysctl_tcp_frto_response;
278 extern int sysctl_tcp_low_latency;
279 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
280 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
281 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
282 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
283 extern int sysctl_tcp_abc;
284 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
285 extern int sysctl_tcp_base_mss;
286 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
287 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
288 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
289 extern int sysctl_tcp_cookie_size;
290 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
291 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
292 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
293 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
294 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
295
296 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
297 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
298 extern int tcp_memory_pressure;
299
300 /*
301  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
302  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
303  */
304
305 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
306 {
307         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
308 }
309 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
310
311 /* is s2<=s1<=s3 ? */
312 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
313 {
314         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
315 }
316
317 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
318 {
319         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
320             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
321                 return true;
322         return false;
323 }
324
325 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
326 {
327         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
328         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
329
330         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
331                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
332                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
333                         return true;
334         }
335         return false;
336 }
337
338 extern bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
339
340 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow */
341 static inline void tcp_synq_overflow(struct sock *sk)
342 {
343         tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = jiffies;
344 }
345
346 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
347 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
348 {
349         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
350         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_TIMEOUT_FALLBACK);
351 }
352
353 extern struct proto tcp_prot;
354
355 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
356 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
357 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
358 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
359 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
360
361 extern void tcp_init_mem(struct net *net);
362
363 extern void tcp_tasklet_init(void);
364
365 extern void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
366
367 extern void tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
368
369 extern void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
370 extern int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
371
372 extern struct inet_peer *tcp_v4_get_peer(struct sock *sk);
373 extern int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
374 extern int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
375                        size_t size);
376 extern int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
377                         size_t size, int flags);
378 extern void tcp_release_cb(struct sock *sk);
379 extern void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
380 extern void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
381 extern int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
382 extern int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
383                                  const struct tcphdr *th, unsigned int len);
384 extern int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
385                                const struct tcphdr *th, unsigned int len);
386 extern void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
387 extern void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
388 extern int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
389 extern void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
390 extern ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
391                                struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
392                                unsigned int flags);
393
394 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
395                                          const unsigned int pkts)
396 {
397         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
398
399         if (icsk->icsk_ack.quick) {
400                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
401                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
402                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
403                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
404                 } else
405                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
406         }
407 }
408
409 #define TCP_ECN_OK              1
410 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
411 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
412 #define TCP_ECN_SEEN            8
413
414 enum tcp_tw_status {
415         TCP_TW_SUCCESS = 0,
416         TCP_TW_RST = 1,
417         TCP_TW_ACK = 2,
418         TCP_TW_SYN = 3
419 };
420
421
422 extern enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
423                                                      struct sk_buff *skb,
424                                                      const struct tcphdr *th);
425 extern struct sock * tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
426                                    struct request_sock *req,
427                                    struct request_sock **prev,
428                                    bool fastopen);
429 extern int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
430                              struct sk_buff *skb);
431 extern bool tcp_use_frto(struct sock *sk);
432 extern void tcp_enter_frto(struct sock *sk);
433 extern void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
434 extern void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
435 extern void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
436 extern void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
437 extern void tcp_metrics_init(void);
438 extern bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst, bool paws_check);
439 extern bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
440 extern bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
441 extern void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
442 extern void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
443 extern void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
444 extern void tcp_init_sock(struct sock *sk);
445 extern unsigned int tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock,
446                              struct poll_table_struct *wait);
447 extern int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
448                           char __user *optval, int __user *optlen);
449 extern int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
450                           char __user *optval, unsigned int optlen);
451 extern int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
452                                  char __user *optval, int __user *optlen);
453 extern int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
454                                  char __user *optval, unsigned int optlen);
455 extern void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
456 extern void tcp_syn_ack_timeout(struct sock *sk, struct request_sock *req);
457 extern int tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
458                        size_t len, int nonblock, int flags, int *addr_len);
459 extern void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
460                               struct tcp_options_received *opt_rx, const u8 **hvpp,
461                               int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
462 extern const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
463
464 /*
465  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
466  */
467
468 extern void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
469 extern int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
470 extern struct sock * tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
471                                               struct request_sock *req,
472                                               struct sk_buff *skb);
473 extern struct sock * tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
474                                           struct request_sock *req,
475                                           struct dst_entry *dst);
476 extern int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
477 extern int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
478                           int addr_len);
479 extern int tcp_connect(struct sock *sk);
480 extern struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
481                                         struct request_sock *req,
482                                         struct request_values *rvp,
483                                         struct tcp_fastopen_cookie *foc);
484 extern int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
485
486 void tcp_connect_init(struct sock *sk);
487 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
488 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
489 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
490
491 /* From syncookies.c */
492 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
493 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
494                                     struct ip_options *opt);
495 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
496 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
497                                      __u16 *mss);
498 #else
499 static inline __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk,
500                                             struct sk_buff *skb,
501                                             __u16 *mss)
502 {
503         return 0;
504 }
505 #endif
506
507 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
508 extern bool cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *opt, bool *);
509
510 /* From net/ipv6/syncookies.c */
511 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
512 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
513 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
514                                      __u16 *mss);
515 #else
516 static inline __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk,
517                                             struct sk_buff *skb,
518                                             __u16 *mss)
519 {
520         return 0;
521 }
522 #endif
523 /* tcp_output.c */
524
525 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
526                                       int nonagle);
527 extern bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
528 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
529 extern void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
530 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
531 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
532 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
533 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
534
535 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
536 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
537 extern int tcp_write_wakeup(struct sock *);
538 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
539 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
540 extern int tcp_send_synack(struct sock *);
541 extern bool tcp_syn_flood_action(struct sock *sk,
542                                  const struct sk_buff *skb,
543                                  const char *proto);
544 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
545 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
546 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
547
548 /* tcp_input.c */
549 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
550 extern void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
551 extern void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
552 extern void tcp_reset(struct sock *sk);
553
554 /* tcp_timer.c */
555 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
556 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
557 {
558         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
559 }
560
561 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
562 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
563
564 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
565 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
566 {
567         int cutoff;
568
569         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
570          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
571          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
572          *
573          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
574          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
575          */
576         if (tp->max_window >= 512)
577                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
578         else
579                 cutoff = tp->max_window;
580
581         if (cutoff && pktsize > cutoff)
582                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
583         else
584                 return pktsize;
585 }
586
587 /* tcp.c */
588 extern void tcp_get_info(const struct sock *, struct tcp_info *);
589
590 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
591 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
592                                 unsigned int, size_t);
593 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
594                          sk_read_actor_t recv_actor);
595
596 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
597
598 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
599 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
600 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
601 extern void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt);
602 extern void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
603
604 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
605 {
606         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
607                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
608 }
609
610 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
611 {
612         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
613 }
614
615 extern void tcp_set_rto(struct sock *sk);
616
617 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
618 {
619         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
620                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
621                                snd_wnd);
622 }
623
624 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
625 {
626         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
627 }
628
629 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
630 {
631         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
632
633         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
634             tp->rcv_wnd &&
635             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
636             !tp->urg_data)
637                 tcp_fast_path_on(tp);
638 }
639
640 /* Compute the actual rto_min value */
641 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
642 {
643         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
644         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
645
646         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
647                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
648         return rto_min;
649 }
650
651 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
652  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
653  * than the offered window.
654  */
655 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
656 {
657         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
658
659         if (win < 0)
660                 win = 0;
661         return (u32) win;
662 }
663
664 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
665  * scaling applied to the result.  The caller does these things
666  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
667  */
668 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
669
670 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
671
672 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
673  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
674  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
675  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
676  * casts with the following macro.
677  */
678 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
679
680 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
681
682 #define TCPHDR_FIN 0x01
683 #define TCPHDR_SYN 0x02
684 #define TCPHDR_RST 0x04
685 #define TCPHDR_PSH 0x08
686 #define TCPHDR_ACK 0x10
687 #define TCPHDR_URG 0x20
688 #define TCPHDR_ECE 0x40
689 #define TCPHDR_CWR 0x80
690
691 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
692  * TCP per-packet control information to the transmission code.
693  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
694  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
695  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
696  */
697 struct tcp_skb_cb {
698         union {
699                 struct inet_skb_parm    h4;
700 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
701                 struct inet6_skb_parm   h6;
702 #endif
703         } header;       /* For incoming frames          */
704         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
705         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
706         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
707         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
708
709         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
710 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
711 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
712 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
713 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
714 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
715 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
716
717         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
718         /* 1 byte hole */
719         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
720 };
721
722 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
723
724 /* RFC3168 : 6.1.1 SYN packets must not have ECT/ECN bits set
725  *
726  * If we receive a SYN packet with these bits set, it means a network is
727  * playing bad games with TOS bits. In order to avoid possible false congestion
728  * notifications, we disable TCP ECN negociation.
729  */
730 static inline void
731 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, const struct sk_buff *skb)
732 {
733         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
734
735         if (sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr &&
736             INET_ECN_is_not_ect(TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield))
737                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
738 }
739
740 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
741  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
742  */
743 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
744 {
745         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
746 }
747
748 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
749 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
750 {
751         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
752 }
753
754 /* Events passed to congestion control interface */
755 enum tcp_ca_event {
756         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
757         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
758         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
759         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
760         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
761         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
762         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
763 };
764
765 /*
766  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
767  */
768 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
769 #define TCP_CA_MAX      128
770 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
771
772 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
773 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
774
775 struct tcp_congestion_ops {
776         struct list_head        list;
777         unsigned long flags;
778
779         /* initialize private data (optional) */
780         void (*init)(struct sock *sk);
781         /* cleanup private data  (optional) */
782         void (*release)(struct sock *sk);
783
784         /* return slow start threshold (required) */
785         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
786         /* lower bound for congestion window (optional) */
787         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
788         /* do new cwnd calculation (required) */
789         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
790         /* call before changing ca_state (optional) */
791         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
792         /* call when cwnd event occurs (optional) */
793         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
794         /* new value of cwnd after loss (optional) */
795         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
796         /* hook for packet ack accounting (optional) */
797         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
798         /* get info for inet_diag (optional) */
799         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
800
801         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
802         struct module   *owner;
803 };
804
805 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
806 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
807
808 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
809 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
810 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
811 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
812 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
813 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
814 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
815 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
816 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
817 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
818
819 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
820 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
821 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
822 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
823 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
824
825 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
826 {
827         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
828
829         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
830                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
831         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
832 }
833
834 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
835 {
836         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
837
838         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
839                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
840 }
841
842 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
843  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
844  * between different flows.
845  *
846  * tcp_is_sack - SACK enabled
847  * tcp_is_reno - No SACK
848  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
849  */
850 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
851 {
852         return tp->rx_opt.sack_ok;
853 }
854
855 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
856 {
857         return !tcp_is_sack(tp);
858 }
859
860 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
861 {
862         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
863 }
864
865 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
866 {
867         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
868 }
869
870 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
871  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
872  */
873 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
874 {
875         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
876                 !sysctl_tcp_thin_dupack && sysctl_tcp_reordering == 3;
877         tp->early_retrans_delayed = 0;
878 }
879
880 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
881 {
882         tp->do_early_retrans = 0;
883 }
884
885 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
886 {
887         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
888 }
889
890 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
891  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
892  * detailed information is available from the receiver (via SACK
893  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
894  *
895  * Use this for decisions involving congestion control, use just
896  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
897  *
898  * Read this equation as:
899  *
900  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
901  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
902  *      "Packets fast retransmitted"
903  */
904 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
905 {
906         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
907 }
908
909 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
910
911 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
912 {
913         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
914 }
915
916 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
917 {
918         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
919                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
920 }
921
922 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
923  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
924  * ssthresh.
925  */
926 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
927 {
928         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
929
930         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
931                 return tp->snd_ssthresh;
932         else
933                 return max(tp->snd_ssthresh,
934                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
935                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
936 }
937
938 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
939 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
940
941 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
942 extern __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
943
944 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
945  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
946  */
947 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
948 {
949         return 3;
950 }
951
952 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
953  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
954  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
955  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
956  * to not pull it back when holes are filled.
957  */
958 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
959 {
960         return tp->reordering;
961 }
962
963 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
964 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
965 {
966         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
967 }
968 extern bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
969
970 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
971                                        const struct sk_buff *skb)
972 {
973         if (skb->len < mss)
974                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
975 }
976
977 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
978 {
979         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
980         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
981
982         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
983                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
984                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
985 }
986
987 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
988 {
989         tp->snd_wl1 = seq;
990 }
991
992 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
993 {
994         tp->snd_wl1 = seq;
995 }
996
997 /*
998  * Calculate(/check) TCP checksum
999  */
1000 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1001                                    __be32 daddr, __wsum base)
1002 {
1003         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1004 }
1005
1006 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1007 {
1008         return __skb_checksum_complete(skb);
1009 }
1010
1011 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1012 {
1013         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1014                 __tcp_checksum_complete(skb);
1015 }
1016
1017 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1018
1019 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1020 {
1021         tp->ucopy.task = NULL;
1022         tp->ucopy.len = 0;
1023         tp->ucopy.memory = 0;
1024         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1025 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1026         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
1027         tp->ucopy.wakeup = 0;
1028         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
1029         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
1030 #endif
1031 }
1032
1033 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1034  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1035  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1036  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1037  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1038  *
1039  * NOTE: is this not too big to inline?
1040  */
1041 static inline bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1042 {
1043         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1044
1045         if (sysctl_tcp_low_latency || !tp->ucopy.task)
1046                 return false;
1047
1048         __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1049         tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1050         if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1051                 struct sk_buff *skb1;
1052
1053                 BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1054
1055                 while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1056                         sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1057                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1058                                          LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
1059                 }
1060
1061                 tp->ucopy.memory = 0;
1062         } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1063                 wake_up_interruptible_sync_poll(sk_sleep(sk),
1064                                            POLLIN | POLLRDNORM | POLLRDBAND);
1065                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
1066                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
1067                                                   (3 * tcp_rto_min(sk)) / 4,
1068                                                   TCP_RTO_MAX);
1069         }
1070         return true;
1071 }
1072
1073
1074 #undef STATE_TRACE
1075
1076 #ifdef STATE_TRACE
1077 static const char *statename[]={
1078         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1079         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1080         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1081 };
1082 #endif
1083 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1084
1085 extern void tcp_done(struct sock *sk);
1086
1087 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1088 {
1089         rx_opt->dsack = 0;
1090         rx_opt->num_sacks = 0;
1091 }
1092
1093 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1094 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1095                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
1096                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
1097                                       __u32 init_rcv_wnd);
1098
1099 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1100 {
1101         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1102                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1103                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1104 }
1105
1106 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1107 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1108 {
1109         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1110                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1111
1112
1113 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1114 {
1115         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1116 }
1117
1118 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
1119                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
1120                                     struct sk_buff *skb)
1121 {
1122         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1123
1124         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1125         req->cookie_ts = 0;
1126         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1127         tcp_rsk(req)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1128         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
1129         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
1130         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
1131         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
1132         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
1133         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
1134         ireq->acked = 0;
1135         ireq->ecn_ok = 0;
1136         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
1137         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
1138 }
1139
1140 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1141
1142 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1143 {
1144         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1145 }
1146
1147 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1148 {
1149         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1150 }
1151
1152 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1153 {
1154         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1155 }
1156
1157 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1158 {
1159         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1160
1161         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1162                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1163 }
1164
1165 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1166 {
1167         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1168         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1169
1170         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1171                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1172
1173         return fin_timeout;
1174 }
1175
1176 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1177                                   int paws_win)
1178 {
1179         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1180                 return true;
1181         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1182                 return true;
1183         /*
1184          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1185          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1186          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1187          */
1188         if (!rx_opt->ts_recent)
1189                 return true;
1190         return false;
1191 }
1192
1193 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1194                                    int rst)
1195 {
1196         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1197                 return false;
1198
1199         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1200            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1201            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1202            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1203            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1204            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1205            Actually, the problem would be not existing if all
1206            the implementations followed draft about maintaining clock
1207            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1208
1209            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1210          */
1211         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1212                 return false;
1213         return true;
1214 }
1215
1216 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1217 {
1218         /* See RFC 2012 */
1219         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1220         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1221         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1222         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1223 }
1224
1225 /* from STCP */
1226 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1227 {
1228         tp->lost_skb_hint = NULL;
1229         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1230 }
1231
1232 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1233 {
1234         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1235         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1236 }
1237
1238 /* MD5 Signature */
1239 struct crypto_hash;
1240
1241 union tcp_md5_addr {
1242         struct in_addr  a4;
1243 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1244         struct in6_addr a6;
1245 #endif
1246 };
1247
1248 /* - key database */
1249 struct tcp_md5sig_key {
1250         struct hlist_node       node;
1251         u8                      keylen;
1252         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1253         union tcp_md5_addr      addr;
1254         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1255         struct rcu_head         rcu;
1256 };
1257
1258 /* - sock block */
1259 struct tcp_md5sig_info {
1260         struct hlist_head       head;
1261         struct rcu_head         rcu;
1262 };
1263
1264 /* - pseudo header */
1265 struct tcp4_pseudohdr {
1266         __be32          saddr;
1267         __be32          daddr;
1268         __u8            pad;
1269         __u8            protocol;
1270         __be16          len;
1271 };
1272
1273 struct tcp6_pseudohdr {
1274         struct in6_addr saddr;
1275         struct in6_addr daddr;
1276         __be32          len;
1277         __be32          protocol;       /* including padding */
1278 };
1279
1280 union tcp_md5sum_block {
1281         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1282 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1283         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1284 #endif
1285 };
1286
1287 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1288 struct tcp_md5sig_pool {
1289         struct hash_desc        md5_desc;
1290         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1291 };
1292
1293 /* - functions */
1294 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1295                                const struct sock *sk,
1296                                const struct request_sock *req,
1297                                const struct sk_buff *skb);
1298 extern int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1299                           int family, const u8 *newkey,
1300                           u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1301 extern int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1302                           int family);
1303 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1304                                          struct sock *addr_sk);
1305
1306 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1307 extern struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1308                         const union tcp_md5_addr *addr, int family);
1309 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1310 #else
1311 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(struct sock *sk,
1312                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1313                                          int family)
1314 {
1315         return NULL;
1316 }
1317 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1318 #endif
1319
1320 extern struct tcp_md5sig_pool __percpu *tcp_alloc_md5sig_pool(struct sock *);
1321 extern void tcp_free_md5sig_pool(void);
1322
1323 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1324 extern void tcp_put_md5sig_pool(void);
1325
1326 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1327 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1328                                  unsigned int header_len);
1329 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1330                             const struct tcp_md5sig_key *key);
1331
1332 /* From tcp_fastopen.c */
1333 extern void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1334                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1335                                    int *syn_loss, unsigned long *last_syn_loss);
1336 extern void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1337                                    struct tcp_fastopen_cookie *cookie,
1338                                    bool syn_lost);
1339 struct tcp_fastopen_request {
1340         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1341         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1342         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1343         u16                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1344 };
1345 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1346
1347 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1348 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1349 void tcp_fastopen_cookie_gen(__be32 addr, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
1350
1351 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH 16
1352
1353 /* Fastopen key context */
1354 struct tcp_fastopen_context {
1355         struct crypto_cipher __rcu      *tfm;
1356         __u8                            key[TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH];
1357         struct rcu_head                 rcu;
1358 };
1359
1360 /* write queue abstraction */
1361 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1362 {
1363         struct sk_buff *skb;
1364
1365         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1366                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1367         sk_mem_reclaim(sk);
1368         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1369 }
1370
1371 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1372 {
1373         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1374 }
1375
1376 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1377 {
1378         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1379 }
1380
1381 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1382                                                    const struct sk_buff *skb)
1383 {
1384         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1385 }
1386
1387 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1388                                                    const struct sk_buff *skb)
1389 {
1390         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1391 }
1392
1393 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1394         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1395
1396 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1397         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1398
1399 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1400         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1401
1402 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1403 {
1404         return sk->sk_send_head;
1405 }
1406
1407 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1408                                    const struct sk_buff *skb)
1409 {
1410         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1411 }
1412
1413 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1414 {
1415         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1416                 sk->sk_send_head = NULL;
1417         else
1418                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1419 }
1420
1421 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1422 {
1423         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1424                 sk->sk_send_head = NULL;
1425 }
1426
1427 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1428 {
1429         sk->sk_send_head = NULL;
1430 }
1431
1432 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1433 {
1434         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1435 }
1436
1437 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1438 {
1439         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1440
1441         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1442         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1443                 sk->sk_send_head = skb;
1444
1445                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1446                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1447         }
1448 }
1449
1450 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1451 {
1452         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1453 }
1454
1455 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1456 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1457                                                 struct sk_buff *buff,
1458                                                 struct sock *sk)
1459 {
1460         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1461 }
1462
1463 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1464 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1465                                                   struct sk_buff *skb,
1466                                                   struct sock *sk)
1467 {
1468         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1469
1470         if (sk->sk_send_head == skb)
1471                 sk->sk_send_head = new;
1472 }
1473
1474 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1475 {
1476         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1477 }
1478
1479 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1480 {
1481         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1482 }
1483
1484 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1485 {
1486         if (tcp_send_head(sk)) {
1487                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1488
1489                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1490         }
1491 }
1492
1493 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1494  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1495  * validity by itself.
1496  */
1497 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1498 {
1499         if (!tp->sacked_out)
1500                 return tp->snd_una;
1501
1502         if (tp->highest_sack == NULL)
1503                 return tp->snd_nxt;
1504
1505         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1506 }
1507
1508 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1509 {
1510         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1511                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1512 }
1513
1514 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1515 {
1516         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1517 }
1518
1519 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1520 {
1521         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1522 }
1523
1524 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1525 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1526                                             struct sk_buff *old,
1527                                             struct sk_buff *new)
1528 {
1529         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1530                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1531 }
1532
1533 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1534  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1535  */
1536 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1537 {
1538         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1539 }
1540
1541 /* /proc */
1542 enum tcp_seq_states {
1543         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1544         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1545         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1546         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1547 };
1548
1549 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1550
1551 struct tcp_seq_afinfo {
1552         char                            *name;
1553         sa_family_t                     family;
1554         const struct file_operations    *seq_fops;
1555         struct seq_operations           seq_ops;
1556 };
1557
1558 struct tcp_iter_state {
1559         struct seq_net_private  p;
1560         sa_family_t             family;
1561         enum tcp_seq_states     state;
1562         struct sock             *syn_wait_sk;
1563         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1564         kuid_t                  uid;
1565         loff_t                  last_pos;
1566 };
1567
1568 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1569 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1570
1571 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1572 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1573
1574 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1575
1576 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1577 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb,
1578                                        netdev_features_t features);
1579 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1580                                         struct sk_buff *skb);
1581 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1582                                          struct sk_buff *skb);
1583 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1584 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1585
1586 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1587 extern int tcp4_proc_init(void);
1588 extern void tcp4_proc_exit(void);
1589 #endif
1590
1591 /* TCP af-specific functions */
1592 struct tcp_sock_af_ops {
1593 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1594         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1595                                                 struct sock *addr_sk);
1596         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1597                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1598                                                   const struct sock *sk,
1599                                                   const struct request_sock *req,
1600                                                   const struct sk_buff *skb);
1601         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1602                                               char __user *optval,
1603                                               int optlen);
1604 #endif
1605 };
1606
1607 struct tcp_request_sock_ops {
1608 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1609         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1610                                                 struct request_sock *req);
1611         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1612                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1613                                                   const struct sock *sk,
1614                                                   const struct request_sock *req,
1615                                                   const struct sk_buff *skb);
1616 #endif
1617 };
1618
1619 /* Using SHA1 for now, define some constants.
1620  */
1621 #define COOKIE_DIGEST_WORDS (SHA_DIGEST_WORDS)
1622 #define COOKIE_MESSAGE_WORDS (SHA_MESSAGE_BYTES / 4)
1623 #define COOKIE_WORKSPACE_WORDS (COOKIE_DIGEST_WORDS + COOKIE_MESSAGE_WORDS)
1624
1625 extern int tcp_cookie_generator(u32 *bakery);
1626
1627 /**
1628  *      struct tcp_cookie_values - each socket needs extra space for the
1629  *      cookies, together with (optional) space for any SYN data.
1630  *
1631  *      A tcp_sock contains a pointer to the current value, and this is
1632  *      cloned to the tcp_timewait_sock.
1633  *
1634  * @cookie_pair:        variable data from the option exchange.
1635  *
1636  * @cookie_desired:     user specified tcpct_cookie_desired.  Zero
1637  *                      indicates default (sysctl_tcp_cookie_size).
1638  *                      After cookie sent, remembers size of cookie.
1639  *                      Range 0, TCP_COOKIE_MIN to TCP_COOKIE_MAX.
1640  *
1641  * @s_data_desired:     user specified tcpct_s_data_desired.  When the
1642  *                      constant payload is specified (@s_data_constant),
1643  *                      holds its length instead.
1644  *                      Range 0 to TCP_MSS_DESIRED.
1645  *
1646  * @s_data_payload:     constant data that is to be included in the
1647  *                      payload of SYN or SYNACK segments when the
1648  *                      cookie option is present.
1649  */
1650 struct tcp_cookie_values {
1651         struct kref     kref;
1652         u8              cookie_pair[TCP_COOKIE_PAIR_SIZE];
1653         u8              cookie_pair_size;
1654         u8              cookie_desired;
1655         u16             s_data_desired:11,
1656                         s_data_constant:1,
1657                         s_data_in:1,
1658                         s_data_out:1,
1659                         s_data_unused:2;
1660         u8              s_data_payload[0];
1661 };
1662
1663 static inline void tcp_cookie_values_release(struct kref *kref)
1664 {
1665         kfree(container_of(kref, struct tcp_cookie_values, kref));
1666 }
1667
1668 /* The length of constant payload data.  Note that s_data_desired is
1669  * overloaded, depending on s_data_constant: either the length of constant
1670  * data (returned here) or the limit on variable data.
1671  */
1672 static inline int tcp_s_data_size(const struct tcp_sock *tp)
1673 {
1674         return (tp->cookie_values != NULL && tp->cookie_values->s_data_constant)
1675                 ? tp->cookie_values->s_data_desired
1676                 : 0;
1677 }
1678
1679 /**
1680  *      struct tcp_extend_values - tcp_ipv?.c to tcp_output.c workspace.
1681  *
1682  *      As tcp_request_sock has already been extended in other places, the
1683  *      only remaining method is to pass stack values along as function
1684  *      parameters.  These parameters are not needed after sending SYNACK.
1685  *
1686  * @cookie_bakery:      cryptographic secret and message workspace.
1687  *
1688  * @cookie_plus:        bytes in authenticator/cookie option, copied from
1689  *                      struct tcp_options_received (above).
1690  */
1691 struct tcp_extend_values {
1692         struct request_values           rv;
1693         u32                             cookie_bakery[COOKIE_WORKSPACE_WORDS];
1694         u8                              cookie_plus:6,
1695                                         cookie_out_never:1,
1696                                         cookie_in_always:1;
1697 };
1698
1699 static inline struct tcp_extend_values *tcp_xv(struct request_values *rvp)
1700 {
1701         return (struct tcp_extend_values *)rvp;
1702 }
1703
1704 extern void tcp_v4_init(void);
1705 extern void tcp_init(void);
1706
1707 #endif  /* _TCP_H */