]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/net/tcp.h
Merge remote-tracking branch 'net-next/master'
[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/crypto.h>
31 #include <linux/cryptohash.h>
32 #include <linux/kref.h>
33 #include <linux/ktime.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 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
54
55 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
56 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
57
58 /*
59  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
60  * poor stacks do signed 16bit maths!
61  */
62 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
63
64 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
65 #define TCP_MIN_MSS             88U
66
67 /* The least MTU to use for probing */
68 #define TCP_BASE_MSS            1024
69
70 /* probing interval, default to 10 minutes as per RFC4821 */
71 #define TCP_PROBE_INTERVAL      600
72
73 /* Specify interval when tcp mtu probing will stop */
74 #define TCP_PROBE_THRESHOLD     8
75
76 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
77 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
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_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
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_FASTOPEN_BASE  2
199 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
200
201 /* But this is what stacks really send out. */
202 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
203 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
204 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
205 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
206 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
207 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
208 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
209 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
210
211 /* Flags in tp->nonagle */
212 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
213 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
214 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
215
216 /* TCP thin-stream limits */
217 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
218
219 /* TCP initial congestion window as per rfc6928 */
220 #define TCP_INIT_CWND           10
221
222 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
223 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
224 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
225 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
226
227 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
228 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
229
230 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
231  * TCP_FASTOPEN socket option. SOCKOPT1/2 determine how to set max_qlen.
232  */
233 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
234 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT2  0x800
235
236 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
237
238 /* sysctl variables for tcp */
239 extern int sysctl_tcp_timestamps;
240 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
241 extern int sysctl_tcp_sack;
242 extern int sysctl_tcp_fastopen;
243 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
244 extern int sysctl_tcp_stdurg;
245 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
246 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
247 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
248 extern int sysctl_tcp_fack;
249 extern int sysctl_tcp_reordering;
250 extern int sysctl_tcp_max_reordering;
251 extern int sysctl_tcp_dsack;
252 extern long sysctl_tcp_mem[3];
253 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
254 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
255 extern int sysctl_tcp_app_win;
256 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
257 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
258 extern int sysctl_tcp_frto;
259 extern int sysctl_tcp_low_latency;
260 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
261 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
262 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
263 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
264 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
265 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
266 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
267 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
268 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
269 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
270 extern int sysctl_tcp_min_tso_segs;
271 extern int sysctl_tcp_min_rtt_wlen;
272 extern int sysctl_tcp_autocorking;
273 extern int sysctl_tcp_invalid_ratelimit;
274 extern int sysctl_tcp_pacing_ss_ratio;
275 extern int sysctl_tcp_pacing_ca_ratio;
276
277 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
278 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
279 extern int tcp_memory_pressure;
280
281 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
282 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
283 {
284         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
285             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
286                 return true;
287
288         return tcp_memory_pressure;
289 }
290 /*
291  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
292  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
293  */
294
295 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
296 {
297         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
298 }
299 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
300
301 /* is s2<=s1<=s3 ? */
302 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
303 {
304         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
305 }
306
307 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
308 {
309         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
310             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
311                 return true;
312         return false;
313 }
314
315 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
316
317 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
318 {
319         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
320         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
321
322         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
323                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
324                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
325                         return true;
326         }
327         return false;
328 }
329
330 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
331
332
333 extern struct proto tcp_prot;
334
335 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
336 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
337 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
338 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
339 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
340
341 void tcp_tasklet_init(void);
342
343 void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
344
345 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
346
347 void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
348 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
349
350 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
351 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
352 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
353                  int flags);
354 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
355 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
356 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
357 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
358 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
359 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
360 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
361                          const struct tcphdr *th, unsigned int len);
362 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
363 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
364 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
365 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
366                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
367                         unsigned int flags);
368
369 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
370                                          const unsigned int pkts)
371 {
372         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
373
374         if (icsk->icsk_ack.quick) {
375                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
376                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
377                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
378                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
379                 } else
380                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
381         }
382 }
383
384 #define TCP_ECN_OK              1
385 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
386 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
387 #define TCP_ECN_SEEN            8
388
389 enum tcp_tw_status {
390         TCP_TW_SUCCESS = 0,
391         TCP_TW_RST = 1,
392         TCP_TW_ACK = 2,
393         TCP_TW_SYN = 3
394 };
395
396
397 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
398                                               struct sk_buff *skb,
399                                               const struct tcphdr *th);
400 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
401                            struct request_sock *req, bool fastopen);
402 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
403                       struct sk_buff *skb);
404 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
405 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
406 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
407 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
408 void tcp_metrics_init(void);
409 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst,
410                         bool paws_check, bool timestamps);
411 bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
412 bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
413 void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
414 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
415 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
416 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
417 unsigned int tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
418                       struct poll_table_struct *wait);
419 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
420                    char __user *optval, int __user *optlen);
421 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
422                    char __user *optval, unsigned int optlen);
423 int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
424                           char __user *optval, int __user *optlen);
425 int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
426                           char __user *optval, unsigned int optlen);
427 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
428 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
429 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
430                 int flags, int *addr_len);
431 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
432                        struct tcp_options_received *opt_rx,
433                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
434 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
435
436 /*
437  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
438  */
439
440 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
441 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
442 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq, bool abort);
443 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
444 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
445                                       struct request_sock *req,
446                                       struct sk_buff *skb);
447 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
448 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
449                                   struct request_sock *req,
450                                   struct dst_entry *dst,
451                                   struct request_sock *req_unhash,
452                                   bool *own_req);
453 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
454 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
455 int tcp_connect(struct sock *sk);
456 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
457                                 struct request_sock *req,
458                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
459                                 bool attach_req);
460 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
461
462 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
463 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
464 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
465
466 /* From syncookies.c */
467 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
468                                  struct request_sock *req,
469                                  struct dst_entry *dst);
470 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
471                       u32 cookie);
472 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
473 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
474
475 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
476  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
477  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
478  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
479  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
480  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
481  */
482 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
483 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
484 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
485
486 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
487  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
488  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
489  */
490 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
491 {
492         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
493         unsigned long now = jiffies;
494
495         if (time_after(now, last_overflow + HZ))
496                 tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = now;
497 }
498
499 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
500 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
501 {
502         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
503
504         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
505 }
506
507 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
508 {
509         u64 val = get_jiffies_64();
510
511         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
512         return val;
513 }
514
515 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
516                               u16 *mssp);
517 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
518 __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
519 bool cookie_timestamp_decode(struct tcp_options_received *opt);
520 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
521                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
522
523 /* From net/ipv6/syncookies.c */
524 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
525                       u32 cookie);
526 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
527
528 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
529                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
530 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
531 #endif
532 /* tcp_output.c */
533
534 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
535                                int nonagle);
536 bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
537 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
538 int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
539 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
540 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
541 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
542 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
543 int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int, gfp_t);
544
545 void tcp_send_probe0(struct sock *);
546 void tcp_send_partial(struct sock *);
547 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
548 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
549 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
550 int tcp_send_synack(struct sock *);
551 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
552 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
553 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
554 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
555 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk);
556
557 /* tcp_input.c */
558 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
559 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
560 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
561 void tcp_reset(struct sock *sk);
562 void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
563 void tcp_fin(struct sock *sk);
564
565 /* tcp_timer.c */
566 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
567 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
568 {
569         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
570 }
571
572 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
573 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
574
575 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
576 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
577 {
578         int cutoff;
579
580         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
581          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
582          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
583          *
584          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
585          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
586          */
587         if (tp->max_window >= 512)
588                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
589         else
590                 cutoff = tp->max_window;
591
592         if (cutoff && pktsize > cutoff)
593                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
594         else
595                 return pktsize;
596 }
597
598 /* tcp.c */
599 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
600
601 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
602 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
603                                 unsigned int, size_t);
604 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
605                   sk_read_actor_t recv_actor);
606
607 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
608
609 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
610 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
611 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
612 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
613
614 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
615 {
616         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
617                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
618 }
619
620 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
621 {
622         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
623 }
624
625 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
626 {
627         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
628                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
629                                snd_wnd);
630 }
631
632 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
633 {
634         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
635 }
636
637 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
638 {
639         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
640
641         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
642             tp->rcv_wnd &&
643             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
644             !tp->urg_data)
645                 tcp_fast_path_on(tp);
646 }
647
648 /* Compute the actual rto_min value */
649 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
650 {
651         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
652         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
653
654         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
655                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
656         return rto_min;
657 }
658
659 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
660 {
661         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
662 }
663
664 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
665 {
666         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
667 }
668
669 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
670 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
671 {
672         return tp->rtt_min[0].rtt;
673 }
674
675 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
676  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
677  * than the offered window.
678  */
679 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
680 {
681         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
682
683         if (win < 0)
684                 win = 0;
685         return (u32) win;
686 }
687
688 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
689  * scaling applied to the result.  The caller does these things
690  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
691  */
692 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
693
694 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
695
696 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
697  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
698  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
699  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
700  * casts with the following macro.
701  */
702 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
703
704 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
705 {
706         return skb->skb_mstamp.stamp_jiffies;
707 }
708
709
710 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
711
712 #define TCPHDR_FIN 0x01
713 #define TCPHDR_SYN 0x02
714 #define TCPHDR_RST 0x04
715 #define TCPHDR_PSH 0x08
716 #define TCPHDR_ACK 0x10
717 #define TCPHDR_URG 0x20
718 #define TCPHDR_ECE 0x40
719 #define TCPHDR_CWR 0x80
720
721 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
722
723 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
724  * TCP per-packet control information to the transmission code.
725  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
726  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
727  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
728  */
729 struct tcp_skb_cb {
730         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
731         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
732         union {
733                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
734                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
735                  *
736                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
737                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
738                  */
739                 __u32           tcp_tw_isn;
740                 struct {
741                         u16     tcp_gso_segs;
742                         u16     tcp_gso_size;
743                 };
744         };
745         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
746
747         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
748 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
749 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
750 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
751 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
752 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp) */
753 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
754 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
755                                 TCPCB_REPAIRED)
756
757         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
758         /* 1 byte hole */
759         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
760         union {
761                 struct inet_skb_parm    h4;
762 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
763                 struct inet6_skb_parm   h6;
764 #endif
765         } header;       /* For incoming frames          */
766 };
767
768 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
769
770
771 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
772 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
773  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
774  */
775 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
776 {
777         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
778 }
779 #endif
780
781 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
782  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
783  */
784 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
785 {
786         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
787 }
788
789 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
790 {
791         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
792 }
793
794 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
795 {
796         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
797 }
798
799 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
800 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
801 {
802         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
803 }
804
805 /* Events passed to congestion control interface */
806 enum tcp_ca_event {
807         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
808         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
809         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
810         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
811         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
812         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
813         CA_EVENT_DELAYED_ACK,   /* Delayed ack is sent */
814         CA_EVENT_NON_DELAYED_ACK,
815 };
816
817 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
818 enum tcp_ca_ack_event_flags {
819         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
820         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
821         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
822 };
823
824 /*
825  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
826  */
827 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
828 #define TCP_CA_MAX      128
829 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
830
831 #define TCP_CA_UNSPEC   0
832
833 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
834 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
835 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
836 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
837
838 union tcp_cc_info;
839
840 struct tcp_congestion_ops {
841         struct list_head        list;
842         u32 key;
843         u32 flags;
844
845         /* initialize private data (optional) */
846         void (*init)(struct sock *sk);
847         /* cleanup private data  (optional) */
848         void (*release)(struct sock *sk);
849
850         /* return slow start threshold (required) */
851         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
852         /* do new cwnd calculation (required) */
853         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
854         /* call before changing ca_state (optional) */
855         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
856         /* call when cwnd event occurs (optional) */
857         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
858         /* call when ack arrives (optional) */
859         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
860         /* new value of cwnd after loss (optional) */
861         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
862         /* hook for packet ack accounting (optional) */
863         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
864         /* get info for inet_diag (optional) */
865         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
866                            union tcp_cc_info *info);
867
868         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
869         struct module   *owner;
870 };
871
872 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
873 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
874
875 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
876 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
877 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
878 int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
879 void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
880 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
881 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
882 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
883 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
884 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
885 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
886
887 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
888 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
889 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
890
891 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
892 u32 tcp_ca_get_key_by_name(const char *name, bool *ecn_ca);
893 #ifdef CONFIG_INET
894 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
895 #else
896 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
897 {
898         return NULL;
899 }
900 #endif
901
902 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
903 {
904         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
905
906         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
907 }
908
909 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
910 {
911         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
912
913         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
914                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
915         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
916 }
917
918 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
919 {
920         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
921
922         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
923                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
924 }
925
926 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
927  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
928  * between different flows.
929  *
930  * tcp_is_sack - SACK enabled
931  * tcp_is_reno - No SACK
932  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
933  */
934 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
935 {
936         return tp->rx_opt.sack_ok;
937 }
938
939 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
940 {
941         return !tcp_is_sack(tp);
942 }
943
944 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
945 {
946         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
947 }
948
949 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
950 {
951         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
952 }
953
954 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
955  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
956  */
957 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
958 {
959         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
960
961         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
962                 sysctl_tcp_early_retrans < 4 && !sysctl_tcp_thin_dupack &&
963                 net->ipv4.sysctl_tcp_reordering == 3;
964 }
965
966 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
967 {
968         tp->do_early_retrans = 0;
969 }
970
971 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
972 {
973         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
974 }
975
976 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
977  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
978  * detailed information is available from the receiver (via SACK
979  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
980  *
981  * Use this for decisions involving congestion control, use just
982  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
983  *
984  * Read this equation as:
985  *
986  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
987  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
988  *      "Packets fast retransmitted"
989  */
990 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
991 {
992         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
993 }
994
995 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
996
997 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
998 {
999         return tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh;
1000 }
1001
1002 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1003 {
1004         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1005 }
1006
1007 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1008 {
1009         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1010                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1011 }
1012
1013 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1014  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1015  * ssthresh.
1016  */
1017 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1018 {
1019         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1020
1021         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1022                 return tp->snd_ssthresh;
1023         else
1024                 return max(tp->snd_ssthresh,
1025                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1026                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1027 }
1028
1029 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1030 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1031
1032 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1033 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1034
1035 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1036  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1037  */
1038 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1039 {
1040         return 3;
1041 }
1042
1043 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
1044  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
1045  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
1046  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
1047  * to not pull it back when holes are filled.
1048  */
1049 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
1050 {
1051         return tp->reordering;
1052 }
1053
1054 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1055 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1056 {
1057         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1058 }
1059
1060 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1061  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1062  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1063  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1064  * as long as the application has used half the cwnd.
1065  * Example :
1066  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1067  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1068  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1069  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1070  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1071  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1072  */
1073 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1074 {
1075         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1076
1077         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1078         if (tcp_in_slow_start(tp))
1079                 return tp->snd_cwnd < 2 * tp->max_packets_out;
1080
1081         return tp->is_cwnd_limited;
1082 }
1083
1084 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1085  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window.
1086  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1087  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1088  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1089  */
1090 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1091 {
1092         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1093 }
1094
1095 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1096 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1097                                             unsigned long max_when)
1098 {
1099         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << inet_csk(sk)->icsk_backoff;
1100
1101         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1102 }
1103
1104 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1105 {
1106         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1107                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1108                                           tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1109 }
1110
1111 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1112 {
1113         tp->snd_wl1 = seq;
1114 }
1115
1116 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1117 {
1118         tp->snd_wl1 = seq;
1119 }
1120
1121 /*
1122  * Calculate(/check) TCP checksum
1123  */
1124 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1125                                    __be32 daddr, __wsum base)
1126 {
1127         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1128 }
1129
1130 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1131 {
1132         return __skb_checksum_complete(skb);
1133 }
1134
1135 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1136 {
1137         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1138                 __tcp_checksum_complete(skb);
1139 }
1140
1141 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1142
1143 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1144 {
1145         tp->ucopy.task = NULL;
1146         tp->ucopy.len = 0;
1147         tp->ucopy.memory = 0;
1148         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1149 }
1150
1151 bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1152
1153 #undef STATE_TRACE
1154
1155 #ifdef STATE_TRACE
1156 static const char *statename[]={
1157         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1158         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1159         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1160 };
1161 #endif
1162 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1163
1164 void tcp_done(struct sock *sk);
1165
1166 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1167
1168 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1169 {
1170         rx_opt->dsack = 0;
1171         rx_opt->num_sacks = 0;
1172 }
1173
1174 u32 tcp_default_init_rwnd(u32 mss);
1175 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1176
1177 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1178 {
1179         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1180         s32 delta;
1181
1182         if (!sysctl_tcp_slow_start_after_idle || tp->packets_out)
1183                 return;
1184         delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
1185         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1186                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1187 }
1188
1189 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1190 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1191                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1192                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1193
1194 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1195 {
1196         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1197                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1198                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1199 }
1200
1201 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1202 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1203 {
1204         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1205                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1206 }
1207
1208 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1209 {
1210         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf);
1211 }
1212
1213 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1214                                   const struct sock *sk_listener,
1215                                   const struct dst_entry *dst);
1216
1217 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1218
1219 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1220 {
1221         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1222
1223         return tp->keepalive_intvl ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1224 }
1225
1226 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1227 {
1228         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1229
1230         return tp->keepalive_time ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time;
1231 }
1232
1233 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1234 {
1235         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1236
1237         return tp->keepalive_probes ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes;
1238 }
1239
1240 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1241 {
1242         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1243
1244         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1245                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1246 }
1247
1248 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1249 {
1250         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fin_timeout;
1251         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1252
1253         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1254                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1255
1256         return fin_timeout;
1257 }
1258
1259 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1260                                   int paws_win)
1261 {
1262         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1263                 return true;
1264         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1265                 return true;
1266         /*
1267          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1268          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1269          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1270          */
1271         if (!rx_opt->ts_recent)
1272                 return true;
1273         return false;
1274 }
1275
1276 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1277                                    int rst)
1278 {
1279         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1280                 return false;
1281
1282         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1283            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1284            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1285            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1286            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1287            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1288            Actually, the problem would be not existing if all
1289            the implementations followed draft about maintaining clock
1290            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1291
1292            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1293          */
1294         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1295                 return false;
1296         return true;
1297 }
1298
1299 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1300                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1301
1302 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1303 {
1304         /* See RFC 2012 */
1305         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1306         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1307         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1308         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1309 }
1310
1311 /* from STCP */
1312 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1313 {
1314         tp->lost_skb_hint = NULL;
1315 }
1316
1317 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1318 {
1319         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1320         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1321 }
1322
1323 /* MD5 Signature */
1324 struct crypto_hash;
1325
1326 union tcp_md5_addr {
1327         struct in_addr  a4;
1328 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1329         struct in6_addr a6;
1330 #endif
1331 };
1332
1333 /* - key database */
1334 struct tcp_md5sig_key {
1335         struct hlist_node       node;
1336         u8                      keylen;
1337         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1338         union tcp_md5_addr      addr;
1339         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1340         struct rcu_head         rcu;
1341 };
1342
1343 /* - sock block */
1344 struct tcp_md5sig_info {
1345         struct hlist_head       head;
1346         struct rcu_head         rcu;
1347 };
1348
1349 /* - pseudo header */
1350 struct tcp4_pseudohdr {
1351         __be32          saddr;
1352         __be32          daddr;
1353         __u8            pad;
1354         __u8            protocol;
1355         __be16          len;
1356 };
1357
1358 struct tcp6_pseudohdr {
1359         struct in6_addr saddr;
1360         struct in6_addr daddr;
1361         __be32          len;
1362         __be32          protocol;       /* including padding */
1363 };
1364
1365 union tcp_md5sum_block {
1366         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1367 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1368         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1369 #endif
1370 };
1371
1372 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1373 struct tcp_md5sig_pool {
1374         struct hash_desc        md5_desc;
1375         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1376 };
1377
1378 /* - functions */
1379 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1380                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1381 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1382                    int family, const u8 *newkey, u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1383 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1384                    int family);
1385 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1386                                          const struct sock *addr_sk);
1387
1388 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1389 struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1390                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1391                                          int family);
1392 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1393 #else
1394 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1395                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1396                                          int family)
1397 {
1398         return NULL;
1399 }
1400 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1401 #endif
1402
1403 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1404
1405 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1406 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1407 {
1408         local_bh_enable();
1409 }
1410
1411 int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1412 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1413                           unsigned int header_len);
1414 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1415                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1416
1417 /* From tcp_fastopen.c */
1418 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1419                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, int *syn_loss,
1420                             unsigned long *last_syn_loss);
1421 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1422                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1423                             u16 try_exp);
1424 struct tcp_fastopen_request {
1425         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1426         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1427         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1428         size_t                          size;
1429         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1430 };
1431 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1432
1433 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1434 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1435 void tcp_fastopen_add_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
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         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1685         return tp->notsent_lowat ?: net->ipv4.sysctl_tcp_notsent_lowat;
1686 }
1687
1688 static inline bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk)
1689 {
1690         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1691         u32 notsent_bytes = tp->write_seq - tp->snd_nxt;
1692
1693         return notsent_bytes < tcp_notsent_lowat(tp);
1694 }
1695
1696 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1697 int tcp4_proc_init(void);
1698 void tcp4_proc_exit(void);
1699 #endif
1700
1701 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
1702 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
1703                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
1704                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1705
1706 /* TCP af-specific functions */
1707 struct tcp_sock_af_ops {
1708 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1709         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
1710                                                 const struct sock *addr_sk);
1711         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
1712                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
1713                                          const struct sock *sk,
1714                                          const struct sk_buff *skb);
1715         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
1716                                      char __user *optval,
1717                                      int optlen);
1718 #endif
1719 };
1720
1721 struct tcp_request_sock_ops {
1722         u16 mss_clamp;
1723 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1724         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
1725                                                  const struct sock *addr_sk);
1726         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
1727                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
1728                                           const struct sock *sk,
1729                                           const struct sk_buff *skb);
1730 #endif
1731         void (*init_req)(struct request_sock *req,
1732                          const struct sock *sk_listener,
1733                          struct sk_buff *skb);
1734 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1735         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
1736                                  __u16 *mss);
1737 #endif
1738         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk, struct flowi *fl,
1739                                        const struct request_sock *req,
1740                                        bool *strict);
1741         __u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
1742         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1743                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
1744                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1745                            bool attach_req);
1746 };
1747
1748 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1749 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1750                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1751                                          __u16 *mss)
1752 {
1753         tcp_synq_overflow(sk);
1754         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
1755         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
1756 }
1757 #else
1758 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1759                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1760                                          __u16 *mss)
1761 {
1762         return 0;
1763 }
1764 #endif
1765
1766 int tcpv4_offload_init(void);
1767
1768 void tcp_v4_init(void);
1769 void tcp_init(void);
1770
1771 /* tcp_recovery.c */
1772
1773 /* Flags to enable various loss recovery features. See below */
1774 extern int sysctl_tcp_recovery;
1775
1776 /* Use TCP RACK to detect (some) tail and retransmit losses */
1777 #define TCP_RACK_LOST_RETRANS  0x1
1778
1779 extern int tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
1780
1781 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp,
1782                              const struct skb_mstamp *xmit_time, u8 sacked);
1783
1784 /*
1785  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
1786  */
1787 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct sk_buff *skb)
1788 {
1789         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
1790         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
1791
1792         if (opt->optlen) {
1793                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
1794
1795                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
1796                 if (dopt && __ip_options_echo(&dopt->opt, skb, opt)) {
1797                         kfree(dopt);
1798                         dopt = NULL;
1799                 }
1800         }
1801         return dopt;
1802 }
1803
1804 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
1805  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
1806  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
1807  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
1808  */
1809 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
1810 {
1811         return skb->truesize == 2;
1812 }
1813
1814 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
1815 {
1816         skb->truesize = 2;
1817 }
1818
1819 #endif  /* _TCP_H */