Merge branch 'x86-alternatives-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...
[sfrench/cifs-2.6.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 TCP_DEBUG 1
22 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
23
24 #include <linux/list.h>
25 #include <linux/tcp.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
49 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
50
51 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
52 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
53
54 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
55 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
56
57 /* 
58  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
59  * poor stacks do signed 16bit maths! 
60  */
61 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
62
63 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
64 #define TCP_MIN_MSS             88U
65
66 /* The least MTU to use for probing */
67 #define TCP_BASE_MSS            512
68
69 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
70 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
71
72 /* Maximal reordering. */
73 #define TCP_MAX_REORDERING      127
74
75 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
76 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
77
78 /* urg_data states */
79 #define TCP_URG_VALID   0x0100
80 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
81 #define TCP_URG_READ    0x0400
82
83 #define TCP_RETR1       3       /*
84                                  * This is how many retries it does before it
85                                  * tries to figure out if the gateway is
86                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
87                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
88                                  */
89
90 #define TCP_RETR2       15      /*
91                                  * This should take at least
92                                  * 90 minutes to time out.
93                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
94                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
95                                  */
96
97 #define TCP_SYN_RETRIES  5      /* number of times to retry active opening a
98                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
99
100 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
101                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
102
103
104 #define TCP_ORPHAN_RETRIES 7    /* number of times to retry on an orphaned
105                                  * socket. 7 is ~50sec-16min.
106                                  */
107
108
109 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
110                                   * state, about 60 seconds     */
111 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
112                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
113                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
114                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
115                                   * TIME-WAIT timer.
116                                   */
117
118 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
119 #if HZ >= 100
120 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
121 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
122 #else
123 #define TCP_DELACK_MIN  4U
124 #define TCP_ATO_MIN     4U
125 #endif
126 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
127 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
128 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(3*HZ))     /* RFC 1122 initial RTO value   */
129
130 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
131                                                          * for local resources.
132                                                          */
133
134 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
135 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
136 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
137
138 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
139 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
140 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
141 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
142
143 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
144
145 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
146 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
147                                          * after this time. It should be equal
148                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
149                                          * to provide reliability equal to one
150                                          * provided by timewait state.
151                                          */
152 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
153                                          * timestamps. It must be less than
154                                          * minimal timewait lifetime.
155                                          */
156 /*
157  *      TCP option
158  */
159  
160 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
161 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
162 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
163 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
164 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
165 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
166 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
167 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
168 #define TCPOPT_COOKIE           253     /* Cookie extension (experimental) */
169
170 /*
171  *     TCP option lengths
172  */
173
174 #define TCPOLEN_MSS            4
175 #define TCPOLEN_WINDOW         3
176 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
177 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
178 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
179 #define TCPOLEN_COOKIE_BASE    2        /* Cookie-less header extension */
180 #define TCPOLEN_COOKIE_PAIR    3        /* Cookie pair header extension */
181 #define TCPOLEN_COOKIE_MIN     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MIN)
182 #define TCPOLEN_COOKIE_MAX     (TCPOLEN_COOKIE_BASE+TCP_COOKIE_MAX)
183
184 /* But this is what stacks really send out. */
185 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
186 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
187 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
188 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
189 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
190 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
191 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
192 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
193
194 /* Flags in tp->nonagle */
195 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
196 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
197 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
198
199 /* TCP thin-stream limits */
200 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
201
202 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
203
204 /* sysctl variables for tcp */
205 extern int sysctl_tcp_timestamps;
206 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
207 extern int sysctl_tcp_sack;
208 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
209 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
210 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
211 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
212 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
213 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
214 extern int sysctl_tcp_retries1;
215 extern int sysctl_tcp_retries2;
216 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
217 extern int sysctl_tcp_syncookies;
218 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
219 extern int sysctl_tcp_stdurg;
220 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
221 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
222 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
223 extern int sysctl_tcp_fack;
224 extern int sysctl_tcp_reordering;
225 extern int sysctl_tcp_ecn;
226 extern int sysctl_tcp_dsack;
227 extern int sysctl_tcp_mem[3];
228 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
229 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
230 extern int sysctl_tcp_app_win;
231 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
232 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
233 extern int sysctl_tcp_frto;
234 extern int sysctl_tcp_frto_response;
235 extern int sysctl_tcp_low_latency;
236 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
237 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
238 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
239 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
240 extern int sysctl_tcp_abc;
241 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
242 extern int sysctl_tcp_base_mss;
243 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
244 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
245 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
246 extern int sysctl_tcp_cookie_size;
247 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
248 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
249
250 extern atomic_t tcp_memory_allocated;
251 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
252 extern int tcp_memory_pressure;
253
254 /*
255  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
256  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
257  */
258
259 static inline int before(__u32 seq1, __u32 seq2)
260 {
261         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
262 }
263 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
264
265 /* is s2<=s1<=s3 ? */
266 static inline int between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
267 {
268         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
269 }
270
271 static inline int tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int num)
272 {
273         return (num > sysctl_tcp_max_orphans) ||
274                 (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
275                  atomic_read(&tcp_memory_allocated) > sysctl_tcp_mem[2]);
276 }
277
278 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow */
279 static inline void tcp_synq_overflow(struct sock *sk)
280 {
281         tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = jiffies;
282 }
283
284 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
285 static inline int tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
286 {
287         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
288         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_TIMEOUT_INIT);
289 }
290
291 extern struct proto tcp_prot;
292
293 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
294 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
295 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
296 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
297 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
298
299 extern void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
300
301 extern void tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
302
303 extern int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
304
305 extern int tcp_v4_remember_stamp(struct sock *sk);
306 extern int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
307 extern int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
308                        size_t size);
309 extern int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
310                         size_t size, int flags);
311 extern int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
312 extern int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
313                                  struct tcphdr *th, unsigned len);
314 extern int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
315                                struct tcphdr *th, unsigned len);
316 extern void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
317 extern void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
318 extern int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
319 extern void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
320 extern ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
321                                struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
322                                unsigned int flags);
323
324 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
325                                          const unsigned int pkts)
326 {
327         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
328
329         if (icsk->icsk_ack.quick) {
330                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
331                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
332                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
333                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
334                 } else
335                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
336         }
337 }
338
339 extern void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk);
340
341 #define TCP_ECN_OK              1
342 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
343 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
344
345 static __inline__ void
346 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, struct tcphdr *th)
347 {
348         if (sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr)
349                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
350 }
351
352 enum tcp_tw_status {
353         TCP_TW_SUCCESS = 0,
354         TCP_TW_RST = 1,
355         TCP_TW_ACK = 2,
356         TCP_TW_SYN = 3
357 };
358
359
360 extern enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
361                                                      struct sk_buff *skb,
362                                                      const struct tcphdr *th);
363 extern struct sock * tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
364                                    struct request_sock *req,
365                                    struct request_sock **prev);
366 extern int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
367                              struct sk_buff *skb);
368 extern int tcp_use_frto(struct sock *sk);
369 extern void tcp_enter_frto(struct sock *sk);
370 extern void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
371 extern void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
372 extern void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
373 extern void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
374 extern unsigned int tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock,
375                              struct poll_table_struct *wait);
376 extern int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
377                           char __user *optval, int __user *optlen);
378 extern int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
379                           char __user *optval, unsigned int optlen);
380 extern int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
381                                  char __user *optval, int __user *optlen);
382 extern int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
383                                  char __user *optval, unsigned int optlen);
384 extern void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
385 extern void tcp_syn_ack_timeout(struct sock *sk, struct request_sock *req);
386 extern int tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
387                        size_t len, int nonblock, int flags, int *addr_len);
388 extern void tcp_parse_options(struct sk_buff *skb,
389                               struct tcp_options_received *opt_rx, u8 **hvpp,
390                               int estab);
391 extern u8 *tcp_parse_md5sig_option(struct tcphdr *th);
392
393 /*
394  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
395  */
396
397 extern void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
398 extern int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
399 extern struct sock * tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
400                                               struct request_sock *req,
401                                               struct sk_buff *skb);
402 extern struct sock * tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
403                                           struct request_sock *req,
404                                           struct dst_entry *dst);
405 extern int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
406 extern int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
407                           int addr_len);
408 extern int tcp_connect(struct sock *sk);
409 extern struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
410                                         struct request_sock *req,
411                                         struct request_values *rvp);
412 extern int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
413
414
415 /* From syncookies.c */
416 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
417 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
418                                     struct ip_options *opt);
419 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
420                                      __u16 *mss);
421
422 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
423 extern bool cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *opt, bool *);
424
425 /* From net/ipv6/syncookies.c */
426 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
427 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
428                                      __u16 *mss);
429
430 /* tcp_output.c */
431
432 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
433                                       int nonagle);
434 extern int tcp_may_send_now(struct sock *sk);
435 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
436 extern void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
437 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
438 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
439 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
440 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
441
442 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
443 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
444 extern int tcp_write_wakeup(struct sock *);
445 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
446 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
447 extern int tcp_send_synack(struct sock *);
448 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
449 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
450 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
451
452 /* tcp_input.c */
453 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
454
455 /* tcp_timer.c */
456 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
457 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
458 {
459         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
460 }
461
462 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
463 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
464
465 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
466 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
467 {
468         if (tp->max_window && pktsize > (tp->max_window >> 1))
469                 return max(tp->max_window >> 1, 68U - tp->tcp_header_len);
470         else
471                 return pktsize;
472 }
473
474 /* tcp.c */
475 extern void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
476
477 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
478 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
479                                 unsigned int, size_t);
480 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
481                          sk_read_actor_t recv_actor);
482
483 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
484
485 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
486 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
487 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
488
489 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
490 {
491         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
492                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
493 }
494
495 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
496 {
497         return (tp->srtt >> 3) + tp->rttvar;
498 }
499
500 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
501 {
502         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
503                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
504                                snd_wnd);
505 }
506
507 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
508 {
509         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
510 }
511
512 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
513 {
514         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
515
516         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
517             tp->rcv_wnd &&
518             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
519             !tp->urg_data)
520                 tcp_fast_path_on(tp);
521 }
522
523 /* Compute the actual rto_min value */
524 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
525 {
526         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
527         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
528
529         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
530                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
531         return rto_min;
532 }
533
534 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
535  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
536  * than the offered window.
537  */
538 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
539 {
540         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
541
542         if (win < 0)
543                 win = 0;
544         return (u32) win;
545 }
546
547 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
548  * scaling applied to the result.  The caller does these things
549  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
550  */
551 extern u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
552
553 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
554  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
555  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
556  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
557  * casts with the following macro.
558  */
559 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
560
561 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
562
563 #define TCPHDR_FIN 0x01
564 #define TCPHDR_SYN 0x02
565 #define TCPHDR_RST 0x04
566 #define TCPHDR_PSH 0x08
567 #define TCPHDR_ACK 0x10
568 #define TCPHDR_URG 0x20
569 #define TCPHDR_ECE 0x40
570 #define TCPHDR_CWR 0x80
571
572 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
573  * TCP per-packet control information to the transmission code.
574  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
575  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
576  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
577  */
578 struct tcp_skb_cb {
579         union {
580                 struct inet_skb_parm    h4;
581 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
582                 struct inet6_skb_parm   h6;
583 #endif
584         } header;       /* For incoming frames          */
585         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
586         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
587         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
588         __u8            flags;          /* TCP header flags.            */
589         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
590 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
591 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
592 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
593 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
594
595 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
596 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
597
598         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
599 };
600
601 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
602
603 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
604  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
605  */
606 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
607 {
608         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
609 }
610
611 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
612 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
613 {
614         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
615 }
616
617 /* Events passed to congestion control interface */
618 enum tcp_ca_event {
619         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
620         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
621         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
622         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
623         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
624         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
625         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
626 };
627
628 /*
629  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
630  */
631 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
632 #define TCP_CA_MAX      128
633 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
634
635 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
636 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
637
638 struct tcp_congestion_ops {
639         struct list_head        list;
640         unsigned long flags;
641
642         /* initialize private data (optional) */
643         void (*init)(struct sock *sk);
644         /* cleanup private data  (optional) */
645         void (*release)(struct sock *sk);
646
647         /* return slow start threshold (required) */
648         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
649         /* lower bound for congestion window (optional) */
650         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
651         /* do new cwnd calculation (required) */
652         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
653         /* call before changing ca_state (optional) */
654         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
655         /* call when cwnd event occurs (optional) */
656         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
657         /* new value of cwnd after loss (optional) */
658         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
659         /* hook for packet ack accounting (optional) */
660         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
661         /* get info for inet_diag (optional) */
662         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
663
664         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
665         struct module   *owner;
666 };
667
668 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
669 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
670
671 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
672 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
673 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
674 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
675 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
676 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
677 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
678 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
679 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
680 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
681
682 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
683 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
684 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
685 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
686 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
687
688 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
689 {
690         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
691
692         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
693                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
694         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
695 }
696
697 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
698 {
699         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
700
701         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
702                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
703 }
704
705 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
706  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
707  * between different flows.
708  *
709  * tcp_is_sack - SACK enabled
710  * tcp_is_reno - No SACK
711  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
712  */
713 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
714 {
715         return tp->rx_opt.sack_ok;
716 }
717
718 static inline int tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
719 {
720         return !tcp_is_sack(tp);
721 }
722
723 static inline int tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
724 {
725         return tp->rx_opt.sack_ok & 2;
726 }
727
728 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
729 {
730         tp->rx_opt.sack_ok |= 2;
731 }
732
733 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
734 {
735         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
736 }
737
738 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
739  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
740  * detailed information is available from the receiver (via SACK
741  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
742  *
743  * Use this for decisions involving congestion control, use just
744  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
745  *
746  * Read this equation as:
747  *
748  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
749  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
750  *      "Packets fast retransmitted"
751  */
752 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
753 {
754         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
755 }
756
757 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
758
759 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
760 {
761         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
762 }
763
764 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
765  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
766  * ssthresh.
767  */
768 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
769 {
770         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
771         if ((1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state) & (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery))
772                 return tp->snd_ssthresh;
773         else
774                 return max(tp->snd_ssthresh,
775                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
776                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
777 }
778
779 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
780 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
781
782 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
783 extern __u32 tcp_init_cwnd(struct tcp_sock *tp, struct dst_entry *dst);
784
785 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
786  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
787  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
788  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
789  * to not pull it back when holes are filled.
790  */
791 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
792 {
793         return tp->reordering;
794 }
795
796 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
797 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
798 {
799         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
800 }
801 extern int tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
802
803 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
804                                        const struct sk_buff *skb)
805 {
806         if (skb->len < mss)
807                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
808 }
809
810 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
811 {
812         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
813         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
814
815         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
816                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
817                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
818 }
819
820 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
821 {
822         tp->snd_wl1 = seq;
823 }
824
825 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
826 {
827         tp->snd_wl1 = seq;
828 }
829
830 /*
831  * Calculate(/check) TCP checksum
832  */
833 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
834                                    __be32 daddr, __wsum base)
835 {
836         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
837 }
838
839 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
840 {
841         return __skb_checksum_complete(skb);
842 }
843
844 static inline int tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
845 {
846         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
847                 __tcp_checksum_complete(skb);
848 }
849
850 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
851
852 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
853 {
854         tp->ucopy.task = NULL;
855         tp->ucopy.len = 0;
856         tp->ucopy.memory = 0;
857         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
858 #ifdef CONFIG_NET_DMA
859         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
860         tp->ucopy.wakeup = 0;
861         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
862         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
863 #endif
864 }
865
866 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
867  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
868  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
869  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
870  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
871  *
872  * NOTE: is this not too big to inline?
873  */
874 static inline int tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
875 {
876         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
877
878         if (sysctl_tcp_low_latency || !tp->ucopy.task)
879                 return 0;
880
881         __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
882         tp->ucopy.memory += skb->truesize;
883         if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
884                 struct sk_buff *skb1;
885
886                 BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
887
888                 while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
889                         sk_backlog_rcv(sk, skb1);
890                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
891                                          LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
892                 }
893
894                 tp->ucopy.memory = 0;
895         } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
896                 wake_up_interruptible_sync_poll(sk_sleep(sk),
897                                            POLLIN | POLLRDNORM | POLLRDBAND);
898                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
899                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
900                                                   (3 * tcp_rto_min(sk)) / 4,
901                                                   TCP_RTO_MAX);
902         }
903         return 1;
904 }
905
906
907 #undef STATE_TRACE
908
909 #ifdef STATE_TRACE
910 static const char *statename[]={
911         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
912         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
913         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
914 };
915 #endif
916 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
917
918 extern void tcp_done(struct sock *sk);
919
920 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
921 {
922         rx_opt->dsack = 0;
923         rx_opt->num_sacks = 0;
924 }
925
926 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
927 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
928                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
929                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale,
930                                       __u32 init_rcv_wnd);
931
932 static inline int tcp_win_from_space(int space)
933 {
934         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
935                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
936                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
937 }
938
939 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
940 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
941 {
942         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
943                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
944
945
946 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
947 {
948         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
949 }
950
951 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
952                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
953                                     struct sk_buff *skb)
954 {
955         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
956
957         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
958         req->cookie_ts = 0;
959         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
960         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
961         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
962         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
963         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
964         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
965         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
966         ireq->acked = 0;
967         ireq->ecn_ok = 0;
968         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
969         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
970 }
971
972 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
973
974 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
975 {
976         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
977 }
978
979 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
980 {
981         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
982 }
983
984 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
985 {
986         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
987 }
988
989 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
990 {
991         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
992
993         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
994                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
995 }
996
997 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
998 {
999         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1000         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1001
1002         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1003                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1004
1005         return fin_timeout;
1006 }
1007
1008 static inline int tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1009                                  int paws_win)
1010 {
1011         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1012                 return 1;
1013         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1014                 return 1;
1015
1016         return 0;
1017 }
1018
1019 static inline int tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1020                                   int rst)
1021 {
1022         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1023                 return 0;
1024
1025         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1026            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1027            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1028            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1029            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1030            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1031            Actually, the problem would be not existing if all
1032            the implementations followed draft about maintaining clock
1033            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1034
1035            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1036          */
1037         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1038                 return 0;
1039         return 1;
1040 }
1041
1042 #define TCP_CHECK_TIMER(sk) do { } while (0)
1043
1044 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1045 {
1046         /* See RFC 2012 */
1047         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1048         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1049         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1050         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1051 }
1052
1053 /* from STCP */
1054 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1055 {
1056         tp->lost_skb_hint = NULL;
1057         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1058 }
1059
1060 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1061 {
1062         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1063         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1064 }
1065
1066 /* MD5 Signature */
1067 struct crypto_hash;
1068
1069 /* - key database */
1070 struct tcp_md5sig_key {
1071         u8                      *key;
1072         u8                      keylen;
1073 };
1074
1075 struct tcp4_md5sig_key {
1076         struct tcp_md5sig_key   base;
1077         __be32                  addr;
1078 };
1079
1080 struct tcp6_md5sig_key {
1081         struct tcp_md5sig_key   base;
1082 #if 0
1083         u32                     scope_id;       /* XXX */
1084 #endif
1085         struct in6_addr         addr;
1086 };
1087
1088 /* - sock block */
1089 struct tcp_md5sig_info {
1090         struct tcp4_md5sig_key  *keys4;
1091 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1092         struct tcp6_md5sig_key  *keys6;
1093         u32                     entries6;
1094         u32                     alloced6;
1095 #endif
1096         u32                     entries4;
1097         u32                     alloced4;
1098 };
1099
1100 /* - pseudo header */
1101 struct tcp4_pseudohdr {
1102         __be32          saddr;
1103         __be32          daddr;
1104         __u8            pad;
1105         __u8            protocol;
1106         __be16          len;
1107 };
1108
1109 struct tcp6_pseudohdr {
1110         struct in6_addr saddr;
1111         struct in6_addr daddr;
1112         __be32          len;
1113         __be32          protocol;       /* including padding */
1114 };
1115
1116 union tcp_md5sum_block {
1117         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1118 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1119         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1120 #endif
1121 };
1122
1123 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1124 struct tcp_md5sig_pool {
1125         struct hash_desc        md5_desc;
1126         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1127 };
1128
1129 #define TCP_MD5SIG_MAXKEYS      (~(u32)0)       /* really?! */
1130
1131 /* - functions */
1132 extern int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, struct tcp_md5sig_key *key,
1133                                struct sock *sk, struct request_sock *req,
1134                                struct sk_buff *skb);
1135 extern struct tcp_md5sig_key * tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1136                                                  struct sock *addr_sk);
1137 extern int tcp_v4_md5_do_add(struct sock *sk, __be32 addr, u8 *newkey,
1138                              u8 newkeylen);
1139 extern int tcp_v4_md5_do_del(struct sock *sk, __be32 addr);
1140
1141 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1142 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_keylen ?                 \
1143                                  &(struct tcp_md5sig_key) {              \
1144                                         .key = (twsk)->tw_md5_key,       \
1145                                         .keylen = (twsk)->tw_md5_keylen, \
1146                                 } : NULL)
1147 #else
1148 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1149 #endif
1150
1151 extern struct tcp_md5sig_pool * __percpu *tcp_alloc_md5sig_pool(struct sock *);
1152 extern void tcp_free_md5sig_pool(void);
1153
1154 extern struct tcp_md5sig_pool   *tcp_get_md5sig_pool(void);
1155 extern void tcp_put_md5sig_pool(void);
1156
1157 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, struct tcphdr *);
1158 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, struct sk_buff *,
1159                                  unsigned header_len);
1160 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1161                             struct tcp_md5sig_key *key);
1162
1163 /* write queue abstraction */
1164 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1165 {
1166         struct sk_buff *skb;
1167
1168         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1169                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1170         sk_mem_reclaim(sk);
1171         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1172 }
1173
1174 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(struct sock *sk)
1175 {
1176         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1177 }
1178
1179 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(struct sock *sk)
1180 {
1181         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1182 }
1183
1184 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1185 {
1186         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1187 }
1188
1189 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1190 {
1191         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1192 }
1193
1194 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1195         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1196
1197 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1198         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1199
1200 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1201         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1202
1203 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(struct sock *sk)
1204 {
1205         return sk->sk_send_head;
1206 }
1207
1208 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1209                                    const struct sk_buff *skb)
1210 {
1211         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1212 }
1213
1214 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1215 {
1216         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1217                 sk->sk_send_head = NULL;
1218         else
1219                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1220 }
1221
1222 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1223 {
1224         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1225                 sk->sk_send_head = NULL;
1226 }
1227
1228 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1229 {
1230         sk->sk_send_head = NULL;
1231 }
1232
1233 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1234 {
1235         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1236 }
1237
1238 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1239 {
1240         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1241
1242         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1243         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1244                 sk->sk_send_head = skb;
1245
1246                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1247                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1248         }
1249 }
1250
1251 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1252 {
1253         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1254 }
1255
1256 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1257 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1258                                                 struct sk_buff *buff,
1259                                                 struct sock *sk)
1260 {
1261         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1262 }
1263
1264 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1265 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1266                                                   struct sk_buff *skb,
1267                                                   struct sock *sk)
1268 {
1269         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1270
1271         if (sk->sk_send_head == skb)
1272                 sk->sk_send_head = new;
1273 }
1274
1275 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1276 {
1277         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1278 }
1279
1280 static inline int tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1281 {
1282         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1283 }
1284
1285 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1286 {
1287         if (tcp_send_head(sk)) {
1288                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1289
1290                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1291         }
1292 }
1293
1294 /* Start sequence of the highest skb with SACKed bit, valid only if
1295  * sacked > 0 or when the caller has ensured validity by itself.
1296  */
1297 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1298 {
1299         if (!tp->sacked_out)
1300                 return tp->snd_una;
1301
1302         if (tp->highest_sack == NULL)
1303                 return tp->snd_nxt;
1304
1305         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1306 }
1307
1308 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1309 {
1310         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1311                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1312 }
1313
1314 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1315 {
1316         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1317 }
1318
1319 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1320 {
1321         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1322 }
1323
1324 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1325 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1326                                             struct sk_buff *old,
1327                                             struct sk_buff *new)
1328 {
1329         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1330                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1331 }
1332
1333 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1334  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1335  */
1336 static inline unsigned int tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1337 {
1338         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1339 }
1340
1341 /* /proc */
1342 enum tcp_seq_states {
1343         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1344         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1345         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1346         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1347 };
1348
1349 struct tcp_seq_afinfo {
1350         char                    *name;
1351         sa_family_t             family;
1352         struct file_operations  seq_fops;
1353         struct seq_operations   seq_ops;
1354 };
1355
1356 struct tcp_iter_state {
1357         struct seq_net_private  p;
1358         sa_family_t             family;
1359         enum tcp_seq_states     state;
1360         struct sock             *syn_wait_sk;
1361         int                     bucket, offset, sbucket, num, uid;
1362         loff_t                  last_pos;
1363 };
1364
1365 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1366 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1367
1368 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1369 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1370
1371 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1372
1373 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1374 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1375 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1376                                         struct sk_buff *skb);
1377 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1378                                          struct sk_buff *skb);
1379 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1380 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1381
1382 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1383 extern int tcp4_proc_init(void);
1384 extern void tcp4_proc_exit(void);
1385 #endif
1386
1387 /* TCP af-specific functions */
1388 struct tcp_sock_af_ops {
1389 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1390         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1391                                                 struct sock *addr_sk);
1392         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1393                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1394                                                   struct sock *sk,
1395                                                   struct request_sock *req,
1396                                                   struct sk_buff *skb);
1397         int                     (*md5_add) (struct sock *sk,
1398                                             struct sock *addr_sk,
1399                                             u8 *newkey,
1400                                             u8 len);
1401         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1402                                               char __user *optval,
1403                                               int optlen);
1404 #endif
1405 };
1406
1407 struct tcp_request_sock_ops {
1408 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1409         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1410                                                 struct request_sock *req);
1411         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1412                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1413                                                   struct sock *sk,
1414                                                   struct request_sock *req,
1415                                                   struct sk_buff *skb);
1416 #endif
1417 };
1418
1419 /* Using SHA1 for now, define some constants.
1420  */
1421 #define COOKIE_DIGEST_WORDS (SHA_DIGEST_WORDS)
1422 #define COOKIE_MESSAGE_WORDS (SHA_MESSAGE_BYTES / 4)
1423 #define COOKIE_WORKSPACE_WORDS (COOKIE_DIGEST_WORDS + COOKIE_MESSAGE_WORDS)
1424
1425 extern int tcp_cookie_generator(u32 *bakery);
1426
1427 /**
1428  *      struct tcp_cookie_values - each socket needs extra space for the
1429  *      cookies, together with (optional) space for any SYN data.
1430  *
1431  *      A tcp_sock contains a pointer to the current value, and this is
1432  *      cloned to the tcp_timewait_sock.
1433  *
1434  * @cookie_pair:        variable data from the option exchange.
1435  *
1436  * @cookie_desired:     user specified tcpct_cookie_desired.  Zero
1437  *                      indicates default (sysctl_tcp_cookie_size).
1438  *                      After cookie sent, remembers size of cookie.
1439  *                      Range 0, TCP_COOKIE_MIN to TCP_COOKIE_MAX.
1440  *
1441  * @s_data_desired:     user specified tcpct_s_data_desired.  When the
1442  *                      constant payload is specified (@s_data_constant),
1443  *                      holds its length instead.
1444  *                      Range 0 to TCP_MSS_DESIRED.
1445  *
1446  * @s_data_payload:     constant data that is to be included in the
1447  *                      payload of SYN or SYNACK segments when the
1448  *                      cookie option is present.
1449  */
1450 struct tcp_cookie_values {
1451         struct kref     kref;
1452         u8              cookie_pair[TCP_COOKIE_PAIR_SIZE];
1453         u8              cookie_pair_size;
1454         u8              cookie_desired;
1455         u16             s_data_desired:11,
1456                         s_data_constant:1,
1457                         s_data_in:1,
1458                         s_data_out:1,
1459                         s_data_unused:2;
1460         u8              s_data_payload[0];
1461 };
1462
1463 static inline void tcp_cookie_values_release(struct kref *kref)
1464 {
1465         kfree(container_of(kref, struct tcp_cookie_values, kref));
1466 }
1467
1468 /* The length of constant payload data.  Note that s_data_desired is
1469  * overloaded, depending on s_data_constant: either the length of constant
1470  * data (returned here) or the limit on variable data.
1471  */
1472 static inline int tcp_s_data_size(const struct tcp_sock *tp)
1473 {
1474         return (tp->cookie_values != NULL && tp->cookie_values->s_data_constant)
1475                 ? tp->cookie_values->s_data_desired
1476                 : 0;
1477 }
1478
1479 /**
1480  *      struct tcp_extend_values - tcp_ipv?.c to tcp_output.c workspace.
1481  *
1482  *      As tcp_request_sock has already been extended in other places, the
1483  *      only remaining method is to pass stack values along as function
1484  *      parameters.  These parameters are not needed after sending SYNACK.
1485  *
1486  * @cookie_bakery:      cryptographic secret and message workspace.
1487  *
1488  * @cookie_plus:        bytes in authenticator/cookie option, copied from
1489  *                      struct tcp_options_received (above).
1490  */
1491 struct tcp_extend_values {
1492         struct request_values           rv;
1493         u32                             cookie_bakery[COOKIE_WORKSPACE_WORDS];
1494         u8                              cookie_plus:6,
1495                                         cookie_out_never:1,
1496                                         cookie_in_always:1;
1497 };
1498
1499 static inline struct tcp_extend_values *tcp_xv(struct request_values *rvp)
1500 {
1501         return (struct tcp_extend_values *)rvp;
1502 }
1503
1504 extern void tcp_v4_init(void);
1505 extern void tcp_init(void);
1506
1507 #endif  /* _TCP_H */