tcp/dccp: install syn_recv requests into ehash table
[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 draft-hkchu-tcpm-initcwnd-01 */
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_fin_timeout;
243 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
244 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
245 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
246 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
247 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
248 extern int sysctl_tcp_retries1;
249 extern int sysctl_tcp_retries2;
250 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
251 extern int sysctl_tcp_syncookies;
252 extern int sysctl_tcp_fastopen;
253 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
254 extern int sysctl_tcp_stdurg;
255 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
256 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
257 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
258 extern int sysctl_tcp_fack;
259 extern int sysctl_tcp_reordering;
260 extern int sysctl_tcp_max_reordering;
261 extern int sysctl_tcp_dsack;
262 extern long sysctl_tcp_mem[3];
263 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
264 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
265 extern int sysctl_tcp_app_win;
266 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
267 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
268 extern int sysctl_tcp_frto;
269 extern int sysctl_tcp_low_latency;
270 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
271 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
272 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
273 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
274 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
275 extern int sysctl_tcp_thin_linear_timeouts;
276 extern int sysctl_tcp_thin_dupack;
277 extern int sysctl_tcp_early_retrans;
278 extern int sysctl_tcp_limit_output_bytes;
279 extern int sysctl_tcp_challenge_ack_limit;
280 extern unsigned int sysctl_tcp_notsent_lowat;
281 extern int sysctl_tcp_min_tso_segs;
282 extern int sysctl_tcp_autocorking;
283 extern int sysctl_tcp_invalid_ratelimit;
284 extern int sysctl_tcp_pacing_ss_ratio;
285 extern int sysctl_tcp_pacing_ca_ratio;
286
287 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
288 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
289 extern int tcp_memory_pressure;
290
291 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
292 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
293 {
294         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
295                 return !!sk->sk_cgrp->memory_pressure;
296
297         return tcp_memory_pressure;
298 }
299 /*
300  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
301  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
302  */
303
304 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
305 {
306         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
307 }
308 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
309
310 /* is s2<=s1<=s3 ? */
311 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
312 {
313         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
314 }
315
316 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
317 {
318         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
319             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
320                 return true;
321         return false;
322 }
323
324 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
325
326 static inline bool tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int shift)
327 {
328         struct percpu_counter *ocp = sk->sk_prot->orphan_count;
329         int orphans = percpu_counter_read_positive(ocp);
330
331         if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans) {
332                 orphans = percpu_counter_sum_positive(ocp);
333                 if (orphans << shift > sysctl_tcp_max_orphans)
334                         return true;
335         }
336         return false;
337 }
338
339 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
340
341
342 extern struct proto tcp_prot;
343
344 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
345 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
346 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
347 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
348 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
349
350 void tcp_tasklet_init(void);
351
352 void tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
353
354 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
355
356 void tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
357 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
358
359 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
360 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
361 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
362                  int flags);
363 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
364 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
365 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
366 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
367 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
368 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
369 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
370                          const struct tcphdr *th, unsigned int len);
371 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
372 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
373 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
374 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
375                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
376                         unsigned int flags);
377
378 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
379                                          const unsigned int pkts)
380 {
381         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
382
383         if (icsk->icsk_ack.quick) {
384                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
385                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
386                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
387                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
388                 } else
389                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
390         }
391 }
392
393 #define TCP_ECN_OK              1
394 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
395 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
396 #define TCP_ECN_SEEN            8
397
398 enum tcp_tw_status {
399         TCP_TW_SUCCESS = 0,
400         TCP_TW_RST = 1,
401         TCP_TW_ACK = 2,
402         TCP_TW_SYN = 3
403 };
404
405
406 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
407                                               struct sk_buff *skb,
408                                               const struct tcphdr *th);
409 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
410                            struct request_sock *req, bool fastopen);
411 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
412                       struct sk_buff *skb);
413 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
414 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
415 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
416 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
417 void tcp_metrics_init(void);
418 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst,
419                         bool paws_check, bool timestamps);
420 bool tcp_remember_stamp(struct sock *sk);
421 bool tcp_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
422 void tcp_fetch_timewait_stamp(struct sock *sk, struct dst_entry *dst);
423 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp);
424 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
425 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
426 unsigned int tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
427                       struct poll_table_struct *wait);
428 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
429                    char __user *optval, int __user *optlen);
430 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
431                    char __user *optval, unsigned int optlen);
432 int compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
433                           char __user *optval, int __user *optlen);
434 int compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
435                           char __user *optval, unsigned int optlen);
436 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
437 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
438 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
439                 int flags, int *addr_len);
440 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
441                        struct tcp_options_received *opt_rx,
442                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
443 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
444
445 /*
446  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
447  */
448
449 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
450 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
451 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq);
452 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
453 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
454                                       struct request_sock *req,
455                                       struct sk_buff *skb);
456 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
457 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
458                                   struct request_sock *req,
459                                   struct dst_entry *dst);
460 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
461 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
462 int tcp_connect(struct sock *sk);
463 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
464                                 struct request_sock *req,
465                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc);
466 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
467
468 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
469 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
470 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
471
472 /* From syncookies.c */
473 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
474                                  struct request_sock *req,
475                                  struct dst_entry *dst);
476 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
477                       u32 cookie);
478 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
479 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
480
481 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
482  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
483  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
484  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
485  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
486  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
487  */
488 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
489 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
490 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
491
492 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
493  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
494  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
495  */
496 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
497 {
498         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
499         unsigned long now = jiffies;
500
501         if (time_after(now, last_overflow + HZ))
502                 tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp = now;
503 }
504
505 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
506 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
507 {
508         unsigned long last_overflow = tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp;
509
510         return time_after(jiffies, last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
511 }
512
513 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
514 {
515         u64 val = get_jiffies_64();
516
517         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
518         return val;
519 }
520
521 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
522                               u16 *mssp);
523 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
524 __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
525 bool cookie_timestamp_decode(struct tcp_options_received *opt);
526 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
527                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
528
529 /* From net/ipv6/syncookies.c */
530 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
531                       u32 cookie);
532 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
533
534 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
535                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
536 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
537 #endif
538 /* tcp_output.c */
539
540 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
541                                int nonagle);
542 bool tcp_may_send_now(struct sock *sk);
543 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
544 int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
545 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
546 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
547 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
548 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
549 int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int, gfp_t);
550
551 void tcp_send_probe0(struct sock *);
552 void tcp_send_partial(struct sock *);
553 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
554 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
555 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
556 int tcp_send_synack(struct sock *);
557 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
558 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
559 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
560 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
561 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk);
562
563 /* tcp_input.c */
564 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk);
565 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
566 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
567 void tcp_reset(struct sock *sk);
568
569 /* tcp_timer.c */
570 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
571 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
572 {
573         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
574 }
575
576 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
577 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
578
579 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
580 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
581 {
582         int cutoff;
583
584         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
585          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
586          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
587          *
588          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
589          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
590          */
591         if (tp->max_window >= 512)
592                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
593         else
594                 cutoff = tp->max_window;
595
596         if (cutoff && pktsize > cutoff)
597                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
598         else
599                 return pktsize;
600 }
601
602 /* tcp.c */
603 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
604
605 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
606 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
607                                 unsigned int, size_t);
608 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
609                   sk_read_actor_t recv_actor);
610
611 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
612
613 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
614 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
615 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
616 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk);
617
618 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
619 {
620         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
621                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
622 }
623
624 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
625 {
626         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
627 }
628
629 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
630 {
631         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
632                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
633                                snd_wnd);
634 }
635
636 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
637 {
638         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
639 }
640
641 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
642 {
643         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
644
645         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
646             tp->rcv_wnd &&
647             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
648             !tp->urg_data)
649                 tcp_fast_path_on(tp);
650 }
651
652 /* Compute the actual rto_min value */
653 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
654 {
655         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
656         u32 rto_min = TCP_RTO_MIN;
657
658         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
659                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
660         return rto_min;
661 }
662
663 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
664 {
665         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
666 }
667
668 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
669 {
670         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
671 }
672
673 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
674  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
675  * than the offered window.
676  */
677 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
678 {
679         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
680
681         if (win < 0)
682                 win = 0;
683         return (u32) win;
684 }
685
686 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
687  * scaling applied to the result.  The caller does these things
688  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
689  */
690 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
691
692 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
693
694 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
695  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
696  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
697  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
698  * casts with the following macro.
699  */
700 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
701
702 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
703 {
704         return skb->skb_mstamp.stamp_jiffies;
705 }
706
707
708 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
709
710 #define TCPHDR_FIN 0x01
711 #define TCPHDR_SYN 0x02
712 #define TCPHDR_RST 0x04
713 #define TCPHDR_PSH 0x08
714 #define TCPHDR_ACK 0x10
715 #define TCPHDR_URG 0x20
716 #define TCPHDR_ECE 0x40
717 #define TCPHDR_CWR 0x80
718
719 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
720
721 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
722  * TCP per-packet control information to the transmission code.
723  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
724  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
725  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
726  */
727 struct tcp_skb_cb {
728         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
729         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
730         union {
731                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
732                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
733                  *
734                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
735                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
736                  */
737                 __u32           tcp_tw_isn;
738                 struct {
739                         u16     tcp_gso_segs;
740                         u16     tcp_gso_size;
741                 };
742         };
743         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
744
745         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
746 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
747 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
748 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
749 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
750 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp) */
751 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
752 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
753                                 TCPCB_REPAIRED)
754
755         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
756         /* 1 byte hole */
757         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
758         union {
759                 struct inet_skb_parm    h4;
760 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
761                 struct inet6_skb_parm   h6;
762 #endif
763         } header;       /* For incoming frames          */
764 };
765
766 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
767
768
769 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
770 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
771  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
772  */
773 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
774 {
775         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
776 }
777 #endif
778
779 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
780  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
781  */
782 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
783 {
784         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
785 }
786
787 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
788 {
789         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
790 }
791
792 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
793 {
794         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
795 }
796
797 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
798 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
799 {
800         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
801 }
802
803 /* Events passed to congestion control interface */
804 enum tcp_ca_event {
805         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
806         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
807         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
808         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
809         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
810         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
811         CA_EVENT_DELAYED_ACK,   /* Delayed ack is sent */
812         CA_EVENT_NON_DELAYED_ACK,
813 };
814
815 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
816 enum tcp_ca_ack_event_flags {
817         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
818         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
819         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
820 };
821
822 /*
823  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
824  */
825 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
826 #define TCP_CA_MAX      128
827 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
828
829 #define TCP_CA_UNSPEC   0
830
831 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
832 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
833 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
834 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
835
836 union tcp_cc_info;
837
838 struct tcp_congestion_ops {
839         struct list_head        list;
840         u32 key;
841         u32 flags;
842
843         /* initialize private data (optional) */
844         void (*init)(struct sock *sk);
845         /* cleanup private data  (optional) */
846         void (*release)(struct sock *sk);
847
848         /* return slow start threshold (required) */
849         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
850         /* do new cwnd calculation (required) */
851         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
852         /* call before changing ca_state (optional) */
853         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
854         /* call when cwnd event occurs (optional) */
855         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
856         /* call when ack arrives (optional) */
857         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
858         /* new value of cwnd after loss (optional) */
859         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
860         /* hook for packet ack accounting (optional) */
861         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
862         /* get info for inet_diag (optional) */
863         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
864                            union tcp_cc_info *info);
865
866         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
867         struct module   *owner;
868 };
869
870 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
871 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
872
873 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
874 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
875 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
876 int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
877 void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
878 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
879 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
880 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
881 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
882 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
883 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
884
885 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
886 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
887 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
888
889 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
890 u32 tcp_ca_get_key_by_name(const char *name, bool *ecn_ca);
891 #ifdef CONFIG_INET
892 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
893 #else
894 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
895 {
896         return NULL;
897 }
898 #endif
899
900 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
901 {
902         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
903
904         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
905 }
906
907 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
908 {
909         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
910
911         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
912                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
913         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
914 }
915
916 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
917 {
918         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
919
920         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
921                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
922 }
923
924 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
925  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
926  * between different flows.
927  *
928  * tcp_is_sack - SACK enabled
929  * tcp_is_reno - No SACK
930  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
931  */
932 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
933 {
934         return tp->rx_opt.sack_ok;
935 }
936
937 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
938 {
939         return !tcp_is_sack(tp);
940 }
941
942 static inline bool tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
943 {
944         return tp->rx_opt.sack_ok & TCP_FACK_ENABLED;
945 }
946
947 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
948 {
949         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_FACK_ENABLED;
950 }
951
952 /* TCP early-retransmit (ER) is similar to but more conservative than
953  * the thin-dupack feature.  Enable ER only if thin-dupack is disabled.
954  */
955 static inline void tcp_enable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
956 {
957         tp->do_early_retrans = sysctl_tcp_early_retrans &&
958                 sysctl_tcp_early_retrans < 4 && !sysctl_tcp_thin_dupack &&
959                 sysctl_tcp_reordering == 3;
960 }
961
962 static inline void tcp_disable_early_retrans(struct tcp_sock *tp)
963 {
964         tp->do_early_retrans = 0;
965 }
966
967 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
968 {
969         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
970 }
971
972 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
973  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
974  * detailed information is available from the receiver (via SACK
975  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
976  *
977  * Use this for decisions involving congestion control, use just
978  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
979  *
980  * Read this equation as:
981  *
982  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
983  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
984  *      "Packets fast retransmitted"
985  */
986 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
987 {
988         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
989 }
990
991 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
992
993 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
994 {
995         return tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh;
996 }
997
998 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
999 {
1000         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1001 }
1002
1003 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1004 {
1005         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1006                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1007 }
1008
1009 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1010  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1011  * ssthresh.
1012  */
1013 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1014 {
1015         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1016
1017         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1018                 return tp->snd_ssthresh;
1019         else
1020                 return max(tp->snd_ssthresh,
1021                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1022                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1023 }
1024
1025 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1026 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1027
1028 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1029 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1030
1031 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1032  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1033  */
1034 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1035 {
1036         return 3;
1037 }
1038
1039 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
1040  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
1041  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
1042  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
1043  * to not pull it back when holes are filled.
1044  */
1045 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
1046 {
1047         return tp->reordering;
1048 }
1049
1050 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1051 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1052 {
1053         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1054 }
1055
1056 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1057  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1058  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1059  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1060  * as long as the application has used half the cwnd.
1061  * Example :
1062  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1063  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1064  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1065  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1066  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1067  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1068  */
1069 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1070 {
1071         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1072
1073         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1074         if (tcp_in_slow_start(tp))
1075                 return tp->snd_cwnd < 2 * tp->max_packets_out;
1076
1077         return tp->is_cwnd_limited;
1078 }
1079
1080 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1081  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window.
1082  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1083  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1084  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1085  */
1086 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1087 {
1088         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1089 }
1090
1091 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1092 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1093                                             unsigned long max_when)
1094 {
1095         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << inet_csk(sk)->icsk_backoff;
1096
1097         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1098 }
1099
1100 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1101 {
1102         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1103                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1104                                           tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1105 }
1106
1107 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1108 {
1109         tp->snd_wl1 = seq;
1110 }
1111
1112 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1113 {
1114         tp->snd_wl1 = seq;
1115 }
1116
1117 /*
1118  * Calculate(/check) TCP checksum
1119  */
1120 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1121                                    __be32 daddr, __wsum base)
1122 {
1123         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1124 }
1125
1126 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1127 {
1128         return __skb_checksum_complete(skb);
1129 }
1130
1131 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1132 {
1133         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1134                 __tcp_checksum_complete(skb);
1135 }
1136
1137 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1138
1139 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
1140 {
1141         tp->ucopy.task = NULL;
1142         tp->ucopy.len = 0;
1143         tp->ucopy.memory = 0;
1144         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1145 }
1146
1147 bool tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1148
1149 #undef STATE_TRACE
1150
1151 #ifdef STATE_TRACE
1152 static const char *statename[]={
1153         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1154         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1155         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1156 };
1157 #endif
1158 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1159
1160 void tcp_done(struct sock *sk);
1161
1162 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1163 {
1164         rx_opt->dsack = 0;
1165         rx_opt->num_sacks = 0;
1166 }
1167
1168 u32 tcp_default_init_rwnd(u32 mss);
1169 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1170
1171 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1172 {
1173         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1174         s32 delta;
1175
1176         if (!sysctl_tcp_slow_start_after_idle || tp->packets_out)
1177                 return;
1178         delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
1179         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1180                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1181 }
1182
1183 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1184 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1185                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1186                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1187
1188 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1189 {
1190         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1191                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1192                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1193 }
1194
1195 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1196 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1197 {
1198         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1199                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1200 }
1201
1202 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1203 {
1204         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf);
1205 }
1206
1207 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1208                                   const struct sock *sk_listener,
1209                                   const struct dst_entry *dst);
1210
1211 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1212
1213 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1214 {
1215         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1216 }
1217
1218 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1219 {
1220         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1221 }
1222
1223 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1224 {
1225         return tp->keepalive_probes ? : sysctl_tcp_keepalive_probes;
1226 }
1227
1228 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1229 {
1230         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1231
1232         return min_t(u32, tcp_time_stamp - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1233                           tcp_time_stamp - tp->rcv_tstamp);
1234 }
1235
1236 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1237 {
1238         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1239         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1240
1241         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1242                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1243
1244         return fin_timeout;
1245 }
1246
1247 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1248                                   int paws_win)
1249 {
1250         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1251                 return true;
1252         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1253                 return true;
1254         /*
1255          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1256          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1257          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1258          */
1259         if (!rx_opt->ts_recent)
1260                 return true;
1261         return false;
1262 }
1263
1264 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1265                                    int rst)
1266 {
1267         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1268                 return false;
1269
1270         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1271            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1272            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1273            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1274            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1275            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1276            Actually, the problem would be not existing if all
1277            the implementations followed draft about maintaining clock
1278            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1279
1280            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1281          */
1282         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1283                 return false;
1284         return true;
1285 }
1286
1287 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1288                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1289
1290 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1291 {
1292         /* See RFC 2012 */
1293         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1294         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1295         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1296         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1297 }
1298
1299 /* from STCP */
1300 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1301 {
1302         tp->lost_skb_hint = NULL;
1303 }
1304
1305 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1306 {
1307         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1308         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1309 }
1310
1311 /* MD5 Signature */
1312 struct crypto_hash;
1313
1314 union tcp_md5_addr {
1315         struct in_addr  a4;
1316 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1317         struct in6_addr a6;
1318 #endif
1319 };
1320
1321 /* - key database */
1322 struct tcp_md5sig_key {
1323         struct hlist_node       node;
1324         u8                      keylen;
1325         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1326         union tcp_md5_addr      addr;
1327         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1328         struct rcu_head         rcu;
1329 };
1330
1331 /* - sock block */
1332 struct tcp_md5sig_info {
1333         struct hlist_head       head;
1334         struct rcu_head         rcu;
1335 };
1336
1337 /* - pseudo header */
1338 struct tcp4_pseudohdr {
1339         __be32          saddr;
1340         __be32          daddr;
1341         __u8            pad;
1342         __u8            protocol;
1343         __be16          len;
1344 };
1345
1346 struct tcp6_pseudohdr {
1347         struct in6_addr saddr;
1348         struct in6_addr daddr;
1349         __be32          len;
1350         __be32          protocol;       /* including padding */
1351 };
1352
1353 union tcp_md5sum_block {
1354         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1355 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1356         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1357 #endif
1358 };
1359
1360 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1361 struct tcp_md5sig_pool {
1362         struct hash_desc        md5_desc;
1363         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1364 };
1365
1366 /* - functions */
1367 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1368                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1369 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1370                    int family, const u8 *newkey, u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1371 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1372                    int family);
1373 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1374                                          const struct sock *addr_sk);
1375
1376 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1377 struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1378                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1379                                          int family);
1380 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1381 #else
1382 static inline struct tcp_md5sig_key *tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk,
1383                                          const union tcp_md5_addr *addr,
1384                                          int family)
1385 {
1386         return NULL;
1387 }
1388 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1389 #endif
1390
1391 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1392
1393 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1394 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1395 {
1396         local_bh_enable();
1397 }
1398
1399 int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, const struct tcphdr *);
1400 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1401                           unsigned int header_len);
1402 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1403                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1404
1405 /* From tcp_fastopen.c */
1406 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1407                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, int *syn_loss,
1408                             unsigned long *last_syn_loss);
1409 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1410                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1411                             u16 try_exp);
1412 struct tcp_fastopen_request {
1413         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1414         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1415         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1416         size_t                          size;
1417         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1418 };
1419 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1420
1421 extern struct tcp_fastopen_context __rcu *tcp_fastopen_ctx;
1422 int tcp_fastopen_reset_cipher(void *key, unsigned int len);
1423 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1424                               struct request_sock *req,
1425                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1426                               struct dst_entry *dst);
1427 void tcp_fastopen_init_key_once(bool publish);
1428 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH 16
1429
1430 /* Fastopen key context */
1431 struct tcp_fastopen_context {
1432         struct crypto_cipher    *tfm;
1433         __u8                    key[TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH];
1434         struct rcu_head         rcu;
1435 };
1436
1437 /* write queue abstraction */
1438 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1439 {
1440         struct sk_buff *skb;
1441
1442         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1443                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1444         sk_mem_reclaim(sk);
1445         tcp_clear_all_retrans_hints(tcp_sk(sk));
1446 }
1447
1448 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1449 {
1450         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1451 }
1452
1453 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1454 {
1455         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1456 }
1457
1458 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(const struct sock *sk,
1459                                                    const struct sk_buff *skb)
1460 {
1461         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1462 }
1463
1464 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(const struct sock *sk,
1465                                                    const struct sk_buff *skb)
1466 {
1467         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1468 }
1469
1470 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1471         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1472
1473 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1474         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1475
1476 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1477         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1478
1479 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1480 {
1481         return sk->sk_send_head;
1482 }
1483
1484 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1485                                    const struct sk_buff *skb)
1486 {
1487         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1488 }
1489
1490 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1491 {
1492         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1493                 sk->sk_send_head = NULL;
1494         else
1495                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1496 }
1497
1498 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1499 {
1500         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1501                 sk->sk_send_head = NULL;
1502 }
1503
1504 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1505 {
1506         sk->sk_send_head = NULL;
1507 }
1508
1509 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1510 {
1511         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1512 }
1513
1514 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1515 {
1516         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1517
1518         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1519         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1520                 sk->sk_send_head = skb;
1521
1522                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1523                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1524         }
1525 }
1526
1527 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1528 {
1529         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1530 }
1531
1532 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1533 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1534                                                 struct sk_buff *buff,
1535                                                 struct sock *sk)
1536 {
1537         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1538 }
1539
1540 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1541 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1542                                                   struct sk_buff *skb,
1543                                                   struct sock *sk)
1544 {
1545         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1546
1547         if (sk->sk_send_head == skb)
1548                 sk->sk_send_head = new;
1549 }
1550
1551 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1552 {
1553         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1554 }
1555
1556 static inline bool tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1557 {
1558         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1559 }
1560
1561 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1562 {
1563         if (tcp_send_head(sk)) {
1564                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1565
1566                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1567         }
1568 }
1569
1570 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1571  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1572  * validity by itself.
1573  */
1574 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1575 {
1576         if (!tp->sacked_out)
1577                 return tp->snd_una;
1578
1579         if (tp->highest_sack == NULL)
1580                 return tp->snd_nxt;
1581
1582         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1583 }
1584
1585 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1586 {
1587         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1588                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1589 }
1590
1591 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1592 {
1593         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1594 }
1595
1596 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1597 {
1598         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1599 }
1600
1601 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1602 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1603                                             struct sk_buff *old,
1604                                             struct sk_buff *new)
1605 {
1606         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1607                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1608 }
1609
1610 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1611  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1612  */
1613 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1614 {
1615         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1616 }
1617
1618 /* /proc */
1619 enum tcp_seq_states {
1620         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1621         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1622 };
1623
1624 int tcp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file);
1625
1626 struct tcp_seq_afinfo {
1627         char                            *name;
1628         sa_family_t                     family;
1629         const struct file_operations    *seq_fops;
1630         struct seq_operations           seq_ops;
1631 };
1632
1633 struct tcp_iter_state {
1634         struct seq_net_private  p;
1635         sa_family_t             family;
1636         enum tcp_seq_states     state;
1637         struct sock             *syn_wait_sk;
1638         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1639         loff_t                  last_pos;
1640 };
1641
1642 int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1643 void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1644
1645 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1646 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1647
1648 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1649
1650 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1651                                 netdev_features_t features);
1652 struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1653 int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1654
1655 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
1656
1657 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
1658 {
1659         return tp->notsent_lowat ?: sysctl_tcp_notsent_lowat;
1660 }
1661
1662 static inline bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk)
1663 {
1664         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1665         u32 notsent_bytes = tp->write_seq - tp->snd_nxt;
1666
1667         return notsent_bytes < tcp_notsent_lowat(tp);
1668 }
1669
1670 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1671 int tcp4_proc_init(void);
1672 void tcp4_proc_exit(void);
1673 #endif
1674
1675 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
1676 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
1677                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
1678                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1679
1680 /* TCP af-specific functions */
1681 struct tcp_sock_af_ops {
1682 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1683         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
1684                                                 const struct sock *addr_sk);
1685         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
1686                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
1687                                          const struct sock *sk,
1688                                          const struct sk_buff *skb);
1689         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
1690                                      char __user *optval,
1691                                      int optlen);
1692 #endif
1693 };
1694
1695 struct tcp_request_sock_ops {
1696         u16 mss_clamp;
1697 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1698         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
1699                                                  const struct sock *addr_sk);
1700         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
1701                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
1702                                           const struct sock *sk,
1703                                           const struct sk_buff *skb);
1704 #endif
1705         void (*init_req)(struct request_sock *req,
1706                          const struct sock *sk_listener,
1707                          struct sk_buff *skb);
1708 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1709         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
1710                                  __u16 *mss);
1711 #endif
1712         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk, struct flowi *fl,
1713                                        const struct request_sock *req,
1714                                        bool *strict);
1715         __u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
1716         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1717                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
1718                            u16 queue_mapping, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
1719 };
1720
1721 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
1722 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1723                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1724                                          __u16 *mss)
1725 {
1726         tcp_synq_overflow(sk);
1727         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
1728         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
1729 }
1730 #else
1731 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
1732                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1733                                          __u16 *mss)
1734 {
1735         return 0;
1736 }
1737 #endif
1738
1739 int tcpv4_offload_init(void);
1740
1741 void tcp_v4_init(void);
1742 void tcp_init(void);
1743
1744 /*
1745  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
1746  */
1747 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct sk_buff *skb)
1748 {
1749         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
1750         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
1751
1752         if (opt->optlen) {
1753                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
1754
1755                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
1756                 if (dopt && __ip_options_echo(&dopt->opt, skb, opt)) {
1757                         kfree(dopt);
1758                         dopt = NULL;
1759                 }
1760         }
1761         return dopt;
1762 }
1763
1764 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
1765  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
1766  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
1767  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
1768  */
1769 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
1770 {
1771         return skb->truesize == 2;
1772 }
1773
1774 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
1775 {
1776         skb->truesize = 2;
1777 }
1778
1779 #endif  /* _TCP_H */