Merge tag '6.6-rc4-ksmbd-server-fixes' of git://git.samba.org/ksmbd
[platform/kernel/linux-starfive.git] / include / net / tcp.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the TCP module.
8  *
9  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  */
14 #ifndef _TCP_H
15 #define _TCP_H
16
17 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
18
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/tcp.h>
21 #include <linux/bug.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/cache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/skbuff.h>
26 #include <linux/kref.h>
27 #include <linux/ktime.h>
28 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
29
30 #include <net/inet_connection_sock.h>
31 #include <net/inet_timewait_sock.h>
32 #include <net/inet_hashtables.h>
33 #include <net/checksum.h>
34 #include <net/request_sock.h>
35 #include <net/sock_reuseport.h>
36 #include <net/sock.h>
37 #include <net/snmp.h>
38 #include <net/ip.h>
39 #include <net/tcp_states.h>
40 #include <net/inet_ecn.h>
41 #include <net/dst.h>
42 #include <net/mptcp.h>
43
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/memcontrol.h>
46 #include <linux/bpf-cgroup.h>
47 #include <linux/siphash.h>
48
49 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
50
51 DECLARE_PER_CPU(unsigned int, tcp_orphan_count);
52 int tcp_orphan_count_sum(void);
53
54 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
55
56 #define MAX_TCP_HEADER  L1_CACHE_ALIGN(128 + MAX_HEADER)
57 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
58 #define TCP_MIN_SND_MSS         48
59 #define TCP_MIN_GSO_SIZE        (TCP_MIN_SND_MSS - MAX_TCP_OPTION_SPACE)
60
61 /*
62  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
63  * poor stacks do signed 16bit maths!
64  */
65 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
66
67 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
68 #define TCP_MIN_MSS             88U
69
70 /* The initial MTU to use for probing */
71 #define TCP_BASE_MSS            1024
72
73 /* probing interval, default to 10 minutes as per RFC4821 */
74 #define TCP_PROBE_INTERVAL      600
75
76 /* Specify interval when tcp mtu probing will stop */
77 #define TCP_PROBE_THRESHOLD     8
78
79 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
80 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
81
82 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
83 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
84
85 /* Maximal number of window scale according to RFC1323 */
86 #define TCP_MAX_WSCALE          14U
87
88 /* urg_data states */
89 #define TCP_URG_VALID   0x0100
90 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
91 #define TCP_URG_READ    0x0400
92
93 #define TCP_RETR1       3       /*
94                                  * This is how many retries it does before it
95                                  * tries to figure out if the gateway is
96                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
97                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
98                                  */
99
100 #define TCP_RETR2       15      /*
101                                  * This should take at least
102                                  * 90 minutes to time out.
103                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
104                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
105                                  */
106
107 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
108                                  * when active opening a connection.
109                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
110                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
111                                  * this value is corresponding to
112                                  * 63secs of retransmission with the
113                                  * current initial RTO.
114                                  */
115
116 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
117                                  * when passive opening a connection.
118                                  * This is corresponding to 31secs of
119                                  * retransmission with the current
120                                  * initial RTO.
121                                  */
122
123 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
124                                   * state, about 60 seconds     */
125 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
126                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
127                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
128                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
129                                   * TIME-WAIT timer.
130                                   */
131 #define TCP_FIN_TIMEOUT_MAX (120 * HZ) /* max TCP_LINGER2 value (two minutes) */
132
133 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
134 #if HZ >= 100
135 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
136 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
137 #else
138 #define TCP_DELACK_MIN  4U
139 #define TCP_ATO_MIN     4U
140 #endif
141 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
142 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
143 #define TCP_TIMEOUT_MIN (2U) /* Min timeout for TCP timers in jiffies */
144 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
145 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
146                                                  * used as a fallback RTO for the
147                                                  * initial data transmission if no
148                                                  * valid RTT sample has been acquired,
149                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
150                                                  */
151
152 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
153                                                          * for local resources.
154                                                          */
155 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
156 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
157 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
158
159 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
160 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
161 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
162 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
163
164 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
165 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
166                                          * after this time. It should be equal
167                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
168                                          * to provide reliability equal to one
169                                          * provided by timewait state.
170                                          */
171 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
172                                          * timestamps. It must be less than
173                                          * minimal timewait lifetime.
174                                          */
175 /*
176  *      TCP option
177  */
178
179 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
180 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
181 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
182 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
183 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
184 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
185 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
186 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
187 #define TCPOPT_MPTCP            30      /* Multipath TCP (RFC6824) */
188 #define TCPOPT_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
189 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
190 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
191  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
192  */
193 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
194 #define TCPOPT_SMC_MAGIC        0xE2D4C3D9
195
196 /*
197  *     TCP option lengths
198  */
199
200 #define TCPOLEN_MSS            4
201 #define TCPOLEN_WINDOW         3
202 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
203 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
204 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
205 #define TCPOLEN_FASTOPEN_BASE  2
206 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
207 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE   6
208
209 /* But this is what stacks really send out. */
210 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
211 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
212 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
213 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
214 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
215 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
216 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
217 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
218 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE_ALIGNED    8
219
220 /* Flags in tp->nonagle */
221 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
222 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
223 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
224
225 /* TCP thin-stream limits */
226 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
227
228 /* TCP initial congestion window as per rfc6928 */
229 #define TCP_INIT_CWND           10
230
231 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
232 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
233 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
234 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
235
236 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
237 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
238
239 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
240  * TCP_FASTOPEN socket option.
241  */
242 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
243
244
245 /* sysctl variables for tcp */
246 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
247 extern long sysctl_tcp_mem[3];
248
249 #define TCP_RACK_LOSS_DETECTION  0x1 /* Use RACK to detect losses */
250 #define TCP_RACK_STATIC_REO_WND  0x2 /* Use static RACK reo wnd */
251 #define TCP_RACK_NO_DUPTHRESH    0x4 /* Do not use DUPACK threshold in RACK */
252
253 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
254 DECLARE_PER_CPU(int, tcp_memory_per_cpu_fw_alloc);
255
256 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
257 extern unsigned long tcp_memory_pressure;
258
259 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
260 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
261 {
262         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
263             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
264                 return true;
265
266         return READ_ONCE(tcp_memory_pressure);
267 }
268 /*
269  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
270  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
271  */
272
273 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
274 {
275         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
276 }
277 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
278
279 /* is s2<=s1<=s3 ? */
280 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
281 {
282         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
283 }
284
285 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
286 {
287         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
288             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
289                 return true;
290         return false;
291 }
292
293 static inline void tcp_wmem_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
294 {
295         sk_wmem_queued_add(sk, -skb->truesize);
296         if (!skb_zcopy_pure(skb))
297                 sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
298         else
299                 sk_mem_uncharge(sk, SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb)));
300         __kfree_skb(skb);
301 }
302
303 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
304
305 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
306
307
308 extern struct proto tcp_prot;
309
310 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
311 #define __TCP_INC_STATS(net, field)     __SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
312 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
313 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
314
315 void tcp_tasklet_init(void);
316
317 int tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
318
319 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
320
321 int tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
322 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
323
324 void tcp_remove_empty_skb(struct sock *sk);
325 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
326 int tcp_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
327 int tcp_sendmsg_fastopen(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int *copied,
328                          size_t size, struct ubuf_info *uarg);
329 void tcp_splice_eof(struct socket *sock);
330 int tcp_send_mss(struct sock *sk, int *size_goal, int flags);
331 int tcp_wmem_schedule(struct sock *sk, int copy);
332 void tcp_push(struct sock *sk, int flags, int mss_now, int nonagle,
333               int size_goal);
334 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
335 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
336 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
337 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
338 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, int *karg);
339 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
340 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
341 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
342 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
343 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
344 void tcp_twsk_purge(struct list_head *net_exit_list, int family);
345 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
346                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
347                         unsigned int flags);
348 struct sk_buff *tcp_stream_alloc_skb(struct sock *sk, gfp_t gfp,
349                                      bool force_schedule);
350
351 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk)
352 {
353         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
354
355         if (icsk->icsk_ack.quick) {
356                 /* How many ACKs S/ACKing new data have we sent? */
357                 const unsigned int pkts = inet_csk_ack_scheduled(sk) ? 1 : 0;
358
359                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
360                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
361                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
362                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
363                 } else
364                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
365         }
366 }
367
368 #define TCP_ECN_OK              1
369 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
370 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
371 #define TCP_ECN_SEEN            8
372
373 enum tcp_tw_status {
374         TCP_TW_SUCCESS = 0,
375         TCP_TW_RST = 1,
376         TCP_TW_ACK = 2,
377         TCP_TW_SYN = 3
378 };
379
380
381 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
382                                               struct sk_buff *skb,
383                                               const struct tcphdr *th);
384 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
385                            struct request_sock *req, bool fastopen,
386                            bool *lost_race);
387 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
388                       struct sk_buff *skb);
389 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
390 void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked, int newly_lost, int flag);
391 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
392 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
393 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
394 void tcp_metrics_init(void);
395 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst);
396 void __tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
397 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
398 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
399 void tcp_init_transfer(struct sock *sk, int bpf_op, struct sk_buff *skb);
400 __poll_t tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
401                       struct poll_table_struct *wait);
402 int do_tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level,
403                       int optname, sockptr_t optval, sockptr_t optlen);
404 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
405                    char __user *optval, int __user *optlen);
406 bool tcp_bpf_bypass_getsockopt(int level, int optname);
407 int do_tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
408                       sockptr_t optval, unsigned int optlen);
409 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
410                    unsigned int optlen);
411 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
412 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
413 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
414                 int flags, int *addr_len);
415 int tcp_set_rcvlowat(struct sock *sk, int val);
416 int tcp_set_window_clamp(struct sock *sk, int val);
417 void tcp_update_recv_tstamps(struct sk_buff *skb,
418                              struct scm_timestamping_internal *tss);
419 void tcp_recv_timestamp(struct msghdr *msg, const struct sock *sk,
420                         struct scm_timestamping_internal *tss);
421 void tcp_data_ready(struct sock *sk);
422 #ifdef CONFIG_MMU
423 int tcp_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
424              struct vm_area_struct *vma);
425 #endif
426 void tcp_parse_options(const struct net *net, const struct sk_buff *skb,
427                        struct tcp_options_received *opt_rx,
428                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
429 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
430
431 /*
432  *      BPF SKB-less helpers
433  */
434 u16 tcp_v4_get_syncookie(struct sock *sk, struct iphdr *iph,
435                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
436 u16 tcp_v6_get_syncookie(struct sock *sk, struct ipv6hdr *iph,
437                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
438 u16 tcp_parse_mss_option(const struct tcphdr *th, u16 user_mss);
439 u16 tcp_get_syncookie_mss(struct request_sock_ops *rsk_ops,
440                           const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
441                           struct sock *sk, struct tcphdr *th);
442 /*
443  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
444  */
445
446 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
447 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
448 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq, bool abort);
449 void tcp_ld_RTO_revert(struct sock *sk, u32 seq);
450 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
451 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
452                                       struct request_sock *req,
453                                       struct sk_buff *skb);
454 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
455 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
456                                   struct request_sock *req,
457                                   struct dst_entry *dst,
458                                   struct request_sock *req_unhash,
459                                   bool *own_req);
460 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
461 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
462 int tcp_connect(struct sock *sk);
463 enum tcp_synack_type {
464         TCP_SYNACK_NORMAL,
465         TCP_SYNACK_FASTOPEN,
466         TCP_SYNACK_COOKIE,
467 };
468 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
469                                 struct request_sock *req,
470                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
471                                 enum tcp_synack_type synack_type,
472                                 struct sk_buff *syn_skb);
473 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
474
475 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
476 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
477 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
478
479 /* From syncookies.c */
480 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
481                                  struct request_sock *req,
482                                  struct dst_entry *dst, u32 tsoff);
483 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
484                       u32 cookie);
485 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
486 struct request_sock *cookie_tcp_reqsk_alloc(const struct request_sock_ops *ops,
487                                             const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
488                                             struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
489 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
490
491 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
492  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
493  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
494  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
495  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
496  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
497  */
498 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
499 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
500 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
501
502 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
503  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
504  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
505  */
506 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
507 {
508         unsigned int last_overflow;
509         unsigned int now = jiffies;
510
511         if (sk->sk_reuseport) {
512                 struct sock_reuseport *reuse;
513
514                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
515                 if (likely(reuse)) {
516                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
517                         if (!time_between32(now, last_overflow,
518                                             last_overflow + HZ))
519                                 WRITE_ONCE(reuse->synq_overflow_ts, now);
520                         return;
521                 }
522         }
523
524         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
525         if (!time_between32(now, last_overflow, last_overflow + HZ))
526                 WRITE_ONCE(tcp_sk_rw(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp, now);
527 }
528
529 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
530 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
531 {
532         unsigned int last_overflow;
533         unsigned int now = jiffies;
534
535         if (sk->sk_reuseport) {
536                 struct sock_reuseport *reuse;
537
538                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
539                 if (likely(reuse)) {
540                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
541                         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
542                                                last_overflow +
543                                                TCP_SYNCOOKIE_VALID);
544                 }
545         }
546
547         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
548
549         /* If last_overflow <= jiffies <= last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID,
550          * then we're under synflood. However, we have to use
551          * 'last_overflow - HZ' as lower bound. That's because a concurrent
552          * tcp_synq_overflow() could update .ts_recent_stamp after we read
553          * jiffies but before we store .ts_recent_stamp into last_overflow,
554          * which could lead to rejecting a valid syncookie.
555          */
556         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
557                                last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
558 }
559
560 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
561 {
562         u64 val = get_jiffies_64();
563
564         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
565         return val;
566 }
567
568 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
569                               u16 *mssp);
570 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
571 u64 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req, u64 now);
572 bool cookie_timestamp_decode(const struct net *net,
573                              struct tcp_options_received *opt);
574 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
575                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
576
577 /* From net/ipv6/syncookies.c */
578 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
579                       u32 cookie);
580 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
581
582 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
583                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
584 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
585 #endif
586 /* tcp_output.c */
587
588 void tcp_skb_entail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
589 void tcp_mark_push(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
590 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
591                                int nonagle);
592 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
593 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
594 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
595 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
596 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
597 void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack);
598 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
599 enum tcp_queue {
600         TCP_FRAG_IN_WRITE_QUEUE,
601         TCP_FRAG_IN_RTX_QUEUE,
602 };
603 int tcp_fragment(struct sock *sk, enum tcp_queue tcp_queue,
604                  struct sk_buff *skb, u32 len,
605                  unsigned int mss_now, gfp_t gfp);
606
607 void tcp_send_probe0(struct sock *);
608 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
609 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
610 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
611 int tcp_send_synack(struct sock *);
612 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
613 void __tcp_send_ack(struct sock *sk, u32 rcv_nxt);
614 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
615 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
616 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
617 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk, bool advancing_rto);
618 void tcp_skb_collapse_tstamp(struct sk_buff *skb,
619                              const struct sk_buff *next_skb);
620
621 /* tcp_input.c */
622 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
623 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
624 void tcp_reset(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
625 void tcp_fin(struct sock *sk);
626 void tcp_check_space(struct sock *sk);
627 void tcp_sack_compress_send_ack(struct sock *sk);
628
629 /* tcp_timer.c */
630 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
631 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
632 {
633         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->pacing_timer) == 1)
634                 __sock_put(sk);
635
636         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->compressed_ack_timer) == 1)
637                 __sock_put(sk);
638
639         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
640 }
641
642 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
643 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
644 u32 tcp_clamp_probe0_to_user_timeout(const struct sock *sk, u32 when);
645
646 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
647 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
648 {
649         int cutoff;
650
651         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
652          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
653          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
654          *
655          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
656          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
657          */
658         if (tp->max_window > TCP_MSS_DEFAULT)
659                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
660         else
661                 cutoff = tp->max_window;
662
663         if (cutoff && pktsize > cutoff)
664                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
665         else
666                 return pktsize;
667 }
668
669 /* tcp.c */
670 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
671
672 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
673 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
674                   sk_read_actor_t recv_actor);
675 int tcp_read_skb(struct sock *sk, skb_read_actor_t recv_actor);
676 struct sk_buff *tcp_recv_skb(struct sock *sk, u32 seq, u32 *off);
677 void tcp_read_done(struct sock *sk, size_t len);
678
679 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
680
681 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
682 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
683 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
684
685 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
686 {
687         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
688                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
689 }
690
691 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
692 {
693         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
694 }
695
696 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
697 {
698         /* mptcp hooks are only on the slow path */
699         if (sk_is_mptcp((struct sock *)tp))
700                 return;
701
702         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
703                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
704                                snd_wnd);
705 }
706
707 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
708 {
709         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
710 }
711
712 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
713 {
714         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
715
716         if (RB_EMPTY_ROOT(&tp->out_of_order_queue) &&
717             tp->rcv_wnd &&
718             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
719             !tp->urg_data)
720                 tcp_fast_path_on(tp);
721 }
722
723 /* Compute the actual rto_min value */
724 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
725 {
726         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
727         u32 rto_min = inet_csk(sk)->icsk_rto_min;
728
729         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
730                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
731         return rto_min;
732 }
733
734 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
735 {
736         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
737 }
738
739 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
740 {
741         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
742 }
743
744 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
745 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
746 {
747         return minmax_get(&tp->rtt_min);
748 }
749
750 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
751  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
752  * than the offered window.
753  */
754 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
755 {
756         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
757
758         if (win < 0)
759                 win = 0;
760         return (u32) win;
761 }
762
763 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
764  * scaling applied to the result.  The caller does these things
765  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
766  */
767 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
768
769 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
770
771 /* TCP uses 32bit jiffies to save some space.
772  * Note that this is different from tcp_time_stamp, which
773  * historically has been the same until linux-4.13.
774  */
775 #define tcp_jiffies32 ((u32)jiffies)
776
777 /*
778  * Deliver a 32bit value for TCP timestamp option (RFC 7323)
779  * It is no longer tied to jiffies, but to 1 ms clock.
780  * Note: double check if you want to use tcp_jiffies32 instead of this.
781  */
782 #define TCP_TS_HZ       1000
783
784 static inline u64 tcp_clock_ns(void)
785 {
786         return ktime_get_ns();
787 }
788
789 static inline u64 tcp_clock_us(void)
790 {
791         return div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
792 }
793
794 /* This should only be used in contexts where tp->tcp_mstamp is up to date */
795 static inline u32 tcp_time_stamp(const struct tcp_sock *tp)
796 {
797         return div_u64(tp->tcp_mstamp, USEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
798 }
799
800 /* Convert a nsec timestamp into TCP TSval timestamp (ms based currently) */
801 static inline u32 tcp_ns_to_ts(u64 ns)
802 {
803         return div_u64(ns, NSEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
804 }
805
806 /* Could use tcp_clock_us() / 1000, but this version uses a single divide */
807 static inline u32 tcp_time_stamp_raw(void)
808 {
809         return tcp_ns_to_ts(tcp_clock_ns());
810 }
811
812 void tcp_mstamp_refresh(struct tcp_sock *tp);
813
814 static inline u32 tcp_stamp_us_delta(u64 t1, u64 t0)
815 {
816         return max_t(s64, t1 - t0, 0);
817 }
818
819 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
820 {
821         return tcp_ns_to_ts(skb->skb_mstamp_ns);
822 }
823
824 /* provide the departure time in us unit */
825 static inline u64 tcp_skb_timestamp_us(const struct sk_buff *skb)
826 {
827         return div_u64(skb->skb_mstamp_ns, NSEC_PER_USEC);
828 }
829
830
831 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
832
833 #define TCPHDR_FIN 0x01
834 #define TCPHDR_SYN 0x02
835 #define TCPHDR_RST 0x04
836 #define TCPHDR_PSH 0x08
837 #define TCPHDR_ACK 0x10
838 #define TCPHDR_URG 0x20
839 #define TCPHDR_ECE 0x40
840 #define TCPHDR_CWR 0x80
841
842 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
843
844 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
845  * TCP per-packet control information to the transmission code.
846  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
847  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
848  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
849  */
850 struct tcp_skb_cb {
851         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
852         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
853         union {
854                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
855                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
856                  *
857                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
858                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
859                  */
860                 __u32           tcp_tw_isn;
861                 struct {
862                         u16     tcp_gso_segs;
863                         u16     tcp_gso_size;
864                 };
865         };
866         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
867
868         __u8            sacked;         /* State flags for SACK.        */
869 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
870 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
871 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
872 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
873 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp_ns)      */
874 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
875 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
876                                 TCPCB_REPAIRED)
877
878         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
879         __u8            txstamp_ack:1,  /* Record TX timestamp for ack? */
880                         eor:1,          /* Is skb MSG_EOR marked? */
881                         has_rxtstamp:1, /* SKB has a RX timestamp       */
882                         unused:5;
883         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
884         union {
885                 struct {
886 #define TCPCB_DELIVERED_CE_MASK ((1U<<20) - 1)
887                         /* There is space for up to 24 bytes */
888                         __u32 is_app_limited:1, /* cwnd not fully used? */
889                               delivered_ce:20,
890                               unused:11;
891                         /* pkts S/ACKed so far upon tx of skb, incl retrans: */
892                         __u32 delivered;
893                         /* start of send pipeline phase */
894                         u64 first_tx_mstamp;
895                         /* when we reached the "delivered" count */
896                         u64 delivered_mstamp;
897                 } tx;   /* only used for outgoing skbs */
898                 union {
899                         struct inet_skb_parm    h4;
900 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
901                         struct inet6_skb_parm   h6;
902 #endif
903                 } header;       /* For incoming skbs */
904         };
905 };
906
907 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
908
909 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv4_specific;
910
911 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
912 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
913  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
914  */
915 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
916 {
917         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
918 }
919
920 static inline int tcp_v6_iif_l3_slave(const struct sk_buff *skb)
921 {
922         bool l3_slave = ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags);
923
924         return l3_slave ? skb->skb_iif : TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
925 }
926
927 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
928 static inline int tcp_v6_sdif(const struct sk_buff *skb)
929 {
930 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
931         if (skb && ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags))
932                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
933 #endif
934         return 0;
935 }
936
937 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv6_specific;
938
939 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(void tcp_v6_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb));
940 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp_v6_rcv(struct sk_buff *skb));
941 void tcp_v6_early_demux(struct sk_buff *skb);
942
943 #endif
944
945 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
946 static inline int tcp_v4_sdif(struct sk_buff *skb)
947 {
948 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
949         if (skb && ipv4_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.flags))
950                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.iif;
951 #endif
952         return 0;
953 }
954
955 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
956  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
957  */
958 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
959 {
960         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
961 }
962
963 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
964 {
965         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
966 }
967
968 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
969 {
970         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
971 }
972
973 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
974 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
975 {
976         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
977 }
978
979 static inline bool tcp_skb_can_collapse_to(const struct sk_buff *skb)
980 {
981         return likely(!TCP_SKB_CB(skb)->eor);
982 }
983
984 static inline bool tcp_skb_can_collapse(const struct sk_buff *to,
985                                         const struct sk_buff *from)
986 {
987         return likely(tcp_skb_can_collapse_to(to) &&
988                       mptcp_skb_can_collapse(to, from) &&
989                       skb_pure_zcopy_same(to, from));
990 }
991
992 /* Events passed to congestion control interface */
993 enum tcp_ca_event {
994         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
995         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
996         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
997         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
998         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
999         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
1000 };
1001
1002 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
1003 enum tcp_ca_ack_event_flags {
1004         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
1005         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
1006         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
1007 };
1008
1009 /*
1010  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
1011  */
1012 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
1013 #define TCP_CA_MAX      128
1014 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
1015
1016 #define TCP_CA_UNSPEC   0
1017
1018 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
1019 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
1020 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
1021 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
1022 #define TCP_CONG_MASK   (TCP_CONG_NON_RESTRICTED | TCP_CONG_NEEDS_ECN)
1023
1024 union tcp_cc_info;
1025
1026 struct ack_sample {
1027         u32 pkts_acked;
1028         s32 rtt_us;
1029         u32 in_flight;
1030 };
1031
1032 /* A rate sample measures the number of (original/retransmitted) data
1033  * packets delivered "delivered" over an interval of time "interval_us".
1034  * The tcp_rate.c code fills in the rate sample, and congestion
1035  * control modules that define a cong_control function to run at the end
1036  * of ACK processing can optionally chose to consult this sample when
1037  * setting cwnd and pacing rate.
1038  * A sample is invalid if "delivered" or "interval_us" is negative.
1039  */
1040 struct rate_sample {
1041         u64  prior_mstamp; /* starting timestamp for interval */
1042         u32  prior_delivered;   /* tp->delivered at "prior_mstamp" */
1043         u32  prior_delivered_ce;/* tp->delivered_ce at "prior_mstamp" */
1044         s32  delivered;         /* number of packets delivered over interval */
1045         s32  delivered_ce;      /* number of packets delivered w/ CE marks*/
1046         long interval_us;       /* time for tp->delivered to incr "delivered" */
1047         u32 snd_interval_us;    /* snd interval for delivered packets */
1048         u32 rcv_interval_us;    /* rcv interval for delivered packets */
1049         long rtt_us;            /* RTT of last (S)ACKed packet (or -1) */
1050         int  losses;            /* number of packets marked lost upon ACK */
1051         u32  acked_sacked;      /* number of packets newly (S)ACKed upon ACK */
1052         u32  prior_in_flight;   /* in flight before this ACK */
1053         u32  last_end_seq;      /* end_seq of most recently ACKed packet */
1054         bool is_app_limited;    /* is sample from packet with bubble in pipe? */
1055         bool is_retrans;        /* is sample from retransmission? */
1056         bool is_ack_delayed;    /* is this (likely) a delayed ACK? */
1057 };
1058
1059 struct tcp_congestion_ops {
1060 /* fast path fields are put first to fill one cache line */
1061
1062         /* return slow start threshold (required) */
1063         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
1064
1065         /* do new cwnd calculation (required) */
1066         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1067
1068         /* call before changing ca_state (optional) */
1069         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
1070
1071         /* call when cwnd event occurs (optional) */
1072         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
1073
1074         /* call when ack arrives (optional) */
1075         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
1076
1077         /* hook for packet ack accounting (optional) */
1078         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, const struct ack_sample *sample);
1079
1080         /* override sysctl_tcp_min_tso_segs */
1081         u32 (*min_tso_segs)(struct sock *sk);
1082
1083         /* call when packets are delivered to update cwnd and pacing rate,
1084          * after all the ca_state processing. (optional)
1085          */
1086         void (*cong_control)(struct sock *sk, const struct rate_sample *rs);
1087
1088
1089         /* new value of cwnd after loss (required) */
1090         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
1091         /* returns the multiplier used in tcp_sndbuf_expand (optional) */
1092         u32 (*sndbuf_expand)(struct sock *sk);
1093
1094 /* control/slow paths put last */
1095         /* get info for inet_diag (optional) */
1096         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
1097                            union tcp_cc_info *info);
1098
1099         char                    name[TCP_CA_NAME_MAX];
1100         struct module           *owner;
1101         struct list_head        list;
1102         u32                     key;
1103         u32                     flags;
1104
1105         /* initialize private data (optional) */
1106         void (*init)(struct sock *sk);
1107         /* cleanup private data  (optional) */
1108         void (*release)(struct sock *sk);
1109 } ____cacheline_aligned_in_smp;
1110
1111 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1112 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1113 int tcp_update_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type,
1114                                   struct tcp_congestion_ops *old_type);
1115 int tcp_validate_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *ca);
1116
1117 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
1118 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
1119 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
1120 int tcp_set_default_congestion_control(struct net *net, const char *name);
1121 void tcp_get_default_congestion_control(struct net *net, char *name);
1122 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
1123 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
1124 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
1125 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name, bool load,
1126                                bool cap_net_admin);
1127 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
1128 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
1129
1130 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
1131 u32 tcp_reno_undo_cwnd(struct sock *sk);
1132 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1133 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
1134
1135 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find(const char *name);
1136 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
1137 u32 tcp_ca_get_key_by_name(struct net *net, const char *name, bool *ecn_ca);
1138 #ifdef CONFIG_INET
1139 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
1140 #else
1141 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
1142 {
1143         return NULL;
1144 }
1145 #endif
1146
1147 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
1148 {
1149         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1150
1151         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
1152 }
1153
1154 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
1155 {
1156         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1157
1158         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
1159                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
1160 }
1161
1162 /* From tcp_cong.c */
1163 void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state);
1164
1165 /* From tcp_rate.c */
1166 void tcp_rate_skb_sent(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1167 void tcp_rate_skb_delivered(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1168                             struct rate_sample *rs);
1169 void tcp_rate_gen(struct sock *sk, u32 delivered, u32 lost,
1170                   bool is_sack_reneg, struct rate_sample *rs);
1171 void tcp_rate_check_app_limited(struct sock *sk);
1172
1173 static inline bool tcp_skb_sent_after(u64 t1, u64 t2, u32 seq1, u32 seq2)
1174 {
1175         return t1 > t2 || (t1 == t2 && after(seq1, seq2));
1176 }
1177
1178 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
1179  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
1180  * between different flows.
1181  *
1182  * tcp_is_sack - SACK enabled
1183  * tcp_is_reno - No SACK
1184  */
1185 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
1186 {
1187         return likely(tp->rx_opt.sack_ok);
1188 }
1189
1190 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
1191 {
1192         return !tcp_is_sack(tp);
1193 }
1194
1195 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
1196 {
1197         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
1198 }
1199
1200 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1201  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1202  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1203  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1204  *
1205  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1206  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1207  *
1208  * Read this equation as:
1209  *
1210  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1211  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1212  *      "Packets fast retransmitted"
1213  */
1214 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
1215 {
1216         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
1217 }
1218
1219 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
1220
1221 static inline u32 tcp_snd_cwnd(const struct tcp_sock *tp)
1222 {
1223         return tp->snd_cwnd;
1224 }
1225
1226 static inline void tcp_snd_cwnd_set(struct tcp_sock *tp, u32 val)
1227 {
1228         WARN_ON_ONCE((int)val <= 0);
1229         tp->snd_cwnd = val;
1230 }
1231
1232 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
1233 {
1234         return tcp_snd_cwnd(tp) < tp->snd_ssthresh;
1235 }
1236
1237 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1238 {
1239         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1240 }
1241
1242 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1243 {
1244         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1245                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1246 }
1247
1248 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1249  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1250  * ssthresh.
1251  */
1252 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1253 {
1254         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1255
1256         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1257                 return tp->snd_ssthresh;
1258         else
1259                 return max(tp->snd_ssthresh,
1260                            ((tcp_snd_cwnd(tp) >> 1) +
1261                             (tcp_snd_cwnd(tp) >> 2)));
1262 }
1263
1264 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1265 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1266
1267 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1268 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1269
1270 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1271  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1272  */
1273 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1274 {
1275         return 3;
1276 }
1277
1278 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1279 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1280 {
1281         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1282 }
1283
1284 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1285  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1286  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1287  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1288  * as long as the application has used half the cwnd.
1289  * Example :
1290  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1291  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1292  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1293  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1294  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1295  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1296  */
1297 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1298 {
1299         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1300
1301         if (tp->is_cwnd_limited)
1302                 return true;
1303
1304         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1305         if (tcp_in_slow_start(tp))
1306                 return tcp_snd_cwnd(tp) < 2 * tp->max_packets_out;
1307
1308         return false;
1309 }
1310
1311 /* BBR congestion control needs pacing.
1312  * Same remark for SO_MAX_PACING_RATE.
1313  * sch_fq packet scheduler is efficiently handling pacing,
1314  * but is not always installed/used.
1315  * Return true if TCP stack should pace packets itself.
1316  */
1317 static inline bool tcp_needs_internal_pacing(const struct sock *sk)
1318 {
1319         return smp_load_acquire(&sk->sk_pacing_status) == SK_PACING_NEEDED;
1320 }
1321
1322 /* Estimates in how many jiffies next packet for this flow can be sent.
1323  * Scheduling a retransmit timer too early would be silly.
1324  */
1325 static inline unsigned long tcp_pacing_delay(const struct sock *sk)
1326 {
1327         s64 delay = tcp_sk(sk)->tcp_wstamp_ns - tcp_sk(sk)->tcp_clock_cache;
1328
1329         return delay > 0 ? nsecs_to_jiffies(delay) : 0;
1330 }
1331
1332 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk,
1333                                         const int what,
1334                                         unsigned long when,
1335                                         const unsigned long max_when)
1336 {
1337         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, what, when + tcp_pacing_delay(sk),
1338                                   max_when);
1339 }
1340
1341 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1342  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window, or we are paced.
1343  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1344  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1345  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1346  */
1347 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1348 {
1349         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1350 }
1351
1352 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1353 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1354                                             unsigned long max_when)
1355 {
1356         u8 backoff = min_t(u8, ilog2(TCP_RTO_MAX / TCP_RTO_MIN) + 1,
1357                            inet_csk(sk)->icsk_backoff);
1358         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << backoff;
1359
1360         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1361 }
1362
1363 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1364 {
1365         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1366                 tcp_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1367                                      tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1368 }
1369
1370 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1371 {
1372         tp->snd_wl1 = seq;
1373 }
1374
1375 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1376 {
1377         tp->snd_wl1 = seq;
1378 }
1379
1380 /*
1381  * Calculate(/check) TCP checksum
1382  */
1383 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1384                                    __be32 daddr, __wsum base)
1385 {
1386         return csum_tcpudp_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_TCP, base);
1387 }
1388
1389 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1390 {
1391         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1392                 __skb_checksum_complete(skb);
1393 }
1394
1395 bool tcp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1396                      enum skb_drop_reason *reason);
1397
1398
1399 int tcp_filter(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1400 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1401 void tcp_done(struct sock *sk);
1402 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1403
1404 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1405 {
1406         rx_opt->dsack = 0;
1407         rx_opt->num_sacks = 0;
1408 }
1409
1410 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1411
1412 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1413 {
1414         const struct tcp_congestion_ops *ca_ops = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
1415         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1416         s32 delta;
1417
1418         if (!READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_slow_start_after_idle) ||
1419             tp->packets_out || ca_ops->cong_control)
1420                 return;
1421         delta = tcp_jiffies32 - tp->lsndtime;
1422         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1423                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1424 }
1425
1426 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1427 void tcp_select_initial_window(const struct sock *sk, int __space,
1428                                __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1429                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1430                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1431
1432 static inline int __tcp_win_from_space(u8 scaling_ratio, int space)
1433 {
1434         s64 scaled_space = (s64)space * scaling_ratio;
1435
1436         return scaled_space >> TCP_RMEM_TO_WIN_SCALE;
1437 }
1438
1439 static inline int tcp_win_from_space(const struct sock *sk, int space)
1440 {
1441         return __tcp_win_from_space(tcp_sk(sk)->scaling_ratio, space);
1442 }
1443
1444 /* inverse of __tcp_win_from_space() */
1445 static inline int __tcp_space_from_win(u8 scaling_ratio, int win)
1446 {
1447         u64 val = (u64)win << TCP_RMEM_TO_WIN_SCALE;
1448
1449         do_div(val, scaling_ratio);
1450         return val;
1451 }
1452
1453 static inline int tcp_space_from_win(const struct sock *sk, int win)
1454 {
1455         return __tcp_space_from_win(tcp_sk(sk)->scaling_ratio, win);
1456 }
1457
1458 static inline void tcp_scaling_ratio_init(struct sock *sk)
1459 {
1460         /* Assume a conservative default of 1200 bytes of payload per 4K page.
1461          * This may be adjusted later in tcp_measure_rcv_mss().
1462          */
1463         tcp_sk(sk)->scaling_ratio = (1200 << TCP_RMEM_TO_WIN_SCALE) /
1464                                     SKB_TRUESIZE(4096);
1465 }
1466
1467 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1468 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1469 {
1470         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf) -
1471                                   READ_ONCE(sk->sk_backlog.len) -
1472                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1473 }
1474
1475 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1476 {
1477         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf));
1478 }
1479
1480 static inline void tcp_adjust_rcv_ssthresh(struct sock *sk)
1481 {
1482         int unused_mem = sk_unused_reserved_mem(sk);
1483         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1484
1485         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U * tp->advmss);
1486         if (unused_mem)
1487                 tp->rcv_ssthresh = max_t(u32, tp->rcv_ssthresh,
1488                                          tcp_win_from_space(sk, unused_mem));
1489 }
1490
1491 void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
1492 void __tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
1493
1494
1495 /* We provision sk_rcvbuf around 200% of sk_rcvlowat.
1496  * If 87.5 % (7/8) of the space has been consumed, we want to override
1497  * SO_RCVLOWAT constraint, since we are receiving skbs with too small
1498  * len/truesize ratio.
1499  */
1500 static inline bool tcp_rmem_pressure(const struct sock *sk)
1501 {
1502         int rcvbuf, threshold;
1503
1504         if (tcp_under_memory_pressure(sk))
1505                 return true;
1506
1507         rcvbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
1508         threshold = rcvbuf - (rcvbuf >> 3);
1509
1510         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > threshold;
1511 }
1512
1513 static inline bool tcp_epollin_ready(const struct sock *sk, int target)
1514 {
1515         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1516         int avail = READ_ONCE(tp->rcv_nxt) - READ_ONCE(tp->copied_seq);
1517
1518         if (avail <= 0)
1519                 return false;
1520
1521         return (avail >= target) || tcp_rmem_pressure(sk) ||
1522                (tcp_receive_window(tp) <= inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss);
1523 }
1524
1525 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1526                                   const struct sock *sk_listener,
1527                                   const struct dst_entry *dst);
1528
1529 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1530 void tcp_leave_memory_pressure(struct sock *sk);
1531
1532 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1533 {
1534         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1535         int val;
1536
1537         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepintvl()
1538          * and do_tcp_setsockopt().
1539          */
1540         val = READ_ONCE(tp->keepalive_intvl);
1541
1542         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl);
1543 }
1544
1545 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1546 {
1547         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1548         int val;
1549
1550         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepidle_locked() */
1551         val = READ_ONCE(tp->keepalive_time);
1552
1553         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time);
1554 }
1555
1556 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1557 {
1558         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1559         int val;
1560
1561         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepcnt()
1562          * and do_tcp_setsockopt().
1563          */
1564         val = READ_ONCE(tp->keepalive_probes);
1565
1566         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes);
1567 }
1568
1569 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1570 {
1571         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1572
1573         return min_t(u32, tcp_jiffies32 - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1574                           tcp_jiffies32 - tp->rcv_tstamp);
1575 }
1576
1577 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1578 {
1579         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? :
1580                 READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fin_timeout);
1581         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1582
1583         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1584                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1585
1586         return fin_timeout;
1587 }
1588
1589 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1590                                   int paws_win)
1591 {
1592         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1593                 return true;
1594         if (unlikely(!time_before32(ktime_get_seconds(),
1595                                     rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)))
1596                 return true;
1597         /*
1598          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1599          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1600          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1601          */
1602         if (!rx_opt->ts_recent)
1603                 return true;
1604         return false;
1605 }
1606
1607 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1608                                    int rst)
1609 {
1610         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1611                 return false;
1612
1613         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1614            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1615            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1616            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1617            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1618            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1619            Actually, the problem would be not existing if all
1620            the implementations followed draft about maintaining clock
1621            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1622
1623            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1624          */
1625         if (rst && !time_before32(ktime_get_seconds(),
1626                                   rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL))
1627                 return false;
1628         return true;
1629 }
1630
1631 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1632                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1633
1634 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1635 {
1636         /* See RFC 2012 */
1637         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1638         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1639         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1640         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1641 }
1642
1643 /* from STCP */
1644 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1645 {
1646         tp->lost_skb_hint = NULL;
1647 }
1648
1649 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1650 {
1651         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1652         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1653 }
1654
1655 union tcp_md5_addr {
1656         struct in_addr  a4;
1657 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1658         struct in6_addr a6;
1659 #endif
1660 };
1661
1662 /* - key database */
1663 struct tcp_md5sig_key {
1664         struct hlist_node       node;
1665         u8                      keylen;
1666         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1667         u8                      prefixlen;
1668         u8                      flags;
1669         union tcp_md5_addr      addr;
1670         int                     l3index; /* set if key added with L3 scope */
1671         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1672         struct rcu_head         rcu;
1673 };
1674
1675 /* - sock block */
1676 struct tcp_md5sig_info {
1677         struct hlist_head       head;
1678         struct rcu_head         rcu;
1679 };
1680
1681 /* - pseudo header */
1682 struct tcp4_pseudohdr {
1683         __be32          saddr;
1684         __be32          daddr;
1685         __u8            pad;
1686         __u8            protocol;
1687         __be16          len;
1688 };
1689
1690 struct tcp6_pseudohdr {
1691         struct in6_addr saddr;
1692         struct in6_addr daddr;
1693         __be32          len;
1694         __be32          protocol;       /* including padding */
1695 };
1696
1697 union tcp_md5sum_block {
1698         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1699 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1700         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1701 #endif
1702 };
1703
1704 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1705 struct tcp_md5sig_pool {
1706         struct ahash_request    *md5_req;
1707         void                    *scratch;
1708 };
1709
1710 /* - functions */
1711 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1712                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1713 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1714                    int family, u8 prefixlen, int l3index, u8 flags,
1715                    const u8 *newkey, u8 newkeylen);
1716 int tcp_md5_key_copy(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1717                      int family, u8 prefixlen, int l3index,
1718                      struct tcp_md5sig_key *key);
1719
1720 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1721                    int family, u8 prefixlen, int l3index, u8 flags);
1722 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1723                                          const struct sock *addr_sk);
1724
1725 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1726 #include <linux/jump_label.h>
1727 extern struct static_key_false_deferred tcp_md5_needed;
1728 struct tcp_md5sig_key *__tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1729                                            const union tcp_md5_addr *addr,
1730                                            int family);
1731 static inline struct tcp_md5sig_key *
1732 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1733                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1734 {
1735         if (!static_branch_unlikely(&tcp_md5_needed.key))
1736                 return NULL;
1737         return __tcp_md5_do_lookup(sk, l3index, addr, family);
1738 }
1739
1740 enum skb_drop_reason
1741 tcp_inbound_md5_hash(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
1742                      const void *saddr, const void *daddr,
1743                      int family, int dif, int sdif);
1744
1745
1746 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1747 #else
1748 static inline struct tcp_md5sig_key *
1749 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1750                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1751 {
1752         return NULL;
1753 }
1754
1755 static inline enum skb_drop_reason
1756 tcp_inbound_md5_hash(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
1757                      const void *saddr, const void *daddr,
1758                      int family, int dif, int sdif)
1759 {
1760         return SKB_NOT_DROPPED_YET;
1761 }
1762 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1763 #endif
1764
1765 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1766
1767 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1768 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1769 {
1770         local_bh_enable();
1771 }
1772
1773 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1774                           unsigned int header_len);
1775 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1776                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1777
1778 /* From tcp_fastopen.c */
1779 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1780                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1781 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1782                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1783                             u16 try_exp);
1784 struct tcp_fastopen_request {
1785         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1786         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1787         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1788         size_t                          size;
1789         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1790         struct ubuf_info                *uarg;
1791 };
1792 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1793 void tcp_fastopen_destroy_cipher(struct sock *sk);
1794 void tcp_fastopen_ctx_destroy(struct net *net);
1795 int tcp_fastopen_reset_cipher(struct net *net, struct sock *sk,
1796                               void *primary_key, void *backup_key);
1797 int tcp_fastopen_get_cipher(struct net *net, struct inet_connection_sock *icsk,
1798                             u64 *key);
1799 void tcp_fastopen_add_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1800 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1801                               struct request_sock *req,
1802                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1803                               const struct dst_entry *dst);
1804 void tcp_fastopen_init_key_once(struct net *net);
1805 bool tcp_fastopen_cookie_check(struct sock *sk, u16 *mss,
1806                              struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1807 bool tcp_fastopen_defer_connect(struct sock *sk, int *err);
1808 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH sizeof(siphash_key_t)
1809 #define TCP_FASTOPEN_KEY_MAX 2
1810 #define TCP_FASTOPEN_KEY_BUF_LENGTH \
1811         (TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH * TCP_FASTOPEN_KEY_MAX)
1812
1813 /* Fastopen key context */
1814 struct tcp_fastopen_context {
1815         siphash_key_t   key[TCP_FASTOPEN_KEY_MAX];
1816         int             num;
1817         struct rcu_head rcu;
1818 };
1819
1820 void tcp_fastopen_active_disable(struct sock *sk);
1821 bool tcp_fastopen_active_should_disable(struct sock *sk);
1822 void tcp_fastopen_active_disable_ofo_check(struct sock *sk);
1823 void tcp_fastopen_active_detect_blackhole(struct sock *sk, bool expired);
1824
1825 /* Caller needs to wrap with rcu_read_(un)lock() */
1826 static inline
1827 struct tcp_fastopen_context *tcp_fastopen_get_ctx(const struct sock *sk)
1828 {
1829         struct tcp_fastopen_context *ctx;
1830
1831         ctx = rcu_dereference(inet_csk(sk)->icsk_accept_queue.fastopenq.ctx);
1832         if (!ctx)
1833                 ctx = rcu_dereference(sock_net(sk)->ipv4.tcp_fastopen_ctx);
1834         return ctx;
1835 }
1836
1837 static inline
1838 bool tcp_fastopen_cookie_match(const struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1839                                const struct tcp_fastopen_cookie *orig)
1840 {
1841         if (orig->len == TCP_FASTOPEN_COOKIE_SIZE &&
1842             orig->len == foc->len &&
1843             !memcmp(orig->val, foc->val, foc->len))
1844                 return true;
1845         return false;
1846 }
1847
1848 static inline
1849 int tcp_fastopen_context_len(const struct tcp_fastopen_context *ctx)
1850 {
1851         return ctx->num;
1852 }
1853
1854 /* Latencies incurred by various limits for a sender. They are
1855  * chronograph-like stats that are mutually exclusive.
1856  */
1857 enum tcp_chrono {
1858         TCP_CHRONO_UNSPEC,
1859         TCP_CHRONO_BUSY, /* Actively sending data (non-empty write queue) */
1860         TCP_CHRONO_RWND_LIMITED, /* Stalled by insufficient receive window */
1861         TCP_CHRONO_SNDBUF_LIMITED, /* Stalled by insufficient send buffer */
1862         __TCP_CHRONO_MAX,
1863 };
1864
1865 void tcp_chrono_start(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1866 void tcp_chrono_stop(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1867
1868 /* This helper is needed, because skb->tcp_tsorted_anchor uses
1869  * the same memory storage than skb->destructor/_skb_refdst
1870  */
1871 static inline void tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(struct sk_buff *skb)
1872 {
1873         skb->destructor = NULL;
1874         skb->_skb_refdst = 0UL;
1875 }
1876
1877 #define tcp_skb_tsorted_save(skb) {             \
1878         unsigned long _save = skb->_skb_refdst; \
1879         skb->_skb_refdst = 0UL;
1880
1881 #define tcp_skb_tsorted_restore(skb)            \
1882         skb->_skb_refdst = _save;               \
1883 }
1884
1885 void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk);
1886
1887 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_head(const struct sock *sk)
1888 {
1889         return skb_rb_first(&sk->tcp_rtx_queue);
1890 }
1891
1892 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_tail(const struct sock *sk)
1893 {
1894         return skb_rb_last(&sk->tcp_rtx_queue);
1895 }
1896
1897 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1898 {
1899         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1900 }
1901
1902 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1903         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1904
1905 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1906 {
1907         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1908 }
1909
1910 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1911                                    const struct sk_buff *skb)
1912 {
1913         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1914 }
1915
1916 /**
1917  * tcp_write_queue_empty - test if any payload (or FIN) is available in write queue
1918  * @sk: socket
1919  *
1920  * Since the write queue can have a temporary empty skb in it,
1921  * we must not use "return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)"
1922  */
1923 static inline bool tcp_write_queue_empty(const struct sock *sk)
1924 {
1925         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1926
1927         return tp->write_seq == tp->snd_nxt;
1928 }
1929
1930 static inline bool tcp_rtx_queue_empty(const struct sock *sk)
1931 {
1932         return RB_EMPTY_ROOT(&sk->tcp_rtx_queue);
1933 }
1934
1935 static inline bool tcp_rtx_and_write_queues_empty(const struct sock *sk)
1936 {
1937         return tcp_rtx_queue_empty(sk) && tcp_write_queue_empty(sk);
1938 }
1939
1940 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1941 {
1942         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1943
1944         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1945         if (sk->sk_write_queue.next == skb)
1946                 tcp_chrono_start(sk, TCP_CHRONO_BUSY);
1947 }
1948
1949 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1950 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1951                                                   struct sk_buff *skb,
1952                                                   struct sock *sk)
1953 {
1954         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1955 }
1956
1957 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1958 {
1959         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1960         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1961 }
1962
1963 void tcp_rbtree_insert(struct rb_root *root, struct sk_buff *skb);
1964
1965 static inline void tcp_rtx_queue_unlink(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1966 {
1967         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1968         rb_erase(&skb->rbnode, &sk->tcp_rtx_queue);
1969 }
1970
1971 static inline void tcp_rtx_queue_unlink_and_free(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1972 {
1973         list_del(&skb->tcp_tsorted_anchor);
1974         tcp_rtx_queue_unlink(skb, sk);
1975         tcp_wmem_free_skb(sk, skb);
1976 }
1977
1978 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1979 {
1980         if (tcp_send_head(sk)) {
1981                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1982
1983                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1984         }
1985 }
1986
1987 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1988  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1989  * validity by itself.
1990  */
1991 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1992 {
1993         if (!tp->sacked_out)
1994                 return tp->snd_una;
1995
1996         if (tp->highest_sack == NULL)
1997                 return tp->snd_nxt;
1998
1999         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
2000 }
2001
2002 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2003 {
2004         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb_rb_next(skb);
2005 }
2006
2007 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
2008 {
2009         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
2010 }
2011
2012 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
2013 {
2014         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_rtx_queue_head(sk);
2015 }
2016
2017 /* Called when old skb is about to be deleted and replaced by new skb */
2018 static inline void tcp_highest_sack_replace(struct sock *sk,
2019                                             struct sk_buff *old,
2020                                             struct sk_buff *new)
2021 {
2022         if (old == tcp_highest_sack(sk))
2023                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
2024 }
2025
2026 /* This helper checks if socket has IP_TRANSPARENT set */
2027 static inline bool inet_sk_transparent(const struct sock *sk)
2028 {
2029         switch (sk->sk_state) {
2030         case TCP_TIME_WAIT:
2031                 return inet_twsk(sk)->tw_transparent;
2032         case TCP_NEW_SYN_RECV:
2033                 return inet_rsk(inet_reqsk(sk))->no_srccheck;
2034         }
2035         return inet_test_bit(TRANSPARENT, sk);
2036 }
2037
2038 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
2039  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
2040  */
2041 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
2042 {
2043         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
2044 }
2045
2046 /* /proc */
2047 enum tcp_seq_states {
2048         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
2049         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
2050 };
2051
2052 void *tcp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2053 void *tcp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2054 void tcp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2055
2056 struct tcp_seq_afinfo {
2057         sa_family_t                     family;
2058 };
2059
2060 struct tcp_iter_state {
2061         struct seq_net_private  p;
2062         enum tcp_seq_states     state;
2063         struct sock             *syn_wait_sk;
2064         int                     bucket, offset, sbucket, num;
2065         loff_t                  last_pos;
2066 };
2067
2068 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
2069 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
2070
2071 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
2072
2073 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2074                                 netdev_features_t features);
2075 struct sk_buff *tcp_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb);
2076 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
2077 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp4_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
2078 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp6_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
2079 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp6_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
2080 void tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
2081
2082 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
2083
2084 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
2085 {
2086         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
2087         u32 val;
2088
2089         val = READ_ONCE(tp->notsent_lowat);
2090
2091         return val ?: READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_notsent_lowat);
2092 }
2093
2094 bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk, int wake);
2095
2096 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2097 int tcp4_proc_init(void);
2098 void tcp4_proc_exit(void);
2099 #endif
2100
2101 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
2102 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
2103                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
2104                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2105
2106 /* TCP af-specific functions */
2107 struct tcp_sock_af_ops {
2108 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2109         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
2110                                                 const struct sock *addr_sk);
2111         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
2112                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
2113                                          const struct sock *sk,
2114                                          const struct sk_buff *skb);
2115         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
2116                                      int optname,
2117                                      sockptr_t optval,
2118                                      int optlen);
2119 #endif
2120 };
2121
2122 struct tcp_request_sock_ops {
2123         u16 mss_clamp;
2124 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2125         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
2126                                                  const struct sock *addr_sk);
2127         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
2128                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
2129                                           const struct sock *sk,
2130                                           const struct sk_buff *skb);
2131 #endif
2132 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2133         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
2134                                  __u16 *mss);
2135 #endif
2136         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk,
2137                                        struct sk_buff *skb,
2138                                        struct flowi *fl,
2139                                        struct request_sock *req);
2140         u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
2141         u32 (*init_ts_off)(const struct net *net, const struct sk_buff *skb);
2142         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2143                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
2144                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
2145                            enum tcp_synack_type synack_type,
2146                            struct sk_buff *syn_skb);
2147 };
2148
2149 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv4_ops;
2150 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2151 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv6_ops;
2152 #endif
2153
2154 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2155 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2156                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2157                                          __u16 *mss)
2158 {
2159         tcp_synq_overflow(sk);
2160         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
2161         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
2162 }
2163 #else
2164 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2165                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2166                                          __u16 *mss)
2167 {
2168         return 0;
2169 }
2170 #endif
2171
2172 int tcpv4_offload_init(void);
2173
2174 void tcp_v4_init(void);
2175 void tcp_init(void);
2176
2177 /* tcp_recovery.c */
2178 void tcp_mark_skb_lost(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2179 void tcp_newreno_mark_lost(struct sock *sk, bool snd_una_advanced);
2180 extern s32 tcp_rack_skb_timeout(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
2181                                 u32 reo_wnd);
2182 extern bool tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
2183 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp, u8 sacked, u32 end_seq,
2184                              u64 xmit_time);
2185 extern void tcp_rack_reo_timeout(struct sock *sk);
2186 extern void tcp_rack_update_reo_wnd(struct sock *sk, struct rate_sample *rs);
2187
2188 /* tcp_plb.c */
2189
2190 /*
2191  * Scaling factor for fractions in PLB. For example, tcp_plb_update_state
2192  * expects cong_ratio which represents fraction of traffic that experienced
2193  * congestion over a single RTT. In order to avoid floating point operations,
2194  * this fraction should be mapped to (1 << TCP_PLB_SCALE) and passed in.
2195  */
2196 #define TCP_PLB_SCALE 8
2197
2198 /* State for PLB (Protective Load Balancing) for a single TCP connection. */
2199 struct tcp_plb_state {
2200         u8      consec_cong_rounds:5, /* consecutive congested rounds */
2201                 unused:3;
2202         u32     pause_until; /* jiffies32 when PLB can resume rerouting */
2203 };
2204
2205 static inline void tcp_plb_init(const struct sock *sk,
2206                                 struct tcp_plb_state *plb)
2207 {
2208         plb->consec_cong_rounds = 0;
2209         plb->pause_until = 0;
2210 }
2211 void tcp_plb_update_state(const struct sock *sk, struct tcp_plb_state *plb,
2212                           const int cong_ratio);
2213 void tcp_plb_check_rehash(struct sock *sk, struct tcp_plb_state *plb);
2214 void tcp_plb_update_state_upon_rto(struct sock *sk, struct tcp_plb_state *plb);
2215
2216 /* At how many usecs into the future should the RTO fire? */
2217 static inline s64 tcp_rto_delta_us(const struct sock *sk)
2218 {
2219         const struct sk_buff *skb = tcp_rtx_queue_head(sk);
2220         u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2221         u64 rto_time_stamp_us = tcp_skb_timestamp_us(skb) + jiffies_to_usecs(rto);
2222
2223         return rto_time_stamp_us - tcp_sk(sk)->tcp_mstamp;
2224 }
2225
2226 /*
2227  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
2228  */
2229 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct net *net,
2230                                                          struct sk_buff *skb)
2231 {
2232         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
2233         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
2234
2235         if (opt->optlen) {
2236                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
2237
2238                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
2239                 if (dopt && __ip_options_echo(net, &dopt->opt, skb, opt)) {
2240                         kfree(dopt);
2241                         dopt = NULL;
2242                 }
2243         }
2244         return dopt;
2245 }
2246
2247 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
2248  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
2249  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
2250  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
2251  */
2252 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
2253 {
2254         return skb->truesize == 2;
2255 }
2256
2257 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
2258 {
2259         skb->truesize = 2;
2260 }
2261
2262 static inline int tcp_inq(struct sock *sk)
2263 {
2264         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2265         int answ;
2266
2267         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
2268                 answ = 0;
2269         } else if (sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) ||
2270                    !tp->urg_data ||
2271                    before(tp->urg_seq, tp->copied_seq) ||
2272                    !before(tp->urg_seq, tp->rcv_nxt)) {
2273
2274                 answ = tp->rcv_nxt - tp->copied_seq;
2275
2276                 /* Subtract 1, if FIN was received */
2277                 if (answ && sock_flag(sk, SOCK_DONE))
2278                         answ--;
2279         } else {
2280                 answ = tp->urg_seq - tp->copied_seq;
2281         }
2282
2283         return answ;
2284 }
2285
2286 int tcp_peek_len(struct socket *sock);
2287
2288 static inline void tcp_segs_in(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
2289 {
2290         u16 segs_in;
2291
2292         segs_in = max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
2293
2294         /* We update these fields while other threads might
2295          * read them from tcp_get_info()
2296          */
2297         WRITE_ONCE(tp->segs_in, tp->segs_in + segs_in);
2298         if (skb->len > tcp_hdrlen(skb))
2299                 WRITE_ONCE(tp->data_segs_in, tp->data_segs_in + segs_in);
2300 }
2301
2302 /*
2303  * TCP listen path runs lockless.
2304  * We forced "struct sock" to be const qualified to make sure
2305  * we don't modify one of its field by mistake.
2306  * Here, we increment sk_drops which is an atomic_t, so we can safely
2307  * make sock writable again.
2308  */
2309 static inline void tcp_listendrop(const struct sock *sk)
2310 {
2311         atomic_inc(&((struct sock *)sk)->sk_drops);
2312         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_LISTENDROPS);
2313 }
2314
2315 enum hrtimer_restart tcp_pace_kick(struct hrtimer *timer);
2316
2317 /*
2318  * Interface for adding Upper Level Protocols over TCP
2319  */
2320
2321 #define TCP_ULP_NAME_MAX        16
2322 #define TCP_ULP_MAX             128
2323 #define TCP_ULP_BUF_MAX         (TCP_ULP_NAME_MAX*TCP_ULP_MAX)
2324
2325 struct tcp_ulp_ops {
2326         struct list_head        list;
2327
2328         /* initialize ulp */
2329         int (*init)(struct sock *sk);
2330         /* update ulp */
2331         void (*update)(struct sock *sk, struct proto *p,
2332                        void (*write_space)(struct sock *sk));
2333         /* cleanup ulp */
2334         void (*release)(struct sock *sk);
2335         /* diagnostic */
2336         int (*get_info)(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2337         size_t (*get_info_size)(const struct sock *sk);
2338         /* clone ulp */
2339         void (*clone)(const struct request_sock *req, struct sock *newsk,
2340                       const gfp_t priority);
2341
2342         char            name[TCP_ULP_NAME_MAX];
2343         struct module   *owner;
2344 };
2345 int tcp_register_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2346 void tcp_unregister_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2347 int tcp_set_ulp(struct sock *sk, const char *name);
2348 void tcp_get_available_ulp(char *buf, size_t len);
2349 void tcp_cleanup_ulp(struct sock *sk);
2350 void tcp_update_ulp(struct sock *sk, struct proto *p,
2351                     void (*write_space)(struct sock *sk));
2352
2353 #define MODULE_ALIAS_TCP_ULP(name)                              \
2354         __MODULE_INFO(alias, alias_userspace, name);            \
2355         __MODULE_INFO(alias, alias_tcp_ulp, "tcp-ulp-" name)
2356
2357 #ifdef CONFIG_NET_SOCK_MSG
2358 struct sk_msg;
2359 struct sk_psock;
2360
2361 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2362 int tcp_bpf_update_proto(struct sock *sk, struct sk_psock *psock, bool restore);
2363 void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk);
2364 #endif /* CONFIG_BPF_SYSCALL */
2365
2366 #ifdef CONFIG_INET
2367 void tcp_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2368 #else
2369 static inline void tcp_eat_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2370 {
2371 }
2372 #endif
2373
2374 int tcp_bpf_sendmsg_redir(struct sock *sk, bool ingress,
2375                           struct sk_msg *msg, u32 bytes, int flags);
2376 #endif /* CONFIG_NET_SOCK_MSG */
2377
2378 #if !defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) || !defined(CONFIG_NET_SOCK_MSG)
2379 static inline void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk)
2380 {
2381 }
2382 #endif
2383
2384 #ifdef CONFIG_CGROUP_BPF
2385 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2386                                       struct sk_buff *skb,
2387                                       unsigned int end_offset)
2388 {
2389         skops->skb = skb;
2390         skops->skb_data_end = skb->data + end_offset;
2391 }
2392 #else
2393 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2394                                       struct sk_buff *skb,
2395                                       unsigned int end_offset)
2396 {
2397 }
2398 #endif
2399
2400 /* Call BPF_SOCK_OPS program that returns an int. If the return value
2401  * is < 0, then the BPF op failed (for example if the loaded BPF
2402  * program does not support the chosen operation or there is no BPF
2403  * program loaded).
2404  */
2405 #ifdef CONFIG_BPF
2406 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2407 {
2408         struct bpf_sock_ops_kern sock_ops;
2409         int ret;
2410
2411         memset(&sock_ops, 0, offsetof(struct bpf_sock_ops_kern, temp));
2412         if (sk_fullsock(sk)) {
2413                 sock_ops.is_fullsock = 1;
2414                 sock_owned_by_me(sk);
2415         }
2416
2417         sock_ops.sk = sk;
2418         sock_ops.op = op;
2419         if (nargs > 0)
2420                 memcpy(sock_ops.args, args, nargs * sizeof(*args));
2421
2422         ret = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SOCK_OPS(&sock_ops);
2423         if (ret == 0)
2424                 ret = sock_ops.reply;
2425         else
2426                 ret = -1;
2427         return ret;
2428 }
2429
2430 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2431 {
2432         u32 args[2] = {arg1, arg2};
2433
2434         return tcp_call_bpf(sk, op, 2, args);
2435 }
2436
2437 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2438                                     u32 arg3)
2439 {
2440         u32 args[3] = {arg1, arg2, arg3};
2441
2442         return tcp_call_bpf(sk, op, 3, args);
2443 }
2444
2445 #else
2446 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2447 {
2448         return -EPERM;
2449 }
2450
2451 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2452 {
2453         return -EPERM;
2454 }
2455
2456 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2457                                     u32 arg3)
2458 {
2459         return -EPERM;
2460 }
2461
2462 #endif
2463
2464 static inline u32 tcp_timeout_init(struct sock *sk)
2465 {
2466         int timeout;
2467
2468         timeout = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_TIMEOUT_INIT, 0, NULL);
2469
2470         if (timeout <= 0)
2471                 timeout = TCP_TIMEOUT_INIT;
2472         return min_t(int, timeout, TCP_RTO_MAX);
2473 }
2474
2475 static inline u32 tcp_rwnd_init_bpf(struct sock *sk)
2476 {
2477         int rwnd;
2478
2479         rwnd = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RWND_INIT, 0, NULL);
2480
2481         if (rwnd < 0)
2482                 rwnd = 0;
2483         return rwnd;
2484 }
2485
2486 static inline bool tcp_bpf_ca_needs_ecn(struct sock *sk)
2487 {
2488         return (tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_NEEDS_ECN, 0, NULL) == 1);
2489 }
2490
2491 static inline void tcp_bpf_rtt(struct sock *sk)
2492 {
2493         if (BPF_SOCK_OPS_TEST_FLAG(tcp_sk(sk), BPF_SOCK_OPS_RTT_CB_FLAG))
2494                 tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RTT_CB, 0, NULL);
2495 }
2496
2497 #if IS_ENABLED(CONFIG_SMC)
2498 extern struct static_key_false tcp_have_smc;
2499 #endif
2500
2501 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
2502 void clean_acked_data_enable(struct inet_connection_sock *icsk,
2503                              void (*cad)(struct sock *sk, u32 ack_seq));
2504 void clean_acked_data_disable(struct inet_connection_sock *icsk);
2505 void clean_acked_data_flush(void);
2506 #endif
2507
2508 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(tcp_tx_delay_enabled);
2509 static inline void tcp_add_tx_delay(struct sk_buff *skb,
2510                                     const struct tcp_sock *tp)
2511 {
2512         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled))
2513                 skb->skb_mstamp_ns += (u64)tp->tcp_tx_delay * NSEC_PER_USEC;
2514 }
2515
2516 /* Compute Earliest Departure Time for some control packets
2517  * like ACK or RST for TIME_WAIT or non ESTABLISHED sockets.
2518  */
2519 static inline u64 tcp_transmit_time(const struct sock *sk)
2520 {
2521         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled)) {
2522                 u32 delay = (sk->sk_state == TCP_TIME_WAIT) ?
2523                         tcp_twsk(sk)->tw_tx_delay : tcp_sk(sk)->tcp_tx_delay;
2524
2525                 return tcp_clock_ns() + (u64)delay * NSEC_PER_USEC;
2526         }
2527         return 0;
2528 }
2529
2530 #endif  /* _TCP_H */