tcp: do not rearm RTO when future data are sacked
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / net / ipv4 / tcp_input.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Implementation of the Transmission Control Protocol(TCP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
11  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Charles Hedrick, <hedrick@klinzhai.rutgers.edu>
14  *              Linus Torvalds, <torvalds@cs.helsinki.fi>
15  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
16  *              Matthew Dillon, <dillon@apollo.west.oic.com>
17  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
18  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
19  */
20
21 /*
22  * Changes:
23  *              Pedro Roque     :       Fast Retransmit/Recovery.
24  *                                      Two receive queues.
25  *                                      Retransmit queue handled by TCP.
26  *                                      Better retransmit timer handling.
27  *                                      New congestion avoidance.
28  *                                      Header prediction.
29  *                                      Variable renaming.
30  *
31  *              Eric            :       Fast Retransmit.
32  *              Randy Scott     :       MSS option defines.
33  *              Eric Schenk     :       Fixes to slow start algorithm.
34  *              Eric Schenk     :       Yet another double ACK bug.
35  *              Eric Schenk     :       Delayed ACK bug fixes.
36  *              Eric Schenk     :       Floyd style fast retrans war avoidance.
37  *              David S. Miller :       Don't allow zero congestion window.
38  *              Eric Schenk     :       Fix retransmitter so that it sends
39  *                                      next packet on ack of previous packet.
40  *              Andi Kleen      :       Moved open_request checking here
41  *                                      and process RSTs for open_requests.
42  *              Andi Kleen      :       Better prune_queue, and other fixes.
43  *              Andrey Savochkin:       Fix RTT measurements in the presence of
44  *                                      timestamps.
45  *              Andrey Savochkin:       Check sequence numbers correctly when
46  *                                      removing SACKs due to in sequence incoming
47  *                                      data segments.
48  *              Andi Kleen:             Make sure we never ack data there is not
49  *                                      enough room for. Also make this condition
50  *                                      a fatal error if it might still happen.
51  *              Andi Kleen:             Add tcp_measure_rcv_mss to make
52  *                                      connections with MSS<min(MTU,ann. MSS)
53  *                                      work without delayed acks.
54  *              Andi Kleen:             Process packets with PSH set in the
55  *                                      fast path.
56  *              J Hadi Salim:           ECN support
57  *              Andrei Gurtov,
58  *              Pasi Sarolahti,
59  *              Panu Kuhlberg:          Experimental audit of TCP (re)transmission
60  *                                      engine. Lots of bugs are found.
61  *              Pasi Sarolahti:         F-RTO for dealing with spurious RTOs
62  */
63
64 #define pr_fmt(fmt) "TCP: " fmt
65
66 #include <linux/mm.h>
67 #include <linux/slab.h>
68 #include <linux/module.h>
69 #include <linux/sysctl.h>
70 #include <linux/kernel.h>
71 #include <net/dst.h>
72 #include <net/tcp.h>
73 #include <net/inet_common.h>
74 #include <linux/ipsec.h>
75 #include <asm/unaligned.h>
76 #include <net/netdma.h>
77
78 int sysctl_tcp_timestamps __read_mostly = 1;
79 int sysctl_tcp_window_scaling __read_mostly = 1;
80 int sysctl_tcp_sack __read_mostly = 1;
81 int sysctl_tcp_fack __read_mostly = 1;
82 int sysctl_tcp_reordering __read_mostly = TCP_FASTRETRANS_THRESH;
83 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_reordering);
84 int sysctl_tcp_dsack __read_mostly = 1;
85 int sysctl_tcp_app_win __read_mostly = 31;
86 int sysctl_tcp_adv_win_scale __read_mostly = 1;
87 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_adv_win_scale);
88
89 /* rfc5961 challenge ack rate limiting */
90 int sysctl_tcp_challenge_ack_limit = 100;
91
92 int sysctl_tcp_stdurg __read_mostly;
93 int sysctl_tcp_rfc1337 __read_mostly;
94 int sysctl_tcp_max_orphans __read_mostly = NR_FILE;
95 int sysctl_tcp_frto __read_mostly = 2;
96
97 int sysctl_tcp_thin_dupack __read_mostly;
98
99 int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf __read_mostly = 1;
100 int sysctl_tcp_early_retrans __read_mostly = 3;
101
102 #define FLAG_DATA               0x01 /* Incoming frame contained data.          */
103 #define FLAG_WIN_UPDATE         0x02 /* Incoming ACK was a window update.       */
104 #define FLAG_DATA_ACKED         0x04 /* This ACK acknowledged new data.         */
105 #define FLAG_RETRANS_DATA_ACKED 0x08 /* "" "" some of which was retransmitted.  */
106 #define FLAG_SYN_ACKED          0x10 /* This ACK acknowledged SYN.              */
107 #define FLAG_DATA_SACKED        0x20 /* New SACK.                               */
108 #define FLAG_ECE                0x40 /* ECE in this ACK                         */
109 #define FLAG_SLOWPATH           0x100 /* Do not skip RFC checks for window update.*/
110 #define FLAG_ORIG_SACK_ACKED    0x200 /* Never retransmitted data are (s)acked  */
111 #define FLAG_SND_UNA_ADVANCED   0x400 /* Snd_una was changed (!= FLAG_DATA_ACKED) */
112 #define FLAG_DSACKING_ACK       0x800 /* SACK blocks contained D-SACK info */
113 #define FLAG_SACK_RENEGING      0x2000 /* snd_una advanced to a sacked seq */
114 #define FLAG_UPDATE_TS_RECENT   0x4000 /* tcp_replace_ts_recent() */
115
116 #define FLAG_ACKED              (FLAG_DATA_ACKED|FLAG_SYN_ACKED)
117 #define FLAG_NOT_DUP            (FLAG_DATA|FLAG_WIN_UPDATE|FLAG_ACKED)
118 #define FLAG_CA_ALERT           (FLAG_DATA_SACKED|FLAG_ECE)
119 #define FLAG_FORWARD_PROGRESS   (FLAG_ACKED|FLAG_DATA_SACKED)
120
121 #define TCP_REMNANT (TCP_FLAG_FIN|TCP_FLAG_URG|TCP_FLAG_SYN|TCP_FLAG_PSH)
122 #define TCP_HP_BITS (~(TCP_RESERVED_BITS|TCP_FLAG_PSH))
123
124 /* Adapt the MSS value used to make delayed ack decision to the
125  * real world.
126  */
127 static void tcp_measure_rcv_mss(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
128 {
129         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
130         const unsigned int lss = icsk->icsk_ack.last_seg_size;
131         unsigned int len;
132
133         icsk->icsk_ack.last_seg_size = 0;
134
135         /* skb->len may jitter because of SACKs, even if peer
136          * sends good full-sized frames.
137          */
138         len = skb_shinfo(skb)->gso_size ? : skb->len;
139         if (len >= icsk->icsk_ack.rcv_mss) {
140                 icsk->icsk_ack.rcv_mss = len;
141         } else {
142                 /* Otherwise, we make more careful check taking into account,
143                  * that SACKs block is variable.
144                  *
145                  * "len" is invariant segment length, including TCP header.
146                  */
147                 len += skb->data - skb_transport_header(skb);
148                 if (len >= TCP_MSS_DEFAULT + sizeof(struct tcphdr) ||
149                     /* If PSH is not set, packet should be
150                      * full sized, provided peer TCP is not badly broken.
151                      * This observation (if it is correct 8)) allows
152                      * to handle super-low mtu links fairly.
153                      */
154                     (len >= TCP_MIN_MSS + sizeof(struct tcphdr) &&
155                      !(tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)) & TCP_REMNANT))) {
156                         /* Subtract also invariant (if peer is RFC compliant),
157                          * tcp header plus fixed timestamp option length.
158                          * Resulting "len" is MSS free of SACK jitter.
159                          */
160                         len -= tcp_sk(sk)->tcp_header_len;
161                         icsk->icsk_ack.last_seg_size = len;
162                         if (len == lss) {
163                                 icsk->icsk_ack.rcv_mss = len;
164                                 return;
165                         }
166                 }
167                 if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED)
168                         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_PUSHED2;
169                 icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_PUSHED;
170         }
171 }
172
173 static void tcp_incr_quickack(struct sock *sk)
174 {
175         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
176         unsigned int quickacks = tcp_sk(sk)->rcv_wnd / (2 * icsk->icsk_ack.rcv_mss);
177
178         if (quickacks == 0)
179                 quickacks = 2;
180         if (quickacks > icsk->icsk_ack.quick)
181                 icsk->icsk_ack.quick = min(quickacks, TCP_MAX_QUICKACKS);
182 }
183
184 static void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk)
185 {
186         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
187         tcp_incr_quickack(sk);
188         icsk->icsk_ack.pingpong = 0;
189         icsk->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
190 }
191
192 /* Send ACKs quickly, if "quick" count is not exhausted
193  * and the session is not interactive.
194  */
195
196 static inline bool tcp_in_quickack_mode(const struct sock *sk)
197 {
198         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
199
200         return icsk->icsk_ack.quick && !icsk->icsk_ack.pingpong;
201 }
202
203 static inline void TCP_ECN_queue_cwr(struct tcp_sock *tp)
204 {
205         if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK)
206                 tp->ecn_flags |= TCP_ECN_QUEUE_CWR;
207 }
208
209 static inline void TCP_ECN_accept_cwr(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
210 {
211         if (tcp_hdr(skb)->cwr)
212                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_DEMAND_CWR;
213 }
214
215 static inline void TCP_ECN_withdraw_cwr(struct tcp_sock *tp)
216 {
217         tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_DEMAND_CWR;
218 }
219
220 static inline void TCP_ECN_check_ce(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
221 {
222         if (!(tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK))
223                 return;
224
225         switch (TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield & INET_ECN_MASK) {
226         case INET_ECN_NOT_ECT:
227                 /* Funny extension: if ECT is not set on a segment,
228                  * and we already seen ECT on a previous segment,
229                  * it is probably a retransmit.
230                  */
231                 if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_SEEN)
232                         tcp_enter_quickack_mode((struct sock *)tp);
233                 break;
234         case INET_ECN_CE:
235                 if (!(tp->ecn_flags & TCP_ECN_DEMAND_CWR)) {
236                         /* Better not delay acks, sender can have a very low cwnd */
237                         tcp_enter_quickack_mode((struct sock *)tp);
238                         tp->ecn_flags |= TCP_ECN_DEMAND_CWR;
239                 }
240                 /* fallinto */
241         default:
242                 tp->ecn_flags |= TCP_ECN_SEEN;
243         }
244 }
245
246 static inline void TCP_ECN_rcv_synack(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
247 {
248         if ((tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) && (!th->ece || th->cwr))
249                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_OK;
250 }
251
252 static inline void TCP_ECN_rcv_syn(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
253 {
254         if ((tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) && (!th->ece || !th->cwr))
255                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_OK;
256 }
257
258 static bool TCP_ECN_rcv_ecn_echo(const struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
259 {
260         if (th->ece && !th->syn && (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK))
261                 return true;
262         return false;
263 }
264
265 /* Buffer size and advertised window tuning.
266  *
267  * 1. Tuning sk->sk_sndbuf, when connection enters established state.
268  */
269
270 static void tcp_fixup_sndbuf(struct sock *sk)
271 {
272         int sndmem = SKB_TRUESIZE(tcp_sk(sk)->rx_opt.mss_clamp + MAX_TCP_HEADER);
273
274         sndmem *= TCP_INIT_CWND;
275         if (sk->sk_sndbuf < sndmem)
276                 sk->sk_sndbuf = min(sndmem, sysctl_tcp_wmem[2]);
277 }
278
279 /* 2. Tuning advertised window (window_clamp, rcv_ssthresh)
280  *
281  * All tcp_full_space() is split to two parts: "network" buffer, allocated
282  * forward and advertised in receiver window (tp->rcv_wnd) and
283  * "application buffer", required to isolate scheduling/application
284  * latencies from network.
285  * window_clamp is maximal advertised window. It can be less than
286  * tcp_full_space(), in this case tcp_full_space() - window_clamp
287  * is reserved for "application" buffer. The less window_clamp is
288  * the smoother our behaviour from viewpoint of network, but the lower
289  * throughput and the higher sensitivity of the connection to losses. 8)
290  *
291  * rcv_ssthresh is more strict window_clamp used at "slow start"
292  * phase to predict further behaviour of this connection.
293  * It is used for two goals:
294  * - to enforce header prediction at sender, even when application
295  *   requires some significant "application buffer". It is check #1.
296  * - to prevent pruning of receive queue because of misprediction
297  *   of receiver window. Check #2.
298  *
299  * The scheme does not work when sender sends good segments opening
300  * window and then starts to feed us spaghetti. But it should work
301  * in common situations. Otherwise, we have to rely on queue collapsing.
302  */
303
304 /* Slow part of check#2. */
305 static int __tcp_grow_window(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
306 {
307         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
308         /* Optimize this! */
309         int truesize = tcp_win_from_space(skb->truesize) >> 1;
310         int window = tcp_win_from_space(sysctl_tcp_rmem[2]) >> 1;
311
312         while (tp->rcv_ssthresh <= window) {
313                 if (truesize <= skb->len)
314                         return 2 * inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss;
315
316                 truesize >>= 1;
317                 window >>= 1;
318         }
319         return 0;
320 }
321
322 static void tcp_grow_window(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
323 {
324         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
325
326         /* Check #1 */
327         if (tp->rcv_ssthresh < tp->window_clamp &&
328             (int)tp->rcv_ssthresh < tcp_space(sk) &&
329             !sk_under_memory_pressure(sk)) {
330                 int incr;
331
332                 /* Check #2. Increase window, if skb with such overhead
333                  * will fit to rcvbuf in future.
334                  */
335                 if (tcp_win_from_space(skb->truesize) <= skb->len)
336                         incr = 2 * tp->advmss;
337                 else
338                         incr = __tcp_grow_window(sk, skb);
339
340                 if (incr) {
341                         incr = max_t(int, incr, 2 * skb->len);
342                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh + incr,
343                                                tp->window_clamp);
344                         inet_csk(sk)->icsk_ack.quick |= 1;
345                 }
346         }
347 }
348
349 /* 3. Tuning rcvbuf, when connection enters established state. */
350 static void tcp_fixup_rcvbuf(struct sock *sk)
351 {
352         u32 mss = tcp_sk(sk)->advmss;
353         int rcvmem;
354
355         rcvmem = 2 * SKB_TRUESIZE(mss + MAX_TCP_HEADER) *
356                  tcp_default_init_rwnd(mss);
357
358         if (sk->sk_rcvbuf < rcvmem)
359                 sk->sk_rcvbuf = min(rcvmem, sysctl_tcp_rmem[2]);
360 }
361
362 /* 4. Try to fixup all. It is made immediately after connection enters
363  *    established state.
364  */
365 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk)
366 {
367         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
368         int maxwin;
369
370         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK))
371                 tcp_fixup_rcvbuf(sk);
372         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK))
373                 tcp_fixup_sndbuf(sk);
374
375         tp->rcvq_space.space = tp->rcv_wnd;
376
377         maxwin = tcp_full_space(sk);
378
379         if (tp->window_clamp >= maxwin) {
380                 tp->window_clamp = maxwin;
381
382                 if (sysctl_tcp_app_win && maxwin > 4 * tp->advmss)
383                         tp->window_clamp = max(maxwin -
384                                                (maxwin >> sysctl_tcp_app_win),
385                                                4 * tp->advmss);
386         }
387
388         /* Force reservation of one segment. */
389         if (sysctl_tcp_app_win &&
390             tp->window_clamp > 2 * tp->advmss &&
391             tp->window_clamp + tp->advmss > maxwin)
392                 tp->window_clamp = max(2 * tp->advmss, maxwin - tp->advmss);
393
394         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, tp->window_clamp);
395         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
396 }
397
398 /* 5. Recalculate window clamp after socket hit its memory bounds. */
399 static void tcp_clamp_window(struct sock *sk)
400 {
401         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
402         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
403
404         icsk->icsk_ack.quick = 0;
405
406         if (sk->sk_rcvbuf < sysctl_tcp_rmem[2] &&
407             !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK) &&
408             !sk_under_memory_pressure(sk) &&
409             sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
410                 sk->sk_rcvbuf = min(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc),
411                                     sysctl_tcp_rmem[2]);
412         }
413         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf)
414                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->window_clamp, 2U * tp->advmss);
415 }
416
417 /* Initialize RCV_MSS value.
418  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
419  * We haven't any direct information about the MSS.
420  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
421  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
422  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
423  */
424 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
425 {
426         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
427         unsigned int hint = min_t(unsigned int, tp->advmss, tp->mss_cache);
428
429         hint = min(hint, tp->rcv_wnd / 2);
430         hint = min(hint, TCP_MSS_DEFAULT);
431         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
432
433         inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss = hint;
434 }
435 EXPORT_SYMBOL(tcp_initialize_rcv_mss);
436
437 /* Receiver "autotuning" code.
438  *
439  * The algorithm for RTT estimation w/o timestamps is based on
440  * Dynamic Right-Sizing (DRS) by Wu Feng and Mike Fisk of LANL.
441  * <http://public.lanl.gov/radiant/pubs.html#DRS>
442  *
443  * More detail on this code can be found at
444  * <http://staff.psc.edu/jheffner/>,
445  * though this reference is out of date.  A new paper
446  * is pending.
447  */
448 static void tcp_rcv_rtt_update(struct tcp_sock *tp, u32 sample, int win_dep)
449 {
450         u32 new_sample = tp->rcv_rtt_est.rtt;
451         long m = sample;
452
453         if (m == 0)
454                 m = 1;
455
456         if (new_sample != 0) {
457                 /* If we sample in larger samples in the non-timestamp
458                  * case, we could grossly overestimate the RTT especially
459                  * with chatty applications or bulk transfer apps which
460                  * are stalled on filesystem I/O.
461                  *
462                  * Also, since we are only going for a minimum in the
463                  * non-timestamp case, we do not smooth things out
464                  * else with timestamps disabled convergence takes too
465                  * long.
466                  */
467                 if (!win_dep) {
468                         m -= (new_sample >> 3);
469                         new_sample += m;
470                 } else {
471                         m <<= 3;
472                         if (m < new_sample)
473                                 new_sample = m;
474                 }
475         } else {
476                 /* No previous measure. */
477                 new_sample = m << 3;
478         }
479
480         if (tp->rcv_rtt_est.rtt != new_sample)
481                 tp->rcv_rtt_est.rtt = new_sample;
482 }
483
484 static inline void tcp_rcv_rtt_measure(struct tcp_sock *tp)
485 {
486         if (tp->rcv_rtt_est.time == 0)
487                 goto new_measure;
488         if (before(tp->rcv_nxt, tp->rcv_rtt_est.seq))
489                 return;
490         tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rcv_rtt_est.time, 1);
491
492 new_measure:
493         tp->rcv_rtt_est.seq = tp->rcv_nxt + tp->rcv_wnd;
494         tp->rcv_rtt_est.time = tcp_time_stamp;
495 }
496
497 static inline void tcp_rcv_rtt_measure_ts(struct sock *sk,
498                                           const struct sk_buff *skb)
499 {
500         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
501         if (tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
502             (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq -
503              TCP_SKB_CB(skb)->seq >= inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss))
504                 tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr, 0);
505 }
506
507 /*
508  * This function should be called every time data is copied to user space.
509  * It calculates the appropriate TCP receive buffer space.
510  */
511 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk)
512 {
513         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
514         int time;
515         int space;
516
517         if (tp->rcvq_space.time == 0)
518                 goto new_measure;
519
520         time = tcp_time_stamp - tp->rcvq_space.time;
521         if (time < (tp->rcv_rtt_est.rtt >> 3) || tp->rcv_rtt_est.rtt == 0)
522                 return;
523
524         space = 2 * (tp->copied_seq - tp->rcvq_space.seq);
525
526         space = max(tp->rcvq_space.space, space);
527
528         if (tp->rcvq_space.space != space) {
529                 int rcvmem;
530
531                 tp->rcvq_space.space = space;
532
533                 if (sysctl_tcp_moderate_rcvbuf &&
534                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
535                         int new_clamp = space;
536
537                         /* Receive space grows, normalize in order to
538                          * take into account packet headers and sk_buff
539                          * structure overhead.
540                          */
541                         space /= tp->advmss;
542                         if (!space)
543                                 space = 1;
544                         rcvmem = SKB_TRUESIZE(tp->advmss + MAX_TCP_HEADER);
545                         while (tcp_win_from_space(rcvmem) < tp->advmss)
546                                 rcvmem += 128;
547                         space *= rcvmem;
548                         space = min(space, sysctl_tcp_rmem[2]);
549                         if (space > sk->sk_rcvbuf) {
550                                 sk->sk_rcvbuf = space;
551
552                                 /* Make the window clamp follow along.  */
553                                 tp->window_clamp = new_clamp;
554                         }
555                 }
556         }
557
558 new_measure:
559         tp->rcvq_space.seq = tp->copied_seq;
560         tp->rcvq_space.time = tcp_time_stamp;
561 }
562
563 /* There is something which you must keep in mind when you analyze the
564  * behavior of the tp->ato delayed ack timeout interval.  When a
565  * connection starts up, we want to ack as quickly as possible.  The
566  * problem is that "good" TCP's do slow start at the beginning of data
567  * transmission.  The means that until we send the first few ACK's the
568  * sender will sit on his end and only queue most of his data, because
569  * he can only send snd_cwnd unacked packets at any given time.  For
570  * each ACK we send, he increments snd_cwnd and transmits more of his
571  * queue.  -DaveM
572  */
573 static void tcp_event_data_recv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
574 {
575         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
576         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
577         u32 now;
578
579         inet_csk_schedule_ack(sk);
580
581         tcp_measure_rcv_mss(sk, skb);
582
583         tcp_rcv_rtt_measure(tp);
584
585         now = tcp_time_stamp;
586
587         if (!icsk->icsk_ack.ato) {
588                 /* The _first_ data packet received, initialize
589                  * delayed ACK engine.
590                  */
591                 tcp_incr_quickack(sk);
592                 icsk->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
593         } else {
594                 int m = now - icsk->icsk_ack.lrcvtime;
595
596                 if (m <= TCP_ATO_MIN / 2) {
597                         /* The fastest case is the first. */
598                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + TCP_ATO_MIN / 2;
599                 } else if (m < icsk->icsk_ack.ato) {
600                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + m;
601                         if (icsk->icsk_ack.ato > icsk->icsk_rto)
602                                 icsk->icsk_ack.ato = icsk->icsk_rto;
603                 } else if (m > icsk->icsk_rto) {
604                         /* Too long gap. Apparently sender failed to
605                          * restart window, so that we send ACKs quickly.
606                          */
607                         tcp_incr_quickack(sk);
608                         sk_mem_reclaim(sk);
609                 }
610         }
611         icsk->icsk_ack.lrcvtime = now;
612
613         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
614
615         if (skb->len >= 128)
616                 tcp_grow_window(sk, skb);
617 }
618
619 /* Called to compute a smoothed rtt estimate. The data fed to this
620  * routine either comes from timestamps, or from segments that were
621  * known _not_ to have been retransmitted [see Karn/Partridge
622  * Proceedings SIGCOMM 87]. The algorithm is from the SIGCOMM 88
623  * piece by Van Jacobson.
624  * NOTE: the next three routines used to be one big routine.
625  * To save cycles in the RFC 1323 implementation it was better to break
626  * it up into three procedures. -- erics
627  */
628 static void tcp_rtt_estimator(struct sock *sk, const __u32 mrtt)
629 {
630         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
631         long m = mrtt; /* RTT */
632
633         /*      The following amusing code comes from Jacobson's
634          *      article in SIGCOMM '88.  Note that rtt and mdev
635          *      are scaled versions of rtt and mean deviation.
636          *      This is designed to be as fast as possible
637          *      m stands for "measurement".
638          *
639          *      On a 1990 paper the rto value is changed to:
640          *      RTO = rtt + 4 * mdev
641          *
642          * Funny. This algorithm seems to be very broken.
643          * These formulae increase RTO, when it should be decreased, increase
644          * too slowly, when it should be increased quickly, decrease too quickly
645          * etc. I guess in BSD RTO takes ONE value, so that it is absolutely
646          * does not matter how to _calculate_ it. Seems, it was trap
647          * that VJ failed to avoid. 8)
648          */
649         if (m == 0)
650                 m = 1;
651         if (tp->srtt != 0) {
652                 m -= (tp->srtt >> 3);   /* m is now error in rtt est */
653                 tp->srtt += m;          /* rtt = 7/8 rtt + 1/8 new */
654                 if (m < 0) {
655                         m = -m;         /* m is now abs(error) */
656                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
657                         /* This is similar to one of Eifel findings.
658                          * Eifel blocks mdev updates when rtt decreases.
659                          * This solution is a bit different: we use finer gain
660                          * for mdev in this case (alpha*beta).
661                          * Like Eifel it also prevents growth of rto,
662                          * but also it limits too fast rto decreases,
663                          * happening in pure Eifel.
664                          */
665                         if (m > 0)
666                                 m >>= 3;
667                 } else {
668                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
669                 }
670                 tp->mdev += m;          /* mdev = 3/4 mdev + 1/4 new */
671                 if (tp->mdev > tp->mdev_max) {
672                         tp->mdev_max = tp->mdev;
673                         if (tp->mdev_max > tp->rttvar)
674                                 tp->rttvar = tp->mdev_max;
675                 }
676                 if (after(tp->snd_una, tp->rtt_seq)) {
677                         if (tp->mdev_max < tp->rttvar)
678                                 tp->rttvar -= (tp->rttvar - tp->mdev_max) >> 2;
679                         tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
680                         tp->mdev_max = tcp_rto_min(sk);
681                 }
682         } else {
683                 /* no previous measure. */
684                 tp->srtt = m << 3;      /* take the measured time to be rtt */
685                 tp->mdev = m << 1;      /* make sure rto = 3*rtt */
686                 tp->mdev_max = tp->rttvar = max(tp->mdev, tcp_rto_min(sk));
687                 tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
688         }
689 }
690
691 /* Set the sk_pacing_rate to allow proper sizing of TSO packets.
692  * Note: TCP stack does not yet implement pacing.
693  * FQ packet scheduler can be used to implement cheap but effective
694  * TCP pacing, to smooth the burst on large writes when packets
695  * in flight is significantly lower than cwnd (or rwin)
696  */
697 static void tcp_update_pacing_rate(struct sock *sk)
698 {
699         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
700         u64 rate;
701
702         /* set sk_pacing_rate to 200 % of current rate (mss * cwnd / srtt) */
703         rate = (u64)tp->mss_cache * 2 * (HZ << 3);
704
705         rate *= max(tp->snd_cwnd, tp->packets_out);
706
707         /* Correction for small srtt : minimum srtt being 8 (1 jiffy << 3),
708          * be conservative and assume srtt = 1 (125 us instead of 1.25 ms)
709          * We probably need usec resolution in the future.
710          * Note: This also takes care of possible srtt=0 case,
711          * when tcp_rtt_estimator() was not yet called.
712          */
713         if (tp->srtt > 8 + 2)
714                 do_div(rate, tp->srtt);
715
716         sk->sk_pacing_rate = min_t(u64, rate, ~0U);
717 }
718
719 /* Calculate rto without backoff.  This is the second half of Van Jacobson's
720  * routine referred to above.
721  */
722 void tcp_set_rto(struct sock *sk)
723 {
724         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
725         /* Old crap is replaced with new one. 8)
726          *
727          * More seriously:
728          * 1. If rtt variance happened to be less 50msec, it is hallucination.
729          *    It cannot be less due to utterly erratic ACK generation made
730          *    at least by solaris and freebsd. "Erratic ACKs" has _nothing_
731          *    to do with delayed acks, because at cwnd>2 true delack timeout
732          *    is invisible. Actually, Linux-2.4 also generates erratic
733          *    ACKs in some circumstances.
734          */
735         inet_csk(sk)->icsk_rto = __tcp_set_rto(tp);
736
737         /* 2. Fixups made earlier cannot be right.
738          *    If we do not estimate RTO correctly without them,
739          *    all the algo is pure shit and should be replaced
740          *    with correct one. It is exactly, which we pretend to do.
741          */
742
743         /* NOTE: clamping at TCP_RTO_MIN is not required, current algo
744          * guarantees that rto is higher.
745          */
746         tcp_bound_rto(sk);
747 }
748
749 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst)
750 {
751         __u32 cwnd = (dst ? dst_metric(dst, RTAX_INITCWND) : 0);
752
753         if (!cwnd)
754                 cwnd = TCP_INIT_CWND;
755         return min_t(__u32, cwnd, tp->snd_cwnd_clamp);
756 }
757
758 /*
759  * Packet counting of FACK is based on in-order assumptions, therefore TCP
760  * disables it when reordering is detected
761  */
762 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp)
763 {
764         /* RFC3517 uses different metric in lost marker => reset on change */
765         if (tcp_is_fack(tp))
766                 tp->lost_skb_hint = NULL;
767         tp->rx_opt.sack_ok &= ~TCP_FACK_ENABLED;
768 }
769
770 /* Take a notice that peer is sending D-SACKs */
771 static void tcp_dsack_seen(struct tcp_sock *tp)
772 {
773         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_DSACK_SEEN;
774 }
775
776 static void tcp_update_reordering(struct sock *sk, const int metric,
777                                   const int ts)
778 {
779         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
780         if (metric > tp->reordering) {
781                 int mib_idx;
782
783                 tp->reordering = min(TCP_MAX_REORDERING, metric);
784
785                 /* This exciting event is worth to be remembered. 8) */
786                 if (ts)
787                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPTSREORDER;
788                 else if (tcp_is_reno(tp))
789                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENOREORDER;
790                 else if (tcp_is_fack(tp))
791                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFACKREORDER;
792                 else
793                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKREORDER;
794
795                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
796 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
797                 pr_debug("Disorder%d %d %u f%u s%u rr%d\n",
798                          tp->rx_opt.sack_ok, inet_csk(sk)->icsk_ca_state,
799                          tp->reordering,
800                          tp->fackets_out,
801                          tp->sacked_out,
802                          tp->undo_marker ? tp->undo_retrans : 0);
803 #endif
804                 tcp_disable_fack(tp);
805         }
806
807         if (metric > 0)
808                 tcp_disable_early_retrans(tp);
809 }
810
811 /* This must be called before lost_out is incremented */
812 static void tcp_verify_retransmit_hint(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
813 {
814         if ((tp->retransmit_skb_hint == NULL) ||
815             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
816                    TCP_SKB_CB(tp->retransmit_skb_hint)->seq))
817                 tp->retransmit_skb_hint = skb;
818
819         if (!tp->lost_out ||
820             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->retransmit_high))
821                 tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
822 }
823
824 static void tcp_skb_mark_lost(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
825 {
826         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
827                 tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
828
829                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
830                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
831         }
832 }
833
834 static void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp,
835                                             struct sk_buff *skb)
836 {
837         tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
838
839         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
840                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
841                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
842         }
843 }
844
845 /* This procedure tags the retransmission queue when SACKs arrive.
846  *
847  * We have three tag bits: SACKED(S), RETRANS(R) and LOST(L).
848  * Packets in queue with these bits set are counted in variables
849  * sacked_out, retrans_out and lost_out, correspondingly.
850  *
851  * Valid combinations are:
852  * Tag  InFlight        Description
853  * 0    1               - orig segment is in flight.
854  * S    0               - nothing flies, orig reached receiver.
855  * L    0               - nothing flies, orig lost by net.
856  * R    2               - both orig and retransmit are in flight.
857  * L|R  1               - orig is lost, retransmit is in flight.
858  * S|R  1               - orig reached receiver, retrans is still in flight.
859  * (L|S|R is logically valid, it could occur when L|R is sacked,
860  *  but it is equivalent to plain S and code short-curcuits it to S.
861  *  L|S is logically invalid, it would mean -1 packet in flight 8))
862  *
863  * These 6 states form finite state machine, controlled by the following events:
864  * 1. New ACK (+SACK) arrives. (tcp_sacktag_write_queue())
865  * 2. Retransmission. (tcp_retransmit_skb(), tcp_xmit_retransmit_queue())
866  * 3. Loss detection event of two flavors:
867  *      A. Scoreboard estimator decided the packet is lost.
868  *         A'. Reno "three dupacks" marks head of queue lost.
869  *         A''. Its FACK modification, head until snd.fack is lost.
870  *      B. SACK arrives sacking SND.NXT at the moment, when the
871  *         segment was retransmitted.
872  * 4. D-SACK added new rule: D-SACK changes any tag to S.
873  *
874  * It is pleasant to note, that state diagram turns out to be commutative,
875  * so that we are allowed not to be bothered by order of our actions,
876  * when multiple events arrive simultaneously. (see the function below).
877  *
878  * Reordering detection.
879  * --------------------
880  * Reordering metric is maximal distance, which a packet can be displaced
881  * in packet stream. With SACKs we can estimate it:
882  *
883  * 1. SACK fills old hole and the corresponding segment was not
884  *    ever retransmitted -> reordering. Alas, we cannot use it
885  *    when segment was retransmitted.
886  * 2. The last flaw is solved with D-SACK. D-SACK arrives
887  *    for retransmitted and already SACKed segment -> reordering..
888  * Both of these heuristics are not used in Loss state, when we cannot
889  * account for retransmits accurately.
890  *
891  * SACK block validation.
892  * ----------------------
893  *
894  * SACK block range validation checks that the received SACK block fits to
895  * the expected sequence limits, i.e., it is between SND.UNA and SND.NXT.
896  * Note that SND.UNA is not included to the range though being valid because
897  * it means that the receiver is rather inconsistent with itself reporting
898  * SACK reneging when it should advance SND.UNA. Such SACK block this is
899  * perfectly valid, however, in light of RFC2018 which explicitly states
900  * that "SACK block MUST reflect the newest segment.  Even if the newest
901  * segment is going to be discarded ...", not that it looks very clever
902  * in case of head skb. Due to potentional receiver driven attacks, we
903  * choose to avoid immediate execution of a walk in write queue due to
904  * reneging and defer head skb's loss recovery to standard loss recovery
905  * procedure that will eventually trigger (nothing forbids us doing this).
906  *
907  * Implements also blockage to start_seq wrap-around. Problem lies in the
908  * fact that though start_seq (s) is before end_seq (i.e., not reversed),
909  * there's no guarantee that it will be before snd_nxt (n). The problem
910  * happens when start_seq resides between end_seq wrap (e_w) and snd_nxt
911  * wrap (s_w):
912  *
913  *         <- outs wnd ->                          <- wrapzone ->
914  *         u     e      n                         u_w   e_w  s n_w
915  *         |     |      |                          |     |   |  |
916  * |<------------+------+----- TCP seqno space --------------+---------->|
917  * ...-- <2^31 ->|                                           |<--------...
918  * ...---- >2^31 ------>|                                    |<--------...
919  *
920  * Current code wouldn't be vulnerable but it's better still to discard such
921  * crazy SACK blocks. Doing this check for start_seq alone closes somewhat
922  * similar case (end_seq after snd_nxt wrap) as earlier reversed check in
923  * snd_nxt wrap -> snd_una region will then become "well defined", i.e.,
924  * equal to the ideal case (infinite seqno space without wrap caused issues).
925  *
926  * With D-SACK the lower bound is extended to cover sequence space below
927  * SND.UNA down to undo_marker, which is the last point of interest. Yet
928  * again, D-SACK block must not to go across snd_una (for the same reason as
929  * for the normal SACK blocks, explained above). But there all simplicity
930  * ends, TCP might receive valid D-SACKs below that. As long as they reside
931  * fully below undo_marker they do not affect behavior in anyway and can
932  * therefore be safely ignored. In rare cases (which are more or less
933  * theoretical ones), the D-SACK will nicely cross that boundary due to skb
934  * fragmentation and packet reordering past skb's retransmission. To consider
935  * them correctly, the acceptable range must be extended even more though
936  * the exact amount is rather hard to quantify. However, tp->max_window can
937  * be used as an exaggerated estimate.
938  */
939 static bool tcp_is_sackblock_valid(struct tcp_sock *tp, bool is_dsack,
940                                    u32 start_seq, u32 end_seq)
941 {
942         /* Too far in future, or reversed (interpretation is ambiguous) */
943         if (after(end_seq, tp->snd_nxt) || !before(start_seq, end_seq))
944                 return false;
945
946         /* Nasty start_seq wrap-around check (see comments above) */
947         if (!before(start_seq, tp->snd_nxt))
948                 return false;
949
950         /* In outstanding window? ...This is valid exit for D-SACKs too.
951          * start_seq == snd_una is non-sensical (see comments above)
952          */
953         if (after(start_seq, tp->snd_una))
954                 return true;
955
956         if (!is_dsack || !tp->undo_marker)
957                 return false;
958
959         /* ...Then it's D-SACK, and must reside below snd_una completely */
960         if (after(end_seq, tp->snd_una))
961                 return false;
962
963         if (!before(start_seq, tp->undo_marker))
964                 return true;
965
966         /* Too old */
967         if (!after(end_seq, tp->undo_marker))
968                 return false;
969
970         /* Undo_marker boundary crossing (overestimates a lot). Known already:
971          *   start_seq < undo_marker and end_seq >= undo_marker.
972          */
973         return !before(start_seq, end_seq - tp->max_window);
974 }
975
976 /* Check for lost retransmit. This superb idea is borrowed from "ratehalving".
977  * Event "B". Later note: FACK people cheated me again 8), we have to account
978  * for reordering! Ugly, but should help.
979  *
980  * Search retransmitted skbs from write_queue that were sent when snd_nxt was
981  * less than what is now known to be received by the other end (derived from
982  * highest SACK block). Also calculate the lowest snd_nxt among the remaining
983  * retransmitted skbs to avoid some costly processing per ACKs.
984  */
985 static void tcp_mark_lost_retrans(struct sock *sk)
986 {
987         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
988         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
989         struct sk_buff *skb;
990         int cnt = 0;
991         u32 new_low_seq = tp->snd_nxt;
992         u32 received_upto = tcp_highest_sack_seq(tp);
993
994         if (!tcp_is_fack(tp) || !tp->retrans_out ||
995             !after(received_upto, tp->lost_retrans_low) ||
996             icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
997                 return;
998
999         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
1000                 u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
1001
1002                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1003                         break;
1004                 if (cnt == tp->retrans_out)
1005                         break;
1006                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1007                         continue;
1008
1009                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS))
1010                         continue;
1011
1012                 /* TODO: We would like to get rid of tcp_is_fack(tp) only
1013                  * constraint here (see above) but figuring out that at
1014                  * least tp->reordering SACK blocks reside between ack_seq
1015                  * and received_upto is not easy task to do cheaply with
1016                  * the available datastructures.
1017                  *
1018                  * Whether FACK should check here for tp->reordering segs
1019                  * in-between one could argue for either way (it would be
1020                  * rather simple to implement as we could count fack_count
1021                  * during the walk and do tp->fackets_out - fack_count).
1022                  */
1023                 if (after(received_upto, ack_seq)) {
1024                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1025                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1026
1027                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
1028                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSTRETRANSMIT);
1029                 } else {
1030                         if (before(ack_seq, new_low_seq))
1031                                 new_low_seq = ack_seq;
1032                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1033                 }
1034         }
1035
1036         if (tp->retrans_out)
1037                 tp->lost_retrans_low = new_low_seq;
1038 }
1039
1040 static bool tcp_check_dsack(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1041                             struct tcp_sack_block_wire *sp, int num_sacks,
1042                             u32 prior_snd_una)
1043 {
1044         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1045         u32 start_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].start_seq);
1046         u32 end_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].end_seq);
1047         bool dup_sack = false;
1048
1049         if (before(start_seq_0, TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq)) {
1050                 dup_sack = true;
1051                 tcp_dsack_seen(tp);
1052                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKRECV);
1053         } else if (num_sacks > 1) {
1054                 u32 end_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].end_seq);
1055                 u32 start_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].start_seq);
1056
1057                 if (!after(end_seq_0, end_seq_1) &&
1058                     !before(start_seq_0, start_seq_1)) {
1059                         dup_sack = true;
1060                         tcp_dsack_seen(tp);
1061                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1062                                         LINUX_MIB_TCPDSACKOFORECV);
1063                 }
1064         }
1065
1066         /* D-SACK for already forgotten data... Do dumb counting. */
1067         if (dup_sack && tp->undo_marker && tp->undo_retrans &&
1068             !after(end_seq_0, prior_snd_una) &&
1069             after(end_seq_0, tp->undo_marker))
1070                 tp->undo_retrans--;
1071
1072         return dup_sack;
1073 }
1074
1075 struct tcp_sacktag_state {
1076         int reord;
1077         int fack_count;
1078         int flag;
1079         s32 rtt; /* RTT measured by SACKing never-retransmitted data */
1080 };
1081
1082 /* Check if skb is fully within the SACK block. In presence of GSO skbs,
1083  * the incoming SACK may not exactly match but we can find smaller MSS
1084  * aligned portion of it that matches. Therefore we might need to fragment
1085  * which may fail and creates some hassle (caller must handle error case
1086  * returns).
1087  *
1088  * FIXME: this could be merged to shift decision code
1089  */
1090 static int tcp_match_skb_to_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1091                                   u32 start_seq, u32 end_seq)
1092 {
1093         int err;
1094         bool in_sack;
1095         unsigned int pkt_len;
1096         unsigned int mss;
1097
1098         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1099                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1100
1101         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1 && !in_sack &&
1102             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq)) {
1103                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1104                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1105
1106                 if (!in_sack) {
1107                         pkt_len = start_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1108                         if (pkt_len < mss)
1109                                 pkt_len = mss;
1110                 } else {
1111                         pkt_len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1112                         if (pkt_len < mss)
1113                                 return -EINVAL;
1114                 }
1115
1116                 /* Round if necessary so that SACKs cover only full MSSes
1117                  * and/or the remaining small portion (if present)
1118                  */
1119                 if (pkt_len > mss) {
1120                         unsigned int new_len = (pkt_len / mss) * mss;
1121                         if (!in_sack && new_len < pkt_len) {
1122                                 new_len += mss;
1123                                 if (new_len > skb->len)
1124                                         return 0;
1125                         }
1126                         pkt_len = new_len;
1127                 }
1128                 err = tcp_fragment(sk, skb, pkt_len, mss);
1129                 if (err < 0)
1130                         return err;
1131         }
1132
1133         return in_sack;
1134 }
1135
1136 /* Mark the given newly-SACKed range as such, adjusting counters and hints. */
1137 static u8 tcp_sacktag_one(struct sock *sk,
1138                           struct tcp_sacktag_state *state, u8 sacked,
1139                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1140                           int dup_sack, int pcount, u32 xmit_time)
1141 {
1142         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1143         int fack_count = state->fack_count;
1144
1145         /* Account D-SACK for retransmitted packet. */
1146         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1147                 if (tp->undo_marker && tp->undo_retrans &&
1148                     after(end_seq, tp->undo_marker))
1149                         tp->undo_retrans--;
1150                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1151                         state->reord = min(fack_count, state->reord);
1152         }
1153
1154         /* Nothing to do; acked frame is about to be dropped (was ACKed). */
1155         if (!after(end_seq, tp->snd_una))
1156                 return sacked;
1157
1158         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1159                 if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1160                         /* If the segment is not tagged as lost,
1161                          * we do not clear RETRANS, believing
1162                          * that retransmission is still in flight.
1163                          */
1164                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1165                                 sacked &= ~(TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS);
1166                                 tp->lost_out -= pcount;
1167                                 tp->retrans_out -= pcount;
1168                         }
1169                 } else {
1170                         if (!(sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1171                                 /* New sack for not retransmitted frame,
1172                                  * which was in hole. It is reordering.
1173                                  */
1174                                 if (before(start_seq,
1175                                            tcp_highest_sack_seq(tp)))
1176                                         state->reord = min(fack_count,
1177                                                            state->reord);
1178                                 if (!after(end_seq, tp->high_seq))
1179                                         state->flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
1180                                 /* Pick the earliest sequence sacked for RTT */
1181                                 if (state->rtt < 0)
1182                                         state->rtt = tcp_time_stamp - xmit_time;
1183                         }
1184
1185                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1186                                 sacked &= ~TCPCB_LOST;
1187                                 tp->lost_out -= pcount;
1188                         }
1189                 }
1190
1191                 sacked |= TCPCB_SACKED_ACKED;
1192                 state->flag |= FLAG_DATA_SACKED;
1193                 tp->sacked_out += pcount;
1194
1195                 fack_count += pcount;
1196
1197                 /* Lost marker hint past SACKed? Tweak RFC3517 cnt */
1198                 if (!tcp_is_fack(tp) && (tp->lost_skb_hint != NULL) &&
1199                     before(start_seq, TCP_SKB_CB(tp->lost_skb_hint)->seq))
1200                         tp->lost_cnt_hint += pcount;
1201
1202                 if (fack_count > tp->fackets_out)
1203                         tp->fackets_out = fack_count;
1204         }
1205
1206         /* D-SACK. We can detect redundant retransmission in S|R and plain R
1207          * frames and clear it. undo_retrans is decreased above, L|R frames
1208          * are accounted above as well.
1209          */
1210         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)) {
1211                 sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1212                 tp->retrans_out -= pcount;
1213         }
1214
1215         return sacked;
1216 }
1217
1218 /* Shift newly-SACKed bytes from this skb to the immediately previous
1219  * already-SACKed sk_buff. Mark the newly-SACKed bytes as such.
1220  */
1221 static bool tcp_shifted_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1222                             struct tcp_sacktag_state *state,
1223                             unsigned int pcount, int shifted, int mss,
1224                             bool dup_sack)
1225 {
1226         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1227         struct sk_buff *prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1228         u32 start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;   /* start of newly-SACKed */
1229         u32 end_seq = start_seq + shifted;      /* end of newly-SACKed */
1230
1231         BUG_ON(!pcount);
1232
1233         /* Adjust counters and hints for the newly sacked sequence
1234          * range but discard the return value since prev is already
1235          * marked. We must tag the range first because the seq
1236          * advancement below implicitly advances
1237          * tcp_highest_sack_seq() when skb is highest_sack.
1238          */
1239         tcp_sacktag_one(sk, state, TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1240                         start_seq, end_seq, dup_sack, pcount,
1241                         TCP_SKB_CB(skb)->when);
1242
1243         if (skb == tp->lost_skb_hint)
1244                 tp->lost_cnt_hint += pcount;
1245
1246         TCP_SKB_CB(prev)->end_seq += shifted;
1247         TCP_SKB_CB(skb)->seq += shifted;
1248
1249         skb_shinfo(prev)->gso_segs += pcount;
1250         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->gso_segs < pcount);
1251         skb_shinfo(skb)->gso_segs -= pcount;
1252
1253         /* When we're adding to gso_segs == 1, gso_size will be zero,
1254          * in theory this shouldn't be necessary but as long as DSACK
1255          * code can come after this skb later on it's better to keep
1256          * setting gso_size to something.
1257          */
1258         if (!skb_shinfo(prev)->gso_size) {
1259                 skb_shinfo(prev)->gso_size = mss;
1260                 skb_shinfo(prev)->gso_type = sk->sk_gso_type;
1261         }
1262
1263         /* CHECKME: To clear or not to clear? Mimics normal skb currently */
1264         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs <= 1) {
1265                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1266                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1267         }
1268
1269         /* Difference in this won't matter, both ACKed by the same cumul. ACK */
1270         TCP_SKB_CB(prev)->sacked |= (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS);
1271
1272         if (skb->len > 0) {
1273                 BUG_ON(!tcp_skb_pcount(skb));
1274                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTED);
1275                 return false;
1276         }
1277
1278         /* Whole SKB was eaten :-) */
1279
1280         if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
1281                 tp->retransmit_skb_hint = prev;
1282         if (skb == tp->lost_skb_hint) {
1283                 tp->lost_skb_hint = prev;
1284                 tp->lost_cnt_hint -= tcp_skb_pcount(prev);
1285         }
1286
1287         TCP_SKB_CB(prev)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1288         if (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN)
1289                 TCP_SKB_CB(prev)->end_seq++;
1290
1291         if (skb == tcp_highest_sack(sk))
1292                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1293
1294         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
1295         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1296
1297         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKMERGED);
1298
1299         return true;
1300 }
1301
1302 /* I wish gso_size would have a bit more sane initialization than
1303  * something-or-zero which complicates things
1304  */
1305 static int tcp_skb_seglen(const struct sk_buff *skb)
1306 {
1307         return tcp_skb_pcount(skb) == 1 ? skb->len : tcp_skb_mss(skb);
1308 }
1309
1310 /* Shifting pages past head area doesn't work */
1311 static int skb_can_shift(const struct sk_buff *skb)
1312 {
1313         return !skb_headlen(skb) && skb_is_nonlinear(skb);
1314 }
1315
1316 /* Try collapsing SACK blocks spanning across multiple skbs to a single
1317  * skb.
1318  */
1319 static struct sk_buff *tcp_shift_skb_data(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1320                                           struct tcp_sacktag_state *state,
1321                                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1322                                           bool dup_sack)
1323 {
1324         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1325         struct sk_buff *prev;
1326         int mss;
1327         int pcount = 0;
1328         int len;
1329         int in_sack;
1330
1331         if (!sk_can_gso(sk))
1332                 goto fallback;
1333
1334         /* Normally R but no L won't result in plain S */
1335         if (!dup_sack &&
1336             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS)) == TCPCB_SACKED_RETRANS)
1337                 goto fallback;
1338         if (!skb_can_shift(skb))
1339                 goto fallback;
1340         /* This frame is about to be dropped (was ACKed). */
1341         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1342                 goto fallback;
1343
1344         /* Can only happen with delayed DSACK + discard craziness */
1345         if (unlikely(skb == tcp_write_queue_head(sk)))
1346                 goto fallback;
1347         prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1348
1349         if ((TCP_SKB_CB(prev)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED)
1350                 goto fallback;
1351
1352         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1353                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1354
1355         if (in_sack) {
1356                 len = skb->len;
1357                 pcount = tcp_skb_pcount(skb);
1358                 mss = tcp_skb_seglen(skb);
1359
1360                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1361                  * drop this restriction as unnecessary
1362                  */
1363                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1364                         goto fallback;
1365         } else {
1366                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq))
1367                         goto noop;
1368                 /* CHECKME: This is non-MSS split case only?, this will
1369                  * cause skipped skbs due to advancing loop btw, original
1370                  * has that feature too
1371                  */
1372                 if (tcp_skb_pcount(skb) <= 1)
1373                         goto noop;
1374
1375                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1376                 if (!in_sack) {
1377                         /* TODO: head merge to next could be attempted here
1378                          * if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end_seq)),
1379                          * though it might not be worth of the additional hassle
1380                          *
1381                          * ...we can probably just fallback to what was done
1382                          * previously. We could try merging non-SACKed ones
1383                          * as well but it probably isn't going to buy off
1384                          * because later SACKs might again split them, and
1385                          * it would make skb timestamp tracking considerably
1386                          * harder problem.
1387                          */
1388                         goto fallback;
1389                 }
1390
1391                 len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1392                 BUG_ON(len < 0);
1393                 BUG_ON(len > skb->len);
1394
1395                 /* MSS boundaries should be honoured or else pcount will
1396                  * severely break even though it makes things bit trickier.
1397                  * Optimize common case to avoid most of the divides
1398                  */
1399                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1400
1401                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1402                  * drop this restriction as unnecessary
1403                  */
1404                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1405                         goto fallback;
1406
1407                 if (len == mss) {
1408                         pcount = 1;
1409                 } else if (len < mss) {
1410                         goto noop;
1411                 } else {
1412                         pcount = len / mss;
1413                         len = pcount * mss;
1414                 }
1415         }
1416
1417         /* tcp_sacktag_one() won't SACK-tag ranges below snd_una */
1418         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->seq + len, tp->snd_una))
1419                 goto fallback;
1420
1421         if (!skb_shift(prev, skb, len))
1422                 goto fallback;
1423         if (!tcp_shifted_skb(sk, skb, state, pcount, len, mss, dup_sack))
1424                 goto out;
1425
1426         /* Hole filled allows collapsing with the next as well, this is very
1427          * useful when hole on every nth skb pattern happens
1428          */
1429         if (prev == tcp_write_queue_tail(sk))
1430                 goto out;
1431         skb = tcp_write_queue_next(sk, prev);
1432
1433         if (!skb_can_shift(skb) ||
1434             (skb == tcp_send_head(sk)) ||
1435             ((TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED) ||
1436             (mss != tcp_skb_seglen(skb)))
1437                 goto out;
1438
1439         len = skb->len;
1440         if (skb_shift(prev, skb, len)) {
1441                 pcount += tcp_skb_pcount(skb);
1442                 tcp_shifted_skb(sk, skb, state, tcp_skb_pcount(skb), len, mss, 0);
1443         }
1444
1445 out:
1446         state->fack_count += pcount;
1447         return prev;
1448
1449 noop:
1450         return skb;
1451
1452 fallback:
1453         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTFALLBACK);
1454         return NULL;
1455 }
1456
1457 static struct sk_buff *tcp_sacktag_walk(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1458                                         struct tcp_sack_block *next_dup,
1459                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1460                                         u32 start_seq, u32 end_seq,
1461                                         bool dup_sack_in)
1462 {
1463         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1464         struct sk_buff *tmp;
1465
1466         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1467                 int in_sack = 0;
1468                 bool dup_sack = dup_sack_in;
1469
1470                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1471                         break;
1472
1473                 /* queue is in-order => we can short-circuit the walk early */
1474                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq))
1475                         break;
1476
1477                 if ((next_dup != NULL) &&
1478                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, next_dup->end_seq)) {
1479                         in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1480                                                         next_dup->start_seq,
1481                                                         next_dup->end_seq);
1482                         if (in_sack > 0)
1483                                 dup_sack = true;
1484                 }
1485
1486                 /* skb reference here is a bit tricky to get right, since
1487                  * shifting can eat and free both this skb and the next,
1488                  * so not even _safe variant of the loop is enough.
1489                  */
1490                 if (in_sack <= 0) {
1491                         tmp = tcp_shift_skb_data(sk, skb, state,
1492                                                  start_seq, end_seq, dup_sack);
1493                         if (tmp != NULL) {
1494                                 if (tmp != skb) {
1495                                         skb = tmp;
1496                                         continue;
1497                                 }
1498
1499                                 in_sack = 0;
1500                         } else {
1501                                 in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1502                                                                 start_seq,
1503                                                                 end_seq);
1504                         }
1505                 }
1506
1507                 if (unlikely(in_sack < 0))
1508                         break;
1509
1510                 if (in_sack) {
1511                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked =
1512                                 tcp_sacktag_one(sk,
1513                                                 state,
1514                                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1515                                                 TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1516                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
1517                                                 dup_sack,
1518                                                 tcp_skb_pcount(skb),
1519                                                 TCP_SKB_CB(skb)->when);
1520
1521                         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1522                                     tcp_highest_sack_seq(tp)))
1523                                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1524                 }
1525
1526                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1527         }
1528         return skb;
1529 }
1530
1531 /* Avoid all extra work that is being done by sacktag while walking in
1532  * a normal way
1533  */
1534 static struct sk_buff *tcp_sacktag_skip(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1535                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1536                                         u32 skip_to_seq)
1537 {
1538         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1539                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1540                         break;
1541
1542                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, skip_to_seq))
1543                         break;
1544
1545                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1546         }
1547         return skb;
1548 }
1549
1550 static struct sk_buff *tcp_maybe_skipping_dsack(struct sk_buff *skb,
1551                                                 struct sock *sk,
1552                                                 struct tcp_sack_block *next_dup,
1553                                                 struct tcp_sacktag_state *state,
1554                                                 u32 skip_to_seq)
1555 {
1556         if (next_dup == NULL)
1557                 return skb;
1558
1559         if (before(next_dup->start_seq, skip_to_seq)) {
1560                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, state, next_dup->start_seq);
1561                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, NULL, state,
1562                                        next_dup->start_seq, next_dup->end_seq,
1563                                        1);
1564         }
1565
1566         return skb;
1567 }
1568
1569 static int tcp_sack_cache_ok(const struct tcp_sock *tp, const struct tcp_sack_block *cache)
1570 {
1571         return cache < tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1572 }
1573
1574 static int
1575 tcp_sacktag_write_queue(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1576                         u32 prior_snd_una, s32 *sack_rtt)
1577 {
1578         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1579         const unsigned char *ptr = (skb_transport_header(ack_skb) +
1580                                     TCP_SKB_CB(ack_skb)->sacked);
1581         struct tcp_sack_block_wire *sp_wire = (struct tcp_sack_block_wire *)(ptr+2);
1582         struct tcp_sack_block sp[TCP_NUM_SACKS];
1583         struct tcp_sack_block *cache;
1584         struct tcp_sacktag_state state;
1585         struct sk_buff *skb;
1586         int num_sacks = min(TCP_NUM_SACKS, (ptr[1] - TCPOLEN_SACK_BASE) >> 3);
1587         int used_sacks;
1588         bool found_dup_sack = false;
1589         int i, j;
1590         int first_sack_index;
1591
1592         state.flag = 0;
1593         state.reord = tp->packets_out;
1594         state.rtt = -1;
1595
1596         if (!tp->sacked_out) {
1597                 if (WARN_ON(tp->fackets_out))
1598                         tp->fackets_out = 0;
1599                 tcp_highest_sack_reset(sk);
1600         }
1601
1602         found_dup_sack = tcp_check_dsack(sk, ack_skb, sp_wire,
1603                                          num_sacks, prior_snd_una);
1604         if (found_dup_sack)
1605                 state.flag |= FLAG_DSACKING_ACK;
1606
1607         /* Eliminate too old ACKs, but take into
1608          * account more or less fresh ones, they can
1609          * contain valid SACK info.
1610          */
1611         if (before(TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq, prior_snd_una - tp->max_window))
1612                 return 0;
1613
1614         if (!tp->packets_out)
1615                 goto out;
1616
1617         used_sacks = 0;
1618         first_sack_index = 0;
1619         for (i = 0; i < num_sacks; i++) {
1620                 bool dup_sack = !i && found_dup_sack;
1621
1622                 sp[used_sacks].start_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].start_seq);
1623                 sp[used_sacks].end_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].end_seq);
1624
1625                 if (!tcp_is_sackblock_valid(tp, dup_sack,
1626                                             sp[used_sacks].start_seq,
1627                                             sp[used_sacks].end_seq)) {
1628                         int mib_idx;
1629
1630                         if (dup_sack) {
1631                                 if (!tp->undo_marker)
1632                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDNOUNDO;
1633                                 else
1634                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDOLD;
1635                         } else {
1636                                 /* Don't count olds caused by ACK reordering */
1637                                 if ((TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq != tp->snd_una) &&
1638                                     !after(sp[used_sacks].end_seq, tp->snd_una))
1639                                         continue;
1640                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKDISCARD;
1641                         }
1642
1643                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
1644                         if (i == 0)
1645                                 first_sack_index = -1;
1646                         continue;
1647                 }
1648
1649                 /* Ignore very old stuff early */
1650                 if (!after(sp[used_sacks].end_seq, prior_snd_una))
1651                         continue;
1652
1653                 used_sacks++;
1654         }
1655
1656         /* order SACK blocks to allow in order walk of the retrans queue */
1657         for (i = used_sacks - 1; i > 0; i--) {
1658                 for (j = 0; j < i; j++) {
1659                         if (after(sp[j].start_seq, sp[j + 1].start_seq)) {
1660                                 swap(sp[j], sp[j + 1]);
1661
1662                                 /* Track where the first SACK block goes to */
1663                                 if (j == first_sack_index)
1664                                         first_sack_index = j + 1;
1665                         }
1666                 }
1667         }
1668
1669         skb = tcp_write_queue_head(sk);
1670         state.fack_count = 0;
1671         i = 0;
1672
1673         if (!tp->sacked_out) {
1674                 /* It's already past, so skip checking against it */
1675                 cache = tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1676         } else {
1677                 cache = tp->recv_sack_cache;
1678                 /* Skip empty blocks in at head of the cache */
1679                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !cache->start_seq &&
1680                        !cache->end_seq)
1681                         cache++;
1682         }
1683
1684         while (i < used_sacks) {
1685                 u32 start_seq = sp[i].start_seq;
1686                 u32 end_seq = sp[i].end_seq;
1687                 bool dup_sack = (found_dup_sack && (i == first_sack_index));
1688                 struct tcp_sack_block *next_dup = NULL;
1689
1690                 if (found_dup_sack && ((i + 1) == first_sack_index))
1691                         next_dup = &sp[i + 1];
1692
1693                 /* Skip too early cached blocks */
1694                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) &&
1695                        !before(start_seq, cache->end_seq))
1696                         cache++;
1697
1698                 /* Can skip some work by looking recv_sack_cache? */
1699                 if (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !dup_sack &&
1700                     after(end_seq, cache->start_seq)) {
1701
1702                         /* Head todo? */
1703                         if (before(start_seq, cache->start_seq)) {
1704                                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state,
1705                                                        start_seq);
1706                                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup,
1707                                                        &state,
1708                                                        start_seq,
1709                                                        cache->start_seq,
1710                                                        dup_sack);
1711                         }
1712
1713                         /* Rest of the block already fully processed? */
1714                         if (!after(end_seq, cache->end_seq))
1715                                 goto advance_sp;
1716
1717                         skb = tcp_maybe_skipping_dsack(skb, sk, next_dup,
1718                                                        &state,
1719                                                        cache->end_seq);
1720
1721                         /* ...tail remains todo... */
1722                         if (tcp_highest_sack_seq(tp) == cache->end_seq) {
1723                                 /* ...but better entrypoint exists! */
1724                                 skb = tcp_highest_sack(sk);
1725                                 if (skb == NULL)
1726                                         break;
1727                                 state.fack_count = tp->fackets_out;
1728                                 cache++;
1729                                 goto walk;
1730                         }
1731
1732                         skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, cache->end_seq);
1733                         /* Check overlap against next cached too (past this one already) */
1734                         cache++;
1735                         continue;
1736                 }
1737
1738                 if (!before(start_seq, tcp_highest_sack_seq(tp))) {
1739                         skb = tcp_highest_sack(sk);
1740                         if (skb == NULL)
1741                                 break;
1742                         state.fack_count = tp->fackets_out;
1743                 }
1744                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, start_seq);
1745
1746 walk:
1747                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup, &state,
1748                                        start_seq, end_seq, dup_sack);
1749
1750 advance_sp:
1751                 i++;
1752         }
1753
1754         /* Clear the head of the cache sack blocks so we can skip it next time */
1755         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache) - used_sacks; i++) {
1756                 tp->recv_sack_cache[i].start_seq = 0;
1757                 tp->recv_sack_cache[i].end_seq = 0;
1758         }
1759         for (j = 0; j < used_sacks; j++)
1760                 tp->recv_sack_cache[i++] = sp[j];
1761
1762         tcp_mark_lost_retrans(sk);
1763
1764         tcp_verify_left_out(tp);
1765
1766         if ((state.reord < tp->fackets_out) &&
1767             ((inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) || tp->undo_marker))
1768                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - state.reord, 0);
1769
1770 out:
1771
1772 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1773         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
1774         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
1775         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
1776         WARN_ON((int)tcp_packets_in_flight(tp) < 0);
1777 #endif
1778         *sack_rtt = state.rtt;
1779         return state.flag;
1780 }
1781
1782 /* Limits sacked_out so that sum with lost_out isn't ever larger than
1783  * packets_out. Returns false if sacked_out adjustement wasn't necessary.
1784  */
1785 static bool tcp_limit_reno_sacked(struct tcp_sock *tp)
1786 {
1787         u32 holes;
1788
1789         holes = max(tp->lost_out, 1U);
1790         holes = min(holes, tp->packets_out);
1791
1792         if ((tp->sacked_out + holes) > tp->packets_out) {
1793                 tp->sacked_out = tp->packets_out - holes;
1794                 return true;
1795         }
1796         return false;
1797 }
1798
1799 /* If we receive more dupacks than we expected counting segments
1800  * in assumption of absent reordering, interpret this as reordering.
1801  * The only another reason could be bug in receiver TCP.
1802  */
1803 static void tcp_check_reno_reordering(struct sock *sk, const int addend)
1804 {
1805         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1806         if (tcp_limit_reno_sacked(tp))
1807                 tcp_update_reordering(sk, tp->packets_out + addend, 0);
1808 }
1809
1810 /* Emulate SACKs for SACKless connection: account for a new dupack. */
1811
1812 static void tcp_add_reno_sack(struct sock *sk)
1813 {
1814         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1815         tp->sacked_out++;
1816         tcp_check_reno_reordering(sk, 0);
1817         tcp_verify_left_out(tp);
1818 }
1819
1820 /* Account for ACK, ACKing some data in Reno Recovery phase. */
1821
1822 static void tcp_remove_reno_sacks(struct sock *sk, int acked)
1823 {
1824         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1825
1826         if (acked > 0) {
1827                 /* One ACK acked hole. The rest eat duplicate ACKs. */
1828                 if (acked - 1 >= tp->sacked_out)
1829                         tp->sacked_out = 0;
1830                 else
1831                         tp->sacked_out -= acked - 1;
1832         }
1833         tcp_check_reno_reordering(sk, acked);
1834         tcp_verify_left_out(tp);
1835 }
1836
1837 static inline void tcp_reset_reno_sack(struct tcp_sock *tp)
1838 {
1839         tp->sacked_out = 0;
1840 }
1841
1842 static void tcp_clear_retrans_partial(struct tcp_sock *tp)
1843 {
1844         tp->retrans_out = 0;
1845         tp->lost_out = 0;
1846
1847         tp->undo_marker = 0;
1848         tp->undo_retrans = 0;
1849 }
1850
1851 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp)
1852 {
1853         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1854
1855         tp->fackets_out = 0;
1856         tp->sacked_out = 0;
1857 }
1858
1859 /* Enter Loss state. If "how" is not zero, forget all SACK information
1860  * and reset tags completely, otherwise preserve SACKs. If receiver
1861  * dropped its ofo queue, we will know this due to reneging detection.
1862  */
1863 void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how)
1864 {
1865         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1866         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1867         struct sk_buff *skb;
1868         bool new_recovery = false;
1869
1870         /* Reduce ssthresh if it has not yet been made inside this window. */
1871         if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder ||
1872             !after(tp->high_seq, tp->snd_una) ||
1873             (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss && !icsk->icsk_retransmits)) {
1874                 new_recovery = true;
1875                 tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1876                 tp->snd_ssthresh = icsk->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
1877                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_LOSS);
1878         }
1879         tp->snd_cwnd       = 1;
1880         tp->snd_cwnd_cnt   = 0;
1881         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1882
1883         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1884
1885         if (tcp_is_reno(tp))
1886                 tcp_reset_reno_sack(tp);
1887
1888         tp->undo_marker = tp->snd_una;
1889         if (how) {
1890                 tp->sacked_out = 0;
1891                 tp->fackets_out = 0;
1892         }
1893         tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
1894
1895         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
1896                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1897                         break;
1898
1899                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_RETRANS)
1900                         tp->undo_marker = 0;
1901                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= (~TCPCB_TAGBITS)|TCPCB_SACKED_ACKED;
1902                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED) || how) {
1903                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_ACKED;
1904                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1905                         tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1906                         tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1907                 }
1908         }
1909         tcp_verify_left_out(tp);
1910
1911         /* Timeout in disordered state after receiving substantial DUPACKs
1912          * suggests that the degree of reordering is over-estimated.
1913          */
1914         if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder &&
1915             tp->sacked_out >= sysctl_tcp_reordering)
1916                 tp->reordering = min_t(unsigned int, tp->reordering,
1917                                        sysctl_tcp_reordering);
1918         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1919         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1920         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1921
1922         /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 1: retransmit SND.UNA if no previous
1923          * loss recovery is underway except recurring timeout(s) on
1924          * the same SND.UNA (sec 3.2). Disable F-RTO on path MTU probing
1925          */
1926         tp->frto = sysctl_tcp_frto &&
1927                    (new_recovery || icsk->icsk_retransmits) &&
1928                    !inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_size;
1929 }
1930
1931 /* If ACK arrived pointing to a remembered SACK, it means that our
1932  * remembered SACKs do not reflect real state of receiver i.e.
1933  * receiver _host_ is heavily congested (or buggy).
1934  *
1935  * Do processing similar to RTO timeout.
1936  */
1937 static bool tcp_check_sack_reneging(struct sock *sk, int flag)
1938 {
1939         if (flag & FLAG_SACK_RENEGING) {
1940                 struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1941                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSACKRENEGING);
1942
1943                 tcp_enter_loss(sk, 1);
1944                 icsk->icsk_retransmits++;
1945                 tcp_retransmit_skb(sk, tcp_write_queue_head(sk));
1946                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1947                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
1948                 return true;
1949         }
1950         return false;
1951 }
1952
1953 static inline int tcp_fackets_out(const struct tcp_sock *tp)
1954 {
1955         return tcp_is_reno(tp) ? tp->sacked_out + 1 : tp->fackets_out;
1956 }
1957
1958 /* Heurestics to calculate number of duplicate ACKs. There's no dupACKs
1959  * counter when SACK is enabled (without SACK, sacked_out is used for
1960  * that purpose).
1961  *
1962  * Instead, with FACK TCP uses fackets_out that includes both SACKed
1963  * segments up to the highest received SACK block so far and holes in
1964  * between them.
1965  *
1966  * With reordering, holes may still be in flight, so RFC3517 recovery
1967  * uses pure sacked_out (total number of SACKed segments) even though
1968  * it violates the RFC that uses duplicate ACKs, often these are equal
1969  * but when e.g. out-of-window ACKs or packet duplication occurs,
1970  * they differ. Since neither occurs due to loss, TCP should really
1971  * ignore them.
1972  */
1973 static inline int tcp_dupack_heuristics(const struct tcp_sock *tp)
1974 {
1975         return tcp_is_fack(tp) ? tp->fackets_out : tp->sacked_out + 1;
1976 }
1977
1978 static bool tcp_pause_early_retransmit(struct sock *sk, int flag)
1979 {
1980         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1981         unsigned long delay;
1982
1983         /* Delay early retransmit and entering fast recovery for
1984          * max(RTT/4, 2msec) unless ack has ECE mark, no RTT samples
1985          * available, or RTO is scheduled to fire first.
1986          */
1987         if (sysctl_tcp_early_retrans < 2 || sysctl_tcp_early_retrans > 3 ||
1988             (flag & FLAG_ECE) || !tp->srtt)
1989                 return false;
1990
1991         delay = max_t(unsigned long, (tp->srtt >> 5), msecs_to_jiffies(2));
1992         if (!time_after(inet_csk(sk)->icsk_timeout, (jiffies + delay)))
1993                 return false;
1994
1995         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_EARLY_RETRANS, delay,
1996                                   TCP_RTO_MAX);
1997         return true;
1998 }
1999
2000 /* Linux NewReno/SACK/FACK/ECN state machine.
2001  * --------------------------------------
2002  *
2003  * "Open"       Normal state, no dubious events, fast path.
2004  * "Disorder"   In all the respects it is "Open",
2005  *              but requires a bit more attention. It is entered when
2006  *              we see some SACKs or dupacks. It is split of "Open"
2007  *              mainly to move some processing from fast path to slow one.
2008  * "CWR"        CWND was reduced due to some Congestion Notification event.
2009  *              It can be ECN, ICMP source quench, local device congestion.
2010  * "Recovery"   CWND was reduced, we are fast-retransmitting.
2011  * "Loss"       CWND was reduced due to RTO timeout or SACK reneging.
2012  *
2013  * tcp_fastretrans_alert() is entered:
2014  * - each incoming ACK, if state is not "Open"
2015  * - when arrived ACK is unusual, namely:
2016  *      * SACK
2017  *      * Duplicate ACK.
2018  *      * ECN ECE.
2019  *
2020  * Counting packets in flight is pretty simple.
2021  *
2022  *      in_flight = packets_out - left_out + retrans_out
2023  *
2024  *      packets_out is SND.NXT-SND.UNA counted in packets.
2025  *
2026  *      retrans_out is number of retransmitted segments.
2027  *
2028  *      left_out is number of segments left network, but not ACKed yet.
2029  *
2030  *              left_out = sacked_out + lost_out
2031  *
2032  *     sacked_out: Packets, which arrived to receiver out of order
2033  *                 and hence not ACKed. With SACKs this number is simply
2034  *                 amount of SACKed data. Even without SACKs
2035  *                 it is easy to give pretty reliable estimate of this number,
2036  *                 counting duplicate ACKs.
2037  *
2038  *       lost_out: Packets lost by network. TCP has no explicit
2039  *                 "loss notification" feedback from network (for now).
2040  *                 It means that this number can be only _guessed_.
2041  *                 Actually, it is the heuristics to predict lossage that
2042  *                 distinguishes different algorithms.
2043  *
2044  *      F.e. after RTO, when all the queue is considered as lost,
2045  *      lost_out = packets_out and in_flight = retrans_out.
2046  *
2047  *              Essentially, we have now two algorithms counting
2048  *              lost packets.
2049  *
2050  *              FACK: It is the simplest heuristics. As soon as we decided
2051  *              that something is lost, we decide that _all_ not SACKed
2052  *              packets until the most forward SACK are lost. I.e.
2053  *              lost_out = fackets_out - sacked_out and left_out = fackets_out.
2054  *              It is absolutely correct estimate, if network does not reorder
2055  *              packets. And it loses any connection to reality when reordering
2056  *              takes place. We use FACK by default until reordering
2057  *              is suspected on the path to this destination.
2058  *
2059  *              NewReno: when Recovery is entered, we assume that one segment
2060  *              is lost (classic Reno). While we are in Recovery and
2061  *              a partial ACK arrives, we assume that one more packet
2062  *              is lost (NewReno). This heuristics are the same in NewReno
2063  *              and SACK.
2064  *
2065  *  Imagine, that's all! Forget about all this shamanism about CWND inflation
2066  *  deflation etc. CWND is real congestion window, never inflated, changes
2067  *  only according to classic VJ rules.
2068  *
2069  * Really tricky (and requiring careful tuning) part of algorithm
2070  * is hidden in functions tcp_time_to_recover() and tcp_xmit_retransmit_queue().
2071  * The first determines the moment _when_ we should reduce CWND and,
2072  * hence, slow down forward transmission. In fact, it determines the moment
2073  * when we decide that hole is caused by loss, rather than by a reorder.
2074  *
2075  * tcp_xmit_retransmit_queue() decides, _what_ we should retransmit to fill
2076  * holes, caused by lost packets.
2077  *
2078  * And the most logically complicated part of algorithm is undo
2079  * heuristics. We detect false retransmits due to both too early
2080  * fast retransmit (reordering) and underestimated RTO, analyzing
2081  * timestamps and D-SACKs. When we detect that some segments were
2082  * retransmitted by mistake and CWND reduction was wrong, we undo
2083  * window reduction and abort recovery phase. This logic is hidden
2084  * inside several functions named tcp_try_undo_<something>.
2085  */
2086
2087 /* This function decides, when we should leave Disordered state
2088  * and enter Recovery phase, reducing congestion window.
2089  *
2090  * Main question: may we further continue forward transmission
2091  * with the same cwnd?
2092  */
2093 static bool tcp_time_to_recover(struct sock *sk, int flag)
2094 {
2095         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2096         __u32 packets_out;
2097
2098         /* Trick#1: The loss is proven. */
2099         if (tp->lost_out)
2100                 return true;
2101
2102         /* Not-A-Trick#2 : Classic rule... */
2103         if (tcp_dupack_heuristics(tp) > tp->reordering)
2104                 return true;
2105
2106         /* Trick#4: It is still not OK... But will it be useful to delay
2107          * recovery more?
2108          */
2109         packets_out = tp->packets_out;
2110         if (packets_out <= tp->reordering &&
2111             tp->sacked_out >= max_t(__u32, packets_out/2, sysctl_tcp_reordering) &&
2112             !tcp_may_send_now(sk)) {
2113                 /* We have nothing to send. This connection is limited
2114                  * either by receiver window or by application.
2115                  */
2116                 return true;
2117         }
2118
2119         /* If a thin stream is detected, retransmit after first
2120          * received dupack. Employ only if SACK is supported in order
2121          * to avoid possible corner-case series of spurious retransmissions
2122          * Use only if there are no unsent data.
2123          */
2124         if ((tp->thin_dupack || sysctl_tcp_thin_dupack) &&
2125             tcp_stream_is_thin(tp) && tcp_dupack_heuristics(tp) > 1 &&
2126             tcp_is_sack(tp) && !tcp_send_head(sk))
2127                 return true;
2128
2129         /* Trick#6: TCP early retransmit, per RFC5827.  To avoid spurious
2130          * retransmissions due to small network reorderings, we implement
2131          * Mitigation A.3 in the RFC and delay the retransmission for a short
2132          * interval if appropriate.
2133          */
2134         if (tp->do_early_retrans && !tp->retrans_out && tp->sacked_out &&
2135             (tp->packets_out >= (tp->sacked_out + 1) && tp->packets_out < 4) &&
2136             !tcp_may_send_now(sk))
2137                 return !tcp_pause_early_retransmit(sk, flag);
2138
2139         return false;
2140 }
2141
2142 /* Detect loss in event "A" above by marking head of queue up as lost.
2143  * For FACK or non-SACK(Reno) senders, the first "packets" number of segments
2144  * are considered lost. For RFC3517 SACK, a segment is considered lost if it
2145  * has at least tp->reordering SACKed seqments above it; "packets" refers to
2146  * the maximum SACKed segments to pass before reaching this limit.
2147  */
2148 static void tcp_mark_head_lost(struct sock *sk, int packets, int mark_head)
2149 {
2150         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2151         struct sk_buff *skb;
2152         int cnt, oldcnt;
2153         int err;
2154         unsigned int mss;
2155         /* Use SACK to deduce losses of new sequences sent during recovery */
2156         const u32 loss_high = tcp_is_sack(tp) ?  tp->snd_nxt : tp->high_seq;
2157
2158         WARN_ON(packets > tp->packets_out);
2159         if (tp->lost_skb_hint) {
2160                 skb = tp->lost_skb_hint;
2161                 cnt = tp->lost_cnt_hint;
2162                 /* Head already handled? */
2163                 if (mark_head && skb != tcp_write_queue_head(sk))
2164                         return;
2165         } else {
2166                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2167                 cnt = 0;
2168         }
2169
2170         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2171                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2172                         break;
2173                 /* TODO: do this better */
2174                 /* this is not the most efficient way to do this... */
2175                 tp->lost_skb_hint = skb;
2176                 tp->lost_cnt_hint = cnt;
2177
2178                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, loss_high))
2179                         break;
2180
2181                 oldcnt = cnt;
2182                 if (tcp_is_fack(tp) || tcp_is_reno(tp) ||
2183                     (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
2184                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
2185
2186                 if (cnt > packets) {
2187                         if ((tcp_is_sack(tp) && !tcp_is_fack(tp)) ||
2188                             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED) ||
2189                             (oldcnt >= packets))
2190                                 break;
2191
2192                         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2193                         err = tcp_fragment(sk, skb, (packets - oldcnt) * mss, mss);
2194                         if (err < 0)
2195                                 break;
2196                         cnt = packets;
2197                 }
2198
2199                 tcp_skb_mark_lost(tp, skb);
2200
2201                 if (mark_head)
2202                         break;
2203         }
2204         tcp_verify_left_out(tp);
2205 }
2206
2207 /* Account newly detected lost packet(s) */
2208
2209 static void tcp_update_scoreboard(struct sock *sk, int fast_rexmit)
2210 {
2211         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2212
2213         if (tcp_is_reno(tp)) {
2214                 tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2215         } else if (tcp_is_fack(tp)) {
2216                 int lost = tp->fackets_out - tp->reordering;
2217                 if (lost <= 0)
2218                         lost = 1;
2219                 tcp_mark_head_lost(sk, lost, 0);
2220         } else {
2221                 int sacked_upto = tp->sacked_out - tp->reordering;
2222                 if (sacked_upto >= 0)
2223                         tcp_mark_head_lost(sk, sacked_upto, 0);
2224                 else if (fast_rexmit)
2225                         tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2226         }
2227 }
2228
2229 /* CWND moderation, preventing bursts due to too big ACKs
2230  * in dubious situations.
2231  */
2232 static inline void tcp_moderate_cwnd(struct tcp_sock *tp)
2233 {
2234         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
2235                            tcp_packets_in_flight(tp) + tcp_max_burst(tp));
2236         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2237 }
2238
2239 /* Nothing was retransmitted or returned timestamp is less
2240  * than timestamp of the first retransmission.
2241  */
2242 static inline bool tcp_packet_delayed(const struct tcp_sock *tp)
2243 {
2244         return !tp->retrans_stamp ||
2245                 (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
2246                  before(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp));
2247 }
2248
2249 /* Undo procedures. */
2250
2251 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
2252 static void DBGUNDO(struct sock *sk, const char *msg)
2253 {
2254         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2255         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
2256
2257         if (sk->sk_family == AF_INET) {
2258                 pr_debug("Undo %s %pI4/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2259                          msg,
2260                          &inet->inet_daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2261                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2262                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2263                          tp->packets_out);
2264         }
2265 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2266         else if (sk->sk_family == AF_INET6) {
2267                 struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
2268                 pr_debug("Undo %s %pI6/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2269                          msg,
2270                          &np->daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2271                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2272                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2273                          tp->packets_out);
2274         }
2275 #endif
2276 }
2277 #else
2278 #define DBGUNDO(x...) do { } while (0)
2279 #endif
2280
2281 static void tcp_undo_cwnd_reduction(struct sock *sk, bool unmark_loss)
2282 {
2283         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2284
2285         if (unmark_loss) {
2286                 struct sk_buff *skb;
2287
2288                 tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2289                         if (skb == tcp_send_head(sk))
2290                                 break;
2291                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_LOST;
2292                 }
2293                 tp->lost_out = 0;
2294                 tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
2295         }
2296
2297         if (tp->prior_ssthresh) {
2298                 const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2299
2300                 if (icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd)
2301                         tp->snd_cwnd = icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd(sk);
2302                 else
2303                         tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh << 1);
2304
2305                 if (tp->prior_ssthresh > tp->snd_ssthresh) {
2306                         tp->snd_ssthresh = tp->prior_ssthresh;
2307                         TCP_ECN_withdraw_cwr(tp);
2308                 }
2309         } else {
2310                 tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh);
2311         }
2312         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2313         tp->undo_marker = 0;
2314 }
2315
2316 static inline bool tcp_may_undo(const struct tcp_sock *tp)
2317 {
2318         return tp->undo_marker && (!tp->undo_retrans || tcp_packet_delayed(tp));
2319 }
2320
2321 /* People celebrate: "We love our President!" */
2322 static bool tcp_try_undo_recovery(struct sock *sk)
2323 {
2324         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2325
2326         if (tcp_may_undo(tp)) {
2327                 int mib_idx;
2328
2329                 /* Happy end! We did not retransmit anything
2330                  * or our original transmission succeeded.
2331                  */
2332                 DBGUNDO(sk, inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss ? "loss" : "retrans");
2333                 tcp_undo_cwnd_reduction(sk, false);
2334                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss)
2335                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO;
2336                 else
2337                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFULLUNDO;
2338
2339                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2340         }
2341         if (tp->snd_una == tp->high_seq && tcp_is_reno(tp)) {
2342                 /* Hold old state until something *above* high_seq
2343                  * is ACKed. For Reno it is MUST to prevent false
2344                  * fast retransmits (RFC2582). SACK TCP is safe. */
2345                 tcp_moderate_cwnd(tp);
2346                 return true;
2347         }
2348         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2349         return false;
2350 }
2351
2352 /* Try to undo cwnd reduction, because D-SACKs acked all retransmitted data */
2353 static bool tcp_try_undo_dsack(struct sock *sk)
2354 {
2355         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2356
2357         if (tp->undo_marker && !tp->undo_retrans) {
2358                 DBGUNDO(sk, "D-SACK");
2359                 tcp_undo_cwnd_reduction(sk, false);
2360                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKUNDO);
2361                 return true;
2362         }
2363         return false;
2364 }
2365
2366 /* We can clear retrans_stamp when there are no retransmissions in the
2367  * window. It would seem that it is trivially available for us in
2368  * tp->retrans_out, however, that kind of assumptions doesn't consider
2369  * what will happen if errors occur when sending retransmission for the
2370  * second time. ...It could the that such segment has only
2371  * TCPCB_EVER_RETRANS set at the present time. It seems that checking
2372  * the head skb is enough except for some reneging corner cases that
2373  * are not worth the effort.
2374  *
2375  * Main reason for all this complexity is the fact that connection dying
2376  * time now depends on the validity of the retrans_stamp, in particular,
2377  * that successive retransmissions of a segment must not advance
2378  * retrans_stamp under any conditions.
2379  */
2380 static bool tcp_any_retrans_done(const struct sock *sk)
2381 {
2382         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2383         struct sk_buff *skb;
2384
2385         if (tp->retrans_out)
2386                 return true;
2387
2388         skb = tcp_write_queue_head(sk);
2389         if (unlikely(skb && TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS))
2390                 return true;
2391
2392         return false;
2393 }
2394
2395 /* Undo during loss recovery after partial ACK or using F-RTO. */
2396 static bool tcp_try_undo_loss(struct sock *sk, bool frto_undo)
2397 {
2398         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2399
2400         if (frto_undo || tcp_may_undo(tp)) {
2401                 tcp_undo_cwnd_reduction(sk, true);
2402
2403                 DBGUNDO(sk, "partial loss");
2404                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO);
2405                 if (frto_undo)
2406                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
2407                                          LINUX_MIB_TCPSPURIOUSRTOS);
2408                 inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2409                 if (frto_undo || tcp_is_sack(tp))
2410                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2411                 return true;
2412         }
2413         return false;
2414 }
2415
2416 /* The cwnd reduction in CWR and Recovery use the PRR algorithm
2417  * https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tcpm-proportional-rate-reduction/
2418  * It computes the number of packets to send (sndcnt) based on packets newly
2419  * delivered:
2420  *   1) If the packets in flight is larger than ssthresh, PRR spreads the
2421  *      cwnd reductions across a full RTT.
2422  *   2) If packets in flight is lower than ssthresh (such as due to excess
2423  *      losses and/or application stalls), do not perform any further cwnd
2424  *      reductions, but instead slow start up to ssthresh.
2425  */
2426 static void tcp_init_cwnd_reduction(struct sock *sk, const bool set_ssthresh)
2427 {
2428         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2429
2430         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2431         tp->tlp_high_seq = 0;
2432         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2433         tp->prior_cwnd = tp->snd_cwnd;
2434         tp->prr_delivered = 0;
2435         tp->prr_out = 0;
2436         if (set_ssthresh)
2437                 tp->snd_ssthresh = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
2438         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
2439 }
2440
2441 static void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, const int prior_unsacked,
2442                                int fast_rexmit)
2443 {
2444         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2445         int sndcnt = 0;
2446         int delta = tp->snd_ssthresh - tcp_packets_in_flight(tp);
2447         int newly_acked_sacked = prior_unsacked -
2448                                  (tp->packets_out - tp->sacked_out);
2449
2450         tp->prr_delivered += newly_acked_sacked;
2451         if (tcp_packets_in_flight(tp) > tp->snd_ssthresh) {
2452                 u64 dividend = (u64)tp->snd_ssthresh * tp->prr_delivered +
2453                                tp->prior_cwnd - 1;
2454                 sndcnt = div_u64(dividend, tp->prior_cwnd) - tp->prr_out;
2455         } else {
2456                 sndcnt = min_t(int, delta,
2457                                max_t(int, tp->prr_delivered - tp->prr_out,
2458                                      newly_acked_sacked) + 1);
2459         }
2460
2461         sndcnt = max(sndcnt, (fast_rexmit ? 1 : 0));
2462         tp->snd_cwnd = tcp_packets_in_flight(tp) + sndcnt;
2463 }
2464
2465 static inline void tcp_end_cwnd_reduction(struct sock *sk)
2466 {
2467         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2468
2469         /* Reset cwnd to ssthresh in CWR or Recovery (unless it's undone) */
2470         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_CWR ||
2471             (tp->undo_marker && tp->snd_ssthresh < TCP_INFINITE_SSTHRESH)) {
2472                 tp->snd_cwnd = tp->snd_ssthresh;
2473                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2474         }
2475         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_COMPLETE_CWR);
2476 }
2477
2478 /* Enter CWR state. Disable cwnd undo since congestion is proven with ECN */
2479 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh)
2480 {
2481         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2482
2483         tp->prior_ssthresh = 0;
2484         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2485                 tp->undo_marker = 0;
2486                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, set_ssthresh);
2487                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
2488         }
2489 }
2490
2491 static void tcp_try_keep_open(struct sock *sk)
2492 {
2493         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2494         int state = TCP_CA_Open;
2495
2496         if (tcp_left_out(tp) || tcp_any_retrans_done(sk))
2497                 state = TCP_CA_Disorder;
2498
2499         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != state) {
2500                 tcp_set_ca_state(sk, state);
2501                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2502         }
2503 }
2504
2505 static void tcp_try_to_open(struct sock *sk, int flag, const int prior_unsacked)
2506 {
2507         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2508
2509         tcp_verify_left_out(tp);
2510
2511         if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2512                 tp->retrans_stamp = 0;
2513
2514         if (flag & FLAG_ECE)
2515                 tcp_enter_cwr(sk, 1);
2516
2517         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_CWR) {
2518                 tcp_try_keep_open(sk);
2519         } else {
2520                 tcp_cwnd_reduction(sk, prior_unsacked, 0);
2521         }
2522 }
2523
2524 static void tcp_mtup_probe_failed(struct sock *sk)
2525 {
2526         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2527
2528         icsk->icsk_mtup.search_high = icsk->icsk_mtup.probe_size - 1;
2529         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2530 }
2531
2532 static void tcp_mtup_probe_success(struct sock *sk)
2533 {
2534         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2535         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2536
2537         /* FIXME: breaks with very large cwnd */
2538         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2539         tp->snd_cwnd = tp->snd_cwnd *
2540                        tcp_mss_to_mtu(sk, tp->mss_cache) /
2541                        icsk->icsk_mtup.probe_size;
2542         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2543         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2544         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2545
2546         icsk->icsk_mtup.search_low = icsk->icsk_mtup.probe_size;
2547         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2548         tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
2549 }
2550
2551 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
2552  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery.
2553  * The socket is already locked here.
2554  */
2555 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
2556 {
2557         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2558         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2559         struct sk_buff *skb;
2560         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk);
2561         u32 prior_lost = tp->lost_out;
2562
2563         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2564                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2565                         break;
2566                 if (tcp_skb_seglen(skb) > mss &&
2567                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
2568                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
2569                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
2570                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
2571                         }
2572                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
2573                 }
2574         }
2575
2576         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
2577
2578         if (prior_lost == tp->lost_out)
2579                 return;
2580
2581         if (tcp_is_reno(tp))
2582                 tcp_limit_reno_sacked(tp);
2583
2584         tcp_verify_left_out(tp);
2585
2586         /* Don't muck with the congestion window here.
2587          * Reason is that we do not increase amount of _data_
2588          * in network, but units changed and effective
2589          * cwnd/ssthresh really reduced now.
2590          */
2591         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
2592                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2593                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2594                 tp->prior_ssthresh = 0;
2595                 tp->undo_marker = 0;
2596                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
2597         }
2598         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2599 }
2600 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2601
2602 static void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack)
2603 {
2604         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2605         int mib_idx;
2606
2607         if (tcp_is_reno(tp))
2608                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENORECOVERY;
2609         else
2610                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKRECOVERY;
2611
2612         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2613
2614         tp->prior_ssthresh = 0;
2615         tp->undo_marker = tp->snd_una;
2616         tp->undo_retrans = tp->retrans_out;
2617
2618         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2619                 if (!ece_ack)
2620                         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2621                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
2622         }
2623         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Recovery);
2624 }
2625
2626 /* Process an ACK in CA_Loss state. Move to CA_Open if lost data are
2627  * recovered or spurious. Otherwise retransmits more on partial ACKs.
2628  */
2629 static void tcp_process_loss(struct sock *sk, int flag, bool is_dupack)
2630 {
2631         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2632         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2633         bool recovered = !before(tp->snd_una, tp->high_seq);
2634
2635         if (tp->frto) { /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 (sack enhanced version). */
2636                 if (flag & FLAG_ORIG_SACK_ACKED) {
2637                         /* Step 3.b. A timeout is spurious if not all data are
2638                          * lost, i.e., never-retransmitted data are (s)acked.
2639                          */
2640                         tcp_try_undo_loss(sk, true);
2641                         return;
2642                 }
2643                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) &&
2644                     (flag & FLAG_DATA_SACKED || is_dupack)) {
2645                         tp->frto = 0; /* Loss was real: 2nd part of step 3.a */
2646                 } else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED && !recovered) {
2647                         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2648                         __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk),
2649                                                   TCP_NAGLE_OFF);
2650                         if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq))
2651                                 return; /* Step 2.b */
2652                         tp->frto = 0;
2653                 }
2654         }
2655
2656         if (recovered) {
2657                 /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 2.a and 1st part of step 3.a */
2658                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2659                 tcp_try_undo_recovery(sk);
2660                 return;
2661         }
2662         if (flag & FLAG_DATA_ACKED)
2663                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2664         if (tcp_is_reno(tp)) {
2665                 /* A Reno DUPACK means new data in F-RTO step 2.b above are
2666                  * delivered. Lower inflight to clock out (re)tranmissions.
2667                  */
2668                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) && is_dupack)
2669                         tcp_add_reno_sack(sk);
2670                 else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2671                         tcp_reset_reno_sack(tp);
2672         }
2673         if (tcp_try_undo_loss(sk, false))
2674                 return;
2675         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2676 }
2677
2678 /* Undo during fast recovery after partial ACK. */
2679 static bool tcp_try_undo_partial(struct sock *sk, const int acked,
2680                                  const int prior_unsacked)
2681 {
2682         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2683
2684         if (tp->undo_marker && tcp_packet_delayed(tp)) {
2685                 /* Plain luck! Hole if filled with delayed
2686                  * packet, rather than with a retransmit.
2687                  */
2688                 tcp_update_reordering(sk, tcp_fackets_out(tp) + acked, 1);
2689
2690                 /* We are getting evidence that the reordering degree is higher
2691                  * than we realized. If there are no retransmits out then we
2692                  * can undo. Otherwise we clock out new packets but do not
2693                  * mark more packets lost or retransmit more.
2694                  */
2695                 if (tp->retrans_out) {
2696                         tcp_cwnd_reduction(sk, prior_unsacked, 0);
2697                         return true;
2698                 }
2699
2700                 if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2701                         tp->retrans_stamp = 0;
2702
2703                 DBGUNDO(sk, "partial recovery");
2704                 tcp_undo_cwnd_reduction(sk, true);
2705                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPARTIALUNDO);
2706                 tcp_try_keep_open(sk);
2707                 return true;
2708         }
2709         return false;
2710 }
2711
2712 /* Process an event, which can update packets-in-flight not trivially.
2713  * Main goal of this function is to calculate new estimate for left_out,
2714  * taking into account both packets sitting in receiver's buffer and
2715  * packets lost by network.
2716  *
2717  * Besides that it does CWND reduction, when packet loss is detected
2718  * and changes state of machine.
2719  *
2720  * It does _not_ decide what to send, it is made in function
2721  * tcp_xmit_retransmit_queue().
2722  */
2723 static void tcp_fastretrans_alert(struct sock *sk, const int acked,
2724                                   const int prior_unsacked,
2725                                   bool is_dupack, int flag)
2726 {
2727         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2728         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2729         bool do_lost = is_dupack || ((flag & FLAG_DATA_SACKED) &&
2730                                     (tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering));
2731         int fast_rexmit = 0;
2732
2733         if (WARN_ON(!tp->packets_out && tp->sacked_out))
2734                 tp->sacked_out = 0;
2735         if (WARN_ON(!tp->sacked_out && tp->fackets_out))
2736                 tp->fackets_out = 0;
2737
2738         /* Now state machine starts.
2739          * A. ECE, hence prohibit cwnd undoing, the reduction is required. */
2740         if (flag & FLAG_ECE)
2741                 tp->prior_ssthresh = 0;
2742
2743         /* B. In all the states check for reneging SACKs. */
2744         if (tcp_check_sack_reneging(sk, flag))
2745                 return;
2746
2747         /* C. Check consistency of the current state. */
2748         tcp_verify_left_out(tp);
2749
2750         /* D. Check state exit conditions. State can be terminated
2751          *    when high_seq is ACKed. */
2752         if (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Open) {
2753                 WARN_ON(tp->retrans_out != 0);
2754                 tp->retrans_stamp = 0;
2755         } else if (!before(tp->snd_una, tp->high_seq)) {
2756                 switch (icsk->icsk_ca_state) {
2757                 case TCP_CA_CWR:
2758                         /* CWR is to be held something *above* high_seq
2759                          * is ACKed for CWR bit to reach receiver. */
2760                         if (tp->snd_una != tp->high_seq) {
2761                                 tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2762                                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2763                         }
2764                         break;
2765
2766                 case TCP_CA_Recovery:
2767                         if (tcp_is_reno(tp))
2768                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2769                         if (tcp_try_undo_recovery(sk))
2770                                 return;
2771                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2772                         break;
2773                 }
2774         }
2775
2776         /* E. Process state. */
2777         switch (icsk->icsk_ca_state) {
2778         case TCP_CA_Recovery:
2779                 if (!(flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)) {
2780                         if (tcp_is_reno(tp) && is_dupack)
2781                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2782                 } else {
2783                         if (tcp_try_undo_partial(sk, acked, prior_unsacked))
2784                                 return;
2785                         /* Partial ACK arrived. Force fast retransmit. */
2786                         do_lost = tcp_is_reno(tp) ||
2787                                   tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering;
2788                 }
2789                 if (tcp_try_undo_dsack(sk)) {
2790                         tcp_try_keep_open(sk);
2791                         return;
2792                 }
2793                 break;
2794         case TCP_CA_Loss:
2795                 tcp_process_loss(sk, flag, is_dupack);
2796                 if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
2797                         return;
2798                 /* Fall through to processing in Open state. */
2799         default:
2800                 if (tcp_is_reno(tp)) {
2801                         if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2802                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2803                         if (is_dupack)
2804                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2805                 }
2806
2807                 if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder)
2808                         tcp_try_undo_dsack(sk);
2809
2810                 if (!tcp_time_to_recover(sk, flag)) {
2811                         tcp_try_to_open(sk, flag, prior_unsacked);
2812                         return;
2813                 }
2814
2815                 /* MTU probe failure: don't reduce cwnd */
2816                 if (icsk->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR &&
2817                     icsk->icsk_mtup.probe_size &&
2818                     tp->snd_una == tp->mtu_probe.probe_seq_start) {
2819                         tcp_mtup_probe_failed(sk);
2820                         /* Restores the reduction we did in tcp_mtup_probe() */
2821                         tp->snd_cwnd++;
2822                         tcp_simple_retransmit(sk);
2823                         return;
2824                 }
2825
2826                 /* Otherwise enter Recovery state */
2827                 tcp_enter_recovery(sk, (flag & FLAG_ECE));
2828                 fast_rexmit = 1;
2829         }
2830
2831         if (do_lost)
2832                 tcp_update_scoreboard(sk, fast_rexmit);
2833         tcp_cwnd_reduction(sk, prior_unsacked, fast_rexmit);
2834         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2835 }
2836
2837 static inline bool tcp_ack_update_rtt(struct sock *sk, const int flag,
2838                                       s32 seq_rtt, s32 sack_rtt)
2839 {
2840         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2841
2842         /* Prefer RTT measured from ACK's timing to TS-ECR. This is because
2843          * broken middle-boxes or peers may corrupt TS-ECR fields. But
2844          * Karn's algorithm forbids taking RTT if some retransmitted data
2845          * is acked (RFC6298).
2846          */
2847         if (flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)
2848                 seq_rtt = -1;
2849
2850         if (seq_rtt < 0)
2851                 seq_rtt = sack_rtt;
2852
2853         /* RTTM Rule: A TSecr value received in a segment is used to
2854          * update the averaged RTT measurement only if the segment
2855          * acknowledges some new data, i.e., only if it advances the
2856          * left edge of the send window.
2857          * See draft-ietf-tcplw-high-performance-00, section 3.3.
2858          */
2859         if (seq_rtt < 0 && tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
2860             flag & FLAG_ACKED)
2861                 seq_rtt = tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr;
2862
2863         if (seq_rtt < 0)
2864                 return false;
2865
2866         tcp_rtt_estimator(sk, seq_rtt);
2867         tcp_set_rto(sk);
2868
2869         /* RFC6298: only reset backoff on valid RTT measurement. */
2870         inet_csk(sk)->icsk_backoff = 0;
2871         return true;
2872 }
2873
2874 /* Compute time elapsed between (last) SYNACK and the ACK completing 3WHS. */
2875 static void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, const u32 synack_stamp)
2876 {
2877         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2878         s32 seq_rtt = -1;
2879
2880         if (synack_stamp && !tp->total_retrans)
2881                 seq_rtt = tcp_time_stamp - synack_stamp;
2882
2883         /* If the ACK acks both the SYNACK and the (Fast Open'd) data packets
2884          * sent in SYN_RECV, SYNACK RTT is the smooth RTT computed in tcp_ack()
2885          */
2886         if (!tp->srtt)
2887                 tcp_ack_update_rtt(sk, FLAG_SYN_ACKED, seq_rtt, -1);
2888 }
2889
2890 static void tcp_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight)
2891 {
2892         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2893         icsk->icsk_ca_ops->cong_avoid(sk, ack, in_flight);
2894         tcp_sk(sk)->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2895 }
2896
2897 /* Restart timer after forward progress on connection.
2898  * RFC2988 recommends to restart timer to now+rto.
2899  */
2900 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk)
2901 {
2902         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2903         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2904
2905         /* If the retrans timer is currently being used by Fast Open
2906          * for SYN-ACK retrans purpose, stay put.
2907          */
2908         if (tp->fastopen_rsk)
2909                 return;
2910
2911         if (!tp->packets_out) {
2912                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS);
2913         } else {
2914                 u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2915                 /* Offset the time elapsed after installing regular RTO */
2916                 if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
2917                     icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE) {
2918                         struct sk_buff *skb = tcp_write_queue_head(sk);
2919                         const u32 rto_time_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when + rto;
2920                         s32 delta = (s32)(rto_time_stamp - tcp_time_stamp);
2921                         /* delta may not be positive if the socket is locked
2922                          * when the retrans timer fires and is rescheduled.
2923                          */
2924                         if (delta > 0)
2925                                 rto = delta;
2926                 }
2927                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS, rto,
2928                                           TCP_RTO_MAX);
2929         }
2930 }
2931
2932 /* This function is called when the delayed ER timer fires. TCP enters
2933  * fast recovery and performs fast-retransmit.
2934  */
2935 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk)
2936 {
2937         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2938
2939         tcp_rearm_rto(sk);
2940
2941         /* Stop if ER is disabled after the delayed ER timer is scheduled */
2942         if (!tp->do_early_retrans)
2943                 return;
2944
2945         tcp_enter_recovery(sk, false);
2946         tcp_update_scoreboard(sk, 1);
2947         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2948 }
2949
2950 /* If we get here, the whole TSO packet has not been acked. */
2951 static u32 tcp_tso_acked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2952 {
2953         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2954         u32 packets_acked;
2955
2956         BUG_ON(!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una));
2957
2958         packets_acked = tcp_skb_pcount(skb);
2959         if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
2960                 return 0;
2961         packets_acked -= tcp_skb_pcount(skb);
2962
2963         if (packets_acked) {
2964                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) == 0);
2965                 BUG_ON(!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq));
2966         }
2967
2968         return packets_acked;
2969 }
2970
2971 /* Remove acknowledged frames from the retransmission queue. If our packet
2972  * is before the ack sequence we can discard it as it's confirmed to have
2973  * arrived at the other end.
2974  */
2975 static int tcp_clean_rtx_queue(struct sock *sk, int prior_fackets,
2976                                u32 prior_snd_una, s32 sack_rtt)
2977 {
2978         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2979         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2980         struct sk_buff *skb;
2981         u32 now = tcp_time_stamp;
2982         int fully_acked = true;
2983         int flag = 0;
2984         u32 pkts_acked = 0;
2985         u32 reord = tp->packets_out;
2986         u32 prior_sacked = tp->sacked_out;
2987         s32 seq_rtt = -1;
2988         s32 ca_seq_rtt = -1;
2989         ktime_t last_ackt = net_invalid_timestamp();
2990         bool rtt_update;
2991
2992         while ((skb = tcp_write_queue_head(sk)) && skb != tcp_send_head(sk)) {
2993                 struct tcp_skb_cb *scb = TCP_SKB_CB(skb);
2994                 u32 acked_pcount;
2995                 u8 sacked = scb->sacked;
2996
2997                 /* Determine how many packets and what bytes were acked, tso and else */
2998                 if (after(scb->end_seq, tp->snd_una)) {
2999                         if (tcp_skb_pcount(skb) == 1 ||
3000                             !after(tp->snd_una, scb->seq))
3001                                 break;
3002
3003                         acked_pcount = tcp_tso_acked(sk, skb);
3004                         if (!acked_pcount)
3005                                 break;
3006
3007                         fully_acked = false;
3008                 } else {
3009                         acked_pcount = tcp_skb_pcount(skb);
3010                 }
3011
3012                 if (sacked & TCPCB_RETRANS) {
3013                         if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
3014                                 tp->retrans_out -= acked_pcount;
3015                         flag |= FLAG_RETRANS_DATA_ACKED;
3016                 } else {
3017                         ca_seq_rtt = now - scb->when;
3018                         last_ackt = skb->tstamp;
3019                         if (seq_rtt < 0) {
3020                                 seq_rtt = ca_seq_rtt;
3021                         }
3022                         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
3023                                 reord = min(pkts_acked, reord);
3024                         if (!after(scb->end_seq, tp->high_seq))
3025                                 flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
3026                 }
3027
3028                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
3029                         tp->sacked_out -= acked_pcount;
3030                 if (sacked & TCPCB_LOST)
3031                         tp->lost_out -= acked_pcount;
3032
3033                 tp->packets_out -= acked_pcount;
3034                 pkts_acked += acked_pcount;
3035
3036                 /* Initial outgoing SYN's get put onto the write_queue
3037                  * just like anything else we transmit.  It is not
3038                  * true data, and if we misinform our callers that
3039                  * this ACK acks real data, we will erroneously exit
3040                  * connection startup slow start one packet too
3041                  * quickly.  This is severely frowned upon behavior.
3042                  */
3043                 if (!(scb->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
3044                         flag |= FLAG_DATA_ACKED;
3045                 } else {
3046                         flag |= FLAG_SYN_ACKED;
3047                         tp->retrans_stamp = 0;
3048                 }
3049
3050                 if (!fully_acked)
3051                         break;
3052
3053                 tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
3054                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
3055                 if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
3056                         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
3057                 if (skb == tp->lost_skb_hint)
3058                         tp->lost_skb_hint = NULL;
3059         }
3060
3061         if (likely(between(tp->snd_up, prior_snd_una, tp->snd_una)))
3062                 tp->snd_up = tp->snd_una;
3063
3064         if (skb && (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
3065                 flag |= FLAG_SACK_RENEGING;
3066
3067         rtt_update = tcp_ack_update_rtt(sk, flag, seq_rtt, sack_rtt);
3068
3069         if (flag & FLAG_ACKED) {
3070                 const struct tcp_congestion_ops *ca_ops
3071                         = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
3072
3073                 tcp_rearm_rto(sk);
3074                 if (unlikely(icsk->icsk_mtup.probe_size &&
3075                              !after(tp->mtu_probe.probe_seq_end, tp->snd_una))) {
3076                         tcp_mtup_probe_success(sk);
3077                 }
3078
3079                 if (tcp_is_reno(tp)) {
3080                         tcp_remove_reno_sacks(sk, pkts_acked);
3081                 } else {
3082                         int delta;
3083
3084                         /* Non-retransmitted hole got filled? That's reordering */
3085                         if (reord < prior_fackets)
3086                                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - reord, 0);
3087
3088                         delta = tcp_is_fack(tp) ? pkts_acked :
3089                                                   prior_sacked - tp->sacked_out;
3090                         tp->lost_cnt_hint -= min(tp->lost_cnt_hint, delta);
3091                 }
3092
3093                 tp->fackets_out -= min(pkts_acked, tp->fackets_out);
3094
3095                 if (ca_ops->pkts_acked) {
3096                         s32 rtt_us = -1;
3097
3098                         /* Is the ACK triggering packet unambiguous? */
3099                         if (!(flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)) {
3100                                 /* High resolution needed and available? */
3101                                 if (ca_ops->flags & TCP_CONG_RTT_STAMP &&
3102                                     !ktime_equal(last_ackt,
3103                                                  net_invalid_timestamp()))
3104                                         rtt_us = ktime_us_delta(ktime_get_real(),
3105                                                                 last_ackt);
3106                                 else if (ca_seq_rtt >= 0)
3107                                         rtt_us = jiffies_to_usecs(ca_seq_rtt);
3108                         }
3109
3110                         ca_ops->pkts_acked(sk, pkts_acked, rtt_us);
3111                 }
3112         } else if (skb && rtt_update && sack_rtt >= 0 &&
3113                    sack_rtt > (s32)(now - TCP_SKB_CB(skb)->when)) {
3114                 /* Do not re-arm RTO if the sack RTT is measured from data sent
3115                  * after when the head was last (re)transmitted. Otherwise the
3116                  * timeout may continue to extend in loss recovery.
3117                  */
3118                 tcp_rearm_rto(sk);
3119         }
3120
3121 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
3122         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
3123         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
3124         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
3125         if (!tp->packets_out && tcp_is_sack(tp)) {
3126                 icsk = inet_csk(sk);
3127                 if (tp->lost_out) {
3128                         pr_debug("Leak l=%u %d\n",
3129                                  tp->lost_out, icsk->icsk_ca_state);
3130                         tp->lost_out = 0;
3131                 }
3132                 if (tp->sacked_out) {
3133                         pr_debug("Leak s=%u %d\n",
3134                                  tp->sacked_out, icsk->icsk_ca_state);
3135                         tp->sacked_out = 0;
3136                 }
3137                 if (tp->retrans_out) {
3138                         pr_debug("Leak r=%u %d\n",
3139                                  tp->retrans_out, icsk->icsk_ca_state);
3140                         tp->retrans_out = 0;
3141                 }
3142         }
3143 #endif
3144         return flag;
3145 }
3146
3147 static void tcp_ack_probe(struct sock *sk)
3148 {
3149         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3150         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3151
3152         /* Was it a usable window open? */
3153
3154         if (!after(TCP_SKB_CB(tcp_send_head(sk))->end_seq, tcp_wnd_end(tp))) {
3155                 icsk->icsk_backoff = 0;
3156                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0);
3157                 /* Socket must be waked up by subsequent tcp_data_snd_check().
3158                  * This function is not for random using!
3159                  */
3160         } else {
3161                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
3162                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
3163                                           TCP_RTO_MAX);
3164         }
3165 }
3166
3167 static inline bool tcp_ack_is_dubious(const struct sock *sk, const int flag)
3168 {
3169         return !(flag & FLAG_NOT_DUP) || (flag & FLAG_CA_ALERT) ||
3170                 inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open;
3171 }
3172
3173 /* Decide wheather to run the increase function of congestion control. */
3174 static inline bool tcp_may_raise_cwnd(const struct sock *sk, const int flag)
3175 {
3176         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
3177                 return false;
3178
3179         /* If reordering is high then always grow cwnd whenever data is
3180          * delivered regardless of its ordering. Otherwise stay conservative
3181          * and only grow cwnd on in-order delivery (RFC5681). A stretched ACK w/
3182          * new SACK or ECE mark may first advance cwnd here and later reduce
3183          * cwnd in tcp_fastretrans_alert() based on more states.
3184          */
3185         if (tcp_sk(sk)->reordering > sysctl_tcp_reordering)
3186                 return flag & FLAG_FORWARD_PROGRESS;
3187
3188         return flag & FLAG_DATA_ACKED;
3189 }
3190
3191 /* Check that window update is acceptable.
3192  * The function assumes that snd_una<=ack<=snd_next.
3193  */
3194 static inline bool tcp_may_update_window(const struct tcp_sock *tp,
3195                                         const u32 ack, const u32 ack_seq,
3196                                         const u32 nwin)
3197 {
3198         return  after(ack, tp->snd_una) ||
3199                 after(ack_seq, tp->snd_wl1) ||
3200                 (ack_seq == tp->snd_wl1 && nwin > tp->snd_wnd);
3201 }
3202
3203 /* Update our send window.
3204  *
3205  * Window update algorithm, described in RFC793/RFC1122 (used in linux-2.2
3206  * and in FreeBSD. NetBSD's one is even worse.) is wrong.
3207  */
3208 static int tcp_ack_update_window(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, u32 ack,
3209                                  u32 ack_seq)
3210 {
3211         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3212         int flag = 0;
3213         u32 nwin = ntohs(tcp_hdr(skb)->window);
3214
3215         if (likely(!tcp_hdr(skb)->syn))
3216                 nwin <<= tp->rx_opt.snd_wscale;
3217
3218         if (tcp_may_update_window(tp, ack, ack_seq, nwin)) {
3219                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3220                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3221
3222                 if (tp->snd_wnd != nwin) {
3223                         tp->snd_wnd = nwin;
3224
3225                         /* Note, it is the only place, where
3226                          * fast path is recovered for sending TCP.
3227                          */
3228                         tp->pred_flags = 0;
3229                         tcp_fast_path_check(sk);
3230
3231                         if (nwin > tp->max_window) {
3232                                 tp->max_window = nwin;
3233                                 tcp_sync_mss(sk, inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie);
3234                         }
3235                 }
3236         }
3237
3238         tp->snd_una = ack;
3239
3240         return flag;
3241 }
3242
3243 /* RFC 5961 7 [ACK Throttling] */
3244 static void tcp_send_challenge_ack(struct sock *sk)
3245 {
3246         /* unprotected vars, we dont care of overwrites */
3247         static u32 challenge_timestamp;
3248         static unsigned int challenge_count;
3249         u32 now = jiffies / HZ;
3250
3251         if (now != challenge_timestamp) {
3252                 challenge_timestamp = now;
3253                 challenge_count = 0;
3254         }
3255         if (++challenge_count <= sysctl_tcp_challenge_ack_limit) {
3256                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPCHALLENGEACK);
3257                 tcp_send_ack(sk);
3258         }
3259 }
3260
3261 static void tcp_store_ts_recent(struct tcp_sock *tp)
3262 {
3263         tp->rx_opt.ts_recent = tp->rx_opt.rcv_tsval;
3264         tp->rx_opt.ts_recent_stamp = get_seconds();
3265 }
3266
3267 static void tcp_replace_ts_recent(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
3268 {
3269         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && !after(seq, tp->rcv_wup)) {
3270                 /* PAWS bug workaround wrt. ACK frames, the PAWS discard
3271                  * extra check below makes sure this can only happen
3272                  * for pure ACK frames.  -DaveM
3273                  *
3274                  * Not only, also it occurs for expired timestamps.
3275                  */
3276
3277                 if (tcp_paws_check(&tp->rx_opt, 0))
3278                         tcp_store_ts_recent(tp);
3279         }
3280 }
3281
3282 /* This routine deals with acks during a TLP episode.
3283  * Ref: loss detection algorithm in draft-dukkipati-tcpm-tcp-loss-probe.
3284  */
3285 static void tcp_process_tlp_ack(struct sock *sk, u32 ack, int flag)
3286 {
3287         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3288         bool is_tlp_dupack = (ack == tp->tlp_high_seq) &&
3289                              !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED |
3290                                        FLAG_NOT_DUP | FLAG_DATA_SACKED));
3291
3292         /* Mark the end of TLP episode on receiving TLP dupack or when
3293          * ack is after tlp_high_seq.
3294          */
3295         if (is_tlp_dupack) {
3296                 tp->tlp_high_seq = 0;
3297                 return;
3298         }
3299
3300         if (after(ack, tp->tlp_high_seq)) {
3301                 tp->tlp_high_seq = 0;
3302                 /* Don't reduce cwnd if DSACK arrives for TLP retrans. */
3303                 if (!(flag & FLAG_DSACKING_ACK)) {
3304                         tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
3305                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
3306                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
3307                         tcp_try_keep_open(sk);
3308                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
3309                                          LINUX_MIB_TCPLOSSPROBERECOVERY);
3310                 }
3311         }
3312 }
3313
3314 /* This routine deals with incoming acks, but not outgoing ones. */
3315 static int tcp_ack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, int flag)
3316 {
3317         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3318         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3319         u32 prior_snd_una = tp->snd_una;
3320         u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3321         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3322         bool is_dupack = false;
3323         u32 prior_in_flight, prior_cwnd = tp->snd_cwnd, prior_rtt = tp->srtt;
3324         u32 prior_fackets;
3325         int prior_packets = tp->packets_out;
3326         const int prior_unsacked = tp->packets_out - tp->sacked_out;
3327         int acked = 0; /* Number of packets newly acked */
3328         s32 sack_rtt = -1;
3329
3330         /* If the ack is older than previous acks
3331          * then we can probably ignore it.
3332          */
3333         if (before(ack, prior_snd_una)) {
3334                 /* RFC 5961 5.2 [Blind Data Injection Attack].[Mitigation] */
3335                 if (before(ack, prior_snd_una - tp->max_window)) {
3336                         tcp_send_challenge_ack(sk);
3337                         return -1;
3338                 }
3339                 goto old_ack;
3340         }
3341
3342         /* If the ack includes data we haven't sent yet, discard
3343          * this segment (RFC793 Section 3.9).
3344          */
3345         if (after(ack, tp->snd_nxt))
3346                 goto invalid_ack;
3347
3348         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
3349             icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE)
3350                 tcp_rearm_rto(sk);
3351
3352         if (after(ack, prior_snd_una))
3353                 flag |= FLAG_SND_UNA_ADVANCED;
3354
3355         prior_fackets = tp->fackets_out;
3356         prior_in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
3357
3358         /* ts_recent update must be made after we are sure that the packet
3359          * is in window.
3360          */
3361         if (flag & FLAG_UPDATE_TS_RECENT)
3362                 tcp_replace_ts_recent(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
3363
3364         if (!(flag & FLAG_SLOWPATH) && after(ack, prior_snd_una)) {
3365                 /* Window is constant, pure forward advance.
3366                  * No more checks are required.
3367                  * Note, we use the fact that SND.UNA>=SND.WL2.
3368                  */
3369                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3370                 tp->snd_una = ack;
3371                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3372
3373                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_FAST_ACK);
3374
3375                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPACKS);
3376         } else {
3377                 if (ack_seq != TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
3378                         flag |= FLAG_DATA;
3379                 else
3380                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPUREACKS);
3381
3382                 flag |= tcp_ack_update_window(sk, skb, ack, ack_seq);
3383
3384                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked)
3385                         flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una,
3386                                                         &sack_rtt);
3387
3388                 if (TCP_ECN_rcv_ecn_echo(tp, tcp_hdr(skb)))
3389                         flag |= FLAG_ECE;
3390
3391                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_SLOW_ACK);
3392         }
3393
3394         /* We passed data and got it acked, remove any soft error
3395          * log. Something worked...
3396          */
3397         sk->sk_err_soft = 0;
3398         icsk->icsk_probes_out = 0;
3399         tp->rcv_tstamp = tcp_time_stamp;
3400         if (!prior_packets)
3401                 goto no_queue;
3402
3403         /* See if we can take anything off of the retransmit queue. */
3404         acked = tp->packets_out;
3405         flag |= tcp_clean_rtx_queue(sk, prior_fackets, prior_snd_una, sack_rtt);
3406         acked -= tp->packets_out;
3407
3408         /* Advance cwnd if state allows */
3409         if (tcp_may_raise_cwnd(sk, flag))
3410                 tcp_cong_avoid(sk, ack, prior_in_flight);
3411
3412         if (tcp_ack_is_dubious(sk, flag)) {
3413                 is_dupack = !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED | FLAG_NOT_DUP));
3414                 tcp_fastretrans_alert(sk, acked, prior_unsacked,
3415                                       is_dupack, flag);
3416         }
3417         if (tp->tlp_high_seq)
3418                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3419
3420         if ((flag & FLAG_FORWARD_PROGRESS) || !(flag & FLAG_NOT_DUP)) {
3421                 struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
3422                 if (dst)
3423                         dst_confirm(dst);
3424         }
3425
3426         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_RETRANS)
3427                 tcp_schedule_loss_probe(sk);
3428         if (tp->srtt != prior_rtt || tp->snd_cwnd != prior_cwnd)
3429                 tcp_update_pacing_rate(sk);
3430         return 1;
3431
3432 no_queue:
3433         /* If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction. */
3434         if (flag & FLAG_DSACKING_ACK)
3435                 tcp_fastretrans_alert(sk, acked, prior_unsacked,
3436                                       is_dupack, flag);
3437         /* If this ack opens up a zero window, clear backoff.  It was
3438          * being used to time the probes, and is probably far higher than
3439          * it needs to be for normal retransmission.
3440          */
3441         if (tcp_send_head(sk))
3442                 tcp_ack_probe(sk);
3443
3444         if (tp->tlp_high_seq)
3445                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3446         return 1;
3447
3448 invalid_ack:
3449         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u after %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3450         return -1;
3451
3452 old_ack:
3453         /* If data was SACKed, tag it and see if we should send more data.
3454          * If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction.
3455          */
3456         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked) {
3457                 flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una,
3458                                                 &sack_rtt);
3459                 tcp_fastretrans_alert(sk, acked, prior_unsacked,
3460                                       is_dupack, flag);
3461         }
3462
3463         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u before %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3464         return 0;
3465 }
3466
3467 /* Look for tcp options. Normally only called on SYN and SYNACK packets.
3468  * But, this can also be called on packets in the established flow when
3469  * the fast version below fails.
3470  */
3471 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3472                        struct tcp_options_received *opt_rx, int estab,
3473                        struct tcp_fastopen_cookie *foc)
3474 {
3475         const unsigned char *ptr;
3476         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3477         int length = (th->doff * 4) - sizeof(struct tcphdr);
3478
3479         ptr = (const unsigned char *)(th + 1);
3480         opt_rx->saw_tstamp = 0;
3481
3482         while (length > 0) {
3483                 int opcode = *ptr++;
3484                 int opsize;
3485
3486                 switch (opcode) {
3487                 case TCPOPT_EOL:
3488                         return;
3489                 case TCPOPT_NOP:        /* Ref: RFC 793 section 3.1 */
3490                         length--;
3491                         continue;
3492                 default:
3493                         opsize = *ptr++;
3494                         if (opsize < 2) /* "silly options" */
3495                                 return;
3496                         if (opsize > length)
3497                                 return; /* don't parse partial options */
3498                         switch (opcode) {
3499                         case TCPOPT_MSS:
3500                                 if (opsize == TCPOLEN_MSS && th->syn && !estab) {
3501                                         u16 in_mss = get_unaligned_be16(ptr);
3502                                         if (in_mss) {
3503                                                 if (opt_rx->user_mss &&
3504                                                     opt_rx->user_mss < in_mss)
3505                                                         in_mss = opt_rx->user_mss;
3506                                                 opt_rx->mss_clamp = in_mss;
3507                                         }
3508                                 }
3509                                 break;
3510                         case TCPOPT_WINDOW:
3511                                 if (opsize == TCPOLEN_WINDOW && th->syn &&
3512                                     !estab && sysctl_tcp_window_scaling) {
3513                                         __u8 snd_wscale = *(__u8 *)ptr;
3514                                         opt_rx->wscale_ok = 1;
3515                                         if (snd_wscale > 14) {
3516                                                 net_info_ratelimited("%s: Illegal window scaling value %d >14 received\n",
3517                                                                      __func__,
3518                                                                      snd_wscale);
3519                                                 snd_wscale = 14;
3520                                         }
3521                                         opt_rx->snd_wscale = snd_wscale;
3522                                 }
3523                                 break;
3524                         case TCPOPT_TIMESTAMP:
3525                                 if ((opsize == TCPOLEN_TIMESTAMP) &&
3526                                     ((estab && opt_rx->tstamp_ok) ||
3527                                      (!estab && sysctl_tcp_timestamps))) {
3528                                         opt_rx->saw_tstamp = 1;
3529                                         opt_rx->rcv_tsval = get_unaligned_be32(ptr);
3530                                         opt_rx->rcv_tsecr = get_unaligned_be32(ptr + 4);
3531                                 }
3532                                 break;
3533                         case TCPOPT_SACK_PERM:
3534                                 if (opsize == TCPOLEN_SACK_PERM && th->syn &&
3535                                     !estab && sysctl_tcp_sack) {
3536                                         opt_rx->sack_ok = TCP_SACK_SEEN;
3537                                         tcp_sack_reset(opt_rx);
3538                                 }
3539                                 break;
3540
3541                         case TCPOPT_SACK:
3542                                 if ((opsize >= (TCPOLEN_SACK_BASE + TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)) &&
3543                                    !((opsize - TCPOLEN_SACK_BASE) % TCPOLEN_SACK_PERBLOCK) &&
3544                                    opt_rx->sack_ok) {
3545                                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = (ptr - 2) - (unsigned char *)th;
3546                                 }
3547                                 break;
3548 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3549                         case TCPOPT_MD5SIG:
3550                                 /*
3551                                  * The MD5 Hash has already been
3552                                  * checked (see tcp_v{4,6}_do_rcv()).
3553                                  */
3554                                 break;
3555 #endif
3556                         case TCPOPT_EXP:
3557                                 /* Fast Open option shares code 254 using a
3558                                  * 16 bits magic number. It's valid only in
3559                                  * SYN or SYN-ACK with an even size.
3560                                  */
3561                                 if (opsize < TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE ||
3562                                     get_unaligned_be16(ptr) != TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC ||
3563                                     foc == NULL || !th->syn || (opsize & 1))
3564                                         break;
3565                                 foc->len = opsize - TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE;
3566                                 if (foc->len >= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MIN &&
3567                                     foc->len <= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MAX)
3568                                         memcpy(foc->val, ptr + 2, foc->len);
3569                                 else if (foc->len != 0)
3570                                         foc->len = -1;
3571                                 break;
3572
3573                         }
3574                         ptr += opsize-2;
3575                         length -= opsize;
3576                 }
3577         }
3578 }
3579 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_options);
3580
3581 static bool tcp_parse_aligned_timestamp(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
3582 {
3583         const __be32 *ptr = (const __be32 *)(th + 1);
3584
3585         if (*ptr == htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16)
3586                           | (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP)) {
3587                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 1;
3588                 ++ptr;
3589                 tp->rx_opt.rcv_tsval = ntohl(*ptr);
3590                 ++ptr;
3591                 if (*ptr)
3592                         tp->rx_opt.rcv_tsecr = ntohl(*ptr) - tp->tsoffset;
3593                 else
3594                         tp->rx_opt.rcv_tsecr = 0;
3595                 return true;
3596         }
3597         return false;
3598 }
3599
3600 /* Fast parse options. This hopes to only see timestamps.
3601  * If it is wrong it falls back on tcp_parse_options().
3602  */
3603 static bool tcp_fast_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3604                                    const struct tcphdr *th, struct tcp_sock *tp)
3605 {
3606         /* In the spirit of fast parsing, compare doff directly to constant
3607          * values.  Because equality is used, short doff can be ignored here.
3608          */
3609         if (th->doff == (sizeof(*th) / 4)) {
3610                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
3611                 return false;
3612         } else if (tp->rx_opt.tstamp_ok &&
3613                    th->doff == ((sizeof(*th) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) / 4)) {
3614                 if (tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
3615                         return true;
3616         }
3617
3618         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 1, NULL);
3619         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr)
3620                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
3621
3622         return true;
3623 }
3624
3625 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3626 /*
3627  * Parse MD5 Signature option
3628  */
3629 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th)
3630 {
3631         int length = (th->doff << 2) - sizeof(*th);
3632         const u8 *ptr = (const u8 *)(th + 1);
3633
3634         /* If the TCP option is too short, we can short cut */
3635         if (length < TCPOLEN_MD5SIG)
3636                 return NULL;
3637
3638         while (length > 0) {
3639                 int opcode = *ptr++;
3640                 int opsize;
3641
3642                 switch(opcode) {
3643                 case TCPOPT_EOL:
3644                         return NULL;
3645                 case TCPOPT_NOP:
3646                         length--;
3647                         continue;
3648                 default:
3649                         opsize = *ptr++;
3650                         if (opsize < 2 || opsize > length)
3651                                 return NULL;
3652                         if (opcode == TCPOPT_MD5SIG)
3653                                 return opsize == TCPOLEN_MD5SIG ? ptr : NULL;
3654                 }
3655                 ptr += opsize - 2;
3656                 length -= opsize;
3657         }
3658         return NULL;
3659 }
3660 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_md5sig_option);
3661 #endif
3662
3663 /* Sorry, PAWS as specified is broken wrt. pure-ACKs -DaveM
3664  *
3665  * It is not fatal. If this ACK does _not_ change critical state (seqs, window)
3666  * it can pass through stack. So, the following predicate verifies that
3667  * this segment is not used for anything but congestion avoidance or
3668  * fast retransmit. Moreover, we even are able to eliminate most of such
3669  * second order effects, if we apply some small "replay" window (~RTO)
3670  * to timestamp space.
3671  *
3672  * All these measures still do not guarantee that we reject wrapped ACKs
3673  * on networks with high bandwidth, when sequence space is recycled fastly,
3674  * but it guarantees that such events will be very rare and do not affect
3675  * connection seriously. This doesn't look nice, but alas, PAWS is really
3676  * buggy extension.
3677  *
3678  * [ Later note. Even worse! It is buggy for segments _with_ data. RFC
3679  * states that events when retransmit arrives after original data are rare.
3680  * It is a blatant lie. VJ forgot about fast retransmit! 8)8) It is
3681  * the biggest problem on large power networks even with minor reordering.
3682  * OK, let's give it small replay window. If peer clock is even 1hz, it is safe
3683  * up to bandwidth of 18Gigabit/sec. 8) ]
3684  */
3685
3686 static int tcp_disordered_ack(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3687 {
3688         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3689         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3690         u32 seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3691         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3692
3693         return (/* 1. Pure ACK with correct sequence number. */
3694                 (th->ack && seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq && seq == tp->rcv_nxt) &&
3695
3696                 /* 2. ... and duplicate ACK. */
3697                 ack == tp->snd_una &&
3698
3699                 /* 3. ... and does not update window. */
3700                 !tcp_may_update_window(tp, ack, seq, ntohs(th->window) << tp->rx_opt.snd_wscale) &&
3701
3702                 /* 4. ... and sits in replay window. */
3703                 (s32)(tp->rx_opt.ts_recent - tp->rx_opt.rcv_tsval) <= (inet_csk(sk)->icsk_rto * 1024) / HZ);
3704 }
3705
3706 static inline bool tcp_paws_discard(const struct sock *sk,
3707                                    const struct sk_buff *skb)
3708 {
3709         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3710
3711         return !tcp_paws_check(&tp->rx_opt, TCP_PAWS_WINDOW) &&
3712                !tcp_disordered_ack(sk, skb);
3713 }
3714
3715 /* Check segment sequence number for validity.
3716  *
3717  * Segment controls are considered valid, if the segment
3718  * fits to the window after truncation to the window. Acceptability
3719  * of data (and SYN, FIN, of course) is checked separately.
3720  * See tcp_data_queue(), for example.
3721  *
3722  * Also, controls (RST is main one) are accepted using RCV.WUP instead
3723  * of RCV.NXT. Peer still did not advance his SND.UNA when we
3724  * delayed ACK, so that hisSND.UNA<=ourRCV.WUP.
3725  * (borrowed from freebsd)
3726  */
3727
3728 static inline bool tcp_sequence(const struct tcp_sock *tp, u32 seq, u32 end_seq)
3729 {
3730         return  !before(end_seq, tp->rcv_wup) &&
3731                 !after(seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp));
3732 }
3733
3734 /* When we get a reset we do this. */
3735 void tcp_reset(struct sock *sk)
3736 {
3737         /* We want the right error as BSD sees it (and indeed as we do). */
3738         switch (sk->sk_state) {
3739         case TCP_SYN_SENT:
3740                 sk->sk_err = ECONNREFUSED;
3741                 break;
3742         case TCP_CLOSE_WAIT:
3743                 sk->sk_err = EPIPE;
3744                 break;
3745         case TCP_CLOSE:
3746                 return;
3747         default:
3748                 sk->sk_err = ECONNRESET;
3749         }
3750         /* This barrier is coupled with smp_rmb() in tcp_poll() */
3751         smp_wmb();
3752
3753         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3754                 sk->sk_error_report(sk);
3755
3756         tcp_done(sk);
3757 }
3758
3759 /*
3760  *      Process the FIN bit. This now behaves as it is supposed to work
3761  *      and the FIN takes effect when it is validly part of sequence
3762  *      space. Not before when we get holes.
3763  *
3764  *      If we are ESTABLISHED, a received fin moves us to CLOSE-WAIT
3765  *      (and thence onto LAST-ACK and finally, CLOSE, we never enter
3766  *      TIME-WAIT)
3767  *
3768  *      If we are in FINWAIT-1, a received FIN indicates simultaneous
3769  *      close and we go into CLOSING (and later onto TIME-WAIT)
3770  *
3771  *      If we are in FINWAIT-2, a received FIN moves us to TIME-WAIT.
3772  */
3773 static void tcp_fin(struct sock *sk)
3774 {
3775         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3776         const struct dst_entry *dst;
3777
3778         inet_csk_schedule_ack(sk);
3779
3780         sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
3781         sock_set_flag(sk, SOCK_DONE);
3782
3783         switch (sk->sk_state) {
3784         case TCP_SYN_RECV:
3785         case TCP_ESTABLISHED:
3786                 /* Move to CLOSE_WAIT */
3787                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
3788                 dst = __sk_dst_get(sk);
3789                 if (!dst || !dst_metric(dst, RTAX_QUICKACK))
3790                         inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 1;
3791                 break;
3792
3793         case TCP_CLOSE_WAIT:
3794         case TCP_CLOSING:
3795                 /* Received a retransmission of the FIN, do
3796                  * nothing.
3797                  */
3798                 break;
3799         case TCP_LAST_ACK:
3800                 /* RFC793: Remain in the LAST-ACK state. */
3801                 break;
3802
3803         case TCP_FIN_WAIT1:
3804                 /* This case occurs when a simultaneous close
3805                  * happens, we must ack the received FIN and
3806                  * enter the CLOSING state.
3807                  */
3808                 tcp_send_ack(sk);
3809                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSING);
3810                 break;
3811         case TCP_FIN_WAIT2:
3812                 /* Received a FIN -- send ACK and enter TIME_WAIT. */
3813                 tcp_send_ack(sk);
3814                 tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
3815                 break;
3816         default:
3817                 /* Only TCP_LISTEN and TCP_CLOSE are left, in these
3818                  * cases we should never reach this piece of code.
3819                  */
3820                 pr_err("%s: Impossible, sk->sk_state=%d\n",
3821                        __func__, sk->sk_state);
3822                 break;
3823         }
3824
3825         /* It _is_ possible, that we have something out-of-order _after_ FIN.
3826          * Probably, we should reset in this case. For now drop them.
3827          */
3828         __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
3829         if (tcp_is_sack(tp))
3830                 tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
3831         sk_mem_reclaim(sk);
3832
3833         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
3834                 sk->sk_state_change(sk);
3835
3836                 /* Do not send POLL_HUP for half duplex close. */
3837                 if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK ||
3838                     sk->sk_state == TCP_CLOSE)
3839                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
3840                 else
3841                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3842         }
3843 }
3844
3845 static inline bool tcp_sack_extend(struct tcp_sack_block *sp, u32 seq,
3846                                   u32 end_seq)
3847 {
3848         if (!after(seq, sp->end_seq) && !after(sp->start_seq, end_seq)) {
3849                 if (before(seq, sp->start_seq))
3850                         sp->start_seq = seq;
3851                 if (after(end_seq, sp->end_seq))
3852                         sp->end_seq = end_seq;
3853                 return true;
3854         }
3855         return false;
3856 }
3857
3858 static void tcp_dsack_set(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3859 {
3860         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3861
3862         if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3863                 int mib_idx;
3864
3865                 if (before(seq, tp->rcv_nxt))
3866                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOLDSENT;
3867                 else
3868                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOFOSENT;
3869
3870                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
3871
3872                 tp->rx_opt.dsack = 1;
3873                 tp->duplicate_sack[0].start_seq = seq;
3874                 tp->duplicate_sack[0].end_seq = end_seq;
3875         }
3876 }
3877
3878 static void tcp_dsack_extend(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3879 {
3880         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3881
3882         if (!tp->rx_opt.dsack)
3883                 tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
3884         else
3885                 tcp_sack_extend(tp->duplicate_sack, seq, end_seq);
3886 }
3887
3888 static void tcp_send_dupack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3889 {
3890         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3891
3892         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
3893             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
3894                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
3895                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
3896
3897                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3898                         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
3899
3900                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt))
3901                                 end_seq = tp->rcv_nxt;
3902                         tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq);
3903                 }
3904         }
3905
3906         tcp_send_ack(sk);
3907 }
3908
3909 /* These routines update the SACK block as out-of-order packets arrive or
3910  * in-order packets close up the sequence space.
3911  */
3912 static void tcp_sack_maybe_coalesce(struct tcp_sock *tp)
3913 {
3914         int this_sack;
3915         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3916         struct tcp_sack_block *swalk = sp + 1;
3917
3918         /* See if the recent change to the first SACK eats into
3919          * or hits the sequence space of other SACK blocks, if so coalesce.
3920          */
3921         for (this_sack = 1; this_sack < tp->rx_opt.num_sacks;) {
3922                 if (tcp_sack_extend(sp, swalk->start_seq, swalk->end_seq)) {
3923                         int i;
3924
3925                         /* Zap SWALK, by moving every further SACK up by one slot.
3926                          * Decrease num_sacks.
3927                          */
3928                         tp->rx_opt.num_sacks--;
3929                         for (i = this_sack; i < tp->rx_opt.num_sacks; i++)
3930                                 sp[i] = sp[i + 1];
3931                         continue;
3932                 }
3933                 this_sack++, swalk++;
3934         }
3935 }
3936
3937 static void tcp_sack_new_ofo_skb(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3938 {
3939         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3940         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3941         int cur_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
3942         int this_sack;
3943
3944         if (!cur_sacks)
3945                 goto new_sack;
3946
3947         for (this_sack = 0; this_sack < cur_sacks; this_sack++, sp++) {
3948                 if (tcp_sack_extend(sp, seq, end_seq)) {
3949                         /* Rotate this_sack to the first one. */
3950                         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
3951                                 swap(*sp, *(sp - 1));
3952                         if (cur_sacks > 1)
3953                                 tcp_sack_maybe_coalesce(tp);
3954                         return;
3955                 }
3956         }
3957
3958         /* Could not find an adjacent existing SACK, build a new one,
3959          * put it at the front, and shift everyone else down.  We
3960          * always know there is at least one SACK present already here.
3961          *
3962          * If the sack array is full, forget about the last one.
3963          */
3964         if (this_sack >= TCP_NUM_SACKS) {
3965                 this_sack--;
3966                 tp->rx_opt.num_sacks--;
3967                 sp--;
3968         }
3969         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
3970                 *sp = *(sp - 1);
3971
3972 new_sack:
3973         /* Build the new head SACK, and we're done. */
3974         sp->start_seq = seq;
3975         sp->end_seq = end_seq;
3976         tp->rx_opt.num_sacks++;
3977 }
3978
3979 /* RCV.NXT advances, some SACKs should be eaten. */
3980
3981 static void tcp_sack_remove(struct tcp_sock *tp)
3982 {
3983         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3984         int num_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
3985         int this_sack;
3986
3987         /* Empty ofo queue, hence, all the SACKs are eaten. Clear. */
3988         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
3989                 tp->rx_opt.num_sacks = 0;
3990                 return;
3991         }
3992
3993         for (this_sack = 0; this_sack < num_sacks;) {
3994                 /* Check if the start of the sack is covered by RCV.NXT. */
3995                 if (!before(tp->rcv_nxt, sp->start_seq)) {
3996                         int i;
3997
3998                         /* RCV.NXT must cover all the block! */
3999                         WARN_ON(before(tp->rcv_nxt, sp->end_seq));
4000
4001                         /* Zap this SACK, by moving forward any other SACKS. */
4002                         for (i=this_sack+1; i < num_sacks; i++)
4003                                 tp->selective_acks[i-1] = tp->selective_acks[i];
4004                         num_sacks--;
4005                         continue;
4006                 }
4007                 this_sack++;
4008                 sp++;
4009         }
4010         tp->rx_opt.num_sacks = num_sacks;
4011 }
4012
4013 /* This one checks to see if we can put data from the
4014  * out_of_order queue into the receive_queue.
4015  */
4016 static void tcp_ofo_queue(struct sock *sk)
4017 {
4018         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4019         __u32 dsack_high = tp->rcv_nxt;
4020         struct sk_buff *skb;
4021
4022         while ((skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue)) != NULL) {
4023                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
4024                         break;
4025
4026                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack_high)) {
4027                         __u32 dsack = dsack_high;
4028                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, dsack_high))
4029                                 dsack_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4030                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack);
4031                 }
4032
4033                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4034                         SOCK_DEBUG(sk, "ofo packet was already received\n");
4035                         __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4036                         __kfree_skb(skb);
4037                         continue;
4038                 }
4039                 SOCK_DEBUG(sk, "ofo requeuing : rcv_next %X seq %X - %X\n",
4040                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4041                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4042
4043                 __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4044                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4045                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4046                 if (tcp_hdr(skb)->fin)
4047                         tcp_fin(sk);
4048         }
4049 }
4050
4051 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk);
4052 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk);
4053
4054 static int tcp_try_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4055                                  unsigned int size)
4056 {
4057         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
4058             !sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4059
4060                 if (tcp_prune_queue(sk) < 0)
4061                         return -1;
4062
4063                 if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4064                         if (!tcp_prune_ofo_queue(sk))
4065                                 return -1;
4066
4067                         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size))
4068                                 return -1;
4069                 }
4070         }
4071         return 0;
4072 }
4073
4074 /**
4075  * tcp_try_coalesce - try to merge skb to prior one
4076  * @sk: socket
4077  * @to: prior buffer
4078  * @from: buffer to add in queue
4079  * @fragstolen: pointer to boolean
4080  *
4081  * Before queueing skb @from after @to, try to merge them
4082  * to reduce overall memory use and queue lengths, if cost is small.
4083  * Packets in ofo or receive queues can stay a long time.
4084  * Better try to coalesce them right now to avoid future collapses.
4085  * Returns true if caller should free @from instead of queueing it
4086  */
4087 static bool tcp_try_coalesce(struct sock *sk,
4088                              struct sk_buff *to,
4089                              struct sk_buff *from,
4090                              bool *fragstolen)
4091 {
4092         int delta;
4093
4094         *fragstolen = false;
4095
4096         if (tcp_hdr(from)->fin)
4097                 return false;
4098
4099         /* Its possible this segment overlaps with prior segment in queue */
4100         if (TCP_SKB_CB(from)->seq != TCP_SKB_CB(to)->end_seq)
4101                 return false;
4102
4103         if (!skb_try_coalesce(to, from, fragstolen, &delta))
4104                 return false;
4105
4106         atomic_add(delta, &sk->sk_rmem_alloc);
4107         sk_mem_charge(sk, delta);
4108         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOALESCE);
4109         TCP_SKB_CB(to)->end_seq = TCP_SKB_CB(from)->end_seq;
4110         TCP_SKB_CB(to)->ack_seq = TCP_SKB_CB(from)->ack_seq;
4111         return true;
4112 }
4113
4114 static void tcp_data_queue_ofo(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4115 {
4116         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4117         struct sk_buff *skb1;
4118         u32 seq, end_seq;
4119
4120         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
4121
4122         if (unlikely(tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))) {
4123                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFODROP);
4124                 __kfree_skb(skb);
4125                 return;
4126         }
4127
4128         /* Disable header prediction. */
4129         tp->pred_flags = 0;
4130         inet_csk_schedule_ack(sk);
4131
4132         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOQUEUE);
4133         SOCK_DEBUG(sk, "out of order segment: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4134                    tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4135
4136         skb1 = skb_peek_tail(&tp->out_of_order_queue);
4137         if (!skb1) {
4138                 /* Initial out of order segment, build 1 SACK. */
4139                 if (tcp_is_sack(tp)) {
4140                         tp->rx_opt.num_sacks = 1;
4141                         tp->selective_acks[0].start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4142                         tp->selective_acks[0].end_seq =
4143                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4144                 }
4145                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4146                 goto end;
4147         }
4148
4149         seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4150         end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4151
4152         if (seq == TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq) {
4153                 bool fragstolen;
4154
4155                 if (!tcp_try_coalesce(sk, skb1, skb, &fragstolen)) {
4156                         __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4157                 } else {
4158                         tcp_grow_window(sk, skb);
4159                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4160                         skb = NULL;
4161                 }
4162
4163                 if (!tp->rx_opt.num_sacks ||
4164                     tp->selective_acks[0].end_seq != seq)
4165                         goto add_sack;
4166
4167                 /* Common case: data arrive in order after hole. */
4168                 tp->selective_acks[0].end_seq = end_seq;
4169                 goto end;
4170         }
4171
4172         /* Find place to insert this segment. */
4173         while (1) {
4174                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb1)->seq, seq))
4175                         break;
4176                 if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue, skb1)) {
4177                         skb1 = NULL;
4178                         break;
4179                 }
4180                 skb1 = skb_queue_prev(&tp->out_of_order_queue, skb1);
4181         }
4182
4183         /* Do skb overlap to previous one? */
4184         if (skb1 && before(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4185                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4186                         /* All the bits are present. Drop. */
4187                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4188                         __kfree_skb(skb);
4189                         skb = NULL;
4190                         tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
4191                         goto add_sack;
4192                 }
4193                 if (after(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq)) {
4194                         /* Partial overlap. */
4195                         tcp_dsack_set(sk, seq,
4196                                       TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4197                 } else {
4198                         if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue,
4199                                                skb1))
4200                                 skb1 = NULL;
4201                         else
4202                                 skb1 = skb_queue_prev(
4203                                         &tp->out_of_order_queue,
4204                                         skb1);
4205                 }
4206         }
4207         if (!skb1)
4208                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4209         else
4210                 __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4211
4212         /* And clean segments covered by new one as whole. */
4213         while (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb)) {
4214                 skb1 = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4215
4216                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq))
4217                         break;
4218                 if (before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4219                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4220                                          end_seq);
4221                         break;
4222                 }
4223                 __skb_unlink(skb1, &tp->out_of_order_queue);
4224                 tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4225                                  TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4226                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4227                 __kfree_skb(skb1);
4228         }
4229
4230 add_sack:
4231         if (tcp_is_sack(tp))
4232                 tcp_sack_new_ofo_skb(sk, seq, end_seq);
4233 end:
4234         if (skb) {
4235                 tcp_grow_window(sk, skb);
4236                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4237         }
4238 }
4239
4240 static int __must_check tcp_queue_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hdrlen,
4241                   bool *fragstolen)
4242 {
4243         int eaten;
4244         struct sk_buff *tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
4245
4246         __skb_pull(skb, hdrlen);
4247         eaten = (tail &&
4248                  tcp_try_coalesce(sk, tail, skb, fragstolen)) ? 1 : 0;
4249         tcp_sk(sk)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4250         if (!eaten) {
4251                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4252                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4253         }
4254         return eaten;
4255 }
4256
4257 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size)
4258 {
4259         struct sk_buff *skb = NULL;
4260         struct tcphdr *th;
4261         bool fragstolen;
4262
4263         if (size == 0)
4264                 return 0;
4265
4266         skb = alloc_skb(size + sizeof(*th), sk->sk_allocation);
4267         if (!skb)
4268                 goto err;
4269
4270         if (tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, size + sizeof(*th)))
4271                 goto err_free;
4272
4273         th = (struct tcphdr *)skb_put(skb, sizeof(*th));
4274         skb_reset_transport_header(skb);
4275         memset(th, 0, sizeof(*th));
4276
4277         if (memcpy_fromiovec(skb_put(skb, size), msg->msg_iov, size))
4278                 goto err_free;
4279
4280         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_sk(sk)->rcv_nxt;
4281         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + size;
4282         TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tcp_sk(sk)->snd_una - 1;
4283
4284         if (tcp_queue_rcv(sk, skb, sizeof(*th), &fragstolen)) {
4285                 WARN_ON_ONCE(fragstolen); /* should not happen */
4286                 __kfree_skb(skb);
4287         }
4288         return size;
4289
4290 err_free:
4291         kfree_skb(skb);
4292 err:
4293         return -ENOMEM;
4294 }
4295
4296 static void tcp_data_queue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4297 {
4298         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
4299         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4300         int eaten = -1;
4301         bool fragstolen = false;
4302
4303         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
4304                 goto drop;
4305
4306         skb_dst_drop(skb);
4307         __skb_pull(skb, th->doff * 4);
4308
4309         TCP_ECN_accept_cwr(tp, skb);
4310
4311         tp->rx_opt.dsack = 0;
4312
4313         /*  Queue data for delivery to the user.
4314          *  Packets in sequence go to the receive queue.
4315          *  Out of sequence packets to the out_of_order_queue.
4316          */
4317         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt) {
4318                 if (tcp_receive_window(tp) == 0)
4319                         goto out_of_window;
4320
4321                 /* Ok. In sequence. In window. */
4322                 if (tp->ucopy.task == current &&
4323                     tp->copied_seq == tp->rcv_nxt && tp->ucopy.len &&
4324                     sock_owned_by_user(sk) && !tp->urg_data) {
4325                         int chunk = min_t(unsigned int, skb->len,
4326                                           tp->ucopy.len);
4327
4328                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4329
4330                         local_bh_enable();
4331                         if (!skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, tp->ucopy.iov, chunk)) {
4332                                 tp->ucopy.len -= chunk;
4333                                 tp->copied_seq += chunk;
4334                                 eaten = (chunk == skb->len);
4335                                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4336                         }
4337                         local_bh_disable();
4338                 }
4339
4340                 if (eaten <= 0) {
4341 queue_and_out:
4342                         if (eaten < 0 &&
4343                             tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))
4344                                 goto drop;
4345
4346                         eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, 0, &fragstolen);
4347                 }
4348                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4349                 if (skb->len)
4350                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
4351                 if (th->fin)
4352                         tcp_fin(sk);
4353
4354                 if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4355                         tcp_ofo_queue(sk);
4356
4357                         /* RFC2581. 4.2. SHOULD send immediate ACK, when
4358                          * gap in queue is filled.
4359                          */
4360                         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue))
4361                                 inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 0;
4362                 }
4363
4364                 if (tp->rx_opt.num_sacks)
4365                         tcp_sack_remove(tp);
4366
4367                 tcp_fast_path_check(sk);
4368
4369                 if (eaten > 0)
4370                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4371                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4372                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
4373                 return;
4374         }
4375
4376         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4377                 /* A retransmit, 2nd most common case.  Force an immediate ack. */
4378                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
4379                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4380
4381 out_of_window:
4382                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
4383                 inet_csk_schedule_ack(sk);
4384 drop:
4385                 __kfree_skb(skb);
4386                 return;
4387         }
4388
4389         /* Out of window. F.e. zero window probe. */
4390         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp)))
4391                 goto out_of_window;
4392
4393         tcp_enter_quickack_mode(sk);
4394
4395         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
4396                 /* Partial packet, seq < rcv_next < end_seq */
4397                 SOCK_DEBUG(sk, "partial packet: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4398                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4399                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4400
4401                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt);
4402
4403                 /* If window is closed, drop tail of packet. But after
4404                  * remembering D-SACK for its head made in previous line.
4405                  */
4406                 if (!tcp_receive_window(tp))
4407                         goto out_of_window;
4408                 goto queue_and_out;
4409         }
4410
4411         tcp_data_queue_ofo(sk, skb);
4412 }
4413
4414 static struct sk_buff *tcp_collapse_one(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4415                                         struct sk_buff_head *list)
4416 {
4417         struct sk_buff *next = NULL;
4418
4419         if (!skb_queue_is_last(list, skb))
4420                 next = skb_queue_next(list, skb);
4421
4422         __skb_unlink(skb, list);
4423         __kfree_skb(skb);
4424         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOLLAPSED);
4425
4426         return next;
4427 }
4428
4429 /* Collapse contiguous sequence of skbs head..tail with
4430  * sequence numbers start..end.
4431  *
4432  * If tail is NULL, this means until the end of the list.
4433  *
4434  * Segments with FIN/SYN are not collapsed (only because this
4435  * simplifies code)
4436  */
4437 static void
4438 tcp_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff_head *list,
4439              struct sk_buff *head, struct sk_buff *tail,
4440              u32 start, u32 end)
4441 {
4442         struct sk_buff *skb, *n;
4443         bool end_of_skbs;
4444
4445         /* First, check that queue is collapsible and find
4446          * the point where collapsing can be useful. */
4447         skb = head;
4448 restart:
4449         end_of_skbs = true;
4450         skb_queue_walk_from_safe(list, skb, n) {
4451                 if (skb == tail)
4452                         break;
4453                 /* No new bits? It is possible on ofo queue. */
4454                 if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4455                         skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4456                         if (!skb)
4457                                 break;
4458                         goto restart;
4459                 }
4460
4461                 /* The first skb to collapse is:
4462                  * - not SYN/FIN and
4463                  * - bloated or contains data before "start" or
4464                  *   overlaps to the next one.
4465                  */
4466                 if (!tcp_hdr(skb)->syn && !tcp_hdr(skb)->fin &&
4467                     (tcp_win_from_space(skb->truesize) > skb->len ||
4468                      before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))) {
4469                         end_of_skbs = false;
4470                         break;
4471                 }
4472
4473                 if (!skb_queue_is_last(list, skb)) {
4474                         struct sk_buff *next = skb_queue_next(list, skb);
4475                         if (next != tail &&
4476                             TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(next)->seq) {
4477                                 end_of_skbs = false;
4478                                 break;
4479                         }
4480                 }
4481
4482                 /* Decided to skip this, advance start seq. */
4483                 start = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4484         }
4485         if (end_of_skbs || tcp_hdr(skb)->syn || tcp_hdr(skb)->fin)
4486                 return;
4487
4488         while (before(start, end)) {
4489                 struct sk_buff *nskb;
4490                 unsigned int header = skb_headroom(skb);
4491                 int copy = SKB_MAX_ORDER(header, 0);
4492
4493                 /* Too big header? This can happen with IPv6. */
4494                 if (copy < 0)
4495                         return;
4496                 if (end - start < copy)
4497                         copy = end - start;
4498                 nskb = alloc_skb(copy + header, GFP_ATOMIC);
4499                 if (!nskb)
4500                         return;
4501
4502                 skb_set_mac_header(nskb, skb_mac_header(skb) - skb->head);
4503                 skb_set_network_header(nskb, (skb_network_header(skb) -
4504                                               skb->head));
4505                 skb_set_transport_header(nskb, (skb_transport_header(skb) -
4506                                                 skb->head));
4507                 skb_reserve(nskb, header);
4508                 memcpy(nskb->head, skb->head, header);
4509                 memcpy(nskb->cb, skb->cb, sizeof(skb->cb));
4510                 TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = start;
4511                 __skb_queue_before(list, skb, nskb);
4512                 skb_set_owner_r(nskb, sk);
4513
4514                 /* Copy data, releasing collapsed skbs. */
4515                 while (copy > 0) {
4516                         int offset = start - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4517                         int size = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - start;
4518
4519                         BUG_ON(offset < 0);
4520                         if (size > 0) {
4521                                 size = min(copy, size);
4522                                 if (skb_copy_bits(skb, offset, skb_put(nskb, size), size))
4523                                         BUG();
4524                                 TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq += size;
4525                                 copy -= size;
4526                                 start += size;
4527                         }
4528                         if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4529                                 skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4530                                 if (!skb ||
4531                                     skb == tail ||
4532                                     tcp_hdr(skb)->syn ||
4533                                     tcp_hdr(skb)->fin)
4534                                         return;
4535                         }
4536                 }
4537         }
4538 }
4539
4540 /* Collapse ofo queue. Algorithm: select contiguous sequence of skbs
4541  * and tcp_collapse() them until all the queue is collapsed.
4542  */
4543 static void tcp_collapse_ofo_queue(struct sock *sk)
4544 {
4545         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4546         struct sk_buff *skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue);
4547         struct sk_buff *head;
4548         u32 start, end;
4549
4550         if (skb == NULL)
4551                 return;
4552
4553         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4554         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4555         head = skb;
4556
4557         for (;;) {
4558                 struct sk_buff *next = NULL;
4559
4560                 if (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb))
4561                         next = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4562                 skb = next;
4563
4564                 /* Segment is terminated when we see gap or when
4565                  * we are at the end of all the queue. */
4566                 if (!skb ||
4567                     after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end) ||
4568                     before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start)) {
4569                         tcp_collapse(sk, &tp->out_of_order_queue,
4570                                      head, skb, start, end);
4571                         head = skb;
4572                         if (!skb)
4573                                 break;
4574                         /* Start new segment */
4575                         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4576                         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4577                 } else {
4578                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))
4579                                 start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4580                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end))
4581                                 end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4582                 }
4583         }
4584 }
4585
4586 /*
4587  * Purge the out-of-order queue.
4588  * Return true if queue was pruned.
4589  */
4590 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk)
4591 {
4592         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4593         bool res = false;
4594
4595         if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4596                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_OFOPRUNED);
4597                 __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
4598
4599                 /* Reset SACK state.  A conforming SACK implementation will
4600                  * do the same at a timeout based retransmit.  When a connection
4601                  * is in a sad state like this, we care only about integrity
4602                  * of the connection not performance.
4603                  */
4604                 if (tp->rx_opt.sack_ok)
4605                         tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
4606                 sk_mem_reclaim(sk);
4607                 res = true;
4608         }
4609         return res;
4610 }
4611
4612 /* Reduce allocated memory if we can, trying to get
4613  * the socket within its memory limits again.
4614  *
4615  * Return less than zero if we should start dropping frames
4616  * until the socket owning process reads some of the data
4617  * to stabilize the situation.
4618  */
4619 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk)
4620 {
4621         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4622
4623         SOCK_DEBUG(sk, "prune_queue: c=%x\n", tp->copied_seq);
4624
4625         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PRUNECALLED);
4626
4627         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
4628                 tcp_clamp_window(sk);
4629         else if (sk_under_memory_pressure(sk))
4630                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U * tp->advmss);
4631
4632         tcp_collapse_ofo_queue(sk);
4633         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
4634                 tcp_collapse(sk, &sk->sk_receive_queue,
4635                              skb_peek(&sk->sk_receive_queue),
4636                              NULL,
4637                              tp->copied_seq, tp->rcv_nxt);
4638         sk_mem_reclaim(sk);
4639
4640         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4641                 return 0;
4642
4643         /* Collapsing did not help, destructive actions follow.
4644          * This must not ever occur. */
4645
4646         tcp_prune_ofo_queue(sk);
4647
4648         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4649                 return 0;
4650
4651         /* If we are really being abused, tell the caller to silently
4652          * drop receive data on the floor.  It will get retransmitted
4653          * and hopefully then we'll have sufficient space.
4654          */
4655         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_RCVPRUNED);
4656
4657         /* Massive buffer overcommit. */
4658         tp->pred_flags = 0;
4659         return -1;
4660 }
4661
4662 /* RFC2861, slow part. Adjust cwnd, after it was not full during one rto.
4663  * As additional protections, we do not touch cwnd in retransmission phases,
4664  * and if application hit its sndbuf limit recently.
4665  */
4666 void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk)
4667 {
4668         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4669
4670         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Open &&
4671             sk->sk_socket && !test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
4672                 /* Limited by application or receiver window. */
4673                 u32 init_win = tcp_init_cwnd(tp, __sk_dst_get(sk));
4674                 u32 win_used = max(tp->snd_cwnd_used, init_win);
4675                 if (win_used < tp->snd_cwnd) {
4676                         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
4677                         tp->snd_cwnd = (tp->snd_cwnd + win_used) >> 1;
4678                 }
4679                 tp->snd_cwnd_used = 0;
4680         }
4681         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4682 }
4683
4684 static bool tcp_should_expand_sndbuf(const struct sock *sk)
4685 {
4686         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4687
4688         /* If the user specified a specific send buffer setting, do
4689          * not modify it.
4690          */
4691         if (sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
4692                 return false;
4693
4694         /* If we are under global TCP memory pressure, do not expand.  */
4695         if (sk_under_memory_pressure(sk))
4696                 return false;
4697
4698         /* If we are under soft global TCP memory pressure, do not expand.  */
4699         if (sk_memory_allocated(sk) >= sk_prot_mem_limits(sk, 0))
4700                 return false;
4701
4702         /* If we filled the congestion window, do not expand.  */
4703         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd)
4704                 return false;
4705
4706         return true;
4707 }
4708
4709 /* When incoming ACK allowed to free some skb from write_queue,
4710  * we remember this event in flag SOCK_QUEUE_SHRUNK and wake up socket
4711  * on the exit from tcp input handler.
4712  *
4713  * PROBLEM: sndbuf expansion does not work well with largesend.
4714  */
4715 static void tcp_new_space(struct sock *sk)
4716 {
4717         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4718
4719         if (tcp_should_expand_sndbuf(sk)) {
4720                 int sndmem = SKB_TRUESIZE(max_t(u32,
4721                                                 tp->rx_opt.mss_clamp,
4722                                                 tp->mss_cache) +
4723                                           MAX_TCP_HEADER);
4724                 int demanded = max_t(unsigned int, tp->snd_cwnd,
4725                                      tp->reordering + 1);
4726                 sndmem *= 2 * demanded;
4727                 if (sndmem > sk->sk_sndbuf)
4728                         sk->sk_sndbuf = min(sndmem, sysctl_tcp_wmem[2]);
4729                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4730         }
4731
4732         sk->sk_write_space(sk);
4733 }
4734
4735 static void tcp_check_space(struct sock *sk)
4736 {
4737         if (sock_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK)) {
4738                 sock_reset_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
4739                 if (sk->sk_socket &&
4740                     test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags))
4741                         tcp_new_space(sk);
4742         }
4743 }
4744
4745 static inline void tcp_data_snd_check(struct sock *sk)
4746 {
4747         tcp_push_pending_frames(sk);
4748         tcp_check_space(sk);
4749 }
4750
4751 /*
4752  * Check if sending an ack is needed.
4753  */
4754 static void __tcp_ack_snd_check(struct sock *sk, int ofo_possible)
4755 {
4756         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4757
4758             /* More than one full frame received... */
4759         if (((tp->rcv_nxt - tp->rcv_wup) > inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss &&
4760              /* ... and right edge of window advances far enough.
4761               * (tcp_recvmsg() will send ACK otherwise). Or...
4762               */
4763              __tcp_select_window(sk) >= tp->rcv_wnd) ||
4764             /* We ACK each frame or... */
4765             tcp_in_quickack_mode(sk) ||
4766             /* We have out of order data. */
4767             (ofo_possible && skb_peek(&tp->out_of_order_queue))) {
4768                 /* Then ack it now */
4769                 tcp_send_ack(sk);
4770         } else {
4771                 /* Else, send delayed ack. */
4772                 tcp_send_delayed_ack(sk);
4773         }
4774 }
4775
4776 static inline void tcp_ack_snd_check(struct sock *sk)
4777 {
4778         if (!inet_csk_ack_scheduled(sk)) {
4779                 /* We sent a data segment already. */
4780                 return;
4781         }
4782         __tcp_ack_snd_check(sk, 1);
4783 }
4784
4785 /*
4786  *      This routine is only called when we have urgent data
4787  *      signaled. Its the 'slow' part of tcp_urg. It could be
4788  *      moved inline now as tcp_urg is only called from one
4789  *      place. We handle URGent data wrong. We have to - as
4790  *      BSD still doesn't use the correction from RFC961.
4791  *      For 1003.1g we should support a new option TCP_STDURG to permit
4792  *      either form (or just set the sysctl tcp_stdurg).
4793  */
4794
4795 static void tcp_check_urg(struct sock *sk, const struct tcphdr *th)
4796 {
4797         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4798         u32 ptr = ntohs(th->urg_ptr);
4799
4800         if (ptr && !sysctl_tcp_stdurg)
4801                 ptr--;
4802         ptr += ntohl(th->seq);
4803
4804         /* Ignore urgent data that we've already seen and read. */
4805         if (after(tp->copied_seq, ptr))
4806                 return;
4807
4808         /* Do not replay urg ptr.
4809          *
4810          * NOTE: interesting situation not covered by specs.
4811          * Misbehaving sender may send urg ptr, pointing to segment,
4812          * which we already have in ofo queue. We are not able to fetch
4813          * such data and will stay in TCP_URG_NOTYET until will be eaten
4814          * by recvmsg(). Seems, we are not obliged to handle such wicked
4815          * situations. But it is worth to think about possibility of some
4816          * DoSes using some hypothetical application level deadlock.
4817          */
4818         if (before(ptr, tp->rcv_nxt))
4819                 return;
4820
4821         /* Do we already have a newer (or duplicate) urgent pointer? */
4822         if (tp->urg_data && !after(ptr, tp->urg_seq))
4823                 return;
4824
4825         /* Tell the world about our new urgent pointer. */
4826         sk_send_sigurg(sk);
4827
4828         /* We may be adding urgent data when the last byte read was
4829          * urgent. To do this requires some care. We cannot just ignore
4830          * tp->copied_seq since we would read the last urgent byte again
4831          * as data, nor can we alter copied_seq until this data arrives
4832          * or we break the semantics of SIOCATMARK (and thus sockatmark())
4833          *
4834          * NOTE. Double Dutch. Rendering to plain English: author of comment
4835          * above did something sort of  send("A", MSG_OOB); send("B", MSG_OOB);
4836          * and expect that both A and B disappear from stream. This is _wrong_.
4837          * Though this happens in BSD with high probability, this is occasional.
4838          * Any application relying on this is buggy. Note also, that fix "works"
4839          * only in this artificial test. Insert some normal data between A and B and we will
4840          * decline of BSD again. Verdict: it is better to remove to trap
4841          * buggy users.
4842          */
4843         if (tp->urg_seq == tp->copied_seq && tp->urg_data &&
4844             !sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) && tp->copied_seq != tp->rcv_nxt) {
4845                 struct sk_buff *skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4846                 tp->copied_seq++;
4847                 if (skb && !before(tp->copied_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4848                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
4849                         __kfree_skb(skb);
4850                 }
4851         }
4852
4853         tp->urg_data = TCP_URG_NOTYET;
4854         tp->urg_seq = ptr;
4855
4856         /* Disable header prediction. */
4857         tp->pred_flags = 0;
4858 }
4859
4860 /* This is the 'fast' part of urgent handling. */
4861 static void tcp_urg(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const struct tcphdr *th)
4862 {
4863         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4864
4865         /* Check if we get a new urgent pointer - normally not. */
4866         if (th->urg)
4867                 tcp_check_urg(sk, th);
4868
4869         /* Do we wait for any urgent data? - normally not... */
4870         if (tp->urg_data == TCP_URG_NOTYET) {
4871                 u32 ptr = tp->urg_seq - ntohl(th->seq) + (th->doff * 4) -
4872                           th->syn;
4873
4874                 /* Is the urgent pointer pointing into this packet? */
4875                 if (ptr < skb->len) {
4876                         u8 tmp;
4877                         if (skb_copy_bits(skb, ptr, &tmp, 1))
4878                                 BUG();
4879                         tp->urg_data = TCP_URG_VALID | tmp;
4880                         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4881                                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
4882                 }
4883         }
4884 }
4885
4886 static int tcp_copy_to_iovec(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hlen)
4887 {
4888         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4889         int chunk = skb->len - hlen;
4890         int err;
4891
4892         local_bh_enable();
4893         if (skb_csum_unnecessary(skb))
4894                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, hlen, tp->ucopy.iov, chunk);
4895         else
4896                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, hlen,
4897                                                        tp->ucopy.iov);
4898
4899         if (!err) {
4900                 tp->ucopy.len -= chunk;
4901                 tp->copied_seq += chunk;
4902                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4903         }
4904
4905         local_bh_disable();
4906         return err;
4907 }
4908
4909 static __sum16 __tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4910                                             struct sk_buff *skb)
4911 {
4912         __sum16 result;
4913
4914         if (sock_owned_by_user(sk)) {
4915                 local_bh_enable();
4916                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4917                 local_bh_disable();
4918         } else {
4919                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4920         }
4921         return result;
4922 }
4923
4924 static inline bool tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4925                                              struct sk_buff *skb)
4926 {
4927         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
4928                __tcp_checksum_complete_user(sk, skb);
4929 }
4930
4931 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4932 static bool tcp_dma_try_early_copy(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4933                                   int hlen)
4934 {
4935         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4936         int chunk = skb->len - hlen;
4937         int dma_cookie;
4938         bool copied_early = false;
4939
4940         if (tp->ucopy.wakeup)
4941                 return false;
4942
4943         if (!tp->ucopy.dma_chan && tp->ucopy.pinned_list)
4944                 tp->ucopy.dma_chan = net_dma_find_channel();
4945
4946         if (tp->ucopy.dma_chan && skb_csum_unnecessary(skb)) {
4947
4948                 dma_cookie = dma_skb_copy_datagram_iovec(tp->ucopy.dma_chan,
4949                                                          skb, hlen,
4950                                                          tp->ucopy.iov, chunk,
4951                                                          tp->ucopy.pinned_list);
4952
4953                 if (dma_cookie < 0)
4954                         goto out;
4955
4956                 tp->ucopy.dma_cookie = dma_cookie;
4957                 copied_early = true;
4958
4959                 tp->ucopy.len -= chunk;
4960                 tp->copied_seq += chunk;
4961                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4962
4963                 if ((tp->ucopy.len == 0) ||
4964                     (tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)) & TCP_FLAG_PSH) ||
4965                     (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1))) {
4966                         tp->ucopy.wakeup = 1;
4967                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
4968                 }
4969         } else if (chunk > 0) {
4970                 tp->ucopy.wakeup = 1;
4971                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
4972         }
4973 out:
4974         return copied_early;
4975 }
4976 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4977
4978 /* Does PAWS and seqno based validation of an incoming segment, flags will
4979  * play significant role here.
4980  */
4981 static bool tcp_validate_incoming(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4982                                   const struct tcphdr *th, int syn_inerr)
4983 {
4984         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4985
4986         /* RFC1323: H1. Apply PAWS check first. */
4987         if (tcp_fast_parse_options(skb, th, tp) && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
4988             tcp_paws_discard(sk, skb)) {
4989                 if (!th->rst) {
4990                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSESTABREJECTED);
4991                         tcp_send_dupack(sk, skb);
4992                         goto discard;
4993                 }
4994                 /* Reset is accepted even if it did not pass PAWS. */
4995         }
4996
4997         /* Step 1: check sequence number */
4998         if (!tcp_sequence(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4999                 /* RFC793, page 37: "In all states except SYN-SENT, all reset
5000                  * (RST) segments are validated by checking their SEQ-fields."
5001                  * And page 69: "If an incoming segment is not acceptable,
5002                  * an acknowledgment should be sent in reply (unless the RST
5003                  * bit is set, if so drop the segment and return)".
5004                  */
5005                 if (!th->rst) {
5006                         if (th->syn)
5007                                 goto syn_challenge;
5008                         tcp_send_dupack(sk, skb);
5009                 }
5010                 goto discard;
5011         }
5012
5013         /* Step 2: check RST bit */
5014         if (th->rst) {
5015                 /* RFC 5961 3.2 :
5016                  * If sequence number exactly matches RCV.NXT, then
5017                  *     RESET the connection
5018                  * else
5019                  *     Send a challenge ACK
5020                  */
5021                 if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt)
5022                         tcp_reset(sk);
5023                 else
5024                         tcp_send_challenge_ack(sk);
5025                 goto discard;
5026         }
5027
5028         /* step 3: check security and precedence [ignored] */
5029
5030         /* step 4: Check for a SYN
5031          * RFC 5691 4.2 : Send a challenge ack
5032          */
5033         if (th->syn) {
5034 syn_challenge:
5035                 if (syn_inerr)
5036                         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5037                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSYNCHALLENGE);
5038                 tcp_send_challenge_ack(sk);
5039                 goto discard;
5040         }
5041
5042         return true;
5043
5044 discard:
5045         __kfree_skb(skb);
5046         return false;
5047 }
5048
5049 /*
5050  *      TCP receive function for the ESTABLISHED state.
5051  *
5052  *      It is split into a fast path and a slow path. The fast path is
5053  *      disabled when:
5054  *      - A zero window was announced from us - zero window probing
5055  *        is only handled properly in the slow path.
5056  *      - Out of order segments arrived.
5057  *      - Urgent data is expected.
5058  *      - There is no buffer space left
5059  *      - Unexpected TCP flags/window values/header lengths are received
5060  *        (detected by checking the TCP header against pred_flags)
5061  *      - Data is sent in both directions. Fast path only supports pure senders
5062  *        or pure receivers (this means either the sequence number or the ack
5063  *        value must stay constant)
5064  *      - Unexpected TCP option.
5065  *
5066  *      When these conditions are not satisfied it drops into a standard
5067  *      receive procedure patterned after RFC793 to handle all cases.
5068  *      The first three cases are guaranteed by proper pred_flags setting,
5069  *      the rest is checked inline. Fast processing is turned on in
5070  *      tcp_data_queue when everything is OK.
5071  */
5072 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5073                          const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5074 {
5075         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5076
5077         if (unlikely(sk->sk_rx_dst == NULL))
5078                 inet_csk(sk)->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5079         /*
5080          *      Header prediction.
5081          *      The code loosely follows the one in the famous
5082          *      "30 instruction TCP receive" Van Jacobson mail.
5083          *
5084          *      Van's trick is to deposit buffers into socket queue
5085          *      on a device interrupt, to call tcp_recv function
5086          *      on the receive process context and checksum and copy
5087          *      the buffer to user space. smart...
5088          *
5089          *      Our current scheme is not silly either but we take the
5090          *      extra cost of the net_bh soft interrupt processing...
5091          *      We do checksum and copy also but from device to kernel.
5092          */
5093
5094         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5095
5096         /*      pred_flags is 0xS?10 << 16 + snd_wnd
5097          *      if header_prediction is to be made
5098          *      'S' will always be tp->tcp_header_len >> 2
5099          *      '?' will be 0 for the fast path, otherwise pred_flags is 0 to
5100          *  turn it off (when there are holes in the receive
5101          *       space for instance)
5102          *      PSH flag is ignored.
5103          */
5104
5105         if ((tcp_flag_word(th) & TCP_HP_BITS) == tp->pred_flags &&
5106             TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt &&
5107             !after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt)) {
5108                 int tcp_header_len = tp->tcp_header_len;
5109
5110                 /* Timestamp header prediction: tcp_header_len
5111                  * is automatically equal to th->doff*4 due to pred_flags
5112                  * match.
5113                  */
5114
5115                 /* Check timestamp */
5116                 if (tcp_header_len == sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) {
5117                         /* No? Slow path! */
5118                         if (!tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
5119                                 goto slow_path;
5120
5121                         /* If PAWS failed, check it more carefully in slow path */
5122                         if ((s32)(tp->rx_opt.rcv_tsval - tp->rx_opt.ts_recent) < 0)
5123                                 goto slow_path;
5124
5125                         /* DO NOT update ts_recent here, if checksum fails
5126                          * and timestamp was corrupted part, it will result
5127                          * in a hung connection since we will drop all
5128                          * future packets due to the PAWS test.
5129                          */
5130                 }
5131
5132                 if (len <= tcp_header_len) {
5133                         /* Bulk data transfer: sender */
5134                         if (len == tcp_header_len) {
5135                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5136                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5137                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5138                                  */
5139                                 if (tcp_header_len ==
5140                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5141                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5142                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5143
5144                                 /* We know that such packets are checksummed
5145                                  * on entry.
5146                                  */
5147                                 tcp_ack(sk, skb, 0);
5148                                 __kfree_skb(skb);
5149                                 tcp_data_snd_check(sk);
5150                                 return;
5151                         } else { /* Header too small */
5152                                 TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5153                                 goto discard;
5154                         }
5155                 } else {
5156                         int eaten = 0;
5157                         int copied_early = 0;
5158                         bool fragstolen = false;
5159
5160                         if (tp->copied_seq == tp->rcv_nxt &&
5161                             len - tcp_header_len <= tp->ucopy.len) {
5162 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5163                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5164                                     sock_owned_by_user(sk) &&
5165                                     tcp_dma_try_early_copy(sk, skb, tcp_header_len)) {
5166                                         copied_early = 1;
5167                                         eaten = 1;
5168                                 }
5169 #endif
5170                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5171                                     sock_owned_by_user(sk) && !copied_early) {
5172                                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5173
5174                                         if (!tcp_copy_to_iovec(sk, skb, tcp_header_len))
5175                                                 eaten = 1;
5176                                 }
5177                                 if (eaten) {
5178                                         /* Predicted packet is in window by definition.
5179                                          * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5180                                          * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5181                                          */
5182                                         if (tcp_header_len ==
5183                                             (sizeof(struct tcphdr) +
5184                                              TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5185                                             tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5186                                                 tcp_store_ts_recent(tp);
5187
5188                                         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5189
5190                                         __skb_pull(skb, tcp_header_len);
5191                                         tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
5192                                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITSTOUSER);
5193                                 }
5194                                 if (copied_early)
5195                                         tcp_cleanup_rbuf(sk, skb->len);
5196                         }
5197                         if (!eaten) {
5198                                 if (tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5199                                         goto csum_error;
5200
5201                                 if ((int)skb->truesize > sk->sk_forward_alloc)
5202                                         goto step5;
5203
5204                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5205                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5206                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5207                                  */
5208                                 if (tcp_header_len ==
5209                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5210                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5211                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5212
5213                                 tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5214
5215                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITS);
5216
5217                                 /* Bulk data transfer: receiver */
5218                                 eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, tcp_header_len,
5219                                                       &fragstolen);
5220                         }
5221
5222                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
5223
5224                         if (TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq != tp->snd_una) {
5225                                 /* Well, only one small jumplet in fast path... */
5226                                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_DATA);
5227                                 tcp_data_snd_check(sk);
5228                                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
5229                                         goto no_ack;
5230                         }
5231
5232                         if (!copied_early || tp->rcv_nxt != tp->rcv_wup)
5233                                 __tcp_ack_snd_check(sk, 0);
5234 no_ack:
5235 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5236                         if (copied_early)
5237                                 __skb_queue_tail(&sk->sk_async_wait_queue, skb);
5238                         else
5239 #endif
5240                         if (eaten)
5241                                 kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
5242                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
5243                         return;
5244                 }
5245         }
5246
5247 slow_path:
5248         if (len < (th->doff << 2) || tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5249                 goto csum_error;
5250
5251         if (!th->ack && !th->rst)
5252                 goto discard;
5253
5254         /*
5255          *      Standard slow path.
5256          */
5257
5258         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 1))
5259                 return;
5260
5261 step5:
5262         if (tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH | FLAG_UPDATE_TS_RECENT) < 0)
5263                 goto discard;
5264
5265         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5266
5267         /* Process urgent data. */
5268         tcp_urg(sk, skb, th);
5269
5270         /* step 7: process the segment text */
5271         tcp_data_queue(sk, skb);
5272
5273         tcp_data_snd_check(sk);
5274         tcp_ack_snd_check(sk);
5275         return;
5276
5277 csum_error:
5278         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_CSUMERRORS);
5279         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5280
5281 discard:
5282         __kfree_skb(skb);
5283 }
5284 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_established);
5285
5286 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
5287 {
5288         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5289         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5290
5291         tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5292
5293         if (skb != NULL) {
5294                 icsk->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5295                 security_inet_conn_established(sk, skb);
5296         }
5297
5298         /* Make sure socket is routed, for correct metrics.  */
5299         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5300
5301         tcp_init_metrics(sk);
5302
5303         tcp_init_congestion_control(sk);
5304
5305         /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on first data
5306          * packet.
5307          */
5308         tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5309
5310         tcp_init_buffer_space(sk);
5311
5312         if (sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN))
5313                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, keepalive_time_when(tp));
5314
5315         if (!tp->rx_opt.snd_wscale)
5316                 __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd);
5317         else
5318                 tp->pred_flags = 0;
5319
5320         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
5321                 sk->sk_state_change(sk);
5322                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5323         }
5324 }
5325
5326 static bool tcp_rcv_fastopen_synack(struct sock *sk, struct sk_buff *synack,
5327                                     struct tcp_fastopen_cookie *cookie)
5328 {
5329         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5330         struct sk_buff *data = tp->syn_data ? tcp_write_queue_head(sk) : NULL;
5331         u16 mss = tp->rx_opt.mss_clamp;
5332         bool syn_drop;
5333
5334         if (mss == tp->rx_opt.user_mss) {
5335                 struct tcp_options_received opt;
5336
5337                 /* Get original SYNACK MSS value if user MSS sets mss_clamp */
5338                 tcp_clear_options(&opt);
5339                 opt.user_mss = opt.mss_clamp = 0;
5340                 tcp_parse_options(synack, &opt, 0, NULL);
5341                 mss = opt.mss_clamp;
5342         }
5343
5344         if (!tp->syn_fastopen)  /* Ignore an unsolicited cookie */
5345                 cookie->len = -1;
5346
5347         /* The SYN-ACK neither has cookie nor acknowledges the data. Presumably
5348          * the remote receives only the retransmitted (regular) SYNs: either
5349          * the original SYN-data or the corresponding SYN-ACK is lost.
5350          */
5351         syn_drop = (cookie->len <= 0 && data && tp->total_retrans);
5352
5353         tcp_fastopen_cache_set(sk, mss, cookie, syn_drop);
5354
5355         if (data) { /* Retransmit unacked data in SYN */
5356                 tcp_for_write_queue_from(data, sk) {
5357                         if (data == tcp_send_head(sk) ||
5358                             __tcp_retransmit_skb(sk, data))
5359                                 break;
5360                 }
5361                 tcp_rearm_rto(sk);
5362                 return true;
5363         }
5364         tp->syn_data_acked = tp->syn_data;
5365         return false;
5366 }
5367
5368 static int tcp_rcv_synsent_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5369                                          const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5370 {
5371         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5372         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5373         struct tcp_fastopen_cookie foc = { .len = -1 };
5374         int saved_clamp = tp->rx_opt.mss_clamp;
5375
5376         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 0, &foc);
5377         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr)
5378                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
5379
5380         if (th->ack) {
5381                 /* rfc793:
5382                  * "If the state is SYN-SENT then
5383                  *    first check the ACK bit
5384                  *      If the ACK bit is set
5385                  *        If SEG.ACK =< ISS, or SEG.ACK > SND.NXT, send
5386                  *        a reset (unless the RST bit is set, if so drop
5387                  *        the segment and return)"
5388                  */
5389                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_una) ||
5390                     after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt))
5391                         goto reset_and_undo;
5392
5393                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
5394                     !between(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp,
5395                              tcp_time_stamp)) {
5396                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSACTIVEREJECTED);
5397                         goto reset_and_undo;
5398                 }
5399
5400                 /* Now ACK is acceptable.
5401                  *
5402                  * "If the RST bit is set
5403                  *    If the ACK was acceptable then signal the user "error:
5404                  *    connection reset", drop the segment, enter CLOSED state,
5405                  *    delete TCB, and return."
5406                  */
5407
5408                 if (th->rst) {
5409                         tcp_reset(sk);
5410                         goto discard;
5411                 }
5412
5413                 /* rfc793:
5414                  *   "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5415                  *    drop the segment and return."
5416                  *
5417                  *    See note below!
5418                  *                                        --ANK(990513)
5419                  */
5420                 if (!th->syn)
5421                         goto discard_and_undo;
5422
5423                 /* rfc793:
5424                  *   "If the SYN bit is on ...
5425                  *    are acceptable then ...
5426                  *    (our SYN has been ACKed), change the connection
5427                  *    state to ESTABLISHED..."
5428                  */
5429
5430                 TCP_ECN_rcv_synack(tp, th);
5431
5432                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5433                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH);
5434
5435                 /* Ok.. it's good. Set up sequence numbers and
5436                  * move to established.
5437                  */
5438                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5439                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5440
5441                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5442                  * never scaled.
5443                  */
5444                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window);
5445
5446                 if (!tp->rx_opt.wscale_ok) {
5447                         tp->rx_opt.snd_wscale = tp->rx_opt.rcv_wscale = 0;
5448                         tp->window_clamp = min(tp->window_clamp, 65535U);
5449                 }
5450
5451                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5452                         tp->rx_opt.tstamp_ok       = 1;
5453                         tp->tcp_header_len =
5454                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5455                         tp->advmss          -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5456                         tcp_store_ts_recent(tp);
5457                 } else {
5458                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5459                 }
5460
5461                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_fack)
5462                         tcp_enable_fack(tp);
5463
5464                 tcp_mtup_init(sk);
5465                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5466                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5467
5468                 /* Remember, tcp_poll() does not lock socket!
5469                  * Change state from SYN-SENT only after copied_seq
5470                  * is initialized. */
5471                 tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5472
5473                 smp_mb();
5474
5475                 tcp_finish_connect(sk, skb);
5476
5477                 if ((tp->syn_fastopen || tp->syn_data) &&
5478                     tcp_rcv_fastopen_synack(sk, skb, &foc))
5479                         return -1;
5480
5481                 if (sk->sk_write_pending ||
5482                     icsk->icsk_accept_queue.rskq_defer_accept ||
5483                     icsk->icsk_ack.pingpong) {
5484                         /* Save one ACK. Data will be ready after
5485                          * several ticks, if write_pending is set.
5486                          *
5487                          * It may be deleted, but with this feature tcpdumps
5488                          * look so _wonderfully_ clever, that I was not able
5489                          * to stand against the temptation 8)     --ANK
5490                          */
5491                         inet_csk_schedule_ack(sk);
5492                         icsk->icsk_ack.lrcvtime = tcp_time_stamp;
5493                         tcp_enter_quickack_mode(sk);
5494                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
5495                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
5496
5497 discard:
5498                         __kfree_skb(skb);
5499                         return 0;
5500                 } else {
5501                         tcp_send_ack(sk);
5502                 }
5503                 return -1;
5504         }
5505
5506         /* No ACK in the segment */
5507
5508         if (th->rst) {
5509                 /* rfc793:
5510                  * "If the RST bit is set
5511                  *
5512                  *      Otherwise (no ACK) drop the segment and return."
5513                  */
5514
5515                 goto discard_and_undo;
5516         }
5517
5518         /* PAWS check. */
5519         if (tp->rx_opt.ts_recent_stamp && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
5520             tcp_paws_reject(&tp->rx_opt, 0))
5521                 goto discard_and_undo;
5522
5523         if (th->syn) {
5524                 /* We see SYN without ACK. It is attempt of
5525                  * simultaneous connect with crossed SYNs.
5526                  * Particularly, it can be connect to self.
5527                  */
5528                 tcp_set_state(sk, TCP_SYN_RECV);
5529
5530                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5531                         tp->rx_opt.tstamp_ok = 1;
5532                         tcp_store_ts_recent(tp);
5533                         tp->tcp_header_len =
5534                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5535                 } else {
5536                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5537                 }
5538
5539                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5540                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5541
5542                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5543                  * never scaled.
5544                  */
5545                 tp->snd_wnd    = ntohs(th->window);
5546                 tp->snd_wl1    = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
5547                 tp->max_window = tp->snd_wnd;
5548
5549                 TCP_ECN_rcv_syn(tp, th);
5550
5551                 tcp_mtup_init(sk);
5552                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5553                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5554
5555                 tcp_send_synack(sk);
5556 #if 0
5557                 /* Note, we could accept data and URG from this segment.
5558                  * There are no obstacles to make this (except that we must
5559                  * either change tcp_recvmsg() to prevent it from returning data
5560                  * before 3WHS completes per RFC793, or employ TCP Fast Open).
5561                  *
5562                  * However, if we ignore data in ACKless segments sometimes,
5563                  * we have no reasons to accept it sometimes.
5564                  * Also, seems the code doing it in step6 of tcp_rcv_state_process
5565                  * is not flawless. So, discard packet for sanity.
5566                  * Uncomment this return to process the data.
5567                  */
5568                 return -1;
5569 #else
5570                 goto discard;
5571 #endif
5572         }
5573         /* "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5574          * drop the segment and return."
5575          */
5576
5577 discard_and_undo:
5578         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5579         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5580         goto discard;
5581
5582 reset_and_undo:
5583         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5584         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5585         return 1;
5586 }
5587
5588 /*
5589  *      This function implements the receiving procedure of RFC 793 for
5590  *      all states except ESTABLISHED and TIME_WAIT.
5591  *      It's called from both tcp_v4_rcv and tcp_v6_rcv and should be
5592  *      address independent.
5593  */
5594
5595 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5596                           const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5597 {
5598         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5599         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5600         struct request_sock *req;
5601         int queued = 0;
5602         bool acceptable;
5603         u32 synack_stamp;
5604
5605         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5606
5607         switch (sk->sk_state) {
5608         case TCP_CLOSE:
5609                 goto discard;
5610
5611         case TCP_LISTEN:
5612                 if (th->ack)
5613                         return 1;
5614
5615                 if (th->rst)
5616                         goto discard;
5617
5618                 if (th->syn) {
5619                         if (th->fin)
5620                                 goto discard;
5621                         if (icsk->icsk_af_ops->conn_request(sk, skb) < 0)
5622                                 return 1;
5623
5624                         /* Now we have several options: In theory there is
5625                          * nothing else in the frame. KA9Q has an option to
5626                          * send data with the syn, BSD accepts data with the
5627                          * syn up to the [to be] advertised window and
5628                          * Solaris 2.1 gives you a protocol error. For now
5629                          * we just ignore it, that fits the spec precisely
5630                          * and avoids incompatibilities. It would be nice in
5631                          * future to drop through and process the data.
5632                          *
5633                          * Now that TTCP is starting to be used we ought to
5634                          * queue this data.
5635                          * But, this leaves one open to an easy denial of
5636                          * service attack, and SYN cookies can't defend
5637                          * against this problem. So, we drop the data
5638                          * in the interest of security over speed unless
5639                          * it's still in use.
5640                          */
5641                         kfree_skb(skb);
5642                         return 0;
5643                 }
5644                 goto discard;
5645
5646         case TCP_SYN_SENT:
5647                 queued = tcp_rcv_synsent_state_process(sk, skb, th, len);
5648                 if (queued >= 0)
5649                         return queued;
5650
5651                 /* Do step6 onward by hand. */
5652                 tcp_urg(sk, skb, th);
5653                 __kfree_skb(skb);
5654                 tcp_data_snd_check(sk);
5655                 return 0;
5656         }
5657
5658         req = tp->fastopen_rsk;
5659         if (req != NULL) {
5660                 WARN_ON_ONCE(sk->sk_state != TCP_SYN_RECV &&
5661                     sk->sk_state != TCP_FIN_WAIT1);
5662
5663                 if (tcp_check_req(sk, skb, req, NULL, true) == NULL)
5664                         goto discard;
5665         }
5666
5667         if (!th->ack && !th->rst)
5668                 goto discard;
5669
5670         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 0))
5671                 return 0;
5672
5673         /* step 5: check the ACK field */
5674         acceptable = tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH |
5675                                       FLAG_UPDATE_TS_RECENT) > 0;
5676
5677         switch (sk->sk_state) {
5678         case TCP_SYN_RECV:
5679                 if (!acceptable)
5680                         return 1;
5681
5682                 /* Once we leave TCP_SYN_RECV, we no longer need req
5683                  * so release it.
5684                  */
5685                 if (req) {
5686                         synack_stamp = tcp_rsk(req)->snt_synack;
5687                         tp->total_retrans = req->num_retrans;
5688                         reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5689                 } else {
5690                         synack_stamp = tp->lsndtime;
5691                         /* Make sure socket is routed, for correct metrics. */
5692                         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5693                         tcp_init_congestion_control(sk);
5694
5695                         tcp_mtup_init(sk);
5696                         tcp_init_buffer_space(sk);
5697                         tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5698                 }
5699                 smp_mb();
5700                 tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5701                 sk->sk_state_change(sk);
5702
5703                 /* Note, that this wakeup is only for marginal crossed SYN case.
5704                  * Passively open sockets are not waked up, because
5705                  * sk->sk_sleep == NULL and sk->sk_socket == NULL.
5706                  */
5707                 if (sk->sk_socket)
5708                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5709
5710                 tp->snd_una = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
5711                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window) << tp->rx_opt.snd_wscale;
5712                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5713                 tcp_synack_rtt_meas(sk, synack_stamp);
5714
5715                 if (tp->rx_opt.tstamp_ok)
5716                         tp->advmss -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5717
5718                 if (req) {
5719                         /* Re-arm the timer because data may have been sent out.
5720                          * This is similar to the regular data transmission case
5721                          * when new data has just been ack'ed.
5722                          *
5723                          * (TFO) - we could try to be more aggressive and
5724                          * retransmitting any data sooner based on when they
5725                          * are sent out.
5726                          */
5727                         tcp_rearm_rto(sk);
5728                 } else
5729                         tcp_init_metrics(sk);
5730
5731                 tcp_update_pacing_rate(sk);
5732
5733                 /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on first data packet */
5734                 tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5735
5736                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5737                 tcp_fast_path_on(tp);
5738                 break;
5739
5740         case TCP_FIN_WAIT1: {
5741                 struct dst_entry *dst;
5742                 int tmo;
5743
5744                 /* If we enter the TCP_FIN_WAIT1 state and we are a
5745                  * Fast Open socket and this is the first acceptable
5746                  * ACK we have received, this would have acknowledged
5747                  * our SYNACK so stop the SYNACK timer.
5748                  */
5749                 if (req != NULL) {
5750                         /* Return RST if ack_seq is invalid.
5751                          * Note that RFC793 only says to generate a
5752                          * DUPACK for it but for TCP Fast Open it seems
5753                          * better to treat this case like TCP_SYN_RECV
5754                          * above.
5755                          */
5756                         if (!acceptable)
5757                                 return 1;
5758                         /* We no longer need the request sock. */
5759                         reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5760                         tcp_rearm_rto(sk);
5761                 }
5762                 if (tp->snd_una != tp->write_seq)
5763                         break;
5764
5765                 tcp_set_state(sk, TCP_FIN_WAIT2);
5766                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
5767
5768                 dst = __sk_dst_get(sk);
5769                 if (dst)
5770                         dst_confirm(dst);
5771
5772                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
5773                         /* Wake up lingering close() */
5774                         sk->sk_state_change(sk);
5775                         break;
5776                 }
5777
5778                 if (tp->linger2 < 0 ||
5779                     (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5780                      after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt))) {
5781                         tcp_done(sk);
5782                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5783                         return 1;
5784                 }
5785
5786                 tmo = tcp_fin_time(sk);
5787                 if (tmo > TCP_TIMEWAIT_LEN) {
5788                         inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo - TCP_TIMEWAIT_LEN);
5789                 } else if (th->fin || sock_owned_by_user(sk)) {
5790                         /* Bad case. We could lose such FIN otherwise.
5791                          * It is not a big problem, but it looks confusing
5792                          * and not so rare event. We still can lose it now,
5793                          * if it spins in bh_lock_sock(), but it is really
5794                          * marginal case.
5795                          */
5796                         inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo);
5797                 } else {
5798                         tcp_time_wait(sk, TCP_FIN_WAIT2, tmo);
5799                         goto discard;
5800                 }
5801                 break;
5802         }
5803
5804         case TCP_CLOSING:
5805                 if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5806                         tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
5807                         goto discard;
5808                 }
5809                 break;
5810
5811         case TCP_LAST_ACK:
5812                 if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5813                         tcp_update_metrics(sk);
5814                         tcp_done(sk);
5815                         goto discard;
5816                 }
5817                 break;
5818         }
5819
5820         /* step 6: check the URG bit */
5821         tcp_urg(sk, skb, th);
5822
5823         /* step 7: process the segment text */
5824         switch (sk->sk_state) {
5825         case TCP_CLOSE_WAIT:
5826         case TCP_CLOSING:
5827         case TCP_LAST_ACK:
5828                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
5829                         break;
5830         case TCP_FIN_WAIT1:
5831         case TCP_FIN_WAIT2:
5832                 /* RFC 793 says to queue data in these states,
5833                  * RFC 1122 says we MUST send a reset.
5834                  * BSD 4.4 also does reset.
5835                  */
5836                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
5837                         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5838                             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt)) {
5839                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5840                                 tcp_reset(sk);
5841                                 return 1;
5842                         }
5843                 }
5844                 /* Fall through */
5845         case TCP_ESTABLISHED:
5846                 tcp_data_queue(sk, skb);
5847                 queued = 1;
5848                 break;
5849         }
5850
5851         /* tcp_data could move socket to TIME-WAIT */
5852         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
5853                 tcp_data_snd_check(sk);
5854                 tcp_ack_snd_check(sk);
5855         }
5856
5857         if (!queued) {
5858 discard:
5859                 __kfree_skb(skb);
5860         }
5861         return 0;
5862 }
5863 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_state_process);