4581c570ef682df944c07904182e7bbfdd8441cb
[platform/kernel/linux-rpi.git] / net / mptcp / protocol.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /* Multipath TCP
3  *
4  * Copyright (c) 2017 - 2019, Intel Corporation.
5  */
6
7 #define pr_fmt(fmt) "MPTCP: " fmt
8
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/netdevice.h>
12 #include <linux/sched/signal.h>
13 #include <linux/atomic.h>
14 #include <net/sock.h>
15 #include <net/inet_common.h>
16 #include <net/inet_hashtables.h>
17 #include <net/protocol.h>
18 #include <net/tcp.h>
19 #include <net/tcp_states.h>
20 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
21 #include <net/transp_v6.h>
22 #endif
23 #include <net/mptcp.h>
24 #include <net/xfrm.h>
25 #include <asm/ioctls.h>
26 #include "protocol.h"
27 #include "mib.h"
28
29 #define CREATE_TRACE_POINTS
30 #include <trace/events/mptcp.h>
31
32 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
33 struct mptcp6_sock {
34         struct mptcp_sock msk;
35         struct ipv6_pinfo np;
36 };
37 #endif
38
39 struct mptcp_skb_cb {
40         u64 map_seq;
41         u64 end_seq;
42         u32 offset;
43         u8  has_rxtstamp:1;
44 };
45
46 #define MPTCP_SKB_CB(__skb)     ((struct mptcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
47
48 enum {
49         MPTCP_CMSG_TS = BIT(0),
50         MPTCP_CMSG_INQ = BIT(1),
51 };
52
53 static struct percpu_counter mptcp_sockets_allocated ____cacheline_aligned_in_smp;
54
55 static void __mptcp_destroy_sock(struct sock *sk);
56 static void __mptcp_check_send_data_fin(struct sock *sk);
57
58 DEFINE_PER_CPU(struct mptcp_delegated_action, mptcp_delegated_actions);
59 static struct net_device mptcp_napi_dev;
60
61 /* If msk has an initial subflow socket, and the MP_CAPABLE handshake has not
62  * completed yet or has failed, return the subflow socket.
63  * Otherwise return NULL.
64  */
65 struct socket *__mptcp_nmpc_socket(const struct mptcp_sock *msk)
66 {
67         if (!msk->subflow || READ_ONCE(msk->can_ack))
68                 return NULL;
69
70         return msk->subflow;
71 }
72
73 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
74 static u64 mptcp_wnd_end(const struct mptcp_sock *msk)
75 {
76         return READ_ONCE(msk->wnd_end);
77 }
78
79 static bool mptcp_is_tcpsk(struct sock *sk)
80 {
81         struct socket *sock = sk->sk_socket;
82
83         if (unlikely(sk->sk_prot == &tcp_prot)) {
84                 /* we are being invoked after mptcp_accept() has
85                  * accepted a non-mp-capable flow: sk is a tcp_sk,
86                  * not an mptcp one.
87                  *
88                  * Hand the socket over to tcp so all further socket ops
89                  * bypass mptcp.
90                  */
91                 sock->ops = &inet_stream_ops;
92                 return true;
93 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
94         } else if (unlikely(sk->sk_prot == &tcpv6_prot)) {
95                 sock->ops = &inet6_stream_ops;
96                 return true;
97 #endif
98         }
99
100         return false;
101 }
102
103 static int __mptcp_socket_create(struct mptcp_sock *msk)
104 {
105         struct mptcp_subflow_context *subflow;
106         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
107         struct socket *ssock;
108         int err;
109
110         err = mptcp_subflow_create_socket(sk, &ssock);
111         if (err)
112                 return err;
113
114         msk->first = ssock->sk;
115         msk->subflow = ssock;
116         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssock->sk);
117         list_add(&subflow->node, &msk->conn_list);
118         sock_hold(ssock->sk);
119         subflow->request_mptcp = 1;
120
121         /* This is the first subflow, always with id 0 */
122         subflow->local_id_valid = 1;
123         mptcp_sock_graft(msk->first, sk->sk_socket);
124
125         return 0;
126 }
127
128 static void mptcp_drop(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
129 {
130         sk_drops_add(sk, skb);
131         __kfree_skb(skb);
132 }
133
134 static void mptcp_rmem_charge(struct sock *sk, int size)
135 {
136         mptcp_sk(sk)->rmem_fwd_alloc -= size;
137 }
138
139 static bool mptcp_try_coalesce(struct sock *sk, struct sk_buff *to,
140                                struct sk_buff *from)
141 {
142         bool fragstolen;
143         int delta;
144
145         if (MPTCP_SKB_CB(from)->offset ||
146             !skb_try_coalesce(to, from, &fragstolen, &delta))
147                 return false;
148
149         pr_debug("colesced seq %llx into %llx new len %d new end seq %llx",
150                  MPTCP_SKB_CB(from)->map_seq, MPTCP_SKB_CB(to)->map_seq,
151                  to->len, MPTCP_SKB_CB(from)->end_seq);
152         MPTCP_SKB_CB(to)->end_seq = MPTCP_SKB_CB(from)->end_seq;
153         kfree_skb_partial(from, fragstolen);
154         atomic_add(delta, &sk->sk_rmem_alloc);
155         mptcp_rmem_charge(sk, delta);
156         return true;
157 }
158
159 static bool mptcp_ooo_try_coalesce(struct mptcp_sock *msk, struct sk_buff *to,
160                                    struct sk_buff *from)
161 {
162         if (MPTCP_SKB_CB(from)->map_seq != MPTCP_SKB_CB(to)->end_seq)
163                 return false;
164
165         return mptcp_try_coalesce((struct sock *)msk, to, from);
166 }
167
168 static void __mptcp_rmem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
169 {
170         amount >>= SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
171         mptcp_sk(sk)->rmem_fwd_alloc -= amount << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
172         __sk_mem_reduce_allocated(sk, amount);
173 }
174
175 static void mptcp_rmem_uncharge(struct sock *sk, int size)
176 {
177         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
178         int reclaimable;
179
180         msk->rmem_fwd_alloc += size;
181         reclaimable = msk->rmem_fwd_alloc - sk_unused_reserved_mem(sk);
182
183         /* see sk_mem_uncharge() for the rationale behind the following schema */
184         if (unlikely(reclaimable >= SK_RECLAIM_THRESHOLD))
185                 __mptcp_rmem_reclaim(sk, SK_RECLAIM_CHUNK);
186 }
187
188 static void mptcp_rfree(struct sk_buff *skb)
189 {
190         unsigned int len = skb->truesize;
191         struct sock *sk = skb->sk;
192
193         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
194         mptcp_rmem_uncharge(sk, len);
195 }
196
197 static void mptcp_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
198 {
199         skb_orphan(skb);
200         skb->sk = sk;
201         skb->destructor = mptcp_rfree;
202         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
203         mptcp_rmem_charge(sk, skb->truesize);
204 }
205
206 /* "inspired" by tcp_data_queue_ofo(), main differences:
207  * - use mptcp seqs
208  * - don't cope with sacks
209  */
210 static void mptcp_data_queue_ofo(struct mptcp_sock *msk, struct sk_buff *skb)
211 {
212         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
213         struct rb_node **p, *parent;
214         u64 seq, end_seq, max_seq;
215         struct sk_buff *skb1;
216
217         seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
218         end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
219         max_seq = READ_ONCE(msk->rcv_wnd_sent);
220
221         pr_debug("msk=%p seq=%llx limit=%llx empty=%d", msk, seq, max_seq,
222                  RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue));
223         if (after64(end_seq, max_seq)) {
224                 /* out of window */
225                 mptcp_drop(sk, skb);
226                 pr_debug("oow by %lld, rcv_wnd_sent %llu\n",
227                          (unsigned long long)end_seq - (unsigned long)max_seq,
228                          (unsigned long long)msk->rcv_wnd_sent);
229                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_NODSSWINDOW);
230                 return;
231         }
232
233         p = &msk->out_of_order_queue.rb_node;
234         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUE);
235         if (RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue)) {
236                 rb_link_node(&skb->rbnode, NULL, p);
237                 rb_insert_color(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
238                 msk->ooo_last_skb = skb;
239                 goto end;
240         }
241
242         /* with 2 subflows, adding at end of ooo queue is quite likely
243          * Use of ooo_last_skb avoids the O(Log(N)) rbtree lookup.
244          */
245         if (mptcp_ooo_try_coalesce(msk, msk->ooo_last_skb, skb)) {
246                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOMERGE);
247                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUETAIL);
248                 return;
249         }
250
251         /* Can avoid an rbtree lookup if we are adding skb after ooo_last_skb */
252         if (!before64(seq, MPTCP_SKB_CB(msk->ooo_last_skb)->end_seq)) {
253                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUETAIL);
254                 parent = &msk->ooo_last_skb->rbnode;
255                 p = &parent->rb_right;
256                 goto insert;
257         }
258
259         /* Find place to insert this segment. Handle overlaps on the way. */
260         parent = NULL;
261         while (*p) {
262                 parent = *p;
263                 skb1 = rb_to_skb(parent);
264                 if (before64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->map_seq)) {
265                         p = &parent->rb_left;
266                         continue;
267                 }
268                 if (before64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
269                         if (!after64(end_seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
270                                 /* All the bits are present. Drop. */
271                                 mptcp_drop(sk, skb);
272                                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
273                                 return;
274                         }
275                         if (after64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->map_seq)) {
276                                 /* partial overlap:
277                                  *     |     skb      |
278                                  *  |     skb1    |
279                                  * continue traversing
280                                  */
281                         } else {
282                                 /* skb's seq == skb1's seq and skb covers skb1.
283                                  * Replace skb1 with skb.
284                                  */
285                                 rb_replace_node(&skb1->rbnode, &skb->rbnode,
286                                                 &msk->out_of_order_queue);
287                                 mptcp_drop(sk, skb1);
288                                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
289                                 goto merge_right;
290                         }
291                 } else if (mptcp_ooo_try_coalesce(msk, skb1, skb)) {
292                         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOMERGE);
293                         return;
294                 }
295                 p = &parent->rb_right;
296         }
297
298 insert:
299         /* Insert segment into RB tree. */
300         rb_link_node(&skb->rbnode, parent, p);
301         rb_insert_color(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
302
303 merge_right:
304         /* Remove other segments covered by skb. */
305         while ((skb1 = skb_rb_next(skb)) != NULL) {
306                 if (before64(end_seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq))
307                         break;
308                 rb_erase(&skb1->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
309                 mptcp_drop(sk, skb1);
310                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
311         }
312         /* If there is no skb after us, we are the last_skb ! */
313         if (!skb1)
314                 msk->ooo_last_skb = skb;
315
316 end:
317         skb_condense(skb);
318         mptcp_set_owner_r(skb, sk);
319 }
320
321 static bool mptcp_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sock *ssk, int size)
322 {
323         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
324         int amt, amount;
325
326         if (size < msk->rmem_fwd_alloc)
327                 return true;
328
329         amt = sk_mem_pages(size);
330         amount = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
331         msk->rmem_fwd_alloc += amount;
332         if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, size, amt, SK_MEM_RECV)) {
333                 if (ssk->sk_forward_alloc < amount) {
334                         msk->rmem_fwd_alloc -= amount;
335                         return false;
336                 }
337
338                 ssk->sk_forward_alloc -= amount;
339         }
340         return true;
341 }
342
343 static bool __mptcp_move_skb(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk,
344                              struct sk_buff *skb, unsigned int offset,
345                              size_t copy_len)
346 {
347         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
348         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
349         struct sk_buff *tail;
350         bool has_rxtstamp;
351
352         __skb_unlink(skb, &ssk->sk_receive_queue);
353
354         skb_ext_reset(skb);
355         skb_orphan(skb);
356
357         /* try to fetch required memory from subflow */
358         if (!mptcp_rmem_schedule(sk, ssk, skb->truesize))
359                 goto drop;
360
361         has_rxtstamp = TCP_SKB_CB(skb)->has_rxtstamp;
362
363         /* the skb map_seq accounts for the skb offset:
364          * mptcp_subflow_get_mapped_dsn() is based on the current tp->copied_seq
365          * value
366          */
367         MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq = mptcp_subflow_get_mapped_dsn(subflow);
368         MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq + copy_len;
369         MPTCP_SKB_CB(skb)->offset = offset;
370         MPTCP_SKB_CB(skb)->has_rxtstamp = has_rxtstamp;
371
372         if (MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq == msk->ack_seq) {
373                 /* in sequence */
374                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, msk->ack_seq + copy_len);
375                 tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
376                 if (tail && mptcp_try_coalesce(sk, tail, skb))
377                         return true;
378
379                 mptcp_set_owner_r(skb, sk);
380                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
381                 return true;
382         } else if (after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq)) {
383                 mptcp_data_queue_ofo(msk, skb);
384                 return false;
385         }
386
387         /* old data, keep it simple and drop the whole pkt, sender
388          * will retransmit as needed, if needed.
389          */
390         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
391 drop:
392         mptcp_drop(sk, skb);
393         return false;
394 }
395
396 static void mptcp_stop_timer(struct sock *sk)
397 {
398         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
399
400         sk_stop_timer(sk, &icsk->icsk_retransmit_timer);
401         mptcp_sk(sk)->timer_ival = 0;
402 }
403
404 static void mptcp_close_wake_up(struct sock *sk)
405 {
406         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
407                 return;
408
409         sk->sk_state_change(sk);
410         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK ||
411             sk->sk_state == TCP_CLOSE)
412                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
413         else
414                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
415 }
416
417 static bool mptcp_pending_data_fin_ack(struct sock *sk)
418 {
419         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
420
421         return !__mptcp_check_fallback(msk) &&
422                ((1 << sk->sk_state) &
423                 (TCPF_FIN_WAIT1 | TCPF_CLOSING | TCPF_LAST_ACK)) &&
424                msk->write_seq == READ_ONCE(msk->snd_una);
425 }
426
427 static void mptcp_check_data_fin_ack(struct sock *sk)
428 {
429         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
430
431         /* Look for an acknowledged DATA_FIN */
432         if (mptcp_pending_data_fin_ack(sk)) {
433                 WRITE_ONCE(msk->snd_data_fin_enable, 0);
434
435                 switch (sk->sk_state) {
436                 case TCP_FIN_WAIT1:
437                         inet_sk_state_store(sk, TCP_FIN_WAIT2);
438                         break;
439                 case TCP_CLOSING:
440                 case TCP_LAST_ACK:
441                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
442                         break;
443                 }
444
445                 mptcp_close_wake_up(sk);
446         }
447 }
448
449 static bool mptcp_pending_data_fin(struct sock *sk, u64 *seq)
450 {
451         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
452
453         if (READ_ONCE(msk->rcv_data_fin) &&
454             ((1 << sk->sk_state) &
455              (TCPF_ESTABLISHED | TCPF_FIN_WAIT1 | TCPF_FIN_WAIT2))) {
456                 u64 rcv_data_fin_seq = READ_ONCE(msk->rcv_data_fin_seq);
457
458                 if (msk->ack_seq == rcv_data_fin_seq) {
459                         if (seq)
460                                 *seq = rcv_data_fin_seq;
461
462                         return true;
463                 }
464         }
465
466         return false;
467 }
468
469 static void mptcp_set_datafin_timeout(const struct sock *sk)
470 {
471         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
472         u32 retransmits;
473
474         retransmits = min_t(u32, icsk->icsk_retransmits,
475                             ilog2(TCP_RTO_MAX / TCP_RTO_MIN));
476
477         mptcp_sk(sk)->timer_ival = TCP_RTO_MIN << retransmits;
478 }
479
480 static void __mptcp_set_timeout(struct sock *sk, long tout)
481 {
482         mptcp_sk(sk)->timer_ival = tout > 0 ? tout : TCP_RTO_MIN;
483 }
484
485 static long mptcp_timeout_from_subflow(const struct mptcp_subflow_context *subflow)
486 {
487         const struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
488
489         return inet_csk(ssk)->icsk_pending && !subflow->stale_count ?
490                inet_csk(ssk)->icsk_timeout - jiffies : 0;
491 }
492
493 static void mptcp_set_timeout(struct sock *sk)
494 {
495         struct mptcp_subflow_context *subflow;
496         long tout = 0;
497
498         mptcp_for_each_subflow(mptcp_sk(sk), subflow)
499                 tout = max(tout, mptcp_timeout_from_subflow(subflow));
500         __mptcp_set_timeout(sk, tout);
501 }
502
503 static bool tcp_can_send_ack(const struct sock *ssk)
504 {
505         return !((1 << inet_sk_state_load(ssk)) &
506                (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV | TCPF_TIME_WAIT | TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN));
507 }
508
509 void mptcp_subflow_send_ack(struct sock *ssk)
510 {
511         bool slow;
512
513         slow = lock_sock_fast(ssk);
514         if (tcp_can_send_ack(ssk))
515                 tcp_send_ack(ssk);
516         unlock_sock_fast(ssk, slow);
517 }
518
519 static void mptcp_send_ack(struct mptcp_sock *msk)
520 {
521         struct mptcp_subflow_context *subflow;
522
523         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow)
524                 mptcp_subflow_send_ack(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow));
525 }
526
527 static void mptcp_subflow_cleanup_rbuf(struct sock *ssk)
528 {
529         bool slow;
530
531         slow = lock_sock_fast(ssk);
532         if (tcp_can_send_ack(ssk))
533                 tcp_cleanup_rbuf(ssk, 1);
534         unlock_sock_fast(ssk, slow);
535 }
536
537 static bool mptcp_subflow_could_cleanup(const struct sock *ssk, bool rx_empty)
538 {
539         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(ssk);
540         u8 ack_pending = READ_ONCE(icsk->icsk_ack.pending);
541         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(ssk);
542
543         return (ack_pending & ICSK_ACK_SCHED) &&
544                 ((READ_ONCE(tp->rcv_nxt) - READ_ONCE(tp->rcv_wup) >
545                   READ_ONCE(icsk->icsk_ack.rcv_mss)) ||
546                  (rx_empty && ack_pending &
547                               (ICSK_ACK_PUSHED2 | ICSK_ACK_PUSHED)));
548 }
549
550 static void mptcp_cleanup_rbuf(struct mptcp_sock *msk)
551 {
552         int old_space = READ_ONCE(msk->old_wspace);
553         struct mptcp_subflow_context *subflow;
554         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
555         int space =  __mptcp_space(sk);
556         bool cleanup, rx_empty;
557
558         cleanup = (space > 0) && (space >= (old_space << 1));
559         rx_empty = !__mptcp_rmem(sk);
560
561         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
562                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
563
564                 if (cleanup || mptcp_subflow_could_cleanup(ssk, rx_empty))
565                         mptcp_subflow_cleanup_rbuf(ssk);
566         }
567 }
568
569 static bool mptcp_check_data_fin(struct sock *sk)
570 {
571         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
572         u64 rcv_data_fin_seq;
573         bool ret = false;
574
575         if (__mptcp_check_fallback(msk))
576                 return ret;
577
578         /* Need to ack a DATA_FIN received from a peer while this side
579          * of the connection is in ESTABLISHED, FIN_WAIT1, or FIN_WAIT2.
580          * msk->rcv_data_fin was set when parsing the incoming options
581          * at the subflow level and the msk lock was not held, so this
582          * is the first opportunity to act on the DATA_FIN and change
583          * the msk state.
584          *
585          * If we are caught up to the sequence number of the incoming
586          * DATA_FIN, send the DATA_ACK now and do state transition.  If
587          * not caught up, do nothing and let the recv code send DATA_ACK
588          * when catching up.
589          */
590
591         if (mptcp_pending_data_fin(sk, &rcv_data_fin_seq)) {
592                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, msk->ack_seq + 1);
593                 WRITE_ONCE(msk->rcv_data_fin, 0);
594
595                 sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
596                 smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
597
598                 switch (sk->sk_state) {
599                 case TCP_ESTABLISHED:
600                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
601                         break;
602                 case TCP_FIN_WAIT1:
603                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSING);
604                         break;
605                 case TCP_FIN_WAIT2:
606                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
607                         break;
608                 default:
609                         /* Other states not expected */
610                         WARN_ON_ONCE(1);
611                         break;
612                 }
613
614                 ret = true;
615                 mptcp_send_ack(msk);
616                 mptcp_close_wake_up(sk);
617         }
618         return ret;
619 }
620
621 static bool __mptcp_move_skbs_from_subflow(struct mptcp_sock *msk,
622                                            struct sock *ssk,
623                                            unsigned int *bytes)
624 {
625         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
626         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
627         unsigned int moved = 0;
628         bool more_data_avail;
629         struct tcp_sock *tp;
630         bool done = false;
631         int sk_rbuf;
632
633         sk_rbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
634
635         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
636                 int ssk_rbuf = READ_ONCE(ssk->sk_rcvbuf);
637
638                 if (unlikely(ssk_rbuf > sk_rbuf)) {
639                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, ssk_rbuf);
640                         sk_rbuf = ssk_rbuf;
641                 }
642         }
643
644         pr_debug("msk=%p ssk=%p", msk, ssk);
645         tp = tcp_sk(ssk);
646         do {
647                 u32 map_remaining, offset;
648                 u32 seq = tp->copied_seq;
649                 struct sk_buff *skb;
650                 bool fin;
651
652                 /* try to move as much data as available */
653                 map_remaining = subflow->map_data_len -
654                                 mptcp_subflow_get_map_offset(subflow);
655
656                 skb = skb_peek(&ssk->sk_receive_queue);
657                 if (!skb) {
658                         /* if no data is found, a racing workqueue/recvmsg
659                          * already processed the new data, stop here or we
660                          * can enter an infinite loop
661                          */
662                         if (!moved)
663                                 done = true;
664                         break;
665                 }
666
667                 if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
668                         /* if we are running under the workqueue, TCP could have
669                          * collapsed skbs between dummy map creation and now
670                          * be sure to adjust the size
671                          */
672                         map_remaining = skb->len;
673                         subflow->map_data_len = skb->len;
674                 }
675
676                 offset = seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
677                 fin = TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN;
678                 if (fin) {
679                         done = true;
680                         seq++;
681                 }
682
683                 if (offset < skb->len) {
684                         size_t len = skb->len - offset;
685
686                         if (tp->urg_data)
687                                 done = true;
688
689                         if (__mptcp_move_skb(msk, ssk, skb, offset, len))
690                                 moved += len;
691                         seq += len;
692
693                         if (WARN_ON_ONCE(map_remaining < len))
694                                 break;
695                 } else {
696                         WARN_ON_ONCE(!fin);
697                         sk_eat_skb(ssk, skb);
698                         done = true;
699                 }
700
701                 WRITE_ONCE(tp->copied_seq, seq);
702                 more_data_avail = mptcp_subflow_data_available(ssk);
703
704                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk_rbuf) {
705                         done = true;
706                         break;
707                 }
708         } while (more_data_avail);
709
710         *bytes += moved;
711         return done;
712 }
713
714 static bool __mptcp_ofo_queue(struct mptcp_sock *msk)
715 {
716         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
717         struct sk_buff *skb, *tail;
718         bool moved = false;
719         struct rb_node *p;
720         u64 end_seq;
721
722         p = rb_first(&msk->out_of_order_queue);
723         pr_debug("msk=%p empty=%d", msk, RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue));
724         while (p) {
725                 skb = rb_to_skb(p);
726                 if (after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq))
727                         break;
728
729                 p = rb_next(p);
730                 rb_erase(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
731
732                 if (unlikely(!after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
733                                       msk->ack_seq))) {
734                         mptcp_drop(sk, skb);
735                         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
736                         continue;
737                 }
738
739                 end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
740                 tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
741                 if (!tail || !mptcp_ooo_try_coalesce(msk, tail, skb)) {
742                         int delta = msk->ack_seq - MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
743
744                         /* skip overlapping data, if any */
745                         pr_debug("uncoalesced seq=%llx ack seq=%llx delta=%d",
746                                  MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq,
747                                  delta);
748                         MPTCP_SKB_CB(skb)->offset += delta;
749                         MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq += delta;
750                         __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
751                 }
752                 msk->ack_seq = end_seq;
753                 moved = true;
754         }
755         return moved;
756 }
757
758 /* In most cases we will be able to lock the mptcp socket.  If its already
759  * owned, we need to defer to the work queue to avoid ABBA deadlock.
760  */
761 static bool move_skbs_to_msk(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk)
762 {
763         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
764         unsigned int moved = 0;
765
766         __mptcp_move_skbs_from_subflow(msk, ssk, &moved);
767         __mptcp_ofo_queue(msk);
768         if (unlikely(ssk->sk_err)) {
769                 if (!sock_owned_by_user(sk))
770                         __mptcp_error_report(sk);
771                 else
772                         __set_bit(MPTCP_ERROR_REPORT,  &msk->cb_flags);
773         }
774
775         /* If the moves have caught up with the DATA_FIN sequence number
776          * it's time to ack the DATA_FIN and change socket state, but
777          * this is not a good place to change state. Let the workqueue
778          * do it.
779          */
780         if (mptcp_pending_data_fin(sk, NULL))
781                 mptcp_schedule_work(sk);
782         return moved > 0;
783 }
784
785 void mptcp_data_ready(struct sock *sk, struct sock *ssk)
786 {
787         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
788         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
789         int sk_rbuf, ssk_rbuf;
790
791         /* The peer can send data while we are shutting down this
792          * subflow at msk destruction time, but we must avoid enqueuing
793          * more data to the msk receive queue
794          */
795         if (unlikely(subflow->disposable))
796                 return;
797
798         ssk_rbuf = READ_ONCE(ssk->sk_rcvbuf);
799         sk_rbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
800         if (unlikely(ssk_rbuf > sk_rbuf))
801                 sk_rbuf = ssk_rbuf;
802
803         /* over limit? can't append more skbs to msk, Also, no need to wake-up*/
804         if (__mptcp_rmem(sk) > sk_rbuf) {
805                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_RCVPRUNED);
806                 return;
807         }
808
809         /* Wake-up the reader only for in-sequence data */
810         mptcp_data_lock(sk);
811         if (move_skbs_to_msk(msk, ssk))
812                 sk->sk_data_ready(sk);
813
814         mptcp_data_unlock(sk);
815 }
816
817 static bool __mptcp_finish_join(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk)
818 {
819         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
820
821         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
822                 return false;
823
824         /* attach to msk socket only after we are sure we will deal with it
825          * at close time
826          */
827         if (sk->sk_socket && !ssk->sk_socket)
828                 mptcp_sock_graft(ssk, sk->sk_socket);
829
830         mptcp_propagate_sndbuf((struct sock *)msk, ssk);
831         mptcp_sockopt_sync_locked(msk, ssk);
832         return true;
833 }
834
835 static void __mptcp_flush_join_list(struct sock *sk)
836 {
837         struct mptcp_subflow_context *tmp, *subflow;
838         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
839
840         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, &msk->join_list, node) {
841                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
842                 bool slow = lock_sock_fast(ssk);
843
844                 list_move_tail(&subflow->node, &msk->conn_list);
845                 if (!__mptcp_finish_join(msk, ssk))
846                         mptcp_subflow_reset(ssk);
847                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
848         }
849 }
850
851 static bool mptcp_timer_pending(struct sock *sk)
852 {
853         return timer_pending(&inet_csk(sk)->icsk_retransmit_timer);
854 }
855
856 static void mptcp_reset_timer(struct sock *sk)
857 {
858         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
859         unsigned long tout;
860
861         /* prevent rescheduling on close */
862         if (unlikely(inet_sk_state_load(sk) == TCP_CLOSE))
863                 return;
864
865         tout = mptcp_sk(sk)->timer_ival;
866         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_retransmit_timer, jiffies + tout);
867 }
868
869 bool mptcp_schedule_work(struct sock *sk)
870 {
871         if (inet_sk_state_load(sk) != TCP_CLOSE &&
872             schedule_work(&mptcp_sk(sk)->work)) {
873                 /* each subflow already holds a reference to the sk, and the
874                  * workqueue is invoked by a subflow, so sk can't go away here.
875                  */
876                 sock_hold(sk);
877                 return true;
878         }
879         return false;
880 }
881
882 void mptcp_subflow_eof(struct sock *sk)
883 {
884         if (!test_and_set_bit(MPTCP_WORK_EOF, &mptcp_sk(sk)->flags))
885                 mptcp_schedule_work(sk);
886 }
887
888 static void mptcp_check_for_eof(struct mptcp_sock *msk)
889 {
890         struct mptcp_subflow_context *subflow;
891         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
892         int receivers = 0;
893
894         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow)
895                 receivers += !subflow->rx_eof;
896         if (receivers)
897                 return;
898
899         if (!(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)) {
900                 /* hopefully temporary hack: propagate shutdown status
901                  * to msk, when all subflows agree on it
902                  */
903                 sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
904
905                 smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
906                 sk->sk_data_ready(sk);
907         }
908
909         switch (sk->sk_state) {
910         case TCP_ESTABLISHED:
911                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
912                 break;
913         case TCP_FIN_WAIT1:
914                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSING);
915                 break;
916         case TCP_FIN_WAIT2:
917                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
918                 break;
919         default:
920                 return;
921         }
922         mptcp_close_wake_up(sk);
923 }
924
925 static struct sock *mptcp_subflow_recv_lookup(const struct mptcp_sock *msk)
926 {
927         struct mptcp_subflow_context *subflow;
928         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
929
930         sock_owned_by_me(sk);
931
932         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
933                 if (READ_ONCE(subflow->data_avail))
934                         return mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
935         }
936
937         return NULL;
938 }
939
940 static bool mptcp_skb_can_collapse_to(u64 write_seq,
941                                       const struct sk_buff *skb,
942                                       const struct mptcp_ext *mpext)
943 {
944         if (!tcp_skb_can_collapse_to(skb))
945                 return false;
946
947         /* can collapse only if MPTCP level sequence is in order and this
948          * mapping has not been xmitted yet
949          */
950         return mpext && mpext->data_seq + mpext->data_len == write_seq &&
951                !mpext->frozen;
952 }
953
954 /* we can append data to the given data frag if:
955  * - there is space available in the backing page_frag
956  * - the data frag tail matches the current page_frag free offset
957  * - the data frag end sequence number matches the current write seq
958  */
959 static bool mptcp_frag_can_collapse_to(const struct mptcp_sock *msk,
960                                        const struct page_frag *pfrag,
961                                        const struct mptcp_data_frag *df)
962 {
963         return df && pfrag->page == df->page &&
964                 pfrag->size - pfrag->offset > 0 &&
965                 pfrag->offset == (df->offset + df->data_len) &&
966                 df->data_seq + df->data_len == msk->write_seq;
967 }
968
969 static void __mptcp_mem_reclaim_partial(struct sock *sk)
970 {
971         int reclaimable = mptcp_sk(sk)->rmem_fwd_alloc - sk_unused_reserved_mem(sk);
972
973         lockdep_assert_held_once(&sk->sk_lock.slock);
974
975         if (reclaimable > SK_MEM_QUANTUM)
976                 __mptcp_rmem_reclaim(sk, reclaimable - 1);
977
978         sk_mem_reclaim_partial(sk);
979 }
980
981 static void mptcp_mem_reclaim_partial(struct sock *sk)
982 {
983         mptcp_data_lock(sk);
984         __mptcp_mem_reclaim_partial(sk);
985         mptcp_data_unlock(sk);
986 }
987
988 static void dfrag_uncharge(struct sock *sk, int len)
989 {
990         sk_mem_uncharge(sk, len);
991         sk_wmem_queued_add(sk, -len);
992 }
993
994 static void dfrag_clear(struct sock *sk, struct mptcp_data_frag *dfrag)
995 {
996         int len = dfrag->data_len + dfrag->overhead;
997
998         list_del(&dfrag->list);
999         dfrag_uncharge(sk, len);
1000         put_page(dfrag->page);
1001 }
1002
1003 static void __mptcp_clean_una(struct sock *sk)
1004 {
1005         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1006         struct mptcp_data_frag *dtmp, *dfrag;
1007         bool cleaned = false;
1008         u64 snd_una;
1009
1010         /* on fallback we just need to ignore snd_una, as this is really
1011          * plain TCP
1012          */
1013         if (__mptcp_check_fallback(msk))
1014                 msk->snd_una = READ_ONCE(msk->snd_nxt);
1015
1016         snd_una = msk->snd_una;
1017         list_for_each_entry_safe(dfrag, dtmp, &msk->rtx_queue, list) {
1018                 if (after64(dfrag->data_seq + dfrag->data_len, snd_una))
1019                         break;
1020
1021                 if (unlikely(dfrag == msk->first_pending)) {
1022                         /* in recovery mode can see ack after the current snd head */
1023                         if (WARN_ON_ONCE(!msk->recovery))
1024                                 break;
1025
1026                         WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
1027                 }
1028
1029                 dfrag_clear(sk, dfrag);
1030                 cleaned = true;
1031         }
1032
1033         dfrag = mptcp_rtx_head(sk);
1034         if (dfrag && after64(snd_una, dfrag->data_seq)) {
1035                 u64 delta = snd_una - dfrag->data_seq;
1036
1037                 /* prevent wrap around in recovery mode */
1038                 if (unlikely(delta > dfrag->already_sent)) {
1039                         if (WARN_ON_ONCE(!msk->recovery))
1040                                 goto out;
1041                         if (WARN_ON_ONCE(delta > dfrag->data_len))
1042                                 goto out;
1043                         dfrag->already_sent += delta - dfrag->already_sent;
1044                 }
1045
1046                 dfrag->data_seq += delta;
1047                 dfrag->offset += delta;
1048                 dfrag->data_len -= delta;
1049                 dfrag->already_sent -= delta;
1050
1051                 dfrag_uncharge(sk, delta);
1052                 cleaned = true;
1053         }
1054
1055         /* all retransmitted data acked, recovery completed */
1056         if (unlikely(msk->recovery) && after64(msk->snd_una, msk->recovery_snd_nxt))
1057                 msk->recovery = false;
1058
1059 out:
1060         if (cleaned && tcp_under_memory_pressure(sk))
1061                 __mptcp_mem_reclaim_partial(sk);
1062
1063         if (snd_una == READ_ONCE(msk->snd_nxt) &&
1064             snd_una == READ_ONCE(msk->write_seq)) {
1065                 if (mptcp_timer_pending(sk) && !mptcp_data_fin_enabled(msk))
1066                         mptcp_stop_timer(sk);
1067         } else {
1068                 mptcp_reset_timer(sk);
1069         }
1070 }
1071
1072 static void __mptcp_clean_una_wakeup(struct sock *sk)
1073 {
1074         lockdep_assert_held_once(&sk->sk_lock.slock);
1075
1076         __mptcp_clean_una(sk);
1077         mptcp_write_space(sk);
1078 }
1079
1080 static void mptcp_clean_una_wakeup(struct sock *sk)
1081 {
1082         mptcp_data_lock(sk);
1083         __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
1084         mptcp_data_unlock(sk);
1085 }
1086
1087 static void mptcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
1088 {
1089         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1090         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1091         bool first = true;
1092
1093         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1094         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1095                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1096
1097                 if (first)
1098                         tcp_enter_memory_pressure(ssk);
1099                 sk_stream_moderate_sndbuf(ssk);
1100                 first = false;
1101         }
1102 }
1103
1104 /* ensure we get enough memory for the frag hdr, beyond some minimal amount of
1105  * data
1106  */
1107 static bool mptcp_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
1108 {
1109         if (likely(skb_page_frag_refill(32U + sizeof(struct mptcp_data_frag),
1110                                         pfrag, sk->sk_allocation)))
1111                 return true;
1112
1113         mptcp_enter_memory_pressure(sk);
1114         return false;
1115 }
1116
1117 static struct mptcp_data_frag *
1118 mptcp_carve_data_frag(const struct mptcp_sock *msk, struct page_frag *pfrag,
1119                       int orig_offset)
1120 {
1121         int offset = ALIGN(orig_offset, sizeof(long));
1122         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1123
1124         dfrag = (struct mptcp_data_frag *)(page_to_virt(pfrag->page) + offset);
1125         dfrag->data_len = 0;
1126         dfrag->data_seq = msk->write_seq;
1127         dfrag->overhead = offset - orig_offset + sizeof(struct mptcp_data_frag);
1128         dfrag->offset = offset + sizeof(struct mptcp_data_frag);
1129         dfrag->already_sent = 0;
1130         dfrag->page = pfrag->page;
1131
1132         return dfrag;
1133 }
1134
1135 struct mptcp_sendmsg_info {
1136         int mss_now;
1137         int size_goal;
1138         u16 limit;
1139         u16 sent;
1140         unsigned int flags;
1141         bool data_lock_held;
1142 };
1143
1144 static int mptcp_check_allowed_size(struct mptcp_sock *msk, u64 data_seq,
1145                                     int avail_size)
1146 {
1147         u64 window_end = mptcp_wnd_end(msk);
1148
1149         if (__mptcp_check_fallback(msk))
1150                 return avail_size;
1151
1152         if (!before64(data_seq + avail_size, window_end)) {
1153                 u64 allowed_size = window_end - data_seq;
1154
1155                 return min_t(unsigned int, allowed_size, avail_size);
1156         }
1157
1158         return avail_size;
1159 }
1160
1161 static bool __mptcp_add_ext(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp)
1162 {
1163         struct skb_ext *mpext = __skb_ext_alloc(gfp);
1164
1165         if (!mpext)
1166                 return false;
1167         __skb_ext_set(skb, SKB_EXT_MPTCP, mpext);
1168         return true;
1169 }
1170
1171 static struct sk_buff *__mptcp_do_alloc_tx_skb(struct sock *sk, gfp_t gfp)
1172 {
1173         struct sk_buff *skb;
1174
1175         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, gfp);
1176         if (likely(skb)) {
1177                 if (likely(__mptcp_add_ext(skb, gfp))) {
1178                         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1179                         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1180                         INIT_LIST_HEAD(&skb->tcp_tsorted_anchor);
1181                         return skb;
1182                 }
1183                 __kfree_skb(skb);
1184         } else {
1185                 mptcp_enter_memory_pressure(sk);
1186         }
1187         return NULL;
1188 }
1189
1190 static struct sk_buff *__mptcp_alloc_tx_skb(struct sock *sk, struct sock *ssk, gfp_t gfp)
1191 {
1192         struct sk_buff *skb;
1193
1194         skb = __mptcp_do_alloc_tx_skb(sk, gfp);
1195         if (!skb)
1196                 return NULL;
1197
1198         if (likely(sk_wmem_schedule(ssk, skb->truesize))) {
1199                 tcp_skb_entail(ssk, skb);
1200                 return skb;
1201         }
1202         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1203         kfree_skb(skb);
1204         return NULL;
1205 }
1206
1207 static struct sk_buff *mptcp_alloc_tx_skb(struct sock *sk, struct sock *ssk, bool data_lock_held)
1208 {
1209         gfp_t gfp = data_lock_held ? GFP_ATOMIC : sk->sk_allocation;
1210
1211         if (unlikely(tcp_under_memory_pressure(sk))) {
1212                 if (data_lock_held)
1213                         __mptcp_mem_reclaim_partial(sk);
1214                 else
1215                         mptcp_mem_reclaim_partial(sk);
1216         }
1217         return __mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk, gfp);
1218 }
1219
1220 /* note: this always recompute the csum on the whole skb, even
1221  * if we just appended a single frag. More status info needed
1222  */
1223 static void mptcp_update_data_checksum(struct sk_buff *skb, int added)
1224 {
1225         struct mptcp_ext *mpext = mptcp_get_ext(skb);
1226         __wsum csum = ~csum_unfold(mpext->csum);
1227         int offset = skb->len - added;
1228
1229         mpext->csum = csum_fold(csum_block_add(csum, skb_checksum(skb, offset, added, 0), offset));
1230 }
1231
1232 static void mptcp_update_infinite_map(struct mptcp_sock *msk,
1233                                       struct sock *ssk,
1234                                       struct mptcp_ext *mpext)
1235 {
1236         if (!mpext)
1237                 return;
1238
1239         mpext->infinite_map = 1;
1240         mpext->data_len = 0;
1241
1242         MPTCP_INC_STATS(sock_net(ssk), MPTCP_MIB_INFINITEMAPTX);
1243         mptcp_subflow_ctx(ssk)->send_infinite_map = 0;
1244         pr_fallback(msk);
1245         __mptcp_do_fallback(msk);
1246 }
1247
1248 static int mptcp_sendmsg_frag(struct sock *sk, struct sock *ssk,
1249                               struct mptcp_data_frag *dfrag,
1250                               struct mptcp_sendmsg_info *info)
1251 {
1252         u64 data_seq = dfrag->data_seq + info->sent;
1253         int offset = dfrag->offset + info->sent;
1254         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1255         bool zero_window_probe = false;
1256         struct mptcp_ext *mpext = NULL;
1257         bool can_coalesce = false;
1258         bool reuse_skb = true;
1259         struct sk_buff *skb;
1260         size_t copy;
1261         int i;
1262
1263         pr_debug("msk=%p ssk=%p sending dfrag at seq=%llu len=%u already sent=%u",
1264                  msk, ssk, dfrag->data_seq, dfrag->data_len, info->sent);
1265
1266         if (WARN_ON_ONCE(info->sent > info->limit ||
1267                          info->limit > dfrag->data_len))
1268                 return 0;
1269
1270         /* compute send limit */
1271         info->mss_now = tcp_send_mss(ssk, &info->size_goal, info->flags);
1272         copy = info->size_goal;
1273
1274         skb = tcp_write_queue_tail(ssk);
1275         if (skb && copy > skb->len) {
1276                 /* Limit the write to the size available in the
1277                  * current skb, if any, so that we create at most a new skb.
1278                  * Explicitly tells TCP internals to avoid collapsing on later
1279                  * queue management operation, to avoid breaking the ext <->
1280                  * SSN association set here
1281                  */
1282                 mpext = skb_ext_find(skb, SKB_EXT_MPTCP);
1283                 if (!mptcp_skb_can_collapse_to(data_seq, skb, mpext)) {
1284                         TCP_SKB_CB(skb)->eor = 1;
1285                         goto alloc_skb;
1286                 }
1287
1288                 i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1289                 can_coalesce = skb_can_coalesce(skb, i, dfrag->page, offset);
1290                 if (!can_coalesce && i >= sysctl_max_skb_frags) {
1291                         tcp_mark_push(tcp_sk(ssk), skb);
1292                         goto alloc_skb;
1293                 }
1294
1295                 copy -= skb->len;
1296         } else {
1297 alloc_skb:
1298                 skb = mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk, info->data_lock_held);
1299                 if (!skb)
1300                         return -ENOMEM;
1301
1302                 i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1303                 reuse_skb = false;
1304                 mpext = skb_ext_find(skb, SKB_EXT_MPTCP);
1305         }
1306
1307         /* Zero window and all data acked? Probe. */
1308         copy = mptcp_check_allowed_size(msk, data_seq, copy);
1309         if (copy == 0) {
1310                 u64 snd_una = READ_ONCE(msk->snd_una);
1311
1312                 if (snd_una != msk->snd_nxt) {
1313                         tcp_remove_empty_skb(ssk);
1314                         return 0;
1315                 }
1316
1317                 zero_window_probe = true;
1318                 data_seq = snd_una - 1;
1319                 copy = 1;
1320
1321                 /* all mptcp-level data is acked, no skbs should be present into the
1322                  * ssk write queue
1323                  */
1324                 WARN_ON_ONCE(reuse_skb);
1325         }
1326
1327         copy = min_t(size_t, copy, info->limit - info->sent);
1328         if (!sk_wmem_schedule(ssk, copy)) {
1329                 tcp_remove_empty_skb(ssk);
1330                 return -ENOMEM;
1331         }
1332
1333         if (can_coalesce) {
1334                 skb_frag_size_add(&skb_shinfo(skb)->frags[i - 1], copy);
1335         } else {
1336                 get_page(dfrag->page);
1337                 skb_fill_page_desc(skb, i, dfrag->page, offset, copy);
1338         }
1339
1340         skb->len += copy;
1341         skb->data_len += copy;
1342         skb->truesize += copy;
1343         sk_wmem_queued_add(ssk, copy);
1344         sk_mem_charge(ssk, copy);
1345         WRITE_ONCE(tcp_sk(ssk)->write_seq, tcp_sk(ssk)->write_seq + copy);
1346         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq += copy;
1347         tcp_skb_pcount_set(skb, 0);
1348
1349         /* on skb reuse we just need to update the DSS len */
1350         if (reuse_skb) {
1351                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags &= ~TCPHDR_PSH;
1352                 mpext->data_len += copy;
1353                 WARN_ON_ONCE(zero_window_probe);
1354                 goto out;
1355         }
1356
1357         memset(mpext, 0, sizeof(*mpext));
1358         mpext->data_seq = data_seq;
1359         mpext->subflow_seq = mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq;
1360         mpext->data_len = copy;
1361         mpext->use_map = 1;
1362         mpext->dsn64 = 1;
1363
1364         pr_debug("data_seq=%llu subflow_seq=%u data_len=%u dsn64=%d",
1365                  mpext->data_seq, mpext->subflow_seq, mpext->data_len,
1366                  mpext->dsn64);
1367
1368         if (zero_window_probe) {
1369                 mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq += copy;
1370                 mpext->frozen = 1;
1371                 if (READ_ONCE(msk->csum_enabled))
1372                         mptcp_update_data_checksum(skb, copy);
1373                 tcp_push_pending_frames(ssk);
1374                 return 0;
1375         }
1376 out:
1377         if (READ_ONCE(msk->csum_enabled))
1378                 mptcp_update_data_checksum(skb, copy);
1379         if (mptcp_subflow_ctx(ssk)->send_infinite_map)
1380                 mptcp_update_infinite_map(msk, ssk, mpext);
1381         trace_mptcp_sendmsg_frag(mpext);
1382         mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq += copy;
1383         return copy;
1384 }
1385
1386 #define MPTCP_SEND_BURST_SIZE           ((1 << 16) - \
1387                                          sizeof(struct tcphdr) - \
1388                                          MAX_TCP_OPTION_SPACE - \
1389                                          sizeof(struct ipv6hdr) - \
1390                                          sizeof(struct frag_hdr))
1391
1392 struct subflow_send_info {
1393         struct sock *ssk;
1394         u64 linger_time;
1395 };
1396
1397 void mptcp_subflow_set_active(struct mptcp_subflow_context *subflow)
1398 {
1399         if (!subflow->stale)
1400                 return;
1401
1402         subflow->stale = 0;
1403         MPTCP_INC_STATS(sock_net(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow)), MPTCP_MIB_SUBFLOWRECOVER);
1404 }
1405
1406 bool mptcp_subflow_active(struct mptcp_subflow_context *subflow)
1407 {
1408         if (unlikely(subflow->stale)) {
1409                 u32 rcv_tstamp = READ_ONCE(tcp_sk(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow))->rcv_tstamp);
1410
1411                 if (subflow->stale_rcv_tstamp == rcv_tstamp)
1412                         return false;
1413
1414                 mptcp_subflow_set_active(subflow);
1415         }
1416         return __mptcp_subflow_active(subflow);
1417 }
1418
1419 #define SSK_MODE_ACTIVE 0
1420 #define SSK_MODE_BACKUP 1
1421 #define SSK_MODE_MAX    2
1422
1423 /* implement the mptcp packet scheduler;
1424  * returns the subflow that will transmit the next DSS
1425  * additionally updates the rtx timeout
1426  */
1427 static struct sock *mptcp_subflow_get_send(struct mptcp_sock *msk)
1428 {
1429         struct subflow_send_info send_info[SSK_MODE_MAX];
1430         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1431         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1432         u32 pace, burst, wmem;
1433         int i, nr_active = 0;
1434         struct sock *ssk;
1435         u64 linger_time;
1436         long tout = 0;
1437
1438         sock_owned_by_me(sk);
1439
1440         if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
1441                 if (!msk->first)
1442                         return NULL;
1443                 return sk_stream_memory_free(msk->first) ? msk->first : NULL;
1444         }
1445
1446         /* re-use last subflow, if the burst allow that */
1447         if (msk->last_snd && msk->snd_burst > 0 &&
1448             sk_stream_memory_free(msk->last_snd) &&
1449             mptcp_subflow_active(mptcp_subflow_ctx(msk->last_snd))) {
1450                 mptcp_set_timeout(sk);
1451                 return msk->last_snd;
1452         }
1453
1454         /* pick the subflow with the lower wmem/wspace ratio */
1455         for (i = 0; i < SSK_MODE_MAX; ++i) {
1456                 send_info[i].ssk = NULL;
1457                 send_info[i].linger_time = -1;
1458         }
1459
1460         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1461                 trace_mptcp_subflow_get_send(subflow);
1462                 ssk =  mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1463                 if (!mptcp_subflow_active(subflow))
1464                         continue;
1465
1466                 tout = max(tout, mptcp_timeout_from_subflow(subflow));
1467                 nr_active += !subflow->backup;
1468                 pace = subflow->avg_pacing_rate;
1469                 if (unlikely(!pace)) {
1470                         /* init pacing rate from socket */
1471                         subflow->avg_pacing_rate = READ_ONCE(ssk->sk_pacing_rate);
1472                         pace = subflow->avg_pacing_rate;
1473                         if (!pace)
1474                                 continue;
1475                 }
1476
1477                 linger_time = div_u64((u64)READ_ONCE(ssk->sk_wmem_queued) << 32, pace);
1478                 if (linger_time < send_info[subflow->backup].linger_time) {
1479                         send_info[subflow->backup].ssk = ssk;
1480                         send_info[subflow->backup].linger_time = linger_time;
1481                 }
1482         }
1483         __mptcp_set_timeout(sk, tout);
1484
1485         /* pick the best backup if no other subflow is active */
1486         if (!nr_active)
1487                 send_info[SSK_MODE_ACTIVE].ssk = send_info[SSK_MODE_BACKUP].ssk;
1488
1489         /* According to the blest algorithm, to avoid HoL blocking for the
1490          * faster flow, we need to:
1491          * - estimate the faster flow linger time
1492          * - use the above to estimate the amount of byte transferred
1493          *   by the faster flow
1494          * - check that the amount of queued data is greter than the above,
1495          *   otherwise do not use the picked, slower, subflow
1496          * We select the subflow with the shorter estimated time to flush
1497          * the queued mem, which basically ensure the above. We just need
1498          * to check that subflow has a non empty cwin.
1499          */
1500         ssk = send_info[SSK_MODE_ACTIVE].ssk;
1501         if (!ssk || !sk_stream_memory_free(ssk) || !tcp_sk(ssk)->snd_wnd)
1502                 return NULL;
1503
1504         burst = min_t(int, MPTCP_SEND_BURST_SIZE, tcp_sk(ssk)->snd_wnd);
1505         wmem = READ_ONCE(ssk->sk_wmem_queued);
1506         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
1507         subflow->avg_pacing_rate = div_u64((u64)subflow->avg_pacing_rate * wmem +
1508                                            READ_ONCE(ssk->sk_pacing_rate) * burst,
1509                                            burst + wmem);
1510         msk->last_snd = ssk;
1511         msk->snd_burst = burst;
1512         return ssk;
1513 }
1514
1515 static void mptcp_push_release(struct sock *ssk, struct mptcp_sendmsg_info *info)
1516 {
1517         tcp_push(ssk, 0, info->mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle, info->size_goal);
1518         release_sock(ssk);
1519 }
1520
1521 static void mptcp_update_post_push(struct mptcp_sock *msk,
1522                                    struct mptcp_data_frag *dfrag,
1523                                    u32 sent)
1524 {
1525         u64 snd_nxt_new = dfrag->data_seq;
1526
1527         dfrag->already_sent += sent;
1528
1529         msk->snd_burst -= sent;
1530
1531         snd_nxt_new += dfrag->already_sent;
1532
1533         /* snd_nxt_new can be smaller than snd_nxt in case mptcp
1534          * is recovering after a failover. In that event, this re-sends
1535          * old segments.
1536          *
1537          * Thus compute snd_nxt_new candidate based on
1538          * the dfrag->data_seq that was sent and the data
1539          * that has been handed to the subflow for transmission
1540          * and skip update in case it was old dfrag.
1541          */
1542         if (likely(after64(snd_nxt_new, msk->snd_nxt)))
1543                 msk->snd_nxt = snd_nxt_new;
1544 }
1545
1546 void mptcp_check_and_set_pending(struct sock *sk)
1547 {
1548         if (mptcp_send_head(sk))
1549                 mptcp_sk(sk)->push_pending |= BIT(MPTCP_PUSH_PENDING);
1550 }
1551
1552 void __mptcp_push_pending(struct sock *sk, unsigned int flags)
1553 {
1554         struct sock *prev_ssk = NULL, *ssk = NULL;
1555         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1556         struct mptcp_sendmsg_info info = {
1557                                 .flags = flags,
1558         };
1559         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1560         int len, copied = 0;
1561
1562         while ((dfrag = mptcp_send_head(sk))) {
1563                 info.sent = dfrag->already_sent;
1564                 info.limit = dfrag->data_len;
1565                 len = dfrag->data_len - dfrag->already_sent;
1566                 while (len > 0) {
1567                         int ret = 0;
1568
1569                         prev_ssk = ssk;
1570                         ssk = mptcp_subflow_get_send(msk);
1571
1572                         /* First check. If the ssk has changed since
1573                          * the last round, release prev_ssk
1574                          */
1575                         if (ssk != prev_ssk && prev_ssk)
1576                                 mptcp_push_release(prev_ssk, &info);
1577                         if (!ssk)
1578                                 goto out;
1579
1580                         /* Need to lock the new subflow only if different
1581                          * from the previous one, otherwise we are still
1582                          * helding the relevant lock
1583                          */
1584                         if (ssk != prev_ssk)
1585                                 lock_sock(ssk);
1586
1587                         ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
1588                         if (ret <= 0) {
1589                                 mptcp_push_release(ssk, &info);
1590                                 goto out;
1591                         }
1592
1593                         info.sent += ret;
1594                         copied += ret;
1595                         len -= ret;
1596
1597                         mptcp_update_post_push(msk, dfrag, ret);
1598                 }
1599                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
1600         }
1601
1602         /* at this point we held the socket lock for the last subflow we used */
1603         if (ssk)
1604                 mptcp_push_release(ssk, &info);
1605
1606 out:
1607         /* ensure the rtx timer is running */
1608         if (!mptcp_timer_pending(sk))
1609                 mptcp_reset_timer(sk);
1610         if (copied)
1611                 __mptcp_check_send_data_fin(sk);
1612 }
1613
1614 static void __mptcp_subflow_push_pending(struct sock *sk, struct sock *ssk)
1615 {
1616         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1617         struct mptcp_sendmsg_info info = {
1618                 .data_lock_held = true,
1619         };
1620         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1621         struct sock *xmit_ssk;
1622         int len, copied = 0;
1623         bool first = true;
1624
1625         info.flags = 0;
1626         while ((dfrag = mptcp_send_head(sk))) {
1627                 info.sent = dfrag->already_sent;
1628                 info.limit = dfrag->data_len;
1629                 len = dfrag->data_len - dfrag->already_sent;
1630                 while (len > 0) {
1631                         int ret = 0;
1632
1633                         /* the caller already invoked the packet scheduler,
1634                          * check for a different subflow usage only after
1635                          * spooling the first chunk of data
1636                          */
1637                         xmit_ssk = first ? ssk : mptcp_subflow_get_send(mptcp_sk(sk));
1638                         if (!xmit_ssk)
1639                                 goto out;
1640                         if (xmit_ssk != ssk) {
1641                                 mptcp_subflow_delegate(mptcp_subflow_ctx(xmit_ssk),
1642                                                        MPTCP_DELEGATE_SEND);
1643                                 goto out;
1644                         }
1645
1646                         ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
1647                         if (ret <= 0)
1648                                 goto out;
1649
1650                         info.sent += ret;
1651                         copied += ret;
1652                         len -= ret;
1653                         first = false;
1654
1655                         mptcp_update_post_push(msk, dfrag, ret);
1656                 }
1657                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
1658         }
1659
1660 out:
1661         /* __mptcp_alloc_tx_skb could have released some wmem and we are
1662          * not going to flush it via release_sock()
1663          */
1664         if (copied) {
1665                 tcp_push(ssk, 0, info.mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle,
1666                          info.size_goal);
1667                 if (!mptcp_timer_pending(sk))
1668                         mptcp_reset_timer(sk);
1669
1670                 if (msk->snd_data_fin_enable &&
1671                     msk->snd_nxt + 1 == msk->write_seq)
1672                         mptcp_schedule_work(sk);
1673         }
1674 }
1675
1676 static void mptcp_set_nospace(struct sock *sk)
1677 {
1678         /* enable autotune */
1679         set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1680
1681         /* will be cleared on avail space */
1682         set_bit(MPTCP_NOSPACE, &mptcp_sk(sk)->flags);
1683 }
1684
1685 static int mptcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
1686 {
1687         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1688         struct page_frag *pfrag;
1689         size_t copied = 0;
1690         int ret = 0;
1691         long timeo;
1692
1693         /* we don't support FASTOPEN yet */
1694         if (msg->msg_flags & MSG_FASTOPEN)
1695                 return -EOPNOTSUPP;
1696
1697         /* silently ignore everything else */
1698         msg->msg_flags &= MSG_MORE | MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL;
1699
1700         lock_sock(sk);
1701
1702         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1703
1704         if ((1 << sk->sk_state) & ~(TCPF_ESTABLISHED | TCPF_CLOSE_WAIT)) {
1705                 ret = sk_stream_wait_connect(sk, &timeo);
1706                 if (ret)
1707                         goto out;
1708         }
1709
1710         pfrag = sk_page_frag(sk);
1711
1712         while (msg_data_left(msg)) {
1713                 int total_ts, frag_truesize = 0;
1714                 struct mptcp_data_frag *dfrag;
1715                 bool dfrag_collapsed;
1716                 size_t psize, offset;
1717
1718                 if (sk->sk_err || (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
1719                         ret = -EPIPE;
1720                         goto out;
1721                 }
1722
1723                 /* reuse tail pfrag, if possible, or carve a new one from the
1724                  * page allocator
1725                  */
1726                 dfrag = mptcp_pending_tail(sk);
1727                 dfrag_collapsed = mptcp_frag_can_collapse_to(msk, pfrag, dfrag);
1728                 if (!dfrag_collapsed) {
1729                         if (!sk_stream_memory_free(sk))
1730                                 goto wait_for_memory;
1731
1732                         if (!mptcp_page_frag_refill(sk, pfrag))
1733                                 goto wait_for_memory;
1734
1735                         dfrag = mptcp_carve_data_frag(msk, pfrag, pfrag->offset);
1736                         frag_truesize = dfrag->overhead;
1737                 }
1738
1739                 /* we do not bound vs wspace, to allow a single packet.
1740                  * memory accounting will prevent execessive memory usage
1741                  * anyway
1742                  */
1743                 offset = dfrag->offset + dfrag->data_len;
1744                 psize = pfrag->size - offset;
1745                 psize = min_t(size_t, psize, msg_data_left(msg));
1746                 total_ts = psize + frag_truesize;
1747
1748                 if (!sk_wmem_schedule(sk, total_ts))
1749                         goto wait_for_memory;
1750
1751                 if (copy_page_from_iter(dfrag->page, offset, psize,
1752                                         &msg->msg_iter) != psize) {
1753                         ret = -EFAULT;
1754                         goto out;
1755                 }
1756
1757                 /* data successfully copied into the write queue */
1758                 sk->sk_forward_alloc -= total_ts;
1759                 copied += psize;
1760                 dfrag->data_len += psize;
1761                 frag_truesize += psize;
1762                 pfrag->offset += frag_truesize;
1763                 WRITE_ONCE(msk->write_seq, msk->write_seq + psize);
1764
1765                 /* charge data on mptcp pending queue to the msk socket
1766                  * Note: we charge such data both to sk and ssk
1767                  */
1768                 sk_wmem_queued_add(sk, frag_truesize);
1769                 if (!dfrag_collapsed) {
1770                         get_page(dfrag->page);
1771                         list_add_tail(&dfrag->list, &msk->rtx_queue);
1772                         if (!msk->first_pending)
1773                                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, dfrag);
1774                 }
1775                 pr_debug("msk=%p dfrag at seq=%llu len=%u sent=%u new=%d", msk,
1776                          dfrag->data_seq, dfrag->data_len, dfrag->already_sent,
1777                          !dfrag_collapsed);
1778
1779                 continue;
1780
1781 wait_for_memory:
1782                 mptcp_set_nospace(sk);
1783                 __mptcp_push_pending(sk, msg->msg_flags);
1784                 ret = sk_stream_wait_memory(sk, &timeo);
1785                 if (ret)
1786                         goto out;
1787         }
1788
1789         if (copied)
1790                 __mptcp_push_pending(sk, msg->msg_flags);
1791
1792 out:
1793         release_sock(sk);
1794         return copied ? : ret;
1795 }
1796
1797 static int __mptcp_recvmsg_mskq(struct mptcp_sock *msk,
1798                                 struct msghdr *msg,
1799                                 size_t len, int flags,
1800                                 struct scm_timestamping_internal *tss,
1801                                 int *cmsg_flags)
1802 {
1803         struct sk_buff *skb, *tmp;
1804         int copied = 0;
1805
1806         skb_queue_walk_safe(&msk->receive_queue, skb, tmp) {
1807                 u32 offset = MPTCP_SKB_CB(skb)->offset;
1808                 u32 data_len = skb->len - offset;
1809                 u32 count = min_t(size_t, len - copied, data_len);
1810                 int err;
1811
1812                 if (!(flags & MSG_TRUNC)) {
1813                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, offset, msg, count);
1814                         if (unlikely(err < 0)) {
1815                                 if (!copied)
1816                                         return err;
1817                                 break;
1818                         }
1819                 }
1820
1821                 if (MPTCP_SKB_CB(skb)->has_rxtstamp) {
1822                         tcp_update_recv_tstamps(skb, tss);
1823                         *cmsg_flags |= MPTCP_CMSG_TS;
1824                 }
1825
1826                 copied += count;
1827
1828                 if (count < data_len) {
1829                         if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1830                                 MPTCP_SKB_CB(skb)->offset += count;
1831                                 MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq += count;
1832                         }
1833                         break;
1834                 }
1835
1836                 if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1837                         /* we will bulk release the skb memory later */
1838                         skb->destructor = NULL;
1839                         WRITE_ONCE(msk->rmem_released, msk->rmem_released + skb->truesize);
1840                         __skb_unlink(skb, &msk->receive_queue);
1841                         __kfree_skb(skb);
1842                 }
1843
1844                 if (copied >= len)
1845                         break;
1846         }
1847
1848         return copied;
1849 }
1850
1851 /* receive buffer autotuning.  See tcp_rcv_space_adjust for more information.
1852  *
1853  * Only difference: Use highest rtt estimate of the subflows in use.
1854  */
1855 static void mptcp_rcv_space_adjust(struct mptcp_sock *msk, int copied)
1856 {
1857         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1858         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1859         u32 time, advmss = 1;
1860         u64 rtt_us, mstamp;
1861
1862         sock_owned_by_me(sk);
1863
1864         if (copied <= 0)
1865                 return;
1866
1867         msk->rcvq_space.copied += copied;
1868
1869         mstamp = div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
1870         time = tcp_stamp_us_delta(mstamp, msk->rcvq_space.time);
1871
1872         rtt_us = msk->rcvq_space.rtt_us;
1873         if (rtt_us && time < (rtt_us >> 3))
1874                 return;
1875
1876         rtt_us = 0;
1877         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1878                 const struct tcp_sock *tp;
1879                 u64 sf_rtt_us;
1880                 u32 sf_advmss;
1881
1882                 tp = tcp_sk(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow));
1883
1884                 sf_rtt_us = READ_ONCE(tp->rcv_rtt_est.rtt_us);
1885                 sf_advmss = READ_ONCE(tp->advmss);
1886
1887                 rtt_us = max(sf_rtt_us, rtt_us);
1888                 advmss = max(sf_advmss, advmss);
1889         }
1890
1891         msk->rcvq_space.rtt_us = rtt_us;
1892         if (time < (rtt_us >> 3) || rtt_us == 0)
1893                 return;
1894
1895         if (msk->rcvq_space.copied <= msk->rcvq_space.space)
1896                 goto new_measure;
1897
1898         if (sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_moderate_rcvbuf &&
1899             !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
1900                 int rcvmem, rcvbuf;
1901                 u64 rcvwin, grow;
1902
1903                 rcvwin = ((u64)msk->rcvq_space.copied << 1) + 16 * advmss;
1904
1905                 grow = rcvwin * (msk->rcvq_space.copied - msk->rcvq_space.space);
1906
1907                 do_div(grow, msk->rcvq_space.space);
1908                 rcvwin += (grow << 1);
1909
1910                 rcvmem = SKB_TRUESIZE(advmss + MAX_TCP_HEADER);
1911                 while (tcp_win_from_space(sk, rcvmem) < advmss)
1912                         rcvmem += 128;
1913
1914                 do_div(rcvwin, advmss);
1915                 rcvbuf = min_t(u64, rcvwin * rcvmem,
1916                                sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_rmem[2]);
1917
1918                 if (rcvbuf > sk->sk_rcvbuf) {
1919                         u32 window_clamp;
1920
1921                         window_clamp = tcp_win_from_space(sk, rcvbuf);
1922                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, rcvbuf);
1923
1924                         /* Make subflows follow along.  If we do not do this, we
1925                          * get drops at subflow level if skbs can't be moved to
1926                          * the mptcp rx queue fast enough (announced rcv_win can
1927                          * exceed ssk->sk_rcvbuf).
1928                          */
1929                         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1930                                 struct sock *ssk;
1931                                 bool slow;
1932
1933                                 ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1934                                 slow = lock_sock_fast(ssk);
1935                                 WRITE_ONCE(ssk->sk_rcvbuf, rcvbuf);
1936                                 tcp_sk(ssk)->window_clamp = window_clamp;
1937                                 tcp_cleanup_rbuf(ssk, 1);
1938                                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
1939                         }
1940                 }
1941         }
1942
1943         msk->rcvq_space.space = msk->rcvq_space.copied;
1944 new_measure:
1945         msk->rcvq_space.copied = 0;
1946         msk->rcvq_space.time = mstamp;
1947 }
1948
1949 static void __mptcp_update_rmem(struct sock *sk)
1950 {
1951         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1952
1953         if (!msk->rmem_released)
1954                 return;
1955
1956         atomic_sub(msk->rmem_released, &sk->sk_rmem_alloc);
1957         mptcp_rmem_uncharge(sk, msk->rmem_released);
1958         WRITE_ONCE(msk->rmem_released, 0);
1959 }
1960
1961 static void __mptcp_splice_receive_queue(struct sock *sk)
1962 {
1963         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1964
1965         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &msk->receive_queue);
1966 }
1967
1968 static bool __mptcp_move_skbs(struct mptcp_sock *msk)
1969 {
1970         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1971         unsigned int moved = 0;
1972         bool ret, done;
1973
1974         do {
1975                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_recv_lookup(msk);
1976                 bool slowpath;
1977
1978                 /* we can have data pending in the subflows only if the msk
1979                  * receive buffer was full at subflow_data_ready() time,
1980                  * that is an unlikely slow path.
1981                  */
1982                 if (likely(!ssk))
1983                         break;
1984
1985                 slowpath = lock_sock_fast(ssk);
1986                 mptcp_data_lock(sk);
1987                 __mptcp_update_rmem(sk);
1988                 done = __mptcp_move_skbs_from_subflow(msk, ssk, &moved);
1989                 mptcp_data_unlock(sk);
1990
1991                 if (unlikely(ssk->sk_err))
1992                         __mptcp_error_report(sk);
1993                 unlock_sock_fast(ssk, slowpath);
1994         } while (!done);
1995
1996         /* acquire the data lock only if some input data is pending */
1997         ret = moved > 0;
1998         if (!RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue) ||
1999             !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue)) {
2000                 mptcp_data_lock(sk);
2001                 __mptcp_update_rmem(sk);
2002                 ret |= __mptcp_ofo_queue(msk);
2003                 __mptcp_splice_receive_queue(sk);
2004                 mptcp_data_unlock(sk);
2005         }
2006         if (ret)
2007                 mptcp_check_data_fin((struct sock *)msk);
2008         return !skb_queue_empty(&msk->receive_queue);
2009 }
2010
2011 static unsigned int mptcp_inq_hint(const struct sock *sk)
2012 {
2013         const struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2014         const struct sk_buff *skb;
2015
2016         skb = skb_peek(&msk->receive_queue);
2017         if (skb) {
2018                 u64 hint_val = msk->ack_seq - MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
2019
2020                 if (hint_val >= INT_MAX)
2021                         return INT_MAX;
2022
2023                 return (unsigned int)hint_val;
2024         }
2025
2026         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE || (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN))
2027                 return 1;
2028
2029         return 0;
2030 }
2031
2032 static int mptcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2033                          int flags, int *addr_len)
2034 {
2035         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2036         struct scm_timestamping_internal tss;
2037         int copied = 0, cmsg_flags = 0;
2038         int target;
2039         long timeo;
2040
2041         /* MSG_ERRQUEUE is really a no-op till we support IP_RECVERR */
2042         if (unlikely(flags & MSG_ERRQUEUE))
2043                 return inet_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
2044
2045         lock_sock(sk);
2046         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_LISTEN)) {
2047                 copied = -ENOTCONN;
2048                 goto out_err;
2049         }
2050
2051         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
2052
2053         len = min_t(size_t, len, INT_MAX);
2054         target = sock_rcvlowat(sk, flags & MSG_WAITALL, len);
2055
2056         if (unlikely(msk->recvmsg_inq))
2057                 cmsg_flags = MPTCP_CMSG_INQ;
2058
2059         while (copied < len) {
2060                 int bytes_read;
2061
2062                 bytes_read = __mptcp_recvmsg_mskq(msk, msg, len - copied, flags, &tss, &cmsg_flags);
2063                 if (unlikely(bytes_read < 0)) {
2064                         if (!copied)
2065                                 copied = bytes_read;
2066                         goto out_err;
2067                 }
2068
2069                 copied += bytes_read;
2070
2071                 /* be sure to advertise window change */
2072                 mptcp_cleanup_rbuf(msk);
2073
2074                 if (skb_queue_empty(&msk->receive_queue) && __mptcp_move_skbs(msk))
2075                         continue;
2076
2077                 /* only the master socket status is relevant here. The exit
2078                  * conditions mirror closely tcp_recvmsg()
2079                  */
2080                 if (copied >= target)
2081                         break;
2082
2083                 if (copied) {
2084                         if (sk->sk_err ||
2085                             sk->sk_state == TCP_CLOSE ||
2086                             (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) ||
2087                             !timeo ||
2088                             signal_pending(current))
2089                                 break;
2090                 } else {
2091                         if (sk->sk_err) {
2092                                 copied = sock_error(sk);
2093                                 break;
2094                         }
2095
2096                         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_EOF, &msk->flags))
2097                                 mptcp_check_for_eof(msk);
2098
2099                         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
2100                                 /* race breaker: the shutdown could be after the
2101                                  * previous receive queue check
2102                                  */
2103                                 if (__mptcp_move_skbs(msk))
2104                                         continue;
2105                                 break;
2106                         }
2107
2108                         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
2109                                 copied = -ENOTCONN;
2110                                 break;
2111                         }
2112
2113                         if (!timeo) {
2114                                 copied = -EAGAIN;
2115                                 break;
2116                         }
2117
2118                         if (signal_pending(current)) {
2119                                 copied = sock_intr_errno(timeo);
2120                                 break;
2121                         }
2122                 }
2123
2124                 pr_debug("block timeout %ld", timeo);
2125                 sk_wait_data(sk, &timeo, NULL);
2126         }
2127
2128 out_err:
2129         if (cmsg_flags && copied >= 0) {
2130                 if (cmsg_flags & MPTCP_CMSG_TS)
2131                         tcp_recv_timestamp(msg, sk, &tss);
2132
2133                 if (cmsg_flags & MPTCP_CMSG_INQ) {
2134                         unsigned int inq = mptcp_inq_hint(sk);
2135
2136                         put_cmsg(msg, SOL_TCP, TCP_CM_INQ, sizeof(inq), &inq);
2137                 }
2138         }
2139
2140         pr_debug("msk=%p rx queue empty=%d:%d copied=%d",
2141                  msk, skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue),
2142                  skb_queue_empty(&msk->receive_queue), copied);
2143         if (!(flags & MSG_PEEK))
2144                 mptcp_rcv_space_adjust(msk, copied);
2145
2146         release_sock(sk);
2147         return copied;
2148 }
2149
2150 static void mptcp_retransmit_timer(struct timer_list *t)
2151 {
2152         struct inet_connection_sock *icsk = from_timer(icsk, t,
2153                                                        icsk_retransmit_timer);
2154         struct sock *sk = &icsk->icsk_inet.sk;
2155         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2156
2157         bh_lock_sock(sk);
2158         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
2159                 /* we need a process context to retransmit */
2160                 if (!test_and_set_bit(MPTCP_WORK_RTX, &msk->flags))
2161                         mptcp_schedule_work(sk);
2162         } else {
2163                 /* delegate our work to tcp_release_cb() */
2164                 __set_bit(MPTCP_RETRANSMIT, &msk->cb_flags);
2165         }
2166         bh_unlock_sock(sk);
2167         sock_put(sk);
2168 }
2169
2170 static void mptcp_timeout_timer(struct timer_list *t)
2171 {
2172         struct sock *sk = from_timer(sk, t, sk_timer);
2173
2174         mptcp_schedule_work(sk);
2175         sock_put(sk);
2176 }
2177
2178 /* Find an idle subflow.  Return NULL if there is unacked data at tcp
2179  * level.
2180  *
2181  * A backup subflow is returned only if that is the only kind available.
2182  */
2183 static struct sock *mptcp_subflow_get_retrans(struct mptcp_sock *msk)
2184 {
2185         struct sock *backup = NULL, *pick = NULL;
2186         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2187         int min_stale_count = INT_MAX;
2188
2189         sock_owned_by_me((const struct sock *)msk);
2190
2191         if (__mptcp_check_fallback(msk))
2192                 return NULL;
2193
2194         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2195                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2196
2197                 if (!__mptcp_subflow_active(subflow))
2198                         continue;
2199
2200                 /* still data outstanding at TCP level? skip this */
2201                 if (!tcp_rtx_and_write_queues_empty(ssk)) {
2202                         mptcp_pm_subflow_chk_stale(msk, ssk);
2203                         min_stale_count = min_t(int, min_stale_count, subflow->stale_count);
2204                         continue;
2205                 }
2206
2207                 if (subflow->backup) {
2208                         if (!backup)
2209                                 backup = ssk;
2210                         continue;
2211                 }
2212
2213                 if (!pick)
2214                         pick = ssk;
2215         }
2216
2217         if (pick)
2218                 return pick;
2219
2220         /* use backup only if there are no progresses anywhere */
2221         return min_stale_count > 1 ? backup : NULL;
2222 }
2223
2224 static void mptcp_dispose_initial_subflow(struct mptcp_sock *msk)
2225 {
2226         if (msk->subflow) {
2227                 iput(SOCK_INODE(msk->subflow));
2228                 msk->subflow = NULL;
2229         }
2230 }
2231
2232 bool __mptcp_retransmit_pending_data(struct sock *sk)
2233 {
2234         struct mptcp_data_frag *cur, *rtx_head;
2235         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2236
2237         if (__mptcp_check_fallback(mptcp_sk(sk)))
2238                 return false;
2239
2240         if (tcp_rtx_and_write_queues_empty(sk))
2241                 return false;
2242
2243         /* the closing socket has some data untransmitted and/or unacked:
2244          * some data in the mptcp rtx queue has not really xmitted yet.
2245          * keep it simple and re-inject the whole mptcp level rtx queue
2246          */
2247         mptcp_data_lock(sk);
2248         __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
2249         rtx_head = mptcp_rtx_head(sk);
2250         if (!rtx_head) {
2251                 mptcp_data_unlock(sk);
2252                 return false;
2253         }
2254
2255         msk->recovery_snd_nxt = msk->snd_nxt;
2256         msk->recovery = true;
2257         mptcp_data_unlock(sk);
2258
2259         msk->first_pending = rtx_head;
2260         msk->snd_burst = 0;
2261
2262         /* be sure to clear the "sent status" on all re-injected fragments */
2263         list_for_each_entry(cur, &msk->rtx_queue, list) {
2264                 if (!cur->already_sent)
2265                         break;
2266                 cur->already_sent = 0;
2267         }
2268
2269         return true;
2270 }
2271
2272 /* flags for __mptcp_close_ssk() */
2273 #define MPTCP_CF_PUSH           BIT(1)
2274 #define MPTCP_CF_FASTCLOSE      BIT(2)
2275
2276 /* subflow sockets can be either outgoing (connect) or incoming
2277  * (accept).
2278  *
2279  * Outgoing subflows use in-kernel sockets.
2280  * Incoming subflows do not have their own 'struct socket' allocated,
2281  * so we need to use tcp_close() after detaching them from the mptcp
2282  * parent socket.
2283  */
2284 static void __mptcp_close_ssk(struct sock *sk, struct sock *ssk,
2285                               struct mptcp_subflow_context *subflow,
2286                               unsigned int flags)
2287 {
2288         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2289         bool need_push, dispose_it;
2290
2291         dispose_it = !msk->subflow || ssk != msk->subflow->sk;
2292         if (dispose_it)
2293                 list_del(&subflow->node);
2294
2295         lock_sock_nested(ssk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2296
2297         if (flags & MPTCP_CF_FASTCLOSE)
2298                 subflow->send_fastclose = 1;
2299
2300         need_push = (flags & MPTCP_CF_PUSH) && __mptcp_retransmit_pending_data(sk);
2301         if (!dispose_it) {
2302                 tcp_disconnect(ssk, 0);
2303                 msk->subflow->state = SS_UNCONNECTED;
2304                 mptcp_subflow_ctx_reset(subflow);
2305                 release_sock(ssk);
2306
2307                 goto out;
2308         }
2309
2310         /* if we are invoked by the msk cleanup code, the subflow is
2311          * already orphaned
2312          */
2313         if (ssk->sk_socket)
2314                 sock_orphan(ssk);
2315
2316         subflow->disposable = 1;
2317
2318         /* if ssk hit tcp_done(), tcp_cleanup_ulp() cleared the related ops
2319          * the ssk has been already destroyed, we just need to release the
2320          * reference owned by msk;
2321          */
2322         if (!inet_csk(ssk)->icsk_ulp_ops) {
2323                 kfree_rcu(subflow, rcu);
2324         } else {
2325                 /* otherwise tcp will dispose of the ssk and subflow ctx */
2326                 __tcp_close(ssk, 0);
2327
2328                 /* close acquired an extra ref */
2329                 __sock_put(ssk);
2330         }
2331         release_sock(ssk);
2332
2333         sock_put(ssk);
2334
2335         if (ssk == msk->first)
2336                 msk->first = NULL;
2337
2338 out:
2339         if (ssk == msk->last_snd)
2340                 msk->last_snd = NULL;
2341
2342         if (need_push)
2343                 __mptcp_push_pending(sk, 0);
2344 }
2345
2346 void mptcp_close_ssk(struct sock *sk, struct sock *ssk,
2347                      struct mptcp_subflow_context *subflow)
2348 {
2349         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
2350                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_SUB_CLOSED, mptcp_sk(sk), ssk, GFP_KERNEL);
2351
2352         /* subflow aborted before reaching the fully_established status
2353          * attempt the creation of the next subflow
2354          */
2355         mptcp_pm_subflow_check_next(mptcp_sk(sk), ssk, subflow);
2356
2357         __mptcp_close_ssk(sk, ssk, subflow, MPTCP_CF_PUSH);
2358 }
2359
2360 static unsigned int mptcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
2361 {
2362         return 0;
2363 }
2364
2365 static void __mptcp_close_subflow(struct mptcp_sock *msk)
2366 {
2367         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2368
2369         might_sleep();
2370
2371         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, &msk->conn_list, node) {
2372                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2373
2374                 if (inet_sk_state_load(ssk) != TCP_CLOSE)
2375                         continue;
2376
2377                 /* 'subflow_data_ready' will re-sched once rx queue is empty */
2378                 if (!skb_queue_empty_lockless(&ssk->sk_receive_queue))
2379                         continue;
2380
2381                 mptcp_close_ssk((struct sock *)msk, ssk, subflow);
2382         }
2383 }
2384
2385 static bool mptcp_check_close_timeout(const struct sock *sk)
2386 {
2387         s32 delta = tcp_jiffies32 - inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_timestamp;
2388         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2389
2390         if (delta >= TCP_TIMEWAIT_LEN)
2391                 return true;
2392
2393         /* if all subflows are in closed status don't bother with additional
2394          * timeout
2395          */
2396         mptcp_for_each_subflow(mptcp_sk(sk), subflow) {
2397                 if (inet_sk_state_load(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow)) !=
2398                     TCP_CLOSE)
2399                         return false;
2400         }
2401         return true;
2402 }
2403
2404 static void mptcp_check_fastclose(struct mptcp_sock *msk)
2405 {
2406         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2407         struct sock *sk = &msk->sk.icsk_inet.sk;
2408
2409         if (likely(!READ_ONCE(msk->rcv_fastclose)))
2410                 return;
2411
2412         mptcp_token_destroy(msk);
2413
2414         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, &msk->conn_list, node) {
2415                 struct sock *tcp_sk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2416                 bool slow;
2417
2418                 slow = lock_sock_fast(tcp_sk);
2419                 if (tcp_sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2420                         tcp_send_active_reset(tcp_sk, GFP_ATOMIC);
2421                         tcp_set_state(tcp_sk, TCP_CLOSE);
2422                 }
2423                 unlock_sock_fast(tcp_sk, slow);
2424         }
2425
2426         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2427         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
2428         smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
2429         set_bit(MPTCP_WORK_CLOSE_SUBFLOW, &msk->flags);
2430
2431         mptcp_close_wake_up(sk);
2432 }
2433
2434 static void __mptcp_retrans(struct sock *sk)
2435 {
2436         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2437         struct mptcp_sendmsg_info info = {};
2438         struct mptcp_data_frag *dfrag;
2439         size_t copied = 0;
2440         struct sock *ssk;
2441         int ret;
2442
2443         mptcp_clean_una_wakeup(sk);
2444
2445         /* first check ssk: need to kick "stale" logic */
2446         ssk = mptcp_subflow_get_retrans(msk);
2447         dfrag = mptcp_rtx_head(sk);
2448         if (!dfrag) {
2449                 if (mptcp_data_fin_enabled(msk)) {
2450                         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2451
2452                         icsk->icsk_retransmits++;
2453                         mptcp_set_datafin_timeout(sk);
2454                         mptcp_send_ack(msk);
2455
2456                         goto reset_timer;
2457                 }
2458
2459                 if (!mptcp_send_head(sk))
2460                         return;
2461
2462                 goto reset_timer;
2463         }
2464
2465         if (!ssk)
2466                 goto reset_timer;
2467
2468         lock_sock(ssk);
2469
2470         /* limit retransmission to the bytes already sent on some subflows */
2471         info.sent = 0;
2472         info.limit = READ_ONCE(msk->csum_enabled) ? dfrag->data_len : dfrag->already_sent;
2473         while (info.sent < info.limit) {
2474                 ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
2475                 if (ret <= 0)
2476                         break;
2477
2478                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_RETRANSSEGS);
2479                 copied += ret;
2480                 info.sent += ret;
2481         }
2482         if (copied) {
2483                 dfrag->already_sent = max(dfrag->already_sent, info.sent);
2484                 tcp_push(ssk, 0, info.mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle,
2485                          info.size_goal);
2486                 WRITE_ONCE(msk->allow_infinite_fallback, false);
2487         }
2488
2489         release_sock(ssk);
2490
2491 reset_timer:
2492         mptcp_check_and_set_pending(sk);
2493
2494         if (!mptcp_timer_pending(sk))
2495                 mptcp_reset_timer(sk);
2496 }
2497
2498 static void mptcp_worker(struct work_struct *work)
2499 {
2500         struct mptcp_sock *msk = container_of(work, struct mptcp_sock, work);
2501         struct sock *sk = &msk->sk.icsk_inet.sk;
2502         int state;
2503
2504         lock_sock(sk);
2505         state = sk->sk_state;
2506         if (unlikely(state == TCP_CLOSE))
2507                 goto unlock;
2508
2509         mptcp_check_data_fin_ack(sk);
2510
2511         mptcp_check_fastclose(msk);
2512
2513         mptcp_pm_nl_work(msk);
2514
2515         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_EOF, &msk->flags))
2516                 mptcp_check_for_eof(msk);
2517
2518         __mptcp_check_send_data_fin(sk);
2519         mptcp_check_data_fin(sk);
2520
2521         /* There is no point in keeping around an orphaned sk timedout or
2522          * closed, but we need the msk around to reply to incoming DATA_FIN,
2523          * even if it is orphaned and in FIN_WAIT2 state
2524          */
2525         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD) &&
2526             (mptcp_check_close_timeout(sk) || sk->sk_state == TCP_CLOSE)) {
2527                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2528                 __mptcp_destroy_sock(sk);
2529                 goto unlock;
2530         }
2531
2532         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_CLOSE_SUBFLOW, &msk->flags))
2533                 __mptcp_close_subflow(msk);
2534
2535         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_RTX, &msk->flags))
2536                 __mptcp_retrans(sk);
2537
2538 unlock:
2539         release_sock(sk);
2540         sock_put(sk);
2541 }
2542
2543 static int __mptcp_init_sock(struct sock *sk)
2544 {
2545         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2546
2547         INIT_LIST_HEAD(&msk->conn_list);
2548         INIT_LIST_HEAD(&msk->join_list);
2549         INIT_LIST_HEAD(&msk->rtx_queue);
2550         INIT_WORK(&msk->work, mptcp_worker);
2551         __skb_queue_head_init(&msk->receive_queue);
2552         msk->out_of_order_queue = RB_ROOT;
2553         msk->first_pending = NULL;
2554         msk->rmem_fwd_alloc = 0;
2555         WRITE_ONCE(msk->rmem_released, 0);
2556         msk->timer_ival = TCP_RTO_MIN;
2557
2558         msk->first = NULL;
2559         inet_csk(sk)->icsk_sync_mss = mptcp_sync_mss;
2560         WRITE_ONCE(msk->csum_enabled, mptcp_is_checksum_enabled(sock_net(sk)));
2561         WRITE_ONCE(msk->allow_infinite_fallback, true);
2562         msk->recovery = false;
2563
2564         mptcp_pm_data_init(msk);
2565
2566         /* re-use the csk retrans timer for MPTCP-level retrans */
2567         timer_setup(&msk->sk.icsk_retransmit_timer, mptcp_retransmit_timer, 0);
2568         timer_setup(&sk->sk_timer, mptcp_timeout_timer, 0);
2569
2570         return 0;
2571 }
2572
2573 static void mptcp_ca_reset(struct sock *sk)
2574 {
2575         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2576
2577         tcp_assign_congestion_control(sk);
2578         strcpy(mptcp_sk(sk)->ca_name, icsk->icsk_ca_ops->name);
2579
2580         /* no need to keep a reference to the ops, the name will suffice */
2581         tcp_cleanup_congestion_control(sk);
2582         icsk->icsk_ca_ops = NULL;
2583 }
2584
2585 static int mptcp_init_sock(struct sock *sk)
2586 {
2587         struct net *net = sock_net(sk);
2588         int ret;
2589
2590         ret = __mptcp_init_sock(sk);
2591         if (ret)
2592                 return ret;
2593
2594         if (!mptcp_is_enabled(net))
2595                 return -ENOPROTOOPT;
2596
2597         if (unlikely(!net->mib.mptcp_statistics) && !mptcp_mib_alloc(net))
2598                 return -ENOMEM;
2599
2600         ret = __mptcp_socket_create(mptcp_sk(sk));
2601         if (ret)
2602                 return ret;
2603
2604         /* fetch the ca name; do it outside __mptcp_init_sock(), so that clone will
2605          * propagate the correct value
2606          */
2607         mptcp_ca_reset(sk);
2608
2609         sk_sockets_allocated_inc(sk);
2610         sk->sk_rcvbuf = sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_rmem[1];
2611         sk->sk_sndbuf = sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_wmem[1];
2612
2613         return 0;
2614 }
2615
2616 static void __mptcp_clear_xmit(struct sock *sk)
2617 {
2618         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2619         struct mptcp_data_frag *dtmp, *dfrag;
2620
2621         WRITE_ONCE(msk->first_pending, NULL);
2622         list_for_each_entry_safe(dfrag, dtmp, &msk->rtx_queue, list)
2623                 dfrag_clear(sk, dfrag);
2624 }
2625
2626 static void mptcp_cancel_work(struct sock *sk)
2627 {
2628         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2629
2630         if (cancel_work_sync(&msk->work))
2631                 __sock_put(sk);
2632 }
2633
2634 void mptcp_subflow_shutdown(struct sock *sk, struct sock *ssk, int how)
2635 {
2636         lock_sock(ssk);
2637
2638         switch (ssk->sk_state) {
2639         case TCP_LISTEN:
2640                 if (!(how & RCV_SHUTDOWN))
2641                         break;
2642                 fallthrough;
2643         case TCP_SYN_SENT:
2644                 tcp_disconnect(ssk, O_NONBLOCK);
2645                 break;
2646         default:
2647                 if (__mptcp_check_fallback(mptcp_sk(sk))) {
2648                         pr_debug("Fallback");
2649                         ssk->sk_shutdown |= how;
2650                         tcp_shutdown(ssk, how);
2651                 } else {
2652                         pr_debug("Sending DATA_FIN on subflow %p", ssk);
2653                         tcp_send_ack(ssk);
2654                         if (!mptcp_timer_pending(sk))
2655                                 mptcp_reset_timer(sk);
2656                 }
2657                 break;
2658         }
2659
2660         release_sock(ssk);
2661 }
2662
2663 static const unsigned char new_state[16] = {
2664         /* current state:     new state:      action:   */
2665         [0 /* (Invalid) */] = TCP_CLOSE,
2666         [TCP_ESTABLISHED]   = TCP_FIN_WAIT1 | TCP_ACTION_FIN,
2667         [TCP_SYN_SENT]      = TCP_CLOSE,
2668         [TCP_SYN_RECV]      = TCP_FIN_WAIT1 | TCP_ACTION_FIN,
2669         [TCP_FIN_WAIT1]     = TCP_FIN_WAIT1,
2670         [TCP_FIN_WAIT2]     = TCP_FIN_WAIT2,
2671         [TCP_TIME_WAIT]     = TCP_CLOSE,        /* should not happen ! */
2672         [TCP_CLOSE]         = TCP_CLOSE,
2673         [TCP_CLOSE_WAIT]    = TCP_LAST_ACK  | TCP_ACTION_FIN,
2674         [TCP_LAST_ACK]      = TCP_LAST_ACK,
2675         [TCP_LISTEN]        = TCP_CLOSE,
2676         [TCP_CLOSING]       = TCP_CLOSING,
2677         [TCP_NEW_SYN_RECV]  = TCP_CLOSE,        /* should not happen ! */
2678 };
2679
2680 static int mptcp_close_state(struct sock *sk)
2681 {
2682         int next = (int)new_state[sk->sk_state];
2683         int ns = next & TCP_STATE_MASK;
2684
2685         inet_sk_state_store(sk, ns);
2686
2687         return next & TCP_ACTION_FIN;
2688 }
2689
2690 static void __mptcp_check_send_data_fin(struct sock *sk)
2691 {
2692         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2693         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2694
2695         pr_debug("msk=%p snd_data_fin_enable=%d pending=%d snd_nxt=%llu write_seq=%llu",
2696                  msk, msk->snd_data_fin_enable, !!mptcp_send_head(sk),
2697                  msk->snd_nxt, msk->write_seq);
2698
2699         /* we still need to enqueue subflows or not really shutting down,
2700          * skip this
2701          */
2702         if (!msk->snd_data_fin_enable || msk->snd_nxt + 1 != msk->write_seq ||
2703             mptcp_send_head(sk))
2704                 return;
2705
2706         WRITE_ONCE(msk->snd_nxt, msk->write_seq);
2707
2708         /* fallback socket will not get data_fin/ack, can move to the next
2709          * state now
2710          */
2711         if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
2712                 WRITE_ONCE(msk->snd_una, msk->write_seq);
2713                 if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_CLOSING | TCPF_LAST_ACK)) {
2714                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2715                         mptcp_close_wake_up(sk);
2716                 } else if (sk->sk_state == TCP_FIN_WAIT1) {
2717                         inet_sk_state_store(sk, TCP_FIN_WAIT2);
2718                 }
2719         }
2720
2721         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2722                 struct sock *tcp_sk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2723
2724                 mptcp_subflow_shutdown(sk, tcp_sk, SEND_SHUTDOWN);
2725         }
2726 }
2727
2728 static void __mptcp_wr_shutdown(struct sock *sk)
2729 {
2730         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2731
2732         pr_debug("msk=%p snd_data_fin_enable=%d shutdown=%x state=%d pending=%d",
2733                  msk, msk->snd_data_fin_enable, sk->sk_shutdown, sk->sk_state,
2734                  !!mptcp_send_head(sk));
2735
2736         /* will be ignored by fallback sockets */
2737         WRITE_ONCE(msk->write_seq, msk->write_seq + 1);
2738         WRITE_ONCE(msk->snd_data_fin_enable, 1);
2739
2740         __mptcp_check_send_data_fin(sk);
2741 }
2742
2743 static void __mptcp_destroy_sock(struct sock *sk)
2744 {
2745         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2746         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2747         LIST_HEAD(conn_list);
2748
2749         pr_debug("msk=%p", msk);
2750
2751         might_sleep();
2752
2753         /* join list will be eventually flushed (with rst) at sock lock release time*/
2754         list_splice_init(&msk->conn_list, &conn_list);
2755
2756         sk_stop_timer(sk, &msk->sk.icsk_retransmit_timer);
2757         sk_stop_timer(sk, &sk->sk_timer);
2758         msk->pm.status = 0;
2759
2760         /* clears msk->subflow, allowing the following loop to close
2761          * even the initial subflow
2762          */
2763         mptcp_dispose_initial_subflow(msk);
2764         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, &conn_list, node) {
2765                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2766                 __mptcp_close_ssk(sk, ssk, subflow, 0);
2767         }
2768
2769         sk->sk_prot->destroy(sk);
2770
2771         WARN_ON_ONCE(msk->rmem_fwd_alloc);
2772         WARN_ON_ONCE(msk->rmem_released);
2773         sk_stream_kill_queues(sk);
2774         xfrm_sk_free_policy(sk);
2775
2776         sk_refcnt_debug_release(sk);
2777         sock_put(sk);
2778 }
2779
2780 static void mptcp_close(struct sock *sk, long timeout)
2781 {
2782         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2783         bool do_cancel_work = false;
2784
2785         lock_sock(sk);
2786         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
2787
2788         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_LISTEN | TCPF_CLOSE)) {
2789                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2790                 goto cleanup;
2791         }
2792
2793         if (mptcp_close_state(sk))
2794                 __mptcp_wr_shutdown(sk);
2795
2796         sk_stream_wait_close(sk, timeout);
2797
2798 cleanup:
2799         /* orphan all the subflows */
2800         inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_timestamp = tcp_jiffies32;
2801         mptcp_for_each_subflow(mptcp_sk(sk), subflow) {
2802                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2803                 bool slow = lock_sock_fast_nested(ssk);
2804
2805                 sock_orphan(ssk);
2806                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
2807         }
2808         sock_orphan(sk);
2809
2810         sock_hold(sk);
2811         pr_debug("msk=%p state=%d", sk, sk->sk_state);
2812         if (mptcp_sk(sk)->token)
2813                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_CLOSED, mptcp_sk(sk), NULL, GFP_KERNEL);
2814
2815         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
2816                 __mptcp_destroy_sock(sk);
2817                 do_cancel_work = true;
2818         } else {
2819                 sk_reset_timer(sk, &sk->sk_timer, jiffies + TCP_TIMEWAIT_LEN);
2820         }
2821         release_sock(sk);
2822         if (do_cancel_work)
2823                 mptcp_cancel_work(sk);
2824
2825         sock_put(sk);
2826 }
2827
2828 static void mptcp_copy_inaddrs(struct sock *msk, const struct sock *ssk)
2829 {
2830 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
2831         const struct ipv6_pinfo *ssk6 = inet6_sk(ssk);
2832         struct ipv6_pinfo *msk6 = inet6_sk(msk);
2833
2834         msk->sk_v6_daddr = ssk->sk_v6_daddr;
2835         msk->sk_v6_rcv_saddr = ssk->sk_v6_rcv_saddr;
2836
2837         if (msk6 && ssk6) {
2838                 msk6->saddr = ssk6->saddr;
2839                 msk6->flow_label = ssk6->flow_label;
2840         }
2841 #endif
2842
2843         inet_sk(msk)->inet_num = inet_sk(ssk)->inet_num;
2844         inet_sk(msk)->inet_dport = inet_sk(ssk)->inet_dport;
2845         inet_sk(msk)->inet_sport = inet_sk(ssk)->inet_sport;
2846         inet_sk(msk)->inet_daddr = inet_sk(ssk)->inet_daddr;
2847         inet_sk(msk)->inet_saddr = inet_sk(ssk)->inet_saddr;
2848         inet_sk(msk)->inet_rcv_saddr = inet_sk(ssk)->inet_rcv_saddr;
2849 }
2850
2851 static int mptcp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
2852 {
2853         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2854         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2855
2856         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2857
2858         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2859                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2860
2861                 __mptcp_close_ssk(sk, ssk, subflow, MPTCP_CF_FASTCLOSE);
2862         }
2863
2864         sk_stop_timer(sk, &msk->sk.icsk_retransmit_timer);
2865         sk_stop_timer(sk, &sk->sk_timer);
2866
2867         if (mptcp_sk(sk)->token)
2868                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_CLOSED, mptcp_sk(sk), NULL, GFP_KERNEL);
2869
2870         mptcp_destroy_common(msk);
2871         msk->last_snd = NULL;
2872         WRITE_ONCE(msk->flags, 0);
2873         msk->cb_flags = 0;
2874         msk->push_pending = 0;
2875         msk->recovery = false;
2876         msk->can_ack = false;
2877         msk->fully_established = false;
2878         msk->rcv_data_fin = false;
2879         msk->snd_data_fin_enable = false;
2880         msk->rcv_fastclose = false;
2881         msk->use_64bit_ack = false;
2882         WRITE_ONCE(msk->csum_enabled, mptcp_is_checksum_enabled(sock_net(sk)));
2883         mptcp_pm_data_reset(msk);
2884         mptcp_ca_reset(sk);
2885
2886         sk->sk_shutdown = 0;
2887         sk_error_report(sk);
2888         return 0;
2889 }
2890
2891 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
2892 static struct ipv6_pinfo *mptcp_inet6_sk(const struct sock *sk)
2893 {
2894         unsigned int offset = sizeof(struct mptcp6_sock) - sizeof(struct ipv6_pinfo);
2895
2896         return (struct ipv6_pinfo *)(((u8 *)sk) + offset);
2897 }
2898 #endif
2899
2900 struct sock *mptcp_sk_clone(const struct sock *sk,
2901                             const struct mptcp_options_received *mp_opt,
2902                             struct request_sock *req)
2903 {
2904         struct mptcp_subflow_request_sock *subflow_req = mptcp_subflow_rsk(req);
2905         struct sock *nsk = sk_clone_lock(sk, GFP_ATOMIC);
2906         struct mptcp_sock *msk;
2907         u64 ack_seq;
2908
2909         if (!nsk)
2910                 return NULL;
2911
2912 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
2913         if (nsk->sk_family == AF_INET6)
2914                 inet_sk(nsk)->pinet6 = mptcp_inet6_sk(nsk);
2915 #endif
2916
2917         __mptcp_init_sock(nsk);
2918
2919         msk = mptcp_sk(nsk);
2920         msk->local_key = subflow_req->local_key;
2921         msk->token = subflow_req->token;
2922         msk->subflow = NULL;
2923         WRITE_ONCE(msk->fully_established, false);
2924         if (mp_opt->suboptions & OPTION_MPTCP_CSUMREQD)
2925                 WRITE_ONCE(msk->csum_enabled, true);
2926
2927         msk->write_seq = subflow_req->idsn + 1;
2928         msk->snd_nxt = msk->write_seq;
2929         msk->snd_una = msk->write_seq;
2930         msk->wnd_end = msk->snd_nxt + req->rsk_rcv_wnd;
2931         msk->setsockopt_seq = mptcp_sk(sk)->setsockopt_seq;
2932
2933         if (mp_opt->suboptions & OPTIONS_MPTCP_MPC) {
2934                 msk->can_ack = true;
2935                 msk->remote_key = mp_opt->sndr_key;
2936                 mptcp_crypto_key_sha(msk->remote_key, NULL, &ack_seq);
2937                 ack_seq++;
2938                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, ack_seq);
2939                 WRITE_ONCE(msk->rcv_wnd_sent, ack_seq);
2940         }
2941
2942         sock_reset_flag(nsk, SOCK_RCU_FREE);
2943         /* will be fully established after successful MPC subflow creation */
2944         inet_sk_state_store(nsk, TCP_SYN_RECV);
2945
2946         security_inet_csk_clone(nsk, req);
2947         bh_unlock_sock(nsk);
2948
2949         /* keep a single reference */
2950         __sock_put(nsk);
2951         return nsk;
2952 }
2953
2954 void mptcp_rcv_space_init(struct mptcp_sock *msk, const struct sock *ssk)
2955 {
2956         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(ssk);
2957
2958         msk->rcvq_space.copied = 0;
2959         msk->rcvq_space.rtt_us = 0;
2960
2961         msk->rcvq_space.time = tp->tcp_mstamp;
2962
2963         /* initial rcv_space offering made to peer */
2964         msk->rcvq_space.space = min_t(u32, tp->rcv_wnd,
2965                                       TCP_INIT_CWND * tp->advmss);
2966         if (msk->rcvq_space.space == 0)
2967                 msk->rcvq_space.space = TCP_INIT_CWND * TCP_MSS_DEFAULT;
2968
2969         WRITE_ONCE(msk->wnd_end, msk->snd_nxt + tcp_sk(ssk)->snd_wnd);
2970 }
2971
2972 static struct sock *mptcp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err,
2973                                  bool kern)
2974 {
2975         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2976         struct socket *listener;
2977         struct sock *newsk;
2978
2979         listener = __mptcp_nmpc_socket(msk);
2980         if (WARN_ON_ONCE(!listener)) {
2981                 *err = -EINVAL;
2982                 return NULL;
2983         }
2984
2985         pr_debug("msk=%p, listener=%p", msk, mptcp_subflow_ctx(listener->sk));
2986         newsk = inet_csk_accept(listener->sk, flags, err, kern);
2987         if (!newsk)
2988                 return NULL;
2989
2990         pr_debug("msk=%p, subflow is mptcp=%d", msk, sk_is_mptcp(newsk));
2991         if (sk_is_mptcp(newsk)) {
2992                 struct mptcp_subflow_context *subflow;
2993                 struct sock *new_mptcp_sock;
2994
2995                 subflow = mptcp_subflow_ctx(newsk);
2996                 new_mptcp_sock = subflow->conn;
2997
2998                 /* is_mptcp should be false if subflow->conn is missing, see
2999                  * subflow_syn_recv_sock()
3000                  */
3001                 if (WARN_ON_ONCE(!new_mptcp_sock)) {
3002                         tcp_sk(newsk)->is_mptcp = 0;
3003                         goto out;
3004                 }
3005
3006                 /* acquire the 2nd reference for the owning socket */
3007                 sock_hold(new_mptcp_sock);
3008                 newsk = new_mptcp_sock;
3009                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_MPCAPABLEPASSIVEACK);
3010         } else {
3011                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk),
3012                                 MPTCP_MIB_MPCAPABLEPASSIVEFALLBACK);
3013         }
3014
3015 out:
3016         newsk->sk_kern_sock = kern;
3017         return newsk;
3018 }
3019
3020 void mptcp_destroy_common(struct mptcp_sock *msk)
3021 {
3022         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
3023
3024         __mptcp_clear_xmit(sk);
3025
3026         /* move to sk_receive_queue, sk_stream_kill_queues will purge it */
3027         mptcp_data_lock(sk);
3028         skb_queue_splice_tail_init(&msk->receive_queue, &sk->sk_receive_queue);
3029         __skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
3030         skb_rbtree_purge(&msk->out_of_order_queue);
3031         mptcp_data_unlock(sk);
3032
3033         /* move all the rx fwd alloc into the sk_mem_reclaim_final in
3034          * inet_sock_destruct() will dispose it
3035          */
3036         sk->sk_forward_alloc += msk->rmem_fwd_alloc;
3037         msk->rmem_fwd_alloc = 0;
3038         mptcp_token_destroy(msk);
3039         mptcp_pm_free_anno_list(msk);
3040 }
3041
3042 static void mptcp_destroy(struct sock *sk)
3043 {
3044         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3045
3046         mptcp_destroy_common(msk);
3047         sk_sockets_allocated_dec(sk);
3048 }
3049
3050 void __mptcp_data_acked(struct sock *sk)
3051 {
3052         if (!sock_owned_by_user(sk))
3053                 __mptcp_clean_una(sk);
3054         else
3055                 __set_bit(MPTCP_CLEAN_UNA, &mptcp_sk(sk)->cb_flags);
3056
3057         if (mptcp_pending_data_fin_ack(sk))
3058                 mptcp_schedule_work(sk);
3059 }
3060
3061 void __mptcp_check_push(struct sock *sk, struct sock *ssk)
3062 {
3063         if (!mptcp_send_head(sk))
3064                 return;
3065
3066         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
3067                 struct sock *xmit_ssk = mptcp_subflow_get_send(mptcp_sk(sk));
3068
3069                 if (xmit_ssk == ssk)
3070                         __mptcp_subflow_push_pending(sk, ssk);
3071                 else if (xmit_ssk)
3072                         mptcp_subflow_delegate(mptcp_subflow_ctx(xmit_ssk), MPTCP_DELEGATE_SEND);
3073         } else {
3074                 __set_bit(MPTCP_PUSH_PENDING, &mptcp_sk(sk)->cb_flags);
3075         }
3076 }
3077
3078 #define MPTCP_FLAGS_PROCESS_CTX_NEED (BIT(MPTCP_PUSH_PENDING) | \
3079                                       BIT(MPTCP_RETRANSMIT) | \
3080                                       BIT(MPTCP_FLUSH_JOIN_LIST))
3081
3082 /* processes deferred events and flush wmem */
3083 static void mptcp_release_cb(struct sock *sk)
3084         __must_hold(&sk->sk_lock.slock)
3085 {
3086         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3087
3088         for (;;) {
3089                 unsigned long flags = (msk->cb_flags & MPTCP_FLAGS_PROCESS_CTX_NEED) |
3090                                       msk->push_pending;
3091                 if (!flags)
3092                         break;
3093
3094                 /* the following actions acquire the subflow socket lock
3095                  *
3096                  * 1) can't be invoked in atomic scope
3097                  * 2) must avoid ABBA deadlock with msk socket spinlock: the RX
3098                  *    datapath acquires the msk socket spinlock while helding
3099                  *    the subflow socket lock
3100                  */
3101                 msk->push_pending = 0;
3102                 msk->cb_flags &= ~flags;
3103                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3104                 if (flags & BIT(MPTCP_FLUSH_JOIN_LIST))
3105                         __mptcp_flush_join_list(sk);
3106                 if (flags & BIT(MPTCP_PUSH_PENDING))
3107                         __mptcp_push_pending(sk, 0);
3108                 if (flags & BIT(MPTCP_RETRANSMIT))
3109                         __mptcp_retrans(sk);
3110
3111                 cond_resched();
3112                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3113         }
3114
3115         if (__test_and_clear_bit(MPTCP_CLEAN_UNA, &msk->cb_flags))
3116                 __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
3117         if (unlikely(&msk->cb_flags)) {
3118                 /* be sure to set the current sk state before tacking actions
3119                  * depending on sk_state, that is processing MPTCP_ERROR_REPORT
3120                  */
3121                 if (__test_and_clear_bit(MPTCP_CONNECTED, &msk->cb_flags))
3122                         __mptcp_set_connected(sk);
3123                 if (__test_and_clear_bit(MPTCP_ERROR_REPORT, &msk->cb_flags))
3124                         __mptcp_error_report(sk);
3125                 if (__test_and_clear_bit(MPTCP_RESET_SCHEDULER, &msk->cb_flags))
3126                         msk->last_snd = NULL;
3127         }
3128
3129         __mptcp_update_rmem(sk);
3130 }
3131
3132 /* MP_JOIN client subflow must wait for 4th ack before sending any data:
3133  * TCP can't schedule delack timer before the subflow is fully established.
3134  * MPTCP uses the delack timer to do 3rd ack retransmissions
3135  */
3136 static void schedule_3rdack_retransmission(struct sock *ssk)
3137 {
3138         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(ssk);
3139         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(ssk);
3140         unsigned long timeout;
3141
3142         if (mptcp_subflow_ctx(ssk)->fully_established)
3143                 return;
3144
3145         /* reschedule with a timeout above RTT, as we must look only for drop */
3146         if (tp->srtt_us)
3147                 timeout = usecs_to_jiffies(tp->srtt_us >> (3 - 1));
3148         else
3149                 timeout = TCP_TIMEOUT_INIT;
3150         timeout += jiffies;
3151
3152         WARN_ON_ONCE(icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER);
3153         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
3154         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
3155         sk_reset_timer(ssk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
3156 }
3157
3158 void mptcp_subflow_process_delegated(struct sock *ssk)
3159 {
3160         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3161         struct sock *sk = subflow->conn;
3162
3163         if (test_bit(MPTCP_DELEGATE_SEND, &subflow->delegated_status)) {
3164                 mptcp_data_lock(sk);
3165                 if (!sock_owned_by_user(sk))
3166                         __mptcp_subflow_push_pending(sk, ssk);
3167                 else
3168                         __set_bit(MPTCP_PUSH_PENDING, &mptcp_sk(sk)->cb_flags);
3169                 mptcp_data_unlock(sk);
3170                 mptcp_subflow_delegated_done(subflow, MPTCP_DELEGATE_SEND);
3171         }
3172         if (test_bit(MPTCP_DELEGATE_ACK, &subflow->delegated_status)) {
3173                 schedule_3rdack_retransmission(ssk);
3174                 mptcp_subflow_delegated_done(subflow, MPTCP_DELEGATE_ACK);
3175         }
3176 }
3177
3178 static int mptcp_hash(struct sock *sk)
3179 {
3180         /* should never be called,
3181          * we hash the TCP subflows not the master socket
3182          */
3183         WARN_ON_ONCE(1);
3184         return 0;
3185 }
3186
3187 static void mptcp_unhash(struct sock *sk)
3188 {
3189         /* called from sk_common_release(), but nothing to do here */
3190 }
3191
3192 static int mptcp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
3193 {
3194         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3195         struct socket *ssock;
3196
3197         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3198         pr_debug("msk=%p, subflow=%p", msk, ssock);
3199         if (WARN_ON_ONCE(!ssock))
3200                 return -EINVAL;
3201
3202         return inet_csk_get_port(ssock->sk, snum);
3203 }
3204
3205 void mptcp_finish_connect(struct sock *ssk)
3206 {
3207         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3208         struct mptcp_sock *msk;
3209         struct sock *sk;
3210         u64 ack_seq;
3211
3212         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3213         sk = subflow->conn;
3214         msk = mptcp_sk(sk);
3215
3216         pr_debug("msk=%p, token=%u", sk, subflow->token);
3217
3218         mptcp_crypto_key_sha(subflow->remote_key, NULL, &ack_seq);
3219         ack_seq++;
3220         subflow->map_seq = ack_seq;
3221         subflow->map_subflow_seq = 1;
3222
3223         /* the socket is not connected yet, no msk/subflow ops can access/race
3224          * accessing the field below
3225          */
3226         WRITE_ONCE(msk->remote_key, subflow->remote_key);
3227         WRITE_ONCE(msk->local_key, subflow->local_key);
3228         WRITE_ONCE(msk->write_seq, subflow->idsn + 1);
3229         WRITE_ONCE(msk->snd_nxt, msk->write_seq);
3230         WRITE_ONCE(msk->ack_seq, ack_seq);
3231         WRITE_ONCE(msk->rcv_wnd_sent, ack_seq);
3232         WRITE_ONCE(msk->can_ack, 1);
3233         WRITE_ONCE(msk->snd_una, msk->write_seq);
3234
3235         mptcp_pm_new_connection(msk, ssk, 0);
3236
3237         mptcp_rcv_space_init(msk, ssk);
3238 }
3239
3240 void mptcp_sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
3241 {
3242         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3243         rcu_assign_pointer(sk->sk_wq, &parent->wq);
3244         sk_set_socket(sk, parent);
3245         sk->sk_uid = SOCK_INODE(parent)->i_uid;
3246         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3247 }
3248
3249 bool mptcp_finish_join(struct sock *ssk)
3250 {
3251         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3252         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(subflow->conn);
3253         struct sock *parent = (void *)msk;
3254         bool ret = true;
3255
3256         pr_debug("msk=%p, subflow=%p", msk, subflow);
3257
3258         /* mptcp socket already closing? */
3259         if (!mptcp_is_fully_established(parent)) {
3260                 subflow->reset_reason = MPTCP_RST_EMPTCP;
3261                 return false;
3262         }
3263
3264         if (!msk->pm.server_side)
3265                 goto out;
3266
3267         if (!mptcp_pm_allow_new_subflow(msk))
3268                 goto err_prohibited;
3269
3270         if (WARN_ON_ONCE(!list_empty(&subflow->node)))
3271                 goto err_prohibited;
3272
3273         /* active connections are already on conn_list.
3274          * If we can't acquire msk socket lock here, let the release callback
3275          * handle it
3276          */
3277         mptcp_data_lock(parent);
3278         if (!sock_owned_by_user(parent)) {
3279                 ret = __mptcp_finish_join(msk, ssk);
3280                 if (ret) {
3281                         sock_hold(ssk);
3282                         list_add_tail(&subflow->node, &msk->conn_list);
3283                 }
3284         } else {
3285                 sock_hold(ssk);
3286                 list_add_tail(&subflow->node, &msk->join_list);
3287                 __set_bit(MPTCP_FLUSH_JOIN_LIST, &msk->cb_flags);
3288         }
3289         mptcp_data_unlock(parent);
3290
3291         if (!ret) {
3292 err_prohibited:
3293                 subflow->reset_reason = MPTCP_RST_EPROHIBIT;
3294                 return false;
3295         }
3296
3297         subflow->map_seq = READ_ONCE(msk->ack_seq);
3298         WRITE_ONCE(msk->allow_infinite_fallback, false);
3299
3300 out:
3301         mptcp_event(MPTCP_EVENT_SUB_ESTABLISHED, msk, ssk, GFP_ATOMIC);
3302         return true;
3303 }
3304
3305 static void mptcp_shutdown(struct sock *sk, int how)
3306 {
3307         pr_debug("sk=%p, how=%d", sk, how);
3308
3309         if ((how & SEND_SHUTDOWN) && mptcp_close_state(sk))
3310                 __mptcp_wr_shutdown(sk);
3311 }
3312
3313 static int mptcp_forward_alloc_get(const struct sock *sk)
3314 {
3315         return sk->sk_forward_alloc + mptcp_sk(sk)->rmem_fwd_alloc;
3316 }
3317
3318 static int mptcp_ioctl_outq(const struct mptcp_sock *msk, u64 v)
3319 {
3320         const struct sock *sk = (void *)msk;
3321         u64 delta;
3322
3323         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN)
3324                 return -EINVAL;
3325
3326         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV))
3327                 return 0;
3328
3329         delta = msk->write_seq - v;
3330         if (__mptcp_check_fallback(msk) && msk->first) {
3331                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(msk->first);
3332
3333                 /* the first subflow is disconnected after close - see
3334                  * __mptcp_close_ssk(). tcp_disconnect() moves the write_seq
3335                  * so ignore that status, too.
3336                  */
3337                 if (!((1 << msk->first->sk_state) &
3338                       (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV | TCPF_CLOSE)))
3339                         delta += READ_ONCE(tp->write_seq) - tp->snd_una;
3340         }
3341         if (delta > INT_MAX)
3342                 delta = INT_MAX;
3343
3344         return (int)delta;
3345 }
3346
3347 static int mptcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
3348 {
3349         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3350         bool slow;
3351         int answ;
3352
3353         switch (cmd) {
3354         case SIOCINQ:
3355                 if (sk->sk_state == TCP_LISTEN)
3356                         return -EINVAL;
3357
3358                 lock_sock(sk);
3359                 __mptcp_move_skbs(msk);
3360                 answ = mptcp_inq_hint(sk);
3361                 release_sock(sk);
3362                 break;
3363         case SIOCOUTQ:
3364                 slow = lock_sock_fast(sk);
3365                 answ = mptcp_ioctl_outq(msk, READ_ONCE(msk->snd_una));
3366                 unlock_sock_fast(sk, slow);
3367                 break;
3368         case SIOCOUTQNSD:
3369                 slow = lock_sock_fast(sk);
3370                 answ = mptcp_ioctl_outq(msk, msk->snd_nxt);
3371                 unlock_sock_fast(sk, slow);
3372                 break;
3373         default:
3374                 return -ENOIOCTLCMD;
3375         }
3376
3377         return put_user(answ, (int __user *)arg);
3378 }
3379
3380 static struct proto mptcp_prot = {
3381         .name           = "MPTCP",
3382         .owner          = THIS_MODULE,
3383         .init           = mptcp_init_sock,
3384         .disconnect     = mptcp_disconnect,
3385         .close          = mptcp_close,
3386         .accept         = mptcp_accept,
3387         .setsockopt     = mptcp_setsockopt,
3388         .getsockopt     = mptcp_getsockopt,
3389         .shutdown       = mptcp_shutdown,
3390         .destroy        = mptcp_destroy,
3391         .sendmsg        = mptcp_sendmsg,
3392         .ioctl          = mptcp_ioctl,
3393         .recvmsg        = mptcp_recvmsg,
3394         .release_cb     = mptcp_release_cb,
3395         .hash           = mptcp_hash,
3396         .unhash         = mptcp_unhash,
3397         .get_port       = mptcp_get_port,
3398         .forward_alloc_get      = mptcp_forward_alloc_get,
3399         .sockets_allocated      = &mptcp_sockets_allocated,
3400         .memory_allocated       = &tcp_memory_allocated,
3401         .memory_pressure        = &tcp_memory_pressure,
3402         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_wmem),
3403         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_rmem),
3404         .sysctl_mem     = sysctl_tcp_mem,
3405         .obj_size       = sizeof(struct mptcp_sock),
3406         .slab_flags     = SLAB_TYPESAFE_BY_RCU,
3407         .no_autobind    = true,
3408 };
3409
3410 static int mptcp_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
3411 {
3412         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3413         struct socket *ssock;
3414         int err;
3415
3416         lock_sock(sock->sk);
3417         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3418         if (!ssock) {
3419                 err = -EINVAL;
3420                 goto unlock;
3421         }
3422
3423         err = ssock->ops->bind(ssock, uaddr, addr_len);
3424         if (!err)
3425                 mptcp_copy_inaddrs(sock->sk, ssock->sk);
3426
3427 unlock:
3428         release_sock(sock->sk);
3429         return err;
3430 }
3431
3432 static void mptcp_subflow_early_fallback(struct mptcp_sock *msk,
3433                                          struct mptcp_subflow_context *subflow)
3434 {
3435         subflow->request_mptcp = 0;
3436         __mptcp_do_fallback(msk);
3437 }
3438
3439 static int mptcp_stream_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
3440                                 int addr_len, int flags)
3441 {
3442         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3443         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3444         struct socket *ssock;
3445         int err = -EINVAL;
3446
3447         lock_sock(sock->sk);
3448         if (uaddr) {
3449                 if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
3450                         goto unlock;
3451
3452                 if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC) {
3453                         err = mptcp_disconnect(sock->sk, flags);
3454                         sock->state = err ? SS_DISCONNECTING : SS_UNCONNECTED;
3455                         goto unlock;
3456                 }
3457         }
3458
3459         if (sock->state != SS_UNCONNECTED && msk->subflow) {
3460                 /* pending connection or invalid state, let existing subflow
3461                  * cope with that
3462                  */
3463                 ssock = msk->subflow;
3464                 goto do_connect;
3465         }
3466
3467         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3468         if (!ssock)
3469                 goto unlock;
3470
3471         mptcp_token_destroy(msk);
3472         inet_sk_state_store(sock->sk, TCP_SYN_SENT);
3473         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssock->sk);
3474 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3475         /* no MPTCP if MD5SIG is enabled on this socket or we may run out of
3476          * TCP option space.
3477          */
3478         if (rcu_access_pointer(tcp_sk(ssock->sk)->md5sig_info))
3479                 mptcp_subflow_early_fallback(msk, subflow);
3480 #endif
3481         if (subflow->request_mptcp && mptcp_token_new_connect(ssock->sk)) {
3482                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(ssock->sk), MPTCP_MIB_TOKENFALLBACKINIT);
3483                 mptcp_subflow_early_fallback(msk, subflow);
3484         }
3485         if (likely(!__mptcp_check_fallback(msk)))
3486                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sock->sk), MPTCP_MIB_MPCAPABLEACTIVE);
3487
3488 do_connect:
3489         err = ssock->ops->connect(ssock, uaddr, addr_len, flags);
3490         sock->state = ssock->state;
3491
3492         /* on successful connect, the msk state will be moved to established by
3493          * subflow_finish_connect()
3494          */
3495         if (!err || err == -EINPROGRESS)
3496                 mptcp_copy_inaddrs(sock->sk, ssock->sk);
3497         else
3498                 inet_sk_state_store(sock->sk, inet_sk_state_load(ssock->sk));
3499
3500 unlock:
3501         release_sock(sock->sk);
3502         return err;
3503 }
3504
3505 static int mptcp_listen(struct socket *sock, int backlog)
3506 {
3507         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3508         struct socket *ssock;
3509         int err;
3510
3511         pr_debug("msk=%p", msk);
3512
3513         lock_sock(sock->sk);
3514         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3515         if (!ssock) {
3516                 err = -EINVAL;
3517                 goto unlock;
3518         }
3519
3520         mptcp_token_destroy(msk);
3521         inet_sk_state_store(sock->sk, TCP_LISTEN);
3522         sock_set_flag(sock->sk, SOCK_RCU_FREE);
3523
3524         err = ssock->ops->listen(ssock, backlog);
3525         inet_sk_state_store(sock->sk, inet_sk_state_load(ssock->sk));
3526         if (!err)
3527                 mptcp_copy_inaddrs(sock->sk, ssock->sk);
3528
3529 unlock:
3530         release_sock(sock->sk);
3531         return err;
3532 }
3533
3534 static int mptcp_stream_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock,
3535                                int flags, bool kern)
3536 {
3537         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3538         struct socket *ssock;
3539         int err;
3540
3541         pr_debug("msk=%p", msk);
3542
3543         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3544         if (!ssock)
3545                 return -EINVAL;
3546
3547         err = ssock->ops->accept(sock, newsock, flags, kern);
3548         if (err == 0 && !mptcp_is_tcpsk(newsock->sk)) {
3549                 struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(newsock->sk);
3550                 struct mptcp_subflow_context *subflow;
3551                 struct sock *newsk = newsock->sk;
3552
3553                 lock_sock(newsk);
3554
3555                 /* PM/worker can now acquire the first subflow socket
3556                  * lock without racing with listener queue cleanup,
3557                  * we can notify it, if needed.
3558                  *
3559                  * Even if remote has reset the initial subflow by now
3560                  * the refcnt is still at least one.
3561                  */
3562                 subflow = mptcp_subflow_ctx(msk->first);
3563                 list_add(&subflow->node, &msk->conn_list);
3564                 sock_hold(msk->first);
3565                 if (mptcp_is_fully_established(newsk))
3566                         mptcp_pm_fully_established(msk, msk->first, GFP_KERNEL);
3567
3568                 mptcp_copy_inaddrs(newsk, msk->first);
3569                 mptcp_rcv_space_init(msk, msk->first);
3570                 mptcp_propagate_sndbuf(newsk, msk->first);
3571
3572                 /* set ssk->sk_socket of accept()ed flows to mptcp socket.
3573                  * This is needed so NOSPACE flag can be set from tcp stack.
3574                  */
3575                 mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
3576                         struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3577
3578                         if (!ssk->sk_socket)
3579                                 mptcp_sock_graft(ssk, newsock);
3580                 }
3581                 release_sock(newsk);
3582         }
3583
3584         return err;
3585 }
3586
3587 static __poll_t mptcp_check_readable(struct mptcp_sock *msk)
3588 {
3589         /* Concurrent splices from sk_receive_queue into receive_queue will
3590          * always show at least one non-empty queue when checked in this order.
3591          */
3592         if (skb_queue_empty_lockless(&((struct sock *)msk)->sk_receive_queue) &&
3593             skb_queue_empty_lockless(&msk->receive_queue))
3594                 return 0;
3595
3596         return EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
3597 }
3598
3599 static __poll_t mptcp_check_writeable(struct mptcp_sock *msk)
3600 {
3601         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
3602
3603         if (unlikely(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
3604                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3605
3606         if (sk_stream_is_writeable(sk))
3607                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3608
3609         mptcp_set_nospace(sk);
3610         smp_mb__after_atomic(); /* msk->flags is changed by write_space cb */
3611         if (sk_stream_is_writeable(sk))
3612                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3613
3614         return 0;
3615 }
3616
3617 static __poll_t mptcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
3618                            struct poll_table_struct *wait)
3619 {
3620         struct sock *sk = sock->sk;
3621         struct mptcp_sock *msk;
3622         __poll_t mask = 0;
3623         int state;
3624
3625         msk = mptcp_sk(sk);
3626         sock_poll_wait(file, sock, wait);
3627
3628         state = inet_sk_state_load(sk);
3629         pr_debug("msk=%p state=%d flags=%lx", msk, state, msk->flags);
3630         if (state == TCP_LISTEN) {
3631                 if (WARN_ON_ONCE(!msk->subflow || !msk->subflow->sk))
3632                         return 0;
3633
3634                 return inet_csk_listen_poll(msk->subflow->sk);
3635         }
3636
3637         if (state != TCP_SYN_SENT && state != TCP_SYN_RECV) {
3638                 mask |= mptcp_check_readable(msk);
3639                 mask |= mptcp_check_writeable(msk);
3640         }
3641         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK || state == TCP_CLOSE)
3642                 mask |= EPOLLHUP;
3643         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
3644                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM | EPOLLRDHUP;
3645
3646         /* This barrier is coupled with smp_wmb() in tcp_reset() */
3647         smp_rmb();
3648         if (sk->sk_err)
3649                 mask |= EPOLLERR;
3650
3651         return mask;
3652 }
3653
3654 static const struct proto_ops mptcp_stream_ops = {
3655         .family            = PF_INET,
3656         .owner             = THIS_MODULE,
3657         .release           = inet_release,
3658         .bind              = mptcp_bind,
3659         .connect           = mptcp_stream_connect,
3660         .socketpair        = sock_no_socketpair,
3661         .accept            = mptcp_stream_accept,
3662         .getname           = inet_getname,
3663         .poll              = mptcp_poll,
3664         .ioctl             = inet_ioctl,
3665         .gettstamp         = sock_gettstamp,
3666         .listen            = mptcp_listen,
3667         .shutdown          = inet_shutdown,
3668         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
3669         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
3670         .sendmsg           = inet_sendmsg,
3671         .recvmsg           = inet_recvmsg,
3672         .mmap              = sock_no_mmap,
3673         .sendpage          = inet_sendpage,
3674 };
3675
3676 static struct inet_protosw mptcp_protosw = {
3677         .type           = SOCK_STREAM,
3678         .protocol       = IPPROTO_MPTCP,
3679         .prot           = &mptcp_prot,
3680         .ops            = &mptcp_stream_ops,
3681         .flags          = INET_PROTOSW_ICSK,
3682 };
3683
3684 static int mptcp_napi_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
3685 {
3686         struct mptcp_delegated_action *delegated;
3687         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3688         int work_done = 0;
3689
3690         delegated = container_of(napi, struct mptcp_delegated_action, napi);
3691         while ((subflow = mptcp_subflow_delegated_next(delegated)) != NULL) {
3692                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3693
3694                 bh_lock_sock_nested(ssk);
3695                 if (!sock_owned_by_user(ssk) &&
3696                     mptcp_subflow_has_delegated_action(subflow))
3697                         mptcp_subflow_process_delegated(ssk);
3698                 /* ... elsewhere tcp_release_cb_override already processed
3699                  * the action or will do at next release_sock().
3700                  * In both case must dequeue the subflow here - on the same
3701                  * CPU that scheduled it.
3702                  */
3703                 bh_unlock_sock(ssk);
3704                 sock_put(ssk);
3705
3706                 if (++work_done == budget)
3707                         return budget;
3708         }
3709
3710         /* always provide a 0 'work_done' argument, so that napi_complete_done
3711          * will not try accessing the NULL napi->dev ptr
3712          */
3713         napi_complete_done(napi, 0);
3714         return work_done;
3715 }
3716
3717 void __init mptcp_proto_init(void)
3718 {
3719         struct mptcp_delegated_action *delegated;
3720         int cpu;
3721
3722         mptcp_prot.h.hashinfo = tcp_prot.h.hashinfo;
3723
3724         if (percpu_counter_init(&mptcp_sockets_allocated, 0, GFP_KERNEL))
3725                 panic("Failed to allocate MPTCP pcpu counter\n");
3726
3727         init_dummy_netdev(&mptcp_napi_dev);
3728         for_each_possible_cpu(cpu) {
3729                 delegated = per_cpu_ptr(&mptcp_delegated_actions, cpu);
3730                 INIT_LIST_HEAD(&delegated->head);
3731                 netif_tx_napi_add(&mptcp_napi_dev, &delegated->napi, mptcp_napi_poll,
3732                                   NAPI_POLL_WEIGHT);
3733                 napi_enable(&delegated->napi);
3734         }
3735
3736         mptcp_subflow_init();
3737         mptcp_pm_init();
3738         mptcp_token_init();
3739
3740         if (proto_register(&mptcp_prot, 1) != 0)
3741                 panic("Failed to register MPTCP proto.\n");
3742
3743         inet_register_protosw(&mptcp_protosw);
3744
3745         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct mptcp_skb_cb) > sizeof_field(struct sk_buff, cb));
3746 }
3747
3748 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
3749 static const struct proto_ops mptcp_v6_stream_ops = {
3750         .family            = PF_INET6,
3751         .owner             = THIS_MODULE,
3752         .release           = inet6_release,
3753         .bind              = mptcp_bind,
3754         .connect           = mptcp_stream_connect,
3755         .socketpair        = sock_no_socketpair,
3756         .accept            = mptcp_stream_accept,
3757         .getname           = inet6_getname,
3758         .poll              = mptcp_poll,
3759         .ioctl             = inet6_ioctl,
3760         .gettstamp         = sock_gettstamp,
3761         .listen            = mptcp_listen,
3762         .shutdown          = inet_shutdown,
3763         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
3764         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
3765         .sendmsg           = inet6_sendmsg,
3766         .recvmsg           = inet6_recvmsg,
3767         .mmap              = sock_no_mmap,
3768         .sendpage          = inet_sendpage,
3769 #ifdef CONFIG_COMPAT
3770         .compat_ioctl      = inet6_compat_ioctl,
3771 #endif
3772 };
3773
3774 static struct proto mptcp_v6_prot;
3775
3776 static void mptcp_v6_destroy(struct sock *sk)
3777 {
3778         mptcp_destroy(sk);
3779         inet6_destroy_sock(sk);
3780 }
3781
3782 static struct inet_protosw mptcp_v6_protosw = {
3783         .type           = SOCK_STREAM,
3784         .protocol       = IPPROTO_MPTCP,
3785         .prot           = &mptcp_v6_prot,
3786         .ops            = &mptcp_v6_stream_ops,
3787         .flags          = INET_PROTOSW_ICSK,
3788 };
3789
3790 int __init mptcp_proto_v6_init(void)
3791 {
3792         int err;
3793
3794         mptcp_v6_prot = mptcp_prot;
3795         strcpy(mptcp_v6_prot.name, "MPTCPv6");
3796         mptcp_v6_prot.slab = NULL;
3797         mptcp_v6_prot.destroy = mptcp_v6_destroy;
3798         mptcp_v6_prot.obj_size = sizeof(struct mptcp6_sock);
3799
3800         err = proto_register(&mptcp_v6_prot, 1);
3801         if (err)
3802                 return err;
3803
3804         err = inet6_register_protosw(&mptcp_v6_protosw);
3805         if (err)
3806                 proto_unregister(&mptcp_v6_prot);
3807
3808         return err;
3809 }
3810 #endif