mptcp: Remove unnecessary test for __mptcp_init_sock()
[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 enum {
40         MPTCP_CMSG_TS = BIT(0),
41         MPTCP_CMSG_INQ = BIT(1),
42 };
43
44 static struct percpu_counter mptcp_sockets_allocated ____cacheline_aligned_in_smp;
45
46 static void __mptcp_destroy_sock(struct sock *sk);
47 static void mptcp_check_send_data_fin(struct sock *sk);
48
49 DEFINE_PER_CPU(struct mptcp_delegated_action, mptcp_delegated_actions);
50 static struct net_device mptcp_napi_dev;
51
52 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
53 static u64 mptcp_wnd_end(const struct mptcp_sock *msk)
54 {
55         return READ_ONCE(msk->wnd_end);
56 }
57
58 static bool mptcp_is_tcpsk(struct sock *sk)
59 {
60         struct socket *sock = sk->sk_socket;
61
62         if (unlikely(sk->sk_prot == &tcp_prot)) {
63                 /* we are being invoked after mptcp_accept() has
64                  * accepted a non-mp-capable flow: sk is a tcp_sk,
65                  * not an mptcp one.
66                  *
67                  * Hand the socket over to tcp so all further socket ops
68                  * bypass mptcp.
69                  */
70                 WRITE_ONCE(sock->ops, &inet_stream_ops);
71                 return true;
72 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
73         } else if (unlikely(sk->sk_prot == &tcpv6_prot)) {
74                 WRITE_ONCE(sock->ops, &inet6_stream_ops);
75                 return true;
76 #endif
77         }
78
79         return false;
80 }
81
82 static int __mptcp_socket_create(struct mptcp_sock *msk)
83 {
84         struct mptcp_subflow_context *subflow;
85         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
86         struct socket *ssock;
87         int err;
88
89         err = mptcp_subflow_create_socket(sk, sk->sk_family, &ssock);
90         if (err)
91                 return err;
92
93         msk->scaling_ratio = tcp_sk(ssock->sk)->scaling_ratio;
94         WRITE_ONCE(msk->first, ssock->sk);
95         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssock->sk);
96         list_add(&subflow->node, &msk->conn_list);
97         sock_hold(ssock->sk);
98         subflow->request_mptcp = 1;
99         subflow->subflow_id = msk->subflow_id++;
100
101         /* This is the first subflow, always with id 0 */
102         subflow->local_id_valid = 1;
103         mptcp_sock_graft(msk->first, sk->sk_socket);
104         iput(SOCK_INODE(ssock));
105
106         return 0;
107 }
108
109 /* If the MPC handshake is not started, returns the first subflow,
110  * eventually allocating it.
111  */
112 struct sock *__mptcp_nmpc_sk(struct mptcp_sock *msk)
113 {
114         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
115         int ret;
116
117         if (!((1 << sk->sk_state) & (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN)))
118                 return ERR_PTR(-EINVAL);
119
120         if (!msk->first) {
121                 ret = __mptcp_socket_create(msk);
122                 if (ret)
123                         return ERR_PTR(ret);
124
125                 mptcp_sockopt_sync(msk, msk->first);
126         }
127
128         return msk->first;
129 }
130
131 static void mptcp_drop(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
132 {
133         sk_drops_add(sk, skb);
134         __kfree_skb(skb);
135 }
136
137 static void mptcp_rmem_charge(struct sock *sk, int size)
138 {
139         mptcp_sk(sk)->rmem_fwd_alloc -= size;
140 }
141
142 static bool mptcp_try_coalesce(struct sock *sk, struct sk_buff *to,
143                                struct sk_buff *from)
144 {
145         bool fragstolen;
146         int delta;
147
148         if (MPTCP_SKB_CB(from)->offset ||
149             !skb_try_coalesce(to, from, &fragstolen, &delta))
150                 return false;
151
152         pr_debug("colesced seq %llx into %llx new len %d new end seq %llx",
153                  MPTCP_SKB_CB(from)->map_seq, MPTCP_SKB_CB(to)->map_seq,
154                  to->len, MPTCP_SKB_CB(from)->end_seq);
155         MPTCP_SKB_CB(to)->end_seq = MPTCP_SKB_CB(from)->end_seq;
156
157         /* note the fwd memory can reach a negative value after accounting
158          * for the delta, but the later skb free will restore a non
159          * negative one
160          */
161         atomic_add(delta, &sk->sk_rmem_alloc);
162         mptcp_rmem_charge(sk, delta);
163         kfree_skb_partial(from, fragstolen);
164
165         return true;
166 }
167
168 static bool mptcp_ooo_try_coalesce(struct mptcp_sock *msk, struct sk_buff *to,
169                                    struct sk_buff *from)
170 {
171         if (MPTCP_SKB_CB(from)->map_seq != MPTCP_SKB_CB(to)->end_seq)
172                 return false;
173
174         return mptcp_try_coalesce((struct sock *)msk, to, from);
175 }
176
177 static void __mptcp_rmem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
178 {
179         amount >>= PAGE_SHIFT;
180         mptcp_sk(sk)->rmem_fwd_alloc -= amount << PAGE_SHIFT;
181         __sk_mem_reduce_allocated(sk, amount);
182 }
183
184 static void mptcp_rmem_uncharge(struct sock *sk, int size)
185 {
186         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
187         int reclaimable;
188
189         msk->rmem_fwd_alloc += size;
190         reclaimable = msk->rmem_fwd_alloc - sk_unused_reserved_mem(sk);
191
192         /* see sk_mem_uncharge() for the rationale behind the following schema */
193         if (unlikely(reclaimable >= PAGE_SIZE))
194                 __mptcp_rmem_reclaim(sk, reclaimable);
195 }
196
197 static void mptcp_rfree(struct sk_buff *skb)
198 {
199         unsigned int len = skb->truesize;
200         struct sock *sk = skb->sk;
201
202         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
203         mptcp_rmem_uncharge(sk, len);
204 }
205
206 void mptcp_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
207 {
208         skb_orphan(skb);
209         skb->sk = sk;
210         skb->destructor = mptcp_rfree;
211         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
212         mptcp_rmem_charge(sk, skb->truesize);
213 }
214
215 /* "inspired" by tcp_data_queue_ofo(), main differences:
216  * - use mptcp seqs
217  * - don't cope with sacks
218  */
219 static void mptcp_data_queue_ofo(struct mptcp_sock *msk, struct sk_buff *skb)
220 {
221         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
222         struct rb_node **p, *parent;
223         u64 seq, end_seq, max_seq;
224         struct sk_buff *skb1;
225
226         seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
227         end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
228         max_seq = atomic64_read(&msk->rcv_wnd_sent);
229
230         pr_debug("msk=%p seq=%llx limit=%llx empty=%d", msk, seq, max_seq,
231                  RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue));
232         if (after64(end_seq, max_seq)) {
233                 /* out of window */
234                 mptcp_drop(sk, skb);
235                 pr_debug("oow by %lld, rcv_wnd_sent %llu\n",
236                          (unsigned long long)end_seq - (unsigned long)max_seq,
237                          (unsigned long long)atomic64_read(&msk->rcv_wnd_sent));
238                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_NODSSWINDOW);
239                 return;
240         }
241
242         p = &msk->out_of_order_queue.rb_node;
243         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUE);
244         if (RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue)) {
245                 rb_link_node(&skb->rbnode, NULL, p);
246                 rb_insert_color(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
247                 msk->ooo_last_skb = skb;
248                 goto end;
249         }
250
251         /* with 2 subflows, adding at end of ooo queue is quite likely
252          * Use of ooo_last_skb avoids the O(Log(N)) rbtree lookup.
253          */
254         if (mptcp_ooo_try_coalesce(msk, msk->ooo_last_skb, skb)) {
255                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOMERGE);
256                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUETAIL);
257                 return;
258         }
259
260         /* Can avoid an rbtree lookup if we are adding skb after ooo_last_skb */
261         if (!before64(seq, MPTCP_SKB_CB(msk->ooo_last_skb)->end_seq)) {
262                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUETAIL);
263                 parent = &msk->ooo_last_skb->rbnode;
264                 p = &parent->rb_right;
265                 goto insert;
266         }
267
268         /* Find place to insert this segment. Handle overlaps on the way. */
269         parent = NULL;
270         while (*p) {
271                 parent = *p;
272                 skb1 = rb_to_skb(parent);
273                 if (before64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->map_seq)) {
274                         p = &parent->rb_left;
275                         continue;
276                 }
277                 if (before64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
278                         if (!after64(end_seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
279                                 /* All the bits are present. Drop. */
280                                 mptcp_drop(sk, skb);
281                                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
282                                 return;
283                         }
284                         if (after64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->map_seq)) {
285                                 /* partial overlap:
286                                  *     |     skb      |
287                                  *  |     skb1    |
288                                  * continue traversing
289                                  */
290                         } else {
291                                 /* skb's seq == skb1's seq and skb covers skb1.
292                                  * Replace skb1 with skb.
293                                  */
294                                 rb_replace_node(&skb1->rbnode, &skb->rbnode,
295                                                 &msk->out_of_order_queue);
296                                 mptcp_drop(sk, skb1);
297                                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
298                                 goto merge_right;
299                         }
300                 } else if (mptcp_ooo_try_coalesce(msk, skb1, skb)) {
301                         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOMERGE);
302                         return;
303                 }
304                 p = &parent->rb_right;
305         }
306
307 insert:
308         /* Insert segment into RB tree. */
309         rb_link_node(&skb->rbnode, parent, p);
310         rb_insert_color(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
311
312 merge_right:
313         /* Remove other segments covered by skb. */
314         while ((skb1 = skb_rb_next(skb)) != NULL) {
315                 if (before64(end_seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq))
316                         break;
317                 rb_erase(&skb1->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
318                 mptcp_drop(sk, skb1);
319                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
320         }
321         /* If there is no skb after us, we are the last_skb ! */
322         if (!skb1)
323                 msk->ooo_last_skb = skb;
324
325 end:
326         skb_condense(skb);
327         mptcp_set_owner_r(skb, sk);
328 }
329
330 static bool mptcp_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sock *ssk, int size)
331 {
332         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
333         int amt, amount;
334
335         if (size <= msk->rmem_fwd_alloc)
336                 return true;
337
338         size -= msk->rmem_fwd_alloc;
339         amt = sk_mem_pages(size);
340         amount = amt << PAGE_SHIFT;
341         if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, size, amt, SK_MEM_RECV))
342                 return false;
343
344         msk->rmem_fwd_alloc += amount;
345         return true;
346 }
347
348 static bool __mptcp_move_skb(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk,
349                              struct sk_buff *skb, unsigned int offset,
350                              size_t copy_len)
351 {
352         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
353         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
354         struct sk_buff *tail;
355         bool has_rxtstamp;
356
357         __skb_unlink(skb, &ssk->sk_receive_queue);
358
359         skb_ext_reset(skb);
360         skb_orphan(skb);
361
362         /* try to fetch required memory from subflow */
363         if (!mptcp_rmem_schedule(sk, ssk, skb->truesize))
364                 goto drop;
365
366         has_rxtstamp = TCP_SKB_CB(skb)->has_rxtstamp;
367
368         /* the skb map_seq accounts for the skb offset:
369          * mptcp_subflow_get_mapped_dsn() is based on the current tp->copied_seq
370          * value
371          */
372         MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq = mptcp_subflow_get_mapped_dsn(subflow);
373         MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq + copy_len;
374         MPTCP_SKB_CB(skb)->offset = offset;
375         MPTCP_SKB_CB(skb)->has_rxtstamp = has_rxtstamp;
376
377         if (MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq == msk->ack_seq) {
378                 /* in sequence */
379                 msk->bytes_received += copy_len;
380                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, msk->ack_seq + copy_len);
381                 tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
382                 if (tail && mptcp_try_coalesce(sk, tail, skb))
383                         return true;
384
385                 mptcp_set_owner_r(skb, sk);
386                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
387                 return true;
388         } else if (after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq)) {
389                 mptcp_data_queue_ofo(msk, skb);
390                 return false;
391         }
392
393         /* old data, keep it simple and drop the whole pkt, sender
394          * will retransmit as needed, if needed.
395          */
396         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
397 drop:
398         mptcp_drop(sk, skb);
399         return false;
400 }
401
402 static void mptcp_stop_timer(struct sock *sk)
403 {
404         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
405
406         sk_stop_timer(sk, &icsk->icsk_retransmit_timer);
407         mptcp_sk(sk)->timer_ival = 0;
408 }
409
410 static void mptcp_close_wake_up(struct sock *sk)
411 {
412         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
413                 return;
414
415         sk->sk_state_change(sk);
416         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK ||
417             sk->sk_state == TCP_CLOSE)
418                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
419         else
420                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
421 }
422
423 static bool mptcp_pending_data_fin_ack(struct sock *sk)
424 {
425         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
426
427         return ((1 << sk->sk_state) &
428                 (TCPF_FIN_WAIT1 | TCPF_CLOSING | TCPF_LAST_ACK)) &&
429                msk->write_seq == READ_ONCE(msk->snd_una);
430 }
431
432 static void mptcp_check_data_fin_ack(struct sock *sk)
433 {
434         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
435
436         /* Look for an acknowledged DATA_FIN */
437         if (mptcp_pending_data_fin_ack(sk)) {
438                 WRITE_ONCE(msk->snd_data_fin_enable, 0);
439
440                 switch (sk->sk_state) {
441                 case TCP_FIN_WAIT1:
442                         inet_sk_state_store(sk, TCP_FIN_WAIT2);
443                         break;
444                 case TCP_CLOSING:
445                 case TCP_LAST_ACK:
446                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
447                         break;
448                 }
449
450                 mptcp_close_wake_up(sk);
451         }
452 }
453
454 static bool mptcp_pending_data_fin(struct sock *sk, u64 *seq)
455 {
456         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
457
458         if (READ_ONCE(msk->rcv_data_fin) &&
459             ((1 << sk->sk_state) &
460              (TCPF_ESTABLISHED | TCPF_FIN_WAIT1 | TCPF_FIN_WAIT2))) {
461                 u64 rcv_data_fin_seq = READ_ONCE(msk->rcv_data_fin_seq);
462
463                 if (msk->ack_seq == rcv_data_fin_seq) {
464                         if (seq)
465                                 *seq = rcv_data_fin_seq;
466
467                         return true;
468                 }
469         }
470
471         return false;
472 }
473
474 static void mptcp_set_datafin_timeout(struct sock *sk)
475 {
476         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
477         u32 retransmits;
478
479         retransmits = min_t(u32, icsk->icsk_retransmits,
480                             ilog2(TCP_RTO_MAX / TCP_RTO_MIN));
481
482         mptcp_sk(sk)->timer_ival = TCP_RTO_MIN << retransmits;
483 }
484
485 static void __mptcp_set_timeout(struct sock *sk, long tout)
486 {
487         mptcp_sk(sk)->timer_ival = tout > 0 ? tout : TCP_RTO_MIN;
488 }
489
490 static long mptcp_timeout_from_subflow(const struct mptcp_subflow_context *subflow)
491 {
492         const struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
493
494         return inet_csk(ssk)->icsk_pending && !subflow->stale_count ?
495                inet_csk(ssk)->icsk_timeout - jiffies : 0;
496 }
497
498 static void mptcp_set_timeout(struct sock *sk)
499 {
500         struct mptcp_subflow_context *subflow;
501         long tout = 0;
502
503         mptcp_for_each_subflow(mptcp_sk(sk), subflow)
504                 tout = max(tout, mptcp_timeout_from_subflow(subflow));
505         __mptcp_set_timeout(sk, tout);
506 }
507
508 static inline bool tcp_can_send_ack(const struct sock *ssk)
509 {
510         return !((1 << inet_sk_state_load(ssk)) &
511                (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV | TCPF_TIME_WAIT | TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN));
512 }
513
514 void __mptcp_subflow_send_ack(struct sock *ssk)
515 {
516         if (tcp_can_send_ack(ssk))
517                 tcp_send_ack(ssk);
518 }
519
520 static void mptcp_subflow_send_ack(struct sock *ssk)
521 {
522         bool slow;
523
524         slow = lock_sock_fast(ssk);
525         __mptcp_subflow_send_ack(ssk);
526         unlock_sock_fast(ssk, slow);
527 }
528
529 static void mptcp_send_ack(struct mptcp_sock *msk)
530 {
531         struct mptcp_subflow_context *subflow;
532
533         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow)
534                 mptcp_subflow_send_ack(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow));
535 }
536
537 static void mptcp_subflow_cleanup_rbuf(struct sock *ssk)
538 {
539         bool slow;
540
541         slow = lock_sock_fast(ssk);
542         if (tcp_can_send_ack(ssk))
543                 tcp_cleanup_rbuf(ssk, 1);
544         unlock_sock_fast(ssk, slow);
545 }
546
547 static bool mptcp_subflow_could_cleanup(const struct sock *ssk, bool rx_empty)
548 {
549         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(ssk);
550         u8 ack_pending = READ_ONCE(icsk->icsk_ack.pending);
551         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(ssk);
552
553         return (ack_pending & ICSK_ACK_SCHED) &&
554                 ((READ_ONCE(tp->rcv_nxt) - READ_ONCE(tp->rcv_wup) >
555                   READ_ONCE(icsk->icsk_ack.rcv_mss)) ||
556                  (rx_empty && ack_pending &
557                               (ICSK_ACK_PUSHED2 | ICSK_ACK_PUSHED)));
558 }
559
560 static void mptcp_cleanup_rbuf(struct mptcp_sock *msk)
561 {
562         int old_space = READ_ONCE(msk->old_wspace);
563         struct mptcp_subflow_context *subflow;
564         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
565         int space =  __mptcp_space(sk);
566         bool cleanup, rx_empty;
567
568         cleanup = (space > 0) && (space >= (old_space << 1));
569         rx_empty = !__mptcp_rmem(sk);
570
571         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
572                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
573
574                 if (cleanup || mptcp_subflow_could_cleanup(ssk, rx_empty))
575                         mptcp_subflow_cleanup_rbuf(ssk);
576         }
577 }
578
579 static bool mptcp_check_data_fin(struct sock *sk)
580 {
581         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
582         u64 rcv_data_fin_seq;
583         bool ret = false;
584
585         /* Need to ack a DATA_FIN received from a peer while this side
586          * of the connection is in ESTABLISHED, FIN_WAIT1, or FIN_WAIT2.
587          * msk->rcv_data_fin was set when parsing the incoming options
588          * at the subflow level and the msk lock was not held, so this
589          * is the first opportunity to act on the DATA_FIN and change
590          * the msk state.
591          *
592          * If we are caught up to the sequence number of the incoming
593          * DATA_FIN, send the DATA_ACK now and do state transition.  If
594          * not caught up, do nothing and let the recv code send DATA_ACK
595          * when catching up.
596          */
597
598         if (mptcp_pending_data_fin(sk, &rcv_data_fin_seq)) {
599                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, msk->ack_seq + 1);
600                 WRITE_ONCE(msk->rcv_data_fin, 0);
601
602                 WRITE_ONCE(sk->sk_shutdown, sk->sk_shutdown | RCV_SHUTDOWN);
603                 smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
604
605                 switch (sk->sk_state) {
606                 case TCP_ESTABLISHED:
607                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
608                         break;
609                 case TCP_FIN_WAIT1:
610                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSING);
611                         break;
612                 case TCP_FIN_WAIT2:
613                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
614                         break;
615                 default:
616                         /* Other states not expected */
617                         WARN_ON_ONCE(1);
618                         break;
619                 }
620
621                 ret = true;
622                 if (!__mptcp_check_fallback(msk))
623                         mptcp_send_ack(msk);
624                 mptcp_close_wake_up(sk);
625         }
626         return ret;
627 }
628
629 static bool __mptcp_move_skbs_from_subflow(struct mptcp_sock *msk,
630                                            struct sock *ssk,
631                                            unsigned int *bytes)
632 {
633         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
634         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
635         unsigned int moved = 0;
636         bool more_data_avail;
637         struct tcp_sock *tp;
638         bool done = false;
639         int sk_rbuf;
640
641         sk_rbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
642
643         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
644                 int ssk_rbuf = READ_ONCE(ssk->sk_rcvbuf);
645
646                 if (unlikely(ssk_rbuf > sk_rbuf)) {
647                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, ssk_rbuf);
648                         sk_rbuf = ssk_rbuf;
649                 }
650         }
651
652         pr_debug("msk=%p ssk=%p", msk, ssk);
653         tp = tcp_sk(ssk);
654         do {
655                 u32 map_remaining, offset;
656                 u32 seq = tp->copied_seq;
657                 struct sk_buff *skb;
658                 bool fin;
659
660                 /* try to move as much data as available */
661                 map_remaining = subflow->map_data_len -
662                                 mptcp_subflow_get_map_offset(subflow);
663
664                 skb = skb_peek(&ssk->sk_receive_queue);
665                 if (!skb) {
666                         /* With racing move_skbs_to_msk() and __mptcp_move_skbs(),
667                          * a different CPU can have already processed the pending
668                          * data, stop here or we can enter an infinite loop
669                          */
670                         if (!moved)
671                                 done = true;
672                         break;
673                 }
674
675                 if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
676                         /* Under fallback skbs have no MPTCP extension and TCP could
677                          * collapse them between the dummy map creation and the
678                          * current dequeue. Be sure to adjust the map size.
679                          */
680                         map_remaining = skb->len;
681                         subflow->map_data_len = skb->len;
682                 }
683
684                 offset = seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
685                 fin = TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN;
686                 if (fin) {
687                         done = true;
688                         seq++;
689                 }
690
691                 if (offset < skb->len) {
692                         size_t len = skb->len - offset;
693
694                         if (tp->urg_data)
695                                 done = true;
696
697                         if (__mptcp_move_skb(msk, ssk, skb, offset, len))
698                                 moved += len;
699                         seq += len;
700
701                         if (WARN_ON_ONCE(map_remaining < len))
702                                 break;
703                 } else {
704                         WARN_ON_ONCE(!fin);
705                         sk_eat_skb(ssk, skb);
706                         done = true;
707                 }
708
709                 WRITE_ONCE(tp->copied_seq, seq);
710                 more_data_avail = mptcp_subflow_data_available(ssk);
711
712                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk_rbuf) {
713                         done = true;
714                         break;
715                 }
716         } while (more_data_avail);
717
718         *bytes += moved;
719         return done;
720 }
721
722 static bool __mptcp_ofo_queue(struct mptcp_sock *msk)
723 {
724         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
725         struct sk_buff *skb, *tail;
726         bool moved = false;
727         struct rb_node *p;
728         u64 end_seq;
729
730         p = rb_first(&msk->out_of_order_queue);
731         pr_debug("msk=%p empty=%d", msk, RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue));
732         while (p) {
733                 skb = rb_to_skb(p);
734                 if (after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq))
735                         break;
736
737                 p = rb_next(p);
738                 rb_erase(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
739
740                 if (unlikely(!after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
741                                       msk->ack_seq))) {
742                         mptcp_drop(sk, skb);
743                         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
744                         continue;
745                 }
746
747                 end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
748                 tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
749                 if (!tail || !mptcp_ooo_try_coalesce(msk, tail, skb)) {
750                         int delta = msk->ack_seq - MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
751
752                         /* skip overlapping data, if any */
753                         pr_debug("uncoalesced seq=%llx ack seq=%llx delta=%d",
754                                  MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq,
755                                  delta);
756                         MPTCP_SKB_CB(skb)->offset += delta;
757                         MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq += delta;
758                         __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
759                 }
760                 msk->bytes_received += end_seq - msk->ack_seq;
761                 msk->ack_seq = end_seq;
762                 moved = true;
763         }
764         return moved;
765 }
766
767 /* In most cases we will be able to lock the mptcp socket.  If its already
768  * owned, we need to defer to the work queue to avoid ABBA deadlock.
769  */
770 static bool move_skbs_to_msk(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk)
771 {
772         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
773         unsigned int moved = 0;
774
775         __mptcp_move_skbs_from_subflow(msk, ssk, &moved);
776         __mptcp_ofo_queue(msk);
777         if (unlikely(ssk->sk_err)) {
778                 if (!sock_owned_by_user(sk))
779                         __mptcp_error_report(sk);
780                 else
781                         __set_bit(MPTCP_ERROR_REPORT,  &msk->cb_flags);
782         }
783
784         /* If the moves have caught up with the DATA_FIN sequence number
785          * it's time to ack the DATA_FIN and change socket state, but
786          * this is not a good place to change state. Let the workqueue
787          * do it.
788          */
789         if (mptcp_pending_data_fin(sk, NULL))
790                 mptcp_schedule_work(sk);
791         return moved > 0;
792 }
793
794 void mptcp_data_ready(struct sock *sk, struct sock *ssk)
795 {
796         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
797         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
798         int sk_rbuf, ssk_rbuf;
799
800         /* The peer can send data while we are shutting down this
801          * subflow at msk destruction time, but we must avoid enqueuing
802          * more data to the msk receive queue
803          */
804         if (unlikely(subflow->disposable))
805                 return;
806
807         ssk_rbuf = READ_ONCE(ssk->sk_rcvbuf);
808         sk_rbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
809         if (unlikely(ssk_rbuf > sk_rbuf))
810                 sk_rbuf = ssk_rbuf;
811
812         /* over limit? can't append more skbs to msk, Also, no need to wake-up*/
813         if (__mptcp_rmem(sk) > sk_rbuf) {
814                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_RCVPRUNED);
815                 return;
816         }
817
818         /* Wake-up the reader only for in-sequence data */
819         mptcp_data_lock(sk);
820         if (move_skbs_to_msk(msk, ssk))
821                 sk->sk_data_ready(sk);
822
823         mptcp_data_unlock(sk);
824 }
825
826 static void mptcp_subflow_joined(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk)
827 {
828         mptcp_subflow_ctx(ssk)->map_seq = READ_ONCE(msk->ack_seq);
829         WRITE_ONCE(msk->allow_infinite_fallback, false);
830         mptcp_event(MPTCP_EVENT_SUB_ESTABLISHED, msk, ssk, GFP_ATOMIC);
831 }
832
833 static bool __mptcp_finish_join(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk)
834 {
835         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
836
837         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
838                 return false;
839
840         /* attach to msk socket only after we are sure we will deal with it
841          * at close time
842          */
843         if (sk->sk_socket && !ssk->sk_socket)
844                 mptcp_sock_graft(ssk, sk->sk_socket);
845
846         mptcp_subflow_ctx(ssk)->subflow_id = msk->subflow_id++;
847         mptcp_sockopt_sync_locked(msk, ssk);
848         mptcp_subflow_joined(msk, ssk);
849         return true;
850 }
851
852 static void __mptcp_flush_join_list(struct sock *sk, struct list_head *join_list)
853 {
854         struct mptcp_subflow_context *tmp, *subflow;
855         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
856
857         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, join_list, node) {
858                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
859                 bool slow = lock_sock_fast(ssk);
860
861                 list_move_tail(&subflow->node, &msk->conn_list);
862                 if (!__mptcp_finish_join(msk, ssk))
863                         mptcp_subflow_reset(ssk);
864                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
865         }
866 }
867
868 static bool mptcp_timer_pending(struct sock *sk)
869 {
870         return timer_pending(&inet_csk(sk)->icsk_retransmit_timer);
871 }
872
873 static void mptcp_reset_timer(struct sock *sk)
874 {
875         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
876         unsigned long tout;
877
878         /* prevent rescheduling on close */
879         if (unlikely(inet_sk_state_load(sk) == TCP_CLOSE))
880                 return;
881
882         tout = mptcp_sk(sk)->timer_ival;
883         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_retransmit_timer, jiffies + tout);
884 }
885
886 bool mptcp_schedule_work(struct sock *sk)
887 {
888         if (inet_sk_state_load(sk) != TCP_CLOSE &&
889             schedule_work(&mptcp_sk(sk)->work)) {
890                 /* each subflow already holds a reference to the sk, and the
891                  * workqueue is invoked by a subflow, so sk can't go away here.
892                  */
893                 sock_hold(sk);
894                 return true;
895         }
896         return false;
897 }
898
899 static struct sock *mptcp_subflow_recv_lookup(const struct mptcp_sock *msk)
900 {
901         struct mptcp_subflow_context *subflow;
902
903         msk_owned_by_me(msk);
904
905         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
906                 if (READ_ONCE(subflow->data_avail))
907                         return mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
908         }
909
910         return NULL;
911 }
912
913 static bool mptcp_skb_can_collapse_to(u64 write_seq,
914                                       const struct sk_buff *skb,
915                                       const struct mptcp_ext *mpext)
916 {
917         if (!tcp_skb_can_collapse_to(skb))
918                 return false;
919
920         /* can collapse only if MPTCP level sequence is in order and this
921          * mapping has not been xmitted yet
922          */
923         return mpext && mpext->data_seq + mpext->data_len == write_seq &&
924                !mpext->frozen;
925 }
926
927 /* we can append data to the given data frag if:
928  * - there is space available in the backing page_frag
929  * - the data frag tail matches the current page_frag free offset
930  * - the data frag end sequence number matches the current write seq
931  */
932 static bool mptcp_frag_can_collapse_to(const struct mptcp_sock *msk,
933                                        const struct page_frag *pfrag,
934                                        const struct mptcp_data_frag *df)
935 {
936         return df && pfrag->page == df->page &&
937                 pfrag->size - pfrag->offset > 0 &&
938                 pfrag->offset == (df->offset + df->data_len) &&
939                 df->data_seq + df->data_len == msk->write_seq;
940 }
941
942 static void dfrag_uncharge(struct sock *sk, int len)
943 {
944         sk_mem_uncharge(sk, len);
945         sk_wmem_queued_add(sk, -len);
946 }
947
948 static void dfrag_clear(struct sock *sk, struct mptcp_data_frag *dfrag)
949 {
950         int len = dfrag->data_len + dfrag->overhead;
951
952         list_del(&dfrag->list);
953         dfrag_uncharge(sk, len);
954         put_page(dfrag->page);
955 }
956
957 static void __mptcp_clean_una(struct sock *sk)
958 {
959         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
960         struct mptcp_data_frag *dtmp, *dfrag;
961         u64 snd_una;
962
963         snd_una = msk->snd_una;
964         list_for_each_entry_safe(dfrag, dtmp, &msk->rtx_queue, list) {
965                 if (after64(dfrag->data_seq + dfrag->data_len, snd_una))
966                         break;
967
968                 if (unlikely(dfrag == msk->first_pending)) {
969                         /* in recovery mode can see ack after the current snd head */
970                         if (WARN_ON_ONCE(!msk->recovery))
971                                 break;
972
973                         WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
974                 }
975
976                 dfrag_clear(sk, dfrag);
977         }
978
979         dfrag = mptcp_rtx_head(sk);
980         if (dfrag && after64(snd_una, dfrag->data_seq)) {
981                 u64 delta = snd_una - dfrag->data_seq;
982
983                 /* prevent wrap around in recovery mode */
984                 if (unlikely(delta > dfrag->already_sent)) {
985                         if (WARN_ON_ONCE(!msk->recovery))
986                                 goto out;
987                         if (WARN_ON_ONCE(delta > dfrag->data_len))
988                                 goto out;
989                         dfrag->already_sent += delta - dfrag->already_sent;
990                 }
991
992                 dfrag->data_seq += delta;
993                 dfrag->offset += delta;
994                 dfrag->data_len -= delta;
995                 dfrag->already_sent -= delta;
996
997                 dfrag_uncharge(sk, delta);
998         }
999
1000         /* all retransmitted data acked, recovery completed */
1001         if (unlikely(msk->recovery) && after64(msk->snd_una, msk->recovery_snd_nxt))
1002                 msk->recovery = false;
1003
1004 out:
1005         if (snd_una == READ_ONCE(msk->snd_nxt) &&
1006             snd_una == READ_ONCE(msk->write_seq)) {
1007                 if (mptcp_timer_pending(sk) && !mptcp_data_fin_enabled(msk))
1008                         mptcp_stop_timer(sk);
1009         } else {
1010                 mptcp_reset_timer(sk);
1011         }
1012 }
1013
1014 static void __mptcp_clean_una_wakeup(struct sock *sk)
1015 {
1016         lockdep_assert_held_once(&sk->sk_lock.slock);
1017
1018         __mptcp_clean_una(sk);
1019         mptcp_write_space(sk);
1020 }
1021
1022 static void mptcp_clean_una_wakeup(struct sock *sk)
1023 {
1024         mptcp_data_lock(sk);
1025         __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
1026         mptcp_data_unlock(sk);
1027 }
1028
1029 static void mptcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
1030 {
1031         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1032         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1033         bool first = true;
1034
1035         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1036         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1037                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1038
1039                 if (first)
1040                         tcp_enter_memory_pressure(ssk);
1041                 sk_stream_moderate_sndbuf(ssk);
1042                 first = false;
1043         }
1044 }
1045
1046 /* ensure we get enough memory for the frag hdr, beyond some minimal amount of
1047  * data
1048  */
1049 static bool mptcp_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
1050 {
1051         if (likely(skb_page_frag_refill(32U + sizeof(struct mptcp_data_frag),
1052                                         pfrag, sk->sk_allocation)))
1053                 return true;
1054
1055         mptcp_enter_memory_pressure(sk);
1056         return false;
1057 }
1058
1059 static struct mptcp_data_frag *
1060 mptcp_carve_data_frag(const struct mptcp_sock *msk, struct page_frag *pfrag,
1061                       int orig_offset)
1062 {
1063         int offset = ALIGN(orig_offset, sizeof(long));
1064         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1065
1066         dfrag = (struct mptcp_data_frag *)(page_to_virt(pfrag->page) + offset);
1067         dfrag->data_len = 0;
1068         dfrag->data_seq = msk->write_seq;
1069         dfrag->overhead = offset - orig_offset + sizeof(struct mptcp_data_frag);
1070         dfrag->offset = offset + sizeof(struct mptcp_data_frag);
1071         dfrag->already_sent = 0;
1072         dfrag->page = pfrag->page;
1073
1074         return dfrag;
1075 }
1076
1077 struct mptcp_sendmsg_info {
1078         int mss_now;
1079         int size_goal;
1080         u16 limit;
1081         u16 sent;
1082         unsigned int flags;
1083         bool data_lock_held;
1084 };
1085
1086 static int mptcp_check_allowed_size(const struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk,
1087                                     u64 data_seq, int avail_size)
1088 {
1089         u64 window_end = mptcp_wnd_end(msk);
1090         u64 mptcp_snd_wnd;
1091
1092         if (__mptcp_check_fallback(msk))
1093                 return avail_size;
1094
1095         mptcp_snd_wnd = window_end - data_seq;
1096         avail_size = min_t(unsigned int, mptcp_snd_wnd, avail_size);
1097
1098         if (unlikely(tcp_sk(ssk)->snd_wnd < mptcp_snd_wnd)) {
1099                 tcp_sk(ssk)->snd_wnd = min_t(u64, U32_MAX, mptcp_snd_wnd);
1100                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(ssk), MPTCP_MIB_SNDWNDSHARED);
1101         }
1102
1103         return avail_size;
1104 }
1105
1106 static bool __mptcp_add_ext(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp)
1107 {
1108         struct skb_ext *mpext = __skb_ext_alloc(gfp);
1109
1110         if (!mpext)
1111                 return false;
1112         __skb_ext_set(skb, SKB_EXT_MPTCP, mpext);
1113         return true;
1114 }
1115
1116 static struct sk_buff *__mptcp_do_alloc_tx_skb(struct sock *sk, gfp_t gfp)
1117 {
1118         struct sk_buff *skb;
1119
1120         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, gfp);
1121         if (likely(skb)) {
1122                 if (likely(__mptcp_add_ext(skb, gfp))) {
1123                         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1124                         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1125                         INIT_LIST_HEAD(&skb->tcp_tsorted_anchor);
1126                         return skb;
1127                 }
1128                 __kfree_skb(skb);
1129         } else {
1130                 mptcp_enter_memory_pressure(sk);
1131         }
1132         return NULL;
1133 }
1134
1135 static struct sk_buff *__mptcp_alloc_tx_skb(struct sock *sk, struct sock *ssk, gfp_t gfp)
1136 {
1137         struct sk_buff *skb;
1138
1139         skb = __mptcp_do_alloc_tx_skb(sk, gfp);
1140         if (!skb)
1141                 return NULL;
1142
1143         if (likely(sk_wmem_schedule(ssk, skb->truesize))) {
1144                 tcp_skb_entail(ssk, skb);
1145                 return skb;
1146         }
1147         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1148         kfree_skb(skb);
1149         return NULL;
1150 }
1151
1152 static struct sk_buff *mptcp_alloc_tx_skb(struct sock *sk, struct sock *ssk, bool data_lock_held)
1153 {
1154         gfp_t gfp = data_lock_held ? GFP_ATOMIC : sk->sk_allocation;
1155
1156         return __mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk, gfp);
1157 }
1158
1159 /* note: this always recompute the csum on the whole skb, even
1160  * if we just appended a single frag. More status info needed
1161  */
1162 static void mptcp_update_data_checksum(struct sk_buff *skb, int added)
1163 {
1164         struct mptcp_ext *mpext = mptcp_get_ext(skb);
1165         __wsum csum = ~csum_unfold(mpext->csum);
1166         int offset = skb->len - added;
1167
1168         mpext->csum = csum_fold(csum_block_add(csum, skb_checksum(skb, offset, added, 0), offset));
1169 }
1170
1171 static void mptcp_update_infinite_map(struct mptcp_sock *msk,
1172                                       struct sock *ssk,
1173                                       struct mptcp_ext *mpext)
1174 {
1175         if (!mpext)
1176                 return;
1177
1178         mpext->infinite_map = 1;
1179         mpext->data_len = 0;
1180
1181         MPTCP_INC_STATS(sock_net(ssk), MPTCP_MIB_INFINITEMAPTX);
1182         mptcp_subflow_ctx(ssk)->send_infinite_map = 0;
1183         pr_fallback(msk);
1184         mptcp_do_fallback(ssk);
1185 }
1186
1187 static int mptcp_sendmsg_frag(struct sock *sk, struct sock *ssk,
1188                               struct mptcp_data_frag *dfrag,
1189                               struct mptcp_sendmsg_info *info)
1190 {
1191         u64 data_seq = dfrag->data_seq + info->sent;
1192         int offset = dfrag->offset + info->sent;
1193         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1194         bool zero_window_probe = false;
1195         struct mptcp_ext *mpext = NULL;
1196         bool can_coalesce = false;
1197         bool reuse_skb = true;
1198         struct sk_buff *skb;
1199         size_t copy;
1200         int i;
1201
1202         pr_debug("msk=%p ssk=%p sending dfrag at seq=%llu len=%u already sent=%u",
1203                  msk, ssk, dfrag->data_seq, dfrag->data_len, info->sent);
1204
1205         if (WARN_ON_ONCE(info->sent > info->limit ||
1206                          info->limit > dfrag->data_len))
1207                 return 0;
1208
1209         if (unlikely(!__tcp_can_send(ssk)))
1210                 return -EAGAIN;
1211
1212         /* compute send limit */
1213         info->mss_now = tcp_send_mss(ssk, &info->size_goal, info->flags);
1214         copy = info->size_goal;
1215
1216         skb = tcp_write_queue_tail(ssk);
1217         if (skb && copy > skb->len) {
1218                 /* Limit the write to the size available in the
1219                  * current skb, if any, so that we create at most a new skb.
1220                  * Explicitly tells TCP internals to avoid collapsing on later
1221                  * queue management operation, to avoid breaking the ext <->
1222                  * SSN association set here
1223                  */
1224                 mpext = skb_ext_find(skb, SKB_EXT_MPTCP);
1225                 if (!mptcp_skb_can_collapse_to(data_seq, skb, mpext)) {
1226                         TCP_SKB_CB(skb)->eor = 1;
1227                         goto alloc_skb;
1228                 }
1229
1230                 i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1231                 can_coalesce = skb_can_coalesce(skb, i, dfrag->page, offset);
1232                 if (!can_coalesce && i >= READ_ONCE(sysctl_max_skb_frags)) {
1233                         tcp_mark_push(tcp_sk(ssk), skb);
1234                         goto alloc_skb;
1235                 }
1236
1237                 copy -= skb->len;
1238         } else {
1239 alloc_skb:
1240                 skb = mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk, info->data_lock_held);
1241                 if (!skb)
1242                         return -ENOMEM;
1243
1244                 i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1245                 reuse_skb = false;
1246                 mpext = skb_ext_find(skb, SKB_EXT_MPTCP);
1247         }
1248
1249         /* Zero window and all data acked? Probe. */
1250         copy = mptcp_check_allowed_size(msk, ssk, data_seq, copy);
1251         if (copy == 0) {
1252                 u64 snd_una = READ_ONCE(msk->snd_una);
1253
1254                 if (snd_una != msk->snd_nxt) {
1255                         tcp_remove_empty_skb(ssk);
1256                         return 0;
1257                 }
1258
1259                 zero_window_probe = true;
1260                 data_seq = snd_una - 1;
1261                 copy = 1;
1262
1263                 /* all mptcp-level data is acked, no skbs should be present into the
1264                  * ssk write queue
1265                  */
1266                 WARN_ON_ONCE(reuse_skb);
1267         }
1268
1269         copy = min_t(size_t, copy, info->limit - info->sent);
1270         if (!sk_wmem_schedule(ssk, copy)) {
1271                 tcp_remove_empty_skb(ssk);
1272                 return -ENOMEM;
1273         }
1274
1275         if (can_coalesce) {
1276                 skb_frag_size_add(&skb_shinfo(skb)->frags[i - 1], copy);
1277         } else {
1278                 get_page(dfrag->page);
1279                 skb_fill_page_desc(skb, i, dfrag->page, offset, copy);
1280         }
1281
1282         skb->len += copy;
1283         skb->data_len += copy;
1284         skb->truesize += copy;
1285         sk_wmem_queued_add(ssk, copy);
1286         sk_mem_charge(ssk, copy);
1287         WRITE_ONCE(tcp_sk(ssk)->write_seq, tcp_sk(ssk)->write_seq + copy);
1288         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq += copy;
1289         tcp_skb_pcount_set(skb, 0);
1290
1291         /* on skb reuse we just need to update the DSS len */
1292         if (reuse_skb) {
1293                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags &= ~TCPHDR_PSH;
1294                 mpext->data_len += copy;
1295                 WARN_ON_ONCE(zero_window_probe);
1296                 goto out;
1297         }
1298
1299         memset(mpext, 0, sizeof(*mpext));
1300         mpext->data_seq = data_seq;
1301         mpext->subflow_seq = mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq;
1302         mpext->data_len = copy;
1303         mpext->use_map = 1;
1304         mpext->dsn64 = 1;
1305
1306         pr_debug("data_seq=%llu subflow_seq=%u data_len=%u dsn64=%d",
1307                  mpext->data_seq, mpext->subflow_seq, mpext->data_len,
1308                  mpext->dsn64);
1309
1310         if (zero_window_probe) {
1311                 mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq += copy;
1312                 mpext->frozen = 1;
1313                 if (READ_ONCE(msk->csum_enabled))
1314                         mptcp_update_data_checksum(skb, copy);
1315                 tcp_push_pending_frames(ssk);
1316                 return 0;
1317         }
1318 out:
1319         if (READ_ONCE(msk->csum_enabled))
1320                 mptcp_update_data_checksum(skb, copy);
1321         if (mptcp_subflow_ctx(ssk)->send_infinite_map)
1322                 mptcp_update_infinite_map(msk, ssk, mpext);
1323         trace_mptcp_sendmsg_frag(mpext);
1324         mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq += copy;
1325         return copy;
1326 }
1327
1328 #define MPTCP_SEND_BURST_SIZE           ((1 << 16) - \
1329                                          sizeof(struct tcphdr) - \
1330                                          MAX_TCP_OPTION_SPACE - \
1331                                          sizeof(struct ipv6hdr) - \
1332                                          sizeof(struct frag_hdr))
1333
1334 struct subflow_send_info {
1335         struct sock *ssk;
1336         u64 linger_time;
1337 };
1338
1339 void mptcp_subflow_set_active(struct mptcp_subflow_context *subflow)
1340 {
1341         if (!subflow->stale)
1342                 return;
1343
1344         subflow->stale = 0;
1345         MPTCP_INC_STATS(sock_net(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow)), MPTCP_MIB_SUBFLOWRECOVER);
1346 }
1347
1348 bool mptcp_subflow_active(struct mptcp_subflow_context *subflow)
1349 {
1350         if (unlikely(subflow->stale)) {
1351                 u32 rcv_tstamp = READ_ONCE(tcp_sk(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow))->rcv_tstamp);
1352
1353                 if (subflow->stale_rcv_tstamp == rcv_tstamp)
1354                         return false;
1355
1356                 mptcp_subflow_set_active(subflow);
1357         }
1358         return __mptcp_subflow_active(subflow);
1359 }
1360
1361 #define SSK_MODE_ACTIVE 0
1362 #define SSK_MODE_BACKUP 1
1363 #define SSK_MODE_MAX    2
1364
1365 /* implement the mptcp packet scheduler;
1366  * returns the subflow that will transmit the next DSS
1367  * additionally updates the rtx timeout
1368  */
1369 static struct sock *mptcp_subflow_get_send(struct mptcp_sock *msk)
1370 {
1371         struct subflow_send_info send_info[SSK_MODE_MAX];
1372         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1373         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1374         u32 pace, burst, wmem;
1375         int i, nr_active = 0;
1376         struct sock *ssk;
1377         u64 linger_time;
1378         long tout = 0;
1379
1380         msk_owned_by_me(msk);
1381
1382         if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
1383                 if (!msk->first)
1384                         return NULL;
1385                 return __tcp_can_send(msk->first) &&
1386                        sk_stream_memory_free(msk->first) ? msk->first : NULL;
1387         }
1388
1389         /* re-use last subflow, if the burst allow that */
1390         if (msk->last_snd && msk->snd_burst > 0 &&
1391             sk_stream_memory_free(msk->last_snd) &&
1392             mptcp_subflow_active(mptcp_subflow_ctx(msk->last_snd))) {
1393                 mptcp_set_timeout(sk);
1394                 return msk->last_snd;
1395         }
1396
1397         /* pick the subflow with the lower wmem/wspace ratio */
1398         for (i = 0; i < SSK_MODE_MAX; ++i) {
1399                 send_info[i].ssk = NULL;
1400                 send_info[i].linger_time = -1;
1401         }
1402
1403         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1404                 trace_mptcp_subflow_get_send(subflow);
1405                 ssk =  mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1406                 if (!mptcp_subflow_active(subflow))
1407                         continue;
1408
1409                 tout = max(tout, mptcp_timeout_from_subflow(subflow));
1410                 nr_active += !subflow->backup;
1411                 pace = subflow->avg_pacing_rate;
1412                 if (unlikely(!pace)) {
1413                         /* init pacing rate from socket */
1414                         subflow->avg_pacing_rate = READ_ONCE(ssk->sk_pacing_rate);
1415                         pace = subflow->avg_pacing_rate;
1416                         if (!pace)
1417                                 continue;
1418                 }
1419
1420                 linger_time = div_u64((u64)READ_ONCE(ssk->sk_wmem_queued) << 32, pace);
1421                 if (linger_time < send_info[subflow->backup].linger_time) {
1422                         send_info[subflow->backup].ssk = ssk;
1423                         send_info[subflow->backup].linger_time = linger_time;
1424                 }
1425         }
1426         __mptcp_set_timeout(sk, tout);
1427
1428         /* pick the best backup if no other subflow is active */
1429         if (!nr_active)
1430                 send_info[SSK_MODE_ACTIVE].ssk = send_info[SSK_MODE_BACKUP].ssk;
1431
1432         /* According to the blest algorithm, to avoid HoL blocking for the
1433          * faster flow, we need to:
1434          * - estimate the faster flow linger time
1435          * - use the above to estimate the amount of byte transferred
1436          *   by the faster flow
1437          * - check that the amount of queued data is greter than the above,
1438          *   otherwise do not use the picked, slower, subflow
1439          * We select the subflow with the shorter estimated time to flush
1440          * the queued mem, which basically ensure the above. We just need
1441          * to check that subflow has a non empty cwin.
1442          */
1443         ssk = send_info[SSK_MODE_ACTIVE].ssk;
1444         if (!ssk || !sk_stream_memory_free(ssk))
1445                 return NULL;
1446
1447         burst = min_t(int, MPTCP_SEND_BURST_SIZE, mptcp_wnd_end(msk) - msk->snd_nxt);
1448         wmem = READ_ONCE(ssk->sk_wmem_queued);
1449         if (!burst) {
1450                 msk->last_snd = NULL;
1451                 return ssk;
1452         }
1453
1454         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
1455         subflow->avg_pacing_rate = div_u64((u64)subflow->avg_pacing_rate * wmem +
1456                                            READ_ONCE(ssk->sk_pacing_rate) * burst,
1457                                            burst + wmem);
1458         msk->last_snd = ssk;
1459         msk->snd_burst = burst;
1460         return ssk;
1461 }
1462
1463 static void mptcp_push_release(struct sock *ssk, struct mptcp_sendmsg_info *info)
1464 {
1465         tcp_push(ssk, 0, info->mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle, info->size_goal);
1466         release_sock(ssk);
1467 }
1468
1469 static void mptcp_update_post_push(struct mptcp_sock *msk,
1470                                    struct mptcp_data_frag *dfrag,
1471                                    u32 sent)
1472 {
1473         u64 snd_nxt_new = dfrag->data_seq;
1474
1475         dfrag->already_sent += sent;
1476
1477         msk->snd_burst -= sent;
1478
1479         snd_nxt_new += dfrag->already_sent;
1480
1481         /* snd_nxt_new can be smaller than snd_nxt in case mptcp
1482          * is recovering after a failover. In that event, this re-sends
1483          * old segments.
1484          *
1485          * Thus compute snd_nxt_new candidate based on
1486          * the dfrag->data_seq that was sent and the data
1487          * that has been handed to the subflow for transmission
1488          * and skip update in case it was old dfrag.
1489          */
1490         if (likely(after64(snd_nxt_new, msk->snd_nxt))) {
1491                 msk->bytes_sent += snd_nxt_new - msk->snd_nxt;
1492                 msk->snd_nxt = snd_nxt_new;
1493         }
1494 }
1495
1496 void mptcp_check_and_set_pending(struct sock *sk)
1497 {
1498         if (mptcp_send_head(sk))
1499                 mptcp_sk(sk)->push_pending |= BIT(MPTCP_PUSH_PENDING);
1500 }
1501
1502 void __mptcp_push_pending(struct sock *sk, unsigned int flags)
1503 {
1504         struct sock *prev_ssk = NULL, *ssk = NULL;
1505         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1506         struct mptcp_sendmsg_info info = {
1507                                 .flags = flags,
1508         };
1509         bool do_check_data_fin = false;
1510         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1511         int len;
1512
1513         while ((dfrag = mptcp_send_head(sk))) {
1514                 info.sent = dfrag->already_sent;
1515                 info.limit = dfrag->data_len;
1516                 len = dfrag->data_len - dfrag->already_sent;
1517                 while (len > 0) {
1518                         int ret = 0;
1519
1520                         prev_ssk = ssk;
1521                         ssk = mptcp_subflow_get_send(msk);
1522
1523                         /* First check. If the ssk has changed since
1524                          * the last round, release prev_ssk
1525                          */
1526                         if (ssk != prev_ssk && prev_ssk)
1527                                 mptcp_push_release(prev_ssk, &info);
1528                         if (!ssk)
1529                                 goto out;
1530
1531                         /* Need to lock the new subflow only if different
1532                          * from the previous one, otherwise we are still
1533                          * helding the relevant lock
1534                          */
1535                         if (ssk != prev_ssk)
1536                                 lock_sock(ssk);
1537
1538                         ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
1539                         if (ret <= 0) {
1540                                 if (ret == -EAGAIN)
1541                                         continue;
1542                                 mptcp_push_release(ssk, &info);
1543                                 goto out;
1544                         }
1545
1546                         do_check_data_fin = true;
1547                         info.sent += ret;
1548                         len -= ret;
1549
1550                         mptcp_update_post_push(msk, dfrag, ret);
1551                 }
1552                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
1553         }
1554
1555         /* at this point we held the socket lock for the last subflow we used */
1556         if (ssk)
1557                 mptcp_push_release(ssk, &info);
1558
1559 out:
1560         /* ensure the rtx timer is running */
1561         if (!mptcp_timer_pending(sk))
1562                 mptcp_reset_timer(sk);
1563         if (do_check_data_fin)
1564                 mptcp_check_send_data_fin(sk);
1565 }
1566
1567 static void __mptcp_subflow_push_pending(struct sock *sk, struct sock *ssk, bool first)
1568 {
1569         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1570         struct mptcp_sendmsg_info info = {
1571                 .data_lock_held = true,
1572         };
1573         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1574         struct sock *xmit_ssk;
1575         int len, copied = 0;
1576
1577         info.flags = 0;
1578         while ((dfrag = mptcp_send_head(sk))) {
1579                 info.sent = dfrag->already_sent;
1580                 info.limit = dfrag->data_len;
1581                 len = dfrag->data_len - dfrag->already_sent;
1582                 while (len > 0) {
1583                         int ret = 0;
1584
1585                         /* check for a different subflow usage only after
1586                          * spooling the first chunk of data
1587                          */
1588                         xmit_ssk = first ? ssk : mptcp_subflow_get_send(msk);
1589                         if (!xmit_ssk)
1590                                 goto out;
1591                         if (xmit_ssk != ssk) {
1592                                 mptcp_subflow_delegate(mptcp_subflow_ctx(xmit_ssk),
1593                                                        MPTCP_DELEGATE_SEND);
1594                                 goto out;
1595                         }
1596
1597                         ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
1598                         if (ret <= 0)
1599                                 goto out;
1600
1601                         info.sent += ret;
1602                         copied += ret;
1603                         len -= ret;
1604                         first = false;
1605
1606                         mptcp_update_post_push(msk, dfrag, ret);
1607                 }
1608                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
1609         }
1610
1611 out:
1612         /* __mptcp_alloc_tx_skb could have released some wmem and we are
1613          * not going to flush it via release_sock()
1614          */
1615         if (copied) {
1616                 tcp_push(ssk, 0, info.mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle,
1617                          info.size_goal);
1618                 if (!mptcp_timer_pending(sk))
1619                         mptcp_reset_timer(sk);
1620
1621                 if (msk->snd_data_fin_enable &&
1622                     msk->snd_nxt + 1 == msk->write_seq)
1623                         mptcp_schedule_work(sk);
1624         }
1625 }
1626
1627 static void mptcp_set_nospace(struct sock *sk)
1628 {
1629         /* enable autotune */
1630         set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1631
1632         /* will be cleared on avail space */
1633         set_bit(MPTCP_NOSPACE, &mptcp_sk(sk)->flags);
1634 }
1635
1636 static int mptcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
1637
1638 static int mptcp_sendmsg_fastopen(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1639                                   size_t len, int *copied_syn)
1640 {
1641         unsigned int saved_flags = msg->msg_flags;
1642         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1643         struct sock *ssk;
1644         int ret;
1645
1646         /* on flags based fastopen the mptcp is supposed to create the
1647          * first subflow right now. Otherwise we are in the defer_connect
1648          * path, and the first subflow must be already present.
1649          * Since the defer_connect flag is cleared after the first succsful
1650          * fastopen attempt, no need to check for additional subflow status.
1651          */
1652         if (msg->msg_flags & MSG_FASTOPEN) {
1653                 ssk = __mptcp_nmpc_sk(msk);
1654                 if (IS_ERR(ssk))
1655                         return PTR_ERR(ssk);
1656         }
1657         if (!msk->first)
1658                 return -EINVAL;
1659
1660         ssk = msk->first;
1661
1662         lock_sock(ssk);
1663         msg->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
1664         msk->fastopening = 1;
1665         ret = tcp_sendmsg_fastopen(ssk, msg, copied_syn, len, NULL);
1666         msk->fastopening = 0;
1667         msg->msg_flags = saved_flags;
1668         release_sock(ssk);
1669
1670         /* do the blocking bits of inet_stream_connect outside the ssk socket lock */
1671         if (ret == -EINPROGRESS && !(msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT)) {
1672                 ret = __inet_stream_connect(sk->sk_socket, msg->msg_name,
1673                                             msg->msg_namelen, msg->msg_flags, 1);
1674
1675                 /* Keep the same behaviour of plain TCP: zero the copied bytes in
1676                  * case of any error, except timeout or signal
1677                  */
1678                 if (ret && ret != -EINPROGRESS && ret != -ERESTARTSYS && ret != -EINTR)
1679                         *copied_syn = 0;
1680         } else if (ret && ret != -EINPROGRESS) {
1681                 /* The disconnect() op called by tcp_sendmsg_fastopen()/
1682                  * __inet_stream_connect() can fail, due to looking check,
1683                  * see mptcp_disconnect().
1684                  * Attempt it again outside the problematic scope.
1685                  */
1686                 if (!mptcp_disconnect(sk, 0))
1687                         sk->sk_socket->state = SS_UNCONNECTED;
1688         }
1689         inet_sk(sk)->defer_connect = 0;
1690
1691         return ret;
1692 }
1693
1694 static int mptcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
1695 {
1696         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1697         struct page_frag *pfrag;
1698         size_t copied = 0;
1699         int ret = 0;
1700         long timeo;
1701
1702         /* silently ignore everything else */
1703         msg->msg_flags &= MSG_MORE | MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL | MSG_FASTOPEN;
1704
1705         lock_sock(sk);
1706
1707         if (unlikely(inet_sk(sk)->defer_connect || msg->msg_flags & MSG_FASTOPEN)) {
1708                 int copied_syn = 0;
1709
1710                 ret = mptcp_sendmsg_fastopen(sk, msg, len, &copied_syn);
1711                 copied += copied_syn;
1712                 if (ret == -EINPROGRESS && copied_syn > 0)
1713                         goto out;
1714                 else if (ret)
1715                         goto do_error;
1716         }
1717
1718         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1719
1720         if ((1 << sk->sk_state) & ~(TCPF_ESTABLISHED | TCPF_CLOSE_WAIT)) {
1721                 ret = sk_stream_wait_connect(sk, &timeo);
1722                 if (ret)
1723                         goto do_error;
1724         }
1725
1726         ret = -EPIPE;
1727         if (unlikely(sk->sk_err || (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)))
1728                 goto do_error;
1729
1730         pfrag = sk_page_frag(sk);
1731
1732         while (msg_data_left(msg)) {
1733                 int total_ts, frag_truesize = 0;
1734                 struct mptcp_data_frag *dfrag;
1735                 bool dfrag_collapsed;
1736                 size_t psize, offset;
1737
1738                 /* reuse tail pfrag, if possible, or carve a new one from the
1739                  * page allocator
1740                  */
1741                 dfrag = mptcp_pending_tail(sk);
1742                 dfrag_collapsed = mptcp_frag_can_collapse_to(msk, pfrag, dfrag);
1743                 if (!dfrag_collapsed) {
1744                         if (!sk_stream_memory_free(sk))
1745                                 goto wait_for_memory;
1746
1747                         if (!mptcp_page_frag_refill(sk, pfrag))
1748                                 goto wait_for_memory;
1749
1750                         dfrag = mptcp_carve_data_frag(msk, pfrag, pfrag->offset);
1751                         frag_truesize = dfrag->overhead;
1752                 }
1753
1754                 /* we do not bound vs wspace, to allow a single packet.
1755                  * memory accounting will prevent execessive memory usage
1756                  * anyway
1757                  */
1758                 offset = dfrag->offset + dfrag->data_len;
1759                 psize = pfrag->size - offset;
1760                 psize = min_t(size_t, psize, msg_data_left(msg));
1761                 total_ts = psize + frag_truesize;
1762
1763                 if (!sk_wmem_schedule(sk, total_ts))
1764                         goto wait_for_memory;
1765
1766                 if (copy_page_from_iter(dfrag->page, offset, psize,
1767                                         &msg->msg_iter) != psize) {
1768                         ret = -EFAULT;
1769                         goto do_error;
1770                 }
1771
1772                 /* data successfully copied into the write queue */
1773                 sk->sk_forward_alloc -= total_ts;
1774                 copied += psize;
1775                 dfrag->data_len += psize;
1776                 frag_truesize += psize;
1777                 pfrag->offset += frag_truesize;
1778                 WRITE_ONCE(msk->write_seq, msk->write_seq + psize);
1779
1780                 /* charge data on mptcp pending queue to the msk socket
1781                  * Note: we charge such data both to sk and ssk
1782                  */
1783                 sk_wmem_queued_add(sk, frag_truesize);
1784                 if (!dfrag_collapsed) {
1785                         get_page(dfrag->page);
1786                         list_add_tail(&dfrag->list, &msk->rtx_queue);
1787                         if (!msk->first_pending)
1788                                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, dfrag);
1789                 }
1790                 pr_debug("msk=%p dfrag at seq=%llu len=%u sent=%u new=%d", msk,
1791                          dfrag->data_seq, dfrag->data_len, dfrag->already_sent,
1792                          !dfrag_collapsed);
1793
1794                 continue;
1795
1796 wait_for_memory:
1797                 mptcp_set_nospace(sk);
1798                 __mptcp_push_pending(sk, msg->msg_flags);
1799                 ret = sk_stream_wait_memory(sk, &timeo);
1800                 if (ret)
1801                         goto do_error;
1802         }
1803
1804         if (copied)
1805                 __mptcp_push_pending(sk, msg->msg_flags);
1806
1807 out:
1808         release_sock(sk);
1809         return copied;
1810
1811 do_error:
1812         if (copied)
1813                 goto out;
1814
1815         copied = sk_stream_error(sk, msg->msg_flags, ret);
1816         goto out;
1817 }
1818
1819 static int __mptcp_recvmsg_mskq(struct mptcp_sock *msk,
1820                                 struct msghdr *msg,
1821                                 size_t len, int flags,
1822                                 struct scm_timestamping_internal *tss,
1823                                 int *cmsg_flags)
1824 {
1825         struct sk_buff *skb, *tmp;
1826         int copied = 0;
1827
1828         skb_queue_walk_safe(&msk->receive_queue, skb, tmp) {
1829                 u32 offset = MPTCP_SKB_CB(skb)->offset;
1830                 u32 data_len = skb->len - offset;
1831                 u32 count = min_t(size_t, len - copied, data_len);
1832                 int err;
1833
1834                 if (!(flags & MSG_TRUNC)) {
1835                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, offset, msg, count);
1836                         if (unlikely(err < 0)) {
1837                                 if (!copied)
1838                                         return err;
1839                                 break;
1840                         }
1841                 }
1842
1843                 if (MPTCP_SKB_CB(skb)->has_rxtstamp) {
1844                         tcp_update_recv_tstamps(skb, tss);
1845                         *cmsg_flags |= MPTCP_CMSG_TS;
1846                 }
1847
1848                 copied += count;
1849
1850                 if (count < data_len) {
1851                         if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1852                                 MPTCP_SKB_CB(skb)->offset += count;
1853                                 MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq += count;
1854                         }
1855                         break;
1856                 }
1857
1858                 if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1859                         /* we will bulk release the skb memory later */
1860                         skb->destructor = NULL;
1861                         WRITE_ONCE(msk->rmem_released, msk->rmem_released + skb->truesize);
1862                         __skb_unlink(skb, &msk->receive_queue);
1863                         __kfree_skb(skb);
1864                 }
1865
1866                 if (copied >= len)
1867                         break;
1868         }
1869
1870         return copied;
1871 }
1872
1873 /* receive buffer autotuning.  See tcp_rcv_space_adjust for more information.
1874  *
1875  * Only difference: Use highest rtt estimate of the subflows in use.
1876  */
1877 static void mptcp_rcv_space_adjust(struct mptcp_sock *msk, int copied)
1878 {
1879         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1880         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1881         u8 scaling_ratio = U8_MAX;
1882         u32 time, advmss = 1;
1883         u64 rtt_us, mstamp;
1884
1885         msk_owned_by_me(msk);
1886
1887         if (copied <= 0)
1888                 return;
1889
1890         msk->rcvq_space.copied += copied;
1891
1892         mstamp = div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
1893         time = tcp_stamp_us_delta(mstamp, msk->rcvq_space.time);
1894
1895         rtt_us = msk->rcvq_space.rtt_us;
1896         if (rtt_us && time < (rtt_us >> 3))
1897                 return;
1898
1899         rtt_us = 0;
1900         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1901                 const struct tcp_sock *tp;
1902                 u64 sf_rtt_us;
1903                 u32 sf_advmss;
1904
1905                 tp = tcp_sk(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow));
1906
1907                 sf_rtt_us = READ_ONCE(tp->rcv_rtt_est.rtt_us);
1908                 sf_advmss = READ_ONCE(tp->advmss);
1909
1910                 rtt_us = max(sf_rtt_us, rtt_us);
1911                 advmss = max(sf_advmss, advmss);
1912                 scaling_ratio = min(tp->scaling_ratio, scaling_ratio);
1913         }
1914
1915         msk->rcvq_space.rtt_us = rtt_us;
1916         msk->scaling_ratio = scaling_ratio;
1917         if (time < (rtt_us >> 3) || rtt_us == 0)
1918                 return;
1919
1920         if (msk->rcvq_space.copied <= msk->rcvq_space.space)
1921                 goto new_measure;
1922
1923         if (READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_moderate_rcvbuf) &&
1924             !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
1925                 u64 rcvwin, grow;
1926                 int rcvbuf;
1927
1928                 rcvwin = ((u64)msk->rcvq_space.copied << 1) + 16 * advmss;
1929
1930                 grow = rcvwin * (msk->rcvq_space.copied - msk->rcvq_space.space);
1931
1932                 do_div(grow, msk->rcvq_space.space);
1933                 rcvwin += (grow << 1);
1934
1935                 rcvbuf = min_t(u64, __tcp_space_from_win(scaling_ratio, rcvwin),
1936                                READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_rmem[2]));
1937
1938                 if (rcvbuf > sk->sk_rcvbuf) {
1939                         u32 window_clamp;
1940
1941                         window_clamp = __tcp_win_from_space(scaling_ratio, rcvbuf);
1942                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, rcvbuf);
1943
1944                         /* Make subflows follow along.  If we do not do this, we
1945                          * get drops at subflow level if skbs can't be moved to
1946                          * the mptcp rx queue fast enough (announced rcv_win can
1947                          * exceed ssk->sk_rcvbuf).
1948                          */
1949                         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1950                                 struct sock *ssk;
1951                                 bool slow;
1952
1953                                 ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1954                                 slow = lock_sock_fast(ssk);
1955                                 WRITE_ONCE(ssk->sk_rcvbuf, rcvbuf);
1956                                 tcp_sk(ssk)->window_clamp = window_clamp;
1957                                 tcp_cleanup_rbuf(ssk, 1);
1958                                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
1959                         }
1960                 }
1961         }
1962
1963         msk->rcvq_space.space = msk->rcvq_space.copied;
1964 new_measure:
1965         msk->rcvq_space.copied = 0;
1966         msk->rcvq_space.time = mstamp;
1967 }
1968
1969 static void __mptcp_update_rmem(struct sock *sk)
1970 {
1971         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1972
1973         if (!msk->rmem_released)
1974                 return;
1975
1976         atomic_sub(msk->rmem_released, &sk->sk_rmem_alloc);
1977         mptcp_rmem_uncharge(sk, msk->rmem_released);
1978         WRITE_ONCE(msk->rmem_released, 0);
1979 }
1980
1981 static void __mptcp_splice_receive_queue(struct sock *sk)
1982 {
1983         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1984
1985         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &msk->receive_queue);
1986 }
1987
1988 static bool __mptcp_move_skbs(struct mptcp_sock *msk)
1989 {
1990         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1991         unsigned int moved = 0;
1992         bool ret, done;
1993
1994         do {
1995                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_recv_lookup(msk);
1996                 bool slowpath;
1997
1998                 /* we can have data pending in the subflows only if the msk
1999                  * receive buffer was full at subflow_data_ready() time,
2000                  * that is an unlikely slow path.
2001                  */
2002                 if (likely(!ssk))
2003                         break;
2004
2005                 slowpath = lock_sock_fast(ssk);
2006                 mptcp_data_lock(sk);
2007                 __mptcp_update_rmem(sk);
2008                 done = __mptcp_move_skbs_from_subflow(msk, ssk, &moved);
2009                 mptcp_data_unlock(sk);
2010
2011                 if (unlikely(ssk->sk_err))
2012                         __mptcp_error_report(sk);
2013                 unlock_sock_fast(ssk, slowpath);
2014         } while (!done);
2015
2016         /* acquire the data lock only if some input data is pending */
2017         ret = moved > 0;
2018         if (!RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue) ||
2019             !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue)) {
2020                 mptcp_data_lock(sk);
2021                 __mptcp_update_rmem(sk);
2022                 ret |= __mptcp_ofo_queue(msk);
2023                 __mptcp_splice_receive_queue(sk);
2024                 mptcp_data_unlock(sk);
2025         }
2026         if (ret)
2027                 mptcp_check_data_fin((struct sock *)msk);
2028         return !skb_queue_empty(&msk->receive_queue);
2029 }
2030
2031 static unsigned int mptcp_inq_hint(const struct sock *sk)
2032 {
2033         const struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2034         const struct sk_buff *skb;
2035
2036         skb = skb_peek(&msk->receive_queue);
2037         if (skb) {
2038                 u64 hint_val = msk->ack_seq - MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
2039
2040                 if (hint_val >= INT_MAX)
2041                         return INT_MAX;
2042
2043                 return (unsigned int)hint_val;
2044         }
2045
2046         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE || (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN))
2047                 return 1;
2048
2049         return 0;
2050 }
2051
2052 static int mptcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2053                          int flags, int *addr_len)
2054 {
2055         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2056         struct scm_timestamping_internal tss;
2057         int copied = 0, cmsg_flags = 0;
2058         int target;
2059         long timeo;
2060
2061         /* MSG_ERRQUEUE is really a no-op till we support IP_RECVERR */
2062         if (unlikely(flags & MSG_ERRQUEUE))
2063                 return inet_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
2064
2065         lock_sock(sk);
2066         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_LISTEN)) {
2067                 copied = -ENOTCONN;
2068                 goto out_err;
2069         }
2070
2071         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
2072
2073         len = min_t(size_t, len, INT_MAX);
2074         target = sock_rcvlowat(sk, flags & MSG_WAITALL, len);
2075
2076         if (unlikely(msk->recvmsg_inq))
2077                 cmsg_flags = MPTCP_CMSG_INQ;
2078
2079         while (copied < len) {
2080                 int bytes_read;
2081
2082                 bytes_read = __mptcp_recvmsg_mskq(msk, msg, len - copied, flags, &tss, &cmsg_flags);
2083                 if (unlikely(bytes_read < 0)) {
2084                         if (!copied)
2085                                 copied = bytes_read;
2086                         goto out_err;
2087                 }
2088
2089                 copied += bytes_read;
2090
2091                 /* be sure to advertise window change */
2092                 mptcp_cleanup_rbuf(msk);
2093
2094                 if (skb_queue_empty(&msk->receive_queue) && __mptcp_move_skbs(msk))
2095                         continue;
2096
2097                 /* only the master socket status is relevant here. The exit
2098                  * conditions mirror closely tcp_recvmsg()
2099                  */
2100                 if (copied >= target)
2101                         break;
2102
2103                 if (copied) {
2104                         if (sk->sk_err ||
2105                             sk->sk_state == TCP_CLOSE ||
2106                             (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) ||
2107                             !timeo ||
2108                             signal_pending(current))
2109                                 break;
2110                 } else {
2111                         if (sk->sk_err) {
2112                                 copied = sock_error(sk);
2113                                 break;
2114                         }
2115
2116                         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
2117                                 /* race breaker: the shutdown could be after the
2118                                  * previous receive queue check
2119                                  */
2120                                 if (__mptcp_move_skbs(msk))
2121                                         continue;
2122                                 break;
2123                         }
2124
2125                         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
2126                                 copied = -ENOTCONN;
2127                                 break;
2128                         }
2129
2130                         if (!timeo) {
2131                                 copied = -EAGAIN;
2132                                 break;
2133                         }
2134
2135                         if (signal_pending(current)) {
2136                                 copied = sock_intr_errno(timeo);
2137                                 break;
2138                         }
2139                 }
2140
2141                 pr_debug("block timeout %ld", timeo);
2142                 sk_wait_data(sk, &timeo, NULL);
2143         }
2144
2145 out_err:
2146         if (cmsg_flags && copied >= 0) {
2147                 if (cmsg_flags & MPTCP_CMSG_TS)
2148                         tcp_recv_timestamp(msg, sk, &tss);
2149
2150                 if (cmsg_flags & MPTCP_CMSG_INQ) {
2151                         unsigned int inq = mptcp_inq_hint(sk);
2152
2153                         put_cmsg(msg, SOL_TCP, TCP_CM_INQ, sizeof(inq), &inq);
2154                 }
2155         }
2156
2157         pr_debug("msk=%p rx queue empty=%d:%d copied=%d",
2158                  msk, skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue),
2159                  skb_queue_empty(&msk->receive_queue), copied);
2160         if (!(flags & MSG_PEEK))
2161                 mptcp_rcv_space_adjust(msk, copied);
2162
2163         release_sock(sk);
2164         return copied;
2165 }
2166
2167 static void mptcp_retransmit_timer(struct timer_list *t)
2168 {
2169         struct inet_connection_sock *icsk = from_timer(icsk, t,
2170                                                        icsk_retransmit_timer);
2171         struct sock *sk = &icsk->icsk_inet.sk;
2172         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2173
2174         bh_lock_sock(sk);
2175         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
2176                 /* we need a process context to retransmit */
2177                 if (!test_and_set_bit(MPTCP_WORK_RTX, &msk->flags))
2178                         mptcp_schedule_work(sk);
2179         } else {
2180                 /* delegate our work to tcp_release_cb() */
2181                 __set_bit(MPTCP_RETRANSMIT, &msk->cb_flags);
2182         }
2183         bh_unlock_sock(sk);
2184         sock_put(sk);
2185 }
2186
2187 static void mptcp_timeout_timer(struct timer_list *t)
2188 {
2189         struct sock *sk = from_timer(sk, t, sk_timer);
2190
2191         mptcp_schedule_work(sk);
2192         sock_put(sk);
2193 }
2194
2195 /* Find an idle subflow.  Return NULL if there is unacked data at tcp
2196  * level.
2197  *
2198  * A backup subflow is returned only if that is the only kind available.
2199  */
2200 static struct sock *mptcp_subflow_get_retrans(struct mptcp_sock *msk)
2201 {
2202         struct sock *backup = NULL, *pick = NULL;
2203         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2204         int min_stale_count = INT_MAX;
2205
2206         msk_owned_by_me(msk);
2207
2208         if (__mptcp_check_fallback(msk))
2209                 return NULL;
2210
2211         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2212                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2213
2214                 if (!__mptcp_subflow_active(subflow))
2215                         continue;
2216
2217                 /* still data outstanding at TCP level? skip this */
2218                 if (!tcp_rtx_and_write_queues_empty(ssk)) {
2219                         mptcp_pm_subflow_chk_stale(msk, ssk);
2220                         min_stale_count = min_t(int, min_stale_count, subflow->stale_count);
2221                         continue;
2222                 }
2223
2224                 if (subflow->backup) {
2225                         if (!backup)
2226                                 backup = ssk;
2227                         continue;
2228                 }
2229
2230                 if (!pick)
2231                         pick = ssk;
2232         }
2233
2234         if (pick)
2235                 return pick;
2236
2237         /* use backup only if there are no progresses anywhere */
2238         return min_stale_count > 1 ? backup : NULL;
2239 }
2240
2241 bool __mptcp_retransmit_pending_data(struct sock *sk)
2242 {
2243         struct mptcp_data_frag *cur, *rtx_head;
2244         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2245
2246         if (__mptcp_check_fallback(msk))
2247                 return false;
2248
2249         if (tcp_rtx_and_write_queues_empty(sk))
2250                 return false;
2251
2252         /* the closing socket has some data untransmitted and/or unacked:
2253          * some data in the mptcp rtx queue has not really xmitted yet.
2254          * keep it simple and re-inject the whole mptcp level rtx queue
2255          */
2256         mptcp_data_lock(sk);
2257         __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
2258         rtx_head = mptcp_rtx_head(sk);
2259         if (!rtx_head) {
2260                 mptcp_data_unlock(sk);
2261                 return false;
2262         }
2263
2264         msk->recovery_snd_nxt = msk->snd_nxt;
2265         msk->recovery = true;
2266         mptcp_data_unlock(sk);
2267
2268         msk->first_pending = rtx_head;
2269         msk->snd_burst = 0;
2270
2271         /* be sure to clear the "sent status" on all re-injected fragments */
2272         list_for_each_entry(cur, &msk->rtx_queue, list) {
2273                 if (!cur->already_sent)
2274                         break;
2275                 cur->already_sent = 0;
2276         }
2277
2278         return true;
2279 }
2280
2281 /* flags for __mptcp_close_ssk() */
2282 #define MPTCP_CF_PUSH           BIT(1)
2283 #define MPTCP_CF_FASTCLOSE      BIT(2)
2284
2285 /* subflow sockets can be either outgoing (connect) or incoming
2286  * (accept).
2287  *
2288  * Outgoing subflows use in-kernel sockets.
2289  * Incoming subflows do not have their own 'struct socket' allocated,
2290  * so we need to use tcp_close() after detaching them from the mptcp
2291  * parent socket.
2292  */
2293 static void __mptcp_close_ssk(struct sock *sk, struct sock *ssk,
2294                               struct mptcp_subflow_context *subflow,
2295                               unsigned int flags)
2296 {
2297         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2298         bool dispose_it, need_push = false;
2299
2300         /* If the first subflow moved to a close state before accept, e.g. due
2301          * to an incoming reset, mptcp either:
2302          * - if either the subflow or the msk are dead, destroy the context
2303          *   (the subflow socket is deleted by inet_child_forget) and the msk
2304          * - otherwise do nothing at the moment and take action at accept and/or
2305          *   listener shutdown - user-space must be able to accept() the closed
2306          *   socket.
2307          */
2308         if (msk->in_accept_queue && msk->first == ssk) {
2309                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD) && !sock_flag(ssk, SOCK_DEAD))
2310                         return;
2311
2312                 /* ensure later check in mptcp_worker() will dispose the msk */
2313                 sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
2314                 lock_sock_nested(ssk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2315                 mptcp_subflow_drop_ctx(ssk);
2316                 goto out_release;
2317         }
2318
2319         dispose_it = msk->free_first || ssk != msk->first;
2320         if (dispose_it)
2321                 list_del(&subflow->node);
2322
2323         lock_sock_nested(ssk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2324
2325         if ((flags & MPTCP_CF_FASTCLOSE) && !__mptcp_check_fallback(msk)) {
2326                 /* be sure to force the tcp_disconnect() path,
2327                  * to generate the egress reset
2328                  */
2329                 ssk->sk_lingertime = 0;
2330                 sock_set_flag(ssk, SOCK_LINGER);
2331                 subflow->send_fastclose = 1;
2332         }
2333
2334         need_push = (flags & MPTCP_CF_PUSH) && __mptcp_retransmit_pending_data(sk);
2335         if (!dispose_it) {
2336                 /* The MPTCP code never wait on the subflow sockets, TCP-level
2337                  * disconnect should never fail
2338                  */
2339                 WARN_ON_ONCE(tcp_disconnect(ssk, 0));
2340                 mptcp_subflow_ctx_reset(subflow);
2341                 release_sock(ssk);
2342
2343                 goto out;
2344         }
2345
2346         subflow->disposable = 1;
2347
2348         /* if ssk hit tcp_done(), tcp_cleanup_ulp() cleared the related ops
2349          * the ssk has been already destroyed, we just need to release the
2350          * reference owned by msk;
2351          */
2352         if (!inet_csk(ssk)->icsk_ulp_ops) {
2353                 WARN_ON_ONCE(!sock_flag(ssk, SOCK_DEAD));
2354                 kfree_rcu(subflow, rcu);
2355         } else {
2356                 /* otherwise tcp will dispose of the ssk and subflow ctx */
2357                 __tcp_close(ssk, 0);
2358
2359                 /* close acquired an extra ref */
2360                 __sock_put(ssk);
2361         }
2362
2363 out_release:
2364         release_sock(ssk);
2365
2366         sock_put(ssk);
2367
2368         if (ssk == msk->first)
2369                 WRITE_ONCE(msk->first, NULL);
2370
2371 out:
2372         if (ssk == msk->last_snd)
2373                 msk->last_snd = NULL;
2374
2375         if (need_push)
2376                 __mptcp_push_pending(sk, 0);
2377 }
2378
2379 void mptcp_close_ssk(struct sock *sk, struct sock *ssk,
2380                      struct mptcp_subflow_context *subflow)
2381 {
2382         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
2383                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_SUB_CLOSED, mptcp_sk(sk), ssk, GFP_KERNEL);
2384
2385         /* subflow aborted before reaching the fully_established status
2386          * attempt the creation of the next subflow
2387          */
2388         mptcp_pm_subflow_check_next(mptcp_sk(sk), ssk, subflow);
2389
2390         __mptcp_close_ssk(sk, ssk, subflow, MPTCP_CF_PUSH);
2391 }
2392
2393 static unsigned int mptcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
2394 {
2395         return 0;
2396 }
2397
2398 static void __mptcp_close_subflow(struct sock *sk)
2399 {
2400         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2401         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2402
2403         might_sleep();
2404
2405         mptcp_for_each_subflow_safe(msk, subflow, tmp) {
2406                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2407
2408                 if (inet_sk_state_load(ssk) != TCP_CLOSE)
2409                         continue;
2410
2411                 /* 'subflow_data_ready' will re-sched once rx queue is empty */
2412                 if (!skb_queue_empty_lockless(&ssk->sk_receive_queue))
2413                         continue;
2414
2415                 mptcp_close_ssk(sk, ssk, subflow);
2416         }
2417
2418 }
2419
2420 static bool mptcp_should_close(const struct sock *sk)
2421 {
2422         s32 delta = tcp_jiffies32 - inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_timestamp;
2423         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2424
2425         if (delta >= TCP_TIMEWAIT_LEN || mptcp_sk(sk)->in_accept_queue)
2426                 return true;
2427
2428         /* if all subflows are in closed status don't bother with additional
2429          * timeout
2430          */
2431         mptcp_for_each_subflow(mptcp_sk(sk), subflow) {
2432                 if (inet_sk_state_load(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow)) !=
2433                     TCP_CLOSE)
2434                         return false;
2435         }
2436         return true;
2437 }
2438
2439 static void mptcp_check_fastclose(struct mptcp_sock *msk)
2440 {
2441         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2442         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
2443
2444         if (likely(!READ_ONCE(msk->rcv_fastclose)))
2445                 return;
2446
2447         mptcp_token_destroy(msk);
2448
2449         mptcp_for_each_subflow_safe(msk, subflow, tmp) {
2450                 struct sock *tcp_sk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2451                 bool slow;
2452
2453                 slow = lock_sock_fast(tcp_sk);
2454                 if (tcp_sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2455                         tcp_send_active_reset(tcp_sk, GFP_ATOMIC);
2456                         tcp_set_state(tcp_sk, TCP_CLOSE);
2457                 }
2458                 unlock_sock_fast(tcp_sk, slow);
2459         }
2460
2461         /* Mirror the tcp_reset() error propagation */
2462         switch (sk->sk_state) {
2463         case TCP_SYN_SENT:
2464                 WRITE_ONCE(sk->sk_err, ECONNREFUSED);
2465                 break;
2466         case TCP_CLOSE_WAIT:
2467                 WRITE_ONCE(sk->sk_err, EPIPE);
2468                 break;
2469         case TCP_CLOSE:
2470                 return;
2471         default:
2472                 WRITE_ONCE(sk->sk_err, ECONNRESET);
2473         }
2474
2475         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2476         WRITE_ONCE(sk->sk_shutdown, SHUTDOWN_MASK);
2477         smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
2478         set_bit(MPTCP_WORK_CLOSE_SUBFLOW, &msk->flags);
2479
2480         /* the calling mptcp_worker will properly destroy the socket */
2481         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
2482                 return;
2483
2484         sk->sk_state_change(sk);
2485         sk_error_report(sk);
2486 }
2487
2488 static void __mptcp_retrans(struct sock *sk)
2489 {
2490         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2491         struct mptcp_sendmsg_info info = {};
2492         struct mptcp_data_frag *dfrag;
2493         size_t copied = 0;
2494         struct sock *ssk;
2495         int ret;
2496
2497         mptcp_clean_una_wakeup(sk);
2498
2499         /* first check ssk: need to kick "stale" logic */
2500         ssk = mptcp_subflow_get_retrans(msk);
2501         dfrag = mptcp_rtx_head(sk);
2502         if (!dfrag) {
2503                 if (mptcp_data_fin_enabled(msk)) {
2504                         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2505
2506                         icsk->icsk_retransmits++;
2507                         mptcp_set_datafin_timeout(sk);
2508                         mptcp_send_ack(msk);
2509
2510                         goto reset_timer;
2511                 }
2512
2513                 if (!mptcp_send_head(sk))
2514                         return;
2515
2516                 goto reset_timer;
2517         }
2518
2519         if (!ssk)
2520                 goto reset_timer;
2521
2522         lock_sock(ssk);
2523
2524         /* limit retransmission to the bytes already sent on some subflows */
2525         info.sent = 0;
2526         info.limit = READ_ONCE(msk->csum_enabled) ? dfrag->data_len : dfrag->already_sent;
2527         while (info.sent < info.limit) {
2528                 ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
2529                 if (ret <= 0)
2530                         break;
2531
2532                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_RETRANSSEGS);
2533                 copied += ret;
2534                 info.sent += ret;
2535         }
2536         if (copied) {
2537                 dfrag->already_sent = max(dfrag->already_sent, info.sent);
2538                 msk->bytes_retrans += copied;
2539                 tcp_push(ssk, 0, info.mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle,
2540                          info.size_goal);
2541                 WRITE_ONCE(msk->allow_infinite_fallback, false);
2542         }
2543
2544         release_sock(ssk);
2545
2546 reset_timer:
2547         mptcp_check_and_set_pending(sk);
2548
2549         if (!mptcp_timer_pending(sk))
2550                 mptcp_reset_timer(sk);
2551 }
2552
2553 /* schedule the timeout timer for the relevant event: either close timeout
2554  * or mp_fail timeout. The close timeout takes precedence on the mp_fail one
2555  */
2556 void mptcp_reset_timeout(struct mptcp_sock *msk, unsigned long fail_tout)
2557 {
2558         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
2559         unsigned long timeout, close_timeout;
2560
2561         if (!fail_tout && !sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
2562                 return;
2563
2564         close_timeout = inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_timestamp - tcp_jiffies32 + jiffies + TCP_TIMEWAIT_LEN;
2565
2566         /* the close timeout takes precedence on the fail one, and here at least one of
2567          * them is active
2568          */
2569         timeout = sock_flag(sk, SOCK_DEAD) ? close_timeout : fail_tout;
2570
2571         sk_reset_timer(sk, &sk->sk_timer, timeout);
2572 }
2573
2574 static void mptcp_mp_fail_no_response(struct mptcp_sock *msk)
2575 {
2576         struct sock *ssk = msk->first;
2577         bool slow;
2578
2579         if (!ssk)
2580                 return;
2581
2582         pr_debug("MP_FAIL doesn't respond, reset the subflow");
2583
2584         slow = lock_sock_fast(ssk);
2585         mptcp_subflow_reset(ssk);
2586         WRITE_ONCE(mptcp_subflow_ctx(ssk)->fail_tout, 0);
2587         unlock_sock_fast(ssk, slow);
2588
2589         mptcp_reset_timeout(msk, 0);
2590 }
2591
2592 static void mptcp_do_fastclose(struct sock *sk)
2593 {
2594         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2595         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2596
2597         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2598         mptcp_for_each_subflow_safe(msk, subflow, tmp)
2599                 __mptcp_close_ssk(sk, mptcp_subflow_tcp_sock(subflow),
2600                                   subflow, MPTCP_CF_FASTCLOSE);
2601 }
2602
2603 static void mptcp_worker(struct work_struct *work)
2604 {
2605         struct mptcp_sock *msk = container_of(work, struct mptcp_sock, work);
2606         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
2607         unsigned long fail_tout;
2608         int state;
2609
2610         lock_sock(sk);
2611         state = sk->sk_state;
2612         if (unlikely((1 << state) & (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN)))
2613                 goto unlock;
2614
2615         mptcp_check_fastclose(msk);
2616
2617         mptcp_pm_nl_work(msk);
2618
2619         mptcp_check_send_data_fin(sk);
2620         mptcp_check_data_fin_ack(sk);
2621         mptcp_check_data_fin(sk);
2622
2623         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_CLOSE_SUBFLOW, &msk->flags))
2624                 __mptcp_close_subflow(sk);
2625
2626         /* There is no point in keeping around an orphaned sk timedout or
2627          * closed, but we need the msk around to reply to incoming DATA_FIN,
2628          * even if it is orphaned and in FIN_WAIT2 state
2629          */
2630         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
2631                 if (mptcp_should_close(sk))
2632                         mptcp_do_fastclose(sk);
2633
2634                 if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
2635                         __mptcp_destroy_sock(sk);
2636                         goto unlock;
2637                 }
2638         }
2639
2640         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_RTX, &msk->flags))
2641                 __mptcp_retrans(sk);
2642
2643         fail_tout = msk->first ? READ_ONCE(mptcp_subflow_ctx(msk->first)->fail_tout) : 0;
2644         if (fail_tout && time_after(jiffies, fail_tout))
2645                 mptcp_mp_fail_no_response(msk);
2646
2647 unlock:
2648         release_sock(sk);
2649         sock_put(sk);
2650 }
2651
2652 static void __mptcp_init_sock(struct sock *sk)
2653 {
2654         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2655
2656         INIT_LIST_HEAD(&msk->conn_list);
2657         INIT_LIST_HEAD(&msk->join_list);
2658         INIT_LIST_HEAD(&msk->rtx_queue);
2659         INIT_WORK(&msk->work, mptcp_worker);
2660         __skb_queue_head_init(&msk->receive_queue);
2661         msk->out_of_order_queue = RB_ROOT;
2662         msk->first_pending = NULL;
2663         msk->rmem_fwd_alloc = 0;
2664         WRITE_ONCE(msk->rmem_released, 0);
2665         msk->timer_ival = TCP_RTO_MIN;
2666
2667         WRITE_ONCE(msk->first, NULL);
2668         inet_csk(sk)->icsk_sync_mss = mptcp_sync_mss;
2669         WRITE_ONCE(msk->csum_enabled, mptcp_is_checksum_enabled(sock_net(sk)));
2670         WRITE_ONCE(msk->allow_infinite_fallback, true);
2671         msk->recovery = false;
2672         msk->subflow_id = 1;
2673
2674         mptcp_pm_data_init(msk);
2675
2676         /* re-use the csk retrans timer for MPTCP-level retrans */
2677         timer_setup(&msk->sk.icsk_retransmit_timer, mptcp_retransmit_timer, 0);
2678         timer_setup(&sk->sk_timer, mptcp_timeout_timer, 0);
2679 }
2680
2681 static void mptcp_ca_reset(struct sock *sk)
2682 {
2683         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2684
2685         tcp_assign_congestion_control(sk);
2686         strcpy(mptcp_sk(sk)->ca_name, icsk->icsk_ca_ops->name);
2687
2688         /* no need to keep a reference to the ops, the name will suffice */
2689         tcp_cleanup_congestion_control(sk);
2690         icsk->icsk_ca_ops = NULL;
2691 }
2692
2693 static int mptcp_init_sock(struct sock *sk)
2694 {
2695         struct net *net = sock_net(sk);
2696
2697         __mptcp_init_sock(sk);
2698
2699         if (!mptcp_is_enabled(net))
2700                 return -ENOPROTOOPT;
2701
2702         if (unlikely(!net->mib.mptcp_statistics) && !mptcp_mib_alloc(net))
2703                 return -ENOMEM;
2704
2705         set_bit(SOCK_CUSTOM_SOCKOPT, &sk->sk_socket->flags);
2706
2707         /* fetch the ca name; do it outside __mptcp_init_sock(), so that clone will
2708          * propagate the correct value
2709          */
2710         mptcp_ca_reset(sk);
2711
2712         sk_sockets_allocated_inc(sk);
2713         sk->sk_rcvbuf = READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_rmem[1]);
2714         sk->sk_sndbuf = READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_wmem[1]);
2715
2716         return 0;
2717 }
2718
2719 static void __mptcp_clear_xmit(struct sock *sk)
2720 {
2721         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2722         struct mptcp_data_frag *dtmp, *dfrag;
2723
2724         WRITE_ONCE(msk->first_pending, NULL);
2725         list_for_each_entry_safe(dfrag, dtmp, &msk->rtx_queue, list)
2726                 dfrag_clear(sk, dfrag);
2727 }
2728
2729 void mptcp_cancel_work(struct sock *sk)
2730 {
2731         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2732
2733         if (cancel_work_sync(&msk->work))
2734                 __sock_put(sk);
2735 }
2736
2737 void mptcp_subflow_shutdown(struct sock *sk, struct sock *ssk, int how)
2738 {
2739         lock_sock(ssk);
2740
2741         switch (ssk->sk_state) {
2742         case TCP_LISTEN:
2743                 if (!(how & RCV_SHUTDOWN))
2744                         break;
2745                 fallthrough;
2746         case TCP_SYN_SENT:
2747                 WARN_ON_ONCE(tcp_disconnect(ssk, O_NONBLOCK));
2748                 break;
2749         default:
2750                 if (__mptcp_check_fallback(mptcp_sk(sk))) {
2751                         pr_debug("Fallback");
2752                         ssk->sk_shutdown |= how;
2753                         tcp_shutdown(ssk, how);
2754
2755                         /* simulate the data_fin ack reception to let the state
2756                          * machine move forward
2757                          */
2758                         WRITE_ONCE(mptcp_sk(sk)->snd_una, mptcp_sk(sk)->snd_nxt);
2759                         mptcp_schedule_work(sk);
2760                 } else {
2761                         pr_debug("Sending DATA_FIN on subflow %p", ssk);
2762                         tcp_send_ack(ssk);
2763                         if (!mptcp_timer_pending(sk))
2764                                 mptcp_reset_timer(sk);
2765                 }
2766                 break;
2767         }
2768
2769         release_sock(ssk);
2770 }
2771
2772 static const unsigned char new_state[16] = {
2773         /* current state:     new state:      action:   */
2774         [0 /* (Invalid) */] = TCP_CLOSE,
2775         [TCP_ESTABLISHED]   = TCP_FIN_WAIT1 | TCP_ACTION_FIN,
2776         [TCP_SYN_SENT]      = TCP_CLOSE,
2777         [TCP_SYN_RECV]      = TCP_FIN_WAIT1 | TCP_ACTION_FIN,
2778         [TCP_FIN_WAIT1]     = TCP_FIN_WAIT1,
2779         [TCP_FIN_WAIT2]     = TCP_FIN_WAIT2,
2780         [TCP_TIME_WAIT]     = TCP_CLOSE,        /* should not happen ! */
2781         [TCP_CLOSE]         = TCP_CLOSE,
2782         [TCP_CLOSE_WAIT]    = TCP_LAST_ACK  | TCP_ACTION_FIN,
2783         [TCP_LAST_ACK]      = TCP_LAST_ACK,
2784         [TCP_LISTEN]        = TCP_CLOSE,
2785         [TCP_CLOSING]       = TCP_CLOSING,
2786         [TCP_NEW_SYN_RECV]  = TCP_CLOSE,        /* should not happen ! */
2787 };
2788
2789 static int mptcp_close_state(struct sock *sk)
2790 {
2791         int next = (int)new_state[sk->sk_state];
2792         int ns = next & TCP_STATE_MASK;
2793
2794         inet_sk_state_store(sk, ns);
2795
2796         return next & TCP_ACTION_FIN;
2797 }
2798
2799 static void mptcp_check_send_data_fin(struct sock *sk)
2800 {
2801         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2802         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2803
2804         pr_debug("msk=%p snd_data_fin_enable=%d pending=%d snd_nxt=%llu write_seq=%llu",
2805                  msk, msk->snd_data_fin_enable, !!mptcp_send_head(sk),
2806                  msk->snd_nxt, msk->write_seq);
2807
2808         /* we still need to enqueue subflows or not really shutting down,
2809          * skip this
2810          */
2811         if (!msk->snd_data_fin_enable || msk->snd_nxt + 1 != msk->write_seq ||
2812             mptcp_send_head(sk))
2813                 return;
2814
2815         WRITE_ONCE(msk->snd_nxt, msk->write_seq);
2816
2817         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2818                 struct sock *tcp_sk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2819
2820                 mptcp_subflow_shutdown(sk, tcp_sk, SEND_SHUTDOWN);
2821         }
2822 }
2823
2824 static void __mptcp_wr_shutdown(struct sock *sk)
2825 {
2826         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2827
2828         pr_debug("msk=%p snd_data_fin_enable=%d shutdown=%x state=%d pending=%d",
2829                  msk, msk->snd_data_fin_enable, sk->sk_shutdown, sk->sk_state,
2830                  !!mptcp_send_head(sk));
2831
2832         /* will be ignored by fallback sockets */
2833         WRITE_ONCE(msk->write_seq, msk->write_seq + 1);
2834         WRITE_ONCE(msk->snd_data_fin_enable, 1);
2835
2836         mptcp_check_send_data_fin(sk);
2837 }
2838
2839 static void __mptcp_destroy_sock(struct sock *sk)
2840 {
2841         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2842
2843         pr_debug("msk=%p", msk);
2844
2845         might_sleep();
2846
2847         mptcp_stop_timer(sk);
2848         sk_stop_timer(sk, &sk->sk_timer);
2849         msk->pm.status = 0;
2850
2851         sk->sk_prot->destroy(sk);
2852
2853         WARN_ON_ONCE(msk->rmem_fwd_alloc);
2854         WARN_ON_ONCE(msk->rmem_released);
2855         sk_stream_kill_queues(sk);
2856         xfrm_sk_free_policy(sk);
2857
2858         sock_put(sk);
2859 }
2860
2861 void __mptcp_unaccepted_force_close(struct sock *sk)
2862 {
2863         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
2864         mptcp_do_fastclose(sk);
2865         __mptcp_destroy_sock(sk);
2866 }
2867
2868 static __poll_t mptcp_check_readable(struct mptcp_sock *msk)
2869 {
2870         /* Concurrent splices from sk_receive_queue into receive_queue will
2871          * always show at least one non-empty queue when checked in this order.
2872          */
2873         if (skb_queue_empty_lockless(&((struct sock *)msk)->sk_receive_queue) &&
2874             skb_queue_empty_lockless(&msk->receive_queue))
2875                 return 0;
2876
2877         return EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2878 }
2879
2880 static void mptcp_check_listen_stop(struct sock *sk)
2881 {
2882         struct sock *ssk;
2883
2884         if (inet_sk_state_load(sk) != TCP_LISTEN)
2885                 return;
2886
2887         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
2888         ssk = mptcp_sk(sk)->first;
2889         if (WARN_ON_ONCE(!ssk || inet_sk_state_load(ssk) != TCP_LISTEN))
2890                 return;
2891
2892         lock_sock_nested(ssk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2893         tcp_set_state(ssk, TCP_CLOSE);
2894         mptcp_subflow_queue_clean(sk, ssk);
2895         inet_csk_listen_stop(ssk);
2896         mptcp_event_pm_listener(ssk, MPTCP_EVENT_LISTENER_CLOSED);
2897         release_sock(ssk);
2898 }
2899
2900 bool __mptcp_close(struct sock *sk, long timeout)
2901 {
2902         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2903         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2904         bool do_cancel_work = false;
2905         int subflows_alive = 0;
2906
2907         WRITE_ONCE(sk->sk_shutdown, SHUTDOWN_MASK);
2908
2909         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_LISTEN | TCPF_CLOSE)) {
2910                 mptcp_check_listen_stop(sk);
2911                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2912                 goto cleanup;
2913         }
2914
2915         if (mptcp_check_readable(msk) || timeout < 0) {
2916                 /* If the msk has read data, or the caller explicitly ask it,
2917                  * do the MPTCP equivalent of TCP reset, aka MPTCP fastclose
2918                  */
2919                 mptcp_do_fastclose(sk);
2920                 timeout = 0;
2921         } else if (mptcp_close_state(sk)) {
2922                 __mptcp_wr_shutdown(sk);
2923         }
2924
2925         sk_stream_wait_close(sk, timeout);
2926
2927 cleanup:
2928         /* orphan all the subflows */
2929         inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_timestamp = tcp_jiffies32;
2930         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2931                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2932                 bool slow = lock_sock_fast_nested(ssk);
2933
2934                 subflows_alive += ssk->sk_state != TCP_CLOSE;
2935
2936                 /* since the close timeout takes precedence on the fail one,
2937                  * cancel the latter
2938                  */
2939                 if (ssk == msk->first)
2940                         subflow->fail_tout = 0;
2941
2942                 /* detach from the parent socket, but allow data_ready to
2943                  * push incoming data into the mptcp stack, to properly ack it
2944                  */
2945                 ssk->sk_socket = NULL;
2946                 ssk->sk_wq = NULL;
2947                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
2948         }
2949         sock_orphan(sk);
2950
2951         /* all the subflows are closed, only timeout can change the msk
2952          * state, let's not keep resources busy for no reasons
2953          */
2954         if (subflows_alive == 0)
2955                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2956
2957         sock_hold(sk);
2958         pr_debug("msk=%p state=%d", sk, sk->sk_state);
2959         if (msk->token)
2960                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_CLOSED, msk, NULL, GFP_KERNEL);
2961
2962         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
2963                 __mptcp_destroy_sock(sk);
2964                 do_cancel_work = true;
2965         } else {
2966                 mptcp_reset_timeout(msk, 0);
2967         }
2968
2969         return do_cancel_work;
2970 }
2971
2972 static void mptcp_close(struct sock *sk, long timeout)
2973 {
2974         bool do_cancel_work;
2975
2976         lock_sock(sk);
2977
2978         do_cancel_work = __mptcp_close(sk, timeout);
2979         release_sock(sk);
2980         if (do_cancel_work)
2981                 mptcp_cancel_work(sk);
2982
2983         sock_put(sk);
2984 }
2985
2986 static void mptcp_copy_inaddrs(struct sock *msk, const struct sock *ssk)
2987 {
2988 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
2989         const struct ipv6_pinfo *ssk6 = inet6_sk(ssk);
2990         struct ipv6_pinfo *msk6 = inet6_sk(msk);
2991
2992         msk->sk_v6_daddr = ssk->sk_v6_daddr;
2993         msk->sk_v6_rcv_saddr = ssk->sk_v6_rcv_saddr;
2994
2995         if (msk6 && ssk6) {
2996                 msk6->saddr = ssk6->saddr;
2997                 msk6->flow_label = ssk6->flow_label;
2998         }
2999 #endif
3000
3001         inet_sk(msk)->inet_num = inet_sk(ssk)->inet_num;
3002         inet_sk(msk)->inet_dport = inet_sk(ssk)->inet_dport;
3003         inet_sk(msk)->inet_sport = inet_sk(ssk)->inet_sport;
3004         inet_sk(msk)->inet_daddr = inet_sk(ssk)->inet_daddr;
3005         inet_sk(msk)->inet_saddr = inet_sk(ssk)->inet_saddr;
3006         inet_sk(msk)->inet_rcv_saddr = inet_sk(ssk)->inet_rcv_saddr;
3007 }
3008
3009 static int mptcp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
3010 {
3011         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3012
3013         /* Deny disconnect if other threads are blocked in sk_wait_event()
3014          * or inet_wait_for_connect().
3015          */
3016         if (sk->sk_wait_pending)
3017                 return -EBUSY;
3018
3019         /* We are on the fastopen error path. We can't call straight into the
3020          * subflows cleanup code due to lock nesting (we are already under
3021          * msk->firstsocket lock).
3022          */
3023         if (msk->fastopening)
3024                 return -EBUSY;
3025
3026         mptcp_check_listen_stop(sk);
3027         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
3028
3029         mptcp_stop_timer(sk);
3030         sk_stop_timer(sk, &sk->sk_timer);
3031
3032         if (msk->token)
3033                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_CLOSED, msk, NULL, GFP_KERNEL);
3034
3035         /* msk->subflow is still intact, the following will not free the first
3036          * subflow
3037          */
3038         mptcp_destroy_common(msk, MPTCP_CF_FASTCLOSE);
3039         msk->last_snd = NULL;
3040         WRITE_ONCE(msk->flags, 0);
3041         msk->cb_flags = 0;
3042         msk->push_pending = 0;
3043         msk->recovery = false;
3044         msk->can_ack = false;
3045         msk->fully_established = false;
3046         msk->rcv_data_fin = false;
3047         msk->snd_data_fin_enable = false;
3048         msk->rcv_fastclose = false;
3049         msk->use_64bit_ack = false;
3050         WRITE_ONCE(msk->csum_enabled, mptcp_is_checksum_enabled(sock_net(sk)));
3051         mptcp_pm_data_reset(msk);
3052         mptcp_ca_reset(sk);
3053         msk->bytes_acked = 0;
3054         msk->bytes_received = 0;
3055         msk->bytes_sent = 0;
3056         msk->bytes_retrans = 0;
3057
3058         WRITE_ONCE(sk->sk_shutdown, 0);
3059         sk_error_report(sk);
3060         return 0;
3061 }
3062
3063 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
3064 static struct ipv6_pinfo *mptcp_inet6_sk(const struct sock *sk)
3065 {
3066         unsigned int offset = sizeof(struct mptcp6_sock) - sizeof(struct ipv6_pinfo);
3067
3068         return (struct ipv6_pinfo *)(((u8 *)sk) + offset);
3069 }
3070 #endif
3071
3072 struct sock *mptcp_sk_clone_init(const struct sock *sk,
3073                                  const struct mptcp_options_received *mp_opt,
3074                                  struct sock *ssk,
3075                                  struct request_sock *req)
3076 {
3077         struct mptcp_subflow_request_sock *subflow_req = mptcp_subflow_rsk(req);
3078         struct sock *nsk = sk_clone_lock(sk, GFP_ATOMIC);
3079         struct mptcp_sock *msk;
3080
3081         if (!nsk)
3082                 return NULL;
3083
3084 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
3085         if (nsk->sk_family == AF_INET6)
3086                 inet_sk(nsk)->pinet6 = mptcp_inet6_sk(nsk);
3087 #endif
3088
3089         nsk->sk_wait_pending = 0;
3090         __mptcp_init_sock(nsk);
3091
3092         msk = mptcp_sk(nsk);
3093         msk->local_key = subflow_req->local_key;
3094         msk->token = subflow_req->token;
3095         msk->in_accept_queue = 1;
3096         WRITE_ONCE(msk->fully_established, false);
3097         if (mp_opt->suboptions & OPTION_MPTCP_CSUMREQD)
3098                 WRITE_ONCE(msk->csum_enabled, true);
3099
3100         msk->write_seq = subflow_req->idsn + 1;
3101         msk->snd_nxt = msk->write_seq;
3102         msk->snd_una = msk->write_seq;
3103         msk->wnd_end = msk->snd_nxt + req->rsk_rcv_wnd;
3104         msk->setsockopt_seq = mptcp_sk(sk)->setsockopt_seq;
3105
3106         /* passive msk is created after the first/MPC subflow */
3107         msk->subflow_id = 2;
3108
3109         sock_reset_flag(nsk, SOCK_RCU_FREE);
3110         security_inet_csk_clone(nsk, req);
3111
3112         /* this can't race with mptcp_close(), as the msk is
3113          * not yet exposted to user-space
3114          */
3115         inet_sk_state_store(nsk, TCP_ESTABLISHED);
3116
3117         /* The msk maintain a ref to each subflow in the connections list */
3118         WRITE_ONCE(msk->first, ssk);
3119         list_add(&mptcp_subflow_ctx(ssk)->node, &msk->conn_list);
3120         sock_hold(ssk);
3121
3122         /* new mpc subflow takes ownership of the newly
3123          * created mptcp socket
3124          */
3125         mptcp_token_accept(subflow_req, msk);
3126
3127         /* set msk addresses early to ensure mptcp_pm_get_local_id()
3128          * uses the correct data
3129          */
3130         mptcp_copy_inaddrs(nsk, ssk);
3131         mptcp_propagate_sndbuf(nsk, ssk);
3132
3133         mptcp_rcv_space_init(msk, ssk);
3134         bh_unlock_sock(nsk);
3135
3136         /* note: the newly allocated socket refcount is 2 now */
3137         return nsk;
3138 }
3139
3140 void mptcp_rcv_space_init(struct mptcp_sock *msk, const struct sock *ssk)
3141 {
3142         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(ssk);
3143
3144         msk->rcvq_space.copied = 0;
3145         msk->rcvq_space.rtt_us = 0;
3146
3147         msk->rcvq_space.time = tp->tcp_mstamp;
3148
3149         /* initial rcv_space offering made to peer */
3150         msk->rcvq_space.space = min_t(u32, tp->rcv_wnd,
3151                                       TCP_INIT_CWND * tp->advmss);
3152         if (msk->rcvq_space.space == 0)
3153                 msk->rcvq_space.space = TCP_INIT_CWND * TCP_MSS_DEFAULT;
3154
3155         WRITE_ONCE(msk->wnd_end, msk->snd_nxt + tcp_sk(ssk)->snd_wnd);
3156 }
3157
3158 static struct sock *mptcp_accept(struct sock *ssk, int flags, int *err,
3159                                  bool kern)
3160 {
3161         struct sock *newsk;
3162
3163         pr_debug("ssk=%p, listener=%p", ssk, mptcp_subflow_ctx(ssk));
3164         newsk = inet_csk_accept(ssk, flags, err, kern);
3165         if (!newsk)
3166                 return NULL;
3167
3168         pr_debug("newsk=%p, subflow is mptcp=%d", newsk, sk_is_mptcp(newsk));
3169         if (sk_is_mptcp(newsk)) {
3170                 struct mptcp_subflow_context *subflow;
3171                 struct sock *new_mptcp_sock;
3172
3173                 subflow = mptcp_subflow_ctx(newsk);
3174                 new_mptcp_sock = subflow->conn;
3175
3176                 /* is_mptcp should be false if subflow->conn is missing, see
3177                  * subflow_syn_recv_sock()
3178                  */
3179                 if (WARN_ON_ONCE(!new_mptcp_sock)) {
3180                         tcp_sk(newsk)->is_mptcp = 0;
3181                         goto out;
3182                 }
3183
3184                 newsk = new_mptcp_sock;
3185                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(ssk), MPTCP_MIB_MPCAPABLEPASSIVEACK);
3186         } else {
3187                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(ssk),
3188                                 MPTCP_MIB_MPCAPABLEPASSIVEFALLBACK);
3189         }
3190
3191 out:
3192         newsk->sk_kern_sock = kern;
3193         return newsk;
3194 }
3195
3196 void mptcp_destroy_common(struct mptcp_sock *msk, unsigned int flags)
3197 {
3198         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
3199         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
3200
3201         __mptcp_clear_xmit(sk);
3202
3203         /* join list will be eventually flushed (with rst) at sock lock release time */
3204         mptcp_for_each_subflow_safe(msk, subflow, tmp)
3205                 __mptcp_close_ssk(sk, mptcp_subflow_tcp_sock(subflow), subflow, flags);
3206
3207         /* move to sk_receive_queue, sk_stream_kill_queues will purge it */
3208         mptcp_data_lock(sk);
3209         skb_queue_splice_tail_init(&msk->receive_queue, &sk->sk_receive_queue);
3210         __skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
3211         skb_rbtree_purge(&msk->out_of_order_queue);
3212         mptcp_data_unlock(sk);
3213
3214         /* move all the rx fwd alloc into the sk_mem_reclaim_final in
3215          * inet_sock_destruct() will dispose it
3216          */
3217         sk->sk_forward_alloc += msk->rmem_fwd_alloc;
3218         msk->rmem_fwd_alloc = 0;
3219         mptcp_token_destroy(msk);
3220         mptcp_pm_free_anno_list(msk);
3221         mptcp_free_local_addr_list(msk);
3222 }
3223
3224 static void mptcp_destroy(struct sock *sk)
3225 {
3226         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3227
3228         /* allow the following to close even the initial subflow */
3229         msk->free_first = 1;
3230         mptcp_destroy_common(msk, 0);
3231         sk_sockets_allocated_dec(sk);
3232 }
3233
3234 void __mptcp_data_acked(struct sock *sk)
3235 {
3236         if (!sock_owned_by_user(sk))
3237                 __mptcp_clean_una(sk);
3238         else
3239                 __set_bit(MPTCP_CLEAN_UNA, &mptcp_sk(sk)->cb_flags);
3240
3241         if (mptcp_pending_data_fin_ack(sk))
3242                 mptcp_schedule_work(sk);
3243 }
3244
3245 void __mptcp_check_push(struct sock *sk, struct sock *ssk)
3246 {
3247         if (!mptcp_send_head(sk))
3248                 return;
3249
3250         if (!sock_owned_by_user(sk))
3251                 __mptcp_subflow_push_pending(sk, ssk, false);
3252         else
3253                 __set_bit(MPTCP_PUSH_PENDING, &mptcp_sk(sk)->cb_flags);
3254 }
3255
3256 #define MPTCP_FLAGS_PROCESS_CTX_NEED (BIT(MPTCP_PUSH_PENDING) | \
3257                                       BIT(MPTCP_RETRANSMIT) | \
3258                                       BIT(MPTCP_FLUSH_JOIN_LIST))
3259
3260 /* processes deferred events and flush wmem */
3261 static void mptcp_release_cb(struct sock *sk)
3262         __must_hold(&sk->sk_lock.slock)
3263 {
3264         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3265
3266         for (;;) {
3267                 unsigned long flags = (msk->cb_flags & MPTCP_FLAGS_PROCESS_CTX_NEED) |
3268                                       msk->push_pending;
3269                 struct list_head join_list;
3270
3271                 if (!flags)
3272                         break;
3273
3274                 INIT_LIST_HEAD(&join_list);
3275                 list_splice_init(&msk->join_list, &join_list);
3276
3277                 /* the following actions acquire the subflow socket lock
3278                  *
3279                  * 1) can't be invoked in atomic scope
3280                  * 2) must avoid ABBA deadlock with msk socket spinlock: the RX
3281                  *    datapath acquires the msk socket spinlock while helding
3282                  *    the subflow socket lock
3283                  */
3284                 msk->push_pending = 0;
3285                 msk->cb_flags &= ~flags;
3286                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3287
3288                 if (flags & BIT(MPTCP_FLUSH_JOIN_LIST))
3289                         __mptcp_flush_join_list(sk, &join_list);
3290                 if (flags & BIT(MPTCP_PUSH_PENDING))
3291                         __mptcp_push_pending(sk, 0);
3292                 if (flags & BIT(MPTCP_RETRANSMIT))
3293                         __mptcp_retrans(sk);
3294
3295                 cond_resched();
3296                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3297         }
3298
3299         if (__test_and_clear_bit(MPTCP_CLEAN_UNA, &msk->cb_flags))
3300                 __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
3301         if (unlikely(msk->cb_flags)) {
3302                 /* be sure to set the current sk state before tacking actions
3303                  * depending on sk_state, that is processing MPTCP_ERROR_REPORT
3304                  */
3305                 if (__test_and_clear_bit(MPTCP_CONNECTED, &msk->cb_flags))
3306                         __mptcp_set_connected(sk);
3307                 if (__test_and_clear_bit(MPTCP_ERROR_REPORT, &msk->cb_flags))
3308                         __mptcp_error_report(sk);
3309                 if (__test_and_clear_bit(MPTCP_RESET_SCHEDULER, &msk->cb_flags))
3310                         msk->last_snd = NULL;
3311         }
3312
3313         __mptcp_update_rmem(sk);
3314 }
3315
3316 /* MP_JOIN client subflow must wait for 4th ack before sending any data:
3317  * TCP can't schedule delack timer before the subflow is fully established.
3318  * MPTCP uses the delack timer to do 3rd ack retransmissions
3319  */
3320 static void schedule_3rdack_retransmission(struct sock *ssk)
3321 {
3322         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(ssk);
3323         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(ssk);
3324         unsigned long timeout;
3325
3326         if (mptcp_subflow_ctx(ssk)->fully_established)
3327                 return;
3328
3329         /* reschedule with a timeout above RTT, as we must look only for drop */
3330         if (tp->srtt_us)
3331                 timeout = usecs_to_jiffies(tp->srtt_us >> (3 - 1));
3332         else
3333                 timeout = TCP_TIMEOUT_INIT;
3334         timeout += jiffies;
3335
3336         WARN_ON_ONCE(icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER);
3337         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
3338         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
3339         sk_reset_timer(ssk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
3340 }
3341
3342 void mptcp_subflow_process_delegated(struct sock *ssk)
3343 {
3344         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3345         struct sock *sk = subflow->conn;
3346
3347         if (test_bit(MPTCP_DELEGATE_SEND, &subflow->delegated_status)) {
3348                 mptcp_data_lock(sk);
3349                 if (!sock_owned_by_user(sk))
3350                         __mptcp_subflow_push_pending(sk, ssk, true);
3351                 else
3352                         __set_bit(MPTCP_PUSH_PENDING, &mptcp_sk(sk)->cb_flags);
3353                 mptcp_data_unlock(sk);
3354                 mptcp_subflow_delegated_done(subflow, MPTCP_DELEGATE_SEND);
3355         }
3356         if (test_bit(MPTCP_DELEGATE_ACK, &subflow->delegated_status)) {
3357                 schedule_3rdack_retransmission(ssk);
3358                 mptcp_subflow_delegated_done(subflow, MPTCP_DELEGATE_ACK);
3359         }
3360 }
3361
3362 static int mptcp_hash(struct sock *sk)
3363 {
3364         /* should never be called,
3365          * we hash the TCP subflows not the master socket
3366          */
3367         WARN_ON_ONCE(1);
3368         return 0;
3369 }
3370
3371 static void mptcp_unhash(struct sock *sk)
3372 {
3373         /* called from sk_common_release(), but nothing to do here */
3374 }
3375
3376 static int mptcp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
3377 {
3378         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3379
3380         pr_debug("msk=%p, ssk=%p", msk, msk->first);
3381         if (WARN_ON_ONCE(!msk->first))
3382                 return -EINVAL;
3383
3384         return inet_csk_get_port(msk->first, snum);
3385 }
3386
3387 void mptcp_finish_connect(struct sock *ssk)
3388 {
3389         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3390         struct mptcp_sock *msk;
3391         struct sock *sk;
3392
3393         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3394         sk = subflow->conn;
3395         msk = mptcp_sk(sk);
3396
3397         pr_debug("msk=%p, token=%u", sk, subflow->token);
3398
3399         subflow->map_seq = subflow->iasn;
3400         subflow->map_subflow_seq = 1;
3401
3402         /* the socket is not connected yet, no msk/subflow ops can access/race
3403          * accessing the field below
3404          */
3405         WRITE_ONCE(msk->local_key, subflow->local_key);
3406         WRITE_ONCE(msk->write_seq, subflow->idsn + 1);
3407         WRITE_ONCE(msk->snd_nxt, msk->write_seq);
3408         WRITE_ONCE(msk->snd_una, msk->write_seq);
3409
3410         mptcp_pm_new_connection(msk, ssk, 0);
3411
3412         mptcp_rcv_space_init(msk, ssk);
3413 }
3414
3415 void mptcp_sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
3416 {
3417         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3418         rcu_assign_pointer(sk->sk_wq, &parent->wq);
3419         sk_set_socket(sk, parent);
3420         sk->sk_uid = SOCK_INODE(parent)->i_uid;
3421         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3422 }
3423
3424 bool mptcp_finish_join(struct sock *ssk)
3425 {
3426         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3427         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(subflow->conn);
3428         struct sock *parent = (void *)msk;
3429         bool ret = true;
3430
3431         pr_debug("msk=%p, subflow=%p", msk, subflow);
3432
3433         /* mptcp socket already closing? */
3434         if (!mptcp_is_fully_established(parent)) {
3435                 subflow->reset_reason = MPTCP_RST_EMPTCP;
3436                 return false;
3437         }
3438
3439         /* active subflow, already present inside the conn_list */
3440         if (!list_empty(&subflow->node)) {
3441                 mptcp_subflow_joined(msk, ssk);
3442                 return true;
3443         }
3444
3445         if (!mptcp_pm_allow_new_subflow(msk))
3446                 goto err_prohibited;
3447
3448         /* If we can't acquire msk socket lock here, let the release callback
3449          * handle it
3450          */
3451         mptcp_data_lock(parent);
3452         if (!sock_owned_by_user(parent)) {
3453                 ret = __mptcp_finish_join(msk, ssk);
3454                 if (ret) {
3455                         sock_hold(ssk);
3456                         list_add_tail(&subflow->node, &msk->conn_list);
3457                 }
3458         } else {
3459                 sock_hold(ssk);
3460                 list_add_tail(&subflow->node, &msk->join_list);
3461                 __set_bit(MPTCP_FLUSH_JOIN_LIST, &msk->cb_flags);
3462         }
3463         mptcp_data_unlock(parent);
3464
3465         if (!ret) {
3466 err_prohibited:
3467                 subflow->reset_reason = MPTCP_RST_EPROHIBIT;
3468                 return false;
3469         }
3470
3471         return true;
3472 }
3473
3474 static void mptcp_shutdown(struct sock *sk, int how)
3475 {
3476         pr_debug("sk=%p, how=%d", sk, how);
3477
3478         if ((how & SEND_SHUTDOWN) && mptcp_close_state(sk))
3479                 __mptcp_wr_shutdown(sk);
3480 }
3481
3482 static int mptcp_forward_alloc_get(const struct sock *sk)
3483 {
3484         return sk->sk_forward_alloc + mptcp_sk(sk)->rmem_fwd_alloc;
3485 }
3486
3487 static int mptcp_ioctl_outq(const struct mptcp_sock *msk, u64 v)
3488 {
3489         const struct sock *sk = (void *)msk;
3490         u64 delta;
3491
3492         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN)
3493                 return -EINVAL;
3494
3495         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV))
3496                 return 0;
3497
3498         delta = msk->write_seq - v;
3499         if (__mptcp_check_fallback(msk) && msk->first) {
3500                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(msk->first);
3501
3502                 /* the first subflow is disconnected after close - see
3503                  * __mptcp_close_ssk(). tcp_disconnect() moves the write_seq
3504                  * so ignore that status, too.
3505                  */
3506                 if (!((1 << msk->first->sk_state) &
3507                       (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV | TCPF_CLOSE)))
3508                         delta += READ_ONCE(tp->write_seq) - tp->snd_una;
3509         }
3510         if (delta > INT_MAX)
3511                 delta = INT_MAX;
3512
3513         return (int)delta;
3514 }
3515
3516 static int mptcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, int *karg)
3517 {
3518         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3519         bool slow;
3520
3521         switch (cmd) {
3522         case SIOCINQ:
3523                 if (sk->sk_state == TCP_LISTEN)
3524                         return -EINVAL;
3525
3526                 lock_sock(sk);
3527                 __mptcp_move_skbs(msk);
3528                 *karg = mptcp_inq_hint(sk);
3529                 release_sock(sk);
3530                 break;
3531         case SIOCOUTQ:
3532                 slow = lock_sock_fast(sk);
3533                 *karg = mptcp_ioctl_outq(msk, READ_ONCE(msk->snd_una));
3534                 unlock_sock_fast(sk, slow);
3535                 break;
3536         case SIOCOUTQNSD:
3537                 slow = lock_sock_fast(sk);
3538                 *karg = mptcp_ioctl_outq(msk, msk->snd_nxt);
3539                 unlock_sock_fast(sk, slow);
3540                 break;
3541         default:
3542                 return -ENOIOCTLCMD;
3543         }
3544
3545         return 0;
3546 }
3547
3548 static void mptcp_subflow_early_fallback(struct mptcp_sock *msk,
3549                                          struct mptcp_subflow_context *subflow)
3550 {
3551         subflow->request_mptcp = 0;
3552         __mptcp_do_fallback(msk);
3553 }
3554
3555 static int mptcp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
3556 {
3557         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3558         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3559         int err = -EINVAL;
3560         struct sock *ssk;
3561
3562         ssk = __mptcp_nmpc_sk(msk);
3563         if (IS_ERR(ssk))
3564                 return PTR_ERR(ssk);
3565
3566         inet_sk_state_store(sk, TCP_SYN_SENT);
3567         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3568 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3569         /* no MPTCP if MD5SIG is enabled on this socket or we may run out of
3570          * TCP option space.
3571          */
3572         if (rcu_access_pointer(tcp_sk(ssk)->md5sig_info))
3573                 mptcp_subflow_early_fallback(msk, subflow);
3574 #endif
3575         if (subflow->request_mptcp && mptcp_token_new_connect(ssk)) {
3576                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(ssk), MPTCP_MIB_TOKENFALLBACKINIT);
3577                 mptcp_subflow_early_fallback(msk, subflow);
3578         }
3579         if (likely(!__mptcp_check_fallback(msk)))
3580                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_MPCAPABLEACTIVE);
3581
3582         /* if reaching here via the fastopen/sendmsg path, the caller already
3583          * acquired the subflow socket lock, too.
3584          */
3585         if (!msk->fastopening)
3586                 lock_sock(ssk);
3587
3588         /* the following mirrors closely a very small chunk of code from
3589          * __inet_stream_connect()
3590          */
3591         if (ssk->sk_state != TCP_CLOSE)
3592                 goto out;
3593
3594         if (BPF_CGROUP_PRE_CONNECT_ENABLED(ssk)) {
3595                 err = ssk->sk_prot->pre_connect(ssk, uaddr, addr_len);
3596                 if (err)
3597                         goto out;
3598         }
3599
3600         err = ssk->sk_prot->connect(ssk, uaddr, addr_len);
3601         if (err < 0)
3602                 goto out;
3603
3604         inet_sk(sk)->defer_connect = inet_sk(ssk)->defer_connect;
3605
3606 out:
3607         if (!msk->fastopening)
3608                 release_sock(ssk);
3609
3610         /* on successful connect, the msk state will be moved to established by
3611          * subflow_finish_connect()
3612          */
3613         if (unlikely(err)) {
3614                 /* avoid leaving a dangling token in an unconnected socket */
3615                 mptcp_token_destroy(msk);
3616                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
3617                 return err;
3618         }
3619
3620         mptcp_copy_inaddrs(sk, ssk);
3621         return 0;
3622 }
3623
3624 static struct proto mptcp_prot = {
3625         .name           = "MPTCP",
3626         .owner          = THIS_MODULE,
3627         .init           = mptcp_init_sock,
3628         .connect        = mptcp_connect,
3629         .disconnect     = mptcp_disconnect,
3630         .close          = mptcp_close,
3631         .accept         = mptcp_accept,
3632         .setsockopt     = mptcp_setsockopt,
3633         .getsockopt     = mptcp_getsockopt,
3634         .shutdown       = mptcp_shutdown,
3635         .destroy        = mptcp_destroy,
3636         .sendmsg        = mptcp_sendmsg,
3637         .ioctl          = mptcp_ioctl,
3638         .recvmsg        = mptcp_recvmsg,
3639         .release_cb     = mptcp_release_cb,
3640         .hash           = mptcp_hash,
3641         .unhash         = mptcp_unhash,
3642         .get_port       = mptcp_get_port,
3643         .forward_alloc_get      = mptcp_forward_alloc_get,
3644         .sockets_allocated      = &mptcp_sockets_allocated,
3645
3646         .memory_allocated       = &tcp_memory_allocated,
3647         .per_cpu_fw_alloc       = &tcp_memory_per_cpu_fw_alloc,
3648
3649         .memory_pressure        = &tcp_memory_pressure,
3650         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_wmem),
3651         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_rmem),
3652         .sysctl_mem     = sysctl_tcp_mem,
3653         .obj_size       = sizeof(struct mptcp_sock),
3654         .slab_flags     = SLAB_TYPESAFE_BY_RCU,
3655         .no_autobind    = true,
3656 };
3657
3658 static int mptcp_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
3659 {
3660         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3661         struct sock *ssk, *sk = sock->sk;
3662         int err = -EINVAL;
3663
3664         lock_sock(sk);
3665         ssk = __mptcp_nmpc_sk(msk);
3666         if (IS_ERR(ssk)) {
3667                 err = PTR_ERR(ssk);
3668                 goto unlock;
3669         }
3670
3671         if (sk->sk_family == AF_INET)
3672                 err = inet_bind_sk(ssk, uaddr, addr_len);
3673 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
3674         else if (sk->sk_family == AF_INET6)
3675                 err = inet6_bind_sk(ssk, uaddr, addr_len);
3676 #endif
3677         if (!err)
3678                 mptcp_copy_inaddrs(sk, ssk);
3679
3680 unlock:
3681         release_sock(sk);
3682         return err;
3683 }
3684
3685 static int mptcp_listen(struct socket *sock, int backlog)
3686 {
3687         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3688         struct sock *sk = sock->sk;
3689         struct sock *ssk;
3690         int err;
3691
3692         pr_debug("msk=%p", msk);
3693
3694         lock_sock(sk);
3695
3696         err = -EINVAL;
3697         if (sock->state != SS_UNCONNECTED || sock->type != SOCK_STREAM)
3698                 goto unlock;
3699
3700         ssk = __mptcp_nmpc_sk(msk);
3701         if (IS_ERR(ssk)) {
3702                 err = PTR_ERR(ssk);
3703                 goto unlock;
3704         }
3705
3706         inet_sk_state_store(sk, TCP_LISTEN);
3707         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
3708
3709         lock_sock(ssk);
3710         err = __inet_listen_sk(ssk, backlog);
3711         release_sock(ssk);
3712         inet_sk_state_store(sk, inet_sk_state_load(ssk));
3713
3714         if (!err) {
3715                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
3716                 mptcp_copy_inaddrs(sk, ssk);
3717                 mptcp_event_pm_listener(ssk, MPTCP_EVENT_LISTENER_CREATED);
3718         }
3719
3720 unlock:
3721         release_sock(sk);
3722         return err;
3723 }
3724
3725 static int mptcp_stream_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock,
3726                                int flags, bool kern)
3727 {
3728         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3729         struct sock *ssk, *newsk;
3730         int err;
3731
3732         pr_debug("msk=%p", msk);
3733
3734         /* Buggy applications can call accept on socket states other then LISTEN
3735          * but no need to allocate the first subflow just to error out.
3736          */
3737         ssk = READ_ONCE(msk->first);
3738         if (!ssk)
3739                 return -EINVAL;
3740
3741         newsk = mptcp_accept(ssk, flags, &err, kern);
3742         if (!newsk)
3743                 return err;
3744
3745         lock_sock(newsk);
3746
3747         __inet_accept(sock, newsock, newsk);
3748         if (!mptcp_is_tcpsk(newsock->sk)) {
3749                 struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(newsk);
3750                 struct mptcp_subflow_context *subflow;
3751
3752                 set_bit(SOCK_CUSTOM_SOCKOPT, &newsock->flags);
3753                 msk->in_accept_queue = 0;
3754
3755                 /* set ssk->sk_socket of accept()ed flows to mptcp socket.
3756                  * This is needed so NOSPACE flag can be set from tcp stack.
3757                  */
3758                 mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
3759                         struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3760
3761                         if (!ssk->sk_socket)
3762                                 mptcp_sock_graft(ssk, newsock);
3763                 }
3764
3765                 /* Do late cleanup for the first subflow as necessary. Also
3766                  * deal with bad peers not doing a complete shutdown.
3767                  */
3768                 if (unlikely(inet_sk_state_load(msk->first) == TCP_CLOSE)) {
3769                         __mptcp_close_ssk(newsk, msk->first,
3770                                           mptcp_subflow_ctx(msk->first), 0);
3771                         if (unlikely(list_is_singular(&msk->conn_list)))
3772                                 inet_sk_state_store(newsk, TCP_CLOSE);
3773                 }
3774         }
3775         release_sock(newsk);
3776
3777         return 0;
3778 }
3779
3780 static __poll_t mptcp_check_writeable(struct mptcp_sock *msk)
3781 {
3782         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
3783
3784         if (sk_stream_is_writeable(sk))
3785                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3786
3787         mptcp_set_nospace(sk);
3788         smp_mb__after_atomic(); /* msk->flags is changed by write_space cb */
3789         if (sk_stream_is_writeable(sk))
3790                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3791
3792         return 0;
3793 }
3794
3795 static __poll_t mptcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
3796                            struct poll_table_struct *wait)
3797 {
3798         struct sock *sk = sock->sk;
3799         struct mptcp_sock *msk;
3800         __poll_t mask = 0;
3801         u8 shutdown;
3802         int state;
3803
3804         msk = mptcp_sk(sk);
3805         sock_poll_wait(file, sock, wait);
3806
3807         state = inet_sk_state_load(sk);
3808         pr_debug("msk=%p state=%d flags=%lx", msk, state, msk->flags);
3809         if (state == TCP_LISTEN) {
3810                 struct sock *ssk = READ_ONCE(msk->first);
3811
3812                 if (WARN_ON_ONCE(!ssk))
3813                         return 0;
3814
3815                 return inet_csk_listen_poll(ssk);
3816         }
3817
3818         shutdown = READ_ONCE(sk->sk_shutdown);
3819         if (shutdown == SHUTDOWN_MASK || state == TCP_CLOSE)
3820                 mask |= EPOLLHUP;
3821         if (shutdown & RCV_SHUTDOWN)
3822                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM | EPOLLRDHUP;
3823
3824         if (state != TCP_SYN_SENT && state != TCP_SYN_RECV) {
3825                 mask |= mptcp_check_readable(msk);
3826                 if (shutdown & SEND_SHUTDOWN)
3827                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3828                 else
3829                         mask |= mptcp_check_writeable(msk);
3830         } else if (state == TCP_SYN_SENT && inet_sk(sk)->defer_connect) {
3831                 /* cf tcp_poll() note about TFO */
3832                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3833         }
3834
3835         /* This barrier is coupled with smp_wmb() in __mptcp_error_report() */
3836         smp_rmb();
3837         if (READ_ONCE(sk->sk_err))
3838                 mask |= EPOLLERR;
3839
3840         return mask;
3841 }
3842
3843 static const struct proto_ops mptcp_stream_ops = {
3844         .family            = PF_INET,
3845         .owner             = THIS_MODULE,
3846         .release           = inet_release,
3847         .bind              = mptcp_bind,
3848         .connect           = inet_stream_connect,
3849         .socketpair        = sock_no_socketpair,
3850         .accept            = mptcp_stream_accept,
3851         .getname           = inet_getname,
3852         .poll              = mptcp_poll,
3853         .ioctl             = inet_ioctl,
3854         .gettstamp         = sock_gettstamp,
3855         .listen            = mptcp_listen,
3856         .shutdown          = inet_shutdown,
3857         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
3858         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
3859         .sendmsg           = inet_sendmsg,
3860         .recvmsg           = inet_recvmsg,
3861         .mmap              = sock_no_mmap,
3862 };
3863
3864 static struct inet_protosw mptcp_protosw = {
3865         .type           = SOCK_STREAM,
3866         .protocol       = IPPROTO_MPTCP,
3867         .prot           = &mptcp_prot,
3868         .ops            = &mptcp_stream_ops,
3869         .flags          = INET_PROTOSW_ICSK,
3870 };
3871
3872 static int mptcp_napi_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
3873 {
3874         struct mptcp_delegated_action *delegated;
3875         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3876         int work_done = 0;
3877
3878         delegated = container_of(napi, struct mptcp_delegated_action, napi);
3879         while ((subflow = mptcp_subflow_delegated_next(delegated)) != NULL) {
3880                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3881
3882                 bh_lock_sock_nested(ssk);
3883                 if (!sock_owned_by_user(ssk) &&
3884                     mptcp_subflow_has_delegated_action(subflow))
3885                         mptcp_subflow_process_delegated(ssk);
3886                 /* ... elsewhere tcp_release_cb_override already processed
3887                  * the action or will do at next release_sock().
3888                  * In both case must dequeue the subflow here - on the same
3889                  * CPU that scheduled it.
3890                  */
3891                 bh_unlock_sock(ssk);
3892                 sock_put(ssk);
3893
3894                 if (++work_done == budget)
3895                         return budget;
3896         }
3897
3898         /* always provide a 0 'work_done' argument, so that napi_complete_done
3899          * will not try accessing the NULL napi->dev ptr
3900          */
3901         napi_complete_done(napi, 0);
3902         return work_done;
3903 }
3904
3905 void __init mptcp_proto_init(void)
3906 {
3907         struct mptcp_delegated_action *delegated;
3908         int cpu;
3909
3910         mptcp_prot.h.hashinfo = tcp_prot.h.hashinfo;
3911
3912         if (percpu_counter_init(&mptcp_sockets_allocated, 0, GFP_KERNEL))
3913                 panic("Failed to allocate MPTCP pcpu counter\n");
3914
3915         init_dummy_netdev(&mptcp_napi_dev);
3916         for_each_possible_cpu(cpu) {
3917                 delegated = per_cpu_ptr(&mptcp_delegated_actions, cpu);
3918                 INIT_LIST_HEAD(&delegated->head);
3919                 netif_napi_add_tx(&mptcp_napi_dev, &delegated->napi,
3920                                   mptcp_napi_poll);
3921                 napi_enable(&delegated->napi);
3922         }
3923
3924         mptcp_subflow_init();
3925         mptcp_pm_init();
3926         mptcp_token_init();
3927
3928         if (proto_register(&mptcp_prot, 1) != 0)
3929                 panic("Failed to register MPTCP proto.\n");
3930
3931         inet_register_protosw(&mptcp_protosw);
3932
3933         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct mptcp_skb_cb) > sizeof_field(struct sk_buff, cb));
3934 }
3935
3936 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
3937 static const struct proto_ops mptcp_v6_stream_ops = {
3938         .family            = PF_INET6,
3939         .owner             = THIS_MODULE,
3940         .release           = inet6_release,
3941         .bind              = mptcp_bind,
3942         .connect           = inet_stream_connect,
3943         .socketpair        = sock_no_socketpair,
3944         .accept            = mptcp_stream_accept,
3945         .getname           = inet6_getname,
3946         .poll              = mptcp_poll,
3947         .ioctl             = inet6_ioctl,
3948         .gettstamp         = sock_gettstamp,
3949         .listen            = mptcp_listen,
3950         .shutdown          = inet_shutdown,
3951         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
3952         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
3953         .sendmsg           = inet6_sendmsg,
3954         .recvmsg           = inet6_recvmsg,
3955         .mmap              = sock_no_mmap,
3956 #ifdef CONFIG_COMPAT
3957         .compat_ioctl      = inet6_compat_ioctl,
3958 #endif
3959 };
3960
3961 static struct proto mptcp_v6_prot;
3962
3963 static struct inet_protosw mptcp_v6_protosw = {
3964         .type           = SOCK_STREAM,
3965         .protocol       = IPPROTO_MPTCP,
3966         .prot           = &mptcp_v6_prot,
3967         .ops            = &mptcp_v6_stream_ops,
3968         .flags          = INET_PROTOSW_ICSK,
3969 };
3970
3971 int __init mptcp_proto_v6_init(void)
3972 {
3973         int err;
3974
3975         mptcp_v6_prot = mptcp_prot;
3976         strcpy(mptcp_v6_prot.name, "MPTCPv6");
3977         mptcp_v6_prot.slab = NULL;
3978         mptcp_v6_prot.obj_size = sizeof(struct mptcp6_sock);
3979         mptcp_v6_prot.ipv6_pinfo_offset = offsetof(struct mptcp6_sock, np);
3980
3981         err = proto_register(&mptcp_v6_prot, 1);
3982         if (err)
3983                 return err;
3984
3985         err = inet6_register_protosw(&mptcp_v6_protosw);
3986         if (err)
3987                 proto_unregister(&mptcp_v6_prot);
3988
3989         return err;
3990 }
3991 #endif