linux-2_6_7
[linux-2.6.git] / include / net / tcp.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro, <bir7@leland.Stanford.Edu>
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define TCP_DEBUG 1
22 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
23
24 /* Cancel timers, when they are not required. */
25 #undef TCP_CLEAR_TIMERS
26
27 #include <linux/config.h>
28 #include <linux/list.h>
29 #include <linux/tcp.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/cache.h>
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <net/checksum.h>
34 #include <net/sock.h>
35 #include <net/snmp.h>
36 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
37 #include <linux/ipv6.h>
38 #endif
39 #include <linux/seq_file.h>
40
41 /* This is for all connections with a full identity, no wildcards.
42  * New scheme, half the table is for TIME_WAIT, the other half is
43  * for the rest.  I'll experiment with dynamic table growth later.
44  */
45 struct tcp_ehash_bucket {
46         rwlock_t          lock;
47         struct hlist_head chain;
48 } __attribute__((__aligned__(8)));
49
50 /* This is for listening sockets, thus all sockets which possess wildcards. */
51 #define TCP_LHTABLE_SIZE        32      /* Yes, really, this is all you need. */
52
53 /* There are a few simple rules, which allow for local port reuse by
54  * an application.  In essence:
55  *
56  *      1) Sockets bound to different interfaces may share a local port.
57  *         Failing that, goto test 2.
58  *      2) If all sockets have sk->sk_reuse set, and none of them are in
59  *         TCP_LISTEN state, the port may be shared.
60  *         Failing that, goto test 3.
61  *      3) If all sockets are bound to a specific inet_sk(sk)->rcv_saddr local
62  *         address, and none of them are the same, the port may be
63  *         shared.
64  *         Failing this, the port cannot be shared.
65  *
66  * The interesting point, is test #2.  This is what an FTP server does
67  * all day.  To optimize this case we use a specific flag bit defined
68  * below.  As we add sockets to a bind bucket list, we perform a
69  * check of: (newsk->sk_reuse && (newsk->sk_state != TCP_LISTEN))
70  * As long as all sockets added to a bind bucket pass this test,
71  * the flag bit will be set.
72  * The resulting situation is that tcp_v[46]_verify_bind() can just check
73  * for this flag bit, if it is set and the socket trying to bind has
74  * sk->sk_reuse set, we don't even have to walk the owners list at all,
75  * we return that it is ok to bind this socket to the requested local port.
76  *
77  * Sounds like a lot of work, but it is worth it.  In a more naive
78  * implementation (ie. current FreeBSD etc.) the entire list of ports
79  * must be walked for each data port opened by an ftp server.  Needless
80  * to say, this does not scale at all.  With a couple thousand FTP
81  * users logged onto your box, isn't it nice to know that new data
82  * ports are created in O(1) time?  I thought so. ;-)   -DaveM
83  */
84 struct tcp_bind_bucket {
85         unsigned short          port;
86         signed short            fastreuse;
87         struct hlist_node       node;
88         struct hlist_head       owners;
89 };
90
91 #define tb_for_each(tb, node, head) hlist_for_each_entry(tb, node, head, node)
92
93 struct tcp_bind_hashbucket {
94         spinlock_t              lock;
95         struct hlist_head       chain;
96 };
97
98 static inline struct tcp_bind_bucket *__tb_head(struct tcp_bind_hashbucket *head)
99 {
100         return hlist_entry(head->chain.first, struct tcp_bind_bucket, node);
101 }
102
103 static inline struct tcp_bind_bucket *tb_head(struct tcp_bind_hashbucket *head)
104 {
105         return hlist_empty(&head->chain) ? NULL : __tb_head(head);
106 }
107
108 extern struct tcp_hashinfo {
109         /* This is for sockets with full identity only.  Sockets here will
110          * always be without wildcards and will have the following invariant:
111          *
112          *          TCP_ESTABLISHED <= sk->sk_state < TCP_CLOSE
113          *
114          * First half of the table is for sockets not in TIME_WAIT, second half
115          * is for TIME_WAIT sockets only.
116          */
117         struct tcp_ehash_bucket *__tcp_ehash;
118
119         /* Ok, let's try this, I give up, we do need a local binding
120          * TCP hash as well as the others for fast bind/connect.
121          */
122         struct tcp_bind_hashbucket *__tcp_bhash;
123
124         int __tcp_bhash_size;
125         int __tcp_ehash_size;
126
127         /* All sockets in TCP_LISTEN state will be in here.  This is the only
128          * table where wildcard'd TCP sockets can exist.  Hash function here
129          * is just local port number.
130          */
131         struct hlist_head __tcp_listening_hash[TCP_LHTABLE_SIZE];
132
133         /* All the above members are written once at bootup and
134          * never written again _or_ are predominantly read-access.
135          *
136          * Now align to a new cache line as all the following members
137          * are often dirty.
138          */
139         rwlock_t __tcp_lhash_lock ____cacheline_aligned;
140         atomic_t __tcp_lhash_users;
141         wait_queue_head_t __tcp_lhash_wait;
142         spinlock_t __tcp_portalloc_lock;
143 } tcp_hashinfo;
144
145 #define tcp_ehash       (tcp_hashinfo.__tcp_ehash)
146 #define tcp_bhash       (tcp_hashinfo.__tcp_bhash)
147 #define tcp_ehash_size  (tcp_hashinfo.__tcp_ehash_size)
148 #define tcp_bhash_size  (tcp_hashinfo.__tcp_bhash_size)
149 #define tcp_listening_hash (tcp_hashinfo.__tcp_listening_hash)
150 #define tcp_lhash_lock  (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_lock)
151 #define tcp_lhash_users (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_users)
152 #define tcp_lhash_wait  (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_wait)
153 #define tcp_portalloc_lock (tcp_hashinfo.__tcp_portalloc_lock)
154
155 /* SLAB cache for TCP socks */
156 extern kmem_cache_t *tcp_sk_cachep;
157
158 extern kmem_cache_t *tcp_bucket_cachep;
159 extern struct tcp_bind_bucket *tcp_bucket_create(struct tcp_bind_hashbucket *head,
160                                                  unsigned short snum);
161 extern void tcp_bucket_destroy(struct tcp_bind_bucket *tb);
162 extern void tcp_bucket_unlock(struct sock *sk);
163 extern int tcp_port_rover;
164 extern struct sock *tcp_v4_lookup_listener(u32 addr, unsigned short hnum, int dif);
165
166 /* These are AF independent. */
167 static __inline__ int tcp_bhashfn(__u16 lport)
168 {
169         return (lport & (tcp_bhash_size - 1));
170 }
171
172 extern void tcp_bind_hash(struct sock *sk, struct tcp_bind_bucket *tb,
173                           unsigned short snum);
174
175 #if (BITS_PER_LONG == 64)
176 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 8
177 #else
178 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 4
179 #endif
180
181 /* This is a TIME_WAIT bucket.  It works around the memory consumption
182  * problems of sockets in such a state on heavily loaded servers, but
183  * without violating the protocol specification.
184  */
185 struct tcp_tw_bucket {
186         /*
187          * Now struct sock also uses sock_common, so please just
188          * don't add nothing before this first member (__tw_common) --acme
189          */
190         struct sock_common      __tw_common;
191 #define tw_family               __tw_common.skc_family
192 #define tw_state                __tw_common.skc_state
193 #define tw_reuse                __tw_common.skc_reuse
194 #define tw_bound_dev_if         __tw_common.skc_bound_dev_if
195 #define tw_node                 __tw_common.skc_node
196 #define tw_bind_node            __tw_common.skc_bind_node
197 #define tw_refcnt               __tw_common.skc_refcnt
198         volatile unsigned char  tw_substate;
199         unsigned char           tw_rcv_wscale;
200         __u16                   tw_sport;
201         /* Socket demultiplex comparisons on incoming packets. */
202         /* these five are in inet_opt */
203         __u32                   tw_daddr
204                 __attribute__((aligned(TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES)));
205         __u32                   tw_rcv_saddr;
206         __u16                   tw_dport;
207         __u16                   tw_num;
208         /* And these are ours. */
209         int                     tw_hashent;
210         int                     tw_timeout;
211         __u32                   tw_rcv_nxt;
212         __u32                   tw_snd_nxt;
213         __u32                   tw_rcv_wnd;
214         __u32                   tw_ts_recent;
215         long                    tw_ts_recent_stamp;
216         unsigned long           tw_ttd;
217         struct tcp_bind_bucket  *tw_tb;
218         struct hlist_node       tw_death_node;
219 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
220         struct in6_addr         tw_v6_daddr;
221         struct in6_addr         tw_v6_rcv_saddr;
222         int                     tw_v6_ipv6only;
223 #endif
224 };
225
226 static __inline__ void tw_add_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
227                                    struct hlist_head *list)
228 {
229         hlist_add_head(&tw->tw_node, list);
230 }
231
232 static __inline__ void tw_add_bind_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
233                                         struct hlist_head *list)
234 {
235         hlist_add_head(&tw->tw_bind_node, list);
236 }
237
238 static inline int tw_dead_hashed(struct tcp_tw_bucket *tw)
239 {
240         return tw->tw_death_node.pprev != NULL;
241 }
242
243 static __inline__ void tw_dead_node_init(struct tcp_tw_bucket *tw)
244 {
245         tw->tw_death_node.pprev = NULL;
246 }
247
248 static __inline__ void __tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
249 {
250         __hlist_del(&tw->tw_death_node);
251         tw_dead_node_init(tw);
252 }
253
254 static __inline__ int tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
255 {
256         if (tw_dead_hashed(tw)) {
257                 __tw_del_dead_node(tw);
258                 return 1;
259         }
260         return 0;
261 }
262
263 #define tw_for_each(tw, node, head) \
264         hlist_for_each_entry(tw, node, head, tw_node)
265
266 #define tw_for_each_inmate(tw, node, jail) \
267         hlist_for_each_entry(tw, node, jail, tw_death_node)
268
269 #define tw_for_each_inmate_safe(tw, node, safe, jail) \
270         hlist_for_each_entry_safe(tw, node, safe, jail, tw_death_node)
271
272 #define tcptw_sk(__sk)  ((struct tcp_tw_bucket *)(__sk))
273
274 static inline const u32 tcp_v4_rcv_saddr(const struct sock *sk)
275 {
276         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
277                 inet_sk(sk)->rcv_saddr : tcptw_sk(sk)->tw_rcv_saddr;
278 }
279
280 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
281 static inline const struct in6_addr *__tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
282 {
283         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
284                 &inet6_sk(sk)->rcv_saddr : &tcptw_sk(sk)->tw_v6_rcv_saddr;
285 }
286
287 static inline const struct in6_addr *tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
288 {
289         return sk->sk_family == AF_INET6 ? __tcp_v6_rcv_saddr(sk) : NULL;
290 }
291
292 #define tcptw_sk_ipv6only(__sk) (tcptw_sk(__sk)->tw_v6_ipv6only)
293
294 static inline int tcp_v6_ipv6only(const struct sock *sk)
295 {
296         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
297                 ipv6_only_sock(sk) : tcptw_sk_ipv6only(sk);
298 }
299 #else
300 # define __tcp_v6_rcv_saddr(__sk)       NULL
301 # define tcp_v6_rcv_saddr(__sk)         NULL
302 # define tcptw_sk_ipv6only(__sk)        0
303 # define tcp_v6_ipv6only(__sk)          0
304 #endif
305
306 extern kmem_cache_t *tcp_timewait_cachep;
307
308 static inline void tcp_tw_put(struct tcp_tw_bucket *tw)
309 {
310         if (atomic_dec_and_test(&tw->tw_refcnt)) {
311 #ifdef INET_REFCNT_DEBUG
312                 printk(KERN_DEBUG "tw_bucket %p released\n", tw);
313 #endif
314                 kmem_cache_free(tcp_timewait_cachep, tw);
315         }
316 }
317
318 extern atomic_t tcp_orphan_count;
319 extern int tcp_tw_count;
320 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
321 extern void tcp_tw_schedule(struct tcp_tw_bucket *tw, int timeo);
322 extern void tcp_tw_deschedule(struct tcp_tw_bucket *tw);
323
324
325 /* Socket demux engine toys. */
326 #ifdef __BIG_ENDIAN
327 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
328         (((__u32)(__sport)<<16) | (__u32)(__dport))
329 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
330 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
331         (((__u32)(__dport)<<16) | (__u32)(__sport))
332 #endif
333
334 #if (BITS_PER_LONG == 64)
335 #ifdef __BIG_ENDIAN
336 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
337         __u64 __name = (((__u64)(__saddr))<<32)|((__u64)(__daddr));
338 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
339 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
340         __u64 __name = (((__u64)(__daddr))<<32)|((__u64)(__saddr));
341 #endif /* __BIG_ENDIAN */
342 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
343         (((*((__u64 *)&(inet_sk(__sk)->daddr)))== (__cookie))   &&      \
344          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
345          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
346 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
347         (((*((__u64 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_daddr))) == (__cookie)) &&   \
348          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
349          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
350 #else /* 32-bit arch */
351 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr)
352 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
353         ((inet_sk(__sk)->daddr                  == (__saddr))   &&      \
354          (inet_sk(__sk)->rcv_saddr              == (__daddr))   &&      \
355          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
356          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
357 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
358         ((tcptw_sk(__sk)->tw_daddr              == (__saddr))   &&      \
359          (tcptw_sk(__sk)->tw_rcv_saddr          == (__daddr))   &&      \
360          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
361          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
362 #endif /* 64-bit arch */
363
364 #define TCP_IPV6_MATCH(__sk, __saddr, __daddr, __ports, __dif)     \
365         (((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    && \
366          ((__sk)->sk_family             == AF_INET6)            && \
367          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->daddr, (__saddr))      && \
368          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->rcv_saddr, (__daddr))  && \
369          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
370
371 /* These can have wildcards, don't try too hard. */
372 static __inline__ int tcp_lhashfn(unsigned short num)
373 {
374         return num & (TCP_LHTABLE_SIZE - 1);
375 }
376
377 static __inline__ int tcp_sk_listen_hashfn(struct sock *sk)
378 {
379         return tcp_lhashfn(inet_sk(sk)->num);
380 }
381
382 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
383
384 /* 
385  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
386  * poor stacks do signed 16bit maths! 
387  */
388 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
389
390 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
391 #define TCP_MIN_MSS             88U
392
393 /* Minimal RCV_MSS. */
394 #define TCP_MIN_RCVMSS          536U
395
396 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
397 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
398
399 /* Maximal reordering. */
400 #define TCP_MAX_REORDERING      127
401
402 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
403 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
404
405 /* urg_data states */
406 #define TCP_URG_VALID   0x0100
407 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
408 #define TCP_URG_READ    0x0400
409
410 #define TCP_RETR1       3       /*
411                                  * This is how many retries it does before it
412                                  * tries to figure out if the gateway is
413                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
414                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
415                                  */
416
417 #define TCP_RETR2       15      /*
418                                  * This should take at least
419                                  * 90 minutes to time out.
420                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
421                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
422                                  */
423
424 #define TCP_SYN_RETRIES  5      /* number of times to retry active opening a
425                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
426
427 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
428                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
429
430
431 #define TCP_ORPHAN_RETRIES 7    /* number of times to retry on an orphaned
432                                  * socket. 7 is ~50sec-16min.
433                                  */
434
435
436 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
437                                   * state, about 60 seconds     */
438 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
439                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
440                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
441                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
442                                   * TIME-WAIT timer.
443                                   */
444
445 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
446 #if HZ >= 100
447 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
448 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
449 #else
450 #define TCP_DELACK_MIN  4U
451 #define TCP_ATO_MIN     4U
452 #endif
453 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
454 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
455 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(3*HZ))     /* RFC 1122 initial RTO value   */
456
457 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
458                                                          * for local resources.
459                                                          */
460
461 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
462 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
463 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
464
465 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
466 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
467 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
468 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
469
470 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
471 #define TCP_SYNQ_HSIZE          512     /* Size of SYNACK hash table */
472
473 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
474 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
475                                          * after this time. It should be equal
476                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
477                                          * to provide reliability equal to one
478                                          * provided by timewait state.
479                                          */
480 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
481                                          * timestamps. It must be less than
482                                          * minimal timewait lifetime.
483                                          */
484
485 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG        5
486 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS            (1<<TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
487
488 /* If time > 4sec, it is "slow" path, no recycling is required,
489    so that we select tick to get range about 4 seconds.
490  */
491
492 #if HZ <= 16 || HZ > 4096
493 # error Unsupported: HZ <= 16 or HZ > 4096
494 #elif HZ <= 32
495 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (5+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
496 #elif HZ <= 64
497 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (6+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
498 #elif HZ <= 128
499 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (7+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
500 #elif HZ <= 256
501 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (8+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
502 #elif HZ <= 512
503 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (9+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
504 #elif HZ <= 1024
505 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (10+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
506 #elif HZ <= 2048
507 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (11+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
508 #else
509 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (12+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
510 #endif
511
512 #define BICTCP_1_OVER_BETA      8       /*
513                                          * Fast recovery
514                                          * multiplicative decrease factor
515                                          */
516 #define BICTCP_MAX_INCREMENT 32         /*
517                                          * Limit on the amount of
518                                          * increment allowed during
519                                          * binary search.
520                                          */
521 #define BICTCP_FUNC_OF_MIN_INCR 11      /*
522                                          * log(B/Smin)/log(B/(B-1))+1,
523                                          * Smin:min increment
524                                          * B:log factor
525                                          */
526 #define BICTCP_B                4        /*
527                                           * In binary search,
528                                           * go to point (max+min)/N
529                                           */
530
531 /*
532  *      TCP option
533  */
534  
535 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
536 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
537 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
538 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
539 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
540 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
541 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
542
543 /*
544  *     TCP option lengths
545  */
546
547 #define TCPOLEN_MSS            4
548 #define TCPOLEN_WINDOW         3
549 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
550 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
551
552 /* But this is what stacks really send out. */
553 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
554 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
555 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
556 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
557 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
558 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
559
560 #define TCP_TIME_RETRANS        1       /* Retransmit timer */
561 #define TCP_TIME_DACK           2       /* Delayed ack timer */
562 #define TCP_TIME_PROBE0         3       /* Zero window probe timer */
563 #define TCP_TIME_KEEPOPEN       4       /* Keepalive timer */
564
565 /* Flags in tp->nonagle */
566 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
567 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
568 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overriden for already queued data */
569
570 /* sysctl variables for tcp */
571 extern int sysctl_max_syn_backlog;
572 extern int sysctl_tcp_timestamps;
573 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
574 extern int sysctl_tcp_sack;
575 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
576 extern int sysctl_tcp_tw_recycle;
577 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
578 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
579 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
580 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
581 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
582 extern int sysctl_tcp_retries1;
583 extern int sysctl_tcp_retries2;
584 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
585 extern int sysctl_tcp_syncookies;
586 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
587 extern int sysctl_tcp_stdurg;
588 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
589 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
590 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
591 extern int sysctl_tcp_max_tw_buckets;
592 extern int sysctl_tcp_fack;
593 extern int sysctl_tcp_reordering;
594 extern int sysctl_tcp_ecn;
595 extern int sysctl_tcp_dsack;
596 extern int sysctl_tcp_mem[3];
597 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
598 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
599 extern int sysctl_tcp_app_win;
600 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
601 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
602 extern int sysctl_tcp_frto;
603 extern int sysctl_tcp_low_latency;
604 extern int sysctl_tcp_westwood;
605 extern int sysctl_tcp_vegas_cong_avoid;
606 extern int sysctl_tcp_vegas_alpha;
607 extern int sysctl_tcp_vegas_beta;
608 extern int sysctl_tcp_vegas_gamma;
609 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
610 extern int sysctl_tcp_bic;
611 extern int sysctl_tcp_bic_fast_convergence;
612 extern int sysctl_tcp_bic_low_window;
613 extern int sysctl_tcp_default_win_scale;
614 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
615
616 extern atomic_t tcp_memory_allocated;
617 extern atomic_t tcp_sockets_allocated;
618 extern int tcp_memory_pressure;
619
620 struct open_request;
621
622 struct or_calltable {
623         int  family;
624         int  (*rtx_syn_ack)     (struct sock *sk, struct open_request *req, struct dst_entry*);
625         void (*send_ack)        (struct sk_buff *skb, struct open_request *req);
626         void (*destructor)      (struct open_request *req);
627         void (*send_reset)      (struct sk_buff *skb);
628 };
629
630 struct tcp_v4_open_req {
631         __u32                   loc_addr;
632         __u32                   rmt_addr;
633         struct ip_options       *opt;
634 };
635
636 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
637 struct tcp_v6_open_req {
638         struct in6_addr         loc_addr;
639         struct in6_addr         rmt_addr;
640         struct sk_buff          *pktopts;
641         int                     iif;
642 };
643 #endif
644
645 /* this structure is too big */
646 struct open_request {
647         struct open_request     *dl_next; /* Must be first member! */
648         __u32                   rcv_isn;
649         __u32                   snt_isn;
650         __u16                   rmt_port;
651         __u16                   mss;
652         __u8                    retrans;
653         __u8                    __pad;
654         __u16   snd_wscale : 4, 
655                 rcv_wscale : 4, 
656                 tstamp_ok : 1,
657                 sack_ok : 1,
658                 wscale_ok : 1,
659                 ecn_ok : 1,
660                 acked : 1;
661         /* The following two fields can be easily recomputed I think -AK */
662         __u32                   window_clamp;   /* window clamp at creation time */
663         __u32                   rcv_wnd;        /* rcv_wnd offered first time */
664         __u32                   ts_recent;
665         unsigned long           expires;
666         struct or_calltable     *class;
667         struct sock             *sk;
668         union {
669                 struct tcp_v4_open_req v4_req;
670 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
671                 struct tcp_v6_open_req v6_req;
672 #endif
673         } af;
674 };
675
676 /* SLAB cache for open requests. */
677 extern kmem_cache_t *tcp_openreq_cachep;
678
679 #define tcp_openreq_alloc()             kmem_cache_alloc(tcp_openreq_cachep, SLAB_ATOMIC)
680 #define tcp_openreq_fastfree(req)       kmem_cache_free(tcp_openreq_cachep, req)
681
682 static inline void tcp_openreq_free(struct open_request *req)
683 {
684         req->class->destructor(req);
685         tcp_openreq_fastfree(req);
686 }
687
688 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
689 #define TCP_INET_FAMILY(fam) ((fam) == AF_INET)
690 #else
691 #define TCP_INET_FAMILY(fam) 1
692 #endif
693
694 /*
695  *      Pointers to address related TCP functions
696  *      (i.e. things that depend on the address family)
697  */
698
699 struct tcp_func {
700         int                     (*queue_xmit)           (struct sk_buff *skb,
701                                                          int ipfragok);
702
703         void                    (*send_check)           (struct sock *sk,
704                                                          struct tcphdr *th,
705                                                          int len,
706                                                          struct sk_buff *skb);
707
708         int                     (*rebuild_header)       (struct sock *sk);
709
710         int                     (*conn_request)         (struct sock *sk,
711                                                          struct sk_buff *skb);
712
713         struct sock *           (*syn_recv_sock)        (struct sock *sk,
714                                                          struct sk_buff *skb,
715                                                          struct open_request *req,
716                                                          struct dst_entry *dst);
717     
718         int                     (*remember_stamp)       (struct sock *sk);
719
720         __u16                   net_header_len;
721
722         int                     (*setsockopt)           (struct sock *sk, 
723                                                          int level, 
724                                                          int optname, 
725                                                          char __user *optval, 
726                                                          int optlen);
727
728         int                     (*getsockopt)           (struct sock *sk, 
729                                                          int level, 
730                                                          int optname, 
731                                                          char __user *optval, 
732                                                          int __user *optlen);
733
734
735         void                    (*addr2sockaddr)        (struct sock *sk,
736                                                          struct sockaddr *);
737
738         int sockaddr_len;
739 };
740
741 /*
742  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
743  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
744  */
745
746 static inline int before(__u32 seq1, __u32 seq2)
747 {
748         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
749 }
750
751 static inline int after(__u32 seq1, __u32 seq2)
752 {
753         return (__s32)(seq2-seq1) < 0;
754 }
755
756
757 /* is s2<=s1<=s3 ? */
758 static inline int between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
759 {
760         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
761 }
762
763
764 extern struct proto tcp_prot;
765
766 DECLARE_SNMP_STAT(struct tcp_mib, tcp_statistics);
767 #define TCP_INC_STATS(field)            SNMP_INC_STATS(tcp_statistics, field)
768 #define TCP_INC_STATS_BH(field)         SNMP_INC_STATS_BH(tcp_statistics, field)
769 #define TCP_INC_STATS_USER(field)       SNMP_INC_STATS_USER(tcp_statistics, field)
770 #define TCP_DEC_STATS(field)            SNMP_DEC_STATS(tcp_statistics, field)
771 #define TCP_ADD_STATS_BH(field, val)    SNMP_ADD_STATS_BH(tcp_statistics, field, val)
772 #define TCP_ADD_STATS_USER(field, val)  SNMP_ADD_STATS_USER(tcp_statistics, field, val)
773
774 extern void                     tcp_put_port(struct sock *sk);
775 extern void                     tcp_inherit_port(struct sock *sk, struct sock *child);
776
777 extern void                     tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
778
779 extern void                     tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
780
781 extern int                      tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
782
783 extern int                      tcp_v4_remember_stamp(struct sock *sk);
784
785 extern int                      tcp_v4_tw_remember_stamp(struct tcp_tw_bucket *tw);
786
787 extern int                      tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
788                                             struct msghdr *msg, size_t size);
789 extern ssize_t                  tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags);
790
791 extern int                      tcp_ioctl(struct sock *sk, 
792                                           int cmd, 
793                                           unsigned long arg);
794
795 extern int                      tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, 
796                                                       struct sk_buff *skb,
797                                                       struct tcphdr *th,
798                                                       unsigned len);
799
800 extern int                      tcp_rcv_established(struct sock *sk, 
801                                                     struct sk_buff *skb,
802                                                     struct tcphdr *th, 
803                                                     unsigned len);
804
805 extern void                     tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
806
807 enum tcp_ack_state_t
808 {
809         TCP_ACK_SCHED = 1,
810         TCP_ACK_TIMER = 2,
811         TCP_ACK_PUSHED= 4
812 };
813
814 static inline void tcp_schedule_ack(struct tcp_opt *tp)
815 {
816         tp->ack.pending |= TCP_ACK_SCHED;
817 }
818
819 static inline int tcp_ack_scheduled(struct tcp_opt *tp)
820 {
821         return tp->ack.pending&TCP_ACK_SCHED;
822 }
823
824 static __inline__ void tcp_dec_quickack_mode(struct tcp_opt *tp)
825 {
826         if (tp->ack.quick && --tp->ack.quick == 0) {
827                 /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
828                 tp->ack.ato = TCP_ATO_MIN;
829         }
830 }
831
832 extern void tcp_enter_quickack_mode(struct tcp_opt *tp);
833
834 static __inline__ void tcp_delack_init(struct tcp_opt *tp)
835 {
836         memset(&tp->ack, 0, sizeof(tp->ack));
837 }
838
839 static inline void tcp_clear_options(struct tcp_opt *tp)
840 {
841         tp->tstamp_ok = tp->sack_ok = tp->wscale_ok = tp->snd_wscale = 0;
842 }
843
844 enum tcp_tw_status
845 {
846         TCP_TW_SUCCESS = 0,
847         TCP_TW_RST = 1,
848         TCP_TW_ACK = 2,
849         TCP_TW_SYN = 3
850 };
851
852
853 extern enum tcp_tw_status       tcp_timewait_state_process(struct tcp_tw_bucket *tw,
854                                                            struct sk_buff *skb,
855                                                            struct tcphdr *th,
856                                                            unsigned len);
857
858 extern struct sock *            tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
859                                               struct open_request *req,
860                                               struct open_request **prev);
861 extern int                      tcp_child_process(struct sock *parent,
862                                                   struct sock *child,
863                                                   struct sk_buff *skb);
864 extern void                     tcp_enter_frto(struct sock *sk);
865 extern void                     tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
866 extern void                     tcp_clear_retrans(struct tcp_opt *tp);
867 extern void                     tcp_update_metrics(struct sock *sk);
868
869 extern void                     tcp_close(struct sock *sk, 
870                                           long timeout);
871 extern struct sock *            tcp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err);
872 extern unsigned int             tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock, struct poll_table_struct *wait);
873 extern void                     tcp_write_space(struct sock *sk); 
874
875 extern int                      tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, 
876                                                int optname,
877                                                char __user *optval, 
878                                                int __user *optlen);
879 extern int                      tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, 
880                                                int optname, char __user *optval, 
881                                                int optlen);
882 extern void                     tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
883 extern int                      tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
884                                             struct msghdr *msg,
885                                             size_t len, int nonblock, 
886                                             int flags, int *addr_len);
887
888 extern int                      tcp_listen_start(struct sock *sk);
889
890 extern void                     tcp_parse_options(struct sk_buff *skb,
891                                                   struct tcp_opt *tp,
892                                                   int estab);
893
894 /*
895  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
896  */
897
898 extern int                      tcp_v4_rebuild_header(struct sock *sk);
899
900 extern int                      tcp_v4_build_header(struct sock *sk, 
901                                                     struct sk_buff *skb);
902
903 extern void                     tcp_v4_send_check(struct sock *sk, 
904                                                   struct tcphdr *th, int len, 
905                                                   struct sk_buff *skb);
906
907 extern int                      tcp_v4_conn_request(struct sock *sk,
908                                                     struct sk_buff *skb);
909
910 extern struct sock *            tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
911                                                          struct open_request *req,
912                                                          struct sk_buff *skb);
913
914 extern struct sock *            tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk,
915                                                      struct sk_buff *skb,
916                                                      struct open_request *req,
917                                                         struct dst_entry *dst);
918
919 extern int                      tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk,
920                                               struct sk_buff *skb);
921
922 extern int                      tcp_v4_connect(struct sock *sk,
923                                                struct sockaddr *uaddr,
924                                                int addr_len);
925
926 extern int                      tcp_connect(struct sock *sk);
927
928 extern struct sk_buff *         tcp_make_synack(struct sock *sk,
929                                                 struct dst_entry *dst,
930                                                 struct open_request *req);
931
932 extern int                      tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
933
934 extern void                     tcp_unhash(struct sock *sk);
935
936 extern int                      tcp_v4_hash_connecting(struct sock *sk);
937
938
939 /* From syncookies.c */
940 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
941                                     struct ip_options *opt);
942 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
943                                      __u16 *mss);
944
945 /* tcp_output.c */
946
947 extern int tcp_write_xmit(struct sock *, int nonagle);
948 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
949 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
950 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
951
952 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
953 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
954 extern int  tcp_write_wakeup(struct sock *);
955 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
956 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, int priority);
957 extern int  tcp_send_synack(struct sock *);
958 extern int  tcp_transmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
959 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned mss_now);
960 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
961 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
962
963 /* tcp_timer.c */
964 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
965 extern void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *);
966
967 extern void tcp_delete_keepalive_timer (struct sock *);
968 extern void tcp_reset_keepalive_timer (struct sock *, unsigned long);
969 extern int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
970
971 extern const char timer_bug_msg[];
972
973 /* tcp_diag.c */
974 extern void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
975
976 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
977 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
978                                 unsigned int, size_t);
979 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
980                          sk_read_actor_t recv_actor);
981
982 static inline void tcp_clear_xmit_timer(struct sock *sk, int what)
983 {
984         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
985         
986         switch (what) {
987         case TCP_TIME_RETRANS:
988         case TCP_TIME_PROBE0:
989                 tp->pending = 0;
990
991 #ifdef TCP_CLEAR_TIMERS
992                 sk_stop_timer(sk, &tp->retransmit_timer);
993 #endif
994                 break;
995         case TCP_TIME_DACK:
996                 tp->ack.blocked = 0;
997                 tp->ack.pending = 0;
998
999 #ifdef TCP_CLEAR_TIMERS
1000                 sk_stop_timer(sk, &tp->delack_timer);
1001 #endif
1002                 break;
1003         default:
1004                 printk(timer_bug_msg);
1005                 return;
1006         };
1007
1008 }
1009
1010 /*
1011  *      Reset the retransmission timer
1012  */
1013 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk, int what, unsigned long when)
1014 {
1015         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1016
1017         if (when > TCP_RTO_MAX) {
1018 #ifdef TCP_DEBUG
1019                 printk(KERN_DEBUG "reset_xmit_timer sk=%p %d when=0x%lx, caller=%p\n", sk, what, when, current_text_addr());
1020 #endif
1021                 when = TCP_RTO_MAX;
1022         }
1023
1024         switch (what) {
1025         case TCP_TIME_RETRANS:
1026         case TCP_TIME_PROBE0:
1027                 tp->pending = what;
1028                 tp->timeout = jiffies+when;
1029                 sk_reset_timer(sk, &tp->retransmit_timer, tp->timeout);
1030                 break;
1031
1032         case TCP_TIME_DACK:
1033                 tp->ack.pending |= TCP_ACK_TIMER;
1034                 tp->ack.timeout = jiffies+when;
1035                 sk_reset_timer(sk, &tp->delack_timer, tp->ack.timeout);
1036                 break;
1037
1038         default:
1039                 printk(KERN_DEBUG "bug: unknown timer value\n");
1040         };
1041 }
1042
1043 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
1044  * and even PMTU discovery events into account.
1045  *
1046  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
1047  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
1048  * is not a big flaw.
1049  */
1050
1051 static __inline__ unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large)
1052 {
1053         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1054         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1055         int mss_now = large && (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
1056                       !tp->urg_mode ?
1057                 tp->mss_cache : tp->mss_cache_std;
1058
1059         if (dst) {
1060                 u32 mtu = dst_pmtu(dst);
1061                 if (mtu != tp->pmtu_cookie ||
1062                     tp->ext2_header_len != dst->header_len)
1063                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
1064         }
1065         if (tp->eff_sacks)
1066                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
1067                             (tp->eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
1068         return mss_now;
1069 }
1070
1071 /* Initialize RCV_MSS value.
1072  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
1073  * We haven't any direct information about the MSS.
1074  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
1075  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
1076  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
1077  */
1078
1079 static inline void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
1080 {
1081         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1082         unsigned int hint = min(tp->advmss, tp->mss_cache_std);
1083
1084         hint = min(hint, tp->rcv_wnd/2);
1085         hint = min(hint, TCP_MIN_RCVMSS);
1086         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
1087
1088         tp->ack.rcv_mss = hint;
1089 }
1090
1091 static __inline__ void __tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp, u32 snd_wnd)
1092 {
1093         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
1094                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
1095                                snd_wnd);
1096 }
1097
1098 static __inline__ void tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp)
1099 {
1100         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd>>tp->snd_wscale);
1101 }
1102
1103 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1104 {
1105         if (skb_queue_len(&tp->out_of_order_queue) == 0 &&
1106             tp->rcv_wnd &&
1107             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
1108             !tp->urg_data)
1109                 tcp_fast_path_on(tp);
1110 }
1111
1112 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
1113  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
1114  * than the offered window.
1115  */
1116 static __inline__ u32 tcp_receive_window(struct tcp_opt *tp)
1117 {
1118         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
1119
1120         if (win < 0)
1121                 win = 0;
1122         return (u32) win;
1123 }
1124
1125 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
1126  * scaling applied to the result.  The caller does these things
1127  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
1128  */
1129 extern u32      __tcp_select_window(struct sock *sk);
1130
1131 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
1132  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
1133  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decidely
1134  * only use of the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
1135  * casts with the following macro.
1136  */
1137 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
1138
1139 /* This is what the send packet queueing engine uses to pass
1140  * TCP per-packet control information to the transmission
1141  * code.  We also store the host-order sequence numbers in
1142  * here too.  This is 36 bytes on 32-bit architectures,
1143  * 40 bytes on 64-bit machines, if this grows please adjust
1144  * skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
1145  */
1146 struct tcp_skb_cb {
1147         union {
1148                 struct inet_skb_parm    h4;
1149 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
1150                 struct inet6_skb_parm   h6;
1151 #endif
1152         } header;       /* For incoming frames          */
1153         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
1154         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
1155         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
1156         __u8            flags;          /* TCP header flags.            */
1157
1158         /* NOTE: These must match up to the flags byte in a
1159          *       real TCP header.
1160          */
1161 #define TCPCB_FLAG_FIN          0x01
1162 #define TCPCB_FLAG_SYN          0x02
1163 #define TCPCB_FLAG_RST          0x04
1164 #define TCPCB_FLAG_PSH          0x08
1165 #define TCPCB_FLAG_ACK          0x10
1166 #define TCPCB_FLAG_URG          0x20
1167 #define TCPCB_FLAG_ECE          0x40
1168 #define TCPCB_FLAG_CWR          0x80
1169
1170         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
1171 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
1172 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
1173 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
1174 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
1175
1176 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
1177 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
1178
1179 #define TCPCB_URG               0x20    /* Urgent pointer advenced here */
1180
1181 #define TCPCB_AT_TAIL           (TCPCB_URG)
1182
1183         __u16           urg_ptr;        /* Valid w/URG flags is set.    */
1184         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
1185 };
1186
1187 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
1188
1189 #define for_retrans_queue(skb, sk, tp) \
1190                 for (skb = (sk)->sk_write_queue.next;                   \
1191                      (skb != (tp)->send_head) &&                        \
1192                      (skb != (struct sk_buff *)&(sk)->sk_write_queue);  \
1193                      skb=skb->next)
1194
1195
1196 #include <net/tcp_ecn.h>
1197
1198
1199 /*
1200  *      Compute minimal free write space needed to queue new packets. 
1201  */
1202 static inline int tcp_min_write_space(struct sock *sk)
1203 {
1204         return sk->sk_wmem_queued / 2;
1205 }
1206  
1207 static inline int tcp_wspace(struct sock *sk)
1208 {
1209         return sk->sk_sndbuf - sk->sk_wmem_queued;
1210 }
1211
1212
1213 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1214  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1215  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1216  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1217  *
1218  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1219  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1220  *
1221  * Read this equation as:
1222  *
1223  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1224  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1225  *      "Packets fast retransmitted"
1226  */
1227 static __inline__ unsigned int tcp_packets_in_flight(struct tcp_opt *tp)
1228 {
1229         return tp->packets_out - tp->left_out + tp->retrans_out;
1230 }
1231
1232 /* Recalculate snd_ssthresh, we want to set it to:
1233  *
1234  * Reno:
1235  *      one half the current congestion window, but no
1236  *      less than two segments
1237  *
1238  * BIC:
1239  *      behave like Reno until low_window is reached,
1240  *      then increase congestion window slowly
1241  */
1242 static inline __u32 tcp_recalc_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1243 {
1244         if (sysctl_tcp_bic) {
1245                 if (sysctl_tcp_bic_fast_convergence &&
1246                     tp->snd_cwnd < tp->bictcp.last_max_cwnd)
1247                         tp->bictcp.last_max_cwnd
1248                                 = (tp->snd_cwnd * (2*BICTCP_1_OVER_BETA-1))
1249                                 / (BICTCP_1_OVER_BETA/2);
1250                 else
1251                         tp->bictcp.last_max_cwnd = tp->snd_cwnd;
1252
1253                 if (tp->snd_cwnd > sysctl_tcp_bic_low_window)
1254                         return max(tp->snd_cwnd - (tp->snd_cwnd/BICTCP_1_OVER_BETA),
1255                                    2U);
1256         }
1257
1258         return max(tp->snd_cwnd >> 1U, 2U);
1259 }
1260
1261 /* Stop taking Vegas samples for now. */
1262 #define tcp_vegas_disable(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now = 0)
1263
1264 /* Is this TCP connection using Vegas (regardless of whether it is taking
1265  * Vegas measurements at the current time)?
1266  */
1267 #define tcp_is_vegas(__tp)      ((__tp)->vegas.do_vegas)
1268     
1269 static inline void tcp_vegas_enable(struct tcp_opt *tp)
1270 {
1271         /* There are several situations when we must "re-start" Vegas:
1272          *
1273          *  o when a connection is established
1274          *  o after an RTO
1275          *  o after fast recovery
1276          *  o when we send a packet and there is no outstanding
1277          *    unacknowledged data (restarting an idle connection)
1278          *
1279          * In these circumstances we cannot do a Vegas calculation at the
1280          * end of the first RTT, because any calculation we do is using
1281          * stale info -- both the saved cwnd and congestion feedback are
1282          * stale.
1283          *
1284          * Instead we must wait until the completion of an RTT during
1285          * which we actually receive ACKs.
1286          */
1287     
1288         /* Begin taking Vegas samples next time we send something. */
1289         tp->vegas.doing_vegas_now = 1;
1290      
1291         /* Set the beginning of the next send window. */
1292         tp->vegas.beg_snd_nxt = tp->snd_nxt;
1293
1294         tp->vegas.cntRTT = 0;
1295         tp->vegas.minRTT = 0x7fffffff;
1296 }
1297
1298 /* Should we be taking Vegas samples right now? */
1299 #define tcp_vegas_enabled(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now)
1300
1301 extern void tcp_vegas_init(struct tcp_opt *tp);
1302
1303 static inline void tcp_set_ca_state(struct tcp_opt *tp, u8 ca_state)
1304 {
1305         if (tcp_is_vegas(tp)) {
1306                 if (ca_state == TCP_CA_Open) 
1307                         tcp_vegas_enable(tp);
1308                 else
1309                         tcp_vegas_disable(tp);
1310         }
1311         tp->ca_state = ca_state;
1312 }
1313
1314 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1315  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
1316  * ssthresh.
1317  */
1318 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1319 {
1320         if ((1<<tp->ca_state)&(TCPF_CA_CWR|TCPF_CA_Recovery))
1321                 return tp->snd_ssthresh;
1322         else
1323                 return max(tp->snd_ssthresh,
1324                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1325                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1326 }
1327
1328 static inline void tcp_sync_left_out(struct tcp_opt *tp)
1329 {
1330         if (tp->sack_ok && tp->sacked_out >= tp->packets_out - tp->lost_out)
1331                 tp->sacked_out = tp->packets_out - tp->lost_out;
1332         tp->left_out = tp->sacked_out + tp->lost_out;
1333 }
1334
1335 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
1336
1337 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
1338
1339 static inline void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1340 {
1341         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd) {
1342                 /* Network is feed fully. */
1343                 tp->snd_cwnd_used = 0;
1344                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1345         } else {
1346                 /* Network starves. */
1347                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
1348                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
1349
1350                 if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= tp->rto)
1351                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
1352         }
1353 }
1354
1355 /* Set slow start threshould and cwnd not falling to slow start */
1356 static inline void __tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1357 {
1358         tp->undo_marker = 0;
1359         tp->snd_ssthresh = tcp_recalc_ssthresh(tp);
1360         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
1361                            tcp_packets_in_flight(tp) + 1U);
1362         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
1363         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1364         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1365         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1366 }
1367
1368 static inline void tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1369 {
1370         tp->prior_ssthresh = 0;
1371         if (tp->ca_state < TCP_CA_CWR) {
1372                 __tcp_enter_cwr(tp);
1373                 tcp_set_ca_state(tp, TCP_CA_CWR);
1374         }
1375 }
1376
1377 extern __u32 tcp_init_cwnd(struct tcp_opt *tp, struct dst_entry *dst);
1378
1379 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
1380  * it is safe "de facto".
1381  */
1382 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(struct tcp_opt *tp)
1383 {
1384         return 3;
1385 }
1386
1387 static __inline__ int tcp_minshall_check(struct tcp_opt *tp)
1388 {
1389         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
1390                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
1391 }
1392
1393 static __inline__ void tcp_minshall_update(struct tcp_opt *tp, int mss, struct sk_buff *skb)
1394 {
1395         if (skb->len < mss)
1396                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1397 }
1398
1399 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
1400    1. It is full sized.
1401    2. Or it contains FIN.
1402    3. Or TCP_NODELAY was set.
1403    4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
1404       With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
1405  */
1406
1407 static __inline__ int
1408 tcp_nagle_check(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb, unsigned mss_now, int nonagle)
1409 {
1410         return (skb->len < mss_now &&
1411                 !(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1412                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
1413                  (!nonagle &&
1414                   tp->packets_out &&
1415                   tcp_minshall_check(tp))));
1416 }
1417
1418 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually tp->send_head)
1419  * should be put on the wire right now.
1420  */
1421 static __inline__ int tcp_snd_test(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb,
1422                                    unsigned cur_mss, int nonagle)
1423 {
1424         /*      RFC 1122 - section 4.2.3.4
1425          *
1426          *      We must queue if
1427          *
1428          *      a) The right edge of this frame exceeds the window
1429          *      b) There are packets in flight and we have a small segment
1430          *         [SWS avoidance and Nagle algorithm]
1431          *         (part of SWS is done on packetization)
1432          *         Minshall version sounds: there are no _small_
1433          *         segments in flight. (tcp_nagle_check)
1434          *      c) We have too many packets 'in flight'
1435          *
1436          *      Don't use the nagle rule for urgent data (or
1437          *      for the final FIN -DaveM).
1438          *
1439          *      Also, Nagle rule does not apply to frames, which
1440          *      sit in the middle of queue (they have no chances
1441          *      to get new data) and if room at tail of skb is
1442          *      not enough to save something seriously (<32 for now).
1443          */
1444
1445         /* Don't be strict about the congestion window for the
1446          * final FIN frame.  -DaveM
1447          */
1448         return (((nonagle&TCP_NAGLE_PUSH) || tp->urg_mode
1449                  || !tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle)) &&
1450                 ((tcp_packets_in_flight(tp) < tp->snd_cwnd) ||
1451                  (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)) &&
1452                 !after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd));
1453 }
1454
1455 static __inline__ void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1456 {
1457         if (!tp->packets_out && !tp->pending)
1458                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_PROBE0, tp->rto);
1459 }
1460
1461 static __inline__ int tcp_skb_is_last(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1462 {
1463         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
1464 }
1465
1466 /* Push out any pending frames which were held back due to
1467  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1468  * The socket must be locked by the caller.
1469  */
1470 static __inline__ void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1471                                                  struct tcp_opt *tp,
1472                                                  unsigned cur_mss,
1473                                                  int nonagle)
1474 {
1475         struct sk_buff *skb = tp->send_head;
1476
1477         if (skb) {
1478                 if (!tcp_skb_is_last(sk, skb))
1479                         nonagle = TCP_NAGLE_PUSH;
1480                 if (!tcp_snd_test(tp, skb, cur_mss, nonagle) ||
1481                     tcp_write_xmit(sk, nonagle))
1482                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
1483         }
1484         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1485 }
1486
1487 static __inline__ void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1488                                                struct tcp_opt *tp)
1489 {
1490         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, tcp_current_mss(sk, 1), tp->nonagle);
1491 }
1492
1493 static __inline__ int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1494 {
1495         struct sk_buff *skb = tp->send_head;
1496
1497         return (skb &&
1498                 tcp_snd_test(tp, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
1499                              tcp_skb_is_last(sk, skb) ? TCP_NAGLE_PUSH : tp->nonagle));
1500 }
1501
1502 static __inline__ void tcp_init_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1503 {
1504         tp->snd_wl1 = seq;
1505 }
1506
1507 static __inline__ void tcp_update_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1508 {
1509         tp->snd_wl1 = seq;
1510 }
1511
1512 extern void                     tcp_destroy_sock(struct sock *sk);
1513
1514
1515 /*
1516  * Calculate(/check) TCP checksum
1517  */
1518 static __inline__ u16 tcp_v4_check(struct tcphdr *th, int len,
1519                                    unsigned long saddr, unsigned long daddr, 
1520                                    unsigned long base)
1521 {
1522         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1523 }
1524
1525 static __inline__ int __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1526 {
1527         return (unsigned short)csum_fold(skb_checksum(skb, 0, skb->len, skb->csum));
1528 }
1529
1530 static __inline__ int tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1531 {
1532         return skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY &&
1533                 __tcp_checksum_complete(skb);
1534 }
1535
1536 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1537
1538 static __inline__ void tcp_prequeue_init(struct tcp_opt *tp)
1539 {
1540         tp->ucopy.task = NULL;
1541         tp->ucopy.len = 0;
1542         tp->ucopy.memory = 0;
1543         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1544 }
1545
1546 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1547  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1548  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1549  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1550  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1551  *
1552  * NOTE: is this not too big to inline?
1553  */
1554 static __inline__ int tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1555 {
1556         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1557
1558         if (!sysctl_tcp_low_latency && tp->ucopy.task) {
1559                 __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1560                 tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1561                 if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1562                         struct sk_buff *skb1;
1563
1564                         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1565
1566                         while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1567                                 sk->sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1568                                 NET_INC_STATS_BH(TCPPrequeueDropped);
1569                         }
1570
1571                         tp->ucopy.memory = 0;
1572                 } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1573                         wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
1574                         if (!tcp_ack_scheduled(tp))
1575                                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK, (3*TCP_RTO_MIN)/4);
1576                 }
1577                 return 1;
1578         }
1579         return 0;
1580 }
1581
1582
1583 #undef STATE_TRACE
1584
1585 #ifdef STATE_TRACE
1586 static char *statename[]={
1587         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1588         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1589         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1590 };
1591 #endif
1592
1593 static __inline__ void tcp_set_state(struct sock *sk, int state)
1594 {
1595         int oldstate = sk->sk_state;
1596
1597         switch (state) {
1598         case TCP_ESTABLISHED:
1599                 if (oldstate != TCP_ESTABLISHED)
1600                         TCP_INC_STATS(TcpCurrEstab);
1601                 break;
1602
1603         case TCP_CLOSE:
1604                 if (oldstate == TCP_CLOSE_WAIT || oldstate == TCP_ESTABLISHED)
1605                         TCP_INC_STATS(TcpEstabResets);
1606
1607                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1608                 if (tcp_sk(sk)->bind_hash &&
1609                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK))
1610                         tcp_put_port(sk);
1611                 /* fall through */
1612         default:
1613                 if (oldstate==TCP_ESTABLISHED)
1614                         TCP_DEC_STATS(TcpCurrEstab);
1615         }
1616
1617         /* Change state AFTER socket is unhashed to avoid closed
1618          * socket sitting in hash tables.
1619          */
1620         sk->sk_state = state;
1621
1622 #ifdef STATE_TRACE
1623         SOCK_DEBUG(sk, "TCP sk=%p, State %s -> %s\n",sk, statename[oldstate],statename[state]);
1624 #endif  
1625 }
1626
1627 static __inline__ void tcp_done(struct sock *sk)
1628 {
1629         tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE);
1630         tcp_clear_xmit_timers(sk);
1631
1632         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1633
1634         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1635                 sk->sk_state_change(sk);
1636         else
1637                 tcp_destroy_sock(sk);
1638 }
1639
1640 static __inline__ void tcp_sack_reset(struct tcp_opt *tp)
1641 {
1642         tp->dsack = 0;
1643         tp->eff_sacks = 0;
1644         tp->num_sacks = 0;
1645 }
1646
1647 static __inline__ void tcp_build_and_update_options(__u32 *ptr, struct tcp_opt *tp, __u32 tstamp)
1648 {
1649         if (tp->tstamp_ok) {
1650                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1651                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1652                                           (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
1653                                           TCPOLEN_TIMESTAMP);
1654                 *ptr++ = htonl(tstamp);
1655                 *ptr++ = htonl(tp->ts_recent);
1656         }
1657         if (tp->eff_sacks) {
1658                 struct tcp_sack_block *sp = tp->dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
1659                 int this_sack;
1660
1661                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1662                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1663                                           (TCPOPT_SACK << 8) |
1664                                           (TCPOLEN_SACK_BASE +
1665                                            (tp->eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
1666                 for(this_sack = 0; this_sack < tp->eff_sacks; this_sack++) {
1667                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
1668                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
1669                 }
1670                 if (tp->dsack) {
1671                         tp->dsack = 0;
1672                         tp->eff_sacks--;
1673                 }
1674         }
1675 }
1676
1677 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
1678  * If this is every changed make sure to change the definition of
1679  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
1680  * can generate.
1681  */
1682 static inline void tcp_syn_build_options(__u32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
1683                                              int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp, __u32 ts_recent)
1684 {
1685         /* We always get an MSS option.
1686          * The option bytes which will be seen in normal data
1687          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
1688          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
1689          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
1690          * So account for this fact here if necessary.  If we
1691          * don't do this correctly, as a receiver we won't
1692          * recognize data packets as being full sized when we
1693          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
1694          * rules correctly.
1695          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
1696          * have any of those going out.
1697          */
1698         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
1699         if (ts) {
1700                 if(sack)
1701                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) | (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
1702                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1703                 else
1704                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1705                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1706                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
1707                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
1708         } else if(sack)
1709                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1710                                           (TCPOPT_SACK_PERM << 8) | TCPOLEN_SACK_PERM);
1711         if (offer_wscale)
1712                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_WINDOW << 16) | (TCPOLEN_WINDOW << 8) | (wscale));
1713 }
1714
1715 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
1716  * Based on the assumption that the given amount of space
1717  * will be offered. Store the results in the tp structure.
1718  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
1719  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
1720  * This MUST be enforced by all callers.
1721  */
1722 static inline void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1723         __u32 *rcv_wnd,
1724         __u32 *window_clamp,
1725         int wscale_ok,
1726         __u8 *rcv_wscale)
1727 {
1728         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
1729
1730         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
1731         if (*window_clamp == 0)
1732                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
1733         space = min(*window_clamp, space);
1734
1735         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
1736         if (space > mss)
1737                 space = (space / mss) * mss;
1738
1739         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
1740          * will break some buggy TCP stacks. We try to be nice.
1741          * If we are not window scaling, then this truncates
1742          * our initial window offering to 32k. There should also
1743          * be a sysctl option to stop being nice.
1744          */
1745         (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
1746         (*rcv_wscale) = 0;
1747         if (wscale_ok) {
1748                 /* See RFC1323 for an explanation of the limit to 14 */
1749                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
1750                         space >>= 1;
1751                         (*rcv_wscale)++;
1752                 }
1753                 if (*rcv_wscale && sysctl_tcp_app_win && space>=mss &&
1754                     space - max((space>>sysctl_tcp_app_win), mss>>*rcv_wscale) < 65536/2)
1755                         (*rcv_wscale)--;
1756
1757                 *rcv_wscale = max((__u8)sysctl_tcp_default_win_scale,
1758                                   *rcv_wscale);
1759         }
1760
1761         /* Set initial window to value enough for senders,
1762          * following RFC1414. Senders, not following this RFC,
1763          * will be satisfied with 2.
1764          */
1765         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
1766                 int init_cwnd = 4;
1767                 if (mss > 1460*3)
1768                         init_cwnd = 2;
1769                 else if (mss > 1460)
1770                         init_cwnd = 3;
1771                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
1772                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
1773         }
1774         /* Set the clamp no higher than max representable value */
1775         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
1776 }
1777
1778 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1779 {
1780         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1781                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1782                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1783 }
1784
1785 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1786 static inline int tcp_space(struct sock *sk)
1787 {
1788         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1789                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1790
1791
1792 static inline int tcp_full_space( struct sock *sk)
1793 {
1794         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1795 }
1796
1797 static inline void tcp_acceptq_queue(struct sock *sk, struct open_request *req,
1798                                          struct sock *child)
1799 {
1800         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1801
1802         req->sk = child;
1803         sk_acceptq_added(sk);
1804
1805         if (!tp->accept_queue_tail) {
1806                 tp->accept_queue = req;
1807         } else {
1808                 tp->accept_queue_tail->dl_next = req;
1809         }
1810         tp->accept_queue_tail = req;
1811         req->dl_next = NULL;
1812 }
1813
1814 struct tcp_listen_opt
1815 {
1816         u8                      max_qlen_log;   /* log_2 of maximal queued SYNs */
1817         int                     qlen;
1818         int                     qlen_young;
1819         int                     clock_hand;
1820         u32                     hash_rnd;
1821         struct open_request     *syn_table[TCP_SYNQ_HSIZE];
1822 };
1823
1824 static inline void
1825 tcp_synq_removed(struct sock *sk, struct open_request *req)
1826 {
1827         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1828
1829         if (--lopt->qlen == 0)
1830                 tcp_delete_keepalive_timer(sk);
1831         if (req->retrans == 0)
1832                 lopt->qlen_young--;
1833 }
1834
1835 static inline void tcp_synq_added(struct sock *sk)
1836 {
1837         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1838
1839         if (lopt->qlen++ == 0)
1840                 tcp_reset_keepalive_timer(sk, TCP_TIMEOUT_INIT);
1841         lopt->qlen_young++;
1842 }
1843
1844 static inline int tcp_synq_len(struct sock *sk)
1845 {
1846         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen;
1847 }
1848
1849 static inline int tcp_synq_young(struct sock *sk)
1850 {
1851         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen_young;
1852 }
1853
1854 static inline int tcp_synq_is_full(struct sock *sk)
1855 {
1856         return tcp_synq_len(sk) >> tcp_sk(sk)->listen_opt->max_qlen_log;
1857 }
1858
1859 static inline void tcp_synq_unlink(struct tcp_opt *tp, struct open_request *req,
1860                                        struct open_request **prev)
1861 {
1862         write_lock(&tp->syn_wait_lock);
1863         *prev = req->dl_next;
1864         write_unlock(&tp->syn_wait_lock);
1865 }
1866
1867 static inline void tcp_synq_drop(struct sock *sk, struct open_request *req,
1868                                      struct open_request **prev)
1869 {
1870         tcp_synq_unlink(tcp_sk(sk), req, prev);
1871         tcp_synq_removed(sk, req);
1872         tcp_openreq_free(req);
1873 }
1874
1875 static __inline__ void tcp_openreq_init(struct open_request *req,
1876                                         struct tcp_opt *tp,
1877                                         struct sk_buff *skb)
1878 {
1879         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1880         req->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1881         req->mss = tp->mss_clamp;
1882         req->ts_recent = tp->saw_tstamp ? tp->rcv_tsval : 0;
1883         req->tstamp_ok = tp->tstamp_ok;
1884         req->sack_ok = tp->sack_ok;
1885         req->snd_wscale = tp->snd_wscale;
1886         req->wscale_ok = tp->wscale_ok;
1887         req->acked = 0;
1888         req->ecn_ok = 0;
1889         req->rmt_port = skb->h.th->source;
1890 }
1891
1892 #define TCP_MEM_QUANTUM ((int)PAGE_SIZE)
1893
1894 static inline void tcp_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1895 {
1896         tcp_sk(sk)->queue_shrunk = 1;
1897         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize;
1898         sk->sk_forward_alloc += skb->truesize;
1899         __kfree_skb(skb);
1900 }
1901
1902 static inline void tcp_charge_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1903 {
1904         sk->sk_wmem_queued += skb->truesize;
1905         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
1906 }
1907
1908 extern void __tcp_mem_reclaim(struct sock *sk);
1909 extern int tcp_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
1910
1911 static inline void tcp_mem_reclaim(struct sock *sk)
1912 {
1913         if (sk->sk_forward_alloc >= TCP_MEM_QUANTUM)
1914                 __tcp_mem_reclaim(sk);
1915 }
1916
1917 static inline void tcp_enter_memory_pressure(void)
1918 {
1919         if (!tcp_memory_pressure) {
1920                 NET_INC_STATS(TCPMemoryPressures);
1921                 tcp_memory_pressure = 1;
1922         }
1923 }
1924
1925 static inline void tcp_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
1926 {
1927         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)) {
1928                 sk->sk_sndbuf = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued / 2);
1929                 sk->sk_sndbuf = max(sk->sk_sndbuf, SOCK_MIN_SNDBUF);
1930         }
1931 }
1932
1933 static inline struct sk_buff *tcp_alloc_pskb(struct sock *sk, int size, int mem, int gfp)
1934 {
1935         struct sk_buff *skb = alloc_skb(size+MAX_TCP_HEADER, gfp);
1936
1937         if (skb) {
1938                 skb->truesize += mem;
1939                 if (sk->sk_forward_alloc >= (int)skb->truesize ||
1940                     tcp_mem_schedule(sk, skb->truesize, 0)) {
1941                         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1942                         return skb;
1943                 }
1944                 __kfree_skb(skb);
1945         } else {
1946                 tcp_enter_memory_pressure();
1947                 tcp_moderate_sndbuf(sk);
1948         }
1949         return NULL;
1950 }
1951
1952 static inline struct sk_buff *tcp_alloc_skb(struct sock *sk, int size, int gfp)
1953 {
1954         return tcp_alloc_pskb(sk, size, 0, gfp);
1955 }
1956
1957 static inline struct page * tcp_alloc_page(struct sock *sk)
1958 {
1959         if (sk->sk_forward_alloc >= (int)PAGE_SIZE ||
1960             tcp_mem_schedule(sk, PAGE_SIZE, 0)) {
1961                 struct page *page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1962                 if (page)
1963                         return page;
1964         }
1965         tcp_enter_memory_pressure();
1966         tcp_moderate_sndbuf(sk);
1967         return NULL;
1968 }
1969
1970 static inline void tcp_writequeue_purge(struct sock *sk)
1971 {
1972         struct sk_buff *skb;
1973
1974         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1975                 tcp_free_skb(sk, skb);
1976         tcp_mem_reclaim(sk);
1977 }
1978
1979 extern void tcp_rfree(struct sk_buff *skb);
1980
1981 static inline void tcp_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1982 {
1983         skb->sk = sk;
1984         skb->destructor = tcp_rfree;
1985         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1986         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
1987 }
1988
1989 extern void tcp_listen_wlock(void);
1990
1991 /* - We may sleep inside this lock.
1992  * - If sleeping is not required (or called from BH),
1993  *   use plain read_(un)lock(&tcp_lhash_lock).
1994  */
1995
1996 static inline void tcp_listen_lock(void)
1997 {
1998         /* read_lock synchronizes to candidates to writers */
1999         read_lock(&tcp_lhash_lock);
2000         atomic_inc(&tcp_lhash_users);
2001         read_unlock(&tcp_lhash_lock);
2002 }
2003
2004 static inline void tcp_listen_unlock(void)
2005 {
2006         if (atomic_dec_and_test(&tcp_lhash_users))
2007                 wake_up(&tcp_lhash_wait);
2008 }
2009
2010 static inline int keepalive_intvl_when(struct tcp_opt *tp)
2011 {
2012         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
2013 }
2014
2015 static inline int keepalive_time_when(struct tcp_opt *tp)
2016 {
2017         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
2018 }
2019
2020 static inline int tcp_fin_time(struct tcp_opt *tp)
2021 {
2022         int fin_timeout = tp->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
2023
2024         if (fin_timeout < (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1))
2025                 fin_timeout = (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1);
2026
2027         return fin_timeout;
2028 }
2029
2030 static inline int tcp_paws_check(struct tcp_opt *tp, int rst)
2031 {
2032         if ((s32)(tp->rcv_tsval - tp->ts_recent) >= 0)
2033                 return 0;
2034         if (xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)
2035                 return 0;
2036
2037         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
2038            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
2039            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
2040            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
2041            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
2042            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
2043            Actually, the problem would be not existing if all
2044            the implementations followed draft about maintaining clock
2045            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
2046
2047            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
2048          */
2049         if (rst && xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
2050                 return 0;
2051         return 1;
2052 }
2053
2054 static inline void tcp_v4_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2055 {
2056         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
2057         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
2058                 if (sk->sk_no_largesend || dst->header_len)
2059                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
2060         }
2061 }
2062
2063 #define TCP_CHECK_TIMER(sk) do { } while (0)
2064
2065 static inline int tcp_use_frto(const struct sock *sk)
2066 {
2067         const struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
2068         
2069         /* F-RTO must be activated in sysctl and there must be some
2070          * unsent new data, and the advertised window should allow
2071          * sending it.
2072          */
2073         return (sysctl_tcp_frto && tp->send_head &&
2074                 !after(TCP_SKB_CB(tp->send_head)->end_seq,
2075                        tp->snd_una + tp->snd_wnd));
2076 }
2077
2078 static inline void tcp_mib_init(void)
2079 {
2080         /* See RFC 2012 */
2081         TCP_ADD_STATS_USER(TcpRtoAlgorithm, 1);
2082         TCP_ADD_STATS_USER(TcpRtoMin, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
2083         TCP_ADD_STATS_USER(TcpRtoMax, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
2084         TCP_ADD_STATS_USER(TcpMaxConn, -1);
2085 }
2086
2087 /* /proc */
2088 enum tcp_seq_states {
2089         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
2090         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
2091         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
2092         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
2093 };
2094
2095 struct tcp_seq_afinfo {
2096         struct module           *owner;
2097         char                    *name;
2098         sa_family_t             family;
2099         int                     (*seq_show) (struct seq_file *m, void *v);
2100         struct file_operations  *seq_fops;
2101 };
2102
2103 struct tcp_iter_state {
2104         sa_family_t             family;
2105         enum tcp_seq_states     state;
2106         struct sock             *syn_wait_sk;
2107         int                     bucket, sbucket, num, uid;
2108         struct seq_operations   seq_ops;
2109 };
2110
2111 extern int tcp_proc_register(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
2112 extern void tcp_proc_unregister(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
2113
2114 /* TCP Westwood functions and constants */
2115
2116 #define TCP_WESTWOOD_INIT_RTT  (20*HZ)           /* maybe too conservative?! */
2117 #define TCP_WESTWOOD_RTT_MIN   (HZ/20)           /* 50ms */
2118
2119 static inline void tcp_westwood_update_rtt(struct tcp_opt *tp, __u32 rtt_seq)
2120 {
2121         if (sysctl_tcp_westwood)
2122                 tp->westwood.rtt = rtt_seq;
2123 }
2124
2125 void __tcp_westwood_fast_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2126 void __tcp_westwood_slow_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2127
2128 static inline void tcp_westwood_fast_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2129 {
2130         if (sysctl_tcp_westwood)
2131                 __tcp_westwood_fast_bw(sk, skb);
2132 }
2133
2134 static inline void tcp_westwood_slow_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2135 {
2136         if (sysctl_tcp_westwood)
2137                 __tcp_westwood_slow_bw(sk, skb);
2138 }
2139
2140 static inline __u32 __tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2141 {
2142         return max((tp->westwood.bw_est) * (tp->westwood.rtt_min) /
2143                    (__u32) (tp->mss_cache),
2144                    2U);
2145 }
2146
2147 static inline __u32 tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2148 {
2149         return sysctl_tcp_westwood ? __tcp_westwood_bw_rttmin(tp) : 0;
2150 }
2151
2152 static inline int tcp_westwood_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
2153 {
2154         __u32 ssthresh = 0;
2155
2156         if (sysctl_tcp_westwood) {
2157                 ssthresh = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2158                 if (ssthresh)
2159                         tp->snd_ssthresh = ssthresh;  
2160         }
2161
2162         return (ssthresh != 0);
2163 }
2164
2165 static inline int tcp_westwood_cwnd(struct tcp_opt *tp)
2166 {
2167         __u32 cwnd = 0;
2168
2169         if (sysctl_tcp_westwood) {
2170                 cwnd = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2171                 if (cwnd)
2172                         tp->snd_cwnd = cwnd;
2173         }
2174
2175         return (cwnd != 0);
2176 }
2177 #endif  /* _TCP_H */