310f2e610582afdd1580a8289da7d5af3ea88a33
[linux-2.6.git] / net / ipv4 / tcp_output.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Implementation of the Transmission Control Protocol(TCP).
7  *
8  * Version:     $Id: tcp_output.c,v 1.146 2002/02/01 22:01:04 davem Exp $
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
15  *              Charles Hedrick, <hedrick@klinzhai.rutgers.edu>
16  *              Linus Torvalds, <torvalds@cs.helsinki.fi>
17  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
18  *              Matthew Dillon, <dillon@apollo.west.oic.com>
19  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
20  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
21  */
22
23 /*
24  * Changes:     Pedro Roque     :       Retransmit queue handled by TCP.
25  *                              :       Fragmentation on mtu decrease
26  *                              :       Segment collapse on retransmit
27  *                              :       AF independence
28  *
29  *              Linus Torvalds  :       send_delayed_ack
30  *              David S. Miller :       Charge memory using the right skb
31  *                                      during syn/ack processing.
32  *              David S. Miller :       Output engine completely rewritten.
33  *              Andrea Arcangeli:       SYNACK carry ts_recent in tsecr.
34  *              Cacophonix Gaul :       draft-minshall-nagle-01
35  *              J Hadi Salim    :       ECN support
36  *
37  */
38
39 #include <net/tcp.h>
40
41 #include <linux/compiler.h>
42 #include <linux/module.h>
43 #include <linux/smp_lock.h>
44
45 /* People can turn this off for buggy TCP's found in printers etc. */
46 int sysctl_tcp_retrans_collapse = 1;
47
48 /* This limits the percentage of the congestion window which we
49  * will allow a single TSO frame to consume.  Building TSO frames
50  * which are too large can cause TCP streams to be bursty.
51  */
52 int sysctl_tcp_tso_win_divisor = 3;
53
54 static void update_send_head(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp,
55                              struct sk_buff *skb)
56 {
57         sk->sk_send_head = skb->next;
58         if (sk->sk_send_head == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue)
59                 sk->sk_send_head = NULL;
60         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
61         tcp_packets_out_inc(sk, tp, skb);
62 }
63
64 /* SND.NXT, if window was not shrunk.
65  * If window has been shrunk, what should we make? It is not clear at all.
66  * Using SND.UNA we will fail to open window, SND.NXT is out of window. :-(
67  * Anything in between SND.UNA...SND.UNA+SND.WND also can be already
68  * invalid. OK, let's make this for now:
69  */
70 static inline __u32 tcp_acceptable_seq(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
71 {
72         if (!before(tp->snd_una+tp->snd_wnd, tp->snd_nxt))
73                 return tp->snd_nxt;
74         else
75                 return tp->snd_una+tp->snd_wnd;
76 }
77
78 /* Calculate mss to advertise in SYN segment.
79  * RFC1122, RFC1063, draft-ietf-tcpimpl-pmtud-01 state that:
80  *
81  * 1. It is independent of path mtu.
82  * 2. Ideally, it is maximal possible segment size i.e. 65535-40.
83  * 3. For IPv4 it is reasonable to calculate it from maximal MTU of
84  *    attached devices, because some buggy hosts are confused by
85  *    large MSS.
86  * 4. We do not make 3, we advertise MSS, calculated from first
87  *    hop device mtu, but allow to raise it to ip_rt_min_advmss.
88  *    This may be overridden via information stored in routing table.
89  * 5. Value 65535 for MSS is valid in IPv6 and means "as large as possible,
90  *    probably even Jumbo".
91  */
92 static __u16 tcp_advertise_mss(struct sock *sk)
93 {
94         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
95         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
96         int mss = tp->advmss;
97
98         if (dst && dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) < mss) {
99                 mss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
100                 tp->advmss = mss;
101         }
102
103         return (__u16)mss;
104 }
105
106 /* RFC2861. Reset CWND after idle period longer RTO to "restart window".
107  * This is the first part of cwnd validation mechanism. */
108 static void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
109 {
110         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
111         s32 delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
112         u32 restart_cwnd = tcp_init_cwnd(tp, dst);
113         u32 cwnd = tp->snd_cwnd;
114
115         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_CWND_RESTART);
116
117         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
118         restart_cwnd = min(restart_cwnd, cwnd);
119
120         while ((delta -= inet_csk(sk)->icsk_rto) > 0 && cwnd > restart_cwnd)
121                 cwnd >>= 1;
122         tp->snd_cwnd = max(cwnd, restart_cwnd);
123         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
124         tp->snd_cwnd_used = 0;
125 }
126
127 static void tcp_event_data_sent(struct tcp_sock *tp,
128                                 struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
129 {
130         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
131         const u32 now = tcp_time_stamp;
132
133         if (!tp->packets_out && (s32)(now - tp->lsndtime) > icsk->icsk_rto)
134                 tcp_cwnd_restart(sk, __sk_dst_get(sk));
135
136         tp->lsndtime = now;
137
138         /* If it is a reply for ato after last received
139          * packet, enter pingpong mode.
140          */
141         if ((u32)(now - icsk->icsk_ack.lrcvtime) < icsk->icsk_ack.ato)
142                 icsk->icsk_ack.pingpong = 1;
143 }
144
145 static inline void tcp_event_ack_sent(struct sock *sk, unsigned int pkts)
146 {
147         tcp_dec_quickack_mode(sk, pkts);
148         inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK);
149 }
150
151 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
152  * Based on the assumption that the given amount of space
153  * will be offered. Store the results in the tp structure.
154  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
155  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
156  * This MUST be enforced by all callers.
157  */
158 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
159                                __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
160                                int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale)
161 {
162         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
163
164         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
165         if (*window_clamp == 0)
166                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
167         space = min(*window_clamp, space);
168
169         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
170         if (space > mss)
171                 space = (space / mss) * mss;
172
173         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
174          * will break some buggy TCP stacks. We try to be nice.
175          * If we are not window scaling, then this truncates
176          * our initial window offering to 32k. There should also
177          * be a sysctl option to stop being nice.
178          */
179         (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
180         (*rcv_wscale) = 0;
181         if (wscale_ok) {
182                 /* Set window scaling on max possible window
183                  * See RFC1323 for an explanation of the limit to 14 
184                  */
185                 space = max_t(u32, sysctl_tcp_rmem[2], sysctl_rmem_max);
186                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
187                         space >>= 1;
188                         (*rcv_wscale)++;
189                 }
190         }
191
192         /* Set initial window to value enough for senders,
193          * following RFC2414. Senders, not following this RFC,
194          * will be satisfied with 2.
195          */
196         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
197                 int init_cwnd = 4;
198                 if (mss > 1460*3)
199                         init_cwnd = 2;
200                 else if (mss > 1460)
201                         init_cwnd = 3;
202                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
203                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
204         }
205
206         /* Set the clamp no higher than max representable value */
207         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
208 }
209
210 /* Chose a new window to advertise, update state in tcp_sock for the
211  * socket, and return result with RFC1323 scaling applied.  The return
212  * value can be stuffed directly into th->window for an outgoing
213  * frame.
214  */
215 static u16 tcp_select_window(struct sock *sk)
216 {
217         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
218         u32 cur_win = tcp_receive_window(tp);
219         u32 new_win = __tcp_select_window(sk);
220
221         /* Never shrink the offered window */
222         if(new_win < cur_win) {
223                 /* Danger Will Robinson!
224                  * Don't update rcv_wup/rcv_wnd here or else
225                  * we will not be able to advertise a zero
226                  * window in time.  --DaveM
227                  *
228                  * Relax Will Robinson.
229                  */
230                 new_win = cur_win;
231         }
232         tp->rcv_wnd = new_win;
233         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
234
235         /* Make sure we do not exceed the maximum possible
236          * scaled window.
237          */
238         if (!tp->rx_opt.rcv_wscale)
239                 new_win = min(new_win, MAX_TCP_WINDOW);
240         else
241                 new_win = min(new_win, (65535U << tp->rx_opt.rcv_wscale));
242
243         /* RFC1323 scaling applied */
244         new_win >>= tp->rx_opt.rcv_wscale;
245
246         /* If we advertise zero window, disable fast path. */
247         if (new_win == 0)
248                 tp->pred_flags = 0;
249
250         return new_win;
251 }
252
253 static void tcp_build_and_update_options(__u32 *ptr, struct tcp_sock *tp,
254                                          __u32 tstamp)
255 {
256         if (tp->rx_opt.tstamp_ok) {
257                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
258                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
259                                           (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
260                                           TCPOLEN_TIMESTAMP);
261                 *ptr++ = htonl(tstamp);
262                 *ptr++ = htonl(tp->rx_opt.ts_recent);
263         }
264         if (tp->rx_opt.eff_sacks) {
265                 struct tcp_sack_block *sp = tp->rx_opt.dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
266                 int this_sack;
267
268                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP  << 24) |
269                                (TCPOPT_NOP  << 16) |
270                                (TCPOPT_SACK <<  8) |
271                                (TCPOLEN_SACK_BASE + (tp->rx_opt.eff_sacks *
272                                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
273                 for(this_sack = 0; this_sack < tp->rx_opt.eff_sacks; this_sack++) {
274                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
275                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
276                 }
277                 if (tp->rx_opt.dsack) {
278                         tp->rx_opt.dsack = 0;
279                         tp->rx_opt.eff_sacks--;
280                 }
281         }
282 }
283
284 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
285  * If this is every changed make sure to change the definition of
286  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
287  * can generate.
288  */
289 static void tcp_syn_build_options(__u32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
290                                   int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp,
291                                   __u32 ts_recent)
292 {
293         /* We always get an MSS option.
294          * The option bytes which will be seen in normal data
295          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
296          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
297          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
298          * So account for this fact here if necessary.  If we
299          * don't do this correctly, as a receiver we won't
300          * recognize data packets as being full sized when we
301          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
302          * rules correctly.
303          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
304          * have any of those going out.
305          */
306         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
307         if (ts) {
308                 if(sack)
309                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) | (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
310                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
311                 else
312                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
313                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
314                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
315                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
316         } else if(sack)
317                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
318                                           (TCPOPT_SACK_PERM << 8) | TCPOLEN_SACK_PERM);
319         if (offer_wscale)
320                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_WINDOW << 16) | (TCPOLEN_WINDOW << 8) | (wscale));
321 }
322
323 /* This routine actually transmits TCP packets queued in by
324  * tcp_do_sendmsg().  This is used by both the initial
325  * transmission and possible later retransmissions.
326  * All SKB's seen here are completely headerless.  It is our
327  * job to build the TCP header, and pass the packet down to
328  * IP so it can do the same plus pass the packet off to the
329  * device.
330  *
331  * We are working here with either a clone of the original
332  * SKB, or a fresh unique copy made by the retransmit engine.
333  */
334 static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int clone_it, gfp_t gfp_mask)
335 {
336         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
337         struct inet_sock *inet;
338         struct tcp_sock *tp;
339         struct tcp_skb_cb *tcb;
340         int tcp_header_size;
341         struct tcphdr *th;
342         int sysctl_flags;
343         int err;
344
345         BUG_ON(!skb || !tcp_skb_pcount(skb));
346
347         /* If congestion control is doing timestamping, we must
348          * take such a timestamp before we potentially clone/copy.
349          */
350         if (icsk->icsk_ca_ops->rtt_sample)
351                 __net_timestamp(skb);
352
353         if (likely(clone_it)) {
354                 if (unlikely(skb_cloned(skb)))
355                         skb = pskb_copy(skb, gfp_mask);
356                 else
357                         skb = skb_clone(skb, gfp_mask);
358                 if (unlikely(!skb))
359                         return -ENOBUFS;
360         }
361
362         inet = inet_sk(sk);
363         tp = tcp_sk(sk);
364         tcb = TCP_SKB_CB(skb);
365         tcp_header_size = tp->tcp_header_len;
366
367 #define SYSCTL_FLAG_TSTAMPS     0x1
368 #define SYSCTL_FLAG_WSCALE      0x2
369 #define SYSCTL_FLAG_SACK        0x4
370
371         sysctl_flags = 0;
372         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
373                 tcp_header_size = sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS;
374                 if(sysctl_tcp_timestamps) {
375                         tcp_header_size += TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
376                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_TSTAMPS;
377                 }
378                 if (sysctl_tcp_window_scaling) {
379                         tcp_header_size += TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
380                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_WSCALE;
381                 }
382                 if (sysctl_tcp_sack) {
383                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_SACK;
384                         if (!(sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS))
385                                 tcp_header_size += TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
386                 }
387         } else if (unlikely(tp->rx_opt.eff_sacks)) {
388                 /* A SACK is 2 pad bytes, a 2 byte header, plus
389                  * 2 32-bit sequence numbers for each SACK block.
390                  */
391                 tcp_header_size += (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
392                                     (tp->rx_opt.eff_sacks *
393                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
394         }
395                 
396         if (tcp_packets_in_flight(tp) == 0)
397                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_TX_START);
398
399         th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
400         skb->h.th = th;
401         skb_set_owner_w(skb, sk);
402
403         /* Build TCP header and checksum it. */
404         th->source              = inet->sport;
405         th->dest                = inet->dport;
406         th->seq                 = htonl(tcb->seq);
407         th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
408         *(((__u16 *)th) + 6)    = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) |
409                                         tcb->flags);
410
411         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
412                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
413                  * is never scaled.
414                  */
415                 th->window      = htons(tp->rcv_wnd);
416         } else {
417                 th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
418         }
419         th->check               = 0;
420         th->urg_ptr             = 0;
421
422         if (unlikely(tp->urg_mode &&
423                      between(tp->snd_up, tcb->seq+1, tcb->seq+0xFFFF))) {
424                 th->urg_ptr             = htons(tp->snd_up-tcb->seq);
425                 th->urg                 = 1;
426         }
427
428         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
429                 tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1),
430                                       tcp_advertise_mss(sk),
431                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS),
432                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_SACK),
433                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_WSCALE),
434                                       tp->rx_opt.rcv_wscale,
435                                       tcb->when,
436                                       tp->rx_opt.ts_recent);
437         } else {
438                 tcp_build_and_update_options((__u32 *)(th + 1),
439                                              tp, tcb->when);
440                 TCP_ECN_send(sk, tp, skb, tcp_header_size);
441         }
442
443         icsk->icsk_af_ops->send_check(sk, skb->len, skb);
444
445         if (likely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_ACK))
446                 tcp_event_ack_sent(sk, tcp_skb_pcount(skb));
447
448         if (skb->len != tcp_header_size)
449                 tcp_event_data_sent(tp, skb, sk);
450
451         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
452
453         err = icsk->icsk_af_ops->queue_xmit(skb, 0);
454         if (unlikely(err <= 0))
455                 return err;
456
457         tcp_enter_cwr(sk);
458
459         /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee,
460          * that this packet is lost. It tells that device
461          * is about to start to drop packets or already
462          * drops some packets of the same priority and
463          * invokes us to send less aggressively.
464          */
465         return err == NET_XMIT_CN ? 0 : err;
466
467 #undef SYSCTL_FLAG_TSTAMPS
468 #undef SYSCTL_FLAG_WSCALE
469 #undef SYSCTL_FLAG_SACK
470 }
471
472
473 /* This routine just queue's the buffer 
474  *
475  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
476  * otherwise socket can stall.
477  */
478 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
479 {
480         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
481
482         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
483         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
484         skb_header_release(skb);
485         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
486         sk_charge_skb(sk, skb);
487
488         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
489         if (sk->sk_send_head == NULL)
490                 sk->sk_send_head = skb;
491 }
492
493 static void tcp_set_skb_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
494 {
495         if (skb->len <= mss_now ||
496             !(sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO)) {
497                 /* Avoid the costly divide in the normal
498                  * non-TSO case.
499                  */
500                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
501                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
502         } else {
503                 unsigned int factor;
504
505                 factor = skb->len + (mss_now - 1);
506                 factor /= mss_now;
507                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = factor;
508                 skb_shinfo(skb)->tso_size = mss_now;
509         }
510 }
511
512 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
513  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
514  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope. 
515  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
516  */
517 int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len, unsigned int mss_now)
518 {
519         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
520         struct sk_buff *buff;
521         int nsize, old_factor;
522         u16 flags;
523
524         BUG_ON(len > skb->len);
525
526         clear_all_retrans_hints(tp);
527         nsize = skb_headlen(skb) - len;
528         if (nsize < 0)
529                 nsize = 0;
530
531         if (skb_cloned(skb) &&
532             skb_is_nonlinear(skb) &&
533             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
534                 return -ENOMEM;
535
536         /* Get a new skb... force flag on. */
537         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
538         if (buff == NULL)
539                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
540
541         buff->truesize = skb->len - len;
542         skb->truesize -= buff->truesize;
543
544         /* Correct the sequence numbers. */
545         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
546         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
547         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
548
549         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
550         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
551         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
552         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
553         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
554         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_AT_TAIL;
555
556         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_HW) {
557                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
558                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len, skb_put(buff, nsize),
559                                                        nsize, 0);
560
561                 skb_trim(skb, len);
562
563                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
564         } else {
565                 skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
566                 skb_split(skb, buff, len);
567         }
568
569         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
570
571         /* Looks stupid, but our code really uses when of
572          * skbs, which it never sent before. --ANK
573          */
574         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
575         buff->tstamp = skb->tstamp;
576
577         old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
578
579         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
580         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
581         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
582
583         /* If this packet has been sent out already, we must
584          * adjust the various packet counters.
585          */
586         if (!before(tp->snd_nxt, TCP_SKB_CB(buff)->end_seq)) {
587                 int diff = old_factor - tcp_skb_pcount(skb) -
588                         tcp_skb_pcount(buff);
589
590                 tp->packets_out -= diff;
591
592                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
593                         tp->sacked_out -= diff;
594                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
595                         tp->retrans_out -= diff;
596
597                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST) {
598                         tp->lost_out -= diff;
599                         tp->left_out -= diff;
600                 }
601
602                 if (diff > 0) {
603                         /* Adjust Reno SACK estimate. */
604                         if (!tp->rx_opt.sack_ok) {
605                                 tp->sacked_out -= diff;
606                                 if ((int)tp->sacked_out < 0)
607                                         tp->sacked_out = 0;
608                                 tcp_sync_left_out(tp);
609                         }
610
611                         tp->fackets_out -= diff;
612                         if ((int)tp->fackets_out < 0)
613                                 tp->fackets_out = 0;
614                 }
615         }
616
617         /* Link BUFF into the send queue. */
618         skb_header_release(buff);
619         __skb_append(skb, buff, &sk->sk_write_queue);
620
621         return 0;
622 }
623
624 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
625  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
626  * immediately discarded.
627  */
628 static unsigned char *__pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
629 {
630         int i, k, eat;
631
632         eat = len;
633         k = 0;
634         for (i=0; i<skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
635                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size <= eat) {
636                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
637                         eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
638                 } else {
639                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
640                         if (eat) {
641                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
642                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].size -= eat;
643                                 eat = 0;
644                         }
645                         k++;
646                 }
647         }
648         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
649
650         skb->tail = skb->data;
651         skb->data_len -= len;
652         skb->len = skb->data_len;
653         return skb->tail;
654 }
655
656 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
657 {
658         if (skb_cloned(skb) &&
659             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
660                 return -ENOMEM;
661
662         if (len <= skb_headlen(skb)) {
663                 __skb_pull(skb, len);
664         } else {
665                 if (__pskb_trim_head(skb, len-skb_headlen(skb)) == NULL)
666                         return -ENOMEM;
667         }
668
669         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
670         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
671
672         skb->truesize        -= len;
673         sk->sk_wmem_queued   -= len;
674         sk->sk_forward_alloc += len;
675         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
676
677         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso
678          * factor and mss.
679          */
680         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
681                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1));
682
683         return 0;
684 }
685
686 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
687
688    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
689    for TCP options, but includes only bare TCP header.
690
691    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
692    It is minimum of user_mss and mss received with SYN.
693    It also does not include TCP options.
694
695    inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
696
697    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
698    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
699    taking into account current pmtu, but never exceeds
700    tp->rx_opt.mss_clamp.
701
702    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
703    DOES NOT include either tcp or ip options.
704
705    NOTE2. inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie and tp->mss_cache
706    are READ ONLY outside this function.         --ANK (980731)
707  */
708
709 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
710 {
711         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
712         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
713         /* Calculate base mss without TCP options:
714            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
715          */
716         int mss_now = (pmtu - icsk->icsk_af_ops->net_header_len -
717                        sizeof(struct tcphdr));
718
719         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
720         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
721                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
722
723         /* Now subtract optional transport overhead */
724         mss_now -= icsk->icsk_ext_hdr_len;
725
726         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
727         if (mss_now < 48)
728                 mss_now = 48;
729
730         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
731         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
732
733         /* Bound mss with half of window */
734         if (tp->max_window && mss_now > (tp->max_window>>1))
735                 mss_now = max((tp->max_window>>1), 68U - tp->tcp_header_len);
736
737         /* And store cached results */
738         icsk->icsk_pmtu_cookie = pmtu;
739         tp->mss_cache = mss_now;
740
741         return mss_now;
742 }
743
744 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
745  * and even PMTU discovery events into account.
746  *
747  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
748  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
749  * is not a big flaw.
750  */
751 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large_allowed)
752 {
753         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
754         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
755         u32 mss_now;
756         u16 xmit_size_goal;
757         int doing_tso = 0;
758
759         mss_now = tp->mss_cache;
760
761         if (large_allowed &&
762             (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
763             !tp->urg_mode)
764                 doing_tso = 1;
765
766         if (dst) {
767                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
768                 if (mtu != inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie)
769                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
770         }
771
772         if (tp->rx_opt.eff_sacks)
773                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
774                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
775
776         xmit_size_goal = mss_now;
777
778         if (doing_tso) {
779                 xmit_size_goal = (65535 -
780                                   inet_csk(sk)->icsk_af_ops->net_header_len -
781                                   inet_csk(sk)->icsk_ext_hdr_len -
782                                   tp->tcp_header_len);
783
784                 if (tp->max_window &&
785                     (xmit_size_goal > (tp->max_window >> 1)))
786                         xmit_size_goal = max((tp->max_window >> 1),
787                                              68U - tp->tcp_header_len);
788
789                 xmit_size_goal -= (xmit_size_goal % mss_now);
790         }
791         tp->xmit_size_goal = xmit_size_goal;
792
793         return mss_now;
794 }
795
796 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
797
798 static void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
799 {
800         __u32 packets_out = tp->packets_out;
801
802         if (packets_out >= tp->snd_cwnd) {
803                 /* Network is feed fully. */
804                 tp->snd_cwnd_used = 0;
805                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
806         } else {
807                 /* Network starves. */
808                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
809                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
810
811                 if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= inet_csk(sk)->icsk_rto)
812                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
813         }
814 }
815
816 static unsigned int tcp_window_allows(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now, unsigned int cwnd)
817 {
818         u32 window, cwnd_len;
819
820         window = (tp->snd_una + tp->snd_wnd - TCP_SKB_CB(skb)->seq);
821         cwnd_len = mss_now * cwnd;
822         return min(window, cwnd_len);
823 }
824
825 /* Can at least one segment of SKB be sent right now, according to the
826  * congestion window rules?  If so, return how many segments are allowed.
827  */
828 static inline unsigned int tcp_cwnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
829 {
830         u32 in_flight, cwnd;
831
832         /* Don't be strict about the congestion window for the final FIN.  */
833         if (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)
834                 return 1;
835
836         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
837         cwnd = tp->snd_cwnd;
838         if (in_flight < cwnd)
839                 return (cwnd - in_flight);
840
841         return 0;
842 }
843
844 /* This must be invoked the first time we consider transmitting
845  * SKB onto the wire.
846  */
847 static int tcp_init_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
848 {
849         int tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
850
851         if (!tso_segs ||
852             (tso_segs > 1 &&
853              skb_shinfo(skb)->tso_size != mss_now)) {
854                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
855                 tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
856         }
857         return tso_segs;
858 }
859
860 static inline int tcp_minshall_check(const struct tcp_sock *tp)
861 {
862         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
863                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
864 }
865
866 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
867  * 1. It is full sized.
868  * 2. Or it contains FIN. (already checked by caller)
869  * 3. Or TCP_NODELAY was set.
870  * 4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
871  *    With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
872  */
873
874 static inline int tcp_nagle_check(const struct tcp_sock *tp,
875                                   const struct sk_buff *skb, 
876                                   unsigned mss_now, int nonagle)
877 {
878         return (skb->len < mss_now &&
879                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
880                  (!nonagle &&
881                   tp->packets_out &&
882                   tcp_minshall_check(tp))));
883 }
884
885 /* Return non-zero if the Nagle test allows this packet to be
886  * sent now.
887  */
888 static inline int tcp_nagle_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
889                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
890 {
891         /* Nagle rule does not apply to frames, which sit in the middle of the
892          * write_queue (they have no chances to get new data).
893          *
894          * This is implemented in the callers, where they modify the 'nonagle'
895          * argument based upon the location of SKB in the send queue.
896          */
897         if (nonagle & TCP_NAGLE_PUSH)
898                 return 1;
899
900         /* Don't use the nagle rule for urgent data (or for the final FIN).  */
901         if (tp->urg_mode ||
902             (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN))
903                 return 1;
904
905         if (!tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle))
906                 return 1;
907
908         return 0;
909 }
910
911 /* Does at least the first segment of SKB fit into the send window? */
912 static inline int tcp_snd_wnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int cur_mss)
913 {
914         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
915
916         if (skb->len > cur_mss)
917                 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + cur_mss;
918
919         return !after(end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd);
920 }
921
922 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually sk->sk_send_head)
923  * should be put on the wire right now.  If so, it returns the number of
924  * packets allowed by the congestion window.
925  */
926 static unsigned int tcp_snd_test(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
927                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
928 {
929         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
930         unsigned int cwnd_quota;
931
932         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
933
934         if (!tcp_nagle_test(tp, skb, cur_mss, nonagle))
935                 return 0;
936
937         cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
938         if (cwnd_quota &&
939             !tcp_snd_wnd_test(tp, skb, cur_mss))
940                 cwnd_quota = 0;
941
942         return cwnd_quota;
943 }
944
945 static inline int tcp_skb_is_last(const struct sock *sk, 
946                                   const struct sk_buff *skb)
947 {
948         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
949 }
950
951 int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
952 {
953         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
954
955         return (skb &&
956                 tcp_snd_test(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
957                              (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
958                               TCP_NAGLE_PUSH :
959                               tp->nonagle)));
960 }
961
962 /* Trim TSO SKB to LEN bytes, put the remaining data into a new packet
963  * which is put after SKB on the list.  It is very much like
964  * tcp_fragment() except that it may make several kinds of assumptions
965  * in order to speed up the splitting operation.  In particular, we
966  * know that all the data is in scatter-gather pages, and that the
967  * packet has never been sent out before (and thus is not cloned).
968  */
969 static int tso_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int len, unsigned int mss_now)
970 {
971         struct sk_buff *buff;
972         int nlen = skb->len - len;
973         u16 flags;
974
975         /* All of a TSO frame must be composed of paged data.  */
976         if (skb->len != skb->data_len)
977                 return tcp_fragment(sk, skb, len, mss_now);
978
979         buff = sk_stream_alloc_pskb(sk, 0, 0, GFP_ATOMIC);
980         if (unlikely(buff == NULL))
981                 return -ENOMEM;
982
983         buff->truesize = nlen;
984         skb->truesize -= nlen;
985
986         /* Correct the sequence numbers. */
987         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
988         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
989         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
990
991         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
992         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
993         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
994         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
995
996         /* This packet was never sent out yet, so no SACK bits. */
997         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
998
999         buff->ip_summed = skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1000         skb_split(skb, buff, len);
1001
1002         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1003         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1004         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1005
1006         /* Link BUFF into the send queue. */
1007         skb_header_release(buff);
1008         __skb_append(skb, buff, &sk->sk_write_queue);
1009
1010         return 0;
1011 }
1012
1013 /* Try to defer sending, if possible, in order to minimize the amount
1014  * of TSO splitting we do.  View it as a kind of TSO Nagle test.
1015  *
1016  * This algorithm is from John Heffner.
1017  */
1018 static int tcp_tso_should_defer(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
1019 {
1020         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1021         u32 send_win, cong_win, limit, in_flight;
1022
1023         if (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)
1024                 return 0;
1025
1026         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
1027                 return 0;
1028
1029         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1030
1031         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) <= 1 ||
1032                (tp->snd_cwnd <= in_flight));
1033
1034         send_win = (tp->snd_una + tp->snd_wnd) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1035
1036         /* From in_flight test above, we know that cwnd > in_flight.  */
1037         cong_win = (tp->snd_cwnd - in_flight) * tp->mss_cache;
1038
1039         limit = min(send_win, cong_win);
1040
1041         /* If a full-sized TSO skb can be sent, do it. */
1042         if (limit >= 65536)
1043                 return 0;
1044
1045         if (sysctl_tcp_tso_win_divisor) {
1046                 u32 chunk = min(tp->snd_wnd, tp->snd_cwnd * tp->mss_cache);
1047
1048                 /* If at least some fraction of a window is available,
1049                  * just use it.
1050                  */
1051                 chunk /= sysctl_tcp_tso_win_divisor;
1052                 if (limit >= chunk)
1053                         return 0;
1054         } else {
1055                 /* Different approach, try not to defer past a single
1056                  * ACK.  Receiver should ACK every other full sized
1057                  * frame, so if we have space for more than 3 frames
1058                  * then send now.
1059                  */
1060                 if (limit > tcp_max_burst(tp) * tp->mss_cache)
1061                         return 0;
1062         }
1063
1064         /* Ok, it looks like it is advisable to defer.  */
1065         return 1;
1066 }
1067
1068 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
1069  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
1070  * window for us.
1071  *
1072  * Returns 1, if no segments are in flight and we have queued segments, but
1073  * cannot send anything now because of SWS or another problem.
1074  */
1075 static int tcp_write_xmit(struct sock *sk, unsigned int mss_now, int nonagle)
1076 {
1077         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1078         struct sk_buff *skb;
1079         unsigned int tso_segs, sent_pkts;
1080         int cwnd_quota;
1081
1082         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
1083          * In time closedown will finish, we empty the write queue and all
1084          * will be happy.
1085          */
1086         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_CLOSE))
1087                 return 0;
1088
1089         sent_pkts = 0;
1090         while ((skb = sk->sk_send_head)) {
1091                 unsigned int limit;
1092
1093                 tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1094                 BUG_ON(!tso_segs);
1095
1096                 cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1097                 if (!cwnd_quota)
1098                         break;
1099
1100                 if (unlikely(!tcp_snd_wnd_test(tp, skb, mss_now)))
1101                         break;
1102
1103                 if (tso_segs == 1) {
1104                         if (unlikely(!tcp_nagle_test(tp, skb, mss_now,
1105                                                      (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1106                                                       nonagle : TCP_NAGLE_PUSH))))
1107                                 break;
1108                 } else {
1109                         if (tcp_tso_should_defer(sk, tp, skb))
1110                                 break;
1111                 }
1112
1113                 limit = mss_now;
1114                 if (tso_segs > 1) {
1115                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1116                                                   mss_now, cwnd_quota);
1117
1118                         if (skb->len < limit) {
1119                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1120
1121                                 if (trim)
1122                                         limit = skb->len - trim;
1123                         }
1124                 }
1125
1126                 if (skb->len > limit &&
1127                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1128                         break;
1129
1130                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1131
1132                 if (unlikely(tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC)))
1133                         break;
1134
1135                 /* Advance the send_head.  This one is sent out.
1136                  * This call will increment packets_out.
1137                  */
1138                 update_send_head(sk, tp, skb);
1139
1140                 tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
1141                 sent_pkts++;
1142         }
1143
1144         if (likely(sent_pkts)) {
1145                 tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1146                 return 0;
1147         }
1148         return !tp->packets_out && sk->sk_send_head;
1149 }
1150
1151 /* Push out any pending frames which were held back due to
1152  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1153  * The socket must be locked by the caller.
1154  */
1155 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp,
1156                                unsigned int cur_mss, int nonagle)
1157 {
1158         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1159
1160         if (skb) {
1161                 if (tcp_write_xmit(sk, cur_mss, nonagle))
1162                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
1163         }
1164 }
1165
1166 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
1167  * true push pending frames to setup probe timer etc.
1168  */
1169 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned int mss_now)
1170 {
1171         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1172         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1173         unsigned int tso_segs, cwnd_quota;
1174
1175         BUG_ON(!skb || skb->len < mss_now);
1176
1177         tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1178         cwnd_quota = tcp_snd_test(sk, skb, mss_now, TCP_NAGLE_PUSH);
1179
1180         if (likely(cwnd_quota)) {
1181                 unsigned int limit;
1182
1183                 BUG_ON(!tso_segs);
1184
1185                 limit = mss_now;
1186                 if (tso_segs > 1) {
1187                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1188                                                   mss_now, cwnd_quota);
1189
1190                         if (skb->len < limit) {
1191                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1192
1193                                 if (trim)
1194                                         limit = skb->len - trim;
1195                         }
1196                 }
1197
1198                 if (skb->len > limit &&
1199                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1200                         return;
1201
1202                 /* Send it out now. */
1203                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1204
1205                 if (likely(!tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, sk->sk_allocation))) {
1206                         update_send_head(sk, tp, skb);
1207                         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1208                         return;
1209                 }
1210         }
1211 }
1212
1213 /* This function returns the amount that we can raise the
1214  * usable window based on the following constraints
1215  *  
1216  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
1217  * 2. We limit memory per socket
1218  *
1219  * RFC 1122:
1220  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
1221  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
1222  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
1223  *
1224  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
1225  * it at least MSS bytes.
1226  *
1227  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
1228  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
1229  *
1230  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
1231  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
1232  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
1233  * window to always advance by a single byte.
1234  * 
1235  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
1236  * then this will not be a problem.
1237  * 
1238  * BSD seems to make the following compromise:
1239  * 
1240  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
1241  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
1242  *      then set the window to 0.
1243  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
1244  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
1245  *      and from being larger than the largest representable value.
1246  *
1247  * This prevents incremental opening of the window in the regime
1248  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
1249  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
1250  * those cases where the window is constrained on the sender side
1251  * because the pipeline is full.
1252  *
1253  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
1254  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
1255  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
1256  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
1257  * of having a fixed window size at almost all times.
1258  *
1259  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
1260  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
1261  *
1262  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
1263  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
1264  */
1265 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
1266 {
1267         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1268         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1269         /* MSS for the peer's data.  Previous versions used mss_clamp
1270          * here.  I don't know if the value based on our guesses
1271          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
1272          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
1273          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
1274          */
1275         int mss = icsk->icsk_ack.rcv_mss;
1276         int free_space = tcp_space(sk);
1277         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
1278         int window;
1279
1280         if (mss > full_space)
1281                 mss = full_space; 
1282
1283         if (free_space < full_space/2) {
1284                 icsk->icsk_ack.quick = 0;
1285
1286                 if (tcp_memory_pressure)
1287                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U*tp->advmss);
1288
1289                 if (free_space < mss)
1290                         return 0;
1291         }
1292
1293         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
1294                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
1295
1296         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
1297          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
1298          */
1299         window = tp->rcv_wnd;
1300         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
1301                 window = free_space;
1302
1303                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
1304                  * Import case: prevent zero window announcement if
1305                  * 1<<rcv_wscale > mss.
1306                  */
1307                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
1308                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
1309                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
1310         } else {
1311                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
1312                  * Window clamp already applied above.
1313                  * If our current window offering is within 1 mss of the
1314                  * free space we just keep it. This prevents the divide
1315                  * and multiply from happening most of the time.
1316                  * We also don't do any window rounding when the free space
1317                  * is too small.
1318                  */
1319                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
1320                         window = (free_space/mss)*mss;
1321         }
1322
1323         return window;
1324 }
1325
1326 /* Attempt to collapse two adjacent SKB's during retransmission. */
1327 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int mss_now)
1328 {
1329         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1330         struct sk_buff *next_skb = skb->next;
1331
1332         /* The first test we must make is that neither of these two
1333          * SKB's are still referenced by someone else.
1334          */
1335         if (!skb_cloned(skb) && !skb_cloned(next_skb)) {
1336                 int skb_size = skb->len, next_skb_size = next_skb->len;
1337                 u16 flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1338
1339                 /* Also punt if next skb has been SACK'd. */
1340                 if(TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1341                         return;
1342
1343                 /* Next skb is out of window. */
1344                 if (after(TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd))
1345                         return;
1346
1347                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
1348                  * the data in the second, or the total combined payload
1349                  * would exceed the MSS.
1350                  */
1351                 if ((next_skb_size > skb_tailroom(skb)) ||
1352                     ((skb_size + next_skb_size) > mss_now))
1353                         return;
1354
1355                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 ||
1356                        tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
1357
1358                 /* changing transmit queue under us so clear hints */
1359                 clear_all_retrans_hints(tp);
1360
1361                 /* Ok.  We will be able to collapse the packet. */
1362                 __skb_unlink(next_skb, &sk->sk_write_queue);
1363
1364                 memcpy(skb_put(skb, next_skb_size), next_skb->data, next_skb_size);
1365
1366                 if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_HW)
1367                         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1368
1369                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_HW)
1370                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
1371
1372                 /* Update sequence range on original skb. */
1373                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
1374
1375                 /* Merge over control information. */
1376                 flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->flags; /* This moves PSH/FIN etc. over */
1377                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags;
1378
1379                 /* All done, get rid of second SKB and account for it so
1380                  * packet counting does not break.
1381                  */
1382                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&(TCPCB_EVER_RETRANS|TCPCB_AT_TAIL);
1383                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS)
1384                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1385                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_LOST) {
1386                         tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1387                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1388                 }
1389                 /* Reno case is special. Sigh... */
1390                 if (!tp->rx_opt.sack_ok && tp->sacked_out) {
1391                         tcp_dec_pcount_approx(&tp->sacked_out, next_skb);
1392                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1393                 }
1394
1395                 /* Not quite right: it can be > snd.fack, but
1396                  * it is better to underestimate fackets.
1397                  */
1398                 tcp_dec_pcount_approx(&tp->fackets_out, next_skb);
1399                 tcp_packets_out_dec(tp, next_skb);
1400                 sk_stream_free_skb(sk, next_skb);
1401         }
1402 }
1403
1404 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
1405  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery. 
1406  * The socket is already locked here.
1407  */ 
1408 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
1409 {
1410         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1411         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1412         struct sk_buff *skb;
1413         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1414         int lost = 0;
1415
1416         sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1417                 if (skb->len > mss && 
1418                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1419                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1420                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1421                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1422                         }
1423                         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_LOST)) {
1424                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1425                                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1426                                 lost = 1;
1427                         }
1428                 }
1429         }
1430
1431         clear_all_retrans_hints(tp);
1432
1433         if (!lost)
1434                 return;
1435
1436         tcp_sync_left_out(tp);
1437
1438         /* Don't muck with the congestion window here.
1439          * Reason is that we do not increase amount of _data_
1440          * in network, but units changed and effective
1441          * cwnd/ssthresh really reduced now.
1442          */
1443         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
1444                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1445                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1446                 tp->prior_ssthresh = 0;
1447                 tp->undo_marker = 0;
1448                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1449         }
1450         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
1451 }
1452
1453 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
1454  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
1455  * error occurred which prevented the send.
1456  */
1457 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1458 {
1459         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1460         unsigned int cur_mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1461         int err;
1462
1463         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
1464          * copying overhead: fragmentation, tunneling, mangling etc.
1465          */
1466         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
1467             min(sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2), sk->sk_sndbuf))
1468                 return -EAGAIN;
1469
1470         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
1471                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1472                         BUG();
1473                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
1474                         return -ENOMEM;
1475         }
1476
1477         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
1478          * new window, do not retransmit it. The exception is the
1479          * case, when window is shrunk to zero. In this case
1480          * our retransmit serves as a zero window probe.
1481          */
1482         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)
1483             && TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
1484                 return -EAGAIN;
1485
1486         if (skb->len > cur_mss) {
1487                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss, cur_mss))
1488                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
1489         }
1490
1491         /* Collapse two adjacent packets if worthwhile and we can. */
1492         if(!(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_SYN) &&
1493            (skb->len < (cur_mss >> 1)) &&
1494            (skb->next != sk->sk_send_head) &&
1495            (skb->next != (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue) &&
1496            (skb_shinfo(skb)->nr_frags == 0 && skb_shinfo(skb->next)->nr_frags == 0) &&
1497            (tcp_skb_pcount(skb) == 1 && tcp_skb_pcount(skb->next) == 1) &&
1498            (sysctl_tcp_retrans_collapse != 0))
1499                 tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
1500
1501         if (inet_csk(sk)->icsk_af_ops->rebuild_header(sk))
1502                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
1503
1504         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
1505          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
1506          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
1507          */
1508         if(skb->len > 0 &&
1509            (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1510            tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
1511                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
1512                         TCP_SKB_CB(skb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1;
1513                         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1514                         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1515                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1516                         skb->csum = 0;
1517                 }
1518         }
1519
1520         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
1521          * is still in somebody's hands, else make a clone.
1522          */
1523         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1524
1525         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
1526
1527         if (err == 0) {
1528                 /* Update global TCP statistics. */
1529                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_RETRANSSEGS);
1530
1531                 tp->total_retrans++;
1532
1533 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1534                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1535                         if (net_ratelimit())
1536                                 printk(KERN_DEBUG "retrans_out leaked.\n");
1537                 }
1538 #endif
1539                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
1540                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
1541
1542                 /* Save stamp of the first retransmit. */
1543                 if (!tp->retrans_stamp)
1544                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1545
1546                 tp->undo_retrans++;
1547
1548                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
1549                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
1550                  */
1551                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
1552         }
1553         return err;
1554 }
1555
1556 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
1557  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
1558  * resending the rest of the retransmit queue, until either
1559  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
1560  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
1561  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
1562  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
1563  */
1564 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
1565 {
1566         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1567         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1568         struct sk_buff *skb;
1569         int packet_cnt;
1570
1571         if (tp->retransmit_skb_hint) {
1572                 skb = tp->retransmit_skb_hint;
1573                 packet_cnt = tp->retransmit_cnt_hint;
1574         }else{
1575                 skb = sk->sk_write_queue.next;
1576                 packet_cnt = 0;
1577         }
1578
1579         /* First pass: retransmit lost packets. */
1580         if (tp->lost_out) {
1581                 sk_stream_for_retrans_queue_from(skb, sk) {
1582                         __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1583
1584                         /* we could do better than to assign each time */
1585                         tp->retransmit_skb_hint = skb;
1586                         tp->retransmit_cnt_hint = packet_cnt;
1587
1588                         /* Assume this retransmit will generate
1589                          * only one packet for congestion window
1590                          * calculation purposes.  This works because
1591                          * tcp_retransmit_skb() will chop up the
1592                          * packet to be MSS sized and all the
1593                          * packet counting works out.
1594                          */
1595                         if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1596                                 return;
1597
1598                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1599                                 if (!(sacked&(TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))) {
1600                                         if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
1601                                                 tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1602                                                 return;
1603                                         }
1604                                         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss)
1605                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS);
1606                                         else
1607                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS);
1608
1609                                         if (skb ==
1610                                             skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1611                                                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1612                                                                           inet_csk(sk)->icsk_rto,
1613                                                                           TCP_RTO_MAX);
1614                                 }
1615
1616                                 packet_cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1617                                 if (packet_cnt >= tp->lost_out)
1618                                         break;
1619                         }
1620                 }
1621         }
1622
1623         /* OK, demanded retransmission is finished. */
1624
1625         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
1626         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
1627                 return;
1628
1629         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
1630         if (!tp->rx_opt.sack_ok)
1631                 return;
1632
1633         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
1634          * and retransmission... Both ways have their merits...
1635          *
1636          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
1637          * segments to send.
1638          */
1639
1640         if (tcp_may_send_now(sk, tp))
1641                 return;
1642
1643         if (tp->forward_skb_hint) {
1644                 skb = tp->forward_skb_hint;
1645                 packet_cnt = tp->forward_cnt_hint;
1646         } else{
1647                 skb = sk->sk_write_queue.next;
1648                 packet_cnt = 0;
1649         }
1650
1651         sk_stream_for_retrans_queue_from(skb, sk) {
1652                 tp->forward_cnt_hint = packet_cnt;
1653                 tp->forward_skb_hint = skb;
1654
1655                 /* Similar to the retransmit loop above we
1656                  * can pretend that the retransmitted SKB
1657                  * we send out here will be composed of one
1658                  * real MSS sized packet because tcp_retransmit_skb()
1659                  * will fragment it if necessary.
1660                  */
1661                 if (++packet_cnt > tp->fackets_out)
1662                         break;
1663
1664                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1665                         break;
1666
1667                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS)
1668                         continue;
1669
1670                 /* Ok, retransmit it. */
1671                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
1672                         tp->forward_skb_hint = NULL;
1673                         break;
1674                 }
1675
1676                 if (skb == skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1677                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1678                                                   inet_csk(sk)->icsk_rto,
1679                                                   TCP_RTO_MAX);
1680
1681                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS);
1682         }
1683 }
1684
1685
1686 /* Send a fin.  The caller locks the socket for us.  This cannot be
1687  * allowed to fail queueing a FIN frame under any circumstances.
1688  */
1689 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
1690 {
1691         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);       
1692         struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1693         int mss_now;
1694         
1695         /* Optimization, tack on the FIN if we have a queue of
1696          * unsent frames.  But be careful about outgoing SACKS
1697          * and IP options.
1698          */
1699         mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
1700
1701         if (sk->sk_send_head != NULL) {
1702                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_FIN;
1703                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq++;
1704                 tp->write_seq++;
1705         } else {
1706                 /* Socket is locked, keep trying until memory is available. */
1707                 for (;;) {
1708                         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, GFP_KERNEL);
1709                         if (skb)
1710                                 break;
1711                         yield();
1712                 }
1713
1714                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1715                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1716                 skb->csum = 0;
1717                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_FIN);
1718                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1719                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1720                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1721
1722                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
1723                 TCP_SKB_CB(skb)->seq = tp->write_seq;
1724                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1725                 tcp_queue_skb(sk, skb);
1726         }
1727         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, mss_now, TCP_NAGLE_OFF);
1728 }
1729
1730 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
1731  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
1732  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
1733  * by draft-ietf-tcpimpl-prob-03.txt section 3.10.  -DaveM
1734  */
1735 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority)
1736 {
1737         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1738         struct sk_buff *skb;
1739
1740         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
1741         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
1742         if (!skb) {
1743                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1744                 return;
1745         }
1746
1747         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1748         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1749         skb->csum = 0;
1750         TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_RST);
1751         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1752         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1753         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1754
1755         /* Send it off. */
1756         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
1757         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1758         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1759         if (tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, priority))
1760                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1761 }
1762
1763 /* WARNING: This routine must only be called when we have already sent
1764  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
1765  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
1766  * and rcv_wscale values will not be correct.
1767  */
1768 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
1769 {
1770         struct sk_buff* skb;
1771
1772         skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1773         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_SYN)) {
1774                 printk(KERN_DEBUG "tcp_send_synack: wrong queue state\n");
1775                 return -EFAULT;
1776         }
1777         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_ACK)) {
1778                 if (skb_cloned(skb)) {
1779                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1780                         if (nskb == NULL)
1781                                 return -ENOMEM;
1782                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1783                         skb_header_release(nskb);
1784                         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, nskb);
1785                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
1786                         sk_charge_skb(sk, nskb);
1787                         skb = nskb;
1788                 }
1789
1790                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_ACK;
1791                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
1792         }
1793         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1794         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
1795 }
1796
1797 /*
1798  * Prepare a SYN-ACK.
1799  */
1800 struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1801                                  struct request_sock *req)
1802 {
1803         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
1804         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1805         struct tcphdr *th;
1806         int tcp_header_size;
1807         struct sk_buff *skb;
1808
1809         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15, 1, GFP_ATOMIC);
1810         if (skb == NULL)
1811                 return NULL;
1812
1813         /* Reserve space for headers. */
1814         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1815
1816         skb->dst = dst_clone(dst);
1817
1818         tcp_header_size = (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS +
1819                            (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0) +
1820                            (ireq->wscale_ok ? TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED : 0) +
1821                            /* SACK_PERM is in the place of NOP NOP of TS */
1822                            ((ireq->sack_ok && !ireq->tstamp_ok) ? TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED : 0));
1823         skb->h.th = th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
1824
1825         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
1826         th->syn = 1;
1827         th->ack = 1;
1828         if (dst->dev->features&NETIF_F_TSO)
1829                 ireq->ecn_ok = 0;
1830         TCP_ECN_make_synack(req, th);
1831         th->source = inet_sk(sk)->sport;
1832         th->dest = ireq->rmt_port;
1833         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_rsk(req)->snt_isn;
1834         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1835         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1836         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1837         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1838         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1839         th->ack_seq = htonl(tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1);
1840         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
1841                 __u8 rcv_wscale; 
1842                 /* Set this up on the first call only */
1843                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
1844                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
1845                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk), 
1846                         dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
1847                         &req->rcv_wnd,
1848                         &req->window_clamp,
1849                         ireq->wscale_ok,
1850                         &rcv_wscale);
1851                 ireq->rcv_wscale = rcv_wscale; 
1852         }
1853
1854         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
1855         th->window = htons(req->rcv_wnd);
1856
1857         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1858         tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1), dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS), ireq->tstamp_ok,
1859                               ireq->sack_ok, ireq->wscale_ok, ireq->rcv_wscale,
1860                               TCP_SKB_CB(skb)->when,
1861                               req->ts_recent);
1862
1863         skb->csum = 0;
1864         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
1865         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
1866         return skb;
1867 }
1868
1869 /* 
1870  * Do all connect socket setups that can be done AF independent.
1871  */ 
1872 static void tcp_connect_init(struct sock *sk)
1873 {
1874         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1875         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1876         __u8 rcv_wscale;
1877
1878         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
1879          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
1880          */
1881         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
1882                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
1883
1884         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
1885         if (tp->rx_opt.user_mss)
1886                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
1887         tp->max_window = 0;
1888         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
1889
1890         if (!tp->window_clamp)
1891                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
1892         tp->advmss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
1893         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
1894
1895         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
1896                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
1897                                   &tp->rcv_wnd,
1898                                   &tp->window_clamp,
1899                                   sysctl_tcp_window_scaling,
1900                                   &rcv_wscale);
1901
1902         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
1903         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
1904
1905         sk->sk_err = 0;
1906         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
1907         tp->snd_wnd = 0;
1908         tcp_init_wl(tp, tp->write_seq, 0);
1909         tp->snd_una = tp->write_seq;
1910         tp->snd_sml = tp->write_seq;
1911         tp->rcv_nxt = 0;
1912         tp->rcv_wup = 0;
1913         tp->copied_seq = 0;
1914
1915         inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
1916         inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
1917         tcp_clear_retrans(tp);
1918 }
1919
1920 /*
1921  * Build a SYN and send it off.
1922  */ 
1923 int tcp_connect(struct sock *sk)
1924 {
1925         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1926         struct sk_buff *buff;
1927
1928         tcp_connect_init(sk);
1929
1930         buff = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER + 15, sk->sk_allocation);
1931         if (unlikely(buff == NULL))
1932                 return -ENOBUFS;
1933
1934         /* Reserve space for headers. */
1935         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
1936
1937         TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_SYN;
1938         TCP_ECN_send_syn(sk, tp, buff);
1939         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1940         skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
1941         skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
1942         buff->csum = 0;
1943         TCP_SKB_CB(buff)->seq = tp->write_seq++;
1944         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tp->write_seq;
1945         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
1946         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
1947
1948         /* Send it off. */
1949         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
1950         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
1951         skb_header_release(buff);
1952         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, buff);
1953         sk_charge_skb(sk, buff);
1954         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
1955         tcp_transmit_skb(sk, buff, 1, GFP_KERNEL);
1956         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
1957
1958         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
1959         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1960                                   inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
1961         return 0;
1962 }
1963
1964 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
1965  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
1966  * for details.
1967  */
1968 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
1969 {
1970         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1971         int ato = icsk->icsk_ack.ato;
1972         unsigned long timeout;
1973
1974         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
1975                 const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1976                 int max_ato = HZ/2;
1977
1978                 if (icsk->icsk_ack.pingpong || (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED))
1979                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
1980
1981                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
1982
1983                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
1984                  * Do not use inet_csk(sk)->icsk_rto here, use results of rtt measurements
1985                  * directly.
1986                  */
1987                 if (tp->srtt) {
1988                         int rtt = max(tp->srtt>>3, TCP_DELACK_MIN);
1989
1990                         if (rtt < max_ato)
1991                                 max_ato = rtt;
1992                 }
1993
1994                 ato = min(ato, max_ato);
1995         }
1996
1997         /* Stay within the limit we were given */
1998         timeout = jiffies + ato;
1999
2000         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
2001         if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER) {
2002                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
2003                  * send ACK now.
2004                  */
2005                 if (icsk->icsk_ack.blocked ||
2006                     time_before_eq(icsk->icsk_ack.timeout, jiffies + (ato >> 2))) {
2007                         tcp_send_ack(sk);
2008                         return;
2009                 }
2010
2011                 if (!time_before(timeout, icsk->icsk_ack.timeout))
2012                         timeout = icsk->icsk_ack.timeout;
2013         }
2014         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
2015         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
2016         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
2017 }
2018
2019 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
2020 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
2021 {
2022         /* If we have been reset, we may not send again. */
2023         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2024                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2025                 struct sk_buff *buff;
2026
2027                 /* We are not putting this on the write queue, so
2028                  * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
2029                  * sock.
2030                  */
2031                 buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2032                 if (buff == NULL) {
2033                         inet_csk_schedule_ack(sk);
2034                         inet_csk(sk)->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
2035                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
2036                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
2037                         return;
2038                 }
2039
2040                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2041                 skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2042                 buff->csum = 0;
2043                 TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2044                 TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
2045                 skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
2046                 skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
2047
2048                 /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
2049                 TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
2050                 TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2051                 tcp_transmit_skb(sk, buff, 0, GFP_ATOMIC);
2052         }
2053 }
2054
2055 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
2056  * number. It assumes the other end will try to ack it.
2057  *
2058  * Question: what should we make while urgent mode?
2059  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
2060  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
2061  *
2062  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
2063  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
2064  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
2065  */
2066 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
2067 {
2068         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2069         struct sk_buff *skb;
2070
2071         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
2072         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2073         if (skb == NULL) 
2074                 return -1;
2075
2076         /* Reserve space for headers and set control bits. */
2077         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2078         skb->csum = 0;
2079         TCP_SKB_CB(skb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2080         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = urgent;
2081         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
2082         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
2083
2084         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
2085          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
2086          * send it.
2087          */
2088         TCP_SKB_CB(skb)->seq = urgent ? tp->snd_una : tp->snd_una - 1;
2089         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2090         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2091         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, GFP_ATOMIC);
2092 }
2093
2094 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
2095 {
2096         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2097                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2098                 struct sk_buff *skb;
2099
2100                 if ((skb = sk->sk_send_head) != NULL &&
2101                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)) {
2102                         int err;
2103                         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
2104                         unsigned int seg_size = tp->snd_una+tp->snd_wnd-TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2105
2106                         if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
2107                                 tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2108
2109                         /* We are probing the opening of a window
2110                          * but the window size is != 0
2111                          * must have been a result SWS avoidance ( sender )
2112                          */
2113                         if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
2114                             skb->len > mss) {
2115                                 seg_size = min(seg_size, mss);
2116                                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2117                                 if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size, mss))
2118                                         return -1;
2119                         } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
2120                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss);
2121
2122                         TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2123                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2124                         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2125                         if (!err) {
2126                                 update_send_head(sk, tp, skb);
2127                         }
2128                         return err;
2129                 } else {
2130                         if (tp->urg_mode &&
2131                             between(tp->snd_up, tp->snd_una+1, tp->snd_una+0xFFFF))
2132                                 tcp_xmit_probe_skb(sk, TCPCB_URG);
2133                         return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
2134                 }
2135         }
2136         return -1;
2137 }
2138
2139 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
2140  * a partial packet else a zero probe.
2141  */
2142 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
2143 {
2144         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2145         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2146         int err;
2147
2148         err = tcp_write_wakeup(sk);
2149
2150         if (tp->packets_out || !sk->sk_send_head) {
2151                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
2152                 icsk->icsk_probes_out = 0;
2153                 icsk->icsk_backoff = 0;
2154                 return;
2155         }
2156
2157         if (err <= 0) {
2158                 if (icsk->icsk_backoff < sysctl_tcp_retries2)
2159                         icsk->icsk_backoff++;
2160                 icsk->icsk_probes_out++;
2161                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0, 
2162                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
2163                                           TCP_RTO_MAX);
2164         } else {
2165                 /* If packet was not sent due to local congestion,
2166                  * do not backoff and do not remember icsk_probes_out.
2167                  * Let local senders to fight for local resources.
2168                  *
2169                  * Use accumulated backoff yet.
2170                  */
2171                 if (!icsk->icsk_probes_out)
2172                         icsk->icsk_probes_out = 1;
2173                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0, 
2174                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff,
2175                                               TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL),
2176                                           TCP_RTO_MAX);
2177         }
2178 }
2179
2180 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
2181 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
2182 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2183 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);
2184 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_tso_win_divisor);