- allow -j CLASSIFY to be called from the mangle or vnet tables
[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 = 8;
53
54 static inline 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 tcp_sock *tp, struct dst_entry *dst)
109 {
110         s32 delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
111         u32 restart_cwnd = tcp_init_cwnd(tp, dst);
112         u32 cwnd = tp->snd_cwnd;
113
114         if (tcp_is_vegas(tp)) 
115                 tcp_vegas_enable(tp);
116
117         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(tp);
118         restart_cwnd = min(restart_cwnd, cwnd);
119
120         while ((delta -= tp->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 inline void tcp_event_data_sent(struct tcp_sock *tp,
128                                        struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
129 {
130         u32 now = tcp_time_stamp;
131
132         if (!tp->packets_out && (s32)(now - tp->lsndtime) > tp->rto)
133                 tcp_cwnd_restart(tp, __sk_dst_get(sk));
134
135         tp->lsndtime = now;
136
137         /* If it is a reply for ato after last received
138          * packet, enter pingpong mode.
139          */
140         if ((u32)(now - tp->ack.lrcvtime) < tp->ack.ato)
141                 tp->ack.pingpong = 1;
142 }
143
144 static __inline__ void tcp_event_ack_sent(struct sock *sk)
145 {
146         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
147
148         tcp_dec_quickack_mode(tp);
149         tcp_clear_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK);
150 }
151
152 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
153  * Based on the assumption that the given amount of space
154  * will be offered. Store the results in the tp structure.
155  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
156  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
157  * This MUST be enforced by all callers.
158  */
159 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
160                                __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
161                                int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale)
162 {
163         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
164
165         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
166         if (*window_clamp == 0)
167                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
168         space = min(*window_clamp, space);
169
170         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
171         if (space > mss)
172                 space = (space / mss) * mss;
173
174         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
175          * will break some buggy TCP stacks. We try to be nice.
176          * If we are not window scaling, then this truncates
177          * our initial window offering to 32k. There should also
178          * be a sysctl option to stop being nice.
179          */
180         (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
181         (*rcv_wscale) = 0;
182         if (wscale_ok) {
183                 /* Set window scaling on max possible window
184                  * See RFC1323 for an explanation of the limit to 14 
185                  */
186                 space = max_t(u32, sysctl_tcp_rmem[2], sysctl_rmem_max);
187                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
188                         space >>= 1;
189                         (*rcv_wscale)++;
190                 }
191         }
192
193         /* Set initial window to value enough for senders,
194          * following RFC1414. Senders, not following this RFC,
195          * will be satisfied with 2.
196          */
197         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
198                 int init_cwnd = 4;
199                 if (mss > 1460*3)
200                         init_cwnd = 2;
201                 else if (mss > 1460)
202                         init_cwnd = 3;
203                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
204                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
205         }
206
207         /* Set the clamp no higher than max representable value */
208         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
209 }
210
211 /* Chose a new window to advertise, update state in tcp_sock for the
212  * socket, and return result with RFC1323 scaling applied.  The return
213  * value can be stuffed directly into th->window for an outgoing
214  * frame.
215  */
216 static __inline__ u16 tcp_select_window(struct sock *sk)
217 {
218         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
219         u32 cur_win = tcp_receive_window(tp);
220         u32 new_win = __tcp_select_window(sk);
221
222         /* Never shrink the offered window */
223         if(new_win < cur_win) {
224                 /* Danger Will Robinson!
225                  * Don't update rcv_wup/rcv_wnd here or else
226                  * we will not be able to advertise a zero
227                  * window in time.  --DaveM
228                  *
229                  * Relax Will Robinson.
230                  */
231                 new_win = cur_win;
232         }
233         tp->rcv_wnd = new_win;
234         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
235
236         /* Make sure we do not exceed the maximum possible
237          * scaled window.
238          */
239         if (!tp->rx_opt.rcv_wscale)
240                 new_win = min(new_win, MAX_TCP_WINDOW);
241         else
242                 new_win = min(new_win, (65535U << tp->rx_opt.rcv_wscale));
243
244         /* RFC1323 scaling applied */
245         new_win >>= tp->rx_opt.rcv_wscale;
246
247         /* If we advertise zero window, disable fast path. */
248         if (new_win == 0)
249                 tp->pred_flags = 0;
250
251         return new_win;
252 }
253
254
255 /* This routine actually transmits TCP packets queued in by
256  * tcp_do_sendmsg().  This is used by both the initial
257  * transmission and possible later retransmissions.
258  * All SKB's seen here are completely headerless.  It is our
259  * job to build the TCP header, and pass the packet down to
260  * IP so it can do the same plus pass the packet off to the
261  * device.
262  *
263  * We are working here with either a clone of the original
264  * SKB, or a fresh unique copy made by the retransmit engine.
265  */
266 static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
267 {
268         if (skb != NULL) {
269                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
270                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
271                 struct tcp_skb_cb *tcb = TCP_SKB_CB(skb);
272                 int tcp_header_size = tp->tcp_header_len;
273                 struct tcphdr *th;
274                 int sysctl_flags;
275                 int err;
276
277                 BUG_ON(!tcp_skb_pcount(skb));
278
279 #define SYSCTL_FLAG_TSTAMPS     0x1
280 #define SYSCTL_FLAG_WSCALE      0x2
281 #define SYSCTL_FLAG_SACK        0x4
282
283                 sysctl_flags = 0;
284                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN) {
285                         tcp_header_size = sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS;
286                         if(sysctl_tcp_timestamps) {
287                                 tcp_header_size += TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
288                                 sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_TSTAMPS;
289                         }
290                         if(sysctl_tcp_window_scaling) {
291                                 tcp_header_size += TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
292                                 sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_WSCALE;
293                         }
294                         if(sysctl_tcp_sack) {
295                                 sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_SACK;
296                                 if(!(sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS))
297                                         tcp_header_size += TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
298                         }
299                 } else if (tp->rx_opt.eff_sacks) {
300                         /* A SACK is 2 pad bytes, a 2 byte header, plus
301                          * 2 32-bit sequence numbers for each SACK block.
302                          */
303                         tcp_header_size += (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
304                                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
305                 }
306                 
307                 /*
308                  * If the connection is idle and we are restarting,
309                  * then we don't want to do any Vegas calculations
310                  * until we get fresh RTT samples.  So when we
311                  * restart, we reset our Vegas state to a clean
312                  * slate. After we get acks for this flight of
313                  * packets, _then_ we can make Vegas calculations
314                  * again.
315                  */
316                 if (tcp_is_vegas(tp) && tcp_packets_in_flight(tp) == 0)
317                         tcp_vegas_enable(tp);
318
319                 th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
320                 skb->h.th = th;
321                 skb_set_owner_w(skb, sk);
322
323                 /* Build TCP header and checksum it. */
324                 th->source              = inet->sport;
325                 th->dest                = inet->dport;
326                 th->seq                 = htonl(tcb->seq);
327                 th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
328                 *(((__u16 *)th) + 6)    = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) | tcb->flags);
329                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN) {
330                         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
331                          * is never scaled.
332                          */
333                         th->window      = htons(tp->rcv_wnd);
334                 } else {
335                         th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
336                 }
337                 th->check               = 0;
338                 th->urg_ptr             = 0;
339
340                 if (tp->urg_mode &&
341                     between(tp->snd_up, tcb->seq+1, tcb->seq+0xFFFF)) {
342                         th->urg_ptr             = htons(tp->snd_up-tcb->seq);
343                         th->urg                 = 1;
344                 }
345
346                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN) {
347                         tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1),
348                                               tcp_advertise_mss(sk),
349                                               (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS),
350                                               (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_SACK),
351                                               (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_WSCALE),
352                                               tp->rx_opt.rcv_wscale,
353                                               tcb->when,
354                                               tp->rx_opt.ts_recent);
355                 } else {
356                         tcp_build_and_update_options((__u32 *)(th + 1),
357                                                      tp, tcb->when);
358
359                         TCP_ECN_send(sk, tp, skb, tcp_header_size);
360                 }
361                 tp->af_specific->send_check(sk, th, skb->len, skb);
362
363                 if (tcb->flags & TCPCB_FLAG_ACK)
364                         tcp_event_ack_sent(sk);
365
366                 if (skb->len != tcp_header_size)
367                         tcp_event_data_sent(tp, skb, sk);
368
369                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
370
371                 err = tp->af_specific->queue_xmit(skb, 0);
372                 if (err <= 0)
373                         return err;
374
375                 tcp_enter_cwr(tp);
376
377                 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee,
378                  * that this packet is lost. It tells that device
379                  * is about to start to drop packets or already
380                  * drops some packets of the same priority and
381                  * invokes us to send less aggressively.
382                  */
383                 return err == NET_XMIT_CN ? 0 : err;
384         }
385         return -ENOBUFS;
386 #undef SYSCTL_FLAG_TSTAMPS
387 #undef SYSCTL_FLAG_WSCALE
388 #undef SYSCTL_FLAG_SACK
389 }
390
391
392 /* This routine just queue's the buffer 
393  *
394  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
395  * otherwise socket can stall.
396  */
397 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
398 {
399         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
400
401         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
402         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
403         skb_header_release(skb);
404         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
405         sk_charge_skb(sk, skb);
406
407         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
408         if (sk->sk_send_head == NULL)
409                 sk->sk_send_head = skb;
410 }
411
412 static inline void tcp_tso_set_push(struct sk_buff *skb)
413 {
414         /* Force push to be on for any TSO frames to workaround
415          * problems with busted implementations like Mac OS-X that
416          * hold off socket receive wakeups until push is seen.
417          */
418         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
419                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
420 }
421
422 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
423  * true push pending frames to setup probe timer etc.
424  */
425 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned cur_mss)
426 {
427         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
428         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
429
430         if (tcp_snd_test(sk, skb, cur_mss, TCP_NAGLE_PUSH)) {
431                 /* Send it out now. */
432                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
433                 tcp_tso_set_push(skb);
434                 if (!tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, sk->sk_allocation))) {
435                         sk->sk_send_head = NULL;
436                         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
437                         tcp_packets_out_inc(sk, tp, skb);
438                         return;
439                 }
440         }
441 }
442
443 void tcp_set_skb_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
444 {
445         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
446
447         if (skb->len <= tp->mss_cache_std ||
448             !(sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO)) {
449                 /* Avoid the costly divide in the normal
450                  * non-TSO case.
451                  */
452                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
453                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
454         } else {
455                 unsigned int factor;
456
457                 factor = skb->len + (tp->mss_cache_std - 1);
458                 factor /= tp->mss_cache_std;
459                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = factor;
460                 skb_shinfo(skb)->tso_size = tp->mss_cache_std;
461         }
462 }
463
464 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_set_skb_tso_segs);
465
466 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
467  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
468  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope. 
469  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
470  */
471 static int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
472 {
473         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
474         struct sk_buff *buff;
475         int nsize;
476         u16 flags;
477
478         nsize = skb_headlen(skb) - len;
479         if (nsize < 0)
480                 nsize = 0;
481
482         if (skb_cloned(skb) &&
483             skb_is_nonlinear(skb) &&
484             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
485                 return -ENOMEM;
486
487         /* Get a new skb... force flag on. */
488         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
489         if (buff == NULL)
490                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
491         sk_charge_skb(sk, buff);
492
493         /* Correct the sequence numbers. */
494         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
495         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
496         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
497
498         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
499         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
500         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
501         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
502         TCP_SKB_CB(buff)->sacked =
503                 (TCP_SKB_CB(skb)->sacked &
504                  (TCPCB_LOST | TCPCB_EVER_RETRANS | TCPCB_AT_TAIL));
505         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_AT_TAIL;
506
507         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_HW) {
508                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
509                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len, skb_put(buff, nsize),
510                                                        nsize, 0);
511
512                 skb_trim(skb, len);
513
514                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
515         } else {
516                 skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
517                 skb_split(skb, buff, len);
518         }
519
520         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
521
522         /* Looks stupid, but our code really uses when of
523          * skbs, which it never sent before. --ANK
524          */
525         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
526
527         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST) {
528                 tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(skb);
529                 tp->left_out -= tcp_skb_pcount(skb);
530         }
531
532         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
533         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb);
534         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff);
535
536         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST) {
537                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
538                 tp->left_out += tcp_skb_pcount(skb);
539         }
540
541         if (TCP_SKB_CB(buff)->sacked&TCPCB_LOST) {
542                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(buff);
543                 tp->left_out += tcp_skb_pcount(buff);
544         }
545
546         /* Link BUFF into the send queue. */
547         __skb_append(skb, buff);
548
549         return 0;
550 }
551
552 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
553  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
554  * immediately discarded.
555  */
556 static unsigned char *__pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
557 {
558         int i, k, eat;
559
560         eat = len;
561         k = 0;
562         for (i=0; i<skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
563                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size <= eat) {
564                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
565                         eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
566                 } else {
567                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
568                         if (eat) {
569                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
570                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].size -= eat;
571                                 eat = 0;
572                         }
573                         k++;
574                 }
575         }
576         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
577
578         skb->tail = skb->data;
579         skb->data_len -= len;
580         skb->len = skb->data_len;
581         return skb->tail;
582 }
583
584 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
585 {
586         if (skb_cloned(skb) &&
587             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
588                 return -ENOMEM;
589
590         if (len <= skb_headlen(skb)) {
591                 __skb_pull(skb, len);
592         } else {
593                 if (__pskb_trim_head(skb, len-skb_headlen(skb)) == NULL)
594                         return -ENOMEM;
595         }
596
597         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
598         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
599
600         skb->truesize        -= len;
601         sk->sk_wmem_queued   -= len;
602         sk->sk_forward_alloc += len;
603         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
604
605         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso
606          * factor and mss.
607          */
608         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
609                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb);
610
611         return 0;
612 }
613
614 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
615
616    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
617    for TCP options, but includes only bare TCP header.
618
619    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
620    It is minumum of user_mss and mss received with SYN.
621    It also does not include TCP options.
622
623    tp->pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
624
625    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
626    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
627    taking into account current pmtu, but never exceeds
628    tp->rx_opt.mss_clamp.
629
630    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
631    DOES NOT include either tcp or ip options.
632
633    NOTE2. tp->pmtu_cookie and tp->mss_cache are READ ONLY outside
634    this function.                       --ANK (980731)
635  */
636
637 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
638 {
639         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
640         int mss_now;
641
642         /* Calculate base mss without TCP options:
643            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
644          */
645         mss_now = pmtu - tp->af_specific->net_header_len - sizeof(struct tcphdr);
646
647         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
648         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
649                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
650
651         /* Now subtract optional transport overhead */
652         mss_now -= tp->ext_header_len;
653
654         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
655         if (mss_now < 48)
656                 mss_now = 48;
657
658         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
659         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
660
661         /* Bound mss with half of window */
662         if (tp->max_window && mss_now > (tp->max_window>>1))
663                 mss_now = max((tp->max_window>>1), 68U - tp->tcp_header_len);
664
665         /* And store cached results */
666         tp->pmtu_cookie = pmtu;
667         tp->mss_cache = tp->mss_cache_std = mss_now;
668
669         return mss_now;
670 }
671
672 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
673  * and even PMTU discovery events into account.
674  *
675  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
676  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
677  * is not a big flaw.
678  */
679
680 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large)
681 {
682         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
683         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
684         unsigned int do_large, mss_now;
685
686         mss_now = tp->mss_cache_std;
687         if (dst) {
688                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
689                 if (mtu != tp->pmtu_cookie)
690                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
691         }
692
693         do_large = (large &&
694                     (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
695                     !tp->urg_mode);
696
697         if (do_large) {
698                 unsigned int large_mss, factor, limit;
699
700                 large_mss = 65535 - tp->af_specific->net_header_len -
701                         tp->ext_header_len - tp->tcp_header_len;
702
703                 if (tp->max_window && large_mss > (tp->max_window>>1))
704                         large_mss = max((tp->max_window>>1),
705                                         68U - tp->tcp_header_len);
706
707                 factor = large_mss / mss_now;
708
709                 /* Always keep large mss multiple of real mss, but
710                  * do not exceed 1/tso_win_divisor of the congestion window
711                  * so we can keep the ACK clock ticking and minimize
712                  * bursting.
713                  */
714                 limit = tp->snd_cwnd;
715                 if (sysctl_tcp_tso_win_divisor)
716                         limit /= sysctl_tcp_tso_win_divisor;
717                 limit = max(1U, limit);
718                 if (factor > limit)
719                         factor = limit;
720
721                 tp->mss_cache = mss_now * factor;
722
723                 mss_now = tp->mss_cache;
724         }
725
726         if (tp->rx_opt.eff_sacks)
727                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
728                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
729         return mss_now;
730 }
731 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_current_mss);
732
733 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
734  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
735  * window for us.
736  *
737  * Returns 1, if no segments are in flight and we have queued segments, but
738  * cannot send anything now because of SWS or another problem.
739  */
740 int tcp_write_xmit(struct sock *sk, int nonagle)
741 {
742         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
743         unsigned int mss_now;
744
745         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
746          * In time closedown will finish, we empty the write queue and all
747          * will be happy.
748          */
749         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
750                 struct sk_buff *skb;
751                 int sent_pkts = 0;
752
753                 /* Account for SACKS, we may need to fragment due to this.
754                  * It is just like the real MSS changing on us midstream.
755                  * We also handle things correctly when the user adds some
756                  * IP options mid-stream.  Silly to do, but cover it.
757                  */
758                 mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
759
760                 while ((skb = sk->sk_send_head) &&
761                        tcp_snd_test(sk, skb, mss_now,
762                                     tcp_skb_is_last(sk, skb) ? nonagle :
763                                                                TCP_NAGLE_PUSH)) {
764                         if (skb->len > mss_now) {
765                                 if (tcp_fragment(sk, skb, mss_now))
766                                         break;
767                         }
768
769                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
770                         tcp_tso_set_push(skb);
771                         if (tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, GFP_ATOMIC)))
772                                 break;
773
774                         /* Advance the send_head.  This one is sent out.
775                          * This call will increment packets_out.
776                          */
777                         update_send_head(sk, tp, skb);
778
779                         tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
780                         sent_pkts = 1;
781                 }
782
783                 if (sent_pkts) {
784                         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
785                         return 0;
786                 }
787
788                 return !tp->packets_out && sk->sk_send_head;
789         }
790         return 0;
791 }
792
793 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_write_xmit);
794
795 /* This function returns the amount that we can raise the
796  * usable window based on the following constraints
797  *  
798  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
799  * 2. We limit memory per socket
800  *
801  * RFC 1122:
802  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
803  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
804  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
805  *
806  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
807  * it at least MSS bytes.
808  *
809  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
810  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
811  *
812  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
813  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
814  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
815  * window to always advance by a single byte.
816  * 
817  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
818  * then this will not be a problem.
819  * 
820  * BSD seems to make the following compromise:
821  * 
822  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
823  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
824  *      then set the window to 0.
825  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
826  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
827  *      and from being larger than the largest representable value.
828  *
829  * This prevents incremental opening of the window in the regime
830  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
831  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
832  * those cases where the window is constrained on the sender side
833  * because the pipeline is full.
834  *
835  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
836  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
837  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
838  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
839  * of having a fixed window size at almost all times.
840  *
841  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
842  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
843  *
844  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
845  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
846  */
847 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
848 {
849         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
850         /* MSS for the peer's data.  Previous verions used mss_clamp
851          * here.  I don't know if the value based on our guesses
852          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
853          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
854          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
855          */
856         int mss = tp->ack.rcv_mss;
857         int free_space = tcp_space(sk);
858         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
859         int window;
860
861         if (mss > full_space)
862                 mss = full_space; 
863
864         if (free_space < full_space/2) {
865                 tp->ack.quick = 0;
866
867                 if (tcp_memory_pressure)
868                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U*tp->advmss);
869
870                 if (free_space < mss)
871                         return 0;
872         }
873
874         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
875                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
876
877         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
878          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
879          */
880         window = tp->rcv_wnd;
881         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
882                 window = free_space;
883
884                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
885                  * Import case: prevent zero window announcement if
886                  * 1<<rcv_wscale > mss.
887                  */
888                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
889                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
890                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
891         } else {
892                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
893                  * Window clamp already applied above.
894                  * If our current window offering is within 1 mss of the
895                  * free space we just keep it. This prevents the divide
896                  * and multiply from happening most of the time.
897                  * We also don't do any window rounding when the free space
898                  * is too small.
899                  */
900                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
901                         window = (free_space/mss)*mss;
902         }
903
904         return window;
905 }
906
907 /* Attempt to collapse two adjacent SKB's during retransmission. */
908 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int mss_now)
909 {
910         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
911         struct sk_buff *next_skb = skb->next;
912
913         /* The first test we must make is that neither of these two
914          * SKB's are still referenced by someone else.
915          */
916         if (!skb_cloned(skb) && !skb_cloned(next_skb)) {
917                 int skb_size = skb->len, next_skb_size = next_skb->len;
918                 u16 flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
919
920                 /* Also punt if next skb has been SACK'd. */
921                 if(TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
922                         return;
923
924                 /* Next skb is out of window. */
925                 if (after(TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd))
926                         return;
927
928                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
929                  * the data in the second, or the total combined payload
930                  * would exceed the MSS.
931                  */
932                 if ((next_skb_size > skb_tailroom(skb)) ||
933                     ((skb_size + next_skb_size) > mss_now))
934                         return;
935
936                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 ||
937                        tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
938
939                 /* Ok.  We will be able to collapse the packet. */
940                 __skb_unlink(next_skb, next_skb->list);
941
942                 memcpy(skb_put(skb, next_skb_size), next_skb->data, next_skb_size);
943
944                 if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_HW)
945                         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
946
947                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_HW)
948                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
949
950                 /* Update sequence range on original skb. */
951                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
952
953                 /* Merge over control information. */
954                 flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->flags; /* This moves PSH/FIN etc. over */
955                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags;
956
957                 /* All done, get rid of second SKB and account for it so
958                  * packet counting does not break.
959                  */
960                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&(TCPCB_EVER_RETRANS|TCPCB_AT_TAIL);
961                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS)
962                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
963                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_LOST) {
964                         tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
965                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
966                 }
967                 /* Reno case is special. Sigh... */
968                 if (!tp->rx_opt.sack_ok && tp->sacked_out) {
969                         tcp_dec_pcount_approx(&tp->sacked_out, next_skb);
970                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
971                 }
972
973                 /* Not quite right: it can be > snd.fack, but
974                  * it is better to underestimate fackets.
975                  */
976                 tcp_dec_pcount_approx(&tp->fackets_out, next_skb);
977                 tcp_packets_out_dec(tp, next_skb);
978                 sk_stream_free_skb(sk, next_skb);
979         }
980 }
981
982 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
983  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery. 
984  * The socket is already locked here.
985  */ 
986 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
987 {
988         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
989         struct sk_buff *skb;
990         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
991         int lost = 0;
992
993         sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
994                 if (skb->len > mss && 
995                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED)) {
996                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
997                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
998                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
999                         }
1000                         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_LOST)) {
1001                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1002                                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1003                                 lost = 1;
1004                         }
1005                 }
1006         }
1007
1008         if (!lost)
1009                 return;
1010
1011         tcp_sync_left_out(tp);
1012
1013         /* Don't muck with the congestion window here.
1014          * Reason is that we do not increase amount of _data_
1015          * in network, but units changed and effective
1016          * cwnd/ssthresh really reduced now.
1017          */
1018         if (tp->ca_state != TCP_CA_Loss) {
1019                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1020                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(tp);
1021                 tp->prior_ssthresh = 0;
1022                 tp->undo_marker = 0;
1023                 tcp_set_ca_state(tp, TCP_CA_Loss);
1024         }
1025         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
1026 }
1027
1028 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
1029  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
1030  * error occurred which prevented the send.
1031  */
1032 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1033 {
1034         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1035         unsigned int cur_mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1036         int err;
1037
1038         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
1039          * copying overhead: frgagmentation, tunneling, mangling etc.
1040          */
1041         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
1042             min(sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2), sk->sk_sndbuf))
1043                 return -EAGAIN;
1044
1045         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
1046                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1047                         BUG();
1048
1049                 if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
1050                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
1051                         sock_set_flag(sk, SOCK_NO_LARGESEND);
1052                         tp->mss_cache = tp->mss_cache_std;
1053                 }
1054
1055                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
1056                         return -ENOMEM;
1057         }
1058
1059         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
1060          * new window, do not retransmit it. The exception is the
1061          * case, when window is shrunk to zero. In this case
1062          * our retransmit serves as a zero window probe.
1063          */
1064         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)
1065             && TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
1066                 return -EAGAIN;
1067
1068         if (skb->len > cur_mss) {
1069                 int old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
1070                 int new_factor;
1071
1072                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss))
1073                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
1074
1075                 /* New SKB created, account for it. */
1076                 new_factor = tcp_skb_pcount(skb);
1077                 tp->packets_out -= old_factor - new_factor;
1078                 tp->packets_out += tcp_skb_pcount(skb->next);
1079         }
1080
1081         /* Collapse two adjacent packets if worthwhile and we can. */
1082         if(!(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_SYN) &&
1083            (skb->len < (cur_mss >> 1)) &&
1084            (skb->next != sk->sk_send_head) &&
1085            (skb->next != (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue) &&
1086            (skb_shinfo(skb)->nr_frags == 0 && skb_shinfo(skb->next)->nr_frags == 0) &&
1087            (tcp_skb_pcount(skb) == 1 && tcp_skb_pcount(skb->next) == 1) &&
1088            (sysctl_tcp_retrans_collapse != 0))
1089                 tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
1090
1091         if(tp->af_specific->rebuild_header(sk))
1092                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
1093
1094         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
1095          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
1096          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
1097          */
1098         if(skb->len > 0 &&
1099            (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1100            tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
1101                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
1102                         TCP_SKB_CB(skb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1;
1103                         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1104                         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1105                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1106                         skb->csum = 0;
1107                 }
1108         }
1109
1110         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
1111          * is still in somebody's hands, else make a clone.
1112          */
1113         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1114         tcp_tso_set_push(skb);
1115
1116         err = tcp_transmit_skb(sk, (skb_cloned(skb) ?
1117                                     pskb_copy(skb, GFP_ATOMIC):
1118                                     skb_clone(skb, GFP_ATOMIC)));
1119
1120         if (err == 0) {
1121                 /* Update global TCP statistics. */
1122                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_RETRANSSEGS);
1123
1124                 tp->total_retrans++;
1125
1126 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1127                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1128                         if (net_ratelimit())
1129                                 printk(KERN_DEBUG "retrans_out leaked.\n");
1130                 }
1131 #endif
1132                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
1133                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
1134
1135                 /* Save stamp of the first retransmit. */
1136                 if (!tp->retrans_stamp)
1137                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1138
1139                 tp->undo_retrans++;
1140
1141                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
1142                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
1143                  */
1144                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
1145         }
1146         return err;
1147 }
1148
1149 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
1150  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
1151  * resending the rest of the retransmit queue, until either
1152  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
1153  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
1154  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
1155  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
1156  */
1157 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
1158 {
1159         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1160         struct sk_buff *skb;
1161         int packet_cnt = tp->lost_out;
1162
1163         /* First pass: retransmit lost packets. */
1164         if (packet_cnt) {
1165                 sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1166                         __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1167
1168                         /* Assume this retransmit will generate
1169                          * only one packet for congestion window
1170                          * calculation purposes.  This works because
1171                          * tcp_retransmit_skb() will chop up the
1172                          * packet to be MSS sized and all the
1173                          * packet counting works out.
1174                          */
1175                         if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1176                                 return;
1177
1178                         if (sacked&TCPCB_LOST) {
1179                                 if (!(sacked&(TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))) {
1180                                         if (tcp_retransmit_skb(sk, skb))
1181                                                 return;
1182                                         if (tp->ca_state != TCP_CA_Loss)
1183                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS);
1184                                         else
1185                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS);
1186
1187                                         if (skb ==
1188                                             skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1189                                                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_RETRANS, tp->rto);
1190                                 }
1191
1192                                 packet_cnt -= tcp_skb_pcount(skb);
1193                                 if (packet_cnt <= 0)
1194                                         break;
1195                         }
1196                 }
1197         }
1198
1199         /* OK, demanded retransmission is finished. */
1200
1201         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
1202         if (tp->ca_state != TCP_CA_Recovery)
1203                 return;
1204
1205         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
1206         if (!tp->rx_opt.sack_ok)
1207                 return;
1208
1209         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
1210          * and retransmission... Both ways have their merits...
1211          *
1212          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
1213          * segments to send.
1214          */
1215
1216         if (tcp_may_send_now(sk, tp))
1217                 return;
1218
1219         packet_cnt = 0;
1220
1221         sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1222                 /* Similar to the retransmit loop above we
1223                  * can pretend that the retransmitted SKB
1224                  * we send out here will be composed of one
1225                  * real MSS sized packet because tcp_retransmit_skb()
1226                  * will fragment it if necessary.
1227                  */
1228                 if (++packet_cnt > tp->fackets_out)
1229                         break;
1230
1231                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1232                         break;
1233
1234                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS)
1235                         continue;
1236
1237                 /* Ok, retransmit it. */
1238                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb))
1239                         break;
1240
1241                 if (skb == skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1242                         tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_RETRANS, tp->rto);
1243
1244                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS);
1245         }
1246 }
1247
1248
1249 /* Send a fin.  The caller locks the socket for us.  This cannot be
1250  * allowed to fail queueing a FIN frame under any circumstances.
1251  */
1252 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
1253 {
1254         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);       
1255         struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1256         int mss_now;
1257         
1258         /* Optimization, tack on the FIN if we have a queue of
1259          * unsent frames.  But be careful about outgoing SACKS
1260          * and IP options.
1261          */
1262         mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
1263
1264         if (sk->sk_send_head != NULL) {
1265                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_FIN;
1266                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq++;
1267                 tp->write_seq++;
1268         } else {
1269                 /* Socket is locked, keep trying until memory is available. */
1270                 for (;;) {
1271                         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_KERNEL);
1272                         if (skb)
1273                                 break;
1274                         yield();
1275                 }
1276
1277                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1278                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1279                 skb->csum = 0;
1280                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_FIN);
1281                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1282                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1283                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1284
1285                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
1286                 TCP_SKB_CB(skb)->seq = tp->write_seq;
1287                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1288                 tcp_queue_skb(sk, skb);
1289         }
1290         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, mss_now, TCP_NAGLE_OFF);
1291 }
1292
1293 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
1294  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
1295  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
1296  * by draft-ietf-tcpimpl-prob-03.txt section 3.10.  -DaveM
1297  */
1298 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, int priority)
1299 {
1300         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1301         struct sk_buff *skb;
1302
1303         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
1304         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
1305         if (!skb) {
1306                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1307                 return;
1308         }
1309
1310         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1311         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1312         skb->csum = 0;
1313         TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_RST);
1314         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1315         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1316         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1317
1318         /* Send it off. */
1319         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
1320         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1321         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1322         if (tcp_transmit_skb(sk, skb))
1323                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1324 }
1325
1326 /* WARNING: This routine must only be called when we have already sent
1327  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
1328  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
1329  * and rcv_wscale values will not be correct.
1330  */
1331 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
1332 {
1333         struct sk_buff* skb;
1334
1335         skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1336         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_SYN)) {
1337                 printk(KERN_DEBUG "tcp_send_synack: wrong queue state\n");
1338                 return -EFAULT;
1339         }
1340         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_ACK)) {
1341                 if (skb_cloned(skb)) {
1342                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1343                         if (nskb == NULL)
1344                                 return -ENOMEM;
1345                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1346                         skb_header_release(nskb);
1347                         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, nskb);
1348                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
1349                         sk_charge_skb(sk, nskb);
1350                         skb = nskb;
1351                 }
1352
1353                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_ACK;
1354                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
1355         }
1356         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1357         return tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, GFP_ATOMIC));
1358 }
1359
1360 /*
1361  * Prepare a SYN-ACK.
1362  */
1363 struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
1364                                  struct open_request *req)
1365 {
1366         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1367         struct tcphdr *th;
1368         int tcp_header_size;
1369         struct sk_buff *skb;
1370
1371         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15, 1, GFP_ATOMIC);
1372         if (skb == NULL)
1373                 return NULL;
1374
1375         /* Reserve space for headers. */
1376         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1377
1378         skb->dst = dst_clone(dst);
1379
1380         tcp_header_size = (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS +
1381                            (req->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0) +
1382                            (req->wscale_ok ? TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED : 0) +
1383                            /* SACK_PERM is in the place of NOP NOP of TS */
1384                            ((req->sack_ok && !req->tstamp_ok) ? TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED : 0));
1385         skb->h.th = th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
1386
1387         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
1388         th->syn = 1;
1389         th->ack = 1;
1390         if (dst->dev->features&NETIF_F_TSO)
1391                 req->ecn_ok = 0;
1392         TCP_ECN_make_synack(req, th);
1393         th->source = inet_sk(sk)->sport;
1394         th->dest = req->rmt_port;
1395         TCP_SKB_CB(skb)->seq = req->snt_isn;
1396         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1397         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1398         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1399         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1400         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1401         th->ack_seq = htonl(req->rcv_isn + 1);
1402         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
1403                 __u8 rcv_wscale; 
1404                 /* Set this up on the first call only */
1405                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
1406                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
1407                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk), 
1408                         dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) - (req->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
1409                         &req->rcv_wnd,
1410                         &req->window_clamp,
1411                         req->wscale_ok,
1412                         &rcv_wscale);
1413                 req->rcv_wscale = rcv_wscale; 
1414         }
1415
1416         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
1417         th->window = htons(req->rcv_wnd);
1418
1419         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1420         tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1), dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS), req->tstamp_ok,
1421                               req->sack_ok, req->wscale_ok, req->rcv_wscale,
1422                               TCP_SKB_CB(skb)->when,
1423                               req->ts_recent);
1424
1425         skb->csum = 0;
1426         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
1427         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
1428         return skb;
1429 }
1430
1431 /* 
1432  * Do all connect socket setups that can be done AF independent.
1433  */ 
1434 static inline void tcp_connect_init(struct sock *sk)
1435 {
1436         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1437         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1438         __u8 rcv_wscale;
1439
1440         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
1441          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
1442          */
1443         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
1444                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
1445
1446         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
1447         if (tp->rx_opt.user_mss)
1448                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
1449         tp->max_window = 0;
1450         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
1451
1452         if (!tp->window_clamp)
1453                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
1454         tp->advmss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
1455         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
1456         tcp_ca_init(tp);
1457
1458         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
1459                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
1460                                   &tp->rcv_wnd,
1461                                   &tp->window_clamp,
1462                                   sysctl_tcp_window_scaling,
1463                                   &rcv_wscale);
1464
1465         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
1466         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
1467
1468         sk->sk_err = 0;
1469         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
1470         tp->snd_wnd = 0;
1471         tcp_init_wl(tp, tp->write_seq, 0);
1472         tp->snd_una = tp->write_seq;
1473         tp->snd_sml = tp->write_seq;
1474         tp->rcv_nxt = 0;
1475         tp->rcv_wup = 0;
1476         tp->copied_seq = 0;
1477
1478         tp->rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
1479         tp->retransmits = 0;
1480         tcp_clear_retrans(tp);
1481 }
1482
1483 /*
1484  * Build a SYN and send it off.
1485  */ 
1486 int tcp_connect(struct sock *sk)
1487 {
1488         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1489         struct sk_buff *buff;
1490
1491         tcp_connect_init(sk);
1492
1493         buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER + 15, sk->sk_allocation);
1494         if (unlikely(buff == NULL))
1495                 return -ENOBUFS;
1496
1497         /* Reserve space for headers. */
1498         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
1499
1500         TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_SYN;
1501         TCP_ECN_send_syn(sk, tp, buff);
1502         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1503         skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
1504         skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
1505         buff->csum = 0;
1506         TCP_SKB_CB(buff)->seq = tp->write_seq++;
1507         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tp->write_seq;
1508         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
1509         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
1510         tcp_ca_init(tp);
1511
1512         /* Send it off. */
1513         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
1514         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
1515         skb_header_release(buff);
1516         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, buff);
1517         sk_charge_skb(sk, buff);
1518         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
1519         tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(buff, GFP_KERNEL));
1520         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
1521
1522         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
1523         tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_RETRANS, tp->rto);
1524         return 0;
1525 }
1526
1527 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
1528  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
1529  * for details.
1530  */
1531 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
1532 {
1533         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1534         int ato = tp->ack.ato;
1535         unsigned long timeout;
1536
1537         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
1538                 int max_ato = HZ/2;
1539
1540                 if (tp->ack.pingpong || (tp->ack.pending&TCP_ACK_PUSHED))
1541                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
1542
1543                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
1544
1545                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
1546                  * Do not use tp->rto here, use results of rtt measurements
1547                  * directly.
1548                  */
1549                 if (tp->srtt) {
1550                         int rtt = max(tp->srtt>>3, TCP_DELACK_MIN);
1551
1552                         if (rtt < max_ato)
1553                                 max_ato = rtt;
1554                 }
1555
1556                 ato = min(ato, max_ato);
1557         }
1558
1559         /* Stay within the limit we were given */
1560         timeout = jiffies + ato;
1561
1562         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
1563         if (tp->ack.pending&TCP_ACK_TIMER) {
1564                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
1565                  * send ACK now.
1566                  */
1567                 if (tp->ack.blocked || time_before_eq(tp->ack.timeout, jiffies+(ato>>2))) {
1568                         tcp_send_ack(sk);
1569                         return;
1570                 }
1571
1572                 if (!time_before(timeout, tp->ack.timeout))
1573                         timeout = tp->ack.timeout;
1574         }
1575         tp->ack.pending |= TCP_ACK_SCHED|TCP_ACK_TIMER;
1576         tp->ack.timeout = timeout;
1577         sk_reset_timer(sk, &tp->delack_timer, timeout);
1578 }
1579
1580 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
1581 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
1582 {
1583         /* If we have been reset, we may not send again. */
1584         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
1585                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1586                 struct sk_buff *buff;
1587
1588                 /* We are not putting this on the write queue, so
1589                  * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
1590                  * sock.
1591                  */
1592                 buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
1593                 if (buff == NULL) {
1594                         tcp_schedule_ack(tp);
1595                         tp->ack.ato = TCP_ATO_MIN;
1596                         tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK, TCP_DELACK_MAX);
1597                         return;
1598                 }
1599
1600                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1601                 skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
1602                 buff->csum = 0;
1603                 TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
1604                 TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1605                 skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
1606                 skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
1607
1608                 /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
1609                 TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
1610                 TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
1611                 tcp_transmit_skb(sk, buff);
1612         }
1613 }
1614
1615 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
1616  * number. It assumes the other end will try to ack it.
1617  *
1618  * Question: what should we make while urgent mode?
1619  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
1620  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
1621  *
1622  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
1623  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
1624  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
1625  */
1626 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
1627 {
1628         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1629         struct sk_buff *skb;
1630
1631         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
1632         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
1633         if (skb == NULL) 
1634                 return -1;
1635
1636         /* Reserve space for headers and set control bits. */
1637         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1638         skb->csum = 0;
1639         TCP_SKB_CB(skb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
1640         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = urgent;
1641         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1642         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1643
1644         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
1645          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
1646          * send it.
1647          */
1648         TCP_SKB_CB(skb)->seq = urgent ? tp->snd_una : tp->snd_una - 1;
1649         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1650         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1651         return tcp_transmit_skb(sk, skb);
1652 }
1653
1654 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
1655 {
1656         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
1657                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1658                 struct sk_buff *skb;
1659
1660                 if ((skb = sk->sk_send_head) != NULL &&
1661                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)) {
1662                         int err;
1663                         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1664                         unsigned int seg_size = tp->snd_una+tp->snd_wnd-TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1665
1666                         if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
1667                                 tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1668
1669                         /* We are probing the opening of a window
1670                          * but the window size is != 0
1671                          * must have been a result SWS avoidance ( sender )
1672                          */
1673                         if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
1674                             skb->len > mss) {
1675                                 seg_size = min(seg_size, mss);
1676                                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
1677                                 if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size))
1678                                         return -1;
1679                                 /* SWS override triggered forced fragmentation.
1680                                  * Disable TSO, the connection is too sick. */
1681                                 if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
1682                                         sock_set_flag(sk, SOCK_NO_LARGESEND);
1683                                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
1684                                         tp->mss_cache = tp->mss_cache_std;
1685                                 }
1686                         } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
1687                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb);
1688
1689                         TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
1690                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1691                         tcp_tso_set_push(skb);
1692                         err = tcp_transmit_skb(sk, skb_clone(skb, GFP_ATOMIC));
1693                         if (!err) {
1694                                 update_send_head(sk, tp, skb);
1695                         }
1696                         return err;
1697                 } else {
1698                         if (tp->urg_mode &&
1699                             between(tp->snd_up, tp->snd_una+1, tp->snd_una+0xFFFF))
1700                                 tcp_xmit_probe_skb(sk, TCPCB_URG);
1701                         return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
1702                 }
1703         }
1704         return -1;
1705 }
1706
1707 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
1708  * a partial packet else a zero probe.
1709  */
1710 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
1711 {
1712         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1713         int err;
1714
1715         err = tcp_write_wakeup(sk);
1716
1717         if (tp->packets_out || !sk->sk_send_head) {
1718                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
1719                 tp->probes_out = 0;
1720                 tp->backoff = 0;
1721                 return;
1722         }
1723
1724         if (err <= 0) {
1725                 if (tp->backoff < sysctl_tcp_retries2)
1726                         tp->backoff++;
1727                 tp->probes_out++;
1728                 tcp_reset_xmit_timer (sk, TCP_TIME_PROBE0, 
1729                                       min(tp->rto << tp->backoff, TCP_RTO_MAX));
1730         } else {
1731                 /* If packet was not sent due to local congestion,
1732                  * do not backoff and do not remember probes_out.
1733                  * Let local senders to fight for local resources.
1734                  *
1735                  * Use accumulated backoff yet.
1736                  */
1737                 if (!tp->probes_out)
1738                         tp->probes_out=1;
1739                 tcp_reset_xmit_timer (sk, TCP_TIME_PROBE0, 
1740                                       min(tp->rto << tp->backoff, TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL));
1741         }
1742 }
1743
1744 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
1745 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
1746 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
1747 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);