vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / include / net / tcp.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro, <bir7@leland.Stanford.Edu>
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define TCP_DEBUG 1
22 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
23
24 /* Cancel timers, when they are not required. */
25 #undef TCP_CLEAR_TIMERS
26
27 #include <linux/config.h>
28 #include <linux/list.h>
29 #include <linux/tcp.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/cache.h>
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <net/checksum.h>
34 #include <net/sock.h>
35 #include <net/snmp.h>
36 #include <net/ip.h>
37 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
38 #include <linux/ipv6.h>
39 #endif
40 #include <linux/seq_file.h>
41
42 /* This is for all connections with a full identity, no wildcards.
43  * New scheme, half the table is for TIME_WAIT, the other half is
44  * for the rest.  I'll experiment with dynamic table growth later.
45  */
46 struct tcp_ehash_bucket {
47         rwlock_t          lock;
48         struct hlist_head chain;
49 } __attribute__((__aligned__(8)));
50
51 /* This is for listening sockets, thus all sockets which possess wildcards. */
52 #define TCP_LHTABLE_SIZE        32      /* Yes, really, this is all you need. */
53
54 /* There are a few simple rules, which allow for local port reuse by
55  * an application.  In essence:
56  *
57  *      1) Sockets bound to different interfaces may share a local port.
58  *         Failing that, goto test 2.
59  *      2) If all sockets have sk->sk_reuse set, and none of them are in
60  *         TCP_LISTEN state, the port may be shared.
61  *         Failing that, goto test 3.
62  *      3) If all sockets are bound to a specific inet_sk(sk)->rcv_saddr local
63  *         address, and none of them are the same, the port may be
64  *         shared.
65  *         Failing this, the port cannot be shared.
66  *
67  * The interesting point, is test #2.  This is what an FTP server does
68  * all day.  To optimize this case we use a specific flag bit defined
69  * below.  As we add sockets to a bind bucket list, we perform a
70  * check of: (newsk->sk_reuse && (newsk->sk_state != TCP_LISTEN))
71  * As long as all sockets added to a bind bucket pass this test,
72  * the flag bit will be set.
73  * The resulting situation is that tcp_v[46]_verify_bind() can just check
74  * for this flag bit, if it is set and the socket trying to bind has
75  * sk->sk_reuse set, we don't even have to walk the owners list at all,
76  * we return that it is ok to bind this socket to the requested local port.
77  *
78  * Sounds like a lot of work, but it is worth it.  In a more naive
79  * implementation (ie. current FreeBSD etc.) the entire list of ports
80  * must be walked for each data port opened by an ftp server.  Needless
81  * to say, this does not scale at all.  With a couple thousand FTP
82  * users logged onto your box, isn't it nice to know that new data
83  * ports are created in O(1) time?  I thought so. ;-)   -DaveM
84  */
85 struct tcp_bind_bucket {
86         unsigned short          port;
87         signed short            fastreuse;
88         struct hlist_node       node;
89         struct hlist_head       owners;
90 };
91
92 #define tb_for_each(tb, node, head) hlist_for_each_entry(tb, node, head, node)
93
94 struct tcp_bind_hashbucket {
95         spinlock_t              lock;
96         struct hlist_head       chain;
97 };
98
99 static inline struct tcp_bind_bucket *__tb_head(struct tcp_bind_hashbucket *head)
100 {
101         return hlist_entry(head->chain.first, struct tcp_bind_bucket, node);
102 }
103
104 static inline struct tcp_bind_bucket *tb_head(struct tcp_bind_hashbucket *head)
105 {
106         return hlist_empty(&head->chain) ? NULL : __tb_head(head);
107 }
108
109 extern struct tcp_hashinfo {
110         /* This is for sockets with full identity only.  Sockets here will
111          * always be without wildcards and will have the following invariant:
112          *
113          *          TCP_ESTABLISHED <= sk->sk_state < TCP_CLOSE
114          *
115          * First half of the table is for sockets not in TIME_WAIT, second half
116          * is for TIME_WAIT sockets only.
117          */
118         struct tcp_ehash_bucket *__tcp_ehash;
119
120         /* Ok, let's try this, I give up, we do need a local binding
121          * TCP hash as well as the others for fast bind/connect.
122          */
123         struct tcp_bind_hashbucket *__tcp_bhash;
124
125         int __tcp_bhash_size;
126         int __tcp_ehash_size;
127
128         /* All sockets in TCP_LISTEN state will be in here.  This is the only
129          * table where wildcard'd TCP sockets can exist.  Hash function here
130          * is just local port number.
131          */
132         struct hlist_head __tcp_listening_hash[TCP_LHTABLE_SIZE];
133
134         /* All the above members are written once at bootup and
135          * never written again _or_ are predominantly read-access.
136          *
137          * Now align to a new cache line as all the following members
138          * are often dirty.
139          */
140         rwlock_t __tcp_lhash_lock ____cacheline_aligned;
141         atomic_t __tcp_lhash_users;
142         wait_queue_head_t __tcp_lhash_wait;
143         spinlock_t __tcp_portalloc_lock;
144 } tcp_hashinfo;
145
146 #define tcp_ehash       (tcp_hashinfo.__tcp_ehash)
147 #define tcp_bhash       (tcp_hashinfo.__tcp_bhash)
148 #define tcp_ehash_size  (tcp_hashinfo.__tcp_ehash_size)
149 #define tcp_bhash_size  (tcp_hashinfo.__tcp_bhash_size)
150 #define tcp_listening_hash (tcp_hashinfo.__tcp_listening_hash)
151 #define tcp_lhash_lock  (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_lock)
152 #define tcp_lhash_users (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_users)
153 #define tcp_lhash_wait  (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_wait)
154 #define tcp_portalloc_lock (tcp_hashinfo.__tcp_portalloc_lock)
155
156 extern kmem_cache_t *tcp_bucket_cachep;
157 extern struct tcp_bind_bucket *tcp_bucket_create(struct tcp_bind_hashbucket *head,
158                                                  unsigned short snum);
159 extern void tcp_bucket_destroy(struct tcp_bind_bucket *tb);
160 extern void tcp_bucket_unlock(struct sock *sk);
161 extern int tcp_port_rover;
162 extern struct sock *tcp_v4_lookup_listener(u32 addr, unsigned short hnum, int dif);
163
164 /* These are AF independent. */
165 static __inline__ int tcp_bhashfn(__u16 lport)
166 {
167         return (lport & (tcp_bhash_size - 1));
168 }
169
170 extern void tcp_bind_hash(struct sock *sk, struct tcp_bind_bucket *tb,
171                           unsigned short snum);
172
173 #if (BITS_PER_LONG == 64)
174 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 8
175 #else
176 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 4
177 #endif
178
179 /* This is a TIME_WAIT bucket.  It works around the memory consumption
180  * problems of sockets in such a state on heavily loaded servers, but
181  * without violating the protocol specification.
182  */
183 struct tcp_tw_bucket {
184         /*
185          * Now struct sock also uses sock_common, so please just
186          * don't add nothing before this first member (__tw_common) --acme
187          */
188         struct sock_common      __tw_common;
189 #define tw_family               __tw_common.skc_family
190 #define tw_state                __tw_common.skc_state
191 #define tw_reuse                __tw_common.skc_reuse
192 #define tw_bound_dev_if         __tw_common.skc_bound_dev_if
193 #define tw_node                 __tw_common.skc_node
194 #define tw_bind_node            __tw_common.skc_bind_node
195 #define tw_refcnt               __tw_common.skc_refcnt
196 #define tw_xid                  __tw_common.skc_xid
197 #define tw_vx_info              __tw_common.skc_vx_info
198 #define tw_nid                  __tw_common.skc_nid
199 #define tw_nx_info              __tw_common.skc_nx_info
200         volatile unsigned char  tw_substate;
201         unsigned char           tw_rcv_wscale;
202         __u16                   tw_sport;
203         /* Socket demultiplex comparisons on incoming packets. */
204         /* these five are in inet_opt */
205         __u32                   tw_daddr
206                 __attribute__((aligned(TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES)));
207         __u32                   tw_rcv_saddr;
208         __u16                   tw_dport;
209         __u16                   tw_num;
210         /* And these are ours. */
211         int                     tw_hashent;
212         int                     tw_timeout;
213         __u32                   tw_rcv_nxt;
214         __u32                   tw_snd_nxt;
215         __u32                   tw_rcv_wnd;
216         __u32                   tw_ts_recent;
217         long                    tw_ts_recent_stamp;
218         unsigned long           tw_ttd;
219         struct tcp_bind_bucket  *tw_tb;
220         struct hlist_node       tw_death_node;
221 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
222         struct in6_addr         tw_v6_daddr;
223         struct in6_addr         tw_v6_rcv_saddr;
224         int                     tw_v6_ipv6only;
225 #endif
226 };
227
228 static __inline__ void tw_add_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
229                                    struct hlist_head *list)
230 {
231         hlist_add_head(&tw->tw_node, list);
232 }
233
234 static __inline__ void tw_add_bind_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
235                                         struct hlist_head *list)
236 {
237         hlist_add_head(&tw->tw_bind_node, list);
238 }
239
240 static inline int tw_dead_hashed(struct tcp_tw_bucket *tw)
241 {
242         return tw->tw_death_node.pprev != NULL;
243 }
244
245 static __inline__ void tw_dead_node_init(struct tcp_tw_bucket *tw)
246 {
247         tw->tw_death_node.pprev = NULL;
248 }
249
250 static __inline__ void __tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
251 {
252         __hlist_del(&tw->tw_death_node);
253         tw_dead_node_init(tw);
254 }
255
256 static __inline__ int tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
257 {
258         if (tw_dead_hashed(tw)) {
259                 __tw_del_dead_node(tw);
260                 return 1;
261         }
262         return 0;
263 }
264
265 #define tw_for_each(tw, node, head) \
266         hlist_for_each_entry(tw, node, head, tw_node)
267
268 #define tw_for_each_inmate(tw, node, jail) \
269         hlist_for_each_entry(tw, node, jail, tw_death_node)
270
271 #define tw_for_each_inmate_safe(tw, node, safe, jail) \
272         hlist_for_each_entry_safe(tw, node, safe, jail, tw_death_node)
273
274 #define tcptw_sk(__sk)  ((struct tcp_tw_bucket *)(__sk))
275
276 static inline u32 tcp_v4_rcv_saddr(const struct sock *sk)
277 {
278         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
279                 inet_sk(sk)->rcv_saddr : tcptw_sk(sk)->tw_rcv_saddr;
280 }
281
282 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
283 static inline struct in6_addr *__tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
284 {
285         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
286                 &inet6_sk(sk)->rcv_saddr : &tcptw_sk(sk)->tw_v6_rcv_saddr;
287 }
288
289 static inline struct in6_addr *tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
290 {
291         return sk->sk_family == AF_INET6 ? __tcp_v6_rcv_saddr(sk) : NULL;
292 }
293
294 #define tcptw_sk_ipv6only(__sk) (tcptw_sk(__sk)->tw_v6_ipv6only)
295
296 static inline int tcp_v6_ipv6only(const struct sock *sk)
297 {
298         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
299                 ipv6_only_sock(sk) : tcptw_sk_ipv6only(sk);
300 }
301 #else
302 # define __tcp_v6_rcv_saddr(__sk)       NULL
303 # define tcp_v6_rcv_saddr(__sk)         NULL
304 # define tcptw_sk_ipv6only(__sk)        0
305 # define tcp_v6_ipv6only(__sk)          0
306 #endif
307
308 extern kmem_cache_t *tcp_timewait_cachep;
309
310 static inline void tcp_tw_put(struct tcp_tw_bucket *tw)
311 {
312         if (atomic_dec_and_test(&tw->tw_refcnt)) {
313 #ifdef INET_REFCNT_DEBUG
314                 printk(KERN_DEBUG "tw_bucket %p released\n", tw);
315 #endif
316                 kmem_cache_free(tcp_timewait_cachep, tw);
317         }
318 }
319
320 extern atomic_t tcp_orphan_count;
321 extern int tcp_tw_count;
322 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
323 extern void tcp_tw_schedule(struct tcp_tw_bucket *tw, int timeo);
324 extern void tcp_tw_deschedule(struct tcp_tw_bucket *tw);
325
326
327 /* Socket demux engine toys. */
328 #ifdef __BIG_ENDIAN
329 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
330         (((__u32)(__sport)<<16) | (__u32)(__dport))
331 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
332 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
333         (((__u32)(__dport)<<16) | (__u32)(__sport))
334 #endif
335
336 #if (BITS_PER_LONG == 64)
337 #ifdef __BIG_ENDIAN
338 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
339         __u64 __name = (((__u64)(__saddr))<<32)|((__u64)(__daddr));
340 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
341 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
342         __u64 __name = (((__u64)(__daddr))<<32)|((__u64)(__saddr));
343 #endif /* __BIG_ENDIAN */
344 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
345         (((*((__u64 *)&(inet_sk(__sk)->daddr)))== (__cookie))   &&      \
346          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
347          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
348 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
349         (((*((__u64 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_daddr))) == (__cookie)) &&   \
350          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
351          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
352 #else /* 32-bit arch */
353 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr)
354 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
355         ((inet_sk(__sk)->daddr                  == (__saddr))   &&      \
356          (inet_sk(__sk)->rcv_saddr              == (__daddr))   &&      \
357          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
358          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
359 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
360         ((tcptw_sk(__sk)->tw_daddr              == (__saddr))   &&      \
361          (tcptw_sk(__sk)->tw_rcv_saddr          == (__daddr))   &&      \
362          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
363          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
364 #endif /* 64-bit arch */
365
366 #define TCP_IPV6_MATCH(__sk, __saddr, __daddr, __ports, __dif)     \
367         (((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    && \
368          ((__sk)->sk_family             == AF_INET6)            && \
369          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->daddr, (__saddr))      && \
370          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->rcv_saddr, (__daddr))  && \
371          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
372
373 /* These can have wildcards, don't try too hard. */
374 static __inline__ int tcp_lhashfn(unsigned short num)
375 {
376         return num & (TCP_LHTABLE_SIZE - 1);
377 }
378
379 static __inline__ int tcp_sk_listen_hashfn(struct sock *sk)
380 {
381         return tcp_lhashfn(inet_sk(sk)->num);
382 }
383
384 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
385
386 /* 
387  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
388  * poor stacks do signed 16bit maths! 
389  */
390 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
391
392 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
393 #define TCP_MIN_MSS             88U
394
395 /* Minimal RCV_MSS. */
396 #define TCP_MIN_RCVMSS          536U
397
398 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
399 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
400
401 /* Maximal reordering. */
402 #define TCP_MAX_REORDERING      127
403
404 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
405 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
406
407 /* urg_data states */
408 #define TCP_URG_VALID   0x0100
409 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
410 #define TCP_URG_READ    0x0400
411
412 #define TCP_RETR1       3       /*
413                                  * This is how many retries it does before it
414                                  * tries to figure out if the gateway is
415                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
416                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
417                                  */
418
419 #define TCP_RETR2       15      /*
420                                  * This should take at least
421                                  * 90 minutes to time out.
422                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
423                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
424                                  */
425
426 #define TCP_SYN_RETRIES  5      /* number of times to retry active opening a
427                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
428
429 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
430                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
431
432
433 #define TCP_ORPHAN_RETRIES 7    /* number of times to retry on an orphaned
434                                  * socket. 7 is ~50sec-16min.
435                                  */
436
437
438 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
439                                   * state, about 60 seconds     */
440 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
441                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
442                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
443                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
444                                   * TIME-WAIT timer.
445                                   */
446
447 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
448 #if HZ >= 100
449 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
450 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
451 #else
452 #define TCP_DELACK_MIN  4U
453 #define TCP_ATO_MIN     4U
454 #endif
455 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
456 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
457 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(3*HZ))     /* RFC 1122 initial RTO value   */
458
459 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
460                                                          * for local resources.
461                                                          */
462
463 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
464 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
465 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
466
467 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
468 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
469 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
470 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
471
472 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
473 #define TCP_SYNQ_HSIZE          512     /* Size of SYNACK hash table */
474
475 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
476 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
477                                          * after this time. It should be equal
478                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
479                                          * to provide reliability equal to one
480                                          * provided by timewait state.
481                                          */
482 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
483                                          * timestamps. It must be less than
484                                          * minimal timewait lifetime.
485                                          */
486
487 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG        5
488 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS            (1<<TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
489
490 /* If time > 4sec, it is "slow" path, no recycling is required,
491    so that we select tick to get range about 4 seconds.
492  */
493
494 #if HZ <= 16 || HZ > 4096
495 # error Unsupported: HZ <= 16 or HZ > 4096
496 #elif HZ <= 32
497 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (5+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
498 #elif HZ <= 64
499 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (6+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
500 #elif HZ <= 128
501 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (7+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
502 #elif HZ <= 256
503 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (8+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
504 #elif HZ <= 512
505 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (9+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
506 #elif HZ <= 1024
507 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (10+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
508 #elif HZ <= 2048
509 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (11+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
510 #else
511 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (12+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
512 #endif
513
514 #define BICTCP_1_OVER_BETA      8       /*
515                                          * Fast recovery
516                                          * multiplicative decrease factor
517                                          */
518 #define BICTCP_MAX_INCREMENT 32         /*
519                                          * Limit on the amount of
520                                          * increment allowed during
521                                          * binary search.
522                                          */
523 #define BICTCP_FUNC_OF_MIN_INCR 11      /*
524                                          * log(B/Smin)/log(B/(B-1))+1,
525                                          * Smin:min increment
526                                          * B:log factor
527                                          */
528 #define BICTCP_B                4        /*
529                                           * In binary search,
530                                           * go to point (max+min)/N
531                                           */
532
533 /*
534  *      TCP option
535  */
536  
537 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
538 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
539 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
540 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
541 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
542 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
543 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
544
545 /*
546  *     TCP option lengths
547  */
548
549 #define TCPOLEN_MSS            4
550 #define TCPOLEN_WINDOW         3
551 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
552 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
553
554 /* But this is what stacks really send out. */
555 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
556 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
557 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
558 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
559 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
560 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
561
562 #define TCP_TIME_RETRANS        1       /* Retransmit timer */
563 #define TCP_TIME_DACK           2       /* Delayed ack timer */
564 #define TCP_TIME_PROBE0         3       /* Zero window probe timer */
565 #define TCP_TIME_KEEPOPEN       4       /* Keepalive timer */
566
567 /* Flags in tp->nonagle */
568 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
569 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
570 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overriden for already queued data */
571
572 /* sysctl variables for tcp */
573 extern int sysctl_max_syn_backlog;
574 extern int sysctl_tcp_timestamps;
575 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
576 extern int sysctl_tcp_sack;
577 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
578 extern int sysctl_tcp_tw_recycle;
579 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
580 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
581 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
582 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
583 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
584 extern int sysctl_tcp_retries1;
585 extern int sysctl_tcp_retries2;
586 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
587 extern int sysctl_tcp_syncookies;
588 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
589 extern int sysctl_tcp_stdurg;
590 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
591 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
592 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
593 extern int sysctl_tcp_max_tw_buckets;
594 extern int sysctl_tcp_fack;
595 extern int sysctl_tcp_reordering;
596 extern int sysctl_tcp_ecn;
597 extern int sysctl_tcp_dsack;
598 extern int sysctl_tcp_mem[3];
599 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
600 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
601 extern int sysctl_tcp_app_win;
602 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
603 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
604 extern int sysctl_tcp_frto;
605 extern int sysctl_tcp_low_latency;
606 extern int sysctl_tcp_westwood;
607 extern int sysctl_tcp_vegas_cong_avoid;
608 extern int sysctl_tcp_vegas_alpha;
609 extern int sysctl_tcp_vegas_beta;
610 extern int sysctl_tcp_vegas_gamma;
611 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
612 extern int sysctl_tcp_bic;
613 extern int sysctl_tcp_bic_fast_convergence;
614 extern int sysctl_tcp_bic_low_window;
615 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
616 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
617
618 extern atomic_t tcp_memory_allocated;
619 extern atomic_t tcp_sockets_allocated;
620 extern int tcp_memory_pressure;
621
622 struct open_request;
623
624 struct or_calltable {
625         int  family;
626         int  (*rtx_syn_ack)     (struct sock *sk, struct open_request *req, struct dst_entry*);
627         void (*send_ack)        (struct sk_buff *skb, struct open_request *req);
628         void (*destructor)      (struct open_request *req);
629         void (*send_reset)      (struct sk_buff *skb);
630 };
631
632 struct tcp_v4_open_req {
633         __u32                   loc_addr;
634         __u32                   rmt_addr;
635         struct ip_options       *opt;
636 };
637
638 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
639 struct tcp_v6_open_req {
640         struct in6_addr         loc_addr;
641         struct in6_addr         rmt_addr;
642         struct sk_buff          *pktopts;
643         int                     iif;
644 };
645 #endif
646
647 /* this structure is too big */
648 struct open_request {
649         struct open_request     *dl_next; /* Must be first member! */
650         __u32                   rcv_isn;
651         __u32                   snt_isn;
652         __u16                   rmt_port;
653         __u16                   mss;
654         __u8                    retrans;
655         __u8                    __pad;
656         __u16   snd_wscale : 4, 
657                 rcv_wscale : 4, 
658                 tstamp_ok : 1,
659                 sack_ok : 1,
660                 wscale_ok : 1,
661                 ecn_ok : 1,
662                 acked : 1;
663         /* The following two fields can be easily recomputed I think -AK */
664         __u32                   window_clamp;   /* window clamp at creation time */
665         __u32                   rcv_wnd;        /* rcv_wnd offered first time */
666         __u32                   ts_recent;
667         unsigned long           expires;
668         struct or_calltable     *class;
669         struct sock             *sk;
670         union {
671                 struct tcp_v4_open_req v4_req;
672 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
673                 struct tcp_v6_open_req v6_req;
674 #endif
675         } af;
676 };
677
678 /* SLAB cache for open requests. */
679 extern kmem_cache_t *tcp_openreq_cachep;
680
681 #define tcp_openreq_alloc()             kmem_cache_alloc(tcp_openreq_cachep, SLAB_ATOMIC)
682 #define tcp_openreq_fastfree(req)       kmem_cache_free(tcp_openreq_cachep, req)
683
684 static inline void tcp_openreq_free(struct open_request *req)
685 {
686         req->class->destructor(req);
687         tcp_openreq_fastfree(req);
688 }
689
690 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
691 #define TCP_INET_FAMILY(fam) ((fam) == AF_INET)
692 #else
693 #define TCP_INET_FAMILY(fam) 1
694 #endif
695
696 /*
697  *      Pointers to address related TCP functions
698  *      (i.e. things that depend on the address family)
699  */
700
701 struct tcp_func {
702         int                     (*queue_xmit)           (struct sk_buff *skb,
703                                                          int ipfragok);
704
705         void                    (*send_check)           (struct sock *sk,
706                                                          struct tcphdr *th,
707                                                          int len,
708                                                          struct sk_buff *skb);
709
710         int                     (*rebuild_header)       (struct sock *sk);
711
712         int                     (*conn_request)         (struct sock *sk,
713                                                          struct sk_buff *skb);
714
715         struct sock *           (*syn_recv_sock)        (struct sock *sk,
716                                                          struct sk_buff *skb,
717                                                          struct open_request *req,
718                                                          struct dst_entry *dst);
719     
720         int                     (*remember_stamp)       (struct sock *sk);
721
722         __u16                   net_header_len;
723
724         int                     (*setsockopt)           (struct sock *sk, 
725                                                          int level, 
726                                                          int optname, 
727                                                          char __user *optval, 
728                                                          int optlen);
729
730         int                     (*getsockopt)           (struct sock *sk, 
731                                                          int level, 
732                                                          int optname, 
733                                                          char __user *optval, 
734                                                          int __user *optlen);
735
736
737         void                    (*addr2sockaddr)        (struct sock *sk,
738                                                          struct sockaddr *);
739
740         int sockaddr_len;
741 };
742
743 /*
744  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
745  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
746  */
747
748 static inline int before(__u32 seq1, __u32 seq2)
749 {
750         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
751 }
752
753 static inline int after(__u32 seq1, __u32 seq2)
754 {
755         return (__s32)(seq2-seq1) < 0;
756 }
757
758
759 /* is s2<=s1<=s3 ? */
760 static inline int between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
761 {
762         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
763 }
764
765
766 extern struct proto tcp_prot;
767
768 DECLARE_SNMP_STAT(struct tcp_mib, tcp_statistics);
769 #define TCP_INC_STATS(field)            SNMP_INC_STATS(tcp_statistics, field)
770 #define TCP_INC_STATS_BH(field)         SNMP_INC_STATS_BH(tcp_statistics, field)
771 #define TCP_INC_STATS_USER(field)       SNMP_INC_STATS_USER(tcp_statistics, field)
772 #define TCP_DEC_STATS(field)            SNMP_DEC_STATS(tcp_statistics, field)
773 #define TCP_ADD_STATS_BH(field, val)    SNMP_ADD_STATS_BH(tcp_statistics, field, val)
774 #define TCP_ADD_STATS_USER(field, val)  SNMP_ADD_STATS_USER(tcp_statistics, field, val)
775
776 extern void                     tcp_put_port(struct sock *sk);
777 extern void                     tcp_inherit_port(struct sock *sk, struct sock *child);
778
779 extern void                     tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
780
781 extern void                     tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
782
783 extern int                      tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
784
785 extern int                      tcp_v4_remember_stamp(struct sock *sk);
786
787 extern int                      tcp_v4_tw_remember_stamp(struct tcp_tw_bucket *tw);
788
789 extern int                      tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
790                                             struct msghdr *msg, size_t size);
791 extern ssize_t                  tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags);
792
793 extern int                      tcp_ioctl(struct sock *sk, 
794                                           int cmd, 
795                                           unsigned long arg);
796
797 extern int                      tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, 
798                                                       struct sk_buff *skb,
799                                                       struct tcphdr *th,
800                                                       unsigned len);
801
802 extern int                      tcp_rcv_established(struct sock *sk, 
803                                                     struct sk_buff *skb,
804                                                     struct tcphdr *th, 
805                                                     unsigned len);
806
807 extern void                     tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
808
809 enum tcp_ack_state_t
810 {
811         TCP_ACK_SCHED = 1,
812         TCP_ACK_TIMER = 2,
813         TCP_ACK_PUSHED= 4
814 };
815
816 static inline void tcp_schedule_ack(struct tcp_opt *tp)
817 {
818         tp->ack.pending |= TCP_ACK_SCHED;
819 }
820
821 static inline int tcp_ack_scheduled(struct tcp_opt *tp)
822 {
823         return tp->ack.pending&TCP_ACK_SCHED;
824 }
825
826 static __inline__ void tcp_dec_quickack_mode(struct tcp_opt *tp)
827 {
828         if (tp->ack.quick && --tp->ack.quick == 0) {
829                 /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
830                 tp->ack.ato = TCP_ATO_MIN;
831         }
832 }
833
834 extern void tcp_enter_quickack_mode(struct tcp_opt *tp);
835
836 static __inline__ void tcp_delack_init(struct tcp_opt *tp)
837 {
838         memset(&tp->ack, 0, sizeof(tp->ack));
839 }
840
841 static inline void tcp_clear_options(struct tcp_opt *tp)
842 {
843         tp->tstamp_ok = tp->sack_ok = tp->wscale_ok = tp->snd_wscale = 0;
844 }
845
846 enum tcp_tw_status
847 {
848         TCP_TW_SUCCESS = 0,
849         TCP_TW_RST = 1,
850         TCP_TW_ACK = 2,
851         TCP_TW_SYN = 3
852 };
853
854
855 extern enum tcp_tw_status       tcp_timewait_state_process(struct tcp_tw_bucket *tw,
856                                                            struct sk_buff *skb,
857                                                            struct tcphdr *th,
858                                                            unsigned len);
859
860 extern struct sock *            tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
861                                               struct open_request *req,
862                                               struct open_request **prev);
863 extern int                      tcp_child_process(struct sock *parent,
864                                                   struct sock *child,
865                                                   struct sk_buff *skb);
866 extern void                     tcp_enter_frto(struct sock *sk);
867 extern void                     tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
868 extern void                     tcp_clear_retrans(struct tcp_opt *tp);
869 extern void                     tcp_update_metrics(struct sock *sk);
870
871 extern void                     tcp_close(struct sock *sk, 
872                                           long timeout);
873 extern struct sock *            tcp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err);
874 extern unsigned int             tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock, struct poll_table_struct *wait);
875
876 extern int                      tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, 
877                                                int optname,
878                                                char __user *optval, 
879                                                int __user *optlen);
880 extern int                      tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, 
881                                                int optname, char __user *optval, 
882                                                int optlen);
883 extern void                     tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
884 extern int                      tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
885                                             struct msghdr *msg,
886                                             size_t len, int nonblock, 
887                                             int flags, int *addr_len);
888
889 extern int                      tcp_listen_start(struct sock *sk);
890
891 extern void                     tcp_parse_options(struct sk_buff *skb,
892                                                   struct tcp_opt *tp,
893                                                   int estab);
894
895 /*
896  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
897  */
898
899 extern int                      tcp_v4_rebuild_header(struct sock *sk);
900
901 extern int                      tcp_v4_build_header(struct sock *sk, 
902                                                     struct sk_buff *skb);
903
904 extern void                     tcp_v4_send_check(struct sock *sk, 
905                                                   struct tcphdr *th, int len, 
906                                                   struct sk_buff *skb);
907
908 extern int                      tcp_v4_conn_request(struct sock *sk,
909                                                     struct sk_buff *skb);
910
911 extern struct sock *            tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
912                                                          struct open_request *req,
913                                                          struct sk_buff *skb);
914
915 extern struct sock *            tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk,
916                                                      struct sk_buff *skb,
917                                                      struct open_request *req,
918                                                         struct dst_entry *dst);
919
920 extern int                      tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk,
921                                               struct sk_buff *skb);
922
923 extern int                      tcp_v4_connect(struct sock *sk,
924                                                struct sockaddr *uaddr,
925                                                int addr_len);
926
927 extern int                      tcp_connect(struct sock *sk);
928
929 extern struct sk_buff *         tcp_make_synack(struct sock *sk,
930                                                 struct dst_entry *dst,
931                                                 struct open_request *req);
932
933 extern int                      tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
934
935 extern void                     tcp_unhash(struct sock *sk);
936
937 extern int                      tcp_v4_hash_connecting(struct sock *sk);
938
939
940 /* From syncookies.c */
941 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
942                                     struct ip_options *opt);
943 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
944                                      __u16 *mss);
945
946 /* tcp_output.c */
947
948 extern int tcp_write_xmit(struct sock *, int nonagle);
949 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
950 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
951 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
952 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
953
954 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
955 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
956 extern int  tcp_write_wakeup(struct sock *);
957 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
958 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, int priority);
959 extern int  tcp_send_synack(struct sock *);
960 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned mss_now);
961 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
962 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
963
964 /* tcp_timer.c */
965 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
966 extern void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *);
967
968 extern void tcp_delete_keepalive_timer (struct sock *);
969 extern void tcp_reset_keepalive_timer (struct sock *, unsigned long);
970 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
971 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large);
972
973 extern const char timer_bug_msg[];
974
975 /* tcp_diag.c */
976 extern void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
977
978 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
979 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
980                                 unsigned int, size_t);
981 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
982                          sk_read_actor_t recv_actor);
983
984 static inline void tcp_clear_xmit_timer(struct sock *sk, int what)
985 {
986         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
987         
988         switch (what) {
989         case TCP_TIME_RETRANS:
990         case TCP_TIME_PROBE0:
991                 tp->pending = 0;
992
993 #ifdef TCP_CLEAR_TIMERS
994                 sk_stop_timer(sk, &tp->retransmit_timer);
995 #endif
996                 break;
997         case TCP_TIME_DACK:
998                 tp->ack.blocked = 0;
999                 tp->ack.pending = 0;
1000
1001 #ifdef TCP_CLEAR_TIMERS
1002                 sk_stop_timer(sk, &tp->delack_timer);
1003 #endif
1004                 break;
1005         default:
1006                 printk(timer_bug_msg);
1007                 return;
1008         };
1009
1010 }
1011
1012 /*
1013  *      Reset the retransmission timer
1014  */
1015 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk, int what, unsigned long when)
1016 {
1017         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1018
1019         if (when > TCP_RTO_MAX) {
1020 #ifdef TCP_DEBUG
1021                 printk(KERN_DEBUG "reset_xmit_timer sk=%p %d when=0x%lx, caller=%p\n", sk, what, when, current_text_addr());
1022 #endif
1023                 when = TCP_RTO_MAX;
1024         }
1025
1026         switch (what) {
1027         case TCP_TIME_RETRANS:
1028         case TCP_TIME_PROBE0:
1029                 tp->pending = what;
1030                 tp->timeout = jiffies+when;
1031                 sk_reset_timer(sk, &tp->retransmit_timer, tp->timeout);
1032                 break;
1033
1034         case TCP_TIME_DACK:
1035                 tp->ack.pending |= TCP_ACK_TIMER;
1036                 tp->ack.timeout = jiffies+when;
1037                 sk_reset_timer(sk, &tp->delack_timer, tp->ack.timeout);
1038                 break;
1039
1040         default:
1041                 printk(timer_bug_msg);
1042         };
1043 }
1044
1045 /* Initialize RCV_MSS value.
1046  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
1047  * We haven't any direct information about the MSS.
1048  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
1049  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
1050  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
1051  */
1052
1053 static inline void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
1054 {
1055         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1056         unsigned int hint = min(tp->advmss, tp->mss_cache_std);
1057
1058         hint = min(hint, tp->rcv_wnd/2);
1059         hint = min(hint, TCP_MIN_RCVMSS);
1060         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
1061
1062         tp->ack.rcv_mss = hint;
1063 }
1064
1065 static __inline__ void __tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp, u32 snd_wnd)
1066 {
1067         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
1068                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
1069                                snd_wnd);
1070 }
1071
1072 static __inline__ void tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp)
1073 {
1074         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd>>tp->snd_wscale);
1075 }
1076
1077 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1078 {
1079         if (skb_queue_len(&tp->out_of_order_queue) == 0 &&
1080             tp->rcv_wnd &&
1081             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
1082             !tp->urg_data)
1083                 tcp_fast_path_on(tp);
1084 }
1085
1086 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
1087  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
1088  * than the offered window.
1089  */
1090 static __inline__ u32 tcp_receive_window(struct tcp_opt *tp)
1091 {
1092         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
1093
1094         if (win < 0)
1095                 win = 0;
1096         return (u32) win;
1097 }
1098
1099 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
1100  * scaling applied to the result.  The caller does these things
1101  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
1102  */
1103 extern u32      __tcp_select_window(struct sock *sk);
1104
1105 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
1106  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
1107  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decidely
1108  * only use of the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
1109  * casts with the following macro.
1110  */
1111 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
1112
1113 /* This is what the send packet queueing engine uses to pass
1114  * TCP per-packet control information to the transmission
1115  * code.  We also store the host-order sequence numbers in
1116  * here too.  This is 36 bytes on 32-bit architectures,
1117  * 40 bytes on 64-bit machines, if this grows please adjust
1118  * skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
1119  */
1120 struct tcp_skb_cb {
1121         union {
1122                 struct inet_skb_parm    h4;
1123 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
1124                 struct inet6_skb_parm   h6;
1125 #endif
1126         } header;       /* For incoming frames          */
1127         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
1128         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
1129         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
1130         __u8            flags;          /* TCP header flags.            */
1131
1132         /* NOTE: These must match up to the flags byte in a
1133          *       real TCP header.
1134          */
1135 #define TCPCB_FLAG_FIN          0x01
1136 #define TCPCB_FLAG_SYN          0x02
1137 #define TCPCB_FLAG_RST          0x04
1138 #define TCPCB_FLAG_PSH          0x08
1139 #define TCPCB_FLAG_ACK          0x10
1140 #define TCPCB_FLAG_URG          0x20
1141 #define TCPCB_FLAG_ECE          0x40
1142 #define TCPCB_FLAG_CWR          0x80
1143
1144         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
1145 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
1146 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
1147 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
1148 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
1149
1150 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
1151 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
1152
1153 #define TCPCB_URG               0x20    /* Urgent pointer advenced here */
1154
1155 #define TCPCB_AT_TAIL           (TCPCB_URG)
1156
1157         __u16           urg_ptr;        /* Valid w/URG flags is set.    */
1158         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
1159 };
1160
1161 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
1162
1163 #include <net/tcp_ecn.h>
1164
1165 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
1166  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
1167  */
1168 static inline int tcp_skb_pcount(struct sk_buff *skb)
1169 {
1170         return skb_shinfo(skb)->tso_segs;
1171 }
1172
1173 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
1174 static inline int tcp_skb_mss(struct sk_buff *skb)
1175 {
1176         return skb_shinfo(skb)->tso_size;
1177 }
1178
1179 static inline void tcp_inc_pcount(tcp_pcount_t *count, struct sk_buff *skb)
1180 {
1181         count->val += tcp_skb_pcount(skb);
1182 }
1183
1184 static inline void tcp_inc_pcount_explicit(tcp_pcount_t *count, int amt)
1185 {
1186         count->val += amt;
1187 }
1188
1189 static inline void tcp_dec_pcount_explicit(tcp_pcount_t *count, int amt)
1190 {
1191         count->val -= amt;
1192 }
1193
1194 static inline void tcp_dec_pcount(tcp_pcount_t *count, struct sk_buff *skb)
1195 {
1196         count->val -= tcp_skb_pcount(skb);
1197 }
1198
1199 static inline void tcp_dec_pcount_approx(tcp_pcount_t *count,
1200                                          struct sk_buff *skb)
1201 {
1202         if (count->val) {
1203                 count->val -= tcp_skb_pcount(skb);
1204                 if ((int)count->val < 0)
1205                         count->val = 0;
1206         }
1207 }
1208
1209 static inline __u32 tcp_get_pcount(tcp_pcount_t *count)
1210 {
1211         return count->val;
1212 }
1213
1214 static inline void tcp_set_pcount(tcp_pcount_t *count, __u32 val)
1215 {
1216         count->val = val;
1217 }
1218
1219 static inline void tcp_packets_out_inc(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp,
1220                                        struct sk_buff *skb)
1221 {
1222         int orig = tcp_get_pcount(&tp->packets_out);
1223
1224         tcp_inc_pcount(&tp->packets_out, skb);
1225         if (!orig)
1226                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_RETRANS, tp->rto);
1227 }
1228
1229 static inline void tcp_packets_out_dec(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb)
1230 {
1231         tcp_dec_pcount(&tp->packets_out, skb);
1232 }
1233
1234 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1235  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1236  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1237  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1238  *
1239  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1240  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1241  *
1242  * Read this equation as:
1243  *
1244  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1245  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1246  *      "Packets fast retransmitted"
1247  */
1248 static __inline__ unsigned int tcp_packets_in_flight(struct tcp_opt *tp)
1249 {
1250         return (tcp_get_pcount(&tp->packets_out) -
1251                 tcp_get_pcount(&tp->left_out) +
1252                 tcp_get_pcount(&tp->retrans_out));
1253 }
1254
1255 /*
1256  * Which congestion algorithim is in use on the connection.
1257  */
1258 #define tcp_is_vegas(__tp)      ((__tp)->adv_cong == TCP_VEGAS)
1259 #define tcp_is_westwood(__tp)   ((__tp)->adv_cong == TCP_WESTWOOD)
1260 #define tcp_is_bic(__tp)        ((__tp)->adv_cong == TCP_BIC)
1261
1262 /* Recalculate snd_ssthresh, we want to set it to:
1263  *
1264  * Reno:
1265  *      one half the current congestion window, but no
1266  *      less than two segments
1267  *
1268  * BIC:
1269  *      behave like Reno until low_window is reached,
1270  *      then increase congestion window slowly
1271  */
1272 static inline __u32 tcp_recalc_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1273 {
1274         if (tcp_is_bic(tp)) {
1275                 if (sysctl_tcp_bic_fast_convergence &&
1276                     tp->snd_cwnd < tp->bictcp.last_max_cwnd)
1277                         tp->bictcp.last_max_cwnd
1278                                 = (tp->snd_cwnd * (2*BICTCP_1_OVER_BETA-1))
1279                                 / (BICTCP_1_OVER_BETA/2);
1280                 else
1281                         tp->bictcp.last_max_cwnd = tp->snd_cwnd;
1282
1283                 if (tp->snd_cwnd > sysctl_tcp_bic_low_window)
1284                         return max(tp->snd_cwnd - (tp->snd_cwnd/BICTCP_1_OVER_BETA),
1285                                    2U);
1286         }
1287
1288         return max(tp->snd_cwnd >> 1U, 2U);
1289 }
1290
1291 /* Stop taking Vegas samples for now. */
1292 #define tcp_vegas_disable(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now = 0)
1293     
1294 static inline void tcp_vegas_enable(struct tcp_opt *tp)
1295 {
1296         /* There are several situations when we must "re-start" Vegas:
1297          *
1298          *  o when a connection is established
1299          *  o after an RTO
1300          *  o after fast recovery
1301          *  o when we send a packet and there is no outstanding
1302          *    unacknowledged data (restarting an idle connection)
1303          *
1304          * In these circumstances we cannot do a Vegas calculation at the
1305          * end of the first RTT, because any calculation we do is using
1306          * stale info -- both the saved cwnd and congestion feedback are
1307          * stale.
1308          *
1309          * Instead we must wait until the completion of an RTT during
1310          * which we actually receive ACKs.
1311          */
1312     
1313         /* Begin taking Vegas samples next time we send something. */
1314         tp->vegas.doing_vegas_now = 1;
1315      
1316         /* Set the beginning of the next send window. */
1317         tp->vegas.beg_snd_nxt = tp->snd_nxt;
1318
1319         tp->vegas.cntRTT = 0;
1320         tp->vegas.minRTT = 0x7fffffff;
1321 }
1322
1323 /* Should we be taking Vegas samples right now? */
1324 #define tcp_vegas_enabled(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now)
1325
1326 extern void tcp_ca_init(struct tcp_opt *tp);
1327
1328 static inline void tcp_set_ca_state(struct tcp_opt *tp, u8 ca_state)
1329 {
1330         if (tcp_is_vegas(tp)) {
1331                 if (ca_state == TCP_CA_Open) 
1332                         tcp_vegas_enable(tp);
1333                 else
1334                         tcp_vegas_disable(tp);
1335         }
1336         tp->ca_state = ca_state;
1337 }
1338
1339 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1340  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
1341  * ssthresh.
1342  */
1343 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1344 {
1345         if ((1<<tp->ca_state)&(TCPF_CA_CWR|TCPF_CA_Recovery))
1346                 return tp->snd_ssthresh;
1347         else
1348                 return max(tp->snd_ssthresh,
1349                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1350                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1351 }
1352
1353 static inline void tcp_sync_left_out(struct tcp_opt *tp)
1354 {
1355         if (tp->sack_ok &&
1356             (tcp_get_pcount(&tp->sacked_out) >=
1357              tcp_get_pcount(&tp->packets_out) - tcp_get_pcount(&tp->lost_out)))
1358                 tcp_set_pcount(&tp->sacked_out,
1359                                (tcp_get_pcount(&tp->packets_out) -
1360                                 tcp_get_pcount(&tp->lost_out)));
1361         tcp_set_pcount(&tp->left_out,
1362                        (tcp_get_pcount(&tp->sacked_out) +
1363                         tcp_get_pcount(&tp->lost_out)));
1364 }
1365
1366 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
1367
1368 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
1369
1370 static inline void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1371 {
1372         __u32 packets_out = tcp_get_pcount(&tp->packets_out);
1373
1374         if (packets_out >= tp->snd_cwnd) {
1375                 /* Network is feed fully. */
1376                 tp->snd_cwnd_used = 0;
1377                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1378         } else {
1379                 /* Network starves. */
1380                 if (tcp_get_pcount(&tp->packets_out) > tp->snd_cwnd_used)
1381                         tp->snd_cwnd_used = tcp_get_pcount(&tp->packets_out);
1382
1383                 if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= tp->rto)
1384                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
1385         }
1386 }
1387
1388 /* Set slow start threshould and cwnd not falling to slow start */
1389 static inline void __tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1390 {
1391         tp->undo_marker = 0;
1392         tp->snd_ssthresh = tcp_recalc_ssthresh(tp);
1393         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
1394                            tcp_packets_in_flight(tp) + 1U);
1395         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
1396         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1397         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1398         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1399 }
1400
1401 static inline void tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1402 {
1403         tp->prior_ssthresh = 0;
1404         if (tp->ca_state < TCP_CA_CWR) {
1405                 __tcp_enter_cwr(tp);
1406                 tcp_set_ca_state(tp, TCP_CA_CWR);
1407         }
1408 }
1409
1410 extern __u32 tcp_init_cwnd(struct tcp_opt *tp, struct dst_entry *dst);
1411
1412 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
1413  * it is safe "de facto".
1414  */
1415 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(struct tcp_opt *tp)
1416 {
1417         return 3;
1418 }
1419
1420 static __inline__ int tcp_minshall_check(struct tcp_opt *tp)
1421 {
1422         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
1423                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
1424 }
1425
1426 static __inline__ void tcp_minshall_update(struct tcp_opt *tp, int mss, struct sk_buff *skb)
1427 {
1428         if (skb->len < mss)
1429                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1430 }
1431
1432 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
1433    1. It is full sized.
1434    2. Or it contains FIN.
1435    3. Or TCP_NODELAY was set.
1436    4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
1437       With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
1438  */
1439
1440 static __inline__ int
1441 tcp_nagle_check(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb, unsigned mss_now, int nonagle)
1442 {
1443         return (skb->len < mss_now &&
1444                 !(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1445                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
1446                  (!nonagle &&
1447                   tcp_get_pcount(&tp->packets_out) &&
1448                   tcp_minshall_check(tp))));
1449 }
1450
1451 extern void tcp_set_skb_tso_segs(struct sk_buff *, unsigned int);
1452
1453 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually sk->sk_send_head)
1454  * should be put on the wire right now.
1455  */
1456 static __inline__ int tcp_snd_test(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb,
1457                                    unsigned cur_mss, int nonagle)
1458 {
1459         int pkts = tcp_skb_pcount(skb);
1460
1461         if (!pkts) {
1462                 tcp_set_skb_tso_segs(skb, tp->mss_cache_std);
1463                 pkts = tcp_skb_pcount(skb);
1464         }
1465
1466         /*      RFC 1122 - section 4.2.3.4
1467          *
1468          *      We must queue if
1469          *
1470          *      a) The right edge of this frame exceeds the window
1471          *      b) There are packets in flight and we have a small segment
1472          *         [SWS avoidance and Nagle algorithm]
1473          *         (part of SWS is done on packetization)
1474          *         Minshall version sounds: there are no _small_
1475          *         segments in flight. (tcp_nagle_check)
1476          *      c) We have too many packets 'in flight'
1477          *
1478          *      Don't use the nagle rule for urgent data (or
1479          *      for the final FIN -DaveM).
1480          *
1481          *      Also, Nagle rule does not apply to frames, which
1482          *      sit in the middle of queue (they have no chances
1483          *      to get new data) and if room at tail of skb is
1484          *      not enough to save something seriously (<32 for now).
1485          */
1486
1487         /* Don't be strict about the congestion window for the
1488          * final FIN frame.  -DaveM
1489          */
1490         return (((nonagle&TCP_NAGLE_PUSH) || tp->urg_mode
1491                  || !tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle)) &&
1492                 (((tcp_packets_in_flight(tp) + (pkts-1)) < tp->snd_cwnd) ||
1493                  (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)) &&
1494                 !after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd));
1495 }
1496
1497 static __inline__ void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1498 {
1499         if (!tcp_get_pcount(&tp->packets_out) && !tp->pending)
1500                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_PROBE0, tp->rto);
1501 }
1502
1503 static __inline__ int tcp_skb_is_last(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1504 {
1505         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
1506 }
1507
1508 /* Push out any pending frames which were held back due to
1509  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1510  * The socket must be locked by the caller.
1511  */
1512 static __inline__ void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1513                                                  struct tcp_opt *tp,
1514                                                  unsigned cur_mss,
1515                                                  int nonagle)
1516 {
1517         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1518
1519         if (skb) {
1520                 if (!tcp_skb_is_last(sk, skb))
1521                         nonagle = TCP_NAGLE_PUSH;
1522                 if (!tcp_snd_test(tp, skb, cur_mss, nonagle) ||
1523                     tcp_write_xmit(sk, nonagle))
1524                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
1525         }
1526         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1527 }
1528
1529 static __inline__ void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1530                                                struct tcp_opt *tp)
1531 {
1532         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, tcp_current_mss(sk, 1), tp->nonagle);
1533 }
1534
1535 static __inline__ int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1536 {
1537         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1538
1539         return (skb &&
1540                 tcp_snd_test(tp, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
1541                              tcp_skb_is_last(sk, skb) ? TCP_NAGLE_PUSH : tp->nonagle));
1542 }
1543
1544 static __inline__ void tcp_init_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1545 {
1546         tp->snd_wl1 = seq;
1547 }
1548
1549 static __inline__ void tcp_update_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1550 {
1551         tp->snd_wl1 = seq;
1552 }
1553
1554 extern void                     tcp_destroy_sock(struct sock *sk);
1555
1556
1557 /*
1558  * Calculate(/check) TCP checksum
1559  */
1560 static __inline__ u16 tcp_v4_check(struct tcphdr *th, int len,
1561                                    unsigned long saddr, unsigned long daddr, 
1562                                    unsigned long base)
1563 {
1564         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1565 }
1566
1567 static __inline__ int __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1568 {
1569         return (unsigned short)csum_fold(skb_checksum(skb, 0, skb->len, skb->csum));
1570 }
1571
1572 static __inline__ int tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1573 {
1574         return skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY &&
1575                 __tcp_checksum_complete(skb);
1576 }
1577
1578 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1579
1580 static __inline__ void tcp_prequeue_init(struct tcp_opt *tp)
1581 {
1582         tp->ucopy.task = NULL;
1583         tp->ucopy.len = 0;
1584         tp->ucopy.memory = 0;
1585         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1586 }
1587
1588 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1589  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1590  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1591  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1592  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1593  *
1594  * NOTE: is this not too big to inline?
1595  */
1596 static __inline__ int tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1597 {
1598         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1599
1600         if (!sysctl_tcp_low_latency && tp->ucopy.task) {
1601                 __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1602                 tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1603                 if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1604                         struct sk_buff *skb1;
1605
1606                         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1607
1608                         while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1609                                 sk->sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1610                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
1611                         }
1612
1613                         tp->ucopy.memory = 0;
1614                 } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1615                         wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
1616                         if (!tcp_ack_scheduled(tp))
1617                                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK, (3*TCP_RTO_MIN)/4);
1618                 }
1619                 return 1;
1620         }
1621         return 0;
1622 }
1623
1624
1625 #undef STATE_TRACE
1626
1627 #ifdef STATE_TRACE
1628 static char *statename[]={
1629         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1630         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1631         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1632 };
1633 #endif
1634
1635 static __inline__ void tcp_set_state(struct sock *sk, int state)
1636 {
1637         int oldstate = sk->sk_state;
1638
1639         switch (state) {
1640         case TCP_ESTABLISHED:
1641                 if (oldstate != TCP_ESTABLISHED)
1642                         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_CURRESTAB);
1643                 break;
1644
1645         case TCP_CLOSE:
1646                 if (oldstate == TCP_CLOSE_WAIT || oldstate == TCP_ESTABLISHED)
1647                         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ESTABRESETS);
1648
1649                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1650                 if (tcp_sk(sk)->bind_hash &&
1651                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK))
1652                         tcp_put_port(sk);
1653                 /* fall through */
1654         default:
1655                 if (oldstate==TCP_ESTABLISHED)
1656                         TCP_DEC_STATS(TCP_MIB_CURRESTAB);
1657         }
1658
1659         /* Change state AFTER socket is unhashed to avoid closed
1660          * socket sitting in hash tables.
1661          */
1662         sk->sk_state = state;
1663
1664 #ifdef STATE_TRACE
1665         SOCK_DEBUG(sk, "TCP sk=%p, State %s -> %s\n",sk, statename[oldstate],statename[state]);
1666 #endif  
1667 }
1668
1669 static __inline__ void tcp_done(struct sock *sk)
1670 {
1671         tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE);
1672         tcp_clear_xmit_timers(sk);
1673
1674         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1675
1676         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1677                 sk->sk_state_change(sk);
1678         else
1679                 tcp_destroy_sock(sk);
1680 }
1681
1682 static __inline__ void tcp_sack_reset(struct tcp_opt *tp)
1683 {
1684         tp->dsack = 0;
1685         tp->eff_sacks = 0;
1686         tp->num_sacks = 0;
1687 }
1688
1689 static __inline__ void tcp_build_and_update_options(__u32 *ptr, struct tcp_opt *tp, __u32 tstamp)
1690 {
1691         if (tp->tstamp_ok) {
1692                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1693                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1694                                           (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
1695                                           TCPOLEN_TIMESTAMP);
1696                 *ptr++ = htonl(tstamp);
1697                 *ptr++ = htonl(tp->ts_recent);
1698         }
1699         if (tp->eff_sacks) {
1700                 struct tcp_sack_block *sp = tp->dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
1701                 int this_sack;
1702
1703                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1704                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1705                                           (TCPOPT_SACK << 8) |
1706                                           (TCPOLEN_SACK_BASE +
1707                                            (tp->eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
1708                 for(this_sack = 0; this_sack < tp->eff_sacks; this_sack++) {
1709                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
1710                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
1711                 }
1712                 if (tp->dsack) {
1713                         tp->dsack = 0;
1714                         tp->eff_sacks--;
1715                 }
1716         }
1717 }
1718
1719 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
1720  * If this is every changed make sure to change the definition of
1721  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
1722  * can generate.
1723  */
1724 static inline void tcp_syn_build_options(__u32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
1725                                              int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp, __u32 ts_recent)
1726 {
1727         /* We always get an MSS option.
1728          * The option bytes which will be seen in normal data
1729          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
1730          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
1731          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
1732          * So account for this fact here if necessary.  If we
1733          * don't do this correctly, as a receiver we won't
1734          * recognize data packets as being full sized when we
1735          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
1736          * rules correctly.
1737          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
1738          * have any of those going out.
1739          */
1740         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
1741         if (ts) {
1742                 if(sack)
1743                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) | (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
1744                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1745                 else
1746                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1747                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1748                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
1749                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
1750         } else if(sack)
1751                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1752                                           (TCPOPT_SACK_PERM << 8) | TCPOLEN_SACK_PERM);
1753         if (offer_wscale)
1754                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_WINDOW << 16) | (TCPOLEN_WINDOW << 8) | (wscale));
1755 }
1756
1757 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1758 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1759                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
1760                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale);
1761
1762 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1763 {
1764         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1765                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1766                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1767 }
1768
1769 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1770 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1771 {
1772         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1773                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1774
1775
1776 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1777 {
1778         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1779 }
1780
1781 static inline void tcp_acceptq_queue(struct sock *sk, struct open_request *req,
1782                                          struct sock *child)
1783 {
1784         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1785
1786         req->sk = child;
1787         sk_acceptq_added(sk);
1788
1789         if (!tp->accept_queue_tail) {
1790                 tp->accept_queue = req;
1791         } else {
1792                 tp->accept_queue_tail->dl_next = req;
1793         }
1794         tp->accept_queue_tail = req;
1795         req->dl_next = NULL;
1796 }
1797
1798 struct tcp_listen_opt
1799 {
1800         u8                      max_qlen_log;   /* log_2 of maximal queued SYNs */
1801         int                     qlen;
1802         int                     qlen_young;
1803         int                     clock_hand;
1804         u32                     hash_rnd;
1805         struct open_request     *syn_table[TCP_SYNQ_HSIZE];
1806 };
1807
1808 static inline void
1809 tcp_synq_removed(struct sock *sk, struct open_request *req)
1810 {
1811         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1812
1813         if (--lopt->qlen == 0)
1814                 tcp_delete_keepalive_timer(sk);
1815         if (req->retrans == 0)
1816                 lopt->qlen_young--;
1817 }
1818
1819 static inline void tcp_synq_added(struct sock *sk)
1820 {
1821         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1822
1823         if (lopt->qlen++ == 0)
1824                 tcp_reset_keepalive_timer(sk, TCP_TIMEOUT_INIT);
1825         lopt->qlen_young++;
1826 }
1827
1828 static inline int tcp_synq_len(struct sock *sk)
1829 {
1830         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen;
1831 }
1832
1833 static inline int tcp_synq_young(struct sock *sk)
1834 {
1835         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen_young;
1836 }
1837
1838 static inline int tcp_synq_is_full(struct sock *sk)
1839 {
1840         return tcp_synq_len(sk) >> tcp_sk(sk)->listen_opt->max_qlen_log;
1841 }
1842
1843 static inline void tcp_synq_unlink(struct tcp_opt *tp, struct open_request *req,
1844                                        struct open_request **prev)
1845 {
1846         write_lock(&tp->syn_wait_lock);
1847         *prev = req->dl_next;
1848         write_unlock(&tp->syn_wait_lock);
1849 }
1850
1851 static inline void tcp_synq_drop(struct sock *sk, struct open_request *req,
1852                                      struct open_request **prev)
1853 {
1854         tcp_synq_unlink(tcp_sk(sk), req, prev);
1855         tcp_synq_removed(sk, req);
1856         tcp_openreq_free(req);
1857 }
1858
1859 static __inline__ void tcp_openreq_init(struct open_request *req,
1860                                         struct tcp_opt *tp,
1861                                         struct sk_buff *skb)
1862 {
1863         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1864         req->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1865         req->mss = tp->mss_clamp;
1866         req->ts_recent = tp->saw_tstamp ? tp->rcv_tsval : 0;
1867         req->tstamp_ok = tp->tstamp_ok;
1868         req->sack_ok = tp->sack_ok;
1869         req->snd_wscale = tp->snd_wscale;
1870         req->wscale_ok = tp->wscale_ok;
1871         req->acked = 0;
1872         req->ecn_ok = 0;
1873         req->rmt_port = skb->h.th->source;
1874 }
1875
1876 extern void tcp_enter_memory_pressure(void);
1877
1878 extern void tcp_listen_wlock(void);
1879
1880 /* - We may sleep inside this lock.
1881  * - If sleeping is not required (or called from BH),
1882  *   use plain read_(un)lock(&tcp_lhash_lock).
1883  */
1884
1885 static inline void tcp_listen_lock(void)
1886 {
1887         /* read_lock synchronizes to candidates to writers */
1888         read_lock(&tcp_lhash_lock);
1889         atomic_inc(&tcp_lhash_users);
1890         read_unlock(&tcp_lhash_lock);
1891 }
1892
1893 static inline void tcp_listen_unlock(void)
1894 {
1895         if (atomic_dec_and_test(&tcp_lhash_users))
1896                 wake_up(&tcp_lhash_wait);
1897 }
1898
1899 static inline int keepalive_intvl_when(struct tcp_opt *tp)
1900 {
1901         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1902 }
1903
1904 static inline int keepalive_time_when(struct tcp_opt *tp)
1905 {
1906         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1907 }
1908
1909 static inline int tcp_fin_time(struct tcp_opt *tp)
1910 {
1911         int fin_timeout = tp->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1912
1913         if (fin_timeout < (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1))
1914                 fin_timeout = (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1);
1915
1916         return fin_timeout;
1917 }
1918
1919 static inline int tcp_paws_check(struct tcp_opt *tp, int rst)
1920 {
1921         if ((s32)(tp->rcv_tsval - tp->ts_recent) >= 0)
1922                 return 0;
1923         if (xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)
1924                 return 0;
1925
1926         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1927            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1928            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1929            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1930            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1931            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1932            Actually, the problem would be not existing if all
1933            the implementations followed draft about maintaining clock
1934            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1935
1936            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1937          */
1938         if (rst && xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1939                 return 0;
1940         return 1;
1941 }
1942
1943 static inline void tcp_v4_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1944 {
1945         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
1946         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
1947                 if (sk->sk_no_largesend || dst->header_len)
1948                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
1949         }
1950 }
1951
1952 #define TCP_CHECK_TIMER(sk) do { } while (0)
1953
1954 static inline int tcp_use_frto(const struct sock *sk)
1955 {
1956         const struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1957         
1958         /* F-RTO must be activated in sysctl and there must be some
1959          * unsent new data, and the advertised window should allow
1960          * sending it.
1961          */
1962         return (sysctl_tcp_frto && sk->sk_send_head &&
1963                 !after(TCP_SKB_CB(sk->sk_send_head)->end_seq,
1964                        tp->snd_una + tp->snd_wnd));
1965 }
1966
1967 static inline void tcp_mib_init(void)
1968 {
1969         /* See RFC 2012 */
1970         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1971         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1972         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1973         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1974 }
1975
1976 /* /proc */
1977 enum tcp_seq_states {
1978         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1979         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1980         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1981         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1982 };
1983
1984 struct tcp_seq_afinfo {
1985         struct module           *owner;
1986         char                    *name;
1987         sa_family_t             family;
1988         int                     (*seq_show) (struct seq_file *m, void *v);
1989         struct file_operations  *seq_fops;
1990 };
1991
1992 struct tcp_iter_state {
1993         sa_family_t             family;
1994         enum tcp_seq_states     state;
1995         struct sock             *syn_wait_sk;
1996         int                     bucket, sbucket, num, uid;
1997         struct seq_operations   seq_ops;
1998 };
1999
2000 extern int tcp_proc_register(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
2001 extern void tcp_proc_unregister(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
2002
2003 /* TCP Westwood functions and constants */
2004
2005 #define TCP_WESTWOOD_INIT_RTT  (20*HZ)           /* maybe too conservative?! */
2006 #define TCP_WESTWOOD_RTT_MIN   (HZ/20)           /* 50ms */
2007
2008 static inline void tcp_westwood_update_rtt(struct tcp_opt *tp, __u32 rtt_seq)
2009 {
2010         if (tcp_is_westwood(tp))
2011                 tp->westwood.rtt = rtt_seq;
2012 }
2013
2014 void __tcp_westwood_fast_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2015 void __tcp_westwood_slow_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2016
2017 static inline void tcp_westwood_fast_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2018 {
2019         if (tcp_is_westwood(tcp_sk(sk)))
2020                 __tcp_westwood_fast_bw(sk, skb);
2021 }
2022
2023 static inline void tcp_westwood_slow_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2024 {
2025         if (tcp_is_westwood(tcp_sk(sk)))
2026                 __tcp_westwood_slow_bw(sk, skb);
2027 }
2028
2029 static inline __u32 __tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2030 {
2031         return max((tp->westwood.bw_est) * (tp->westwood.rtt_min) /
2032                    (__u32) (tp->mss_cache_std),
2033                    2U);
2034 }
2035
2036 static inline __u32 tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2037 {
2038         return tcp_is_westwood(tp) ? __tcp_westwood_bw_rttmin(tp) : 0;
2039 }
2040
2041 static inline int tcp_westwood_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
2042 {
2043         __u32 ssthresh = 0;
2044
2045         if (tcp_is_westwood(tp)) {
2046                 ssthresh = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2047                 if (ssthresh)
2048                         tp->snd_ssthresh = ssthresh;  
2049         }
2050
2051         return (ssthresh != 0);
2052 }
2053
2054 static inline int tcp_westwood_cwnd(struct tcp_opt *tp)
2055 {
2056         __u32 cwnd = 0;
2057
2058         if (tcp_is_westwood(tp)) {
2059                 cwnd = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2060                 if (cwnd)
2061                         tp->snd_cwnd = cwnd;
2062         }
2063
2064         return (cwnd != 0);
2065 }
2066 #endif  /* _TCP_H */