This commit was manufactured by cvs2svn to create tag
[linux-2.6.git] / include / net / tcp.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro, <bir7@leland.Stanford.Edu>
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define TCP_DEBUG 1
22 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
23
24 /* Cancel timers, when they are not required. */
25 #undef TCP_CLEAR_TIMERS
26
27 #include <linux/config.h>
28 #include <linux/list.h>
29 #include <linux/tcp.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/cache.h>
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <net/checksum.h>
34 #include <net/sock.h>
35 #include <net/snmp.h>
36 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
37 #include <linux/ipv6.h>
38 #endif
39 #include <linux/seq_file.h>
40
41 /* This is for all connections with a full identity, no wildcards.
42  * New scheme, half the table is for TIME_WAIT, the other half is
43  * for the rest.  I'll experiment with dynamic table growth later.
44  */
45 struct tcp_ehash_bucket {
46         rwlock_t          lock;
47         struct hlist_head chain;
48 } __attribute__((__aligned__(8)));
49
50 /* This is for listening sockets, thus all sockets which possess wildcards. */
51 #define TCP_LHTABLE_SIZE        32      /* Yes, really, this is all you need. */
52
53 /* There are a few simple rules, which allow for local port reuse by
54  * an application.  In essence:
55  *
56  *      1) Sockets bound to different interfaces may share a local port.
57  *         Failing that, goto test 2.
58  *      2) If all sockets have sk->sk_reuse set, and none of them are in
59  *         TCP_LISTEN state, the port may be shared.
60  *         Failing that, goto test 3.
61  *      3) If all sockets are bound to a specific inet_sk(sk)->rcv_saddr local
62  *         address, and none of them are the same, the port may be
63  *         shared.
64  *         Failing this, the port cannot be shared.
65  *
66  * The interesting point, is test #2.  This is what an FTP server does
67  * all day.  To optimize this case we use a specific flag bit defined
68  * below.  As we add sockets to a bind bucket list, we perform a
69  * check of: (newsk->sk_reuse && (newsk->sk_state != TCP_LISTEN))
70  * As long as all sockets added to a bind bucket pass this test,
71  * the flag bit will be set.
72  * The resulting situation is that tcp_v[46]_verify_bind() can just check
73  * for this flag bit, if it is set and the socket trying to bind has
74  * sk->sk_reuse set, we don't even have to walk the owners list at all,
75  * we return that it is ok to bind this socket to the requested local port.
76  *
77  * Sounds like a lot of work, but it is worth it.  In a more naive
78  * implementation (ie. current FreeBSD etc.) the entire list of ports
79  * must be walked for each data port opened by an ftp server.  Needless
80  * to say, this does not scale at all.  With a couple thousand FTP
81  * users logged onto your box, isn't it nice to know that new data
82  * ports are created in O(1) time?  I thought so. ;-)   -DaveM
83  */
84 struct tcp_bind_bucket {
85         unsigned short          port;
86         signed short            fastreuse;
87         struct hlist_node       node;
88         struct hlist_head       owners;
89 };
90
91 #define tb_for_each(tb, node, head) hlist_for_each_entry(tb, node, head, node)
92
93 struct tcp_bind_hashbucket {
94         spinlock_t              lock;
95         struct hlist_head       chain;
96 };
97
98 static inline struct tcp_bind_bucket *__tb_head(struct tcp_bind_hashbucket *head)
99 {
100         return hlist_entry(head->chain.first, struct tcp_bind_bucket, node);
101 }
102
103 static inline struct tcp_bind_bucket *tb_head(struct tcp_bind_hashbucket *head)
104 {
105         return hlist_empty(&head->chain) ? NULL : __tb_head(head);
106 }
107
108 extern struct tcp_hashinfo {
109         /* This is for sockets with full identity only.  Sockets here will
110          * always be without wildcards and will have the following invariant:
111          *
112          *          TCP_ESTABLISHED <= sk->sk_state < TCP_CLOSE
113          *
114          * First half of the table is for sockets not in TIME_WAIT, second half
115          * is for TIME_WAIT sockets only.
116          */
117         struct tcp_ehash_bucket *__tcp_ehash;
118
119         /* Ok, let's try this, I give up, we do need a local binding
120          * TCP hash as well as the others for fast bind/connect.
121          */
122         struct tcp_bind_hashbucket *__tcp_bhash;
123
124         int __tcp_bhash_size;
125         int __tcp_ehash_size;
126
127         /* All sockets in TCP_LISTEN state will be in here.  This is the only
128          * table where wildcard'd TCP sockets can exist.  Hash function here
129          * is just local port number.
130          */
131         struct hlist_head __tcp_listening_hash[TCP_LHTABLE_SIZE];
132
133         /* All the above members are written once at bootup and
134          * never written again _or_ are predominantly read-access.
135          *
136          * Now align to a new cache line as all the following members
137          * are often dirty.
138          */
139         rwlock_t __tcp_lhash_lock ____cacheline_aligned;
140         atomic_t __tcp_lhash_users;
141         wait_queue_head_t __tcp_lhash_wait;
142         spinlock_t __tcp_portalloc_lock;
143 } tcp_hashinfo;
144
145 #define tcp_ehash       (tcp_hashinfo.__tcp_ehash)
146 #define tcp_bhash       (tcp_hashinfo.__tcp_bhash)
147 #define tcp_ehash_size  (tcp_hashinfo.__tcp_ehash_size)
148 #define tcp_bhash_size  (tcp_hashinfo.__tcp_bhash_size)
149 #define tcp_listening_hash (tcp_hashinfo.__tcp_listening_hash)
150 #define tcp_lhash_lock  (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_lock)
151 #define tcp_lhash_users (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_users)
152 #define tcp_lhash_wait  (tcp_hashinfo.__tcp_lhash_wait)
153 #define tcp_portalloc_lock (tcp_hashinfo.__tcp_portalloc_lock)
154
155 /* SLAB cache for TCP socks */
156 extern kmem_cache_t *tcp_sk_cachep;
157
158 extern kmem_cache_t *tcp_bucket_cachep;
159 extern struct tcp_bind_bucket *tcp_bucket_create(struct tcp_bind_hashbucket *head,
160                                                  unsigned short snum);
161 extern void tcp_bucket_destroy(struct tcp_bind_bucket *tb);
162 extern void tcp_bucket_unlock(struct sock *sk);
163 extern int tcp_port_rover;
164 extern struct sock *tcp_v4_lookup_listener(u32 addr, unsigned short hnum, int dif);
165
166 /* These are AF independent. */
167 static __inline__ int tcp_bhashfn(__u16 lport)
168 {
169         return (lport & (tcp_bhash_size - 1));
170 }
171
172 extern void tcp_bind_hash(struct sock *sk, struct tcp_bind_bucket *tb,
173                           unsigned short snum);
174
175 #if (BITS_PER_LONG == 64)
176 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 8
177 #else
178 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 4
179 #endif
180
181 /* This is a TIME_WAIT bucket.  It works around the memory consumption
182  * problems of sockets in such a state on heavily loaded servers, but
183  * without violating the protocol specification.
184  */
185 struct tcp_tw_bucket {
186         /*
187          * Now struct sock also uses sock_common, so please just
188          * don't add nothing before this first member (__tw_common) --acme
189          */
190         struct sock_common      __tw_common;
191 #define tw_family               __tw_common.skc_family
192 #define tw_state                __tw_common.skc_state
193 #define tw_reuse                __tw_common.skc_reuse
194 #define tw_bound_dev_if         __tw_common.skc_bound_dev_if
195 #define tw_node                 __tw_common.skc_node
196 #define tw_bind_node            __tw_common.skc_bind_node
197 #define tw_refcnt               __tw_common.skc_refcnt
198 #define tw_xid                  __tw_common.skc_xid
199 #define tw_vx_info              __tw_common.skc_vx_info
200 #define tw_nid                  __tw_common.skc_nid
201 #define tw_nx_info              __tw_common.skc_nx_info
202         volatile unsigned char  tw_substate;
203         unsigned char           tw_rcv_wscale;
204         __u16                   tw_sport;
205         /* Socket demultiplex comparisons on incoming packets. */
206         /* these five are in inet_opt */
207         __u32                   tw_daddr
208                 __attribute__((aligned(TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES)));
209         __u32                   tw_rcv_saddr;
210         __u16                   tw_dport;
211         __u16                   tw_num;
212         /* And these are ours. */
213         int                     tw_hashent;
214         int                     tw_timeout;
215         __u32                   tw_rcv_nxt;
216         __u32                   tw_snd_nxt;
217         __u32                   tw_rcv_wnd;
218         __u32                   tw_ts_recent;
219         long                    tw_ts_recent_stamp;
220         unsigned long           tw_ttd;
221         struct tcp_bind_bucket  *tw_tb;
222         struct hlist_node       tw_death_node;
223 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
224         struct in6_addr         tw_v6_daddr;
225         struct in6_addr         tw_v6_rcv_saddr;
226         int                     tw_v6_ipv6only;
227 #endif
228 };
229
230 static __inline__ void tw_add_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
231                                    struct hlist_head *list)
232 {
233         hlist_add_head(&tw->tw_node, list);
234 }
235
236 static __inline__ void tw_add_bind_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
237                                         struct hlist_head *list)
238 {
239         hlist_add_head(&tw->tw_bind_node, list);
240 }
241
242 static inline int tw_dead_hashed(struct tcp_tw_bucket *tw)
243 {
244         return tw->tw_death_node.pprev != NULL;
245 }
246
247 static __inline__ void tw_dead_node_init(struct tcp_tw_bucket *tw)
248 {
249         tw->tw_death_node.pprev = NULL;
250 }
251
252 static __inline__ void __tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
253 {
254         __hlist_del(&tw->tw_death_node);
255         tw_dead_node_init(tw);
256 }
257
258 static __inline__ int tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
259 {
260         if (tw_dead_hashed(tw)) {
261                 __tw_del_dead_node(tw);
262                 return 1;
263         }
264         return 0;
265 }
266
267 #define tw_for_each(tw, node, head) \
268         hlist_for_each_entry(tw, node, head, tw_node)
269
270 #define tw_for_each_inmate(tw, node, jail) \
271         hlist_for_each_entry(tw, node, jail, tw_death_node)
272
273 #define tw_for_each_inmate_safe(tw, node, safe, jail) \
274         hlist_for_each_entry_safe(tw, node, safe, jail, tw_death_node)
275
276 #define tcptw_sk(__sk)  ((struct tcp_tw_bucket *)(__sk))
277
278 static inline const u32 tcp_v4_rcv_saddr(const struct sock *sk)
279 {
280         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
281                 inet_sk(sk)->rcv_saddr : tcptw_sk(sk)->tw_rcv_saddr;
282 }
283
284 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
285 static inline const struct in6_addr *__tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
286 {
287         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
288                 &inet6_sk(sk)->rcv_saddr : &tcptw_sk(sk)->tw_v6_rcv_saddr;
289 }
290
291 static inline const struct in6_addr *tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
292 {
293         return sk->sk_family == AF_INET6 ? __tcp_v6_rcv_saddr(sk) : NULL;
294 }
295
296 #define tcptw_sk_ipv6only(__sk) (tcptw_sk(__sk)->tw_v6_ipv6only)
297
298 static inline int tcp_v6_ipv6only(const struct sock *sk)
299 {
300         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
301                 ipv6_only_sock(sk) : tcptw_sk_ipv6only(sk);
302 }
303 #else
304 # define __tcp_v6_rcv_saddr(__sk)       NULL
305 # define tcp_v6_rcv_saddr(__sk)         NULL
306 # define tcptw_sk_ipv6only(__sk)        0
307 # define tcp_v6_ipv6only(__sk)          0
308 #endif
309
310 extern kmem_cache_t *tcp_timewait_cachep;
311
312 static inline void tcp_tw_put(struct tcp_tw_bucket *tw)
313 {
314         if (atomic_dec_and_test(&tw->tw_refcnt)) {
315 #ifdef INET_REFCNT_DEBUG
316                 printk(KERN_DEBUG "tw_bucket %p released\n", tw);
317 #endif
318                 kmem_cache_free(tcp_timewait_cachep, tw);
319         }
320 }
321
322 extern atomic_t tcp_orphan_count;
323 extern int tcp_tw_count;
324 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
325 extern void tcp_tw_schedule(struct tcp_tw_bucket *tw, int timeo);
326 extern void tcp_tw_deschedule(struct tcp_tw_bucket *tw);
327
328
329 /* Socket demux engine toys. */
330 #ifdef __BIG_ENDIAN
331 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
332         (((__u32)(__sport)<<16) | (__u32)(__dport))
333 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
334 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
335         (((__u32)(__dport)<<16) | (__u32)(__sport))
336 #endif
337
338 #if (BITS_PER_LONG == 64)
339 #ifdef __BIG_ENDIAN
340 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
341         __u64 __name = (((__u64)(__saddr))<<32)|((__u64)(__daddr));
342 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
343 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
344         __u64 __name = (((__u64)(__daddr))<<32)|((__u64)(__saddr));
345 #endif /* __BIG_ENDIAN */
346 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
347         (((*((__u64 *)&(inet_sk(__sk)->daddr)))== (__cookie))   &&      \
348          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
349          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
350 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
351         (((*((__u64 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_daddr))) == (__cookie)) &&   \
352          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
353          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
354 #else /* 32-bit arch */
355 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr)
356 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
357         ((inet_sk(__sk)->daddr                  == (__saddr))   &&      \
358          (inet_sk(__sk)->rcv_saddr              == (__daddr))   &&      \
359          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
360          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
361 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
362         ((tcptw_sk(__sk)->tw_daddr              == (__saddr))   &&      \
363          (tcptw_sk(__sk)->tw_rcv_saddr          == (__daddr))   &&      \
364          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
365          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
366 #endif /* 64-bit arch */
367
368 #define TCP_IPV6_MATCH(__sk, __saddr, __daddr, __ports, __dif)     \
369         (((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    && \
370          ((__sk)->sk_family             == AF_INET6)            && \
371          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->daddr, (__saddr))      && \
372          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->rcv_saddr, (__daddr))  && \
373          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
374
375 /* These can have wildcards, don't try too hard. */
376 static __inline__ int tcp_lhashfn(unsigned short num)
377 {
378         return num & (TCP_LHTABLE_SIZE - 1);
379 }
380
381 static __inline__ int tcp_sk_listen_hashfn(struct sock *sk)
382 {
383         return tcp_lhashfn(inet_sk(sk)->num);
384 }
385
386 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
387
388 /* 
389  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
390  * poor stacks do signed 16bit maths! 
391  */
392 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
393
394 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
395 #define TCP_MIN_MSS             88U
396
397 /* Minimal RCV_MSS. */
398 #define TCP_MIN_RCVMSS          536U
399
400 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
401 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
402
403 /* Maximal reordering. */
404 #define TCP_MAX_REORDERING      127
405
406 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
407 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
408
409 /* urg_data states */
410 #define TCP_URG_VALID   0x0100
411 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
412 #define TCP_URG_READ    0x0400
413
414 #define TCP_RETR1       3       /*
415                                  * This is how many retries it does before it
416                                  * tries to figure out if the gateway is
417                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
418                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
419                                  */
420
421 #define TCP_RETR2       15      /*
422                                  * This should take at least
423                                  * 90 minutes to time out.
424                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
425                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
426                                  */
427
428 #define TCP_SYN_RETRIES  5      /* number of times to retry active opening a
429                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
430
431 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
432                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
433
434
435 #define TCP_ORPHAN_RETRIES 7    /* number of times to retry on an orphaned
436                                  * socket. 7 is ~50sec-16min.
437                                  */
438
439
440 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
441                                   * state, about 60 seconds     */
442 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
443                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
444                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
445                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
446                                   * TIME-WAIT timer.
447                                   */
448
449 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
450 #if HZ >= 100
451 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
452 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
453 #else
454 #define TCP_DELACK_MIN  4U
455 #define TCP_ATO_MIN     4U
456 #endif
457 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
458 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
459 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(3*HZ))     /* RFC 1122 initial RTO value   */
460
461 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
462                                                          * for local resources.
463                                                          */
464
465 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
466 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
467 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
468
469 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
470 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
471 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
472 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
473
474 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
475 #define TCP_SYNQ_HSIZE          512     /* Size of SYNACK hash table */
476
477 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
478 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
479                                          * after this time. It should be equal
480                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
481                                          * to provide reliability equal to one
482                                          * provided by timewait state.
483                                          */
484 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
485                                          * timestamps. It must be less than
486                                          * minimal timewait lifetime.
487                                          */
488
489 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG        5
490 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS            (1<<TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
491
492 /* If time > 4sec, it is "slow" path, no recycling is required,
493    so that we select tick to get range about 4 seconds.
494  */
495
496 #if HZ <= 16 || HZ > 4096
497 # error Unsupported: HZ <= 16 or HZ > 4096
498 #elif HZ <= 32
499 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (5+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
500 #elif HZ <= 64
501 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (6+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
502 #elif HZ <= 128
503 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (7+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
504 #elif HZ <= 256
505 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (8+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
506 #elif HZ <= 512
507 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (9+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
508 #elif HZ <= 1024
509 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (10+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
510 #elif HZ <= 2048
511 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (11+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
512 #else
513 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (12+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
514 #endif
515
516 #define BICTCP_1_OVER_BETA      8       /*
517                                          * Fast recovery
518                                          * multiplicative decrease factor
519                                          */
520 #define BICTCP_MAX_INCREMENT 32         /*
521                                          * Limit on the amount of
522                                          * increment allowed during
523                                          * binary search.
524                                          */
525 #define BICTCP_FUNC_OF_MIN_INCR 11      /*
526                                          * log(B/Smin)/log(B/(B-1))+1,
527                                          * Smin:min increment
528                                          * B:log factor
529                                          */
530 #define BICTCP_B                4        /*
531                                           * In binary search,
532                                           * go to point (max+min)/N
533                                           */
534
535 /*
536  *      TCP option
537  */
538  
539 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
540 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
541 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
542 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
543 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
544 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
545 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
546
547 /*
548  *     TCP option lengths
549  */
550
551 #define TCPOLEN_MSS            4
552 #define TCPOLEN_WINDOW         3
553 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
554 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
555
556 /* But this is what stacks really send out. */
557 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
558 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
559 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
560 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
561 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
562 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
563
564 #define TCP_TIME_RETRANS        1       /* Retransmit timer */
565 #define TCP_TIME_DACK           2       /* Delayed ack timer */
566 #define TCP_TIME_PROBE0         3       /* Zero window probe timer */
567 #define TCP_TIME_KEEPOPEN       4       /* Keepalive timer */
568
569 /* Flags in tp->nonagle */
570 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
571 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
572 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overriden for already queued data */
573
574 /* sysctl variables for tcp */
575 extern int sysctl_max_syn_backlog;
576 extern int sysctl_tcp_timestamps;
577 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
578 extern int sysctl_tcp_sack;
579 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
580 extern int sysctl_tcp_tw_recycle;
581 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
582 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
583 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
584 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
585 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
586 extern int sysctl_tcp_retries1;
587 extern int sysctl_tcp_retries2;
588 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
589 extern int sysctl_tcp_syncookies;
590 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
591 extern int sysctl_tcp_stdurg;
592 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
593 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
594 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
595 extern int sysctl_tcp_max_tw_buckets;
596 extern int sysctl_tcp_fack;
597 extern int sysctl_tcp_reordering;
598 extern int sysctl_tcp_ecn;
599 extern int sysctl_tcp_dsack;
600 extern int sysctl_tcp_mem[3];
601 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
602 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
603 extern int sysctl_tcp_app_win;
604 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
605 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
606 extern int sysctl_tcp_frto;
607 extern int sysctl_tcp_low_latency;
608 extern int sysctl_tcp_westwood;
609 extern int sysctl_tcp_vegas_cong_avoid;
610 extern int sysctl_tcp_vegas_alpha;
611 extern int sysctl_tcp_vegas_beta;
612 extern int sysctl_tcp_vegas_gamma;
613 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
614 extern int sysctl_tcp_bic;
615 extern int sysctl_tcp_bic_fast_convergence;
616 extern int sysctl_tcp_bic_low_window;
617 extern int sysctl_tcp_default_win_scale;
618 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
619
620 extern atomic_t tcp_memory_allocated;
621 extern atomic_t tcp_sockets_allocated;
622 extern int tcp_memory_pressure;
623
624 struct open_request;
625
626 struct or_calltable {
627         int  family;
628         int  (*rtx_syn_ack)     (struct sock *sk, struct open_request *req, struct dst_entry*);
629         void (*send_ack)        (struct sk_buff *skb, struct open_request *req);
630         void (*destructor)      (struct open_request *req);
631         void (*send_reset)      (struct sk_buff *skb);
632 };
633
634 struct tcp_v4_open_req {
635         __u32                   loc_addr;
636         __u32                   rmt_addr;
637         struct ip_options       *opt;
638 };
639
640 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
641 struct tcp_v6_open_req {
642         struct in6_addr         loc_addr;
643         struct in6_addr         rmt_addr;
644         struct sk_buff          *pktopts;
645         int                     iif;
646 };
647 #endif
648
649 /* this structure is too big */
650 struct open_request {
651         struct open_request     *dl_next; /* Must be first member! */
652         __u32                   rcv_isn;
653         __u32                   snt_isn;
654         __u16                   rmt_port;
655         __u16                   mss;
656         __u8                    retrans;
657         __u8                    __pad;
658         __u16   snd_wscale : 4, 
659                 rcv_wscale : 4, 
660                 tstamp_ok : 1,
661                 sack_ok : 1,
662                 wscale_ok : 1,
663                 ecn_ok : 1,
664                 acked : 1;
665         /* The following two fields can be easily recomputed I think -AK */
666         __u32                   window_clamp;   /* window clamp at creation time */
667         __u32                   rcv_wnd;        /* rcv_wnd offered first time */
668         __u32                   ts_recent;
669         unsigned long           expires;
670         struct or_calltable     *class;
671         struct sock             *sk;
672         union {
673                 struct tcp_v4_open_req v4_req;
674 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
675                 struct tcp_v6_open_req v6_req;
676 #endif
677         } af;
678 };
679
680 /* SLAB cache for open requests. */
681 extern kmem_cache_t *tcp_openreq_cachep;
682
683 #define tcp_openreq_alloc()             kmem_cache_alloc(tcp_openreq_cachep, SLAB_ATOMIC)
684 #define tcp_openreq_fastfree(req)       kmem_cache_free(tcp_openreq_cachep, req)
685
686 static inline void tcp_openreq_free(struct open_request *req)
687 {
688         req->class->destructor(req);
689         tcp_openreq_fastfree(req);
690 }
691
692 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
693 #define TCP_INET_FAMILY(fam) ((fam) == AF_INET)
694 #else
695 #define TCP_INET_FAMILY(fam) 1
696 #endif
697
698 /*
699  *      Pointers to address related TCP functions
700  *      (i.e. things that depend on the address family)
701  */
702
703 struct tcp_func {
704         int                     (*queue_xmit)           (struct sk_buff *skb,
705                                                          int ipfragok);
706
707         void                    (*send_check)           (struct sock *sk,
708                                                          struct tcphdr *th,
709                                                          int len,
710                                                          struct sk_buff *skb);
711
712         int                     (*rebuild_header)       (struct sock *sk);
713
714         int                     (*conn_request)         (struct sock *sk,
715                                                          struct sk_buff *skb);
716
717         struct sock *           (*syn_recv_sock)        (struct sock *sk,
718                                                          struct sk_buff *skb,
719                                                          struct open_request *req,
720                                                          struct dst_entry *dst);
721     
722         int                     (*remember_stamp)       (struct sock *sk);
723
724         __u16                   net_header_len;
725
726         int                     (*setsockopt)           (struct sock *sk, 
727                                                          int level, 
728                                                          int optname, 
729                                                          char __user *optval, 
730                                                          int optlen);
731
732         int                     (*getsockopt)           (struct sock *sk, 
733                                                          int level, 
734                                                          int optname, 
735                                                          char __user *optval, 
736                                                          int __user *optlen);
737
738
739         void                    (*addr2sockaddr)        (struct sock *sk,
740                                                          struct sockaddr *);
741
742         int sockaddr_len;
743 };
744
745 /*
746  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
747  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
748  */
749
750 static inline int before(__u32 seq1, __u32 seq2)
751 {
752         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
753 }
754
755 static inline int after(__u32 seq1, __u32 seq2)
756 {
757         return (__s32)(seq2-seq1) < 0;
758 }
759
760
761 /* is s2<=s1<=s3 ? */
762 static inline int between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
763 {
764         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
765 }
766
767
768 extern struct proto tcp_prot;
769
770 DECLARE_SNMP_STAT(struct tcp_mib, tcp_statistics);
771 #define TCP_INC_STATS(field)            SNMP_INC_STATS(tcp_statistics, field)
772 #define TCP_INC_STATS_BH(field)         SNMP_INC_STATS_BH(tcp_statistics, field)
773 #define TCP_INC_STATS_USER(field)       SNMP_INC_STATS_USER(tcp_statistics, field)
774 #define TCP_DEC_STATS(field)            SNMP_DEC_STATS(tcp_statistics, field)
775 #define TCP_ADD_STATS_BH(field, val)    SNMP_ADD_STATS_BH(tcp_statistics, field, val)
776 #define TCP_ADD_STATS_USER(field, val)  SNMP_ADD_STATS_USER(tcp_statistics, field, val)
777
778 extern void                     tcp_put_port(struct sock *sk);
779 extern void                     tcp_inherit_port(struct sock *sk, struct sock *child);
780
781 extern void                     tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
782
783 extern void                     tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
784
785 extern int                      tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
786
787 extern int                      tcp_v4_remember_stamp(struct sock *sk);
788
789 extern int                      tcp_v4_tw_remember_stamp(struct tcp_tw_bucket *tw);
790
791 extern int                      tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
792                                             struct msghdr *msg, size_t size);
793 extern ssize_t                  tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags);
794
795 extern int                      tcp_ioctl(struct sock *sk, 
796                                           int cmd, 
797                                           unsigned long arg);
798
799 extern int                      tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, 
800                                                       struct sk_buff *skb,
801                                                       struct tcphdr *th,
802                                                       unsigned len);
803
804 extern int                      tcp_rcv_established(struct sock *sk, 
805                                                     struct sk_buff *skb,
806                                                     struct tcphdr *th, 
807                                                     unsigned len);
808
809 extern void                     tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
810
811 enum tcp_ack_state_t
812 {
813         TCP_ACK_SCHED = 1,
814         TCP_ACK_TIMER = 2,
815         TCP_ACK_PUSHED= 4
816 };
817
818 static inline void tcp_schedule_ack(struct tcp_opt *tp)
819 {
820         tp->ack.pending |= TCP_ACK_SCHED;
821 }
822
823 static inline int tcp_ack_scheduled(struct tcp_opt *tp)
824 {
825         return tp->ack.pending&TCP_ACK_SCHED;
826 }
827
828 static __inline__ void tcp_dec_quickack_mode(struct tcp_opt *tp)
829 {
830         if (tp->ack.quick && --tp->ack.quick == 0) {
831                 /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
832                 tp->ack.ato = TCP_ATO_MIN;
833         }
834 }
835
836 extern void tcp_enter_quickack_mode(struct tcp_opt *tp);
837
838 static __inline__ void tcp_delack_init(struct tcp_opt *tp)
839 {
840         memset(&tp->ack, 0, sizeof(tp->ack));
841 }
842
843 static inline void tcp_clear_options(struct tcp_opt *tp)
844 {
845         tp->tstamp_ok = tp->sack_ok = tp->wscale_ok = tp->snd_wscale = 0;
846 }
847
848 enum tcp_tw_status
849 {
850         TCP_TW_SUCCESS = 0,
851         TCP_TW_RST = 1,
852         TCP_TW_ACK = 2,
853         TCP_TW_SYN = 3
854 };
855
856
857 extern enum tcp_tw_status       tcp_timewait_state_process(struct tcp_tw_bucket *tw,
858                                                            struct sk_buff *skb,
859                                                            struct tcphdr *th,
860                                                            unsigned len);
861
862 extern struct sock *            tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
863                                               struct open_request *req,
864                                               struct open_request **prev);
865 extern int                      tcp_child_process(struct sock *parent,
866                                                   struct sock *child,
867                                                   struct sk_buff *skb);
868 extern void                     tcp_enter_frto(struct sock *sk);
869 extern void                     tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
870 extern void                     tcp_clear_retrans(struct tcp_opt *tp);
871 extern void                     tcp_update_metrics(struct sock *sk);
872
873 extern void                     tcp_close(struct sock *sk, 
874                                           long timeout);
875 extern struct sock *            tcp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err);
876 extern unsigned int             tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock, struct poll_table_struct *wait);
877 extern void                     tcp_write_space(struct sock *sk); 
878
879 extern int                      tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, 
880                                                int optname,
881                                                char __user *optval, 
882                                                int __user *optlen);
883 extern int                      tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, 
884                                                int optname, char __user *optval, 
885                                                int optlen);
886 extern void                     tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
887 extern int                      tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
888                                             struct msghdr *msg,
889                                             size_t len, int nonblock, 
890                                             int flags, int *addr_len);
891
892 extern int                      tcp_listen_start(struct sock *sk);
893
894 extern void                     tcp_parse_options(struct sk_buff *skb,
895                                                   struct tcp_opt *tp,
896                                                   int estab);
897
898 /*
899  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
900  */
901
902 extern int                      tcp_v4_rebuild_header(struct sock *sk);
903
904 extern int                      tcp_v4_build_header(struct sock *sk, 
905                                                     struct sk_buff *skb);
906
907 extern void                     tcp_v4_send_check(struct sock *sk, 
908                                                   struct tcphdr *th, int len, 
909                                                   struct sk_buff *skb);
910
911 extern int                      tcp_v4_conn_request(struct sock *sk,
912                                                     struct sk_buff *skb);
913
914 extern struct sock *            tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
915                                                          struct open_request *req,
916                                                          struct sk_buff *skb);
917
918 extern struct sock *            tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk,
919                                                      struct sk_buff *skb,
920                                                      struct open_request *req,
921                                                         struct dst_entry *dst);
922
923 extern int                      tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk,
924                                               struct sk_buff *skb);
925
926 extern int                      tcp_v4_connect(struct sock *sk,
927                                                struct sockaddr *uaddr,
928                                                int addr_len);
929
930 extern int                      tcp_connect(struct sock *sk);
931
932 extern struct sk_buff *         tcp_make_synack(struct sock *sk,
933                                                 struct dst_entry *dst,
934                                                 struct open_request *req);
935
936 extern int                      tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
937
938 extern void                     tcp_unhash(struct sock *sk);
939
940 extern int                      tcp_v4_hash_connecting(struct sock *sk);
941
942
943 /* From syncookies.c */
944 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
945                                     struct ip_options *opt);
946 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
947                                      __u16 *mss);
948
949 /* tcp_output.c */
950
951 extern int tcp_write_xmit(struct sock *, int nonagle);
952 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
953 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
954 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
955
956 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
957 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
958 extern int  tcp_write_wakeup(struct sock *);
959 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
960 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, int priority);
961 extern int  tcp_send_synack(struct sock *);
962 extern int  tcp_transmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
963 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned mss_now);
964 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
965 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
966 extern void cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
967
968 /* tcp_timer.c */
969 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
970 extern void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *);
971
972 extern void tcp_delete_keepalive_timer (struct sock *);
973 extern void tcp_reset_keepalive_timer (struct sock *, unsigned long);
974 extern int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
975
976 extern const char timer_bug_msg[];
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                 if (timer_pending(&tp->retransmit_timer) &&
995                     del_timer(&tp->retransmit_timer))
996                         __sock_put(sk);
997 #endif
998                 break;
999         case TCP_TIME_DACK:
1000                 tp->ack.blocked = 0;
1001                 tp->ack.pending = 0;
1002
1003 #ifdef TCP_CLEAR_TIMERS
1004                 if (timer_pending(&tp->delack_timer) &&
1005                     del_timer(&tp->delack_timer))
1006                         __sock_put(sk);
1007 #endif
1008                 break;
1009         default:
1010                 printk(timer_bug_msg);
1011                 return;
1012         };
1013
1014 }
1015
1016 /*
1017  *      Reset the retransmission timer
1018  */
1019 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk, int what, unsigned long when)
1020 {
1021         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1022
1023         if (when > TCP_RTO_MAX) {
1024 #ifdef TCP_DEBUG
1025                 printk(KERN_DEBUG "reset_xmit_timer sk=%p %d when=0x%lx, caller=%p\n", sk, what, when, current_text_addr());
1026 #endif
1027                 when = TCP_RTO_MAX;
1028         }
1029
1030         switch (what) {
1031         case TCP_TIME_RETRANS:
1032         case TCP_TIME_PROBE0:
1033                 tp->pending = what;
1034                 tp->timeout = jiffies+when;
1035                 if (!mod_timer(&tp->retransmit_timer, tp->timeout))
1036                         sock_hold(sk);
1037                 break;
1038
1039         case TCP_TIME_DACK:
1040                 tp->ack.pending |= TCP_ACK_TIMER;
1041                 tp->ack.timeout = jiffies+when;
1042                 if (!mod_timer(&tp->delack_timer, tp->ack.timeout))
1043                         sock_hold(sk);
1044                 break;
1045
1046         default:
1047                 printk(KERN_DEBUG "bug: unknown timer value\n");
1048         };
1049 }
1050
1051 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
1052  * and even PMTU discovery events into account.
1053  *
1054  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
1055  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
1056  * is not a big flaw.
1057  */
1058
1059 static __inline__ unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large)
1060 {
1061         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1062         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1063         int mss_now = large && (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
1064                       !tp->urg_mode ?
1065                 tp->mss_cache : tp->mss_cache_std;
1066
1067         if (dst) {
1068                 u32 mtu = dst_pmtu(dst);
1069                 if (mtu != tp->pmtu_cookie ||
1070                     tp->ext2_header_len != dst->header_len)
1071                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
1072         }
1073         if (tp->eff_sacks)
1074                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
1075                             (tp->eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
1076         return mss_now;
1077 }
1078
1079 /* Initialize RCV_MSS value.
1080  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
1081  * We haven't any direct information about the MSS.
1082  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
1083  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
1084  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
1085  */
1086
1087 static inline void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
1088 {
1089         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1090         unsigned int hint = min(tp->advmss, tp->mss_cache_std);
1091
1092         hint = min(hint, tp->rcv_wnd/2);
1093         hint = min(hint, TCP_MIN_RCVMSS);
1094         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
1095
1096         tp->ack.rcv_mss = hint;
1097 }
1098
1099 static __inline__ void __tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp, u32 snd_wnd)
1100 {
1101         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
1102                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
1103                                snd_wnd);
1104 }
1105
1106 static __inline__ void tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp)
1107 {
1108         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd>>tp->snd_wscale);
1109 }
1110
1111 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1112 {
1113         if (skb_queue_len(&tp->out_of_order_queue) == 0 &&
1114             tp->rcv_wnd &&
1115             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
1116             !tp->urg_data)
1117                 tcp_fast_path_on(tp);
1118 }
1119
1120 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
1121  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
1122  * than the offered window.
1123  */
1124 static __inline__ u32 tcp_receive_window(struct tcp_opt *tp)
1125 {
1126         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
1127
1128         if (win < 0)
1129                 win = 0;
1130         return (u32) win;
1131 }
1132
1133 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
1134  * scaling applied to the result.  The caller does these things
1135  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
1136  */
1137 extern u32      __tcp_select_window(struct sock *sk);
1138
1139 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
1140  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
1141  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decidely
1142  * only use of the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
1143  * casts with the following macro.
1144  */
1145 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
1146
1147 /* This is what the send packet queueing engine uses to pass
1148  * TCP per-packet control information to the transmission
1149  * code.  We also store the host-order sequence numbers in
1150  * here too.  This is 36 bytes on 32-bit architectures,
1151  * 40 bytes on 64-bit machines, if this grows please adjust
1152  * skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
1153  */
1154 struct tcp_skb_cb {
1155         union {
1156                 struct inet_skb_parm    h4;
1157 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
1158                 struct inet6_skb_parm   h6;
1159 #endif
1160         } header;       /* For incoming frames          */
1161         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
1162         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
1163         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
1164         __u8            flags;          /* TCP header flags.            */
1165
1166         /* NOTE: These must match up to the flags byte in a
1167          *       real TCP header.
1168          */
1169 #define TCPCB_FLAG_FIN          0x01
1170 #define TCPCB_FLAG_SYN          0x02
1171 #define TCPCB_FLAG_RST          0x04
1172 #define TCPCB_FLAG_PSH          0x08
1173 #define TCPCB_FLAG_ACK          0x10
1174 #define TCPCB_FLAG_URG          0x20
1175 #define TCPCB_FLAG_ECE          0x40
1176 #define TCPCB_FLAG_CWR          0x80
1177
1178         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
1179 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
1180 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
1181 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
1182 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
1183
1184 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
1185 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
1186
1187 #define TCPCB_URG               0x20    /* Urgent pointer advenced here */
1188
1189 #define TCPCB_AT_TAIL           (TCPCB_URG)
1190
1191         __u16           urg_ptr;        /* Valid w/URG flags is set.    */
1192         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
1193 };
1194
1195 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
1196
1197 #define for_retrans_queue(skb, sk, tp) \
1198                 for (skb = (sk)->sk_write_queue.next;                   \
1199                      (skb != (tp)->send_head) &&                        \
1200                      (skb != (struct sk_buff *)&(sk)->sk_write_queue);  \
1201                      skb=skb->next)
1202
1203
1204 #include <net/tcp_ecn.h>
1205
1206
1207 /*
1208  *      Compute minimal free write space needed to queue new packets. 
1209  */
1210 static inline int tcp_min_write_space(struct sock *sk)
1211 {
1212         return sk->sk_wmem_queued / 2;
1213 }
1214  
1215 static inline int tcp_wspace(struct sock *sk)
1216 {
1217         return sk->sk_sndbuf - sk->sk_wmem_queued;
1218 }
1219
1220
1221 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1222  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1223  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1224  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1225  *
1226  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1227  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1228  *
1229  * Read this equation as:
1230  *
1231  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1232  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1233  *      "Packets fast retransmitted"
1234  */
1235 static __inline__ unsigned int tcp_packets_in_flight(struct tcp_opt *tp)
1236 {
1237         return tp->packets_out - tp->left_out + tp->retrans_out;
1238 }
1239
1240 /* Recalculate snd_ssthresh, we want to set it to:
1241  *
1242  * Reno:
1243  *      one half the current congestion window, but no
1244  *      less than two segments
1245  *
1246  * BIC:
1247  *      behave like Reno until low_window is reached,
1248  *      then increase congestion window slowly
1249  */
1250 static inline __u32 tcp_recalc_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1251 {
1252         if (sysctl_tcp_bic) {
1253                 if (sysctl_tcp_bic_fast_convergence &&
1254                     tp->snd_cwnd < tp->bictcp.last_max_cwnd)
1255                         tp->bictcp.last_max_cwnd
1256                                 = (tp->snd_cwnd * (2*BICTCP_1_OVER_BETA-1))
1257                                 / (BICTCP_1_OVER_BETA/2);
1258                 else
1259                         tp->bictcp.last_max_cwnd = tp->snd_cwnd;
1260
1261                 if (tp->snd_cwnd > sysctl_tcp_bic_low_window)
1262                         return max(tp->snd_cwnd - (tp->snd_cwnd/BICTCP_1_OVER_BETA),
1263                                    2U);
1264         }
1265
1266         return max(tp->snd_cwnd >> 1U, 2U);
1267 }
1268
1269 /* Stop taking Vegas samples for now. */
1270 #define tcp_vegas_disable(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now = 0)
1271
1272 /* Is this TCP connection using Vegas (regardless of whether it is taking
1273  * Vegas measurements at the current time)?
1274  */
1275 #define tcp_is_vegas(__tp)      ((__tp)->vegas.do_vegas)
1276     
1277 static inline void tcp_vegas_enable(struct tcp_opt *tp)
1278 {
1279         /* There are several situations when we must "re-start" Vegas:
1280          *
1281          *  o when a connection is established
1282          *  o after an RTO
1283          *  o after fast recovery
1284          *  o when we send a packet and there is no outstanding
1285          *    unacknowledged data (restarting an idle connection)
1286          *
1287          * In these circumstances we cannot do a Vegas calculation at the
1288          * end of the first RTT, because any calculation we do is using
1289          * stale info -- both the saved cwnd and congestion feedback are
1290          * stale.
1291          *
1292          * Instead we must wait until the completion of an RTT during
1293          * which we actually receive ACKs.
1294          */
1295     
1296         /* Begin taking Vegas samples next time we send something. */
1297         tp->vegas.doing_vegas_now = 1;
1298      
1299         /* Set the beginning of the next send window. */
1300         tp->vegas.beg_snd_nxt = tp->snd_nxt;
1301
1302         tp->vegas.cntRTT = 0;
1303         tp->vegas.minRTT = 0x7fffffff;
1304 }
1305
1306 /* Should we be taking Vegas samples right now? */
1307 #define tcp_vegas_enabled(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now)
1308
1309 extern void tcp_vegas_init(struct tcp_opt *tp);
1310
1311 static inline void tcp_set_ca_state(struct tcp_opt *tp, u8 ca_state)
1312 {
1313         if (tcp_is_vegas(tp)) {
1314                 if (ca_state == TCP_CA_Open) 
1315                         tcp_vegas_enable(tp);
1316                 else
1317                         tcp_vegas_disable(tp);
1318         }
1319         tp->ca_state = ca_state;
1320 }
1321
1322 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1323  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
1324  * ssthresh.
1325  */
1326 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1327 {
1328         if ((1<<tp->ca_state)&(TCPF_CA_CWR|TCPF_CA_Recovery))
1329                 return tp->snd_ssthresh;
1330         else
1331                 return max(tp->snd_ssthresh,
1332                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1333                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1334 }
1335
1336 static inline void tcp_sync_left_out(struct tcp_opt *tp)
1337 {
1338         if (tp->sack_ok && tp->sacked_out >= tp->packets_out - tp->lost_out)
1339                 tp->sacked_out = tp->packets_out - tp->lost_out;
1340         tp->left_out = tp->sacked_out + tp->lost_out;
1341 }
1342
1343 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
1344
1345 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
1346
1347 static inline void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1348 {
1349         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd) {
1350                 /* Network is feed fully. */
1351                 tp->snd_cwnd_used = 0;
1352                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1353         } else {
1354                 /* Network starves. */
1355                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
1356                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
1357
1358                 if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= tp->rto)
1359                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
1360         }
1361 }
1362
1363 /* Set slow start threshould and cwnd not falling to slow start */
1364 static inline void __tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1365 {
1366         tp->undo_marker = 0;
1367         tp->snd_ssthresh = tcp_recalc_ssthresh(tp);
1368         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
1369                            tcp_packets_in_flight(tp) + 1U);
1370         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
1371         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1372         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1373         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1374 }
1375
1376 static inline void tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1377 {
1378         tp->prior_ssthresh = 0;
1379         if (tp->ca_state < TCP_CA_CWR) {
1380                 __tcp_enter_cwr(tp);
1381                 tcp_set_ca_state(tp, TCP_CA_CWR);
1382         }
1383 }
1384
1385 extern __u32 tcp_init_cwnd(struct tcp_opt *tp, struct dst_entry *dst);
1386
1387 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
1388  * it is safe "de facto".
1389  */
1390 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(struct tcp_opt *tp)
1391 {
1392         return 3;
1393 }
1394
1395 static __inline__ int tcp_minshall_check(struct tcp_opt *tp)
1396 {
1397         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
1398                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
1399 }
1400
1401 static __inline__ void tcp_minshall_update(struct tcp_opt *tp, int mss, struct sk_buff *skb)
1402 {
1403         if (skb->len < mss)
1404                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1405 }
1406
1407 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
1408    1. It is full sized.
1409    2. Or it contains FIN.
1410    3. Or higher layers meant to force a packet boundary, hence the PSH bit.
1411    4. Or TCP_NODELAY was set.
1412    5. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
1413       With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
1414  */
1415
1416 static __inline__ int
1417 tcp_nagle_check(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb, unsigned mss_now, int nonagle)
1418 {
1419         return (skb->len < mss_now &&
1420                 !(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1421                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
1422                  (!nonagle &&
1423                   tp->packets_out &&
1424                   tcp_minshall_check(tp))));
1425 }
1426
1427 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually tp->send_head)
1428  * should be put on the wire right now.
1429  */
1430 static __inline__ int tcp_snd_test(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb,
1431                                    unsigned cur_mss, int nonagle)
1432 {
1433         /*      RFC 1122 - section 4.2.3.4
1434          *
1435          *      We must queue if
1436          *
1437          *      a) The right edge of this frame exceeds the window
1438          *      b) There are packets in flight and we have a small segment
1439          *         [SWS avoidance and Nagle algorithm]
1440          *         (part of SWS is done on packetization)
1441          *         Minshall version sounds: there are no _small_
1442          *         segments in flight. (tcp_nagle_check)
1443          *      c) We have too many packets 'in flight'
1444          *
1445          *      Don't use the nagle rule for urgent data (or
1446          *      for the final FIN -DaveM).
1447          *
1448          *      Also, Nagle rule does not apply to frames, which
1449          *      sit in the middle of queue (they have no chances
1450          *      to get new data) and if room at tail of skb is
1451          *      not enough to save something seriously (<32 for now).
1452          */
1453
1454         /* Don't be strict about the congestion window for the
1455          * final FIN frame.  -DaveM
1456          */
1457         return (((nonagle&TCP_NAGLE_PUSH) || tp->urg_mode
1458                  || !tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle)) &&
1459                 ((tcp_packets_in_flight(tp) < tp->snd_cwnd) ||
1460                  (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)) &&
1461                 !after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd));
1462 }
1463
1464 static __inline__ void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1465 {
1466         if (!tp->packets_out && !tp->pending)
1467                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_PROBE0, tp->rto);
1468 }
1469
1470 static __inline__ int tcp_skb_is_last(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1471 {
1472         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
1473 }
1474
1475 /* Push out any pending frames which were held back due to
1476  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1477  * The socket must be locked by the caller.
1478  */
1479 static __inline__ void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1480                                                  struct tcp_opt *tp,
1481                                                  unsigned cur_mss,
1482                                                  int nonagle)
1483 {
1484         struct sk_buff *skb = tp->send_head;
1485
1486         if (skb) {
1487                 if (!tcp_skb_is_last(sk, skb))
1488                         nonagle = TCP_NAGLE_PUSH;
1489                 if (!tcp_snd_test(tp, skb, cur_mss, nonagle) ||
1490                     tcp_write_xmit(sk, nonagle))
1491                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
1492         }
1493         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1494 }
1495
1496 static __inline__ void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1497                                                struct tcp_opt *tp)
1498 {
1499         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, tcp_current_mss(sk, 1), tp->nonagle);
1500 }
1501
1502 static __inline__ int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1503 {
1504         struct sk_buff *skb = tp->send_head;
1505
1506         return (skb &&
1507                 tcp_snd_test(tp, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
1508                              tcp_skb_is_last(sk, skb) ? TCP_NAGLE_PUSH : tp->nonagle));
1509 }
1510
1511 static __inline__ void tcp_init_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1512 {
1513         tp->snd_wl1 = seq;
1514 }
1515
1516 static __inline__ void tcp_update_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1517 {
1518         tp->snd_wl1 = seq;
1519 }
1520
1521 extern void                     tcp_destroy_sock(struct sock *sk);
1522
1523
1524 /*
1525  * Calculate(/check) TCP checksum
1526  */
1527 static __inline__ u16 tcp_v4_check(struct tcphdr *th, int len,
1528                                    unsigned long saddr, unsigned long daddr, 
1529                                    unsigned long base)
1530 {
1531         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1532 }
1533
1534 static __inline__ int __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1535 {
1536         return (unsigned short)csum_fold(skb_checksum(skb, 0, skb->len, skb->csum));
1537 }
1538
1539 static __inline__ int tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1540 {
1541         return skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY &&
1542                 __tcp_checksum_complete(skb);
1543 }
1544
1545 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1546
1547 static __inline__ void tcp_prequeue_init(struct tcp_opt *tp)
1548 {
1549         tp->ucopy.task = NULL;
1550         tp->ucopy.len = 0;
1551         tp->ucopy.memory = 0;
1552         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1553 }
1554
1555 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1556  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1557  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1558  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1559  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1560  *
1561  * NOTE: is this not too big to inline?
1562  */
1563 static __inline__ int tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1564 {
1565         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1566
1567         if (!sysctl_tcp_low_latency && tp->ucopy.task) {
1568                 __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1569                 tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1570                 if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1571                         struct sk_buff *skb1;
1572
1573                         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1574
1575                         while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1576                                 sk->sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1577                                 NET_INC_STATS_BH(TCPPrequeueDropped);
1578                         }
1579
1580                         tp->ucopy.memory = 0;
1581                 } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1582                         wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
1583                         if (!tcp_ack_scheduled(tp))
1584                                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK, (3*TCP_RTO_MIN)/4);
1585                 }
1586                 return 1;
1587         }
1588         return 0;
1589 }
1590
1591
1592 #undef STATE_TRACE
1593
1594 #ifdef STATE_TRACE
1595 static char *statename[]={
1596         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1597         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1598         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1599 };
1600 #endif
1601
1602 static __inline__ void tcp_set_state(struct sock *sk, int state)
1603 {
1604         int oldstate = sk->sk_state;
1605
1606         switch (state) {
1607         case TCP_ESTABLISHED:
1608                 if (oldstate != TCP_ESTABLISHED)
1609                         TCP_INC_STATS(TcpCurrEstab);
1610                 break;
1611
1612         case TCP_CLOSE:
1613                 if (oldstate == TCP_CLOSE_WAIT || oldstate == TCP_ESTABLISHED)
1614                         TCP_INC_STATS(TcpEstabResets);
1615
1616                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1617                 if (tcp_sk(sk)->bind_hash &&
1618                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK))
1619                         tcp_put_port(sk);
1620                 /* fall through */
1621         default:
1622                 if (oldstate==TCP_ESTABLISHED)
1623                         TCP_DEC_STATS(TcpCurrEstab);
1624         }
1625
1626         /* Change state AFTER socket is unhashed to avoid closed
1627          * socket sitting in hash tables.
1628          */
1629         sk->sk_state = state;
1630
1631 #ifdef STATE_TRACE
1632         SOCK_DEBUG(sk, "TCP sk=%p, State %s -> %s\n",sk, statename[oldstate],statename[state]);
1633 #endif  
1634 }
1635
1636 static __inline__ void tcp_done(struct sock *sk)
1637 {
1638         tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE);
1639         tcp_clear_xmit_timers(sk);
1640
1641         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1642
1643         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1644                 sk->sk_state_change(sk);
1645         else
1646                 tcp_destroy_sock(sk);
1647 }
1648
1649 static __inline__ void tcp_sack_reset(struct tcp_opt *tp)
1650 {
1651         tp->dsack = 0;
1652         tp->eff_sacks = 0;
1653         tp->num_sacks = 0;
1654 }
1655
1656 static __inline__ void tcp_build_and_update_options(__u32 *ptr, struct tcp_opt *tp, __u32 tstamp)
1657 {
1658         if (tp->tstamp_ok) {
1659                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1660                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1661                                           (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
1662                                           TCPOLEN_TIMESTAMP);
1663                 *ptr++ = htonl(tstamp);
1664                 *ptr++ = htonl(tp->ts_recent);
1665         }
1666         if (tp->eff_sacks) {
1667                 struct tcp_sack_block *sp = tp->dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
1668                 int this_sack;
1669
1670                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1671                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1672                                           (TCPOPT_SACK << 8) |
1673                                           (TCPOLEN_SACK_BASE +
1674                                            (tp->eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
1675                 for(this_sack = 0; this_sack < tp->eff_sacks; this_sack++) {
1676                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
1677                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
1678                 }
1679                 if (tp->dsack) {
1680                         tp->dsack = 0;
1681                         tp->eff_sacks--;
1682                 }
1683         }
1684 }
1685
1686 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
1687  * If this is every changed make sure to change the definition of
1688  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
1689  * can generate.
1690  */
1691 static inline void tcp_syn_build_options(__u32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
1692                                              int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp, __u32 ts_recent)
1693 {
1694         /* We always get an MSS option.
1695          * The option bytes which will be seen in normal data
1696          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
1697          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
1698          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
1699          * So account for this fact here if necessary.  If we
1700          * don't do this correctly, as a receiver we won't
1701          * recognize data packets as being full sized when we
1702          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
1703          * rules correctly.
1704          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
1705          * have any of those going out.
1706          */
1707         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
1708         if (ts) {
1709                 if(sack)
1710                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) | (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
1711                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1712                 else
1713                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1714                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1715                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
1716                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
1717         } else if(sack)
1718                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1719                                           (TCPOPT_SACK_PERM << 8) | TCPOLEN_SACK_PERM);
1720         if (offer_wscale)
1721                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_WINDOW << 16) | (TCPOLEN_WINDOW << 8) | (wscale));
1722 }
1723
1724 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
1725  * Based on the assumption that the given amount of space
1726  * will be offered. Store the results in the tp structure.
1727  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
1728  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
1729  * This MUST be enforced by all callers.
1730  */
1731 static inline void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1732         __u32 *rcv_wnd,
1733         __u32 *window_clamp,
1734         int wscale_ok,
1735         __u8 *rcv_wscale)
1736 {
1737         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
1738
1739         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
1740         if (*window_clamp == 0)
1741                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
1742         space = min(*window_clamp, space);
1743
1744         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
1745         if (space > mss)
1746                 space = (space / mss) * mss;
1747
1748         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
1749          * will break some buggy TCP stacks. We try to be nice.
1750          * If we are not window scaling, then this truncates
1751          * our initial window offering to 32k. There should also
1752          * be a sysctl option to stop being nice.
1753          */
1754         (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
1755         (*rcv_wscale) = 0;
1756         if (wscale_ok) {
1757                 /* See RFC1323 for an explanation of the limit to 14 */
1758                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
1759                         space >>= 1;
1760                         (*rcv_wscale)++;
1761                 }
1762                 if (*rcv_wscale && sysctl_tcp_app_win && space>=mss &&
1763                     space - max((space>>sysctl_tcp_app_win), mss>>*rcv_wscale) < 65536/2)
1764                         (*rcv_wscale)--;
1765
1766                 *rcv_wscale = max((__u8)sysctl_tcp_default_win_scale,
1767                                   *rcv_wscale);
1768         }
1769
1770         /* Set initial window to value enough for senders,
1771          * following RFC1414. Senders, not following this RFC,
1772          * will be satisfied with 2.
1773          */
1774         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
1775                 int init_cwnd = 4;
1776                 if (mss > 1460*3)
1777                         init_cwnd = 2;
1778                 else if (mss > 1460)
1779                         init_cwnd = 3;
1780                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
1781                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
1782         }
1783         /* Set the clamp no higher than max representable value */
1784         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
1785 }
1786
1787 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1788 {
1789         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1790                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1791                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1792 }
1793
1794 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1795 static inline int tcp_space(struct sock *sk)
1796 {
1797         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1798                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1799
1800
1801 static inline int tcp_full_space( struct sock *sk)
1802 {
1803         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1804 }
1805
1806 static inline void tcp_acceptq_removed(struct sock *sk)
1807 {
1808         sk->sk_ack_backlog--;
1809 }
1810
1811 static inline void tcp_acceptq_added(struct sock *sk)
1812 {
1813         sk->sk_ack_backlog++;
1814 }
1815
1816 static inline int tcp_acceptq_is_full(struct sock *sk)
1817 {
1818         return sk->sk_ack_backlog > sk->sk_max_ack_backlog;
1819 }
1820
1821 static inline void tcp_acceptq_queue(struct sock *sk, struct open_request *req,
1822                                          struct sock *child)
1823 {
1824         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1825
1826         req->sk = child;
1827         tcp_acceptq_added(sk);
1828
1829         if (!tp->accept_queue_tail) {
1830                 tp->accept_queue = req;
1831         } else {
1832                 tp->accept_queue_tail->dl_next = req;
1833         }
1834         tp->accept_queue_tail = req;
1835         req->dl_next = NULL;
1836 }
1837
1838 struct tcp_listen_opt
1839 {
1840         u8                      max_qlen_log;   /* log_2 of maximal queued SYNs */
1841         int                     qlen;
1842         int                     qlen_young;
1843         int                     clock_hand;
1844         u32                     hash_rnd;
1845         struct open_request     *syn_table[TCP_SYNQ_HSIZE];
1846 };
1847
1848 static inline void
1849 tcp_synq_removed(struct sock *sk, struct open_request *req)
1850 {
1851         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1852
1853         if (--lopt->qlen == 0)
1854                 tcp_delete_keepalive_timer(sk);
1855         if (req->retrans == 0)
1856                 lopt->qlen_young--;
1857 }
1858
1859 static inline void tcp_synq_added(struct sock *sk)
1860 {
1861         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1862
1863         if (lopt->qlen++ == 0)
1864                 tcp_reset_keepalive_timer(sk, TCP_TIMEOUT_INIT);
1865         lopt->qlen_young++;
1866 }
1867
1868 static inline int tcp_synq_len(struct sock *sk)
1869 {
1870         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen;
1871 }
1872
1873 static inline int tcp_synq_young(struct sock *sk)
1874 {
1875         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen_young;
1876 }
1877
1878 static inline int tcp_synq_is_full(struct sock *sk)
1879 {
1880         return tcp_synq_len(sk) >> tcp_sk(sk)->listen_opt->max_qlen_log;
1881 }
1882
1883 static inline void tcp_synq_unlink(struct tcp_opt *tp, struct open_request *req,
1884                                        struct open_request **prev)
1885 {
1886         write_lock(&tp->syn_wait_lock);
1887         *prev = req->dl_next;
1888         write_unlock(&tp->syn_wait_lock);
1889 }
1890
1891 static inline void tcp_synq_drop(struct sock *sk, struct open_request *req,
1892                                      struct open_request **prev)
1893 {
1894         tcp_synq_unlink(tcp_sk(sk), req, prev);
1895         tcp_synq_removed(sk, req);
1896         tcp_openreq_free(req);
1897 }
1898
1899 static __inline__ void tcp_openreq_init(struct open_request *req,
1900                                         struct tcp_opt *tp,
1901                                         struct sk_buff *skb)
1902 {
1903         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1904         req->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1905         req->mss = tp->mss_clamp;
1906         req->ts_recent = tp->saw_tstamp ? tp->rcv_tsval : 0;
1907         req->tstamp_ok = tp->tstamp_ok;
1908         req->sack_ok = tp->sack_ok;
1909         req->snd_wscale = tp->snd_wscale;
1910         req->wscale_ok = tp->wscale_ok;
1911         req->acked = 0;
1912         req->ecn_ok = 0;
1913         req->rmt_port = skb->h.th->source;
1914 }
1915
1916 #define TCP_MEM_QUANTUM ((int)PAGE_SIZE)
1917
1918 static inline void tcp_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1919 {
1920         tcp_sk(sk)->queue_shrunk = 1;
1921         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize;
1922         sk->sk_forward_alloc += skb->truesize;
1923         __kfree_skb(skb);
1924 }
1925
1926 static inline void tcp_charge_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1927 {
1928         sk->sk_wmem_queued += skb->truesize;
1929         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
1930 }
1931
1932 extern void __tcp_mem_reclaim(struct sock *sk);
1933 extern int tcp_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind);
1934
1935 static inline void tcp_mem_reclaim(struct sock *sk)
1936 {
1937         if (sk->sk_forward_alloc >= TCP_MEM_QUANTUM)
1938                 __tcp_mem_reclaim(sk);
1939 }
1940
1941 static inline void tcp_enter_memory_pressure(void)
1942 {
1943         if (!tcp_memory_pressure) {
1944                 NET_INC_STATS(TCPMemoryPressures);
1945                 tcp_memory_pressure = 1;
1946         }
1947 }
1948
1949 static inline void tcp_moderate_sndbuf(struct sock *sk)
1950 {
1951         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)) {
1952                 sk->sk_sndbuf = min(sk->sk_sndbuf, sk->sk_wmem_queued / 2);
1953                 sk->sk_sndbuf = max(sk->sk_sndbuf, SOCK_MIN_SNDBUF);
1954         }
1955 }
1956
1957 static inline struct sk_buff *tcp_alloc_pskb(struct sock *sk, int size, int mem, int gfp)
1958 {
1959         struct sk_buff *skb = alloc_skb(size+MAX_TCP_HEADER, gfp);
1960
1961         if (skb) {
1962                 skb->truesize += mem;
1963                 if (sk->sk_forward_alloc >= (int)skb->truesize ||
1964                     tcp_mem_schedule(sk, skb->truesize, 0)) {
1965                         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1966                         return skb;
1967                 }
1968                 __kfree_skb(skb);
1969         } else {
1970                 tcp_enter_memory_pressure();
1971                 tcp_moderate_sndbuf(sk);
1972         }
1973         return NULL;
1974 }
1975
1976 static inline struct sk_buff *tcp_alloc_skb(struct sock *sk, int size, int gfp)
1977 {
1978         return tcp_alloc_pskb(sk, size, 0, gfp);
1979 }
1980
1981 static inline struct page * tcp_alloc_page(struct sock *sk)
1982 {
1983         if (sk->sk_forward_alloc >= (int)PAGE_SIZE ||
1984             tcp_mem_schedule(sk, PAGE_SIZE, 0)) {
1985                 struct page *page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1986                 if (page)
1987                         return page;
1988         }
1989         tcp_enter_memory_pressure();
1990         tcp_moderate_sndbuf(sk);
1991         return NULL;
1992 }
1993
1994 static inline void tcp_writequeue_purge(struct sock *sk)
1995 {
1996         struct sk_buff *skb;
1997
1998         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1999                 tcp_free_skb(sk, skb);
2000         tcp_mem_reclaim(sk);
2001 }
2002
2003 extern void tcp_rfree(struct sk_buff *skb);
2004
2005 static inline void tcp_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2006 {
2007         skb->sk = sk;
2008         skb->destructor = tcp_rfree;
2009         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
2010         sk->sk_forward_alloc -= skb->truesize;
2011 }
2012
2013 extern void tcp_listen_wlock(void);
2014
2015 /* - We may sleep inside this lock.
2016  * - If sleeping is not required (or called from BH),
2017  *   use plain read_(un)lock(&tcp_lhash_lock).
2018  */
2019
2020 static inline void tcp_listen_lock(void)
2021 {
2022         /* read_lock synchronizes to candidates to writers */
2023         read_lock(&tcp_lhash_lock);
2024         atomic_inc(&tcp_lhash_users);
2025         read_unlock(&tcp_lhash_lock);
2026 }
2027
2028 static inline void tcp_listen_unlock(void)
2029 {
2030         if (atomic_dec_and_test(&tcp_lhash_users))
2031                 wake_up(&tcp_lhash_wait);
2032 }
2033
2034 static inline int keepalive_intvl_when(struct tcp_opt *tp)
2035 {
2036         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
2037 }
2038
2039 static inline int keepalive_time_when(struct tcp_opt *tp)
2040 {
2041         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
2042 }
2043
2044 static inline int tcp_fin_time(struct tcp_opt *tp)
2045 {
2046         int fin_timeout = tp->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
2047
2048         if (fin_timeout < (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1))
2049                 fin_timeout = (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1);
2050
2051         return fin_timeout;
2052 }
2053
2054 static inline int tcp_paws_check(struct tcp_opt *tp, int rst)
2055 {
2056         if ((s32)(tp->rcv_tsval - tp->ts_recent) >= 0)
2057                 return 0;
2058         if (xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)
2059                 return 0;
2060
2061         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
2062            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
2063            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
2064            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
2065            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
2066            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
2067            Actually, the problem would be not existing if all
2068            the implementations followed draft about maintaining clock
2069            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
2070
2071            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
2072          */
2073         if (rst && xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
2074                 return 0;
2075         return 1;
2076 }
2077
2078 static inline void tcp_v4_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2079 {
2080         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
2081         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
2082                 if (sk->sk_no_largesend || dst->header_len)
2083                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
2084         }
2085 }
2086
2087 #define TCP_CHECK_TIMER(sk) do { } while (0)
2088
2089 static inline int tcp_use_frto(const struct sock *sk)
2090 {
2091         const struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
2092         
2093         /* F-RTO must be activated in sysctl and there must be some
2094          * unsent new data, and the advertised window should allow
2095          * sending it.
2096          */
2097         return (sysctl_tcp_frto && tp->send_head &&
2098                 !after(TCP_SKB_CB(tp->send_head)->end_seq,
2099                        tp->snd_una + tp->snd_wnd));
2100 }
2101
2102 static inline void tcp_mib_init(void)
2103 {
2104         /* See RFC 2012 */
2105         TCP_ADD_STATS_USER(TcpRtoAlgorithm, 1);
2106         TCP_ADD_STATS_USER(TcpRtoMin, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
2107         TCP_ADD_STATS_USER(TcpRtoMax, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
2108         TCP_ADD_STATS_USER(TcpMaxConn, -1);
2109 }
2110
2111 /* /proc */
2112 enum tcp_seq_states {
2113         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
2114         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
2115         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
2116         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
2117 };
2118
2119 struct tcp_seq_afinfo {
2120         struct module           *owner;
2121         char                    *name;
2122         sa_family_t             family;
2123         int                     (*seq_show) (struct seq_file *m, void *v);
2124         struct file_operations  *seq_fops;
2125 };
2126
2127 struct tcp_iter_state {
2128         sa_family_t             family;
2129         enum tcp_seq_states     state;
2130         struct sock             *syn_wait_sk;
2131         int                     bucket, sbucket, num, uid;
2132         struct seq_operations   seq_ops;
2133 };
2134
2135 extern int tcp_proc_register(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
2136 extern void tcp_proc_unregister(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
2137
2138 /* TCP Westwood functions and constants */
2139
2140 #define TCP_WESTWOOD_INIT_RTT  (20*HZ)           /* maybe too conservative?! */
2141 #define TCP_WESTWOOD_RTT_MIN   (HZ/20)           /* 50ms */
2142
2143 static inline void tcp_westwood_update_rtt(struct tcp_opt *tp, __u32 rtt_seq)
2144 {
2145         if (sysctl_tcp_westwood)
2146                 tp->westwood.rtt = rtt_seq;
2147 }
2148
2149 void __tcp_westwood_fast_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2150 void __tcp_westwood_slow_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2151
2152 static inline void tcp_westwood_fast_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2153 {
2154         if (sysctl_tcp_westwood)
2155                 __tcp_westwood_fast_bw(sk, skb);
2156 }
2157
2158 static inline void tcp_westwood_slow_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2159 {
2160         if (sysctl_tcp_westwood)
2161                 __tcp_westwood_slow_bw(sk, skb);
2162 }
2163
2164 static inline __u32 __tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2165 {
2166         return max((tp->westwood.bw_est) * (tp->westwood.rtt_min) /
2167                    (__u32) (tp->mss_cache),
2168                    2U);
2169 }
2170
2171 static inline __u32 tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2172 {
2173         return sysctl_tcp_westwood ? __tcp_westwood_bw_rttmin(tp) : 0;
2174 }
2175
2176 static inline int tcp_westwood_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
2177 {
2178         __u32 ssthresh = 0;
2179
2180         if (sysctl_tcp_westwood) {
2181                 ssthresh = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2182                 if (ssthresh)
2183                         tp->snd_ssthresh = ssthresh;  
2184         }
2185
2186         return (ssthresh != 0);
2187 }
2188
2189 static inline int tcp_westwood_cwnd(struct tcp_opt *tp)
2190 {
2191         __u32 cwnd = 0;
2192
2193         if (sysctl_tcp_westwood) {
2194                 cwnd = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2195                 if (cwnd)
2196                         tp->snd_cwnd = cwnd;
2197         }
2198
2199         return (cwnd != 0);
2200 }
2201 #endif  /* _TCP_H */