VServer 1.9.2 (patch-2.6.8.1-vs1.9.2.diff)
[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 /* SLAB cache for TCP socks */
157 extern kmem_cache_t *tcp_sk_cachep;
158
159 extern kmem_cache_t *tcp_bucket_cachep;
160 extern struct tcp_bind_bucket *tcp_bucket_create(struct tcp_bind_hashbucket *head,
161                                                  unsigned short snum);
162 extern void tcp_bucket_destroy(struct tcp_bind_bucket *tb);
163 extern void tcp_bucket_unlock(struct sock *sk);
164 extern int tcp_port_rover;
165 extern struct sock *tcp_v4_lookup_listener(u32 addr, unsigned short hnum, int dif);
166
167 /* These are AF independent. */
168 static __inline__ int tcp_bhashfn(__u16 lport)
169 {
170         return (lport & (tcp_bhash_size - 1));
171 }
172
173 extern void tcp_bind_hash(struct sock *sk, struct tcp_bind_bucket *tb,
174                           unsigned short snum);
175
176 #if (BITS_PER_LONG == 64)
177 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 8
178 #else
179 #define TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES 4
180 #endif
181
182 /* This is a TIME_WAIT bucket.  It works around the memory consumption
183  * problems of sockets in such a state on heavily loaded servers, but
184  * without violating the protocol specification.
185  */
186 struct tcp_tw_bucket {
187         /*
188          * Now struct sock also uses sock_common, so please just
189          * don't add nothing before this first member (__tw_common) --acme
190          */
191         struct sock_common      __tw_common;
192 #define tw_family               __tw_common.skc_family
193 #define tw_state                __tw_common.skc_state
194 #define tw_reuse                __tw_common.skc_reuse
195 #define tw_bound_dev_if         __tw_common.skc_bound_dev_if
196 #define tw_node                 __tw_common.skc_node
197 #define tw_bind_node            __tw_common.skc_bind_node
198 #define tw_refcnt               __tw_common.skc_refcnt
199 #define tw_xid                  __tw_common.skc_xid
200 #define tw_vx_info              __tw_common.skc_vx_info
201 #define tw_nid                  __tw_common.skc_nid
202 #define tw_nx_info              __tw_common.skc_nx_info
203         volatile unsigned char  tw_substate;
204         unsigned char           tw_rcv_wscale;
205         __u16                   tw_sport;
206         /* Socket demultiplex comparisons on incoming packets. */
207         /* these five are in inet_opt */
208         __u32                   tw_daddr
209                 __attribute__((aligned(TCP_ADDRCMP_ALIGN_BYTES)));
210         __u32                   tw_rcv_saddr;
211         __u16                   tw_dport;
212         __u16                   tw_num;
213         /* And these are ours. */
214         int                     tw_hashent;
215         int                     tw_timeout;
216         __u32                   tw_rcv_nxt;
217         __u32                   tw_snd_nxt;
218         __u32                   tw_rcv_wnd;
219         __u32                   tw_ts_recent;
220         long                    tw_ts_recent_stamp;
221         unsigned long           tw_ttd;
222         struct tcp_bind_bucket  *tw_tb;
223         struct hlist_node       tw_death_node;
224 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
225         struct in6_addr         tw_v6_daddr;
226         struct in6_addr         tw_v6_rcv_saddr;
227         int                     tw_v6_ipv6only;
228 #endif
229 };
230
231 static __inline__ void tw_add_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
232                                    struct hlist_head *list)
233 {
234         hlist_add_head(&tw->tw_node, list);
235 }
236
237 static __inline__ void tw_add_bind_node(struct tcp_tw_bucket *tw,
238                                         struct hlist_head *list)
239 {
240         hlist_add_head(&tw->tw_bind_node, list);
241 }
242
243 static inline int tw_dead_hashed(struct tcp_tw_bucket *tw)
244 {
245         return tw->tw_death_node.pprev != NULL;
246 }
247
248 static __inline__ void tw_dead_node_init(struct tcp_tw_bucket *tw)
249 {
250         tw->tw_death_node.pprev = NULL;
251 }
252
253 static __inline__ void __tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
254 {
255         __hlist_del(&tw->tw_death_node);
256         tw_dead_node_init(tw);
257 }
258
259 static __inline__ int tw_del_dead_node(struct tcp_tw_bucket *tw)
260 {
261         if (tw_dead_hashed(tw)) {
262                 __tw_del_dead_node(tw);
263                 return 1;
264         }
265         return 0;
266 }
267
268 #define tw_for_each(tw, node, head) \
269         hlist_for_each_entry(tw, node, head, tw_node)
270
271 #define tw_for_each_inmate(tw, node, jail) \
272         hlist_for_each_entry(tw, node, jail, tw_death_node)
273
274 #define tw_for_each_inmate_safe(tw, node, safe, jail) \
275         hlist_for_each_entry_safe(tw, node, safe, jail, tw_death_node)
276
277 #define tcptw_sk(__sk)  ((struct tcp_tw_bucket *)(__sk))
278
279 static inline u32 tcp_v4_rcv_saddr(const struct sock *sk)
280 {
281         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
282                 inet_sk(sk)->rcv_saddr : tcptw_sk(sk)->tw_rcv_saddr;
283 }
284
285 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
286 static inline struct in6_addr *__tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
287 {
288         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
289                 &inet6_sk(sk)->rcv_saddr : &tcptw_sk(sk)->tw_v6_rcv_saddr;
290 }
291
292 static inline struct in6_addr *tcp_v6_rcv_saddr(const struct sock *sk)
293 {
294         return sk->sk_family == AF_INET6 ? __tcp_v6_rcv_saddr(sk) : NULL;
295 }
296
297 #define tcptw_sk_ipv6only(__sk) (tcptw_sk(__sk)->tw_v6_ipv6only)
298
299 static inline int tcp_v6_ipv6only(const struct sock *sk)
300 {
301         return likely(sk->sk_state != TCP_TIME_WAIT) ?
302                 ipv6_only_sock(sk) : tcptw_sk_ipv6only(sk);
303 }
304 #else
305 # define __tcp_v6_rcv_saddr(__sk)       NULL
306 # define tcp_v6_rcv_saddr(__sk)         NULL
307 # define tcptw_sk_ipv6only(__sk)        0
308 # define tcp_v6_ipv6only(__sk)          0
309 #endif
310
311 extern kmem_cache_t *tcp_timewait_cachep;
312
313 static inline void tcp_tw_put(struct tcp_tw_bucket *tw)
314 {
315         if (atomic_dec_and_test(&tw->tw_refcnt)) {
316 #ifdef INET_REFCNT_DEBUG
317                 printk(KERN_DEBUG "tw_bucket %p released\n", tw);
318 #endif
319                 kmem_cache_free(tcp_timewait_cachep, tw);
320         }
321 }
322
323 extern atomic_t tcp_orphan_count;
324 extern int tcp_tw_count;
325 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
326 extern void tcp_tw_schedule(struct tcp_tw_bucket *tw, int timeo);
327 extern void tcp_tw_deschedule(struct tcp_tw_bucket *tw);
328
329
330 /* Socket demux engine toys. */
331 #ifdef __BIG_ENDIAN
332 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
333         (((__u32)(__sport)<<16) | (__u32)(__dport))
334 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
335 #define TCP_COMBINED_PORTS(__sport, __dport) \
336         (((__u32)(__dport)<<16) | (__u32)(__sport))
337 #endif
338
339 #if (BITS_PER_LONG == 64)
340 #ifdef __BIG_ENDIAN
341 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
342         __u64 __name = (((__u64)(__saddr))<<32)|((__u64)(__daddr));
343 #else /* __LITTLE_ENDIAN */
344 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr) \
345         __u64 __name = (((__u64)(__daddr))<<32)|((__u64)(__saddr));
346 #endif /* __BIG_ENDIAN */
347 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
348         (((*((__u64 *)&(inet_sk(__sk)->daddr)))== (__cookie))   &&      \
349          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
350          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
351 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
352         (((*((__u64 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_daddr))) == (__cookie)) &&   \
353          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
354          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
355 #else /* 32-bit arch */
356 #define TCP_V4_ADDR_COOKIE(__name, __saddr, __daddr)
357 #define TCP_IPV4_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
358         ((inet_sk(__sk)->daddr                  == (__saddr))   &&      \
359          (inet_sk(__sk)->rcv_saddr              == (__daddr))   &&      \
360          ((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    &&      \
361          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
362 #define TCP_IPV4_TW_MATCH(__sk, __cookie, __saddr, __daddr, __ports, __dif)\
363         ((tcptw_sk(__sk)->tw_daddr              == (__saddr))   &&      \
364          (tcptw_sk(__sk)->tw_rcv_saddr          == (__daddr))   &&      \
365          ((*((__u32 *)&(tcptw_sk(__sk)->tw_dport))) == (__ports)) &&    \
366          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
367 #endif /* 64-bit arch */
368
369 #define TCP_IPV6_MATCH(__sk, __saddr, __daddr, __ports, __dif)     \
370         (((*((__u32 *)&(inet_sk(__sk)->dport)))== (__ports))    && \
371          ((__sk)->sk_family             == AF_INET6)            && \
372          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->daddr, (__saddr))      && \
373          !ipv6_addr_cmp(&inet6_sk(__sk)->rcv_saddr, (__daddr))  && \
374          (!((__sk)->sk_bound_dev_if) || ((__sk)->sk_bound_dev_if == (__dif))))
375
376 /* These can have wildcards, don't try too hard. */
377 static __inline__ int tcp_lhashfn(unsigned short num)
378 {
379         return num & (TCP_LHTABLE_SIZE - 1);
380 }
381
382 static __inline__ int tcp_sk_listen_hashfn(struct sock *sk)
383 {
384         return tcp_lhashfn(inet_sk(sk)->num);
385 }
386
387 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
388
389 /* 
390  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
391  * poor stacks do signed 16bit maths! 
392  */
393 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
394
395 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
396 #define TCP_MIN_MSS             88U
397
398 /* Minimal RCV_MSS. */
399 #define TCP_MIN_RCVMSS          536U
400
401 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
402 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
403
404 /* Maximal reordering. */
405 #define TCP_MAX_REORDERING      127
406
407 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
408 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
409
410 /* urg_data states */
411 #define TCP_URG_VALID   0x0100
412 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
413 #define TCP_URG_READ    0x0400
414
415 #define TCP_RETR1       3       /*
416                                  * This is how many retries it does before it
417                                  * tries to figure out if the gateway is
418                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
419                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
420                                  */
421
422 #define TCP_RETR2       15      /*
423                                  * This should take at least
424                                  * 90 minutes to time out.
425                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
426                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
427                                  */
428
429 #define TCP_SYN_RETRIES  5      /* number of times to retry active opening a
430                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
431
432 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
433                                  * connection: ~180sec is RFC minumum   */
434
435
436 #define TCP_ORPHAN_RETRIES 7    /* number of times to retry on an orphaned
437                                  * socket. 7 is ~50sec-16min.
438                                  */
439
440
441 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
442                                   * state, about 60 seconds     */
443 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
444                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
445                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
446                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
447                                   * TIME-WAIT timer.
448                                   */
449
450 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
451 #if HZ >= 100
452 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
453 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
454 #else
455 #define TCP_DELACK_MIN  4U
456 #define TCP_ATO_MIN     4U
457 #endif
458 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
459 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
460 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(3*HZ))     /* RFC 1122 initial RTO value   */
461
462 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
463                                                          * for local resources.
464                                                          */
465
466 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
467 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
468 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
469
470 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
471 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
472 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
473 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
474
475 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
476 #define TCP_SYNQ_HSIZE          512     /* Size of SYNACK hash table */
477
478 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
479 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
480                                          * after this time. It should be equal
481                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
482                                          * to provide reliability equal to one
483                                          * provided by timewait state.
484                                          */
485 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
486                                          * timestamps. It must be less than
487                                          * minimal timewait lifetime.
488                                          */
489
490 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG        5
491 #define TCP_TW_RECYCLE_SLOTS            (1<<TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
492
493 /* If time > 4sec, it is "slow" path, no recycling is required,
494    so that we select tick to get range about 4 seconds.
495  */
496
497 #if HZ <= 16 || HZ > 4096
498 # error Unsupported: HZ <= 16 or HZ > 4096
499 #elif HZ <= 32
500 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (5+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
501 #elif HZ <= 64
502 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (6+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
503 #elif HZ <= 128
504 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (7+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
505 #elif HZ <= 256
506 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (8+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
507 #elif HZ <= 512
508 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (9+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
509 #elif HZ <= 1024
510 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (10+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
511 #elif HZ <= 2048
512 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (11+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
513 #else
514 # define TCP_TW_RECYCLE_TICK (12+2-TCP_TW_RECYCLE_SLOTS_LOG)
515 #endif
516
517 #define BICTCP_1_OVER_BETA      8       /*
518                                          * Fast recovery
519                                          * multiplicative decrease factor
520                                          */
521 #define BICTCP_MAX_INCREMENT 32         /*
522                                          * Limit on the amount of
523                                          * increment allowed during
524                                          * binary search.
525                                          */
526 #define BICTCP_FUNC_OF_MIN_INCR 11      /*
527                                          * log(B/Smin)/log(B/(B-1))+1,
528                                          * Smin:min increment
529                                          * B:log factor
530                                          */
531 #define BICTCP_B                4        /*
532                                           * In binary search,
533                                           * go to point (max+min)/N
534                                           */
535
536 /*
537  *      TCP option
538  */
539  
540 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
541 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
542 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
543 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
544 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
545 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
546 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
547
548 /*
549  *     TCP option lengths
550  */
551
552 #define TCPOLEN_MSS            4
553 #define TCPOLEN_WINDOW         3
554 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
555 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
556
557 /* But this is what stacks really send out. */
558 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
559 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
560 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
561 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
562 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
563 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
564
565 #define TCP_TIME_RETRANS        1       /* Retransmit timer */
566 #define TCP_TIME_DACK           2       /* Delayed ack timer */
567 #define TCP_TIME_PROBE0         3       /* Zero window probe timer */
568 #define TCP_TIME_KEEPOPEN       4       /* Keepalive timer */
569
570 /* Flags in tp->nonagle */
571 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
572 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
573 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overriden for already queued data */
574
575 /* sysctl variables for tcp */
576 extern int sysctl_max_syn_backlog;
577 extern int sysctl_tcp_timestamps;
578 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
579 extern int sysctl_tcp_sack;
580 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
581 extern int sysctl_tcp_tw_recycle;
582 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
583 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
584 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
585 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
586 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
587 extern int sysctl_tcp_retries1;
588 extern int sysctl_tcp_retries2;
589 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
590 extern int sysctl_tcp_syncookies;
591 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
592 extern int sysctl_tcp_stdurg;
593 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
594 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
595 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
596 extern int sysctl_tcp_max_tw_buckets;
597 extern int sysctl_tcp_fack;
598 extern int sysctl_tcp_reordering;
599 extern int sysctl_tcp_ecn;
600 extern int sysctl_tcp_dsack;
601 extern int sysctl_tcp_mem[3];
602 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
603 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
604 extern int sysctl_tcp_app_win;
605 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
606 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
607 extern int sysctl_tcp_frto;
608 extern int sysctl_tcp_low_latency;
609 extern int sysctl_tcp_westwood;
610 extern int sysctl_tcp_vegas_cong_avoid;
611 extern int sysctl_tcp_vegas_alpha;
612 extern int sysctl_tcp_vegas_beta;
613 extern int sysctl_tcp_vegas_gamma;
614 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
615 extern int sysctl_tcp_bic;
616 extern int sysctl_tcp_bic_fast_convergence;
617 extern int sysctl_tcp_bic_low_window;
618 extern int sysctl_tcp_default_win_scale;
619 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
620
621 extern atomic_t tcp_memory_allocated;
622 extern atomic_t tcp_sockets_allocated;
623 extern int tcp_memory_pressure;
624
625 struct open_request;
626
627 struct or_calltable {
628         int  family;
629         int  (*rtx_syn_ack)     (struct sock *sk, struct open_request *req, struct dst_entry*);
630         void (*send_ack)        (struct sk_buff *skb, struct open_request *req);
631         void (*destructor)      (struct open_request *req);
632         void (*send_reset)      (struct sk_buff *skb);
633 };
634
635 struct tcp_v4_open_req {
636         __u32                   loc_addr;
637         __u32                   rmt_addr;
638         struct ip_options       *opt;
639 };
640
641 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
642 struct tcp_v6_open_req {
643         struct in6_addr         loc_addr;
644         struct in6_addr         rmt_addr;
645         struct sk_buff          *pktopts;
646         int                     iif;
647 };
648 #endif
649
650 /* this structure is too big */
651 struct open_request {
652         struct open_request     *dl_next; /* Must be first member! */
653         __u32                   rcv_isn;
654         __u32                   snt_isn;
655         __u16                   rmt_port;
656         __u16                   mss;
657         __u8                    retrans;
658         __u8                    __pad;
659         __u16   snd_wscale : 4, 
660                 rcv_wscale : 4, 
661                 tstamp_ok : 1,
662                 sack_ok : 1,
663                 wscale_ok : 1,
664                 ecn_ok : 1,
665                 acked : 1;
666         /* The following two fields can be easily recomputed I think -AK */
667         __u32                   window_clamp;   /* window clamp at creation time */
668         __u32                   rcv_wnd;        /* rcv_wnd offered first time */
669         __u32                   ts_recent;
670         unsigned long           expires;
671         struct or_calltable     *class;
672         struct sock             *sk;
673         union {
674                 struct tcp_v4_open_req v4_req;
675 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
676                 struct tcp_v6_open_req v6_req;
677 #endif
678         } af;
679 };
680
681 /* SLAB cache for open requests. */
682 extern kmem_cache_t *tcp_openreq_cachep;
683
684 #define tcp_openreq_alloc()             kmem_cache_alloc(tcp_openreq_cachep, SLAB_ATOMIC)
685 #define tcp_openreq_fastfree(req)       kmem_cache_free(tcp_openreq_cachep, req)
686
687 static inline void tcp_openreq_free(struct open_request *req)
688 {
689         req->class->destructor(req);
690         tcp_openreq_fastfree(req);
691 }
692
693 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
694 #define TCP_INET_FAMILY(fam) ((fam) == AF_INET)
695 #else
696 #define TCP_INET_FAMILY(fam) 1
697 #endif
698
699 /*
700  *      Pointers to address related TCP functions
701  *      (i.e. things that depend on the address family)
702  */
703
704 struct tcp_func {
705         int                     (*queue_xmit)           (struct sk_buff *skb,
706                                                          int ipfragok);
707
708         void                    (*send_check)           (struct sock *sk,
709                                                          struct tcphdr *th,
710                                                          int len,
711                                                          struct sk_buff *skb);
712
713         int                     (*rebuild_header)       (struct sock *sk);
714
715         int                     (*conn_request)         (struct sock *sk,
716                                                          struct sk_buff *skb);
717
718         struct sock *           (*syn_recv_sock)        (struct sock *sk,
719                                                          struct sk_buff *skb,
720                                                          struct open_request *req,
721                                                          struct dst_entry *dst);
722     
723         int                     (*remember_stamp)       (struct sock *sk);
724
725         __u16                   net_header_len;
726
727         int                     (*setsockopt)           (struct sock *sk, 
728                                                          int level, 
729                                                          int optname, 
730                                                          char __user *optval, 
731                                                          int optlen);
732
733         int                     (*getsockopt)           (struct sock *sk, 
734                                                          int level, 
735                                                          int optname, 
736                                                          char __user *optval, 
737                                                          int __user *optlen);
738
739
740         void                    (*addr2sockaddr)        (struct sock *sk,
741                                                          struct sockaddr *);
742
743         int sockaddr_len;
744 };
745
746 /*
747  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
748  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
749  */
750
751 static inline int before(__u32 seq1, __u32 seq2)
752 {
753         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
754 }
755
756 static inline int after(__u32 seq1, __u32 seq2)
757 {
758         return (__s32)(seq2-seq1) < 0;
759 }
760
761
762 /* is s2<=s1<=s3 ? */
763 static inline int between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
764 {
765         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
766 }
767
768
769 extern struct proto tcp_prot;
770
771 DECLARE_SNMP_STAT(struct tcp_mib, tcp_statistics);
772 #define TCP_INC_STATS(field)            SNMP_INC_STATS(tcp_statistics, field)
773 #define TCP_INC_STATS_BH(field)         SNMP_INC_STATS_BH(tcp_statistics, field)
774 #define TCP_INC_STATS_USER(field)       SNMP_INC_STATS_USER(tcp_statistics, field)
775 #define TCP_DEC_STATS(field)            SNMP_DEC_STATS(tcp_statistics, field)
776 #define TCP_ADD_STATS_BH(field, val)    SNMP_ADD_STATS_BH(tcp_statistics, field, val)
777 #define TCP_ADD_STATS_USER(field, val)  SNMP_ADD_STATS_USER(tcp_statistics, field, val)
778
779 extern void                     tcp_put_port(struct sock *sk);
780 extern void                     tcp_inherit_port(struct sock *sk, struct sock *child);
781
782 extern void                     tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
783
784 extern void                     tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
785
786 extern int                      tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
787
788 extern int                      tcp_v4_remember_stamp(struct sock *sk);
789
790 extern int                      tcp_v4_tw_remember_stamp(struct tcp_tw_bucket *tw);
791
792 extern int                      tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
793                                             struct msghdr *msg, size_t size);
794 extern ssize_t                  tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags);
795
796 extern int                      tcp_ioctl(struct sock *sk, 
797                                           int cmd, 
798                                           unsigned long arg);
799
800 extern int                      tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, 
801                                                       struct sk_buff *skb,
802                                                       struct tcphdr *th,
803                                                       unsigned len);
804
805 extern int                      tcp_rcv_established(struct sock *sk, 
806                                                     struct sk_buff *skb,
807                                                     struct tcphdr *th, 
808                                                     unsigned len);
809
810 extern void                     tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
811
812 enum tcp_ack_state_t
813 {
814         TCP_ACK_SCHED = 1,
815         TCP_ACK_TIMER = 2,
816         TCP_ACK_PUSHED= 4
817 };
818
819 static inline void tcp_schedule_ack(struct tcp_opt *tp)
820 {
821         tp->ack.pending |= TCP_ACK_SCHED;
822 }
823
824 static inline int tcp_ack_scheduled(struct tcp_opt *tp)
825 {
826         return tp->ack.pending&TCP_ACK_SCHED;
827 }
828
829 static __inline__ void tcp_dec_quickack_mode(struct tcp_opt *tp)
830 {
831         if (tp->ack.quick && --tp->ack.quick == 0) {
832                 /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
833                 tp->ack.ato = TCP_ATO_MIN;
834         }
835 }
836
837 extern void tcp_enter_quickack_mode(struct tcp_opt *tp);
838
839 static __inline__ void tcp_delack_init(struct tcp_opt *tp)
840 {
841         memset(&tp->ack, 0, sizeof(tp->ack));
842 }
843
844 static inline void tcp_clear_options(struct tcp_opt *tp)
845 {
846         tp->tstamp_ok = tp->sack_ok = tp->wscale_ok = tp->snd_wscale = 0;
847 }
848
849 enum tcp_tw_status
850 {
851         TCP_TW_SUCCESS = 0,
852         TCP_TW_RST = 1,
853         TCP_TW_ACK = 2,
854         TCP_TW_SYN = 3
855 };
856
857
858 extern enum tcp_tw_status       tcp_timewait_state_process(struct tcp_tw_bucket *tw,
859                                                            struct sk_buff *skb,
860                                                            struct tcphdr *th,
861                                                            unsigned len);
862
863 extern struct sock *            tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
864                                               struct open_request *req,
865                                               struct open_request **prev);
866 extern int                      tcp_child_process(struct sock *parent,
867                                                   struct sock *child,
868                                                   struct sk_buff *skb);
869 extern void                     tcp_enter_frto(struct sock *sk);
870 extern void                     tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
871 extern void                     tcp_clear_retrans(struct tcp_opt *tp);
872 extern void                     tcp_update_metrics(struct sock *sk);
873
874 extern void                     tcp_close(struct sock *sk, 
875                                           long timeout);
876 extern struct sock *            tcp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err);
877 extern unsigned int             tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock, struct poll_table_struct *wait);
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
967 /* tcp_timer.c */
968 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
969 extern void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *);
970
971 extern void tcp_delete_keepalive_timer (struct sock *);
972 extern void tcp_reset_keepalive_timer (struct sock *, unsigned long);
973 extern int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
974
975 extern const char timer_bug_msg[];
976
977 /* tcp_diag.c */
978 extern void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
979
980 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
981 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
982                                 unsigned int, size_t);
983 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
984                          sk_read_actor_t recv_actor);
985
986 static inline void tcp_clear_xmit_timer(struct sock *sk, int what)
987 {
988         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
989         
990         switch (what) {
991         case TCP_TIME_RETRANS:
992         case TCP_TIME_PROBE0:
993                 tp->pending = 0;
994
995 #ifdef TCP_CLEAR_TIMERS
996                 sk_stop_timer(sk, &tp->retransmit_timer);
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                 sk_stop_timer(sk, &tp->delack_timer);
1005 #endif
1006                 break;
1007         default:
1008                 printk(timer_bug_msg);
1009                 return;
1010         };
1011
1012 }
1013
1014 /*
1015  *      Reset the retransmission timer
1016  */
1017 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk, int what, unsigned long when)
1018 {
1019         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1020
1021         if (when > TCP_RTO_MAX) {
1022 #ifdef TCP_DEBUG
1023                 printk(KERN_DEBUG "reset_xmit_timer sk=%p %d when=0x%lx, caller=%p\n", sk, what, when, current_text_addr());
1024 #endif
1025                 when = TCP_RTO_MAX;
1026         }
1027
1028         switch (what) {
1029         case TCP_TIME_RETRANS:
1030         case TCP_TIME_PROBE0:
1031                 tp->pending = what;
1032                 tp->timeout = jiffies+when;
1033                 sk_reset_timer(sk, &tp->retransmit_timer, tp->timeout);
1034                 break;
1035
1036         case TCP_TIME_DACK:
1037                 tp->ack.pending |= TCP_ACK_TIMER;
1038                 tp->ack.timeout = jiffies+when;
1039                 sk_reset_timer(sk, &tp->delack_timer, tp->ack.timeout);
1040                 break;
1041
1042         default:
1043                 printk(timer_bug_msg);
1044         };
1045 }
1046
1047 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
1048  * and even PMTU discovery events into account.
1049  *
1050  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
1051  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
1052  * is not a big flaw.
1053  */
1054
1055 static __inline__ unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large)
1056 {
1057         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1058         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
1059         int mss_now = large && (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
1060                       !tp->urg_mode ?
1061                 tp->mss_cache : tp->mss_cache_std;
1062
1063         if (dst) {
1064                 u32 mtu = dst_pmtu(dst);
1065                 if (mtu != tp->pmtu_cookie ||
1066                     tp->ext2_header_len != dst->header_len)
1067                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
1068         }
1069         if (tp->eff_sacks)
1070                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
1071                             (tp->eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
1072         return mss_now;
1073 }
1074
1075 /* Initialize RCV_MSS value.
1076  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
1077  * We haven't any direct information about the MSS.
1078  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
1079  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
1080  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
1081  */
1082
1083 static inline void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
1084 {
1085         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1086         unsigned int hint = min(tp->advmss, tp->mss_cache_std);
1087
1088         hint = min(hint, tp->rcv_wnd/2);
1089         hint = min(hint, TCP_MIN_RCVMSS);
1090         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
1091
1092         tp->ack.rcv_mss = hint;
1093 }
1094
1095 static __inline__ void __tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp, u32 snd_wnd)
1096 {
1097         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
1098                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
1099                                snd_wnd);
1100 }
1101
1102 static __inline__ void tcp_fast_path_on(struct tcp_opt *tp)
1103 {
1104         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd>>tp->snd_wscale);
1105 }
1106
1107 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1108 {
1109         if (skb_queue_len(&tp->out_of_order_queue) == 0 &&
1110             tp->rcv_wnd &&
1111             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
1112             !tp->urg_data)
1113                 tcp_fast_path_on(tp);
1114 }
1115
1116 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
1117  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
1118  * than the offered window.
1119  */
1120 static __inline__ u32 tcp_receive_window(struct tcp_opt *tp)
1121 {
1122         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
1123
1124         if (win < 0)
1125                 win = 0;
1126         return (u32) win;
1127 }
1128
1129 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
1130  * scaling applied to the result.  The caller does these things
1131  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
1132  */
1133 extern u32      __tcp_select_window(struct sock *sk);
1134
1135 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
1136  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
1137  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decidely
1138  * only use of the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
1139  * casts with the following macro.
1140  */
1141 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
1142
1143 /* This is what the send packet queueing engine uses to pass
1144  * TCP per-packet control information to the transmission
1145  * code.  We also store the host-order sequence numbers in
1146  * here too.  This is 36 bytes on 32-bit architectures,
1147  * 40 bytes on 64-bit machines, if this grows please adjust
1148  * skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
1149  */
1150 struct tcp_skb_cb {
1151         union {
1152                 struct inet_skb_parm    h4;
1153 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
1154                 struct inet6_skb_parm   h6;
1155 #endif
1156         } header;       /* For incoming frames          */
1157         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
1158         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
1159         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
1160         __u8            flags;          /* TCP header flags.            */
1161
1162         /* NOTE: These must match up to the flags byte in a
1163          *       real TCP header.
1164          */
1165 #define TCPCB_FLAG_FIN          0x01
1166 #define TCPCB_FLAG_SYN          0x02
1167 #define TCPCB_FLAG_RST          0x04
1168 #define TCPCB_FLAG_PSH          0x08
1169 #define TCPCB_FLAG_ACK          0x10
1170 #define TCPCB_FLAG_URG          0x20
1171 #define TCPCB_FLAG_ECE          0x40
1172 #define TCPCB_FLAG_CWR          0x80
1173
1174         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
1175 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
1176 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
1177 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
1178 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
1179
1180 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
1181 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
1182
1183 #define TCPCB_URG               0x20    /* Urgent pointer advenced here */
1184
1185 #define TCPCB_AT_TAIL           (TCPCB_URG)
1186
1187         __u16           urg_ptr;        /* Valid w/URG flags is set.    */
1188         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
1189 };
1190
1191 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
1192
1193 #include <net/tcp_ecn.h>
1194
1195 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1196  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1197  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1198  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1199  *
1200  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1201  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1202  *
1203  * Read this equation as:
1204  *
1205  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1206  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1207  *      "Packets fast retransmitted"
1208  */
1209 static __inline__ unsigned int tcp_packets_in_flight(struct tcp_opt *tp)
1210 {
1211         return tp->packets_out - tp->left_out + tp->retrans_out;
1212 }
1213
1214 /* Recalculate snd_ssthresh, we want to set it to:
1215  *
1216  * Reno:
1217  *      one half the current congestion window, but no
1218  *      less than two segments
1219  *
1220  * BIC:
1221  *      behave like Reno until low_window is reached,
1222  *      then increase congestion window slowly
1223  */
1224 static inline __u32 tcp_recalc_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1225 {
1226         if (sysctl_tcp_bic) {
1227                 if (sysctl_tcp_bic_fast_convergence &&
1228                     tp->snd_cwnd < tp->bictcp.last_max_cwnd)
1229                         tp->bictcp.last_max_cwnd
1230                                 = (tp->snd_cwnd * (2*BICTCP_1_OVER_BETA-1))
1231                                 / (BICTCP_1_OVER_BETA/2);
1232                 else
1233                         tp->bictcp.last_max_cwnd = tp->snd_cwnd;
1234
1235                 if (tp->snd_cwnd > sysctl_tcp_bic_low_window)
1236                         return max(tp->snd_cwnd - (tp->snd_cwnd/BICTCP_1_OVER_BETA),
1237                                    2U);
1238         }
1239
1240         return max(tp->snd_cwnd >> 1U, 2U);
1241 }
1242
1243 /* Stop taking Vegas samples for now. */
1244 #define tcp_vegas_disable(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now = 0)
1245
1246 /* Is this TCP connection using Vegas (regardless of whether it is taking
1247  * Vegas measurements at the current time)?
1248  */
1249 #define tcp_is_vegas(__tp)      ((__tp)->vegas.do_vegas)
1250     
1251 static inline void tcp_vegas_enable(struct tcp_opt *tp)
1252 {
1253         /* There are several situations when we must "re-start" Vegas:
1254          *
1255          *  o when a connection is established
1256          *  o after an RTO
1257          *  o after fast recovery
1258          *  o when we send a packet and there is no outstanding
1259          *    unacknowledged data (restarting an idle connection)
1260          *
1261          * In these circumstances we cannot do a Vegas calculation at the
1262          * end of the first RTT, because any calculation we do is using
1263          * stale info -- both the saved cwnd and congestion feedback are
1264          * stale.
1265          *
1266          * Instead we must wait until the completion of an RTT during
1267          * which we actually receive ACKs.
1268          */
1269     
1270         /* Begin taking Vegas samples next time we send something. */
1271         tp->vegas.doing_vegas_now = 1;
1272      
1273         /* Set the beginning of the next send window. */
1274         tp->vegas.beg_snd_nxt = tp->snd_nxt;
1275
1276         tp->vegas.cntRTT = 0;
1277         tp->vegas.minRTT = 0x7fffffff;
1278 }
1279
1280 /* Should we be taking Vegas samples right now? */
1281 #define tcp_vegas_enabled(__tp) ((__tp)->vegas.doing_vegas_now)
1282
1283 extern void tcp_vegas_init(struct tcp_opt *tp);
1284
1285 static inline void tcp_set_ca_state(struct tcp_opt *tp, u8 ca_state)
1286 {
1287         if (tcp_is_vegas(tp)) {
1288                 if (ca_state == TCP_CA_Open) 
1289                         tcp_vegas_enable(tp);
1290                 else
1291                         tcp_vegas_disable(tp);
1292         }
1293         tp->ca_state = ca_state;
1294 }
1295
1296 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1297  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
1298  * ssthresh.
1299  */
1300 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
1301 {
1302         if ((1<<tp->ca_state)&(TCPF_CA_CWR|TCPF_CA_Recovery))
1303                 return tp->snd_ssthresh;
1304         else
1305                 return max(tp->snd_ssthresh,
1306                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1307                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1308 }
1309
1310 static inline void tcp_sync_left_out(struct tcp_opt *tp)
1311 {
1312         if (tp->sack_ok && tp->sacked_out >= tp->packets_out - tp->lost_out)
1313                 tp->sacked_out = tp->packets_out - tp->lost_out;
1314         tp->left_out = tp->sacked_out + tp->lost_out;
1315 }
1316
1317 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
1318
1319 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
1320
1321 static inline void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1322 {
1323         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd) {
1324                 /* Network is feed fully. */
1325                 tp->snd_cwnd_used = 0;
1326                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1327         } else {
1328                 /* Network starves. */
1329                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
1330                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
1331
1332                 if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= tp->rto)
1333                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
1334         }
1335 }
1336
1337 /* Set slow start threshould and cwnd not falling to slow start */
1338 static inline void __tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1339 {
1340         tp->undo_marker = 0;
1341         tp->snd_ssthresh = tcp_recalc_ssthresh(tp);
1342         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
1343                            tcp_packets_in_flight(tp) + 1U);
1344         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
1345         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1346         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1347         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1348 }
1349
1350 static inline void tcp_enter_cwr(struct tcp_opt *tp)
1351 {
1352         tp->prior_ssthresh = 0;
1353         if (tp->ca_state < TCP_CA_CWR) {
1354                 __tcp_enter_cwr(tp);
1355                 tcp_set_ca_state(tp, TCP_CA_CWR);
1356         }
1357 }
1358
1359 extern __u32 tcp_init_cwnd(struct tcp_opt *tp, struct dst_entry *dst);
1360
1361 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
1362  * it is safe "de facto".
1363  */
1364 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(struct tcp_opt *tp)
1365 {
1366         return 3;
1367 }
1368
1369 static __inline__ int tcp_minshall_check(struct tcp_opt *tp)
1370 {
1371         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
1372                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
1373 }
1374
1375 static __inline__ void tcp_minshall_update(struct tcp_opt *tp, int mss, struct sk_buff *skb)
1376 {
1377         if (skb->len < mss)
1378                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1379 }
1380
1381 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
1382    1. It is full sized.
1383    2. Or it contains FIN.
1384    3. Or TCP_NODELAY was set.
1385    4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
1386       With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
1387  */
1388
1389 static __inline__ int
1390 tcp_nagle_check(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb, unsigned mss_now, int nonagle)
1391 {
1392         return (skb->len < mss_now &&
1393                 !(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1394                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
1395                  (!nonagle &&
1396                   tp->packets_out &&
1397                   tcp_minshall_check(tp))));
1398 }
1399
1400 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually sk->sk_send_head)
1401  * should be put on the wire right now.
1402  */
1403 static __inline__ int tcp_snd_test(struct tcp_opt *tp, struct sk_buff *skb,
1404                                    unsigned cur_mss, int nonagle)
1405 {
1406         /*      RFC 1122 - section 4.2.3.4
1407          *
1408          *      We must queue if
1409          *
1410          *      a) The right edge of this frame exceeds the window
1411          *      b) There are packets in flight and we have a small segment
1412          *         [SWS avoidance and Nagle algorithm]
1413          *         (part of SWS is done on packetization)
1414          *         Minshall version sounds: there are no _small_
1415          *         segments in flight. (tcp_nagle_check)
1416          *      c) We have too many packets 'in flight'
1417          *
1418          *      Don't use the nagle rule for urgent data (or
1419          *      for the final FIN -DaveM).
1420          *
1421          *      Also, Nagle rule does not apply to frames, which
1422          *      sit in the middle of queue (they have no chances
1423          *      to get new data) and if room at tail of skb is
1424          *      not enough to save something seriously (<32 for now).
1425          */
1426
1427         /* Don't be strict about the congestion window for the
1428          * final FIN frame.  -DaveM
1429          */
1430         return (((nonagle&TCP_NAGLE_PUSH) || tp->urg_mode
1431                  || !tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle)) &&
1432                 ((tcp_packets_in_flight(tp) < tp->snd_cwnd) ||
1433                  (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)) &&
1434                 !after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd));
1435 }
1436
1437 static __inline__ void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1438 {
1439         if (!tp->packets_out && !tp->pending)
1440                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_PROBE0, tp->rto);
1441 }
1442
1443 static __inline__ int tcp_skb_is_last(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1444 {
1445         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
1446 }
1447
1448 /* Push out any pending frames which were held back due to
1449  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1450  * The socket must be locked by the caller.
1451  */
1452 static __inline__ void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1453                                                  struct tcp_opt *tp,
1454                                                  unsigned cur_mss,
1455                                                  int nonagle)
1456 {
1457         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1458
1459         if (skb) {
1460                 if (!tcp_skb_is_last(sk, skb))
1461                         nonagle = TCP_NAGLE_PUSH;
1462                 if (!tcp_snd_test(tp, skb, cur_mss, nonagle) ||
1463                     tcp_write_xmit(sk, nonagle))
1464                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
1465         }
1466         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1467 }
1468
1469 static __inline__ void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk,
1470                                                struct tcp_opt *tp)
1471 {
1472         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, tcp_current_mss(sk, 1), tp->nonagle);
1473 }
1474
1475 static __inline__ int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_opt *tp)
1476 {
1477         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1478
1479         return (skb &&
1480                 tcp_snd_test(tp, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
1481                              tcp_skb_is_last(sk, skb) ? TCP_NAGLE_PUSH : tp->nonagle));
1482 }
1483
1484 static __inline__ void tcp_init_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1485 {
1486         tp->snd_wl1 = seq;
1487 }
1488
1489 static __inline__ void tcp_update_wl(struct tcp_opt *tp, u32 ack, u32 seq)
1490 {
1491         tp->snd_wl1 = seq;
1492 }
1493
1494 extern void                     tcp_destroy_sock(struct sock *sk);
1495
1496
1497 /*
1498  * Calculate(/check) TCP checksum
1499  */
1500 static __inline__ u16 tcp_v4_check(struct tcphdr *th, int len,
1501                                    unsigned long saddr, unsigned long daddr, 
1502                                    unsigned long base)
1503 {
1504         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
1505 }
1506
1507 static __inline__ int __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1508 {
1509         return (unsigned short)csum_fold(skb_checksum(skb, 0, skb->len, skb->csum));
1510 }
1511
1512 static __inline__ int tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1513 {
1514         return skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY &&
1515                 __tcp_checksum_complete(skb);
1516 }
1517
1518 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
1519
1520 static __inline__ void tcp_prequeue_init(struct tcp_opt *tp)
1521 {
1522         tp->ucopy.task = NULL;
1523         tp->ucopy.len = 0;
1524         tp->ucopy.memory = 0;
1525         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
1526 }
1527
1528 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
1529  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
1530  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
1531  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
1532  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
1533  *
1534  * NOTE: is this not too big to inline?
1535  */
1536 static __inline__ int tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1537 {
1538         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1539
1540         if (!sysctl_tcp_low_latency && tp->ucopy.task) {
1541                 __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
1542                 tp->ucopy.memory += skb->truesize;
1543                 if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
1544                         struct sk_buff *skb1;
1545
1546                         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
1547
1548                         while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
1549                                 sk->sk_backlog_rcv(sk, skb1);
1550                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
1551                         }
1552
1553                         tp->ucopy.memory = 0;
1554                 } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
1555                         wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
1556                         if (!tcp_ack_scheduled(tp))
1557                                 tcp_reset_xmit_timer(sk, TCP_TIME_DACK, (3*TCP_RTO_MIN)/4);
1558                 }
1559                 return 1;
1560         }
1561         return 0;
1562 }
1563
1564
1565 #undef STATE_TRACE
1566
1567 #ifdef STATE_TRACE
1568 static char *statename[]={
1569         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
1570         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
1571         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
1572 };
1573 #endif
1574
1575 static __inline__ void tcp_set_state(struct sock *sk, int state)
1576 {
1577         int oldstate = sk->sk_state;
1578
1579         switch (state) {
1580         case TCP_ESTABLISHED:
1581                 if (oldstate != TCP_ESTABLISHED)
1582                         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_CURRESTAB);
1583                 break;
1584
1585         case TCP_CLOSE:
1586                 if (oldstate == TCP_CLOSE_WAIT || oldstate == TCP_ESTABLISHED)
1587                         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ESTABRESETS);
1588
1589                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1590                 if (tcp_sk(sk)->bind_hash &&
1591                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK))
1592                         tcp_put_port(sk);
1593                 /* fall through */
1594         default:
1595                 if (oldstate==TCP_ESTABLISHED)
1596                         TCP_DEC_STATS(TCP_MIB_CURRESTAB);
1597         }
1598
1599         /* Change state AFTER socket is unhashed to avoid closed
1600          * socket sitting in hash tables.
1601          */
1602         sk->sk_state = state;
1603
1604 #ifdef STATE_TRACE
1605         SOCK_DEBUG(sk, "TCP sk=%p, State %s -> %s\n",sk, statename[oldstate],statename[state]);
1606 #endif  
1607 }
1608
1609 static __inline__ void tcp_done(struct sock *sk)
1610 {
1611         tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE);
1612         tcp_clear_xmit_timers(sk);
1613
1614         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1615
1616         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1617                 sk->sk_state_change(sk);
1618         else
1619                 tcp_destroy_sock(sk);
1620 }
1621
1622 static __inline__ void tcp_sack_reset(struct tcp_opt *tp)
1623 {
1624         tp->dsack = 0;
1625         tp->eff_sacks = 0;
1626         tp->num_sacks = 0;
1627 }
1628
1629 static __inline__ void tcp_build_and_update_options(__u32 *ptr, struct tcp_opt *tp, __u32 tstamp)
1630 {
1631         if (tp->tstamp_ok) {
1632                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1633                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1634                                           (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
1635                                           TCPOLEN_TIMESTAMP);
1636                 *ptr++ = htonl(tstamp);
1637                 *ptr++ = htonl(tp->ts_recent);
1638         }
1639         if (tp->eff_sacks) {
1640                 struct tcp_sack_block *sp = tp->dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
1641                 int this_sack;
1642
1643                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
1644                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
1645                                           (TCPOPT_SACK << 8) |
1646                                           (TCPOLEN_SACK_BASE +
1647                                            (tp->eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
1648                 for(this_sack = 0; this_sack < tp->eff_sacks; this_sack++) {
1649                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
1650                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
1651                 }
1652                 if (tp->dsack) {
1653                         tp->dsack = 0;
1654                         tp->eff_sacks--;
1655                 }
1656         }
1657 }
1658
1659 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
1660  * If this is every changed make sure to change the definition of
1661  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
1662  * can generate.
1663  */
1664 static inline void tcp_syn_build_options(__u32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
1665                                              int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp, __u32 ts_recent)
1666 {
1667         /* We always get an MSS option.
1668          * The option bytes which will be seen in normal data
1669          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
1670          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
1671          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
1672          * So account for this fact here if necessary.  If we
1673          * don't do this correctly, as a receiver we won't
1674          * recognize data packets as being full sized when we
1675          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
1676          * rules correctly.
1677          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
1678          * have any of those going out.
1679          */
1680         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
1681         if (ts) {
1682                 if(sack)
1683                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) | (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
1684                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1685                 else
1686                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1687                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
1688                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
1689                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
1690         } else if(sack)
1691                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
1692                                           (TCPOPT_SACK_PERM << 8) | TCPOLEN_SACK_PERM);
1693         if (offer_wscale)
1694                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_WINDOW << 16) | (TCPOLEN_WINDOW << 8) | (wscale));
1695 }
1696
1697 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
1698  * Based on the assumption that the given amount of space
1699  * will be offered. Store the results in the tp structure.
1700  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
1701  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
1702  * This MUST be enforced by all callers.
1703  */
1704 static inline void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
1705         __u32 *rcv_wnd,
1706         __u32 *window_clamp,
1707         int wscale_ok,
1708         __u8 *rcv_wscale)
1709 {
1710         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
1711
1712         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
1713         if (*window_clamp == 0)
1714                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
1715         space = min(*window_clamp, space);
1716
1717         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
1718         if (space > mss)
1719                 space = (space / mss) * mss;
1720
1721         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
1722          * will break some buggy TCP stacks. We try to be nice.
1723          * If we are not window scaling, then this truncates
1724          * our initial window offering to 32k. There should also
1725          * be a sysctl option to stop being nice.
1726          */
1727         (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
1728         (*rcv_wscale) = 0;
1729         if (wscale_ok) {
1730                 /* See RFC1323 for an explanation of the limit to 14 */
1731                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
1732                         space >>= 1;
1733                         (*rcv_wscale)++;
1734                 }
1735                 if (*rcv_wscale && sysctl_tcp_app_win && space>=mss &&
1736                     space - max((space>>sysctl_tcp_app_win), mss>>*rcv_wscale) < 65536/2)
1737                         (*rcv_wscale)--;
1738
1739                 *rcv_wscale = max((__u8)sysctl_tcp_default_win_scale,
1740                                   *rcv_wscale);
1741         }
1742
1743         /* Set initial window to value enough for senders,
1744          * following RFC1414. Senders, not following this RFC,
1745          * will be satisfied with 2.
1746          */
1747         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
1748                 int init_cwnd = 4;
1749                 if (mss > 1460*3)
1750                         init_cwnd = 2;
1751                 else if (mss > 1460)
1752                         init_cwnd = 3;
1753                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
1754                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
1755         }
1756         /* Set the clamp no higher than max representable value */
1757         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
1758 }
1759
1760 static inline int tcp_win_from_space(int space)
1761 {
1762         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
1763                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
1764                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
1765 }
1766
1767 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
1768 static inline int tcp_space(struct sock *sk)
1769 {
1770         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
1771                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1772
1773
1774 static inline int tcp_full_space( struct sock *sk)
1775 {
1776         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
1777 }
1778
1779 static inline void tcp_acceptq_queue(struct sock *sk, struct open_request *req,
1780                                          struct sock *child)
1781 {
1782         struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1783
1784         req->sk = child;
1785         sk_acceptq_added(sk);
1786
1787         if (!tp->accept_queue_tail) {
1788                 tp->accept_queue = req;
1789         } else {
1790                 tp->accept_queue_tail->dl_next = req;
1791         }
1792         tp->accept_queue_tail = req;
1793         req->dl_next = NULL;
1794 }
1795
1796 struct tcp_listen_opt
1797 {
1798         u8                      max_qlen_log;   /* log_2 of maximal queued SYNs */
1799         int                     qlen;
1800         int                     qlen_young;
1801         int                     clock_hand;
1802         u32                     hash_rnd;
1803         struct open_request     *syn_table[TCP_SYNQ_HSIZE];
1804 };
1805
1806 static inline void
1807 tcp_synq_removed(struct sock *sk, struct open_request *req)
1808 {
1809         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1810
1811         if (--lopt->qlen == 0)
1812                 tcp_delete_keepalive_timer(sk);
1813         if (req->retrans == 0)
1814                 lopt->qlen_young--;
1815 }
1816
1817 static inline void tcp_synq_added(struct sock *sk)
1818 {
1819         struct tcp_listen_opt *lopt = tcp_sk(sk)->listen_opt;
1820
1821         if (lopt->qlen++ == 0)
1822                 tcp_reset_keepalive_timer(sk, TCP_TIMEOUT_INIT);
1823         lopt->qlen_young++;
1824 }
1825
1826 static inline int tcp_synq_len(struct sock *sk)
1827 {
1828         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen;
1829 }
1830
1831 static inline int tcp_synq_young(struct sock *sk)
1832 {
1833         return tcp_sk(sk)->listen_opt->qlen_young;
1834 }
1835
1836 static inline int tcp_synq_is_full(struct sock *sk)
1837 {
1838         return tcp_synq_len(sk) >> tcp_sk(sk)->listen_opt->max_qlen_log;
1839 }
1840
1841 static inline void tcp_synq_unlink(struct tcp_opt *tp, struct open_request *req,
1842                                        struct open_request **prev)
1843 {
1844         write_lock(&tp->syn_wait_lock);
1845         *prev = req->dl_next;
1846         write_unlock(&tp->syn_wait_lock);
1847 }
1848
1849 static inline void tcp_synq_drop(struct sock *sk, struct open_request *req,
1850                                      struct open_request **prev)
1851 {
1852         tcp_synq_unlink(tcp_sk(sk), req, prev);
1853         tcp_synq_removed(sk, req);
1854         tcp_openreq_free(req);
1855 }
1856
1857 static __inline__ void tcp_openreq_init(struct open_request *req,
1858                                         struct tcp_opt *tp,
1859                                         struct sk_buff *skb)
1860 {
1861         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
1862         req->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1863         req->mss = tp->mss_clamp;
1864         req->ts_recent = tp->saw_tstamp ? tp->rcv_tsval : 0;
1865         req->tstamp_ok = tp->tstamp_ok;
1866         req->sack_ok = tp->sack_ok;
1867         req->snd_wscale = tp->snd_wscale;
1868         req->wscale_ok = tp->wscale_ok;
1869         req->acked = 0;
1870         req->ecn_ok = 0;
1871         req->rmt_port = skb->h.th->source;
1872 }
1873
1874 extern void tcp_enter_memory_pressure(void);
1875
1876 extern void tcp_listen_wlock(void);
1877
1878 /* - We may sleep inside this lock.
1879  * - If sleeping is not required (or called from BH),
1880  *   use plain read_(un)lock(&tcp_lhash_lock).
1881  */
1882
1883 static inline void tcp_listen_lock(void)
1884 {
1885         /* read_lock synchronizes to candidates to writers */
1886         read_lock(&tcp_lhash_lock);
1887         atomic_inc(&tcp_lhash_users);
1888         read_unlock(&tcp_lhash_lock);
1889 }
1890
1891 static inline void tcp_listen_unlock(void)
1892 {
1893         if (atomic_dec_and_test(&tcp_lhash_users))
1894                 wake_up(&tcp_lhash_wait);
1895 }
1896
1897 static inline int keepalive_intvl_when(struct tcp_opt *tp)
1898 {
1899         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1900 }
1901
1902 static inline int keepalive_time_when(struct tcp_opt *tp)
1903 {
1904         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
1905 }
1906
1907 static inline int tcp_fin_time(struct tcp_opt *tp)
1908 {
1909         int fin_timeout = tp->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
1910
1911         if (fin_timeout < (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1))
1912                 fin_timeout = (tp->rto<<2) - (tp->rto>>1);
1913
1914         return fin_timeout;
1915 }
1916
1917 static inline int tcp_paws_check(struct tcp_opt *tp, int rst)
1918 {
1919         if ((s32)(tp->rcv_tsval - tp->ts_recent) >= 0)
1920                 return 0;
1921         if (xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)
1922                 return 0;
1923
1924         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1925            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1926            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1927            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1928            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1929            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1930            Actually, the problem would be not existing if all
1931            the implementations followed draft about maintaining clock
1932            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1933
1934            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1935          */
1936         if (rst && xtime.tv_sec >= tp->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1937                 return 0;
1938         return 1;
1939 }
1940
1941 static inline void tcp_v4_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1942 {
1943         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
1944         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) {
1945                 if (sk->sk_no_largesend || dst->header_len)
1946                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_TSO;
1947         }
1948 }
1949
1950 #define TCP_CHECK_TIMER(sk) do { } while (0)
1951
1952 static inline int tcp_use_frto(const struct sock *sk)
1953 {
1954         const struct tcp_opt *tp = tcp_sk(sk);
1955         
1956         /* F-RTO must be activated in sysctl and there must be some
1957          * unsent new data, and the advertised window should allow
1958          * sending it.
1959          */
1960         return (sysctl_tcp_frto && sk->sk_send_head &&
1961                 !after(TCP_SKB_CB(sk->sk_send_head)->end_seq,
1962                        tp->snd_una + tp->snd_wnd));
1963 }
1964
1965 static inline void tcp_mib_init(void)
1966 {
1967         /* See RFC 2012 */
1968         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1969         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1970         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1971         TCP_ADD_STATS_USER(TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1972 }
1973
1974 /* /proc */
1975 enum tcp_seq_states {
1976         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1977         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1978         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1979         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1980 };
1981
1982 struct tcp_seq_afinfo {
1983         struct module           *owner;
1984         char                    *name;
1985         sa_family_t             family;
1986         int                     (*seq_show) (struct seq_file *m, void *v);
1987         struct file_operations  *seq_fops;
1988 };
1989
1990 struct tcp_iter_state {
1991         sa_family_t             family;
1992         enum tcp_seq_states     state;
1993         struct sock             *syn_wait_sk;
1994         int                     bucket, sbucket, num, uid;
1995         struct seq_operations   seq_ops;
1996 };
1997
1998 extern int tcp_proc_register(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1999 extern void tcp_proc_unregister(struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
2000
2001 /* TCP Westwood functions and constants */
2002
2003 #define TCP_WESTWOOD_INIT_RTT  (20*HZ)           /* maybe too conservative?! */
2004 #define TCP_WESTWOOD_RTT_MIN   (HZ/20)           /* 50ms */
2005
2006 static inline void tcp_westwood_update_rtt(struct tcp_opt *tp, __u32 rtt_seq)
2007 {
2008         if (sysctl_tcp_westwood)
2009                 tp->westwood.rtt = rtt_seq;
2010 }
2011
2012 void __tcp_westwood_fast_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2013 void __tcp_westwood_slow_bw(struct sock *, struct sk_buff *);
2014
2015 static inline void tcp_westwood_fast_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2016 {
2017         if (sysctl_tcp_westwood)
2018                 __tcp_westwood_fast_bw(sk, skb);
2019 }
2020
2021 static inline void tcp_westwood_slow_bw(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2022 {
2023         if (sysctl_tcp_westwood)
2024                 __tcp_westwood_slow_bw(sk, skb);
2025 }
2026
2027 static inline __u32 __tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2028 {
2029         return max((tp->westwood.bw_est) * (tp->westwood.rtt_min) /
2030                    (__u32) (tp->mss_cache),
2031                    2U);
2032 }
2033
2034 static inline __u32 tcp_westwood_bw_rttmin(const struct tcp_opt *tp)
2035 {
2036         return sysctl_tcp_westwood ? __tcp_westwood_bw_rttmin(tp) : 0;
2037 }
2038
2039 static inline int tcp_westwood_ssthresh(struct tcp_opt *tp)
2040 {
2041         __u32 ssthresh = 0;
2042
2043         if (sysctl_tcp_westwood) {
2044                 ssthresh = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2045                 if (ssthresh)
2046                         tp->snd_ssthresh = ssthresh;  
2047         }
2048
2049         return (ssthresh != 0);
2050 }
2051
2052 static inline int tcp_westwood_cwnd(struct tcp_opt *tp)
2053 {
2054         __u32 cwnd = 0;
2055
2056         if (sysctl_tcp_westwood) {
2057                 cwnd = __tcp_westwood_bw_rttmin(tp);
2058                 if (cwnd)
2059                         tp->snd_cwnd = cwnd;
2060         }
2061
2062         return (cwnd != 0);
2063 }
2064 #endif  /* _TCP_H */