1e848adbc53c1c844b16e1a75389f02adb567107
[linux-2.6.git] / net / ipv4 / tcp_output.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Implementation of the Transmission Control Protocol(TCP).
7  *
8  * Version:     $Id: tcp_output.c,v 1.146 2002/02/01 22:01:04 davem Exp $
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
15  *              Charles Hedrick, <hedrick@klinzhai.rutgers.edu>
16  *              Linus Torvalds, <torvalds@cs.helsinki.fi>
17  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
18  *              Matthew Dillon, <dillon@apollo.west.oic.com>
19  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
20  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
21  */
22
23 /*
24  * Changes:     Pedro Roque     :       Retransmit queue handled by TCP.
25  *                              :       Fragmentation on mtu decrease
26  *                              :       Segment collapse on retransmit
27  *                              :       AF independence
28  *
29  *              Linus Torvalds  :       send_delayed_ack
30  *              David S. Miller :       Charge memory using the right skb
31  *                                      during syn/ack processing.
32  *              David S. Miller :       Output engine completely rewritten.
33  *              Andrea Arcangeli:       SYNACK carry ts_recent in tsecr.
34  *              Cacophonix Gaul :       draft-minshall-nagle-01
35  *              J Hadi Salim    :       ECN support
36  *
37  */
38
39 #include <net/tcp.h>
40
41 #include <linux/compiler.h>
42 #include <linux/module.h>
43 #include <linux/smp_lock.h>
44
45 /* People can turn this off for buggy TCP's found in printers etc. */
46 int sysctl_tcp_retrans_collapse = 1;
47
48 /* People can turn this on to  work with those rare, broken TCPs that
49  * interpret the window field as a signed quantity.
50  */
51 int sysctl_tcp_workaround_signed_windows = 0;
52
53 /* This limits the percentage of the congestion window which we
54  * will allow a single TSO frame to consume.  Building TSO frames
55  * which are too large can cause TCP streams to be bursty.
56  */
57 int sysctl_tcp_tso_win_divisor = 3;
58
59 int sysctl_tcp_mtu_probing = 0;
60 int sysctl_tcp_base_mss = 512;
61
62 static void update_send_head(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp,
63                              struct sk_buff *skb)
64 {
65         sk->sk_send_head = skb->next;
66         if (sk->sk_send_head == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue)
67                 sk->sk_send_head = NULL;
68         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
69         tcp_packets_out_inc(sk, tp, skb);
70 }
71
72 /* SND.NXT, if window was not shrunk.
73  * If window has been shrunk, what should we make? It is not clear at all.
74  * Using SND.UNA we will fail to open window, SND.NXT is out of window. :-(
75  * Anything in between SND.UNA...SND.UNA+SND.WND also can be already
76  * invalid. OK, let's make this for now:
77  */
78 static inline __u32 tcp_acceptable_seq(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
79 {
80         if (!before(tp->snd_una+tp->snd_wnd, tp->snd_nxt))
81                 return tp->snd_nxt;
82         else
83                 return tp->snd_una+tp->snd_wnd;
84 }
85
86 /* Calculate mss to advertise in SYN segment.
87  * RFC1122, RFC1063, draft-ietf-tcpimpl-pmtud-01 state that:
88  *
89  * 1. It is independent of path mtu.
90  * 2. Ideally, it is maximal possible segment size i.e. 65535-40.
91  * 3. For IPv4 it is reasonable to calculate it from maximal MTU of
92  *    attached devices, because some buggy hosts are confused by
93  *    large MSS.
94  * 4. We do not make 3, we advertise MSS, calculated from first
95  *    hop device mtu, but allow to raise it to ip_rt_min_advmss.
96  *    This may be overridden via information stored in routing table.
97  * 5. Value 65535 for MSS is valid in IPv6 and means "as large as possible,
98  *    probably even Jumbo".
99  */
100 static __u16 tcp_advertise_mss(struct sock *sk)
101 {
102         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
103         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
104         int mss = tp->advmss;
105
106         if (dst && dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) < mss) {
107                 mss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
108                 tp->advmss = mss;
109         }
110
111         return (__u16)mss;
112 }
113
114 /* RFC2861. Reset CWND after idle period longer RTO to "restart window".
115  * This is the first part of cwnd validation mechanism. */
116 static void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
117 {
118         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
119         s32 delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
120         u32 restart_cwnd = tcp_init_cwnd(tp, dst);
121         u32 cwnd = tp->snd_cwnd;
122
123         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_CWND_RESTART);
124
125         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
126         restart_cwnd = min(restart_cwnd, cwnd);
127
128         while ((delta -= inet_csk(sk)->icsk_rto) > 0 && cwnd > restart_cwnd)
129                 cwnd >>= 1;
130         tp->snd_cwnd = max(cwnd, restart_cwnd);
131         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
132         tp->snd_cwnd_used = 0;
133 }
134
135 static void tcp_event_data_sent(struct tcp_sock *tp,
136                                 struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
137 {
138         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
139         const u32 now = tcp_time_stamp;
140
141         if (!tp->packets_out && (s32)(now - tp->lsndtime) > icsk->icsk_rto)
142                 tcp_cwnd_restart(sk, __sk_dst_get(sk));
143
144         tp->lsndtime = now;
145
146         /* If it is a reply for ato after last received
147          * packet, enter pingpong mode.
148          */
149         if ((u32)(now - icsk->icsk_ack.lrcvtime) < icsk->icsk_ack.ato)
150                 icsk->icsk_ack.pingpong = 1;
151 }
152
153 static inline void tcp_event_ack_sent(struct sock *sk, unsigned int pkts)
154 {
155         tcp_dec_quickack_mode(sk, pkts);
156         inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK);
157 }
158
159 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
160  * Based on the assumption that the given amount of space
161  * will be offered. Store the results in the tp structure.
162  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
163  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
164  * This MUST be enforced by all callers.
165  */
166 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
167                                __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
168                                int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale)
169 {
170         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
171
172         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
173         if (*window_clamp == 0)
174                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
175         space = min(*window_clamp, space);
176
177         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
178         if (space > mss)
179                 space = (space / mss) * mss;
180
181         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
182          * will break some buggy TCP stacks. If the admin tells us
183          * it is likely we could be speaking with such a buggy stack
184          * we will truncate our initial window offering to 32K-1
185          * unless the remote has sent us a window scaling option,
186          * which we interpret as a sign the remote TCP is not
187          * misinterpreting the window field as a signed quantity.
188          */
189         if (sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
190                 (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
191         else
192                 (*rcv_wnd) = space;
193
194         (*rcv_wscale) = 0;
195         if (wscale_ok) {
196                 /* Set window scaling on max possible window
197                  * See RFC1323 for an explanation of the limit to 14 
198                  */
199                 space = max_t(u32, sysctl_tcp_rmem[2], sysctl_rmem_max);
200                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
201                         space >>= 1;
202                         (*rcv_wscale)++;
203                 }
204         }
205
206         /* Set initial window to value enough for senders,
207          * following RFC2414. Senders, not following this RFC,
208          * will be satisfied with 2.
209          */
210         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
211                 int init_cwnd = 4;
212                 if (mss > 1460*3)
213                         init_cwnd = 2;
214                 else if (mss > 1460)
215                         init_cwnd = 3;
216                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
217                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
218         }
219
220         /* Set the clamp no higher than max representable value */
221         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
222 }
223
224 /* Chose a new window to advertise, update state in tcp_sock for the
225  * socket, and return result with RFC1323 scaling applied.  The return
226  * value can be stuffed directly into th->window for an outgoing
227  * frame.
228  */
229 static u16 tcp_select_window(struct sock *sk)
230 {
231         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
232         u32 cur_win = tcp_receive_window(tp);
233         u32 new_win = __tcp_select_window(sk);
234
235         /* Never shrink the offered window */
236         if(new_win < cur_win) {
237                 /* Danger Will Robinson!
238                  * Don't update rcv_wup/rcv_wnd here or else
239                  * we will not be able to advertise a zero
240                  * window in time.  --DaveM
241                  *
242                  * Relax Will Robinson.
243                  */
244                 new_win = cur_win;
245         }
246         tp->rcv_wnd = new_win;
247         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
248
249         /* Make sure we do not exceed the maximum possible
250          * scaled window.
251          */
252         if (!tp->rx_opt.rcv_wscale && sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
253                 new_win = min(new_win, MAX_TCP_WINDOW);
254         else
255                 new_win = min(new_win, (65535U << tp->rx_opt.rcv_wscale));
256
257         /* RFC1323 scaling applied */
258         new_win >>= tp->rx_opt.rcv_wscale;
259
260         /* If we advertise zero window, disable fast path. */
261         if (new_win == 0)
262                 tp->pred_flags = 0;
263
264         return new_win;
265 }
266
267 static void tcp_build_and_update_options(__u32 *ptr, struct tcp_sock *tp,
268                                          __u32 tstamp)
269 {
270         if (tp->rx_opt.tstamp_ok) {
271                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
272                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
273                                           (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
274                                           TCPOLEN_TIMESTAMP);
275                 *ptr++ = htonl(tstamp);
276                 *ptr++ = htonl(tp->rx_opt.ts_recent);
277         }
278         if (tp->rx_opt.eff_sacks) {
279                 struct tcp_sack_block *sp = tp->rx_opt.dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
280                 int this_sack;
281
282                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP  << 24) |
283                                (TCPOPT_NOP  << 16) |
284                                (TCPOPT_SACK <<  8) |
285                                (TCPOLEN_SACK_BASE + (tp->rx_opt.eff_sacks *
286                                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
287                 for(this_sack = 0; this_sack < tp->rx_opt.eff_sacks; this_sack++) {
288                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
289                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
290                 }
291                 if (tp->rx_opt.dsack) {
292                         tp->rx_opt.dsack = 0;
293                         tp->rx_opt.eff_sacks--;
294                 }
295         }
296 }
297
298 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
299  * If this is every changed make sure to change the definition of
300  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
301  * can generate.
302  */
303 static void tcp_syn_build_options(__u32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
304                                   int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp,
305                                   __u32 ts_recent)
306 {
307         /* We always get an MSS option.
308          * The option bytes which will be seen in normal data
309          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
310          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
311          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
312          * So account for this fact here if necessary.  If we
313          * don't do this correctly, as a receiver we won't
314          * recognize data packets as being full sized when we
315          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
316          * rules correctly.
317          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
318          * have any of those going out.
319          */
320         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
321         if (ts) {
322                 if(sack)
323                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) | (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
324                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
325                 else
326                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
327                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
328                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
329                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
330         } else if(sack)
331                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
332                                           (TCPOPT_SACK_PERM << 8) | TCPOLEN_SACK_PERM);
333         if (offer_wscale)
334                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_WINDOW << 16) | (TCPOLEN_WINDOW << 8) | (wscale));
335 }
336
337 /* This routine actually transmits TCP packets queued in by
338  * tcp_do_sendmsg().  This is used by both the initial
339  * transmission and possible later retransmissions.
340  * All SKB's seen here are completely headerless.  It is our
341  * job to build the TCP header, and pass the packet down to
342  * IP so it can do the same plus pass the packet off to the
343  * device.
344  *
345  * We are working here with either a clone of the original
346  * SKB, or a fresh unique copy made by the retransmit engine.
347  */
348 static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int clone_it, gfp_t gfp_mask)
349 {
350         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
351         struct inet_sock *inet;
352         struct tcp_sock *tp;
353         struct tcp_skb_cb *tcb;
354         int tcp_header_size;
355         struct tcphdr *th;
356         int sysctl_flags;
357         int err;
358
359         BUG_ON(!skb || !tcp_skb_pcount(skb));
360
361         /* If congestion control is doing timestamping, we must
362          * take such a timestamp before we potentially clone/copy.
363          */
364         if (icsk->icsk_ca_ops->rtt_sample)
365                 __net_timestamp(skb);
366
367         if (likely(clone_it)) {
368                 if (unlikely(skb_cloned(skb)))
369                         skb = pskb_copy(skb, gfp_mask);
370                 else
371                         skb = skb_clone(skb, gfp_mask);
372                 if (unlikely(!skb))
373                         return -ENOBUFS;
374         }
375
376         inet = inet_sk(sk);
377         tp = tcp_sk(sk);
378         tcb = TCP_SKB_CB(skb);
379         tcp_header_size = tp->tcp_header_len;
380
381 #define SYSCTL_FLAG_TSTAMPS     0x1
382 #define SYSCTL_FLAG_WSCALE      0x2
383 #define SYSCTL_FLAG_SACK        0x4
384
385         sysctl_flags = 0;
386         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
387                 tcp_header_size = sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS;
388                 if(sysctl_tcp_timestamps) {
389                         tcp_header_size += TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
390                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_TSTAMPS;
391                 }
392                 if (sysctl_tcp_window_scaling) {
393                         tcp_header_size += TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
394                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_WSCALE;
395                 }
396                 if (sysctl_tcp_sack) {
397                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_SACK;
398                         if (!(sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS))
399                                 tcp_header_size += TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
400                 }
401         } else if (unlikely(tp->rx_opt.eff_sacks)) {
402                 /* A SACK is 2 pad bytes, a 2 byte header, plus
403                  * 2 32-bit sequence numbers for each SACK block.
404                  */
405                 tcp_header_size += (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
406                                     (tp->rx_opt.eff_sacks *
407                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
408         }
409                 
410         if (tcp_packets_in_flight(tp) == 0)
411                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_TX_START);
412
413         th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
414         skb->h.th = th;
415         skb_set_owner_w(skb, sk);
416
417         /* Build TCP header and checksum it. */
418         th->source              = inet->sport;
419         th->dest                = inet->dport;
420         th->seq                 = htonl(tcb->seq);
421         th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
422         *(((__u16 *)th) + 6)    = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) |
423                                         tcb->flags);
424
425         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
426                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
427                  * is never scaled.
428                  */
429                 th->window      = htons(tp->rcv_wnd);
430         } else {
431                 th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
432         }
433         th->check               = 0;
434         th->urg_ptr             = 0;
435
436         if (unlikely(tp->urg_mode &&
437                      between(tp->snd_up, tcb->seq+1, tcb->seq+0xFFFF))) {
438                 th->urg_ptr             = htons(tp->snd_up-tcb->seq);
439                 th->urg                 = 1;
440         }
441
442         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
443                 tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1),
444                                       tcp_advertise_mss(sk),
445                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS),
446                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_SACK),
447                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_WSCALE),
448                                       tp->rx_opt.rcv_wscale,
449                                       tcb->when,
450                                       tp->rx_opt.ts_recent);
451         } else {
452                 tcp_build_and_update_options((__u32 *)(th + 1),
453                                              tp, tcb->when);
454                 TCP_ECN_send(sk, tp, skb, tcp_header_size);
455         }
456
457         icsk->icsk_af_ops->send_check(sk, skb->len, skb);
458
459         if (likely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_ACK))
460                 tcp_event_ack_sent(sk, tcp_skb_pcount(skb));
461
462         if (skb->len != tcp_header_size)
463                 tcp_event_data_sent(tp, skb, sk);
464
465         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
466
467         err = icsk->icsk_af_ops->queue_xmit(skb, 0);
468         if (likely(err <= 0))
469                 return err;
470
471         tcp_enter_cwr(sk);
472
473         /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee,
474          * that this packet is lost. It tells that device
475          * is about to start to drop packets or already
476          * drops some packets of the same priority and
477          * invokes us to send less aggressively.
478          */
479         return err == NET_XMIT_CN ? 0 : err;
480
481 #undef SYSCTL_FLAG_TSTAMPS
482 #undef SYSCTL_FLAG_WSCALE
483 #undef SYSCTL_FLAG_SACK
484 }
485
486
487 /* This routine just queue's the buffer 
488  *
489  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
490  * otherwise socket can stall.
491  */
492 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
493 {
494         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
495
496         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
497         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
498         skb_header_release(skb);
499         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
500         sk_charge_skb(sk, skb);
501
502         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
503         if (sk->sk_send_head == NULL)
504                 sk->sk_send_head = skb;
505 }
506
507 static void tcp_set_skb_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
508 {
509         if (skb->len <= mss_now ||
510             !(sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO)) {
511                 /* Avoid the costly divide in the normal
512                  * non-TSO case.
513                  */
514                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
515                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
516         } else {
517                 unsigned int factor;
518
519                 factor = skb->len + (mss_now - 1);
520                 factor /= mss_now;
521                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = factor;
522                 skb_shinfo(skb)->tso_size = mss_now;
523         }
524 }
525
526 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
527  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
528  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope. 
529  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
530  */
531 int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len, unsigned int mss_now)
532 {
533         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
534         struct sk_buff *buff;
535         int nsize, old_factor;
536         int nlen;
537         u16 flags;
538
539         BUG_ON(len > skb->len);
540
541         clear_all_retrans_hints(tp);
542         nsize = skb_headlen(skb) - len;
543         if (nsize < 0)
544                 nsize = 0;
545
546         if (skb_cloned(skb) &&
547             skb_is_nonlinear(skb) &&
548             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
549                 return -ENOMEM;
550
551         /* Get a new skb... force flag on. */
552         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
553         if (buff == NULL)
554                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
555
556         sk_charge_skb(sk, buff);
557         nlen = skb->len - len - nsize;
558         buff->truesize += nlen;
559         skb->truesize -= nlen;
560
561         /* Correct the sequence numbers. */
562         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
563         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
564         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
565
566         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
567         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
568         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
569         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
570         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
571         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_AT_TAIL;
572
573         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_HW) {
574                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
575                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len, skb_put(buff, nsize),
576                                                        nsize, 0);
577
578                 skb_trim(skb, len);
579
580                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
581         } else {
582                 skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
583                 skb_split(skb, buff, len);
584         }
585
586         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
587
588         /* Looks stupid, but our code really uses when of
589          * skbs, which it never sent before. --ANK
590          */
591         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
592         buff->tstamp = skb->tstamp;
593
594         old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
595
596         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
597         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
598         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
599
600         /* If this packet has been sent out already, we must
601          * adjust the various packet counters.
602          */
603         if (!before(tp->snd_nxt, TCP_SKB_CB(buff)->end_seq)) {
604                 int diff = old_factor - tcp_skb_pcount(skb) -
605                         tcp_skb_pcount(buff);
606
607                 tp->packets_out -= diff;
608
609                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
610                         tp->sacked_out -= diff;
611                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
612                         tp->retrans_out -= diff;
613
614                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST) {
615                         tp->lost_out -= diff;
616                         tp->left_out -= diff;
617                 }
618
619                 if (diff > 0) {
620                         /* Adjust Reno SACK estimate. */
621                         if (!tp->rx_opt.sack_ok) {
622                                 tp->sacked_out -= diff;
623                                 if ((int)tp->sacked_out < 0)
624                                         tp->sacked_out = 0;
625                                 tcp_sync_left_out(tp);
626                         }
627
628                         tp->fackets_out -= diff;
629                         if ((int)tp->fackets_out < 0)
630                                 tp->fackets_out = 0;
631                 }
632         }
633
634         /* Link BUFF into the send queue. */
635         skb_header_release(buff);
636         __skb_append(skb, buff, &sk->sk_write_queue);
637
638         return 0;
639 }
640
641 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
642  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
643  * immediately discarded.
644  */
645 static void __pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
646 {
647         int i, k, eat;
648
649         eat = len;
650         k = 0;
651         for (i=0; i<skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
652                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size <= eat) {
653                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
654                         eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
655                 } else {
656                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
657                         if (eat) {
658                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
659                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].size -= eat;
660                                 eat = 0;
661                         }
662                         k++;
663                 }
664         }
665         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
666
667         skb->tail = skb->data;
668         skb->data_len -= len;
669         skb->len = skb->data_len;
670 }
671
672 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
673 {
674         if (skb_cloned(skb) &&
675             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
676                 return -ENOMEM;
677
678         /* If len == headlen, we avoid __skb_pull to preserve alignment. */
679         if (unlikely(len < skb_headlen(skb)))
680                 __skb_pull(skb, len);
681         else
682                 __pskb_trim_head(skb, len - skb_headlen(skb));
683
684         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
685         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
686
687         skb->truesize        -= len;
688         sk->sk_wmem_queued   -= len;
689         sk->sk_forward_alloc += len;
690         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
691
692         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso
693          * factor and mss.
694          */
695         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
696                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1));
697
698         return 0;
699 }
700
701 /* Not accounting for SACKs here. */
702 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu)
703 {
704         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
705         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
706         int mss_now;
707
708         /* Calculate base mss without TCP options:
709            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
710          */
711         mss_now = pmtu - icsk->icsk_af_ops->net_header_len - sizeof(struct tcphdr);
712
713         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
714         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
715                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
716
717         /* Now subtract optional transport overhead */
718         mss_now -= icsk->icsk_ext_hdr_len;
719
720         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
721         if (mss_now < 48)
722                 mss_now = 48;
723
724         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
725         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
726
727         return mss_now;
728 }
729
730 /* Inverse of above */
731 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss)
732 {
733         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
734         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
735         int mtu;
736
737         mtu = mss +
738               tp->tcp_header_len +
739               icsk->icsk_ext_hdr_len +
740               icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
741
742         return mtu;
743 }
744
745 void tcp_mtup_init(struct sock *sk)
746 {
747         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
748         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
749
750         icsk->icsk_mtup.enabled = sysctl_tcp_mtu_probing > 1;
751         icsk->icsk_mtup.search_high = tp->rx_opt.mss_clamp + sizeof(struct tcphdr) +
752                                icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
753         icsk->icsk_mtup.search_low = tcp_mss_to_mtu(sk, sysctl_tcp_base_mss);
754         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
755 }
756
757 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
758
759    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
760    for TCP options, but includes only bare TCP header.
761
762    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
763    It is minimum of user_mss and mss received with SYN.
764    It also does not include TCP options.
765
766    inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
767
768    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
769    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
770    taking into account current pmtu, but never exceeds
771    tp->rx_opt.mss_clamp.
772
773    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
774    DOES NOT include either tcp or ip options.
775
776    NOTE2. inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie and tp->mss_cache
777    are READ ONLY outside this function.         --ANK (980731)
778  */
779
780 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
781 {
782         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
783         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
784         int mss_now;
785
786         if (icsk->icsk_mtup.search_high > pmtu)
787                 icsk->icsk_mtup.search_high = pmtu;
788
789         mss_now = tcp_mtu_to_mss(sk, pmtu);
790
791         /* Bound mss with half of window */
792         if (tp->max_window && mss_now > (tp->max_window>>1))
793                 mss_now = max((tp->max_window>>1), 68U - tp->tcp_header_len);
794
795         /* And store cached results */
796         icsk->icsk_pmtu_cookie = pmtu;
797         if (icsk->icsk_mtup.enabled)
798                 mss_now = min(mss_now, tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_low));
799         tp->mss_cache = mss_now;
800
801         return mss_now;
802 }
803
804 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
805  * and even PMTU discovery events into account.
806  *
807  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
808  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
809  * is not a big flaw.
810  */
811 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large_allowed)
812 {
813         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
814         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
815         u32 mss_now;
816         u16 xmit_size_goal;
817         int doing_tso = 0;
818
819         mss_now = tp->mss_cache;
820
821         if (large_allowed &&
822             (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
823             !tp->urg_mode)
824                 doing_tso = 1;
825
826         if (dst) {
827                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
828                 if (mtu != inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie)
829                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
830         }
831
832         if (tp->rx_opt.eff_sacks)
833                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
834                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
835
836         xmit_size_goal = mss_now;
837
838         if (doing_tso) {
839                 xmit_size_goal = (65535 -
840                                   inet_csk(sk)->icsk_af_ops->net_header_len -
841                                   inet_csk(sk)->icsk_ext_hdr_len -
842                                   tp->tcp_header_len);
843
844                 if (tp->max_window &&
845                     (xmit_size_goal > (tp->max_window >> 1)))
846                         xmit_size_goal = max((tp->max_window >> 1),
847                                              68U - tp->tcp_header_len);
848
849                 xmit_size_goal -= (xmit_size_goal % mss_now);
850         }
851         tp->xmit_size_goal = xmit_size_goal;
852
853         return mss_now;
854 }
855
856 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_current_mss);
857
858 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
859
860 static void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
861 {
862         __u32 packets_out = tp->packets_out;
863
864         if (packets_out >= tp->snd_cwnd) {
865                 /* Network is feed fully. */
866                 tp->snd_cwnd_used = 0;
867                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
868         } else {
869                 /* Network starves. */
870                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
871                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
872
873                 if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= inet_csk(sk)->icsk_rto)
874                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
875         }
876 }
877
878 static unsigned int tcp_window_allows(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now, unsigned int cwnd)
879 {
880         u32 window, cwnd_len;
881
882         window = (tp->snd_una + tp->snd_wnd - TCP_SKB_CB(skb)->seq);
883         cwnd_len = mss_now * cwnd;
884         return min(window, cwnd_len);
885 }
886
887 /* Can at least one segment of SKB be sent right now, according to the
888  * congestion window rules?  If so, return how many segments are allowed.
889  */
890 static inline unsigned int tcp_cwnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
891 {
892         u32 in_flight, cwnd;
893
894         /* Don't be strict about the congestion window for the final FIN.  */
895         if (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)
896                 return 1;
897
898         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
899         cwnd = tp->snd_cwnd;
900         if (in_flight < cwnd)
901                 return (cwnd - in_flight);
902
903         return 0;
904 }
905
906 /* This must be invoked the first time we consider transmitting
907  * SKB onto the wire.
908  */
909 static int tcp_init_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
910 {
911         int tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
912
913         if (!tso_segs ||
914             (tso_segs > 1 &&
915              skb_shinfo(skb)->tso_size != mss_now)) {
916                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
917                 tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
918         }
919         return tso_segs;
920 }
921
922 static inline int tcp_minshall_check(const struct tcp_sock *tp)
923 {
924         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
925                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
926 }
927
928 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
929  * 1. It is full sized.
930  * 2. Or it contains FIN. (already checked by caller)
931  * 3. Or TCP_NODELAY was set.
932  * 4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
933  *    With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
934  */
935
936 static inline int tcp_nagle_check(const struct tcp_sock *tp,
937                                   const struct sk_buff *skb, 
938                                   unsigned mss_now, int nonagle)
939 {
940         return (skb->len < mss_now &&
941                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
942                  (!nonagle &&
943                   tp->packets_out &&
944                   tcp_minshall_check(tp))));
945 }
946
947 /* Return non-zero if the Nagle test allows this packet to be
948  * sent now.
949  */
950 static inline int tcp_nagle_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
951                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
952 {
953         /* Nagle rule does not apply to frames, which sit in the middle of the
954          * write_queue (they have no chances to get new data).
955          *
956          * This is implemented in the callers, where they modify the 'nonagle'
957          * argument based upon the location of SKB in the send queue.
958          */
959         if (nonagle & TCP_NAGLE_PUSH)
960                 return 1;
961
962         /* Don't use the nagle rule for urgent data (or for the final FIN).  */
963         if (tp->urg_mode ||
964             (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN))
965                 return 1;
966
967         if (!tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle))
968                 return 1;
969
970         return 0;
971 }
972
973 /* Does at least the first segment of SKB fit into the send window? */
974 static inline int tcp_snd_wnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int cur_mss)
975 {
976         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
977
978         if (skb->len > cur_mss)
979                 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + cur_mss;
980
981         return !after(end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd);
982 }
983
984 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually sk->sk_send_head)
985  * should be put on the wire right now.  If so, it returns the number of
986  * packets allowed by the congestion window.
987  */
988 static unsigned int tcp_snd_test(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
989                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
990 {
991         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
992         unsigned int cwnd_quota;
993
994         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
995
996         if (!tcp_nagle_test(tp, skb, cur_mss, nonagle))
997                 return 0;
998
999         cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1000         if (cwnd_quota &&
1001             !tcp_snd_wnd_test(tp, skb, cur_mss))
1002                 cwnd_quota = 0;
1003
1004         return cwnd_quota;
1005 }
1006
1007 static inline int tcp_skb_is_last(const struct sock *sk, 
1008                                   const struct sk_buff *skb)
1009 {
1010         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
1011 }
1012
1013 int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
1014 {
1015         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1016
1017         return (skb &&
1018                 tcp_snd_test(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
1019                              (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1020                               TCP_NAGLE_PUSH :
1021                               tp->nonagle)));
1022 }
1023
1024 /* Trim TSO SKB to LEN bytes, put the remaining data into a new packet
1025  * which is put after SKB on the list.  It is very much like
1026  * tcp_fragment() except that it may make several kinds of assumptions
1027  * in order to speed up the splitting operation.  In particular, we
1028  * know that all the data is in scatter-gather pages, and that the
1029  * packet has never been sent out before (and thus is not cloned).
1030  */
1031 static int tso_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int len, unsigned int mss_now)
1032 {
1033         struct sk_buff *buff;
1034         int nlen = skb->len - len;
1035         u16 flags;
1036
1037         /* All of a TSO frame must be composed of paged data.  */
1038         if (skb->len != skb->data_len)
1039                 return tcp_fragment(sk, skb, len, mss_now);
1040
1041         buff = sk_stream_alloc_pskb(sk, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1042         if (unlikely(buff == NULL))
1043                 return -ENOMEM;
1044
1045         sk_charge_skb(sk, buff);
1046         buff->truesize += nlen;
1047         skb->truesize -= nlen;
1048
1049         /* Correct the sequence numbers. */
1050         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
1051         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1052         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
1053
1054         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
1055         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1056         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
1057         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
1058
1059         /* This packet was never sent out yet, so no SACK bits. */
1060         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1061
1062         buff->ip_summed = skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1063         skb_split(skb, buff, len);
1064
1065         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1066         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1067         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1068
1069         /* Link BUFF into the send queue. */
1070         skb_header_release(buff);
1071         __skb_append(skb, buff, &sk->sk_write_queue);
1072
1073         return 0;
1074 }
1075
1076 /* Try to defer sending, if possible, in order to minimize the amount
1077  * of TSO splitting we do.  View it as a kind of TSO Nagle test.
1078  *
1079  * This algorithm is from John Heffner.
1080  */
1081 static int tcp_tso_should_defer(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
1082 {
1083         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1084         u32 send_win, cong_win, limit, in_flight;
1085
1086         if (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)
1087                 return 0;
1088
1089         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
1090                 return 0;
1091
1092         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1093
1094         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) <= 1 ||
1095                (tp->snd_cwnd <= in_flight));
1096
1097         send_win = (tp->snd_una + tp->snd_wnd) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1098
1099         /* From in_flight test above, we know that cwnd > in_flight.  */
1100         cong_win = (tp->snd_cwnd - in_flight) * tp->mss_cache;
1101
1102         limit = min(send_win, cong_win);
1103
1104         /* If a full-sized TSO skb can be sent, do it. */
1105         if (limit >= 65536)
1106                 return 0;
1107
1108         if (sysctl_tcp_tso_win_divisor) {
1109                 u32 chunk = min(tp->snd_wnd, tp->snd_cwnd * tp->mss_cache);
1110
1111                 /* If at least some fraction of a window is available,
1112                  * just use it.
1113                  */
1114                 chunk /= sysctl_tcp_tso_win_divisor;
1115                 if (limit >= chunk)
1116                         return 0;
1117         } else {
1118                 /* Different approach, try not to defer past a single
1119                  * ACK.  Receiver should ACK every other full sized
1120                  * frame, so if we have space for more than 3 frames
1121                  * then send now.
1122                  */
1123                 if (limit > tcp_max_burst(tp) * tp->mss_cache)
1124                         return 0;
1125         }
1126
1127         /* Ok, it looks like it is advisable to defer.  */
1128         return 1;
1129 }
1130
1131 /* Create a new MTU probe if we are ready.
1132  * Returns 0 if we should wait to probe (no cwnd available),
1133  *         1 if a probe was sent,
1134  *         -1 otherwise */
1135 static int tcp_mtu_probe(struct sock *sk)
1136 {
1137         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1138         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1139         struct sk_buff *skb, *nskb, *next;
1140         int len;
1141         int probe_size;
1142         unsigned int pif;
1143         int copy;
1144         int mss_now;
1145
1146         /* Not currently probing/verifying,
1147          * not in recovery,
1148          * have enough cwnd, and
1149          * not SACKing (the variable headers throw things off) */
1150         if (!icsk->icsk_mtup.enabled ||
1151             icsk->icsk_mtup.probe_size ||
1152             inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open ||
1153             tp->snd_cwnd < 11 ||
1154             tp->rx_opt.eff_sacks)
1155                 return -1;
1156
1157         /* Very simple search strategy: just double the MSS. */
1158         mss_now = tcp_current_mss(sk, 0);
1159         probe_size = 2*tp->mss_cache;
1160         if (probe_size > tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_high)) {
1161                 /* TODO: set timer for probe_converge_event */
1162                 return -1;
1163         }
1164
1165         /* Have enough data in the send queue to probe? */
1166         len = 0;
1167         if ((skb = sk->sk_send_head) == NULL)
1168                 return -1;
1169         while ((len += skb->len) < probe_size && !tcp_skb_is_last(sk, skb))
1170                 skb = skb->next;
1171         if (len < probe_size)
1172                 return -1;
1173
1174         /* Receive window check. */
1175         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq + probe_size, tp->snd_una + tp->snd_wnd)) {
1176                 if (tp->snd_wnd < probe_size)
1177                         return -1;
1178                 else
1179                         return 0;
1180         }
1181
1182         /* Do we need to wait to drain cwnd? */
1183         pif = tcp_packets_in_flight(tp);
1184         if (pif + 2 > tp->snd_cwnd) {
1185                 /* With no packets in flight, don't stall. */
1186                 if (pif == 0)
1187                         return -1;
1188                 else
1189                         return 0;
1190         }
1191
1192         /* We're allowed to probe.  Build it now. */
1193         if ((nskb = sk_stream_alloc_skb(sk, probe_size, GFP_ATOMIC)) == NULL)
1194                 return -1;
1195         sk_charge_skb(sk, nskb);
1196
1197         skb = sk->sk_send_head;
1198         __skb_insert(nskb, skb->prev, skb, &sk->sk_write_queue);
1199         sk->sk_send_head = nskb;
1200
1201         TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1202         TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + probe_size;
1203         TCP_SKB_CB(nskb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
1204         TCP_SKB_CB(nskb)->sacked = 0;
1205         nskb->csum = 0;
1206         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_HW)
1207                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1208
1209         len = 0;
1210         while (len < probe_size) {
1211                 next = skb->next;
1212
1213                 copy = min_t(int, skb->len, probe_size - len);
1214                 if (nskb->ip_summed)
1215                         skb_copy_bits(skb, 0, skb_put(nskb, copy), copy);
1216                 else
1217                         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, 0,
1218                                          skb_put(nskb, copy), copy, nskb->csum);
1219
1220                 if (skb->len <= copy) {
1221                         /* We've eaten all the data from this skb.
1222                          * Throw it away. */
1223                         TCP_SKB_CB(nskb)->flags |= TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1224                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1225                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
1226                 } else {
1227                         TCP_SKB_CB(nskb)->flags |= TCP_SKB_CB(skb)->flags &
1228                                                    ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
1229                         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1230                                 skb_pull(skb, copy);
1231                                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_HW)
1232                                         skb->csum = csum_partial(skb->data, skb->len, 0);
1233                         } else {
1234                                 __pskb_trim_head(skb, copy);
1235                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1236                         }
1237                         TCP_SKB_CB(skb)->seq += copy;
1238                 }
1239
1240                 len += copy;
1241                 skb = next;
1242         }
1243         tcp_init_tso_segs(sk, nskb, nskb->len);
1244
1245         /* We're ready to send.  If this fails, the probe will
1246          * be resegmented into mss-sized pieces by tcp_write_xmit(). */
1247         TCP_SKB_CB(nskb)->when = tcp_time_stamp;
1248         if (!tcp_transmit_skb(sk, nskb, 1, GFP_ATOMIC)) {
1249                 /* Decrement cwnd here because we are sending
1250                 * effectively two packets. */
1251                 tp->snd_cwnd--;
1252                 update_send_head(sk, tp, nskb);
1253
1254                 icsk->icsk_mtup.probe_size = tcp_mss_to_mtu(sk, nskb->len);
1255                 tp->mtu_probe.probe_seq_start = TCP_SKB_CB(nskb)->seq;
1256                 tp->mtu_probe.probe_seq_end = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq;
1257
1258                 return 1;
1259         }
1260
1261         return -1;
1262 }
1263
1264
1265 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
1266  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
1267  * window for us.
1268  *
1269  * Returns 1, if no segments are in flight and we have queued segments, but
1270  * cannot send anything now because of SWS or another problem.
1271  */
1272 static int tcp_write_xmit(struct sock *sk, unsigned int mss_now, int nonagle)
1273 {
1274         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1275         struct sk_buff *skb;
1276         unsigned int tso_segs, sent_pkts;
1277         int cwnd_quota;
1278         int result;
1279
1280         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
1281          * In time closedown will finish, we empty the write queue and all
1282          * will be happy.
1283          */
1284         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_CLOSE))
1285                 return 0;
1286
1287         sent_pkts = 0;
1288
1289         /* Do MTU probing. */
1290         if ((result = tcp_mtu_probe(sk)) == 0) {
1291                 return 0;
1292         } else if (result > 0) {
1293                 sent_pkts = 1;
1294         }
1295
1296         while ((skb = sk->sk_send_head)) {
1297                 unsigned int limit;
1298
1299                 tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1300                 BUG_ON(!tso_segs);
1301
1302                 cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1303                 if (!cwnd_quota)
1304                         break;
1305
1306                 if (unlikely(!tcp_snd_wnd_test(tp, skb, mss_now)))
1307                         break;
1308
1309                 if (tso_segs == 1) {
1310                         if (unlikely(!tcp_nagle_test(tp, skb, mss_now,
1311                                                      (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1312                                                       nonagle : TCP_NAGLE_PUSH))))
1313                                 break;
1314                 } else {
1315                         if (tcp_tso_should_defer(sk, tp, skb))
1316                                 break;
1317                 }
1318
1319                 limit = mss_now;
1320                 if (tso_segs > 1) {
1321                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1322                                                   mss_now, cwnd_quota);
1323
1324                         if (skb->len < limit) {
1325                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1326
1327                                 if (trim)
1328                                         limit = skb->len - trim;
1329                         }
1330                 }
1331
1332                 if (skb->len > limit &&
1333                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1334                         break;
1335
1336                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1337
1338                 if (unlikely(tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC)))
1339                         break;
1340
1341                 /* Advance the send_head.  This one is sent out.
1342                  * This call will increment packets_out.
1343                  */
1344                 update_send_head(sk, tp, skb);
1345
1346                 tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
1347                 sent_pkts++;
1348         }
1349
1350         if (likely(sent_pkts)) {
1351                 tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1352                 return 0;
1353         }
1354         return !tp->packets_out && sk->sk_send_head;
1355 }
1356
1357 /* Push out any pending frames which were held back due to
1358  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1359  * The socket must be locked by the caller.
1360  */
1361 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp,
1362                                unsigned int cur_mss, int nonagle)
1363 {
1364         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1365
1366         if (skb) {
1367                 if (tcp_write_xmit(sk, cur_mss, nonagle))
1368                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
1369         }
1370 }
1371 EXPORT_SYMBOL_GPL(__tcp_push_pending_frames);
1372
1373 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
1374  * true push pending frames to setup probe timer etc.
1375  */
1376 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned int mss_now)
1377 {
1378         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1379         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1380         unsigned int tso_segs, cwnd_quota;
1381
1382         BUG_ON(!skb || skb->len < mss_now);
1383
1384         tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1385         cwnd_quota = tcp_snd_test(sk, skb, mss_now, TCP_NAGLE_PUSH);
1386
1387         if (likely(cwnd_quota)) {
1388                 unsigned int limit;
1389
1390                 BUG_ON(!tso_segs);
1391
1392                 limit = mss_now;
1393                 if (tso_segs > 1) {
1394                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1395                                                   mss_now, cwnd_quota);
1396
1397                         if (skb->len < limit) {
1398                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1399
1400                                 if (trim)
1401                                         limit = skb->len - trim;
1402                         }
1403                 }
1404
1405                 if (skb->len > limit &&
1406                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1407                         return;
1408
1409                 /* Send it out now. */
1410                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1411
1412                 if (likely(!tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, sk->sk_allocation))) {
1413                         update_send_head(sk, tp, skb);
1414                         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1415                         return;
1416                 }
1417         }
1418 }
1419
1420 /* This function returns the amount that we can raise the
1421  * usable window based on the following constraints
1422  *  
1423  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
1424  * 2. We limit memory per socket
1425  *
1426  * RFC 1122:
1427  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
1428  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
1429  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
1430  *
1431  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
1432  * it at least MSS bytes.
1433  *
1434  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
1435  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
1436  *
1437  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
1438  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
1439  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
1440  * window to always advance by a single byte.
1441  * 
1442  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
1443  * then this will not be a problem.
1444  * 
1445  * BSD seems to make the following compromise:
1446  * 
1447  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
1448  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
1449  *      then set the window to 0.
1450  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
1451  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
1452  *      and from being larger than the largest representable value.
1453  *
1454  * This prevents incremental opening of the window in the regime
1455  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
1456  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
1457  * those cases where the window is constrained on the sender side
1458  * because the pipeline is full.
1459  *
1460  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
1461  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
1462  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
1463  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
1464  * of having a fixed window size at almost all times.
1465  *
1466  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
1467  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
1468  *
1469  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
1470  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
1471  */
1472 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
1473 {
1474         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1475         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1476         /* MSS for the peer's data.  Previous versions used mss_clamp
1477          * here.  I don't know if the value based on our guesses
1478          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
1479          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
1480          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
1481          */
1482         int mss = icsk->icsk_ack.rcv_mss;
1483         int free_space = tcp_space(sk);
1484         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
1485         int window;
1486
1487         if (mss > full_space)
1488                 mss = full_space; 
1489
1490         if (free_space < full_space/2) {
1491                 icsk->icsk_ack.quick = 0;
1492
1493                 if (tcp_memory_pressure)
1494                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U*tp->advmss);
1495
1496                 if (free_space < mss)
1497                         return 0;
1498         }
1499
1500         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
1501                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
1502
1503         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
1504          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
1505          */
1506         window = tp->rcv_wnd;
1507         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
1508                 window = free_space;
1509
1510                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
1511                  * Import case: prevent zero window announcement if
1512                  * 1<<rcv_wscale > mss.
1513                  */
1514                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
1515                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
1516                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
1517         } else {
1518                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
1519                  * Window clamp already applied above.
1520                  * If our current window offering is within 1 mss of the
1521                  * free space we just keep it. This prevents the divide
1522                  * and multiply from happening most of the time.
1523                  * We also don't do any window rounding when the free space
1524                  * is too small.
1525                  */
1526                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
1527                         window = (free_space/mss)*mss;
1528         }
1529
1530         return window;
1531 }
1532
1533 /* Attempt to collapse two adjacent SKB's during retransmission. */
1534 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int mss_now)
1535 {
1536         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1537         struct sk_buff *next_skb = skb->next;
1538
1539         /* The first test we must make is that neither of these two
1540          * SKB's are still referenced by someone else.
1541          */
1542         if (!skb_cloned(skb) && !skb_cloned(next_skb)) {
1543                 int skb_size = skb->len, next_skb_size = next_skb->len;
1544                 u16 flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1545
1546                 /* Also punt if next skb has been SACK'd. */
1547                 if(TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1548                         return;
1549
1550                 /* Next skb is out of window. */
1551                 if (after(TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd))
1552                         return;
1553
1554                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
1555                  * the data in the second, or the total combined payload
1556                  * would exceed the MSS.
1557                  */
1558                 if ((next_skb_size > skb_tailroom(skb)) ||
1559                     ((skb_size + next_skb_size) > mss_now))
1560                         return;
1561
1562                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 ||
1563                        tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
1564
1565                 /* changing transmit queue under us so clear hints */
1566                 clear_all_retrans_hints(tp);
1567
1568                 /* Ok.  We will be able to collapse the packet. */
1569                 __skb_unlink(next_skb, &sk->sk_write_queue);
1570
1571                 memcpy(skb_put(skb, next_skb_size), next_skb->data, next_skb_size);
1572
1573                 if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_HW)
1574                         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1575
1576                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_HW)
1577                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
1578
1579                 /* Update sequence range on original skb. */
1580                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
1581
1582                 /* Merge over control information. */
1583                 flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->flags; /* This moves PSH/FIN etc. over */
1584                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags;
1585
1586                 /* All done, get rid of second SKB and account for it so
1587                  * packet counting does not break.
1588                  */
1589                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&(TCPCB_EVER_RETRANS|TCPCB_AT_TAIL);
1590                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS)
1591                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1592                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_LOST) {
1593                         tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1594                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1595                 }
1596                 /* Reno case is special. Sigh... */
1597                 if (!tp->rx_opt.sack_ok && tp->sacked_out) {
1598                         tcp_dec_pcount_approx(&tp->sacked_out, next_skb);
1599                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1600                 }
1601
1602                 /* Not quite right: it can be > snd.fack, but
1603                  * it is better to underestimate fackets.
1604                  */
1605                 tcp_dec_pcount_approx(&tp->fackets_out, next_skb);
1606                 tcp_packets_out_dec(tp, next_skb);
1607                 sk_stream_free_skb(sk, next_skb);
1608         }
1609 }
1610
1611 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
1612  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery. 
1613  * The socket is already locked here.
1614  */ 
1615 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
1616 {
1617         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1618         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1619         struct sk_buff *skb;
1620         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1621         int lost = 0;
1622
1623         sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1624                 if (skb->len > mss && 
1625                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1626                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1627                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1628                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1629                         }
1630                         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_LOST)) {
1631                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1632                                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1633                                 lost = 1;
1634                         }
1635                 }
1636         }
1637
1638         clear_all_retrans_hints(tp);
1639
1640         if (!lost)
1641                 return;
1642
1643         tcp_sync_left_out(tp);
1644
1645         /* Don't muck with the congestion window here.
1646          * Reason is that we do not increase amount of _data_
1647          * in network, but units changed and effective
1648          * cwnd/ssthresh really reduced now.
1649          */
1650         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
1651                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1652                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1653                 tp->prior_ssthresh = 0;
1654                 tp->undo_marker = 0;
1655                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1656         }
1657         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
1658 }
1659
1660 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
1661  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
1662  * error occurred which prevented the send.
1663  */
1664 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1665 {
1666         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1667         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1668         unsigned int cur_mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1669         int err;
1670
1671         /* Inconslusive MTU probe */
1672         if (icsk->icsk_mtup.probe_size) {
1673                 icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
1674         }
1675
1676         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
1677          * copying overhead: fragmentation, tunneling, mangling etc.
1678          */
1679         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
1680             min(sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2), sk->sk_sndbuf))
1681                 return -EAGAIN;
1682
1683         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
1684                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1685                         BUG();
1686                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
1687                         return -ENOMEM;
1688         }
1689
1690         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
1691          * new window, do not retransmit it. The exception is the
1692          * case, when window is shrunk to zero. In this case
1693          * our retransmit serves as a zero window probe.
1694          */
1695         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)
1696             && TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
1697                 return -EAGAIN;
1698
1699         if (skb->len > cur_mss) {
1700                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss, cur_mss))
1701                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
1702         }
1703
1704         /* Collapse two adjacent packets if worthwhile and we can. */
1705         if(!(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_SYN) &&
1706            (skb->len < (cur_mss >> 1)) &&
1707            (skb->next != sk->sk_send_head) &&
1708            (skb->next != (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue) &&
1709            (skb_shinfo(skb)->nr_frags == 0 && skb_shinfo(skb->next)->nr_frags == 0) &&
1710            (tcp_skb_pcount(skb) == 1 && tcp_skb_pcount(skb->next) == 1) &&
1711            (sysctl_tcp_retrans_collapse != 0))
1712                 tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
1713
1714         if (inet_csk(sk)->icsk_af_ops->rebuild_header(sk))
1715                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
1716
1717         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
1718          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
1719          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
1720          */
1721         if(skb->len > 0 &&
1722            (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1723            tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
1724                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
1725                         TCP_SKB_CB(skb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1;
1726                         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1727                         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1728                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1729                         skb->csum = 0;
1730                 }
1731         }
1732
1733         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
1734          * is still in somebody's hands, else make a clone.
1735          */
1736         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1737
1738         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
1739
1740         if (err == 0) {
1741                 /* Update global TCP statistics. */
1742                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_RETRANSSEGS);
1743
1744                 tp->total_retrans++;
1745
1746 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1747                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1748                         if (net_ratelimit())
1749                                 printk(KERN_DEBUG "retrans_out leaked.\n");
1750                 }
1751 #endif
1752                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
1753                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
1754
1755                 /* Save stamp of the first retransmit. */
1756                 if (!tp->retrans_stamp)
1757                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1758
1759                 tp->undo_retrans++;
1760
1761                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
1762                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
1763                  */
1764                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
1765         }
1766         return err;
1767 }
1768
1769 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
1770  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
1771  * resending the rest of the retransmit queue, until either
1772  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
1773  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
1774  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
1775  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
1776  */
1777 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
1778 {
1779         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1780         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1781         struct sk_buff *skb;
1782         int packet_cnt;
1783
1784         if (tp->retransmit_skb_hint) {
1785                 skb = tp->retransmit_skb_hint;
1786                 packet_cnt = tp->retransmit_cnt_hint;
1787         }else{
1788                 skb = sk->sk_write_queue.next;
1789                 packet_cnt = 0;
1790         }
1791
1792         /* First pass: retransmit lost packets. */
1793         if (tp->lost_out) {
1794                 sk_stream_for_retrans_queue_from(skb, sk) {
1795                         __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1796
1797                         /* we could do better than to assign each time */
1798                         tp->retransmit_skb_hint = skb;
1799                         tp->retransmit_cnt_hint = packet_cnt;
1800
1801                         /* Assume this retransmit will generate
1802                          * only one packet for congestion window
1803                          * calculation purposes.  This works because
1804                          * tcp_retransmit_skb() will chop up the
1805                          * packet to be MSS sized and all the
1806                          * packet counting works out.
1807                          */
1808                         if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1809                                 return;
1810
1811                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1812                                 if (!(sacked&(TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))) {
1813                                         if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
1814                                                 tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1815                                                 return;
1816                                         }
1817                                         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss)
1818                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS);
1819                                         else
1820                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS);
1821
1822                                         if (skb ==
1823                                             skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1824                                                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1825                                                                           inet_csk(sk)->icsk_rto,
1826                                                                           TCP_RTO_MAX);
1827                                 }
1828
1829                                 packet_cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1830                                 if (packet_cnt >= tp->lost_out)
1831                                         break;
1832                         }
1833                 }
1834         }
1835
1836         /* OK, demanded retransmission is finished. */
1837
1838         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
1839         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
1840                 return;
1841
1842         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
1843         if (!tp->rx_opt.sack_ok)
1844                 return;
1845
1846         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
1847          * and retransmission... Both ways have their merits...
1848          *
1849          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
1850          * segments to send.
1851          */
1852
1853         if (tcp_may_send_now(sk, tp))
1854                 return;
1855
1856         if (tp->forward_skb_hint) {
1857                 skb = tp->forward_skb_hint;
1858                 packet_cnt = tp->forward_cnt_hint;
1859         } else{
1860                 skb = sk->sk_write_queue.next;
1861                 packet_cnt = 0;
1862         }
1863
1864         sk_stream_for_retrans_queue_from(skb, sk) {
1865                 tp->forward_cnt_hint = packet_cnt;
1866                 tp->forward_skb_hint = skb;
1867
1868                 /* Similar to the retransmit loop above we
1869                  * can pretend that the retransmitted SKB
1870                  * we send out here will be composed of one
1871                  * real MSS sized packet because tcp_retransmit_skb()
1872                  * will fragment it if necessary.
1873                  */
1874                 if (++packet_cnt > tp->fackets_out)
1875                         break;
1876
1877                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1878                         break;
1879
1880                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS)
1881                         continue;
1882
1883                 /* Ok, retransmit it. */
1884                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
1885                         tp->forward_skb_hint = NULL;
1886                         break;
1887                 }
1888
1889                 if (skb == skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1890                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1891                                                   inet_csk(sk)->icsk_rto,
1892                                                   TCP_RTO_MAX);
1893
1894                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS);
1895         }
1896 }
1897
1898
1899 /* Send a fin.  The caller locks the socket for us.  This cannot be
1900  * allowed to fail queueing a FIN frame under any circumstances.
1901  */
1902 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
1903 {
1904         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);       
1905         struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1906         int mss_now;
1907         
1908         /* Optimization, tack on the FIN if we have a queue of
1909          * unsent frames.  But be careful about outgoing SACKS
1910          * and IP options.
1911          */
1912         mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
1913
1914         if (sk->sk_send_head != NULL) {
1915                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_FIN;
1916                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq++;
1917                 tp->write_seq++;
1918         } else {
1919                 /* Socket is locked, keep trying until memory is available. */
1920                 for (;;) {
1921                         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, GFP_KERNEL);
1922                         if (skb)
1923                                 break;
1924                         yield();
1925                 }
1926
1927                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1928                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1929                 skb->csum = 0;
1930                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_FIN);
1931                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1932                 skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1933                 skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1934
1935                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
1936                 TCP_SKB_CB(skb)->seq = tp->write_seq;
1937                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1938                 tcp_queue_skb(sk, skb);
1939         }
1940         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, mss_now, TCP_NAGLE_OFF);
1941 }
1942
1943 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
1944  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
1945  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
1946  * by draft-ietf-tcpimpl-prob-03.txt section 3.10.  -DaveM
1947  */
1948 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority)
1949 {
1950         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1951         struct sk_buff *skb;
1952
1953         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
1954         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
1955         if (!skb) {
1956                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1957                 return;
1958         }
1959
1960         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1961         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1962         skb->csum = 0;
1963         TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_RST);
1964         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1965         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
1966         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
1967
1968         /* Send it off. */
1969         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
1970         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1971         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1972         if (tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, priority))
1973                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1974 }
1975
1976 /* WARNING: This routine must only be called when we have already sent
1977  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
1978  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
1979  * and rcv_wscale values will not be correct.
1980  */
1981 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
1982 {
1983         struct sk_buff* skb;
1984
1985         skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1986         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_SYN)) {
1987                 printk(KERN_DEBUG "tcp_send_synack: wrong queue state\n");
1988                 return -EFAULT;
1989         }
1990         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_ACK)) {
1991                 if (skb_cloned(skb)) {
1992                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1993                         if (nskb == NULL)
1994                                 return -ENOMEM;
1995                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1996                         skb_header_release(nskb);
1997                         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, nskb);
1998                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
1999                         sk_charge_skb(sk, nskb);
2000                         skb = nskb;
2001                 }
2002
2003                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_ACK;
2004                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
2005         }
2006         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2007         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2008 }
2009
2010 /*
2011  * Prepare a SYN-ACK.
2012  */
2013 struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2014                                  struct request_sock *req)
2015 {
2016         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
2017         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2018         struct tcphdr *th;
2019         int tcp_header_size;
2020         struct sk_buff *skb;
2021
2022         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15, 1, GFP_ATOMIC);
2023         if (skb == NULL)
2024                 return NULL;
2025
2026         /* Reserve space for headers. */
2027         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2028
2029         skb->dst = dst_clone(dst);
2030
2031         tcp_header_size = (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS +
2032                            (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0) +
2033                            (ireq->wscale_ok ? TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED : 0) +
2034                            /* SACK_PERM is in the place of NOP NOP of TS */
2035                            ((ireq->sack_ok && !ireq->tstamp_ok) ? TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED : 0));
2036         skb->h.th = th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
2037
2038         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
2039         th->syn = 1;
2040         th->ack = 1;
2041         if (dst->dev->features&NETIF_F_TSO)
2042                 ireq->ecn_ok = 0;
2043         TCP_ECN_make_synack(req, th);
2044         th->source = inet_sk(sk)->sport;
2045         th->dest = ireq->rmt_port;
2046         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_rsk(req)->snt_isn;
2047         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
2048         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
2049         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
2050         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
2051         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
2052         th->ack_seq = htonl(tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1);
2053         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
2054                 __u8 rcv_wscale; 
2055                 /* Set this up on the first call only */
2056                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2057                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
2058                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk), 
2059                         dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
2060                         &req->rcv_wnd,
2061                         &req->window_clamp,
2062                         ireq->wscale_ok,
2063                         &rcv_wscale);
2064                 ireq->rcv_wscale = rcv_wscale; 
2065         }
2066
2067         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
2068         th->window = htons(req->rcv_wnd);
2069
2070         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2071         tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1), dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS), ireq->tstamp_ok,
2072                               ireq->sack_ok, ireq->wscale_ok, ireq->rcv_wscale,
2073                               TCP_SKB_CB(skb)->when,
2074                               req->ts_recent);
2075
2076         skb->csum = 0;
2077         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
2078         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
2079         return skb;
2080 }
2081
2082 /* 
2083  * Do all connect socket setups that can be done AF independent.
2084  */ 
2085 static void tcp_connect_init(struct sock *sk)
2086 {
2087         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
2088         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2089         __u8 rcv_wscale;
2090
2091         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
2092          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
2093          */
2094         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
2095                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
2096
2097         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
2098         if (tp->rx_opt.user_mss)
2099                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
2100         tp->max_window = 0;
2101         tcp_mtup_init(sk);
2102         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
2103
2104         if (!tp->window_clamp)
2105                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2106         tp->advmss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
2107         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
2108
2109         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2110                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
2111                                   &tp->rcv_wnd,
2112                                   &tp->window_clamp,
2113                                   sysctl_tcp_window_scaling,
2114                                   &rcv_wscale);
2115
2116         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
2117         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
2118
2119         sk->sk_err = 0;
2120         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
2121         tp->snd_wnd = 0;
2122         tcp_init_wl(tp, tp->write_seq, 0);
2123         tp->snd_una = tp->write_seq;
2124         tp->snd_sml = tp->write_seq;
2125         tp->rcv_nxt = 0;
2126         tp->rcv_wup = 0;
2127         tp->copied_seq = 0;
2128
2129         inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
2130         inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2131         tcp_clear_retrans(tp);
2132 }
2133
2134 /*
2135  * Build a SYN and send it off.
2136  */ 
2137 int tcp_connect(struct sock *sk)
2138 {
2139         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2140         struct sk_buff *buff;
2141
2142         tcp_connect_init(sk);
2143
2144         buff = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER + 15, sk->sk_allocation);
2145         if (unlikely(buff == NULL))
2146                 return -ENOBUFS;
2147
2148         /* Reserve space for headers. */
2149         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2150
2151         TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_SYN;
2152         TCP_ECN_send_syn(sk, tp, buff);
2153         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
2154         skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
2155         skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
2156         buff->csum = 0;
2157         TCP_SKB_CB(buff)->seq = tp->write_seq++;
2158         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tp->write_seq;
2159         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2160         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
2161
2162         /* Send it off. */
2163         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2164         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
2165         skb_header_release(buff);
2166         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, buff);
2167         sk_charge_skb(sk, buff);
2168         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
2169         tcp_transmit_skb(sk, buff, 1, GFP_KERNEL);
2170         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
2171
2172         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
2173         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2174                                   inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
2175         return 0;
2176 }
2177
2178 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
2179  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
2180  * for details.
2181  */
2182 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
2183 {
2184         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2185         int ato = icsk->icsk_ack.ato;
2186         unsigned long timeout;
2187
2188         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
2189                 const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2190                 int max_ato = HZ/2;
2191
2192                 if (icsk->icsk_ack.pingpong || (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED))
2193                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
2194
2195                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
2196
2197                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
2198                  * Do not use inet_csk(sk)->icsk_rto here, use results of rtt measurements
2199                  * directly.
2200                  */
2201                 if (tp->srtt) {
2202                         int rtt = max(tp->srtt>>3, TCP_DELACK_MIN);
2203
2204                         if (rtt < max_ato)
2205                                 max_ato = rtt;
2206                 }
2207
2208                 ato = min(ato, max_ato);
2209         }
2210
2211         /* Stay within the limit we were given */
2212         timeout = jiffies + ato;
2213
2214         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
2215         if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER) {
2216                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
2217                  * send ACK now.
2218                  */
2219                 if (icsk->icsk_ack.blocked ||
2220                     time_before_eq(icsk->icsk_ack.timeout, jiffies + (ato >> 2))) {
2221                         tcp_send_ack(sk);
2222                         return;
2223                 }
2224
2225                 if (!time_before(timeout, icsk->icsk_ack.timeout))
2226                         timeout = icsk->icsk_ack.timeout;
2227         }
2228         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
2229         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
2230         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
2231 }
2232
2233 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
2234 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
2235 {
2236         /* If we have been reset, we may not send again. */
2237         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2238                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2239                 struct sk_buff *buff;
2240
2241                 /* We are not putting this on the write queue, so
2242                  * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
2243                  * sock.
2244                  */
2245                 buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2246                 if (buff == NULL) {
2247                         inet_csk_schedule_ack(sk);
2248                         inet_csk(sk)->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
2249                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
2250                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
2251                         return;
2252                 }
2253
2254                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2255                 skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2256                 buff->csum = 0;
2257                 TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2258                 TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
2259                 skb_shinfo(buff)->tso_segs = 1;
2260                 skb_shinfo(buff)->tso_size = 0;
2261
2262                 /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
2263                 TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
2264                 TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2265                 tcp_transmit_skb(sk, buff, 0, GFP_ATOMIC);
2266         }
2267 }
2268
2269 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
2270  * number. It assumes the other end will try to ack it.
2271  *
2272  * Question: what should we make while urgent mode?
2273  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
2274  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
2275  *
2276  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
2277  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
2278  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
2279  */
2280 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
2281 {
2282         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2283         struct sk_buff *skb;
2284
2285         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
2286         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2287         if (skb == NULL) 
2288                 return -1;
2289
2290         /* Reserve space for headers and set control bits. */
2291         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2292         skb->csum = 0;
2293         TCP_SKB_CB(skb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2294         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = urgent;
2295         skb_shinfo(skb)->tso_segs = 1;
2296         skb_shinfo(skb)->tso_size = 0;
2297
2298         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
2299          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
2300          * send it.
2301          */
2302         TCP_SKB_CB(skb)->seq = urgent ? tp->snd_una : tp->snd_una - 1;
2303         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2304         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2305         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, GFP_ATOMIC);
2306 }
2307
2308 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
2309 {
2310         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2311                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2312                 struct sk_buff *skb;
2313
2314                 if ((skb = sk->sk_send_head) != NULL &&
2315                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)) {
2316                         int err;
2317                         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
2318                         unsigned int seg_size = tp->snd_una+tp->snd_wnd-TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2319
2320                         if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
2321                                 tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2322
2323                         /* We are probing the opening of a window
2324                          * but the window size is != 0
2325                          * must have been a result SWS avoidance ( sender )
2326                          */
2327                         if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
2328                             skb->len > mss) {
2329                                 seg_size = min(seg_size, mss);
2330                                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2331                                 if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size, mss))
2332                                         return -1;
2333                         } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
2334                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss);
2335
2336                         TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2337                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2338                         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2339                         if (!err) {
2340                                 update_send_head(sk, tp, skb);
2341                         }
2342                         return err;
2343                 } else {
2344                         if (tp->urg_mode &&
2345                             between(tp->snd_up, tp->snd_una+1, tp->snd_una+0xFFFF))
2346                                 tcp_xmit_probe_skb(sk, TCPCB_URG);
2347                         return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
2348                 }
2349         }
2350         return -1;
2351 }
2352
2353 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
2354  * a partial packet else a zero probe.
2355  */
2356 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
2357 {
2358         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2359         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2360         int err;
2361
2362         err = tcp_write_wakeup(sk);
2363
2364         if (tp->packets_out || !sk->sk_send_head) {
2365                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
2366                 icsk->icsk_probes_out = 0;
2367                 icsk->icsk_backoff = 0;
2368                 return;
2369         }
2370
2371         if (err <= 0) {
2372                 if (icsk->icsk_backoff < sysctl_tcp_retries2)
2373                         icsk->icsk_backoff++;
2374                 icsk->icsk_probes_out++;
2375                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0, 
2376                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
2377                                           TCP_RTO_MAX);
2378         } else {
2379                 /* If packet was not sent due to local congestion,
2380                  * do not backoff and do not remember icsk_probes_out.
2381                  * Let local senders to fight for local resources.
2382                  *
2383                  * Use accumulated backoff yet.
2384                  */
2385                 if (!icsk->icsk_probes_out)
2386                         icsk->icsk_probes_out = 1;
2387                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0, 
2388                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff,
2389                                               TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL),
2390                                           TCP_RTO_MAX);
2391         }
2392 }
2393
2394 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
2395 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
2396 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2397 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);
2398 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_tso_win_divisor);
2399 EXPORT_SYMBOL(tcp_mtup_init);