Merge to Fedora kernel-2.6.17-1.2187_FC5 patched with stable patch-2.6.17.13-vs2...
[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                 space = min_t(u32, space, *window_clamp);
201                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
202                         space >>= 1;
203                         (*rcv_wscale)++;
204                 }
205         }
206
207         /* Set initial window to value enough for senders,
208          * following RFC2414. Senders, not following this RFC,
209          * will be satisfied with 2.
210          */
211         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
212                 int init_cwnd = 4;
213                 if (mss > 1460*3)
214                         init_cwnd = 2;
215                 else if (mss > 1460)
216                         init_cwnd = 3;
217                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
218                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
219         }
220
221         /* Set the clamp no higher than max representable value */
222         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
223 }
224
225 /* Chose a new window to advertise, update state in tcp_sock for the
226  * socket, and return result with RFC1323 scaling applied.  The return
227  * value can be stuffed directly into th->window for an outgoing
228  * frame.
229  */
230 static u16 tcp_select_window(struct sock *sk)
231 {
232         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
233         u32 cur_win = tcp_receive_window(tp);
234         u32 new_win = __tcp_select_window(sk);
235
236         /* Never shrink the offered window */
237         if(new_win < cur_win) {
238                 /* Danger Will Robinson!
239                  * Don't update rcv_wup/rcv_wnd here or else
240                  * we will not be able to advertise a zero
241                  * window in time.  --DaveM
242                  *
243                  * Relax Will Robinson.
244                  */
245                 new_win = cur_win;
246         }
247         tp->rcv_wnd = new_win;
248         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
249
250         /* Make sure we do not exceed the maximum possible
251          * scaled window.
252          */
253         if (!tp->rx_opt.rcv_wscale && sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
254                 new_win = min(new_win, MAX_TCP_WINDOW);
255         else
256                 new_win = min(new_win, (65535U << tp->rx_opt.rcv_wscale));
257
258         /* RFC1323 scaling applied */
259         new_win >>= tp->rx_opt.rcv_wscale;
260
261         /* If we advertise zero window, disable fast path. */
262         if (new_win == 0)
263                 tp->pred_flags = 0;
264
265         return new_win;
266 }
267
268 static void tcp_build_and_update_options(__u32 *ptr, struct tcp_sock *tp,
269                                          __u32 tstamp)
270 {
271         if (tp->rx_opt.tstamp_ok) {
272                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
273                                           (TCPOPT_NOP << 16) |
274                                           (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
275                                           TCPOLEN_TIMESTAMP);
276                 *ptr++ = htonl(tstamp);
277                 *ptr++ = htonl(tp->rx_opt.ts_recent);
278         }
279         if (tp->rx_opt.eff_sacks) {
280                 struct tcp_sack_block *sp = tp->rx_opt.dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
281                 int this_sack;
282
283                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP  << 24) |
284                                (TCPOPT_NOP  << 16) |
285                                (TCPOPT_SACK <<  8) |
286                                (TCPOLEN_SACK_BASE + (tp->rx_opt.eff_sacks *
287                                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
288                 for(this_sack = 0; this_sack < tp->rx_opt.eff_sacks; this_sack++) {
289                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
290                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
291                 }
292                 if (tp->rx_opt.dsack) {
293                         tp->rx_opt.dsack = 0;
294                         tp->rx_opt.eff_sacks--;
295                 }
296         }
297 }
298
299 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
300  * If this is every changed make sure to change the definition of
301  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
302  * can generate.
303  */
304 static void tcp_syn_build_options(__u32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
305                                   int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp,
306                                   __u32 ts_recent)
307 {
308         /* We always get an MSS option.
309          * The option bytes which will be seen in normal data
310          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
311          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
312          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
313          * So account for this fact here if necessary.  If we
314          * don't do this correctly, as a receiver we won't
315          * recognize data packets as being full sized when we
316          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
317          * rules correctly.
318          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
319          * have any of those going out.
320          */
321         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
322         if (ts) {
323                 if(sack)
324                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) | (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
325                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
326                 else
327                         *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
328                                                   (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP);
329                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
330                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
331         } else if(sack)
332                 *ptr++ = __constant_htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16) |
333                                           (TCPOPT_SACK_PERM << 8) | TCPOLEN_SACK_PERM);
334         if (offer_wscale)
335                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_WINDOW << 16) | (TCPOLEN_WINDOW << 8) | (wscale));
336 }
337
338 /* This routine actually transmits TCP packets queued in by
339  * tcp_do_sendmsg().  This is used by both the initial
340  * transmission and possible later retransmissions.
341  * All SKB's seen here are completely headerless.  It is our
342  * job to build the TCP header, and pass the packet down to
343  * IP so it can do the same plus pass the packet off to the
344  * device.
345  *
346  * We are working here with either a clone of the original
347  * SKB, or a fresh unique copy made by the retransmit engine.
348  */
349 static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int clone_it, gfp_t gfp_mask)
350 {
351         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
352         struct inet_sock *inet;
353         struct tcp_sock *tp;
354         struct tcp_skb_cb *tcb;
355         int tcp_header_size;
356         struct tcphdr *th;
357         int sysctl_flags;
358         int err;
359
360         BUG_ON(!skb || !tcp_skb_pcount(skb));
361
362         /* If congestion control is doing timestamping, we must
363          * take such a timestamp before we potentially clone/copy.
364          */
365         if (icsk->icsk_ca_ops->rtt_sample)
366                 __net_timestamp(skb);
367
368         if (likely(clone_it)) {
369                 if (unlikely(skb_cloned(skb)))
370                         skb = pskb_copy(skb, gfp_mask);
371                 else
372                         skb = skb_clone(skb, gfp_mask);
373                 if (unlikely(!skb))
374                         return -ENOBUFS;
375         }
376
377         inet = inet_sk(sk);
378         tp = tcp_sk(sk);
379         tcb = TCP_SKB_CB(skb);
380         tcp_header_size = tp->tcp_header_len;
381
382 #define SYSCTL_FLAG_TSTAMPS     0x1
383 #define SYSCTL_FLAG_WSCALE      0x2
384 #define SYSCTL_FLAG_SACK        0x4
385
386         sysctl_flags = 0;
387         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
388                 tcp_header_size = sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS;
389                 if(sysctl_tcp_timestamps) {
390                         tcp_header_size += TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
391                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_TSTAMPS;
392                 }
393                 if (sysctl_tcp_window_scaling) {
394                         tcp_header_size += TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
395                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_WSCALE;
396                 }
397                 if (sysctl_tcp_sack) {
398                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_SACK;
399                         if (!(sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS))
400                                 tcp_header_size += TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
401                 }
402         } else if (unlikely(tp->rx_opt.eff_sacks)) {
403                 /* A SACK is 2 pad bytes, a 2 byte header, plus
404                  * 2 32-bit sequence numbers for each SACK block.
405                  */
406                 tcp_header_size += (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
407                                     (tp->rx_opt.eff_sacks *
408                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
409         }
410                 
411         if (tcp_packets_in_flight(tp) == 0)
412                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_TX_START);
413
414         th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
415         skb->h.th = th;
416         skb_set_owner_w(skb, sk);
417
418         /* Build TCP header and checksum it. */
419         th->source              = inet->sport;
420         th->dest                = inet->dport;
421         th->seq                 = htonl(tcb->seq);
422         th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
423         *(((__u16 *)th) + 6)    = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) |
424                                         tcb->flags);
425
426         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
427                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
428                  * is never scaled.
429                  */
430                 th->window      = htons(tp->rcv_wnd);
431         } else {
432                 th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
433         }
434         th->check               = 0;
435         th->urg_ptr             = 0;
436
437         if (unlikely(tp->urg_mode &&
438                      between(tp->snd_up, tcb->seq+1, tcb->seq+0xFFFF))) {
439                 th->urg_ptr             = htons(tp->snd_up-tcb->seq);
440                 th->urg                 = 1;
441         }
442
443         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
444                 tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1),
445                                       tcp_advertise_mss(sk),
446                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS),
447                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_SACK),
448                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_WSCALE),
449                                       tp->rx_opt.rcv_wscale,
450                                       tcb->when,
451                                       tp->rx_opt.ts_recent);
452         } else {
453                 tcp_build_and_update_options((__u32 *)(th + 1),
454                                              tp, tcb->when);
455                 TCP_ECN_send(sk, tp, skb, tcp_header_size);
456         }
457
458         icsk->icsk_af_ops->send_check(sk, skb->len, skb);
459
460         if (likely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_ACK))
461                 tcp_event_ack_sent(sk, tcp_skb_pcount(skb));
462
463         if (skb->len != tcp_header_size)
464                 tcp_event_data_sent(tp, skb, sk);
465
466         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
467
468         err = icsk->icsk_af_ops->queue_xmit(skb, 0);
469         if (likely(err <= 0))
470                 return err;
471
472         tcp_enter_cwr(sk);
473
474         /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee,
475          * that this packet is lost. It tells that device
476          * is about to start to drop packets or already
477          * drops some packets of the same priority and
478          * invokes us to send less aggressively.
479          */
480         return err == NET_XMIT_CN ? 0 : err;
481
482 #undef SYSCTL_FLAG_TSTAMPS
483 #undef SYSCTL_FLAG_WSCALE
484 #undef SYSCTL_FLAG_SACK
485 }
486
487
488 /* This routine just queue's the buffer 
489  *
490  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
491  * otherwise socket can stall.
492  */
493 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
494 {
495         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
496
497         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
498         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
499         skb_header_release(skb);
500         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
501         sk_charge_skb(sk, skb);
502
503         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
504         if (sk->sk_send_head == NULL)
505                 sk->sk_send_head = skb;
506 }
507
508 static void tcp_set_skb_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
509 {
510         if (skb->len <= mss_now ||
511             !(sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO)) {
512                 /* Avoid the costly divide in the normal
513                  * non-TSO case.
514                  */
515                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
516                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
517                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
518         } else {
519                 unsigned int factor;
520
521                 factor = skb->len + (mss_now - 1);
522                 factor /= mss_now;
523                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = factor;
524                 skb_shinfo(skb)->gso_size = mss_now;
525                 skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_TCPV4;
526         }
527 }
528
529 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
530  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
531  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope. 
532  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
533  */
534 int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len, unsigned int mss_now)
535 {
536         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
537         struct sk_buff *buff;
538         int nsize, old_factor;
539         int nlen;
540         u16 flags;
541
542         BUG_ON(len > skb->len);
543
544         clear_all_retrans_hints(tp);
545         nsize = skb_headlen(skb) - len;
546         if (nsize < 0)
547                 nsize = 0;
548
549         if (skb_cloned(skb) &&
550             skb_is_nonlinear(skb) &&
551             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
552                 return -ENOMEM;
553
554         /* Get a new skb... force flag on. */
555         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
556         if (buff == NULL)
557                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
558
559         sk_charge_skb(sk, buff);
560         nlen = skb->len - len - nsize;
561         buff->truesize += nlen;
562         skb->truesize -= nlen;
563
564         /* Correct the sequence numbers. */
565         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
566         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
567         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
568
569         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
570         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
571         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
572         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
573         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
574         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_AT_TAIL;
575
576         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_HW) {
577                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
578                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len, skb_put(buff, nsize),
579                                                        nsize, 0);
580
581                 skb_trim(skb, len);
582
583                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
584         } else {
585                 skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
586                 skb_split(skb, buff, len);
587         }
588
589         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
590
591         /* Looks stupid, but our code really uses when of
592          * skbs, which it never sent before. --ANK
593          */
594         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
595         buff->tstamp = skb->tstamp;
596
597         old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
598
599         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
600         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
601         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
602
603         /* If this packet has been sent out already, we must
604          * adjust the various packet counters.
605          */
606         if (!before(tp->snd_nxt, TCP_SKB_CB(buff)->end_seq)) {
607                 int diff = old_factor - tcp_skb_pcount(skb) -
608                         tcp_skb_pcount(buff);
609
610                 tp->packets_out -= diff;
611
612                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
613                         tp->sacked_out -= diff;
614                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
615                         tp->retrans_out -= diff;
616
617                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST) {
618                         tp->lost_out -= diff;
619                         tp->left_out -= diff;
620                 }
621
622                 if (diff > 0) {
623                         /* Adjust Reno SACK estimate. */
624                         if (!tp->rx_opt.sack_ok) {
625                                 tp->sacked_out -= diff;
626                                 if ((int)tp->sacked_out < 0)
627                                         tp->sacked_out = 0;
628                                 tcp_sync_left_out(tp);
629                         }
630
631                         tp->fackets_out -= diff;
632                         if ((int)tp->fackets_out < 0)
633                                 tp->fackets_out = 0;
634                 }
635         }
636
637         /* Link BUFF into the send queue. */
638         skb_header_release(buff);
639         __skb_append(skb, buff, &sk->sk_write_queue);
640
641         return 0;
642 }
643
644 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
645  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
646  * immediately discarded.
647  */
648 static void __pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
649 {
650         int i, k, eat;
651
652         eat = len;
653         k = 0;
654         for (i=0; i<skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
655                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size <= eat) {
656                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
657                         eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
658                 } else {
659                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
660                         if (eat) {
661                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
662                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].size -= eat;
663                                 eat = 0;
664                         }
665                         k++;
666                 }
667         }
668         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
669
670         skb->tail = skb->data;
671         skb->data_len -= len;
672         skb->len = skb->data_len;
673 }
674
675 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
676 {
677         if (skb_cloned(skb) &&
678             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
679                 return -ENOMEM;
680
681         /* If len == headlen, we avoid __skb_pull to preserve alignment. */
682         if (unlikely(len < skb_headlen(skb)))
683                 __skb_pull(skb, len);
684         else
685                 __pskb_trim_head(skb, len - skb_headlen(skb));
686
687         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
688         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
689
690         skb->truesize        -= len;
691         sk->sk_wmem_queued   -= len;
692         sk->sk_forward_alloc += len;
693         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
694
695         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso
696          * factor and mss.
697          */
698         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
699                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1));
700
701         return 0;
702 }
703
704 /* Not accounting for SACKs here. */
705 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu)
706 {
707         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
708         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
709         int mss_now;
710
711         /* Calculate base mss without TCP options:
712            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
713          */
714         mss_now = pmtu - icsk->icsk_af_ops->net_header_len - sizeof(struct tcphdr);
715
716         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
717         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
718                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
719
720         /* Now subtract optional transport overhead */
721         mss_now -= icsk->icsk_ext_hdr_len;
722
723         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
724         if (mss_now < 48)
725                 mss_now = 48;
726
727         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
728         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
729
730         return mss_now;
731 }
732
733 /* Inverse of above */
734 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss)
735 {
736         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
737         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
738         int mtu;
739
740         mtu = mss +
741               tp->tcp_header_len +
742               icsk->icsk_ext_hdr_len +
743               icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
744
745         return mtu;
746 }
747
748 void tcp_mtup_init(struct sock *sk)
749 {
750         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
751         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
752
753         icsk->icsk_mtup.enabled = sysctl_tcp_mtu_probing > 1;
754         icsk->icsk_mtup.search_high = tp->rx_opt.mss_clamp + sizeof(struct tcphdr) +
755                                icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
756         icsk->icsk_mtup.search_low = tcp_mss_to_mtu(sk, sysctl_tcp_base_mss);
757         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
758 }
759
760 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
761
762    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
763    for TCP options, but includes only bare TCP header.
764
765    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
766    It is minimum of user_mss and mss received with SYN.
767    It also does not include TCP options.
768
769    inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
770
771    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
772    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
773    taking into account current pmtu, but never exceeds
774    tp->rx_opt.mss_clamp.
775
776    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
777    DOES NOT include either tcp or ip options.
778
779    NOTE2. inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie and tp->mss_cache
780    are READ ONLY outside this function.         --ANK (980731)
781  */
782
783 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
784 {
785         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
786         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
787         int mss_now;
788
789         if (icsk->icsk_mtup.search_high > pmtu)
790                 icsk->icsk_mtup.search_high = pmtu;
791
792         mss_now = tcp_mtu_to_mss(sk, pmtu);
793
794         /* Bound mss with half of window */
795         if (tp->max_window && mss_now > (tp->max_window>>1))
796                 mss_now = max((tp->max_window>>1), 68U - tp->tcp_header_len);
797
798         /* And store cached results */
799         icsk->icsk_pmtu_cookie = pmtu;
800         if (icsk->icsk_mtup.enabled)
801                 mss_now = min(mss_now, tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_low));
802         tp->mss_cache = mss_now;
803
804         return mss_now;
805 }
806
807 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
808  * and even PMTU discovery events into account.
809  *
810  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
811  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
812  * is not a big flaw.
813  */
814 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large_allowed)
815 {
816         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
817         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
818         u32 mss_now;
819         u16 xmit_size_goal;
820         int doing_tso = 0;
821
822         mss_now = tp->mss_cache;
823
824         if (large_allowed &&
825             (sk->sk_route_caps & NETIF_F_TSO) &&
826             !tp->urg_mode)
827                 doing_tso = 1;
828
829         if (dst) {
830                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
831                 if (mtu != inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie)
832                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
833         }
834
835         if (tp->rx_opt.eff_sacks)
836                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
837                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
838
839         xmit_size_goal = mss_now;
840
841         if (doing_tso) {
842                 xmit_size_goal = (65535 -
843                                   inet_csk(sk)->icsk_af_ops->net_header_len -
844                                   inet_csk(sk)->icsk_ext_hdr_len -
845                                   tp->tcp_header_len);
846
847                 if (tp->max_window &&
848                     (xmit_size_goal > (tp->max_window >> 1)))
849                         xmit_size_goal = max((tp->max_window >> 1),
850                                              68U - tp->tcp_header_len);
851
852                 xmit_size_goal -= (xmit_size_goal % mss_now);
853         }
854         tp->xmit_size_goal = xmit_size_goal;
855
856         return mss_now;
857 }
858
859 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_current_mss);
860
861 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
862
863 static void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
864 {
865         __u32 packets_out = tp->packets_out;
866
867         if (packets_out >= tp->snd_cwnd) {
868                 /* Network is feed fully. */
869                 tp->snd_cwnd_used = 0;
870                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
871         } else {
872                 /* Network starves. */
873                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
874                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
875
876                 if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= inet_csk(sk)->icsk_rto)
877                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
878         }
879 }
880
881 static unsigned int tcp_window_allows(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now, unsigned int cwnd)
882 {
883         u32 window, cwnd_len;
884
885         window = (tp->snd_una + tp->snd_wnd - TCP_SKB_CB(skb)->seq);
886         cwnd_len = mss_now * cwnd;
887         return min(window, cwnd_len);
888 }
889
890 /* Can at least one segment of SKB be sent right now, according to the
891  * congestion window rules?  If so, return how many segments are allowed.
892  */
893 static inline unsigned int tcp_cwnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
894 {
895         u32 in_flight, cwnd;
896
897         /* Don't be strict about the congestion window for the final FIN.  */
898         if (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)
899                 return 1;
900
901         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
902         cwnd = tp->snd_cwnd;
903         if (in_flight < cwnd)
904                 return (cwnd - in_flight);
905
906         return 0;
907 }
908
909 /* This must be invoked the first time we consider transmitting
910  * SKB onto the wire.
911  */
912 static int tcp_init_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
913 {
914         int tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
915
916         if (!tso_segs ||
917             (tso_segs > 1 &&
918              tcp_skb_mss(skb) != mss_now)) {
919                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
920                 tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
921         }
922         return tso_segs;
923 }
924
925 static inline int tcp_minshall_check(const struct tcp_sock *tp)
926 {
927         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
928                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
929 }
930
931 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
932  * 1. It is full sized.
933  * 2. Or it contains FIN. (already checked by caller)
934  * 3. Or TCP_NODELAY was set.
935  * 4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
936  *    With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
937  */
938
939 static inline int tcp_nagle_check(const struct tcp_sock *tp,
940                                   const struct sk_buff *skb, 
941                                   unsigned mss_now, int nonagle)
942 {
943         return (skb->len < mss_now &&
944                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
945                  (!nonagle &&
946                   tp->packets_out &&
947                   tcp_minshall_check(tp))));
948 }
949
950 /* Return non-zero if the Nagle test allows this packet to be
951  * sent now.
952  */
953 static inline int tcp_nagle_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
954                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
955 {
956         /* Nagle rule does not apply to frames, which sit in the middle of the
957          * write_queue (they have no chances to get new data).
958          *
959          * This is implemented in the callers, where they modify the 'nonagle'
960          * argument based upon the location of SKB in the send queue.
961          */
962         if (nonagle & TCP_NAGLE_PUSH)
963                 return 1;
964
965         /* Don't use the nagle rule for urgent data (or for the final FIN).  */
966         if (tp->urg_mode ||
967             (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN))
968                 return 1;
969
970         if (!tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle))
971                 return 1;
972
973         return 0;
974 }
975
976 /* Does at least the first segment of SKB fit into the send window? */
977 static inline int tcp_snd_wnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int cur_mss)
978 {
979         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
980
981         if (skb->len > cur_mss)
982                 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + cur_mss;
983
984         return !after(end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd);
985 }
986
987 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually sk->sk_send_head)
988  * should be put on the wire right now.  If so, it returns the number of
989  * packets allowed by the congestion window.
990  */
991 static unsigned int tcp_snd_test(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
992                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
993 {
994         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
995         unsigned int cwnd_quota;
996
997         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
998
999         if (!tcp_nagle_test(tp, skb, cur_mss, nonagle))
1000                 return 0;
1001
1002         cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1003         if (cwnd_quota &&
1004             !tcp_snd_wnd_test(tp, skb, cur_mss))
1005                 cwnd_quota = 0;
1006
1007         return cwnd_quota;
1008 }
1009
1010 static inline int tcp_skb_is_last(const struct sock *sk, 
1011                                   const struct sk_buff *skb)
1012 {
1013         return skb->next == (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue;
1014 }
1015
1016 int tcp_may_send_now(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp)
1017 {
1018         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1019
1020         return (skb &&
1021                 tcp_snd_test(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
1022                              (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1023                               TCP_NAGLE_PUSH :
1024                               tp->nonagle)));
1025 }
1026
1027 /* Trim TSO SKB to LEN bytes, put the remaining data into a new packet
1028  * which is put after SKB on the list.  It is very much like
1029  * tcp_fragment() except that it may make several kinds of assumptions
1030  * in order to speed up the splitting operation.  In particular, we
1031  * know that all the data is in scatter-gather pages, and that the
1032  * packet has never been sent out before (and thus is not cloned).
1033  */
1034 static int tso_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int len, unsigned int mss_now)
1035 {
1036         struct sk_buff *buff;
1037         int nlen = skb->len - len;
1038         u16 flags;
1039
1040         /* All of a TSO frame must be composed of paged data.  */
1041         if (skb->len != skb->data_len)
1042                 return tcp_fragment(sk, skb, len, mss_now);
1043
1044         buff = sk_stream_alloc_pskb(sk, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1045         if (unlikely(buff == NULL))
1046                 return -ENOMEM;
1047
1048         sk_charge_skb(sk, buff);
1049         buff->truesize += nlen;
1050         skb->truesize -= nlen;
1051
1052         /* Correct the sequence numbers. */
1053         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
1054         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1055         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
1056
1057         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
1058         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1059         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
1060         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
1061
1062         /* This packet was never sent out yet, so no SACK bits. */
1063         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1064
1065         buff->ip_summed = skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1066         skb_split(skb, buff, len);
1067
1068         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1069         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1070         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1071
1072         /* Link BUFF into the send queue. */
1073         skb_header_release(buff);
1074         __skb_append(skb, buff, &sk->sk_write_queue);
1075
1076         return 0;
1077 }
1078
1079 /* Try to defer sending, if possible, in order to minimize the amount
1080  * of TSO splitting we do.  View it as a kind of TSO Nagle test.
1081  *
1082  * This algorithm is from John Heffner.
1083  */
1084 static int tcp_tso_should_defer(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
1085 {
1086         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1087         u32 send_win, cong_win, limit, in_flight;
1088
1089         if (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)
1090                 return 0;
1091
1092         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
1093                 return 0;
1094
1095         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1096
1097         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) <= 1 ||
1098                (tp->snd_cwnd <= in_flight));
1099
1100         send_win = (tp->snd_una + tp->snd_wnd) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1101
1102         /* From in_flight test above, we know that cwnd > in_flight.  */
1103         cong_win = (tp->snd_cwnd - in_flight) * tp->mss_cache;
1104
1105         limit = min(send_win, cong_win);
1106
1107         /* If a full-sized TSO skb can be sent, do it. */
1108         if (limit >= 65536)
1109                 return 0;
1110
1111         if (sysctl_tcp_tso_win_divisor) {
1112                 u32 chunk = min(tp->snd_wnd, tp->snd_cwnd * tp->mss_cache);
1113
1114                 /* If at least some fraction of a window is available,
1115                  * just use it.
1116                  */
1117                 chunk /= sysctl_tcp_tso_win_divisor;
1118                 if (limit >= chunk)
1119                         return 0;
1120         } else {
1121                 /* Different approach, try not to defer past a single
1122                  * ACK.  Receiver should ACK every other full sized
1123                  * frame, so if we have space for more than 3 frames
1124                  * then send now.
1125                  */
1126                 if (limit > tcp_max_burst(tp) * tp->mss_cache)
1127                         return 0;
1128         }
1129
1130         /* Ok, it looks like it is advisable to defer.  */
1131         return 1;
1132 }
1133
1134 /* Create a new MTU probe if we are ready.
1135  * Returns 0 if we should wait to probe (no cwnd available),
1136  *         1 if a probe was sent,
1137  *         -1 otherwise */
1138 static int tcp_mtu_probe(struct sock *sk)
1139 {
1140         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1141         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1142         struct sk_buff *skb, *nskb, *next;
1143         int len;
1144         int probe_size;
1145         unsigned int pif;
1146         int copy;
1147         int mss_now;
1148
1149         /* Not currently probing/verifying,
1150          * not in recovery,
1151          * have enough cwnd, and
1152          * not SACKing (the variable headers throw things off) */
1153         if (!icsk->icsk_mtup.enabled ||
1154             icsk->icsk_mtup.probe_size ||
1155             inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open ||
1156             tp->snd_cwnd < 11 ||
1157             tp->rx_opt.eff_sacks)
1158                 return -1;
1159
1160         /* Very simple search strategy: just double the MSS. */
1161         mss_now = tcp_current_mss(sk, 0);
1162         probe_size = 2*tp->mss_cache;
1163         if (probe_size > tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_high)) {
1164                 /* TODO: set timer for probe_converge_event */
1165                 return -1;
1166         }
1167
1168         /* Have enough data in the send queue to probe? */
1169         len = 0;
1170         if ((skb = sk->sk_send_head) == NULL)
1171                 return -1;
1172         while ((len += skb->len) < probe_size && !tcp_skb_is_last(sk, skb))
1173                 skb = skb->next;
1174         if (len < probe_size)
1175                 return -1;
1176
1177         /* Receive window check. */
1178         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq + probe_size, tp->snd_una + tp->snd_wnd)) {
1179                 if (tp->snd_wnd < probe_size)
1180                         return -1;
1181                 else
1182                         return 0;
1183         }
1184
1185         /* Do we need to wait to drain cwnd? */
1186         pif = tcp_packets_in_flight(tp);
1187         if (pif + 2 > tp->snd_cwnd) {
1188                 /* With no packets in flight, don't stall. */
1189                 if (pif == 0)
1190                         return -1;
1191                 else
1192                         return 0;
1193         }
1194
1195         /* We're allowed to probe.  Build it now. */
1196         if ((nskb = sk_stream_alloc_skb(sk, probe_size, GFP_ATOMIC)) == NULL)
1197                 return -1;
1198         sk_charge_skb(sk, nskb);
1199
1200         skb = sk->sk_send_head;
1201         __skb_insert(nskb, skb->prev, skb, &sk->sk_write_queue);
1202         sk->sk_send_head = nskb;
1203
1204         TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1205         TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + probe_size;
1206         TCP_SKB_CB(nskb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
1207         TCP_SKB_CB(nskb)->sacked = 0;
1208         nskb->csum = 0;
1209         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_HW)
1210                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1211
1212         len = 0;
1213         while (len < probe_size) {
1214                 next = skb->next;
1215
1216                 copy = min_t(int, skb->len, probe_size - len);
1217                 if (nskb->ip_summed)
1218                         skb_copy_bits(skb, 0, skb_put(nskb, copy), copy);
1219                 else
1220                         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, 0,
1221                                          skb_put(nskb, copy), copy, nskb->csum);
1222
1223                 if (skb->len <= copy) {
1224                         /* We've eaten all the data from this skb.
1225                          * Throw it away. */
1226                         TCP_SKB_CB(nskb)->flags |= TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1227                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1228                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
1229                 } else {
1230                         TCP_SKB_CB(nskb)->flags |= TCP_SKB_CB(skb)->flags &
1231                                                    ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
1232                         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1233                                 skb_pull(skb, copy);
1234                                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_HW)
1235                                         skb->csum = csum_partial(skb->data, skb->len, 0);
1236                         } else {
1237                                 __pskb_trim_head(skb, copy);
1238                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1239                         }
1240                         TCP_SKB_CB(skb)->seq += copy;
1241                 }
1242
1243                 len += copy;
1244                 skb = next;
1245         }
1246         tcp_init_tso_segs(sk, nskb, nskb->len);
1247
1248         /* We're ready to send.  If this fails, the probe will
1249          * be resegmented into mss-sized pieces by tcp_write_xmit(). */
1250         TCP_SKB_CB(nskb)->when = tcp_time_stamp;
1251         if (!tcp_transmit_skb(sk, nskb, 1, GFP_ATOMIC)) {
1252                 /* Decrement cwnd here because we are sending
1253                 * effectively two packets. */
1254                 tp->snd_cwnd--;
1255                 update_send_head(sk, tp, nskb);
1256
1257                 icsk->icsk_mtup.probe_size = tcp_mss_to_mtu(sk, nskb->len);
1258                 tp->mtu_probe.probe_seq_start = TCP_SKB_CB(nskb)->seq;
1259                 tp->mtu_probe.probe_seq_end = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq;
1260
1261                 return 1;
1262         }
1263
1264         return -1;
1265 }
1266
1267
1268 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
1269  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
1270  * window for us.
1271  *
1272  * Returns 1, if no segments are in flight and we have queued segments, but
1273  * cannot send anything now because of SWS or another problem.
1274  */
1275 static int tcp_write_xmit(struct sock *sk, unsigned int mss_now, int nonagle)
1276 {
1277         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1278         struct sk_buff *skb;
1279         unsigned int tso_segs, sent_pkts;
1280         int cwnd_quota;
1281         int result;
1282
1283         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
1284          * In time closedown will finish, we empty the write queue and all
1285          * will be happy.
1286          */
1287         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_CLOSE))
1288                 return 0;
1289
1290         sent_pkts = 0;
1291
1292         /* Do MTU probing. */
1293         if ((result = tcp_mtu_probe(sk)) == 0) {
1294                 return 0;
1295         } else if (result > 0) {
1296                 sent_pkts = 1;
1297         }
1298
1299         while ((skb = sk->sk_send_head)) {
1300                 unsigned int limit;
1301
1302                 tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1303                 BUG_ON(!tso_segs);
1304
1305                 cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1306                 if (!cwnd_quota)
1307                         break;
1308
1309                 if (unlikely(!tcp_snd_wnd_test(tp, skb, mss_now)))
1310                         break;
1311
1312                 if (tso_segs == 1) {
1313                         if (unlikely(!tcp_nagle_test(tp, skb, mss_now,
1314                                                      (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1315                                                       nonagle : TCP_NAGLE_PUSH))))
1316                                 break;
1317                 } else {
1318                         if (tcp_tso_should_defer(sk, tp, skb))
1319                                 break;
1320                 }
1321
1322                 limit = mss_now;
1323                 if (tso_segs > 1) {
1324                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1325                                                   mss_now, cwnd_quota);
1326
1327                         if (skb->len < limit) {
1328                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1329
1330                                 if (trim)
1331                                         limit = skb->len - trim;
1332                         }
1333                 }
1334
1335                 if (skb->len > limit &&
1336                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1337                         break;
1338
1339                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1340
1341                 if (unlikely(tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC)))
1342                         break;
1343
1344                 /* Advance the send_head.  This one is sent out.
1345                  * This call will increment packets_out.
1346                  */
1347                 update_send_head(sk, tp, skb);
1348
1349                 tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
1350                 sent_pkts++;
1351         }
1352
1353         if (likely(sent_pkts)) {
1354                 tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1355                 return 0;
1356         }
1357         return !tp->packets_out && sk->sk_send_head;
1358 }
1359
1360 /* Push out any pending frames which were held back due to
1361  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1362  * The socket must be locked by the caller.
1363  */
1364 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, struct tcp_sock *tp,
1365                                unsigned int cur_mss, int nonagle)
1366 {
1367         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1368
1369         if (skb) {
1370                 if (tcp_write_xmit(sk, cur_mss, nonagle))
1371                         tcp_check_probe_timer(sk, tp);
1372         }
1373 }
1374 EXPORT_SYMBOL_GPL(__tcp_push_pending_frames);
1375
1376 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
1377  * true push pending frames to setup probe timer etc.
1378  */
1379 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned int mss_now)
1380 {
1381         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1382         struct sk_buff *skb = sk->sk_send_head;
1383         unsigned int tso_segs, cwnd_quota;
1384
1385         BUG_ON(!skb || skb->len < mss_now);
1386
1387         tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1388         cwnd_quota = tcp_snd_test(sk, skb, mss_now, TCP_NAGLE_PUSH);
1389
1390         if (likely(cwnd_quota)) {
1391                 unsigned int limit;
1392
1393                 BUG_ON(!tso_segs);
1394
1395                 limit = mss_now;
1396                 if (tso_segs > 1) {
1397                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1398                                                   mss_now, cwnd_quota);
1399
1400                         if (skb->len < limit) {
1401                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1402
1403                                 if (trim)
1404                                         limit = skb->len - trim;
1405                         }
1406                 }
1407
1408                 if (skb->len > limit &&
1409                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1410                         return;
1411
1412                 /* Send it out now. */
1413                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1414
1415                 if (likely(!tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, sk->sk_allocation))) {
1416                         update_send_head(sk, tp, skb);
1417                         tcp_cwnd_validate(sk, tp);
1418                         return;
1419                 }
1420         }
1421 }
1422
1423 /* This function returns the amount that we can raise the
1424  * usable window based on the following constraints
1425  *  
1426  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
1427  * 2. We limit memory per socket
1428  *
1429  * RFC 1122:
1430  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
1431  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
1432  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
1433  *
1434  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
1435  * it at least MSS bytes.
1436  *
1437  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
1438  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
1439  *
1440  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
1441  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
1442  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
1443  * window to always advance by a single byte.
1444  * 
1445  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
1446  * then this will not be a problem.
1447  * 
1448  * BSD seems to make the following compromise:
1449  * 
1450  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
1451  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
1452  *      then set the window to 0.
1453  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
1454  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
1455  *      and from being larger than the largest representable value.
1456  *
1457  * This prevents incremental opening of the window in the regime
1458  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
1459  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
1460  * those cases where the window is constrained on the sender side
1461  * because the pipeline is full.
1462  *
1463  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
1464  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
1465  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
1466  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
1467  * of having a fixed window size at almost all times.
1468  *
1469  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
1470  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
1471  *
1472  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
1473  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
1474  */
1475 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
1476 {
1477         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1478         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1479         /* MSS for the peer's data.  Previous versions used mss_clamp
1480          * here.  I don't know if the value based on our guesses
1481          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
1482          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
1483          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
1484          */
1485         int mss = icsk->icsk_ack.rcv_mss;
1486         int free_space = tcp_space(sk);
1487         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
1488         int window;
1489
1490         if (mss > full_space)
1491                 mss = full_space; 
1492
1493         if (free_space < full_space/2) {
1494                 icsk->icsk_ack.quick = 0;
1495
1496                 if (tcp_memory_pressure)
1497                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U*tp->advmss);
1498
1499                 if (free_space < mss)
1500                         return 0;
1501         }
1502
1503         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
1504                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
1505
1506         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
1507          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
1508          */
1509         window = tp->rcv_wnd;
1510         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
1511                 window = free_space;
1512
1513                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
1514                  * Import case: prevent zero window announcement if
1515                  * 1<<rcv_wscale > mss.
1516                  */
1517                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
1518                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
1519                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
1520         } else {
1521                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
1522                  * Window clamp already applied above.
1523                  * If our current window offering is within 1 mss of the
1524                  * free space we just keep it. This prevents the divide
1525                  * and multiply from happening most of the time.
1526                  * We also don't do any window rounding when the free space
1527                  * is too small.
1528                  */
1529                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
1530                         window = (free_space/mss)*mss;
1531         }
1532
1533         return window;
1534 }
1535
1536 /* Attempt to collapse two adjacent SKB's during retransmission. */
1537 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int mss_now)
1538 {
1539         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1540         struct sk_buff *next_skb = skb->next;
1541
1542         /* The first test we must make is that neither of these two
1543          * SKB's are still referenced by someone else.
1544          */
1545         if (!skb_cloned(skb) && !skb_cloned(next_skb)) {
1546                 int skb_size = skb->len, next_skb_size = next_skb->len;
1547                 u16 flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1548
1549                 /* Also punt if next skb has been SACK'd. */
1550                 if(TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1551                         return;
1552
1553                 /* Next skb is out of window. */
1554                 if (after(TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd))
1555                         return;
1556
1557                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
1558                  * the data in the second, or the total combined payload
1559                  * would exceed the MSS.
1560                  */
1561                 if ((next_skb_size > skb_tailroom(skb)) ||
1562                     ((skb_size + next_skb_size) > mss_now))
1563                         return;
1564
1565                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 ||
1566                        tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
1567
1568                 /* changing transmit queue under us so clear hints */
1569                 clear_all_retrans_hints(tp);
1570
1571                 /* Ok.  We will be able to collapse the packet. */
1572                 __skb_unlink(next_skb, &sk->sk_write_queue);
1573
1574                 memcpy(skb_put(skb, next_skb_size), next_skb->data, next_skb_size);
1575
1576                 if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_HW)
1577                         skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
1578
1579                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_HW)
1580                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
1581
1582                 /* Update sequence range on original skb. */
1583                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
1584
1585                 /* Merge over control information. */
1586                 flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->flags; /* This moves PSH/FIN etc. over */
1587                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags;
1588
1589                 /* All done, get rid of second SKB and account for it so
1590                  * packet counting does not break.
1591                  */
1592                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&(TCPCB_EVER_RETRANS|TCPCB_AT_TAIL);
1593                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS)
1594                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1595                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_LOST) {
1596                         tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1597                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1598                 }
1599                 /* Reno case is special. Sigh... */
1600                 if (!tp->rx_opt.sack_ok && tp->sacked_out) {
1601                         tcp_dec_pcount_approx(&tp->sacked_out, next_skb);
1602                         tp->left_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1603                 }
1604
1605                 /* Not quite right: it can be > snd.fack, but
1606                  * it is better to underestimate fackets.
1607                  */
1608                 tcp_dec_pcount_approx(&tp->fackets_out, next_skb);
1609                 tcp_packets_out_dec(tp, next_skb);
1610                 sk_stream_free_skb(sk, next_skb);
1611         }
1612 }
1613
1614 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
1615  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery. 
1616  * The socket is already locked here.
1617  */ 
1618 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
1619 {
1620         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1621         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1622         struct sk_buff *skb;
1623         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1624         int lost = 0;
1625
1626         sk_stream_for_retrans_queue(skb, sk) {
1627                 if (skb->len > mss && 
1628                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1629                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1630                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1631                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1632                         }
1633                         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_LOST)) {
1634                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1635                                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1636                                 lost = 1;
1637                         }
1638                 }
1639         }
1640
1641         clear_all_retrans_hints(tp);
1642
1643         if (!lost)
1644                 return;
1645
1646         tcp_sync_left_out(tp);
1647
1648         /* Don't muck with the congestion window here.
1649          * Reason is that we do not increase amount of _data_
1650          * in network, but units changed and effective
1651          * cwnd/ssthresh really reduced now.
1652          */
1653         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
1654                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1655                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1656                 tp->prior_ssthresh = 0;
1657                 tp->undo_marker = 0;
1658                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1659         }
1660         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
1661 }
1662
1663 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
1664  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
1665  * error occurred which prevented the send.
1666  */
1667 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1668 {
1669         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1670         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1671         unsigned int cur_mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1672         int err;
1673
1674         /* Inconslusive MTU probe */
1675         if (icsk->icsk_mtup.probe_size) {
1676                 icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
1677         }
1678
1679         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
1680          * copying overhead: fragmentation, tunneling, mangling etc.
1681          */
1682         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
1683             min(sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2), sk->sk_sndbuf))
1684                 return -EAGAIN;
1685
1686         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
1687                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1688                         BUG();
1689                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
1690                         return -ENOMEM;
1691         }
1692
1693         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
1694          * new window, do not retransmit it. The exception is the
1695          * case, when window is shrunk to zero. In this case
1696          * our retransmit serves as a zero window probe.
1697          */
1698         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)
1699             && TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
1700                 return -EAGAIN;
1701
1702         if (skb->len > cur_mss) {
1703                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss, cur_mss))
1704                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
1705         }
1706
1707         /* Collapse two adjacent packets if worthwhile and we can. */
1708         if(!(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_SYN) &&
1709            (skb->len < (cur_mss >> 1)) &&
1710            (skb->next != sk->sk_send_head) &&
1711            (skb->next != (struct sk_buff *)&sk->sk_write_queue) &&
1712            (skb_shinfo(skb)->nr_frags == 0 && skb_shinfo(skb->next)->nr_frags == 0) &&
1713            (tcp_skb_pcount(skb) == 1 && tcp_skb_pcount(skb->next) == 1) &&
1714            (sysctl_tcp_retrans_collapse != 0))
1715                 tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
1716
1717         if (inet_csk(sk)->icsk_af_ops->rebuild_header(sk))
1718                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
1719
1720         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
1721          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
1722          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
1723          */
1724         if(skb->len > 0 &&
1725            (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1726            tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
1727                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
1728                         TCP_SKB_CB(skb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1;
1729                         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
1730                         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1731                         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1732                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1733                         skb->csum = 0;
1734                 }
1735         }
1736
1737         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
1738          * is still in somebody's hands, else make a clone.
1739          */
1740         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1741
1742         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
1743
1744         if (err == 0) {
1745                 /* Update global TCP statistics. */
1746                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_RETRANSSEGS);
1747
1748                 tp->total_retrans++;
1749
1750 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1751                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1752                         if (net_ratelimit())
1753                                 printk(KERN_DEBUG "retrans_out leaked.\n");
1754                 }
1755 #endif
1756                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
1757                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
1758
1759                 /* Save stamp of the first retransmit. */
1760                 if (!tp->retrans_stamp)
1761                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1762
1763                 tp->undo_retrans++;
1764
1765                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
1766                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
1767                  */
1768                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
1769         }
1770         return err;
1771 }
1772
1773 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
1774  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
1775  * resending the rest of the retransmit queue, until either
1776  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
1777  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
1778  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
1779  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
1780  */
1781 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
1782 {
1783         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1784         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1785         struct sk_buff *skb;
1786         int packet_cnt;
1787
1788         if (tp->retransmit_skb_hint) {
1789                 skb = tp->retransmit_skb_hint;
1790                 packet_cnt = tp->retransmit_cnt_hint;
1791         }else{
1792                 skb = sk->sk_write_queue.next;
1793                 packet_cnt = 0;
1794         }
1795
1796         /* First pass: retransmit lost packets. */
1797         if (tp->lost_out) {
1798                 sk_stream_for_retrans_queue_from(skb, sk) {
1799                         __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1800
1801                         /* we could do better than to assign each time */
1802                         tp->retransmit_skb_hint = skb;
1803                         tp->retransmit_cnt_hint = packet_cnt;
1804
1805                         /* Assume this retransmit will generate
1806                          * only one packet for congestion window
1807                          * calculation purposes.  This works because
1808                          * tcp_retransmit_skb() will chop up the
1809                          * packet to be MSS sized and all the
1810                          * packet counting works out.
1811                          */
1812                         if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1813                                 return;
1814
1815                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1816                                 if (!(sacked&(TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))) {
1817                                         if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
1818                                                 tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1819                                                 return;
1820                                         }
1821                                         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss)
1822                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS);
1823                                         else
1824                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS);
1825
1826                                         if (skb ==
1827                                             skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1828                                                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1829                                                                           inet_csk(sk)->icsk_rto,
1830                                                                           TCP_RTO_MAX);
1831                                 }
1832
1833                                 packet_cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1834                                 if (packet_cnt >= tp->lost_out)
1835                                         break;
1836                         }
1837                 }
1838         }
1839
1840         /* OK, demanded retransmission is finished. */
1841
1842         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
1843         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
1844                 return;
1845
1846         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
1847         if (!tp->rx_opt.sack_ok)
1848                 return;
1849
1850         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
1851          * and retransmission... Both ways have their merits...
1852          *
1853          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
1854          * segments to send.
1855          */
1856
1857         if (tcp_may_send_now(sk, tp))
1858                 return;
1859
1860         if (tp->forward_skb_hint) {
1861                 skb = tp->forward_skb_hint;
1862                 packet_cnt = tp->forward_cnt_hint;
1863         } else{
1864                 skb = sk->sk_write_queue.next;
1865                 packet_cnt = 0;
1866         }
1867
1868         sk_stream_for_retrans_queue_from(skb, sk) {
1869                 tp->forward_cnt_hint = packet_cnt;
1870                 tp->forward_skb_hint = skb;
1871
1872                 /* Similar to the retransmit loop above we
1873                  * can pretend that the retransmitted SKB
1874                  * we send out here will be composed of one
1875                  * real MSS sized packet because tcp_retransmit_skb()
1876                  * will fragment it if necessary.
1877                  */
1878                 if (++packet_cnt > tp->fackets_out)
1879                         break;
1880
1881                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1882                         break;
1883
1884                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS)
1885                         continue;
1886
1887                 /* Ok, retransmit it. */
1888                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
1889                         tp->forward_skb_hint = NULL;
1890                         break;
1891                 }
1892
1893                 if (skb == skb_peek(&sk->sk_write_queue))
1894                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1895                                                   inet_csk(sk)->icsk_rto,
1896                                                   TCP_RTO_MAX);
1897
1898                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS);
1899         }
1900 }
1901
1902
1903 /* Send a fin.  The caller locks the socket for us.  This cannot be
1904  * allowed to fail queueing a FIN frame under any circumstances.
1905  */
1906 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
1907 {
1908         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);       
1909         struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1910         int mss_now;
1911         
1912         /* Optimization, tack on the FIN if we have a queue of
1913          * unsent frames.  But be careful about outgoing SACKS
1914          * and IP options.
1915          */
1916         mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
1917
1918         if (sk->sk_send_head != NULL) {
1919                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_FIN;
1920                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq++;
1921                 tp->write_seq++;
1922         } else {
1923                 /* Socket is locked, keep trying until memory is available. */
1924                 for (;;) {
1925                         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, GFP_KERNEL);
1926                         if (skb)
1927                                 break;
1928                         yield();
1929                 }
1930
1931                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1932                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1933                 skb->csum = 0;
1934                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_FIN);
1935                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1936                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
1937                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1938                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1939
1940                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
1941                 TCP_SKB_CB(skb)->seq = tp->write_seq;
1942                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
1943                 tcp_queue_skb(sk, skb);
1944         }
1945         __tcp_push_pending_frames(sk, tp, mss_now, TCP_NAGLE_OFF);
1946 }
1947
1948 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
1949  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
1950  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
1951  * by draft-ietf-tcpimpl-prob-03.txt section 3.10.  -DaveM
1952  */
1953 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority)
1954 {
1955         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1956         struct sk_buff *skb;
1957
1958         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
1959         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
1960         if (!skb) {
1961                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1962                 return;
1963         }
1964
1965         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
1966         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1967         skb->csum = 0;
1968         TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_RST);
1969         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
1970         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
1971         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1972         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1973
1974         /* Send it off. */
1975         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
1976         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1977         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1978         if (tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, priority))
1979                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
1980 }
1981
1982 /* WARNING: This routine must only be called when we have already sent
1983  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
1984  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
1985  * and rcv_wscale values will not be correct.
1986  */
1987 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
1988 {
1989         struct sk_buff* skb;
1990
1991         skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1992         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_SYN)) {
1993                 printk(KERN_DEBUG "tcp_send_synack: wrong queue state\n");
1994                 return -EFAULT;
1995         }
1996         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_ACK)) {
1997                 if (skb_cloned(skb)) {
1998                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1999                         if (nskb == NULL)
2000                                 return -ENOMEM;
2001                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
2002                         skb_header_release(nskb);
2003                         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, nskb);
2004                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
2005                         sk_charge_skb(sk, nskb);
2006                         skb = nskb;
2007                 }
2008
2009                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_ACK;
2010                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
2011         }
2012         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2013         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2014 }
2015
2016 /*
2017  * Prepare a SYN-ACK.
2018  */
2019 struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2020                                  struct request_sock *req)
2021 {
2022         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
2023         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2024         struct tcphdr *th;
2025         int tcp_header_size;
2026         struct sk_buff *skb;
2027
2028         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15, 1, GFP_ATOMIC);
2029         if (skb == NULL)
2030                 return NULL;
2031
2032         /* Reserve space for headers. */
2033         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2034
2035         skb->dst = dst_clone(dst);
2036
2037         tcp_header_size = (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS +
2038                            (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0) +
2039                            (ireq->wscale_ok ? TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED : 0) +
2040                            /* SACK_PERM is in the place of NOP NOP of TS */
2041                            ((ireq->sack_ok && !ireq->tstamp_ok) ? TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED : 0));
2042         skb->h.th = th = (struct tcphdr *) skb_push(skb, tcp_header_size);
2043
2044         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
2045         th->syn = 1;
2046         th->ack = 1;
2047         if (dst->dev->features&NETIF_F_TSO)
2048                 ireq->ecn_ok = 0;
2049         TCP_ECN_make_synack(req, th);
2050         th->source = inet_sk(sk)->sport;
2051         th->dest = ireq->rmt_port;
2052         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_rsk(req)->snt_isn;
2053         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
2054         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
2055         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
2056         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2057         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
2058         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
2059         th->ack_seq = htonl(tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1);
2060         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
2061                 __u8 rcv_wscale; 
2062                 /* Set this up on the first call only */
2063                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2064                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
2065                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk), 
2066                         dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
2067                         &req->rcv_wnd,
2068                         &req->window_clamp,
2069                         ireq->wscale_ok,
2070                         &rcv_wscale);
2071                 ireq->rcv_wscale = rcv_wscale; 
2072         }
2073
2074         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
2075         th->window = htons(req->rcv_wnd);
2076
2077         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2078         tcp_syn_build_options((__u32 *)(th + 1), dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS), ireq->tstamp_ok,
2079                               ireq->sack_ok, ireq->wscale_ok, ireq->rcv_wscale,
2080                               TCP_SKB_CB(skb)->when,
2081                               req->ts_recent);
2082
2083         skb->csum = 0;
2084         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
2085         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
2086         return skb;
2087 }
2088
2089 /* 
2090  * Do all connect socket setups that can be done AF independent.
2091  */ 
2092 static void tcp_connect_init(struct sock *sk)
2093 {
2094         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
2095         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2096         __u8 rcv_wscale;
2097
2098         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
2099          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
2100          */
2101         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
2102                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
2103
2104         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
2105         if (tp->rx_opt.user_mss)
2106                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
2107         tp->max_window = 0;
2108         tcp_mtup_init(sk);
2109         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
2110
2111         if (!tp->window_clamp)
2112                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2113         tp->advmss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
2114         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
2115
2116         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2117                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
2118                                   &tp->rcv_wnd,
2119                                   &tp->window_clamp,
2120                                   sysctl_tcp_window_scaling,
2121                                   &rcv_wscale);
2122
2123         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
2124         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
2125
2126         sk->sk_err = 0;
2127         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
2128         tp->snd_wnd = 0;
2129         tcp_init_wl(tp, tp->write_seq, 0);
2130         tp->snd_una = tp->write_seq;
2131         tp->snd_sml = tp->write_seq;
2132         tp->rcv_nxt = 0;
2133         tp->rcv_wup = 0;
2134         tp->copied_seq = 0;
2135
2136         inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
2137         inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2138         tcp_clear_retrans(tp);
2139 }
2140
2141 /*
2142  * Build a SYN and send it off.
2143  */ 
2144 int tcp_connect(struct sock *sk)
2145 {
2146         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2147         struct sk_buff *buff;
2148
2149         tcp_connect_init(sk);
2150
2151         buff = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER + 15, sk->sk_allocation);
2152         if (unlikely(buff == NULL))
2153                 return -ENOBUFS;
2154
2155         /* Reserve space for headers. */
2156         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2157
2158         TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_SYN;
2159         TCP_ECN_send_syn(sk, tp, buff);
2160         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
2161         skb_shinfo(buff)->gso_segs = 1;
2162         skb_shinfo(buff)->gso_size = 0;
2163         skb_shinfo(buff)->gso_type = 0;
2164         buff->csum = 0;
2165         TCP_SKB_CB(buff)->seq = tp->write_seq++;
2166         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tp->write_seq;
2167         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2168         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
2169
2170         /* Send it off. */
2171         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2172         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
2173         skb_header_release(buff);
2174         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, buff);
2175         sk_charge_skb(sk, buff);
2176         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
2177         tcp_transmit_skb(sk, buff, 1, GFP_KERNEL);
2178         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
2179
2180         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
2181         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2182                                   inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
2183         return 0;
2184 }
2185
2186 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
2187  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
2188  * for details.
2189  */
2190 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
2191 {
2192         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2193         int ato = icsk->icsk_ack.ato;
2194         unsigned long timeout;
2195
2196         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
2197                 const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2198                 int max_ato = HZ/2;
2199
2200                 if (icsk->icsk_ack.pingpong || (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED))
2201                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
2202
2203                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
2204
2205                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
2206                  * Do not use inet_csk(sk)->icsk_rto here, use results of rtt measurements
2207                  * directly.
2208                  */
2209                 if (tp->srtt) {
2210                         int rtt = max(tp->srtt>>3, TCP_DELACK_MIN);
2211
2212                         if (rtt < max_ato)
2213                                 max_ato = rtt;
2214                 }
2215
2216                 ato = min(ato, max_ato);
2217         }
2218
2219         /* Stay within the limit we were given */
2220         timeout = jiffies + ato;
2221
2222         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
2223         if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER) {
2224                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
2225                  * send ACK now.
2226                  */
2227                 if (icsk->icsk_ack.blocked ||
2228                     time_before_eq(icsk->icsk_ack.timeout, jiffies + (ato >> 2))) {
2229                         tcp_send_ack(sk);
2230                         return;
2231                 }
2232
2233                 if (!time_before(timeout, icsk->icsk_ack.timeout))
2234                         timeout = icsk->icsk_ack.timeout;
2235         }
2236         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
2237         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
2238         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
2239 }
2240
2241 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
2242 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
2243 {
2244         /* If we have been reset, we may not send again. */
2245         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2246                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2247                 struct sk_buff *buff;
2248
2249                 /* We are not putting this on the write queue, so
2250                  * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
2251                  * sock.
2252                  */
2253                 buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2254                 if (buff == NULL) {
2255                         inet_csk_schedule_ack(sk);
2256                         inet_csk(sk)->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
2257                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
2258                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
2259                         return;
2260                 }
2261
2262                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2263                 skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2264                 buff->csum = 0;
2265                 TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2266                 TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
2267                 skb_shinfo(buff)->gso_segs = 1;
2268                 skb_shinfo(buff)->gso_size = 0;
2269                 skb_shinfo(buff)->gso_type = 0;
2270
2271                 /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
2272                 TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tcp_acceptable_seq(sk, tp);
2273                 TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2274                 tcp_transmit_skb(sk, buff, 0, GFP_ATOMIC);
2275         }
2276 }
2277
2278 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
2279  * number. It assumes the other end will try to ack it.
2280  *
2281  * Question: what should we make while urgent mode?
2282  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
2283  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
2284  *
2285  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
2286  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
2287  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
2288  */
2289 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
2290 {
2291         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2292         struct sk_buff *skb;
2293
2294         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
2295         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2296         if (skb == NULL) 
2297                 return -1;
2298
2299         /* Reserve space for headers and set control bits. */
2300         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2301         skb->csum = 0;
2302         TCP_SKB_CB(skb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2303         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = urgent;
2304         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
2305         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2306         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
2307
2308         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
2309          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
2310          * send it.
2311          */
2312         TCP_SKB_CB(skb)->seq = urgent ? tp->snd_una : tp->snd_una - 1;
2313         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2314         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2315         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, GFP_ATOMIC);
2316 }
2317
2318 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
2319 {
2320         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2321                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2322                 struct sk_buff *skb;
2323
2324                 if ((skb = sk->sk_send_head) != NULL &&
2325                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)) {
2326                         int err;
2327                         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
2328                         unsigned int seg_size = tp->snd_una+tp->snd_wnd-TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2329
2330                         if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
2331                                 tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2332
2333                         /* We are probing the opening of a window
2334                          * but the window size is != 0
2335                          * must have been a result SWS avoidance ( sender )
2336                          */
2337                         if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
2338                             skb->len > mss) {
2339                                 seg_size = min(seg_size, mss);
2340                                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2341                                 if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size, mss))
2342                                         return -1;
2343                         } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
2344                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss);
2345
2346                         TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2347                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2348                         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2349                         if (!err) {
2350                                 update_send_head(sk, tp, skb);
2351                         }
2352                         return err;
2353                 } else {
2354                         if (tp->urg_mode &&
2355                             between(tp->snd_up, tp->snd_una+1, tp->snd_una+0xFFFF))
2356                                 tcp_xmit_probe_skb(sk, TCPCB_URG);
2357                         return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
2358                 }
2359         }
2360         return -1;
2361 }
2362
2363 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
2364  * a partial packet else a zero probe.
2365  */
2366 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
2367 {
2368         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2369         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2370         int err;
2371
2372         err = tcp_write_wakeup(sk);
2373
2374         if (tp->packets_out || !sk->sk_send_head) {
2375                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
2376                 icsk->icsk_probes_out = 0;
2377                 icsk->icsk_backoff = 0;
2378                 return;
2379         }
2380
2381         if (err <= 0) {
2382                 if (icsk->icsk_backoff < sysctl_tcp_retries2)
2383                         icsk->icsk_backoff++;
2384                 icsk->icsk_probes_out++;
2385                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0, 
2386                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
2387                                           TCP_RTO_MAX);
2388         } else {
2389                 /* If packet was not sent due to local congestion,
2390                  * do not backoff and do not remember icsk_probes_out.
2391                  * Let local senders to fight for local resources.
2392                  *
2393                  * Use accumulated backoff yet.
2394                  */
2395                 if (!icsk->icsk_probes_out)
2396                         icsk->icsk_probes_out = 1;
2397                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0, 
2398                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff,
2399                                               TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL),
2400                                           TCP_RTO_MAX);
2401         }
2402 }
2403
2404 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
2405 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
2406 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2407 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);
2408 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_tso_win_divisor);
2409 EXPORT_SYMBOL(tcp_mtup_init);