Merge tag 'ovl-update-5.16' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mszeredi/vfs
[linux-2.6-microblaze.git] / include / net / tcp.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the TCP module.
8  *
9  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  */
14 #ifndef _TCP_H
15 #define _TCP_H
16
17 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
18
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/tcp.h>
21 #include <linux/bug.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/cache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/skbuff.h>
26 #include <linux/kref.h>
27 #include <linux/ktime.h>
28 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
29
30 #include <net/inet_connection_sock.h>
31 #include <net/inet_timewait_sock.h>
32 #include <net/inet_hashtables.h>
33 #include <net/checksum.h>
34 #include <net/request_sock.h>
35 #include <net/sock_reuseport.h>
36 #include <net/sock.h>
37 #include <net/snmp.h>
38 #include <net/ip.h>
39 #include <net/tcp_states.h>
40 #include <net/inet_ecn.h>
41 #include <net/dst.h>
42 #include <net/mptcp.h>
43
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/memcontrol.h>
46 #include <linux/bpf-cgroup.h>
47 #include <linux/siphash.h>
48
49 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
50
51 DECLARE_PER_CPU(unsigned int, tcp_orphan_count);
52 int tcp_orphan_count_sum(void);
53
54 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
55
56 #define MAX_TCP_HEADER  L1_CACHE_ALIGN(128 + MAX_HEADER)
57 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
58 #define TCP_MIN_SND_MSS         48
59 #define TCP_MIN_GSO_SIZE        (TCP_MIN_SND_MSS - MAX_TCP_OPTION_SPACE)
60
61 /*
62  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
63  * poor stacks do signed 16bit maths!
64  */
65 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
66
67 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
68 #define TCP_MIN_MSS             88U
69
70 /* The initial MTU to use for probing */
71 #define TCP_BASE_MSS            1024
72
73 /* probing interval, default to 10 minutes as per RFC4821 */
74 #define TCP_PROBE_INTERVAL      600
75
76 /* Specify interval when tcp mtu probing will stop */
77 #define TCP_PROBE_THRESHOLD     8
78
79 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
80 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
81
82 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
83 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
84
85 /* Maximal number of window scale according to RFC1323 */
86 #define TCP_MAX_WSCALE          14U
87
88 /* urg_data states */
89 #define TCP_URG_VALID   0x0100
90 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
91 #define TCP_URG_READ    0x0400
92
93 #define TCP_RETR1       3       /*
94                                  * This is how many retries it does before it
95                                  * tries to figure out if the gateway is
96                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
97                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
98                                  */
99
100 #define TCP_RETR2       15      /*
101                                  * This should take at least
102                                  * 90 minutes to time out.
103                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
104                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
105                                  */
106
107 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
108                                  * when active opening a connection.
109                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
110                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
111                                  * this value is corresponding to
112                                  * 63secs of retransmission with the
113                                  * current initial RTO.
114                                  */
115
116 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
117                                  * when passive opening a connection.
118                                  * This is corresponding to 31secs of
119                                  * retransmission with the current
120                                  * initial RTO.
121                                  */
122
123 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
124                                   * state, about 60 seconds     */
125 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
126                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
127                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
128                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
129                                   * TIME-WAIT timer.
130                                   */
131 #define TCP_FIN_TIMEOUT_MAX (120 * HZ) /* max TCP_LINGER2 value (two minutes) */
132
133 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
134 #if HZ >= 100
135 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
136 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
137 #else
138 #define TCP_DELACK_MIN  4U
139 #define TCP_ATO_MIN     4U
140 #endif
141 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
142 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
143 #define TCP_TIMEOUT_MIN (2U) /* Min timeout for TCP timers in jiffies */
144 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
145 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
146                                                  * used as a fallback RTO for the
147                                                  * initial data transmission if no
148                                                  * valid RTT sample has been acquired,
149                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
150                                                  */
151
152 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
153                                                          * for local resources.
154                                                          */
155 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
156 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
157 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
158
159 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
160 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
161 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
162 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
163
164 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
165
166 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
167 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
168                                          * after this time. It should be equal
169                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
170                                          * to provide reliability equal to one
171                                          * provided by timewait state.
172                                          */
173 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
174                                          * timestamps. It must be less than
175                                          * minimal timewait lifetime.
176                                          */
177 /*
178  *      TCP option
179  */
180
181 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
182 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
183 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
184 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
185 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
186 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
187 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
188 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
189 #define TCPOPT_MPTCP            30      /* Multipath TCP (RFC6824) */
190 #define TCPOPT_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
191 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
192 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
193  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
194  */
195 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
196 #define TCPOPT_SMC_MAGIC        0xE2D4C3D9
197
198 /*
199  *     TCP option lengths
200  */
201
202 #define TCPOLEN_MSS            4
203 #define TCPOLEN_WINDOW         3
204 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
205 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
206 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
207 #define TCPOLEN_FASTOPEN_BASE  2
208 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
209 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE   6
210
211 /* But this is what stacks really send out. */
212 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
213 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
214 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
215 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
216 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
217 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
218 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
219 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
220 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE_ALIGNED    8
221
222 /* Flags in tp->nonagle */
223 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
224 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
225 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
226
227 /* TCP thin-stream limits */
228 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
229
230 /* TCP initial congestion window as per rfc6928 */
231 #define TCP_INIT_CWND           10
232
233 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
234 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
235 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
236 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
237
238 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
239 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
240
241 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
242  * TCP_FASTOPEN socket option.
243  */
244 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
245
246
247 /* sysctl variables for tcp */
248 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
249 extern long sysctl_tcp_mem[3];
250
251 #define TCP_RACK_LOSS_DETECTION  0x1 /* Use RACK to detect losses */
252 #define TCP_RACK_STATIC_REO_WND  0x2 /* Use static RACK reo wnd */
253 #define TCP_RACK_NO_DUPTHRESH    0x4 /* Do not use DUPACK threshold in RACK */
254
255 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
256 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
257 extern unsigned long tcp_memory_pressure;
258
259 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
260 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
261 {
262         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
263             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
264                 return true;
265
266         return READ_ONCE(tcp_memory_pressure);
267 }
268 /*
269  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
270  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
271  */
272
273 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
274 {
275         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
276 }
277 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
278
279 /* is s2<=s1<=s3 ? */
280 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
281 {
282         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
283 }
284
285 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
286 {
287         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
288             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
289                 return true;
290         return false;
291 }
292
293 static inline void tcp_wmem_free_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
294 {
295         sk_wmem_queued_add(sk, -skb->truesize);
296         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
297         __kfree_skb(skb);
298 }
299
300 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
301
302 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
303
304
305 extern struct proto tcp_prot;
306
307 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
308 #define __TCP_INC_STATS(net, field)     __SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
309 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
310 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
311
312 void tcp_tasklet_init(void);
313
314 int tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
315
316 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
317
318 int tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
319 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
320
321 void tcp_remove_empty_skb(struct sock *sk);
322 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
323 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
324 int tcp_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
325 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
326                  int flags);
327 int tcp_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
328                         size_t size, int flags);
329 ssize_t do_tcp_sendpages(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
330                  size_t size, int flags);
331 int tcp_send_mss(struct sock *sk, int *size_goal, int flags);
332 void tcp_push(struct sock *sk, int flags, int mss_now, int nonagle,
333               int size_goal);
334 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
335 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
336 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
337 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
338 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
339 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
340 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
341 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
342 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
343 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
344 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
345                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
346                         unsigned int flags);
347 struct sk_buff *tcp_stream_alloc_skb(struct sock *sk, int size, gfp_t gfp,
348                                      bool force_schedule);
349
350 void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk, unsigned int max_quickacks);
351 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
352                                          const unsigned int pkts)
353 {
354         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
355
356         if (icsk->icsk_ack.quick) {
357                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
358                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
359                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
360                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
361                 } else
362                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
363         }
364 }
365
366 #define TCP_ECN_OK              1
367 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
368 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
369 #define TCP_ECN_SEEN            8
370
371 enum tcp_tw_status {
372         TCP_TW_SUCCESS = 0,
373         TCP_TW_RST = 1,
374         TCP_TW_ACK = 2,
375         TCP_TW_SYN = 3
376 };
377
378
379 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
380                                               struct sk_buff *skb,
381                                               const struct tcphdr *th);
382 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
383                            struct request_sock *req, bool fastopen,
384                            bool *lost_race);
385 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
386                       struct sk_buff *skb);
387 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
388 void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked, int newly_lost, int flag);
389 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
390 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
391 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
392 void tcp_metrics_init(void);
393 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst);
394 void __tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
395 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
396 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
397 void tcp_init_transfer(struct sock *sk, int bpf_op, struct sk_buff *skb);
398 __poll_t tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
399                       struct poll_table_struct *wait);
400 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
401                    char __user *optval, int __user *optlen);
402 bool tcp_bpf_bypass_getsockopt(int level, int optname);
403 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
404                    unsigned int optlen);
405 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
406 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
407 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
408                 int flags, int *addr_len);
409 int tcp_set_rcvlowat(struct sock *sk, int val);
410 int tcp_set_window_clamp(struct sock *sk, int val);
411 void tcp_update_recv_tstamps(struct sk_buff *skb,
412                              struct scm_timestamping_internal *tss);
413 void tcp_recv_timestamp(struct msghdr *msg, const struct sock *sk,
414                         struct scm_timestamping_internal *tss);
415 void tcp_data_ready(struct sock *sk);
416 #ifdef CONFIG_MMU
417 int tcp_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
418              struct vm_area_struct *vma);
419 #endif
420 void tcp_parse_options(const struct net *net, const struct sk_buff *skb,
421                        struct tcp_options_received *opt_rx,
422                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
423 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
424
425 /*
426  *      BPF SKB-less helpers
427  */
428 u16 tcp_v4_get_syncookie(struct sock *sk, struct iphdr *iph,
429                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
430 u16 tcp_v6_get_syncookie(struct sock *sk, struct ipv6hdr *iph,
431                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
432 u16 tcp_get_syncookie_mss(struct request_sock_ops *rsk_ops,
433                           const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
434                           struct sock *sk, struct tcphdr *th);
435 /*
436  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
437  */
438
439 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
440 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
441 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq, bool abort);
442 void tcp_ld_RTO_revert(struct sock *sk, u32 seq);
443 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
444 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
445                                       struct request_sock *req,
446                                       struct sk_buff *skb);
447 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
448 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
449                                   struct request_sock *req,
450                                   struct dst_entry *dst,
451                                   struct request_sock *req_unhash,
452                                   bool *own_req);
453 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
454 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
455 int tcp_connect(struct sock *sk);
456 enum tcp_synack_type {
457         TCP_SYNACK_NORMAL,
458         TCP_SYNACK_FASTOPEN,
459         TCP_SYNACK_COOKIE,
460 };
461 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
462                                 struct request_sock *req,
463                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
464                                 enum tcp_synack_type synack_type,
465                                 struct sk_buff *syn_skb);
466 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
467
468 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
469 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
470 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
471
472 /* From syncookies.c */
473 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
474                                  struct request_sock *req,
475                                  struct dst_entry *dst, u32 tsoff);
476 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
477                       u32 cookie);
478 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
479 struct request_sock *cookie_tcp_reqsk_alloc(const struct request_sock_ops *ops,
480                                             struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
481 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
482
483 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
484  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
485  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
486  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
487  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
488  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
489  */
490 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
491 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
492 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
493
494 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
495  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
496  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
497  */
498 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
499 {
500         unsigned int last_overflow;
501         unsigned int now = jiffies;
502
503         if (sk->sk_reuseport) {
504                 struct sock_reuseport *reuse;
505
506                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
507                 if (likely(reuse)) {
508                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
509                         if (!time_between32(now, last_overflow,
510                                             last_overflow + HZ))
511                                 WRITE_ONCE(reuse->synq_overflow_ts, now);
512                         return;
513                 }
514         }
515
516         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
517         if (!time_between32(now, last_overflow, last_overflow + HZ))
518                 WRITE_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp, now);
519 }
520
521 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
522 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
523 {
524         unsigned int last_overflow;
525         unsigned int now = jiffies;
526
527         if (sk->sk_reuseport) {
528                 struct sock_reuseport *reuse;
529
530                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
531                 if (likely(reuse)) {
532                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
533                         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
534                                                last_overflow +
535                                                TCP_SYNCOOKIE_VALID);
536                 }
537         }
538
539         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
540
541         /* If last_overflow <= jiffies <= last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID,
542          * then we're under synflood. However, we have to use
543          * 'last_overflow - HZ' as lower bound. That's because a concurrent
544          * tcp_synq_overflow() could update .ts_recent_stamp after we read
545          * jiffies but before we store .ts_recent_stamp into last_overflow,
546          * which could lead to rejecting a valid syncookie.
547          */
548         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
549                                last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
550 }
551
552 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
553 {
554         u64 val = get_jiffies_64();
555
556         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
557         return val;
558 }
559
560 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
561                               u16 *mssp);
562 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
563 u64 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req, u64 now);
564 bool cookie_timestamp_decode(const struct net *net,
565                              struct tcp_options_received *opt);
566 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
567                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
568
569 /* From net/ipv6/syncookies.c */
570 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
571                       u32 cookie);
572 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
573
574 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
575                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
576 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
577 #endif
578 /* tcp_output.c */
579
580 void tcp_skb_entail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
581 void tcp_mark_push(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
582 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
583                                int nonagle);
584 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
585 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
586 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
587 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
588 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
589 void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack);
590 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
591 enum tcp_queue {
592         TCP_FRAG_IN_WRITE_QUEUE,
593         TCP_FRAG_IN_RTX_QUEUE,
594 };
595 int tcp_fragment(struct sock *sk, enum tcp_queue tcp_queue,
596                  struct sk_buff *skb, u32 len,
597                  unsigned int mss_now, gfp_t gfp);
598
599 void tcp_send_probe0(struct sock *);
600 void tcp_send_partial(struct sock *);
601 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
602 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
603 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
604 int tcp_send_synack(struct sock *);
605 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
606 void __tcp_send_ack(struct sock *sk, u32 rcv_nxt);
607 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
608 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
609 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
610 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk, bool advancing_rto);
611 void tcp_skb_collapse_tstamp(struct sk_buff *skb,
612                              const struct sk_buff *next_skb);
613
614 /* tcp_input.c */
615 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
616 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
617 void tcp_reset(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
618 void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
619 void tcp_fin(struct sock *sk);
620
621 /* tcp_timer.c */
622 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
623 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
624 {
625         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->pacing_timer) == 1)
626                 __sock_put(sk);
627
628         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->compressed_ack_timer) == 1)
629                 __sock_put(sk);
630
631         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
632 }
633
634 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
635 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
636 u32 tcp_clamp_probe0_to_user_timeout(const struct sock *sk, u32 when);
637
638 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
639 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
640 {
641         int cutoff;
642
643         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
644          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
645          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
646          *
647          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
648          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
649          */
650         if (tp->max_window > TCP_MSS_DEFAULT)
651                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
652         else
653                 cutoff = tp->max_window;
654
655         if (cutoff && pktsize > cutoff)
656                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
657         else
658                 return pktsize;
659 }
660
661 /* tcp.c */
662 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
663
664 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
665 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
666                   sk_read_actor_t recv_actor);
667
668 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
669
670 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
671 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
672 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
673
674 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
675 {
676         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
677                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
678 }
679
680 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
681 {
682         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
683 }
684
685 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
686 {
687         /* mptcp hooks are only on the slow path */
688         if (sk_is_mptcp((struct sock *)tp))
689                 return;
690
691         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
692                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
693                                snd_wnd);
694 }
695
696 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
697 {
698         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
699 }
700
701 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
702 {
703         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
704
705         if (RB_EMPTY_ROOT(&tp->out_of_order_queue) &&
706             tp->rcv_wnd &&
707             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
708             !tp->urg_data)
709                 tcp_fast_path_on(tp);
710 }
711
712 /* Compute the actual rto_min value */
713 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
714 {
715         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
716         u32 rto_min = inet_csk(sk)->icsk_rto_min;
717
718         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
719                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
720         return rto_min;
721 }
722
723 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
724 {
725         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
726 }
727
728 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
729 {
730         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
731 }
732
733 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
734 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
735 {
736         return minmax_get(&tp->rtt_min);
737 }
738
739 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
740  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
741  * than the offered window.
742  */
743 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
744 {
745         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
746
747         if (win < 0)
748                 win = 0;
749         return (u32) win;
750 }
751
752 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
753  * scaling applied to the result.  The caller does these things
754  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
755  */
756 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
757
758 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
759
760 /* TCP uses 32bit jiffies to save some space.
761  * Note that this is different from tcp_time_stamp, which
762  * historically has been the same until linux-4.13.
763  */
764 #define tcp_jiffies32 ((u32)jiffies)
765
766 /*
767  * Deliver a 32bit value for TCP timestamp option (RFC 7323)
768  * It is no longer tied to jiffies, but to 1 ms clock.
769  * Note: double check if you want to use tcp_jiffies32 instead of this.
770  */
771 #define TCP_TS_HZ       1000
772
773 static inline u64 tcp_clock_ns(void)
774 {
775         return ktime_get_ns();
776 }
777
778 static inline u64 tcp_clock_us(void)
779 {
780         return div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
781 }
782
783 /* This should only be used in contexts where tp->tcp_mstamp is up to date */
784 static inline u32 tcp_time_stamp(const struct tcp_sock *tp)
785 {
786         return div_u64(tp->tcp_mstamp, USEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
787 }
788
789 /* Convert a nsec timestamp into TCP TSval timestamp (ms based currently) */
790 static inline u32 tcp_ns_to_ts(u64 ns)
791 {
792         return div_u64(ns, NSEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
793 }
794
795 /* Could use tcp_clock_us() / 1000, but this version uses a single divide */
796 static inline u32 tcp_time_stamp_raw(void)
797 {
798         return tcp_ns_to_ts(tcp_clock_ns());
799 }
800
801 void tcp_mstamp_refresh(struct tcp_sock *tp);
802
803 static inline u32 tcp_stamp_us_delta(u64 t1, u64 t0)
804 {
805         return max_t(s64, t1 - t0, 0);
806 }
807
808 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
809 {
810         return tcp_ns_to_ts(skb->skb_mstamp_ns);
811 }
812
813 /* provide the departure time in us unit */
814 static inline u64 tcp_skb_timestamp_us(const struct sk_buff *skb)
815 {
816         return div_u64(skb->skb_mstamp_ns, NSEC_PER_USEC);
817 }
818
819
820 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
821
822 #define TCPHDR_FIN 0x01
823 #define TCPHDR_SYN 0x02
824 #define TCPHDR_RST 0x04
825 #define TCPHDR_PSH 0x08
826 #define TCPHDR_ACK 0x10
827 #define TCPHDR_URG 0x20
828 #define TCPHDR_ECE 0x40
829 #define TCPHDR_CWR 0x80
830
831 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
832
833 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
834  * TCP per-packet control information to the transmission code.
835  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
836  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
837  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
838  */
839 struct tcp_skb_cb {
840         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
841         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
842         union {
843                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
844                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
845                  *
846                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
847                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
848                  */
849                 __u32           tcp_tw_isn;
850                 struct {
851                         u16     tcp_gso_segs;
852                         u16     tcp_gso_size;
853                 };
854         };
855         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
856
857         __u8            sacked;         /* State flags for SACK.        */
858 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
859 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
860 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
861 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
862 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp_ns)      */
863 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
864 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
865                                 TCPCB_REPAIRED)
866
867         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
868         __u8            txstamp_ack:1,  /* Record TX timestamp for ack? */
869                         eor:1,          /* Is skb MSG_EOR marked? */
870                         has_rxtstamp:1, /* SKB has a RX timestamp       */
871                         unused:5;
872         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
873         union {
874                 struct {
875 #define TCPCB_DELIVERED_CE_MASK ((1U<<20) - 1)
876                         /* There is space for up to 24 bytes */
877                         __u32 is_app_limited:1, /* cwnd not fully used? */
878                               delivered_ce:20,
879                               unused:11;
880                         /* pkts S/ACKed so far upon tx of skb, incl retrans: */
881                         __u32 delivered;
882                         /* start of send pipeline phase */
883                         u64 first_tx_mstamp;
884                         /* when we reached the "delivered" count */
885                         u64 delivered_mstamp;
886                 } tx;   /* only used for outgoing skbs */
887                 union {
888                         struct inet_skb_parm    h4;
889 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
890                         struct inet6_skb_parm   h6;
891 #endif
892                 } header;       /* For incoming skbs */
893         };
894 };
895
896 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
897
898 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv4_specific;
899
900 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
901 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
902  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
903  */
904 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
905 {
906         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
907 }
908
909 static inline int tcp_v6_iif_l3_slave(const struct sk_buff *skb)
910 {
911         bool l3_slave = ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags);
912
913         return l3_slave ? skb->skb_iif : TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
914 }
915
916 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
917 static inline int tcp_v6_sdif(const struct sk_buff *skb)
918 {
919 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
920         if (skb && ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags))
921                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
922 #endif
923         return 0;
924 }
925
926 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv6_specific;
927
928 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(void tcp_v6_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb));
929 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp_v6_rcv(struct sk_buff *skb));
930 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(void tcp_v6_early_demux(struct sk_buff *skb));
931
932 #endif
933
934 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
935 static inline int tcp_v4_sdif(struct sk_buff *skb)
936 {
937 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
938         if (skb && ipv4_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.flags))
939                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.iif;
940 #endif
941         return 0;
942 }
943
944 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
945  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
946  */
947 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
948 {
949         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
950 }
951
952 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
953 {
954         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
955 }
956
957 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
958 {
959         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
960 }
961
962 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
963 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
964 {
965         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
966 }
967
968 static inline bool tcp_skb_can_collapse_to(const struct sk_buff *skb)
969 {
970         return likely(!TCP_SKB_CB(skb)->eor);
971 }
972
973 static inline bool tcp_skb_can_collapse(const struct sk_buff *to,
974                                         const struct sk_buff *from)
975 {
976         return likely(tcp_skb_can_collapse_to(to) &&
977                       mptcp_skb_can_collapse(to, from));
978 }
979
980 /* Events passed to congestion control interface */
981 enum tcp_ca_event {
982         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
983         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
984         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
985         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
986         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
987         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
988 };
989
990 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
991 enum tcp_ca_ack_event_flags {
992         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
993         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
994         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
995 };
996
997 /*
998  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
999  */
1000 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
1001 #define TCP_CA_MAX      128
1002 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
1003
1004 #define TCP_CA_UNSPEC   0
1005
1006 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
1007 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
1008 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
1009 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
1010 #define TCP_CONG_MASK   (TCP_CONG_NON_RESTRICTED | TCP_CONG_NEEDS_ECN)
1011
1012 union tcp_cc_info;
1013
1014 struct ack_sample {
1015         u32 pkts_acked;
1016         s32 rtt_us;
1017         u32 in_flight;
1018 };
1019
1020 /* A rate sample measures the number of (original/retransmitted) data
1021  * packets delivered "delivered" over an interval of time "interval_us".
1022  * The tcp_rate.c code fills in the rate sample, and congestion
1023  * control modules that define a cong_control function to run at the end
1024  * of ACK processing can optionally chose to consult this sample when
1025  * setting cwnd and pacing rate.
1026  * A sample is invalid if "delivered" or "interval_us" is negative.
1027  */
1028 struct rate_sample {
1029         u64  prior_mstamp; /* starting timestamp for interval */
1030         u32  prior_delivered;   /* tp->delivered at "prior_mstamp" */
1031         u32  prior_delivered_ce;/* tp->delivered_ce at "prior_mstamp" */
1032         s32  delivered;         /* number of packets delivered over interval */
1033         s32  delivered_ce;      /* number of packets delivered w/ CE marks*/
1034         long interval_us;       /* time for tp->delivered to incr "delivered" */
1035         u32 snd_interval_us;    /* snd interval for delivered packets */
1036         u32 rcv_interval_us;    /* rcv interval for delivered packets */
1037         long rtt_us;            /* RTT of last (S)ACKed packet (or -1) */
1038         int  losses;            /* number of packets marked lost upon ACK */
1039         u32  acked_sacked;      /* number of packets newly (S)ACKed upon ACK */
1040         u32  prior_in_flight;   /* in flight before this ACK */
1041         bool is_app_limited;    /* is sample from packet with bubble in pipe? */
1042         bool is_retrans;        /* is sample from retransmission? */
1043         bool is_ack_delayed;    /* is this (likely) a delayed ACK? */
1044 };
1045
1046 struct tcp_congestion_ops {
1047 /* fast path fields are put first to fill one cache line */
1048
1049         /* return slow start threshold (required) */
1050         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
1051
1052         /* do new cwnd calculation (required) */
1053         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1054
1055         /* call before changing ca_state (optional) */
1056         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
1057
1058         /* call when cwnd event occurs (optional) */
1059         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
1060
1061         /* call when ack arrives (optional) */
1062         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
1063
1064         /* hook for packet ack accounting (optional) */
1065         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, const struct ack_sample *sample);
1066
1067         /* override sysctl_tcp_min_tso_segs */
1068         u32 (*min_tso_segs)(struct sock *sk);
1069
1070         /* call when packets are delivered to update cwnd and pacing rate,
1071          * after all the ca_state processing. (optional)
1072          */
1073         void (*cong_control)(struct sock *sk, const struct rate_sample *rs);
1074
1075
1076         /* new value of cwnd after loss (required) */
1077         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
1078         /* returns the multiplier used in tcp_sndbuf_expand (optional) */
1079         u32 (*sndbuf_expand)(struct sock *sk);
1080
1081 /* control/slow paths put last */
1082         /* get info for inet_diag (optional) */
1083         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
1084                            union tcp_cc_info *info);
1085
1086         char                    name[TCP_CA_NAME_MAX];
1087         struct module           *owner;
1088         struct list_head        list;
1089         u32                     key;
1090         u32                     flags;
1091
1092         /* initialize private data (optional) */
1093         void (*init)(struct sock *sk);
1094         /* cleanup private data  (optional) */
1095         void (*release)(struct sock *sk);
1096 } ____cacheline_aligned_in_smp;
1097
1098 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1099 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1100
1101 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
1102 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
1103 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
1104 int tcp_set_default_congestion_control(struct net *net, const char *name);
1105 void tcp_get_default_congestion_control(struct net *net, char *name);
1106 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
1107 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
1108 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
1109 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name, bool load,
1110                                bool cap_net_admin);
1111 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
1112 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
1113
1114 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
1115 u32 tcp_reno_undo_cwnd(struct sock *sk);
1116 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1117 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
1118
1119 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find(const char *name);
1120 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
1121 u32 tcp_ca_get_key_by_name(struct net *net, const char *name, bool *ecn_ca);
1122 #ifdef CONFIG_INET
1123 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
1124 #else
1125 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
1126 {
1127         return NULL;
1128 }
1129 #endif
1130
1131 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
1132 {
1133         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1134
1135         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
1136 }
1137
1138 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
1139 {
1140         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1141
1142         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
1143                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
1144         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
1145 }
1146
1147 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
1148 {
1149         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1150
1151         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
1152                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
1153 }
1154
1155 /* From tcp_rate.c */
1156 void tcp_rate_skb_sent(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1157 void tcp_rate_skb_delivered(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1158                             struct rate_sample *rs);
1159 void tcp_rate_gen(struct sock *sk, u32 delivered, u32 lost,
1160                   bool is_sack_reneg, struct rate_sample *rs);
1161 void tcp_rate_check_app_limited(struct sock *sk);
1162
1163 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
1164  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
1165  * between different flows.
1166  *
1167  * tcp_is_sack - SACK enabled
1168  * tcp_is_reno - No SACK
1169  */
1170 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
1171 {
1172         return likely(tp->rx_opt.sack_ok);
1173 }
1174
1175 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
1176 {
1177         return !tcp_is_sack(tp);
1178 }
1179
1180 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
1181 {
1182         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
1183 }
1184
1185 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1186  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1187  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1188  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1189  *
1190  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1191  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1192  *
1193  * Read this equation as:
1194  *
1195  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1196  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1197  *      "Packets fast retransmitted"
1198  */
1199 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
1200 {
1201         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
1202 }
1203
1204 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
1205
1206 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
1207 {
1208         return tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh;
1209 }
1210
1211 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1212 {
1213         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1214 }
1215
1216 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1217 {
1218         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1219                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1220 }
1221
1222 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1223  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1224  * ssthresh.
1225  */
1226 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1227 {
1228         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1229
1230         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1231                 return tp->snd_ssthresh;
1232         else
1233                 return max(tp->snd_ssthresh,
1234                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1235                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1236 }
1237
1238 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1239 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1240
1241 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1242 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1243
1244 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1245  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1246  */
1247 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1248 {
1249         return 3;
1250 }
1251
1252 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1253 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1254 {
1255         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1256 }
1257
1258 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1259  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1260  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1261  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1262  * as long as the application has used half the cwnd.
1263  * Example :
1264  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1265  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1266  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1267  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1268  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1269  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1270  */
1271 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1272 {
1273         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1274
1275         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1276         if (tcp_in_slow_start(tp))
1277                 return tp->snd_cwnd < 2 * tp->max_packets_out;
1278
1279         return tp->is_cwnd_limited;
1280 }
1281
1282 /* BBR congestion control needs pacing.
1283  * Same remark for SO_MAX_PACING_RATE.
1284  * sch_fq packet scheduler is efficiently handling pacing,
1285  * but is not always installed/used.
1286  * Return true if TCP stack should pace packets itself.
1287  */
1288 static inline bool tcp_needs_internal_pacing(const struct sock *sk)
1289 {
1290         return smp_load_acquire(&sk->sk_pacing_status) == SK_PACING_NEEDED;
1291 }
1292
1293 /* Estimates in how many jiffies next packet for this flow can be sent.
1294  * Scheduling a retransmit timer too early would be silly.
1295  */
1296 static inline unsigned long tcp_pacing_delay(const struct sock *sk)
1297 {
1298         s64 delay = tcp_sk(sk)->tcp_wstamp_ns - tcp_sk(sk)->tcp_clock_cache;
1299
1300         return delay > 0 ? nsecs_to_jiffies(delay) : 0;
1301 }
1302
1303 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk,
1304                                         const int what,
1305                                         unsigned long when,
1306                                         const unsigned long max_when)
1307 {
1308         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, what, when + tcp_pacing_delay(sk),
1309                                   max_when);
1310 }
1311
1312 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1313  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window, or we are paced.
1314  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1315  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1316  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1317  */
1318 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1319 {
1320         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1321 }
1322
1323 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1324 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1325                                             unsigned long max_when)
1326 {
1327         u8 backoff = min_t(u8, ilog2(TCP_RTO_MAX / TCP_RTO_MIN) + 1,
1328                            inet_csk(sk)->icsk_backoff);
1329         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << backoff;
1330
1331         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1332 }
1333
1334 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1335 {
1336         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1337                 tcp_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1338                                      tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1339 }
1340
1341 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1342 {
1343         tp->snd_wl1 = seq;
1344 }
1345
1346 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1347 {
1348         tp->snd_wl1 = seq;
1349 }
1350
1351 /*
1352  * Calculate(/check) TCP checksum
1353  */
1354 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1355                                    __be32 daddr, __wsum base)
1356 {
1357         return csum_tcpudp_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_TCP, base);
1358 }
1359
1360 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1361 {
1362         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1363                 __skb_checksum_complete(skb);
1364 }
1365
1366 bool tcp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1367 int tcp_filter(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1368 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1369 void tcp_done(struct sock *sk);
1370 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1371
1372 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1373 {
1374         rx_opt->dsack = 0;
1375         rx_opt->num_sacks = 0;
1376 }
1377
1378 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1379
1380 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1381 {
1382         const struct tcp_congestion_ops *ca_ops = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
1383         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1384         s32 delta;
1385
1386         if (!sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_slow_start_after_idle || tp->packets_out ||
1387             ca_ops->cong_control)
1388                 return;
1389         delta = tcp_jiffies32 - tp->lsndtime;
1390         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1391                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1392 }
1393
1394 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1395 void tcp_select_initial_window(const struct sock *sk, int __space,
1396                                __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1397                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1398                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1399
1400 static inline int tcp_win_from_space(const struct sock *sk, int space)
1401 {
1402         int tcp_adv_win_scale = sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_adv_win_scale;
1403
1404         return tcp_adv_win_scale <= 0 ?
1405                 (space>>(-tcp_adv_win_scale)) :
1406                 space - (space>>tcp_adv_win_scale);
1407 }
1408
1409 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1410 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1411 {
1412         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf) -
1413                                   READ_ONCE(sk->sk_backlog.len) -
1414                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1415 }
1416
1417 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1418 {
1419         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf));
1420 }
1421
1422 static inline void tcp_adjust_rcv_ssthresh(struct sock *sk)
1423 {
1424         int unused_mem = sk_unused_reserved_mem(sk);
1425         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1426
1427         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U * tp->advmss);
1428         if (unused_mem)
1429                 tp->rcv_ssthresh = max_t(u32, tp->rcv_ssthresh,
1430                                          tcp_win_from_space(sk, unused_mem));
1431 }
1432
1433 void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
1434
1435 /* We provision sk_rcvbuf around 200% of sk_rcvlowat.
1436  * If 87.5 % (7/8) of the space has been consumed, we want to override
1437  * SO_RCVLOWAT constraint, since we are receiving skbs with too small
1438  * len/truesize ratio.
1439  */
1440 static inline bool tcp_rmem_pressure(const struct sock *sk)
1441 {
1442         int rcvbuf, threshold;
1443
1444         if (tcp_under_memory_pressure(sk))
1445                 return true;
1446
1447         rcvbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
1448         threshold = rcvbuf - (rcvbuf >> 3);
1449
1450         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > threshold;
1451 }
1452
1453 static inline bool tcp_epollin_ready(const struct sock *sk, int target)
1454 {
1455         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1456         int avail = READ_ONCE(tp->rcv_nxt) - READ_ONCE(tp->copied_seq);
1457
1458         if (avail <= 0)
1459                 return false;
1460
1461         return (avail >= target) || tcp_rmem_pressure(sk) ||
1462                (tcp_receive_window(tp) <= inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss);
1463 }
1464
1465 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1466                                   const struct sock *sk_listener,
1467                                   const struct dst_entry *dst);
1468
1469 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1470 void tcp_leave_memory_pressure(struct sock *sk);
1471
1472 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1473 {
1474         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1475
1476         return tp->keepalive_intvl ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl;
1477 }
1478
1479 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1480 {
1481         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1482
1483         return tp->keepalive_time ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time;
1484 }
1485
1486 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1487 {
1488         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1489
1490         return tp->keepalive_probes ? : net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes;
1491 }
1492
1493 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1494 {
1495         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1496
1497         return min_t(u32, tcp_jiffies32 - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1498                           tcp_jiffies32 - tp->rcv_tstamp);
1499 }
1500
1501 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1502 {
1503         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fin_timeout;
1504         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1505
1506         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1507                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1508
1509         return fin_timeout;
1510 }
1511
1512 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1513                                   int paws_win)
1514 {
1515         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1516                 return true;
1517         if (unlikely(!time_before32(ktime_get_seconds(),
1518                                     rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)))
1519                 return true;
1520         /*
1521          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1522          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1523          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1524          */
1525         if (!rx_opt->ts_recent)
1526                 return true;
1527         return false;
1528 }
1529
1530 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1531                                    int rst)
1532 {
1533         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1534                 return false;
1535
1536         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1537            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1538            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1539            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1540            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1541            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1542            Actually, the problem would be not existing if all
1543            the implementations followed draft about maintaining clock
1544            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1545
1546            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1547          */
1548         if (rst && !time_before32(ktime_get_seconds(),
1549                                   rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL))
1550                 return false;
1551         return true;
1552 }
1553
1554 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1555                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1556
1557 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1558 {
1559         /* See RFC 2012 */
1560         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1561         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1562         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1563         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1564 }
1565
1566 /* from STCP */
1567 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1568 {
1569         tp->lost_skb_hint = NULL;
1570 }
1571
1572 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1573 {
1574         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1575         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1576 }
1577
1578 union tcp_md5_addr {
1579         struct in_addr  a4;
1580 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1581         struct in6_addr a6;
1582 #endif
1583 };
1584
1585 /* - key database */
1586 struct tcp_md5sig_key {
1587         struct hlist_node       node;
1588         u8                      keylen;
1589         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1590         u8                      prefixlen;
1591         u8                      flags;
1592         union tcp_md5_addr      addr;
1593         int                     l3index; /* set if key added with L3 scope */
1594         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1595         struct rcu_head         rcu;
1596 };
1597
1598 /* - sock block */
1599 struct tcp_md5sig_info {
1600         struct hlist_head       head;
1601         struct rcu_head         rcu;
1602 };
1603
1604 /* - pseudo header */
1605 struct tcp4_pseudohdr {
1606         __be32          saddr;
1607         __be32          daddr;
1608         __u8            pad;
1609         __u8            protocol;
1610         __be16          len;
1611 };
1612
1613 struct tcp6_pseudohdr {
1614         struct in6_addr saddr;
1615         struct in6_addr daddr;
1616         __be32          len;
1617         __be32          protocol;       /* including padding */
1618 };
1619
1620 union tcp_md5sum_block {
1621         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1622 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1623         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1624 #endif
1625 };
1626
1627 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1628 struct tcp_md5sig_pool {
1629         struct ahash_request    *md5_req;
1630         void                    *scratch;
1631 };
1632
1633 /* - functions */
1634 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1635                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1636 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1637                    int family, u8 prefixlen, int l3index, u8 flags,
1638                    const u8 *newkey, u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1639 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1640                    int family, u8 prefixlen, int l3index, u8 flags);
1641 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1642                                          const struct sock *addr_sk);
1643
1644 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1645 #include <linux/jump_label.h>
1646 extern struct static_key_false tcp_md5_needed;
1647 struct tcp_md5sig_key *__tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1648                                            const union tcp_md5_addr *addr,
1649                                            int family);
1650 static inline struct tcp_md5sig_key *
1651 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1652                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1653 {
1654         if (!static_branch_unlikely(&tcp_md5_needed))
1655                 return NULL;
1656         return __tcp_md5_do_lookup(sk, l3index, addr, family);
1657 }
1658
1659 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1660 #else
1661 static inline struct tcp_md5sig_key *
1662 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1663                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1664 {
1665         return NULL;
1666 }
1667 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1668 #endif
1669
1670 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1671
1672 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1673 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1674 {
1675         local_bh_enable();
1676 }
1677
1678 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1679                           unsigned int header_len);
1680 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1681                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1682
1683 /* From tcp_fastopen.c */
1684 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1685                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1686 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1687                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1688                             u16 try_exp);
1689 struct tcp_fastopen_request {
1690         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1691         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1692         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1693         size_t                          size;
1694         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1695         struct ubuf_info                *uarg;
1696 };
1697 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1698 void tcp_fastopen_destroy_cipher(struct sock *sk);
1699 void tcp_fastopen_ctx_destroy(struct net *net);
1700 int tcp_fastopen_reset_cipher(struct net *net, struct sock *sk,
1701                               void *primary_key, void *backup_key);
1702 int tcp_fastopen_get_cipher(struct net *net, struct inet_connection_sock *icsk,
1703                             u64 *key);
1704 void tcp_fastopen_add_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1705 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1706                               struct request_sock *req,
1707                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1708                               const struct dst_entry *dst);
1709 void tcp_fastopen_init_key_once(struct net *net);
1710 bool tcp_fastopen_cookie_check(struct sock *sk, u16 *mss,
1711                              struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1712 bool tcp_fastopen_defer_connect(struct sock *sk, int *err);
1713 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH sizeof(siphash_key_t)
1714 #define TCP_FASTOPEN_KEY_MAX 2
1715 #define TCP_FASTOPEN_KEY_BUF_LENGTH \
1716         (TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH * TCP_FASTOPEN_KEY_MAX)
1717
1718 /* Fastopen key context */
1719 struct tcp_fastopen_context {
1720         siphash_key_t   key[TCP_FASTOPEN_KEY_MAX];
1721         int             num;
1722         struct rcu_head rcu;
1723 };
1724
1725 void tcp_fastopen_active_disable(struct sock *sk);
1726 bool tcp_fastopen_active_should_disable(struct sock *sk);
1727 void tcp_fastopen_active_disable_ofo_check(struct sock *sk);
1728 void tcp_fastopen_active_detect_blackhole(struct sock *sk, bool expired);
1729
1730 /* Caller needs to wrap with rcu_read_(un)lock() */
1731 static inline
1732 struct tcp_fastopen_context *tcp_fastopen_get_ctx(const struct sock *sk)
1733 {
1734         struct tcp_fastopen_context *ctx;
1735
1736         ctx = rcu_dereference(inet_csk(sk)->icsk_accept_queue.fastopenq.ctx);
1737         if (!ctx)
1738                 ctx = rcu_dereference(sock_net(sk)->ipv4.tcp_fastopen_ctx);
1739         return ctx;
1740 }
1741
1742 static inline
1743 bool tcp_fastopen_cookie_match(const struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1744                                const struct tcp_fastopen_cookie *orig)
1745 {
1746         if (orig->len == TCP_FASTOPEN_COOKIE_SIZE &&
1747             orig->len == foc->len &&
1748             !memcmp(orig->val, foc->val, foc->len))
1749                 return true;
1750         return false;
1751 }
1752
1753 static inline
1754 int tcp_fastopen_context_len(const struct tcp_fastopen_context *ctx)
1755 {
1756         return ctx->num;
1757 }
1758
1759 /* Latencies incurred by various limits for a sender. They are
1760  * chronograph-like stats that are mutually exclusive.
1761  */
1762 enum tcp_chrono {
1763         TCP_CHRONO_UNSPEC,
1764         TCP_CHRONO_BUSY, /* Actively sending data (non-empty write queue) */
1765         TCP_CHRONO_RWND_LIMITED, /* Stalled by insufficient receive window */
1766         TCP_CHRONO_SNDBUF_LIMITED, /* Stalled by insufficient send buffer */
1767         __TCP_CHRONO_MAX,
1768 };
1769
1770 void tcp_chrono_start(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1771 void tcp_chrono_stop(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1772
1773 /* This helper is needed, because skb->tcp_tsorted_anchor uses
1774  * the same memory storage than skb->destructor/_skb_refdst
1775  */
1776 static inline void tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(struct sk_buff *skb)
1777 {
1778         skb->destructor = NULL;
1779         skb->_skb_refdst = 0UL;
1780 }
1781
1782 #define tcp_skb_tsorted_save(skb) {             \
1783         unsigned long _save = skb->_skb_refdst; \
1784         skb->_skb_refdst = 0UL;
1785
1786 #define tcp_skb_tsorted_restore(skb)            \
1787         skb->_skb_refdst = _save;               \
1788 }
1789
1790 void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk);
1791
1792 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_head(const struct sock *sk)
1793 {
1794         return skb_rb_first(&sk->tcp_rtx_queue);
1795 }
1796
1797 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_tail(const struct sock *sk)
1798 {
1799         return skb_rb_last(&sk->tcp_rtx_queue);
1800 }
1801
1802 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1803 {
1804         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1805 }
1806
1807 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1808 {
1809         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1810 }
1811
1812 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1813         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1814
1815 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1816 {
1817         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1818 }
1819
1820 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1821                                    const struct sk_buff *skb)
1822 {
1823         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1824 }
1825
1826 /**
1827  * tcp_write_queue_empty - test if any payload (or FIN) is available in write queue
1828  * @sk: socket
1829  *
1830  * Since the write queue can have a temporary empty skb in it,
1831  * we must not use "return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)"
1832  */
1833 static inline bool tcp_write_queue_empty(const struct sock *sk)
1834 {
1835         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1836
1837         return tp->write_seq == tp->snd_nxt;
1838 }
1839
1840 static inline bool tcp_rtx_queue_empty(const struct sock *sk)
1841 {
1842         return RB_EMPTY_ROOT(&sk->tcp_rtx_queue);
1843 }
1844
1845 static inline bool tcp_rtx_and_write_queues_empty(const struct sock *sk)
1846 {
1847         return tcp_rtx_queue_empty(sk) && tcp_write_queue_empty(sk);
1848 }
1849
1850 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1851 {
1852         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1853
1854         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1855         if (sk->sk_write_queue.next == skb)
1856                 tcp_chrono_start(sk, TCP_CHRONO_BUSY);
1857 }
1858
1859 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1860 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1861                                                   struct sk_buff *skb,
1862                                                   struct sock *sk)
1863 {
1864         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1865 }
1866
1867 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1868 {
1869         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1870         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1871 }
1872
1873 void tcp_rbtree_insert(struct rb_root *root, struct sk_buff *skb);
1874
1875 static inline void tcp_rtx_queue_unlink(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1876 {
1877         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1878         rb_erase(&skb->rbnode, &sk->tcp_rtx_queue);
1879 }
1880
1881 static inline void tcp_rtx_queue_unlink_and_free(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1882 {
1883         list_del(&skb->tcp_tsorted_anchor);
1884         tcp_rtx_queue_unlink(skb, sk);
1885         tcp_wmem_free_skb(sk, skb);
1886 }
1887
1888 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1889 {
1890         if (tcp_send_head(sk)) {
1891                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1892
1893                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1894         }
1895 }
1896
1897 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1898  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1899  * validity by itself.
1900  */
1901 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1902 {
1903         if (!tp->sacked_out)
1904                 return tp->snd_una;
1905
1906         if (tp->highest_sack == NULL)
1907                 return tp->snd_nxt;
1908
1909         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1910 }
1911
1912 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1913 {
1914         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb_rb_next(skb);
1915 }
1916
1917 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1918 {
1919         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1920 }
1921
1922 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1923 {
1924         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_rtx_queue_head(sk);
1925 }
1926
1927 /* Called when old skb is about to be deleted and replaced by new skb */
1928 static inline void tcp_highest_sack_replace(struct sock *sk,
1929                                             struct sk_buff *old,
1930                                             struct sk_buff *new)
1931 {
1932         if (old == tcp_highest_sack(sk))
1933                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1934 }
1935
1936 /* This helper checks if socket has IP_TRANSPARENT set */
1937 static inline bool inet_sk_transparent(const struct sock *sk)
1938 {
1939         switch (sk->sk_state) {
1940         case TCP_TIME_WAIT:
1941                 return inet_twsk(sk)->tw_transparent;
1942         case TCP_NEW_SYN_RECV:
1943                 return inet_rsk(inet_reqsk(sk))->no_srccheck;
1944         }
1945         return inet_sk(sk)->transparent;
1946 }
1947
1948 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1949  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1950  */
1951 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1952 {
1953         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1954 }
1955
1956 /* /proc */
1957 enum tcp_seq_states {
1958         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1959         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1960 };
1961
1962 void *tcp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1963 void *tcp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1964 void tcp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1965
1966 struct tcp_seq_afinfo {
1967         sa_family_t                     family;
1968 };
1969
1970 struct tcp_iter_state {
1971         struct seq_net_private  p;
1972         enum tcp_seq_states     state;
1973         struct sock             *syn_wait_sk;
1974         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1975         loff_t                  last_pos;
1976 };
1977
1978 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1979 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1980
1981 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1982
1983 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1984                                 netdev_features_t features);
1985 struct sk_buff *tcp_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb);
1986 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
1987 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp4_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
1988 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp6_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
1989 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp6_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
1990 int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1991
1992 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
1993
1994 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
1995 {
1996         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1997         return tp->notsent_lowat ?: net->ipv4.sysctl_tcp_notsent_lowat;
1998 }
1999
2000 bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk, int wake);
2001
2002 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2003 int tcp4_proc_init(void);
2004 void tcp4_proc_exit(void);
2005 #endif
2006
2007 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
2008 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
2009                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
2010                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2011
2012 /* TCP af-specific functions */
2013 struct tcp_sock_af_ops {
2014 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2015         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
2016                                                 const struct sock *addr_sk);
2017         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
2018                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
2019                                          const struct sock *sk,
2020                                          const struct sk_buff *skb);
2021         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
2022                                      int optname,
2023                                      sockptr_t optval,
2024                                      int optlen);
2025 #endif
2026 };
2027
2028 struct tcp_request_sock_ops {
2029         u16 mss_clamp;
2030 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2031         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
2032                                                  const struct sock *addr_sk);
2033         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
2034                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
2035                                           const struct sock *sk,
2036                                           const struct sk_buff *skb);
2037 #endif
2038 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2039         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
2040                                  __u16 *mss);
2041 #endif
2042         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk,
2043                                        struct sk_buff *skb,
2044                                        struct flowi *fl,
2045                                        struct request_sock *req);
2046         u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
2047         u32 (*init_ts_off)(const struct net *net, const struct sk_buff *skb);
2048         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2049                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
2050                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
2051                            enum tcp_synack_type synack_type,
2052                            struct sk_buff *syn_skb);
2053 };
2054
2055 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv4_ops;
2056 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2057 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv6_ops;
2058 #endif
2059
2060 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2061 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2062                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2063                                          __u16 *mss)
2064 {
2065         tcp_synq_overflow(sk);
2066         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
2067         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
2068 }
2069 #else
2070 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2071                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2072                                          __u16 *mss)
2073 {
2074         return 0;
2075 }
2076 #endif
2077
2078 int tcpv4_offload_init(void);
2079
2080 void tcp_v4_init(void);
2081 void tcp_init(void);
2082
2083 /* tcp_recovery.c */
2084 void tcp_mark_skb_lost(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2085 void tcp_newreno_mark_lost(struct sock *sk, bool snd_una_advanced);
2086 extern s32 tcp_rack_skb_timeout(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
2087                                 u32 reo_wnd);
2088 extern bool tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
2089 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp, u8 sacked, u32 end_seq,
2090                              u64 xmit_time);
2091 extern void tcp_rack_reo_timeout(struct sock *sk);
2092 extern void tcp_rack_update_reo_wnd(struct sock *sk, struct rate_sample *rs);
2093
2094 /* At how many usecs into the future should the RTO fire? */
2095 static inline s64 tcp_rto_delta_us(const struct sock *sk)
2096 {
2097         const struct sk_buff *skb = tcp_rtx_queue_head(sk);
2098         u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2099         u64 rto_time_stamp_us = tcp_skb_timestamp_us(skb) + jiffies_to_usecs(rto);
2100
2101         return rto_time_stamp_us - tcp_sk(sk)->tcp_mstamp;
2102 }
2103
2104 /*
2105  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
2106  */
2107 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct net *net,
2108                                                          struct sk_buff *skb)
2109 {
2110         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
2111         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
2112
2113         if (opt->optlen) {
2114                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
2115
2116                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
2117                 if (dopt && __ip_options_echo(net, &dopt->opt, skb, opt)) {
2118                         kfree(dopt);
2119                         dopt = NULL;
2120                 }
2121         }
2122         return dopt;
2123 }
2124
2125 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
2126  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
2127  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
2128  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
2129  */
2130 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
2131 {
2132         return skb->truesize == 2;
2133 }
2134
2135 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
2136 {
2137         skb->truesize = 2;
2138 }
2139
2140 static inline int tcp_inq(struct sock *sk)
2141 {
2142         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2143         int answ;
2144
2145         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
2146                 answ = 0;
2147         } else if (sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) ||
2148                    !tp->urg_data ||
2149                    before(tp->urg_seq, tp->copied_seq) ||
2150                    !before(tp->urg_seq, tp->rcv_nxt)) {
2151
2152                 answ = tp->rcv_nxt - tp->copied_seq;
2153
2154                 /* Subtract 1, if FIN was received */
2155                 if (answ && sock_flag(sk, SOCK_DONE))
2156                         answ--;
2157         } else {
2158                 answ = tp->urg_seq - tp->copied_seq;
2159         }
2160
2161         return answ;
2162 }
2163
2164 int tcp_peek_len(struct socket *sock);
2165
2166 static inline void tcp_segs_in(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
2167 {
2168         u16 segs_in;
2169
2170         segs_in = max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
2171         tp->segs_in += segs_in;
2172         if (skb->len > tcp_hdrlen(skb))
2173                 tp->data_segs_in += segs_in;
2174 }
2175
2176 /*
2177  * TCP listen path runs lockless.
2178  * We forced "struct sock" to be const qualified to make sure
2179  * we don't modify one of its field by mistake.
2180  * Here, we increment sk_drops which is an atomic_t, so we can safely
2181  * make sock writable again.
2182  */
2183 static inline void tcp_listendrop(const struct sock *sk)
2184 {
2185         atomic_inc(&((struct sock *)sk)->sk_drops);
2186         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_LISTENDROPS);
2187 }
2188
2189 enum hrtimer_restart tcp_pace_kick(struct hrtimer *timer);
2190
2191 /*
2192  * Interface for adding Upper Level Protocols over TCP
2193  */
2194
2195 #define TCP_ULP_NAME_MAX        16
2196 #define TCP_ULP_MAX             128
2197 #define TCP_ULP_BUF_MAX         (TCP_ULP_NAME_MAX*TCP_ULP_MAX)
2198
2199 struct tcp_ulp_ops {
2200         struct list_head        list;
2201
2202         /* initialize ulp */
2203         int (*init)(struct sock *sk);
2204         /* update ulp */
2205         void (*update)(struct sock *sk, struct proto *p,
2206                        void (*write_space)(struct sock *sk));
2207         /* cleanup ulp */
2208         void (*release)(struct sock *sk);
2209         /* diagnostic */
2210         int (*get_info)(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2211         size_t (*get_info_size)(const struct sock *sk);
2212         /* clone ulp */
2213         void (*clone)(const struct request_sock *req, struct sock *newsk,
2214                       const gfp_t priority);
2215
2216         char            name[TCP_ULP_NAME_MAX];
2217         struct module   *owner;
2218 };
2219 int tcp_register_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2220 void tcp_unregister_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2221 int tcp_set_ulp(struct sock *sk, const char *name);
2222 void tcp_get_available_ulp(char *buf, size_t len);
2223 void tcp_cleanup_ulp(struct sock *sk);
2224 void tcp_update_ulp(struct sock *sk, struct proto *p,
2225                     void (*write_space)(struct sock *sk));
2226
2227 #define MODULE_ALIAS_TCP_ULP(name)                              \
2228         __MODULE_INFO(alias, alias_userspace, name);            \
2229         __MODULE_INFO(alias, alias_tcp_ulp, "tcp-ulp-" name)
2230
2231 #ifdef CONFIG_NET_SOCK_MSG
2232 struct sk_msg;
2233 struct sk_psock;
2234
2235 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2236 struct proto *tcp_bpf_get_proto(struct sock *sk, struct sk_psock *psock);
2237 int tcp_bpf_update_proto(struct sock *sk, struct sk_psock *psock, bool restore);
2238 void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk);
2239 #endif /* CONFIG_BPF_SYSCALL */
2240
2241 int tcp_bpf_sendmsg_redir(struct sock *sk, struct sk_msg *msg, u32 bytes,
2242                           int flags);
2243 #endif /* CONFIG_NET_SOCK_MSG */
2244
2245 #if !defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) || !defined(CONFIG_NET_SOCK_MSG)
2246 static inline void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk)
2247 {
2248 }
2249 #endif
2250
2251 #ifdef CONFIG_CGROUP_BPF
2252 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2253                                       struct sk_buff *skb,
2254                                       unsigned int end_offset)
2255 {
2256         skops->skb = skb;
2257         skops->skb_data_end = skb->data + end_offset;
2258 }
2259 #else
2260 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2261                                       struct sk_buff *skb,
2262                                       unsigned int end_offset)
2263 {
2264 }
2265 #endif
2266
2267 /* Call BPF_SOCK_OPS program that returns an int. If the return value
2268  * is < 0, then the BPF op failed (for example if the loaded BPF
2269  * program does not support the chosen operation or there is no BPF
2270  * program loaded).
2271  */
2272 #ifdef CONFIG_BPF
2273 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2274 {
2275         struct bpf_sock_ops_kern sock_ops;
2276         int ret;
2277
2278         memset(&sock_ops, 0, offsetof(struct bpf_sock_ops_kern, temp));
2279         if (sk_fullsock(sk)) {
2280                 sock_ops.is_fullsock = 1;
2281                 sock_owned_by_me(sk);
2282         }
2283
2284         sock_ops.sk = sk;
2285         sock_ops.op = op;
2286         if (nargs > 0)
2287                 memcpy(sock_ops.args, args, nargs * sizeof(*args));
2288
2289         ret = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SOCK_OPS(&sock_ops);
2290         if (ret == 0)
2291                 ret = sock_ops.reply;
2292         else
2293                 ret = -1;
2294         return ret;
2295 }
2296
2297 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2298 {
2299         u32 args[2] = {arg1, arg2};
2300
2301         return tcp_call_bpf(sk, op, 2, args);
2302 }
2303
2304 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2305                                     u32 arg3)
2306 {
2307         u32 args[3] = {arg1, arg2, arg3};
2308
2309         return tcp_call_bpf(sk, op, 3, args);
2310 }
2311
2312 #else
2313 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2314 {
2315         return -EPERM;
2316 }
2317
2318 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2319 {
2320         return -EPERM;
2321 }
2322
2323 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2324                                     u32 arg3)
2325 {
2326         return -EPERM;
2327 }
2328
2329 #endif
2330
2331 static inline u32 tcp_timeout_init(struct sock *sk)
2332 {
2333         int timeout;
2334
2335         timeout = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_TIMEOUT_INIT, 0, NULL);
2336
2337         if (timeout <= 0)
2338                 timeout = TCP_TIMEOUT_INIT;
2339         return timeout;
2340 }
2341
2342 static inline u32 tcp_rwnd_init_bpf(struct sock *sk)
2343 {
2344         int rwnd;
2345
2346         rwnd = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RWND_INIT, 0, NULL);
2347
2348         if (rwnd < 0)
2349                 rwnd = 0;
2350         return rwnd;
2351 }
2352
2353 static inline bool tcp_bpf_ca_needs_ecn(struct sock *sk)
2354 {
2355         return (tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_NEEDS_ECN, 0, NULL) == 1);
2356 }
2357
2358 static inline void tcp_bpf_rtt(struct sock *sk)
2359 {
2360         if (BPF_SOCK_OPS_TEST_FLAG(tcp_sk(sk), BPF_SOCK_OPS_RTT_CB_FLAG))
2361                 tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RTT_CB, 0, NULL);
2362 }
2363
2364 #if IS_ENABLED(CONFIG_SMC)
2365 extern struct static_key_false tcp_have_smc;
2366 #endif
2367
2368 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
2369 void clean_acked_data_enable(struct inet_connection_sock *icsk,
2370                              void (*cad)(struct sock *sk, u32 ack_seq));
2371 void clean_acked_data_disable(struct inet_connection_sock *icsk);
2372 void clean_acked_data_flush(void);
2373 #endif
2374
2375 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(tcp_tx_delay_enabled);
2376 static inline void tcp_add_tx_delay(struct sk_buff *skb,
2377                                     const struct tcp_sock *tp)
2378 {
2379         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled))
2380                 skb->skb_mstamp_ns += (u64)tp->tcp_tx_delay * NSEC_PER_USEC;
2381 }
2382
2383 /* Compute Earliest Departure Time for some control packets
2384  * like ACK or RST for TIME_WAIT or non ESTABLISHED sockets.
2385  */
2386 static inline u64 tcp_transmit_time(const struct sock *sk)
2387 {
2388         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled)) {
2389                 u32 delay = (sk->sk_state == TCP_TIME_WAIT) ?
2390                         tcp_twsk(sk)->tw_tx_delay : tcp_sk(sk)->tcp_tx_delay;
2391
2392                 return tcp_clock_ns() + (u64)delay * NSEC_PER_USEC;
2393         }
2394         return 0;
2395 }
2396
2397 #endif  /* _TCP_H */