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