Merge tag 'io_uring-5.12-2021-04-09' of git://git.kernel.dk/linux-block
[linux-2.6-microblaze.git] / net / mptcp / protocol.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /* Multipath TCP
3  *
4  * Copyright (c) 2017 - 2019, Intel Corporation.
5  */
6
7 #define pr_fmt(fmt) "MPTCP: " fmt
8
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/netdevice.h>
12 #include <linux/sched/signal.h>
13 #include <linux/atomic.h>
14 #include <linux/igmp.h>
15 #include <net/sock.h>
16 #include <net/inet_common.h>
17 #include <net/inet_hashtables.h>
18 #include <net/protocol.h>
19 #include <net/tcp.h>
20 #include <net/tcp_states.h>
21 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
22 #include <net/transp_v6.h>
23 #include <net/addrconf.h>
24 #endif
25 #include <net/mptcp.h>
26 #include <net/xfrm.h>
27 #include "protocol.h"
28 #include "mib.h"
29
30 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
31 struct mptcp6_sock {
32         struct mptcp_sock msk;
33         struct ipv6_pinfo np;
34 };
35 #endif
36
37 struct mptcp_skb_cb {
38         u64 map_seq;
39         u64 end_seq;
40         u32 offset;
41 };
42
43 #define MPTCP_SKB_CB(__skb)     ((struct mptcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
44
45 static struct percpu_counter mptcp_sockets_allocated;
46
47 static void __mptcp_destroy_sock(struct sock *sk);
48 static void __mptcp_check_send_data_fin(struct sock *sk);
49
50 DEFINE_PER_CPU(struct mptcp_delegated_action, mptcp_delegated_actions);
51 static struct net_device mptcp_napi_dev;
52
53 /* If msk has an initial subflow socket, and the MP_CAPABLE handshake has not
54  * completed yet or has failed, return the subflow socket.
55  * Otherwise return NULL.
56  */
57 struct socket *__mptcp_nmpc_socket(const struct mptcp_sock *msk)
58 {
59         if (!msk->subflow || READ_ONCE(msk->can_ack))
60                 return NULL;
61
62         return msk->subflow;
63 }
64
65 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
66 static u64 mptcp_wnd_end(const struct mptcp_sock *msk)
67 {
68         return READ_ONCE(msk->wnd_end);
69 }
70
71 static bool mptcp_is_tcpsk(struct sock *sk)
72 {
73         struct socket *sock = sk->sk_socket;
74
75         if (unlikely(sk->sk_prot == &tcp_prot)) {
76                 /* we are being invoked after mptcp_accept() has
77                  * accepted a non-mp-capable flow: sk is a tcp_sk,
78                  * not an mptcp one.
79                  *
80                  * Hand the socket over to tcp so all further socket ops
81                  * bypass mptcp.
82                  */
83                 sock->ops = &inet_stream_ops;
84                 return true;
85 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
86         } else if (unlikely(sk->sk_prot == &tcpv6_prot)) {
87                 sock->ops = &inet6_stream_ops;
88                 return true;
89 #endif
90         }
91
92         return false;
93 }
94
95 static struct sock *__mptcp_tcp_fallback(struct mptcp_sock *msk)
96 {
97         sock_owned_by_me((const struct sock *)msk);
98
99         if (likely(!__mptcp_check_fallback(msk)))
100                 return NULL;
101
102         return msk->first;
103 }
104
105 static int __mptcp_socket_create(struct mptcp_sock *msk)
106 {
107         struct mptcp_subflow_context *subflow;
108         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
109         struct socket *ssock;
110         int err;
111
112         err = mptcp_subflow_create_socket(sk, &ssock);
113         if (err)
114                 return err;
115
116         msk->first = ssock->sk;
117         msk->subflow = ssock;
118         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssock->sk);
119         list_add(&subflow->node, &msk->conn_list);
120         sock_hold(ssock->sk);
121         subflow->request_mptcp = 1;
122         mptcp_sock_graft(msk->first, sk->sk_socket);
123
124         return 0;
125 }
126
127 static void mptcp_drop(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
128 {
129         sk_drops_add(sk, skb);
130         __kfree_skb(skb);
131 }
132
133 static bool mptcp_try_coalesce(struct sock *sk, struct sk_buff *to,
134                                struct sk_buff *from)
135 {
136         bool fragstolen;
137         int delta;
138
139         if (MPTCP_SKB_CB(from)->offset ||
140             !skb_try_coalesce(to, from, &fragstolen, &delta))
141                 return false;
142
143         pr_debug("colesced seq %llx into %llx new len %d new end seq %llx",
144                  MPTCP_SKB_CB(from)->map_seq, MPTCP_SKB_CB(to)->map_seq,
145                  to->len, MPTCP_SKB_CB(from)->end_seq);
146         MPTCP_SKB_CB(to)->end_seq = MPTCP_SKB_CB(from)->end_seq;
147         kfree_skb_partial(from, fragstolen);
148         atomic_add(delta, &sk->sk_rmem_alloc);
149         sk_mem_charge(sk, delta);
150         return true;
151 }
152
153 static bool mptcp_ooo_try_coalesce(struct mptcp_sock *msk, struct sk_buff *to,
154                                    struct sk_buff *from)
155 {
156         if (MPTCP_SKB_CB(from)->map_seq != MPTCP_SKB_CB(to)->end_seq)
157                 return false;
158
159         return mptcp_try_coalesce((struct sock *)msk, to, from);
160 }
161
162 /* "inspired" by tcp_data_queue_ofo(), main differences:
163  * - use mptcp seqs
164  * - don't cope with sacks
165  */
166 static void mptcp_data_queue_ofo(struct mptcp_sock *msk, struct sk_buff *skb)
167 {
168         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
169         struct rb_node **p, *parent;
170         u64 seq, end_seq, max_seq;
171         struct sk_buff *skb1;
172
173         seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
174         end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
175         max_seq = READ_ONCE(msk->rcv_wnd_sent);
176
177         pr_debug("msk=%p seq=%llx limit=%llx empty=%d", msk, seq, max_seq,
178                  RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue));
179         if (after64(end_seq, max_seq)) {
180                 /* out of window */
181                 mptcp_drop(sk, skb);
182                 pr_debug("oow by %lld, rcv_wnd_sent %llu\n",
183                          (unsigned long long)end_seq - (unsigned long)max_seq,
184                          (unsigned long long)msk->rcv_wnd_sent);
185                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_NODSSWINDOW);
186                 return;
187         }
188
189         p = &msk->out_of_order_queue.rb_node;
190         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUE);
191         if (RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue)) {
192                 rb_link_node(&skb->rbnode, NULL, p);
193                 rb_insert_color(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
194                 msk->ooo_last_skb = skb;
195                 goto end;
196         }
197
198         /* with 2 subflows, adding at end of ooo queue is quite likely
199          * Use of ooo_last_skb avoids the O(Log(N)) rbtree lookup.
200          */
201         if (mptcp_ooo_try_coalesce(msk, msk->ooo_last_skb, skb)) {
202                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOMERGE);
203                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUETAIL);
204                 return;
205         }
206
207         /* Can avoid an rbtree lookup if we are adding skb after ooo_last_skb */
208         if (!before64(seq, MPTCP_SKB_CB(msk->ooo_last_skb)->end_seq)) {
209                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOQUEUETAIL);
210                 parent = &msk->ooo_last_skb->rbnode;
211                 p = &parent->rb_right;
212                 goto insert;
213         }
214
215         /* Find place to insert this segment. Handle overlaps on the way. */
216         parent = NULL;
217         while (*p) {
218                 parent = *p;
219                 skb1 = rb_to_skb(parent);
220                 if (before64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->map_seq)) {
221                         p = &parent->rb_left;
222                         continue;
223                 }
224                 if (before64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
225                         if (!after64(end_seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
226                                 /* All the bits are present. Drop. */
227                                 mptcp_drop(sk, skb);
228                                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
229                                 return;
230                         }
231                         if (after64(seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->map_seq)) {
232                                 /* partial overlap:
233                                  *     |     skb      |
234                                  *  |     skb1    |
235                                  * continue traversing
236                                  */
237                         } else {
238                                 /* skb's seq == skb1's seq and skb covers skb1.
239                                  * Replace skb1 with skb.
240                                  */
241                                 rb_replace_node(&skb1->rbnode, &skb->rbnode,
242                                                 &msk->out_of_order_queue);
243                                 mptcp_drop(sk, skb1);
244                                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
245                                 goto merge_right;
246                         }
247                 } else if (mptcp_ooo_try_coalesce(msk, skb1, skb)) {
248                         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_OFOMERGE);
249                         return;
250                 }
251                 p = &parent->rb_right;
252         }
253
254 insert:
255         /* Insert segment into RB tree. */
256         rb_link_node(&skb->rbnode, parent, p);
257         rb_insert_color(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
258
259 merge_right:
260         /* Remove other segments covered by skb. */
261         while ((skb1 = skb_rb_next(skb)) != NULL) {
262                 if (before64(end_seq, MPTCP_SKB_CB(skb1)->end_seq))
263                         break;
264                 rb_erase(&skb1->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
265                 mptcp_drop(sk, skb1);
266                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
267         }
268         /* If there is no skb after us, we are the last_skb ! */
269         if (!skb1)
270                 msk->ooo_last_skb = skb;
271
272 end:
273         skb_condense(skb);
274         skb_set_owner_r(skb, sk);
275 }
276
277 static bool __mptcp_move_skb(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk,
278                              struct sk_buff *skb, unsigned int offset,
279                              size_t copy_len)
280 {
281         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
282         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
283         struct sk_buff *tail;
284
285         __skb_unlink(skb, &ssk->sk_receive_queue);
286
287         skb_ext_reset(skb);
288         skb_orphan(skb);
289
290         /* try to fetch required memory from subflow */
291         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
292                 if (ssk->sk_forward_alloc < skb->truesize)
293                         goto drop;
294                 __sk_mem_reclaim(ssk, skb->truesize);
295                 if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))
296                         goto drop;
297         }
298
299         /* the skb map_seq accounts for the skb offset:
300          * mptcp_subflow_get_mapped_dsn() is based on the current tp->copied_seq
301          * value
302          */
303         MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq = mptcp_subflow_get_mapped_dsn(subflow);
304         MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq + copy_len;
305         MPTCP_SKB_CB(skb)->offset = offset;
306
307         if (MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq == msk->ack_seq) {
308                 /* in sequence */
309                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, msk->ack_seq + copy_len);
310                 tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
311                 if (tail && mptcp_try_coalesce(sk, tail, skb))
312                         return true;
313
314                 skb_set_owner_r(skb, sk);
315                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
316                 return true;
317         } else if (after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq)) {
318                 mptcp_data_queue_ofo(msk, skb);
319                 return false;
320         }
321
322         /* old data, keep it simple and drop the whole pkt, sender
323          * will retransmit as needed, if needed.
324          */
325         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
326 drop:
327         mptcp_drop(sk, skb);
328         return false;
329 }
330
331 static void mptcp_stop_timer(struct sock *sk)
332 {
333         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
334
335         sk_stop_timer(sk, &icsk->icsk_retransmit_timer);
336         mptcp_sk(sk)->timer_ival = 0;
337 }
338
339 static void mptcp_close_wake_up(struct sock *sk)
340 {
341         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
342                 return;
343
344         sk->sk_state_change(sk);
345         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK ||
346             sk->sk_state == TCP_CLOSE)
347                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
348         else
349                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
350 }
351
352 static bool mptcp_pending_data_fin_ack(struct sock *sk)
353 {
354         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
355
356         return !__mptcp_check_fallback(msk) &&
357                ((1 << sk->sk_state) &
358                 (TCPF_FIN_WAIT1 | TCPF_CLOSING | TCPF_LAST_ACK)) &&
359                msk->write_seq == READ_ONCE(msk->snd_una);
360 }
361
362 static void mptcp_check_data_fin_ack(struct sock *sk)
363 {
364         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
365
366         /* Look for an acknowledged DATA_FIN */
367         if (mptcp_pending_data_fin_ack(sk)) {
368                 WRITE_ONCE(msk->snd_data_fin_enable, 0);
369
370                 switch (sk->sk_state) {
371                 case TCP_FIN_WAIT1:
372                         inet_sk_state_store(sk, TCP_FIN_WAIT2);
373                         break;
374                 case TCP_CLOSING:
375                 case TCP_LAST_ACK:
376                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
377                         break;
378                 }
379
380                 mptcp_close_wake_up(sk);
381         }
382 }
383
384 static bool mptcp_pending_data_fin(struct sock *sk, u64 *seq)
385 {
386         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
387
388         if (READ_ONCE(msk->rcv_data_fin) &&
389             ((1 << sk->sk_state) &
390              (TCPF_ESTABLISHED | TCPF_FIN_WAIT1 | TCPF_FIN_WAIT2))) {
391                 u64 rcv_data_fin_seq = READ_ONCE(msk->rcv_data_fin_seq);
392
393                 if (msk->ack_seq == rcv_data_fin_seq) {
394                         if (seq)
395                                 *seq = rcv_data_fin_seq;
396
397                         return true;
398                 }
399         }
400
401         return false;
402 }
403
404 static void mptcp_set_timeout(const struct sock *sk, const struct sock *ssk)
405 {
406         long tout = ssk && inet_csk(ssk)->icsk_pending ?
407                                       inet_csk(ssk)->icsk_timeout - jiffies : 0;
408
409         if (tout <= 0)
410                 tout = mptcp_sk(sk)->timer_ival;
411         mptcp_sk(sk)->timer_ival = tout > 0 ? tout : TCP_RTO_MIN;
412 }
413
414 static bool mptcp_subflow_active(struct mptcp_subflow_context *subflow)
415 {
416         struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
417
418         /* can't send if JOIN hasn't completed yet (i.e. is usable for mptcp) */
419         if (subflow->request_join && !subflow->fully_established)
420                 return false;
421
422         /* only send if our side has not closed yet */
423         return ((1 << ssk->sk_state) & (TCPF_ESTABLISHED | TCPF_CLOSE_WAIT));
424 }
425
426 static bool tcp_can_send_ack(const struct sock *ssk)
427 {
428         return !((1 << inet_sk_state_load(ssk)) &
429                (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV | TCPF_TIME_WAIT | TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN));
430 }
431
432 static void mptcp_send_ack(struct mptcp_sock *msk)
433 {
434         struct mptcp_subflow_context *subflow;
435
436         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
437                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
438
439                 lock_sock(ssk);
440                 if (tcp_can_send_ack(ssk))
441                         tcp_send_ack(ssk);
442                 release_sock(ssk);
443         }
444 }
445
446 static bool mptcp_subflow_cleanup_rbuf(struct sock *ssk)
447 {
448         int ret;
449
450         lock_sock(ssk);
451         ret = tcp_can_send_ack(ssk);
452         if (ret)
453                 tcp_cleanup_rbuf(ssk, 1);
454         release_sock(ssk);
455         return ret;
456 }
457
458 static void mptcp_cleanup_rbuf(struct mptcp_sock *msk)
459 {
460         struct sock *ack_hint = READ_ONCE(msk->ack_hint);
461         int old_space = READ_ONCE(msk->old_wspace);
462         struct mptcp_subflow_context *subflow;
463         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
464         bool cleanup;
465
466         /* this is a simple superset of what tcp_cleanup_rbuf() implements
467          * so that we don't have to acquire the ssk socket lock most of the time
468          * to do actually nothing
469          */
470         cleanup = __mptcp_space(sk) - old_space >= max(0, old_space);
471         if (!cleanup)
472                 return;
473
474         /* if the hinted ssk is still active, try to use it */
475         if (likely(ack_hint)) {
476                 mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
477                         struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
478
479                         if (ack_hint == ssk && mptcp_subflow_cleanup_rbuf(ssk))
480                                 return;
481                 }
482         }
483
484         /* otherwise pick the first active subflow */
485         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow)
486                 if (mptcp_subflow_cleanup_rbuf(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow)))
487                         return;
488 }
489
490 static bool mptcp_check_data_fin(struct sock *sk)
491 {
492         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
493         u64 rcv_data_fin_seq;
494         bool ret = false;
495
496         if (__mptcp_check_fallback(msk) || !msk->first)
497                 return ret;
498
499         /* Need to ack a DATA_FIN received from a peer while this side
500          * of the connection is in ESTABLISHED, FIN_WAIT1, or FIN_WAIT2.
501          * msk->rcv_data_fin was set when parsing the incoming options
502          * at the subflow level and the msk lock was not held, so this
503          * is the first opportunity to act on the DATA_FIN and change
504          * the msk state.
505          *
506          * If we are caught up to the sequence number of the incoming
507          * DATA_FIN, send the DATA_ACK now and do state transition.  If
508          * not caught up, do nothing and let the recv code send DATA_ACK
509          * when catching up.
510          */
511
512         if (mptcp_pending_data_fin(sk, &rcv_data_fin_seq)) {
513                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, msk->ack_seq + 1);
514                 WRITE_ONCE(msk->rcv_data_fin, 0);
515
516                 sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
517                 smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
518                 set_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
519
520                 switch (sk->sk_state) {
521                 case TCP_ESTABLISHED:
522                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
523                         break;
524                 case TCP_FIN_WAIT1:
525                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSING);
526                         break;
527                 case TCP_FIN_WAIT2:
528                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
529                         break;
530                 default:
531                         /* Other states not expected */
532                         WARN_ON_ONCE(1);
533                         break;
534                 }
535
536                 ret = true;
537                 mptcp_set_timeout(sk, NULL);
538                 mptcp_send_ack(msk);
539                 mptcp_close_wake_up(sk);
540         }
541         return ret;
542 }
543
544 static bool __mptcp_move_skbs_from_subflow(struct mptcp_sock *msk,
545                                            struct sock *ssk,
546                                            unsigned int *bytes)
547 {
548         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
549         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
550         unsigned int moved = 0;
551         bool more_data_avail;
552         struct tcp_sock *tp;
553         bool done = false;
554         int sk_rbuf;
555
556         sk_rbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
557
558         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
559                 int ssk_rbuf = READ_ONCE(ssk->sk_rcvbuf);
560
561                 if (unlikely(ssk_rbuf > sk_rbuf)) {
562                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, ssk_rbuf);
563                         sk_rbuf = ssk_rbuf;
564                 }
565         }
566
567         pr_debug("msk=%p ssk=%p", msk, ssk);
568         tp = tcp_sk(ssk);
569         do {
570                 u32 map_remaining, offset;
571                 u32 seq = tp->copied_seq;
572                 struct sk_buff *skb;
573                 bool fin;
574
575                 /* try to move as much data as available */
576                 map_remaining = subflow->map_data_len -
577                                 mptcp_subflow_get_map_offset(subflow);
578
579                 skb = skb_peek(&ssk->sk_receive_queue);
580                 if (!skb) {
581                         /* if no data is found, a racing workqueue/recvmsg
582                          * already processed the new data, stop here or we
583                          * can enter an infinite loop
584                          */
585                         if (!moved)
586                                 done = true;
587                         break;
588                 }
589
590                 if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
591                         /* if we are running under the workqueue, TCP could have
592                          * collapsed skbs between dummy map creation and now
593                          * be sure to adjust the size
594                          */
595                         map_remaining = skb->len;
596                         subflow->map_data_len = skb->len;
597                 }
598
599                 offset = seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
600                 fin = TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN;
601                 if (fin) {
602                         done = true;
603                         seq++;
604                 }
605
606                 if (offset < skb->len) {
607                         size_t len = skb->len - offset;
608
609                         if (tp->urg_data)
610                                 done = true;
611
612                         if (__mptcp_move_skb(msk, ssk, skb, offset, len))
613                                 moved += len;
614                         seq += len;
615
616                         if (WARN_ON_ONCE(map_remaining < len))
617                                 break;
618                 } else {
619                         WARN_ON_ONCE(!fin);
620                         sk_eat_skb(ssk, skb);
621                         done = true;
622                 }
623
624                 WRITE_ONCE(tp->copied_seq, seq);
625                 more_data_avail = mptcp_subflow_data_available(ssk);
626
627                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk_rbuf) {
628                         done = true;
629                         break;
630                 }
631         } while (more_data_avail);
632         WRITE_ONCE(msk->ack_hint, ssk);
633
634         *bytes += moved;
635         return done;
636 }
637
638 static bool __mptcp_ofo_queue(struct mptcp_sock *msk)
639 {
640         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
641         struct sk_buff *skb, *tail;
642         bool moved = false;
643         struct rb_node *p;
644         u64 end_seq;
645
646         p = rb_first(&msk->out_of_order_queue);
647         pr_debug("msk=%p empty=%d", msk, RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue));
648         while (p) {
649                 skb = rb_to_skb(p);
650                 if (after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq))
651                         break;
652
653                 p = rb_next(p);
654                 rb_erase(&skb->rbnode, &msk->out_of_order_queue);
655
656                 if (unlikely(!after64(MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
657                                       msk->ack_seq))) {
658                         mptcp_drop(sk, skb);
659                         MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_DUPDATA);
660                         continue;
661                 }
662
663                 end_seq = MPTCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
664                 tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
665                 if (!tail || !mptcp_ooo_try_coalesce(msk, tail, skb)) {
666                         int delta = msk->ack_seq - MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq;
667
668                         /* skip overlapping data, if any */
669                         pr_debug("uncoalesced seq=%llx ack seq=%llx delta=%d",
670                                  MPTCP_SKB_CB(skb)->map_seq, msk->ack_seq,
671                                  delta);
672                         MPTCP_SKB_CB(skb)->offset += delta;
673                         __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
674                 }
675                 msk->ack_seq = end_seq;
676                 moved = true;
677         }
678         return moved;
679 }
680
681 /* In most cases we will be able to lock the mptcp socket.  If its already
682  * owned, we need to defer to the work queue to avoid ABBA deadlock.
683  */
684 static void move_skbs_to_msk(struct mptcp_sock *msk, struct sock *ssk)
685 {
686         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
687         unsigned int moved = 0;
688
689         if (inet_sk_state_load(sk) == TCP_CLOSE)
690                 return;
691
692         mptcp_data_lock(sk);
693
694         __mptcp_move_skbs_from_subflow(msk, ssk, &moved);
695         __mptcp_ofo_queue(msk);
696
697         /* If the moves have caught up with the DATA_FIN sequence number
698          * it's time to ack the DATA_FIN and change socket state, but
699          * this is not a good place to change state. Let the workqueue
700          * do it.
701          */
702         if (mptcp_pending_data_fin(sk, NULL))
703                 mptcp_schedule_work(sk);
704         mptcp_data_unlock(sk);
705 }
706
707 void mptcp_data_ready(struct sock *sk, struct sock *ssk)
708 {
709         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
710         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
711         int sk_rbuf, ssk_rbuf;
712         bool wake;
713
714         /* The peer can send data while we are shutting down this
715          * subflow at msk destruction time, but we must avoid enqueuing
716          * more data to the msk receive queue
717          */
718         if (unlikely(subflow->disposable))
719                 return;
720
721         /* move_skbs_to_msk below can legitly clear the data_avail flag,
722          * but we will need later to properly woke the reader, cache its
723          * value
724          */
725         wake = subflow->data_avail == MPTCP_SUBFLOW_DATA_AVAIL;
726         if (wake)
727                 set_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
728
729         ssk_rbuf = READ_ONCE(ssk->sk_rcvbuf);
730         sk_rbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
731         if (unlikely(ssk_rbuf > sk_rbuf))
732                 sk_rbuf = ssk_rbuf;
733
734         /* over limit? can't append more skbs to msk */
735         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk_rbuf)
736                 goto wake;
737
738         move_skbs_to_msk(msk, ssk);
739
740 wake:
741         if (wake)
742                 sk->sk_data_ready(sk);
743 }
744
745 void __mptcp_flush_join_list(struct mptcp_sock *msk)
746 {
747         struct mptcp_subflow_context *subflow;
748
749         if (likely(list_empty(&msk->join_list)))
750                 return;
751
752         spin_lock_bh(&msk->join_list_lock);
753         list_for_each_entry(subflow, &msk->join_list, node)
754                 mptcp_propagate_sndbuf((struct sock *)msk, mptcp_subflow_tcp_sock(subflow));
755         list_splice_tail_init(&msk->join_list, &msk->conn_list);
756         spin_unlock_bh(&msk->join_list_lock);
757 }
758
759 static bool mptcp_timer_pending(struct sock *sk)
760 {
761         return timer_pending(&inet_csk(sk)->icsk_retransmit_timer);
762 }
763
764 static void mptcp_reset_timer(struct sock *sk)
765 {
766         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
767         unsigned long tout;
768
769         /* prevent rescheduling on close */
770         if (unlikely(inet_sk_state_load(sk) == TCP_CLOSE))
771                 return;
772
773         /* should never be called with mptcp level timer cleared */
774         tout = READ_ONCE(mptcp_sk(sk)->timer_ival);
775         if (WARN_ON_ONCE(!tout))
776                 tout = TCP_RTO_MIN;
777         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_retransmit_timer, jiffies + tout);
778 }
779
780 bool mptcp_schedule_work(struct sock *sk)
781 {
782         if (inet_sk_state_load(sk) != TCP_CLOSE &&
783             schedule_work(&mptcp_sk(sk)->work)) {
784                 /* each subflow already holds a reference to the sk, and the
785                  * workqueue is invoked by a subflow, so sk can't go away here.
786                  */
787                 sock_hold(sk);
788                 return true;
789         }
790         return false;
791 }
792
793 void mptcp_subflow_eof(struct sock *sk)
794 {
795         if (!test_and_set_bit(MPTCP_WORK_EOF, &mptcp_sk(sk)->flags))
796                 mptcp_schedule_work(sk);
797 }
798
799 static void mptcp_check_for_eof(struct mptcp_sock *msk)
800 {
801         struct mptcp_subflow_context *subflow;
802         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
803         int receivers = 0;
804
805         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow)
806                 receivers += !subflow->rx_eof;
807         if (receivers)
808                 return;
809
810         if (!(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)) {
811                 /* hopefully temporary hack: propagate shutdown status
812                  * to msk, when all subflows agree on it
813                  */
814                 sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
815
816                 smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
817                 set_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
818                 sk->sk_data_ready(sk);
819         }
820
821         switch (sk->sk_state) {
822         case TCP_ESTABLISHED:
823                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
824                 break;
825         case TCP_FIN_WAIT1:
826                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSING);
827                 break;
828         case TCP_FIN_WAIT2:
829                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
830                 break;
831         default:
832                 return;
833         }
834         mptcp_close_wake_up(sk);
835 }
836
837 static struct sock *mptcp_subflow_recv_lookup(const struct mptcp_sock *msk)
838 {
839         struct mptcp_subflow_context *subflow;
840         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
841
842         sock_owned_by_me(sk);
843
844         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
845                 if (subflow->data_avail)
846                         return mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
847         }
848
849         return NULL;
850 }
851
852 static bool mptcp_skb_can_collapse_to(u64 write_seq,
853                                       const struct sk_buff *skb,
854                                       const struct mptcp_ext *mpext)
855 {
856         if (!tcp_skb_can_collapse_to(skb))
857                 return false;
858
859         /* can collapse only if MPTCP level sequence is in order and this
860          * mapping has not been xmitted yet
861          */
862         return mpext && mpext->data_seq + mpext->data_len == write_seq &&
863                !mpext->frozen;
864 }
865
866 static bool mptcp_frag_can_collapse_to(const struct mptcp_sock *msk,
867                                        const struct page_frag *pfrag,
868                                        const struct mptcp_data_frag *df)
869 {
870         return df && pfrag->page == df->page &&
871                 pfrag->size - pfrag->offset > 0 &&
872                 df->data_seq + df->data_len == msk->write_seq;
873 }
874
875 static int mptcp_wmem_with_overhead(struct sock *sk, int size)
876 {
877         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
878         int ret, skbs;
879
880         ret = size + ((sizeof(struct mptcp_data_frag) * size) >> PAGE_SHIFT);
881         skbs = (msk->tx_pending_data + size) / msk->size_goal_cache;
882         if (skbs < msk->skb_tx_cache.qlen)
883                 return ret;
884
885         return ret + (skbs - msk->skb_tx_cache.qlen) * SKB_TRUESIZE(MAX_TCP_HEADER);
886 }
887
888 static void __mptcp_wmem_reserve(struct sock *sk, int size)
889 {
890         int amount = mptcp_wmem_with_overhead(sk, size);
891         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
892
893         WARN_ON_ONCE(msk->wmem_reserved);
894         if (WARN_ON_ONCE(amount < 0))
895                 amount = 0;
896
897         if (amount <= sk->sk_forward_alloc)
898                 goto reserve;
899
900         /* under memory pressure try to reserve at most a single page
901          * otherwise try to reserve the full estimate and fallback
902          * to a single page before entering the error path
903          */
904         if ((tcp_under_memory_pressure(sk) && amount > PAGE_SIZE) ||
905             !sk_wmem_schedule(sk, amount)) {
906                 if (amount <= PAGE_SIZE)
907                         goto nomem;
908
909                 amount = PAGE_SIZE;
910                 if (!sk_wmem_schedule(sk, amount))
911                         goto nomem;
912         }
913
914 reserve:
915         msk->wmem_reserved = amount;
916         sk->sk_forward_alloc -= amount;
917         return;
918
919 nomem:
920         /* we will wait for memory on next allocation */
921         msk->wmem_reserved = -1;
922 }
923
924 static void __mptcp_update_wmem(struct sock *sk)
925 {
926         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
927
928         if (!msk->wmem_reserved)
929                 return;
930
931         if (msk->wmem_reserved < 0)
932                 msk->wmem_reserved = 0;
933         if (msk->wmem_reserved > 0) {
934                 sk->sk_forward_alloc += msk->wmem_reserved;
935                 msk->wmem_reserved = 0;
936         }
937 }
938
939 static bool mptcp_wmem_alloc(struct sock *sk, int size)
940 {
941         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
942
943         /* check for pre-existing error condition */
944         if (msk->wmem_reserved < 0)
945                 return false;
946
947         if (msk->wmem_reserved >= size)
948                 goto account;
949
950         mptcp_data_lock(sk);
951         if (!sk_wmem_schedule(sk, size)) {
952                 mptcp_data_unlock(sk);
953                 return false;
954         }
955
956         sk->sk_forward_alloc -= size;
957         msk->wmem_reserved += size;
958         mptcp_data_unlock(sk);
959
960 account:
961         msk->wmem_reserved -= size;
962         return true;
963 }
964
965 static void mptcp_wmem_uncharge(struct sock *sk, int size)
966 {
967         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
968
969         if (msk->wmem_reserved < 0)
970                 msk->wmem_reserved = 0;
971         msk->wmem_reserved += size;
972 }
973
974 static void mptcp_mem_reclaim_partial(struct sock *sk)
975 {
976         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
977
978         /* if we are experiencing a transint allocation error,
979          * the forward allocation memory has been already
980          * released
981          */
982         if (msk->wmem_reserved < 0)
983                 return;
984
985         mptcp_data_lock(sk);
986         sk->sk_forward_alloc += msk->wmem_reserved;
987         sk_mem_reclaim_partial(sk);
988         msk->wmem_reserved = sk->sk_forward_alloc;
989         sk->sk_forward_alloc = 0;
990         mptcp_data_unlock(sk);
991 }
992
993 static void dfrag_uncharge(struct sock *sk, int len)
994 {
995         sk_mem_uncharge(sk, len);
996         sk_wmem_queued_add(sk, -len);
997 }
998
999 static void dfrag_clear(struct sock *sk, struct mptcp_data_frag *dfrag)
1000 {
1001         int len = dfrag->data_len + dfrag->overhead;
1002
1003         list_del(&dfrag->list);
1004         dfrag_uncharge(sk, len);
1005         put_page(dfrag->page);
1006 }
1007
1008 static void __mptcp_clean_una(struct sock *sk)
1009 {
1010         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1011         struct mptcp_data_frag *dtmp, *dfrag;
1012         bool cleaned = false;
1013         u64 snd_una;
1014
1015         /* on fallback we just need to ignore snd_una, as this is really
1016          * plain TCP
1017          */
1018         if (__mptcp_check_fallback(msk))
1019                 msk->snd_una = READ_ONCE(msk->snd_nxt);
1020
1021         snd_una = msk->snd_una;
1022         list_for_each_entry_safe(dfrag, dtmp, &msk->rtx_queue, list) {
1023                 if (after64(dfrag->data_seq + dfrag->data_len, snd_una))
1024                         break;
1025
1026                 if (WARN_ON_ONCE(dfrag == msk->first_pending))
1027                         break;
1028                 dfrag_clear(sk, dfrag);
1029                 cleaned = true;
1030         }
1031
1032         dfrag = mptcp_rtx_head(sk);
1033         if (dfrag && after64(snd_una, dfrag->data_seq)) {
1034                 u64 delta = snd_una - dfrag->data_seq;
1035
1036                 if (WARN_ON_ONCE(delta > dfrag->already_sent))
1037                         goto out;
1038
1039                 dfrag->data_seq += delta;
1040                 dfrag->offset += delta;
1041                 dfrag->data_len -= delta;
1042                 dfrag->already_sent -= delta;
1043
1044                 dfrag_uncharge(sk, delta);
1045                 cleaned = true;
1046         }
1047
1048 out:
1049         if (cleaned) {
1050                 if (tcp_under_memory_pressure(sk)) {
1051                         __mptcp_update_wmem(sk);
1052                         sk_mem_reclaim_partial(sk);
1053                 }
1054         }
1055
1056         if (snd_una == READ_ONCE(msk->snd_nxt)) {
1057                 if (msk->timer_ival)
1058                         mptcp_stop_timer(sk);
1059         } else {
1060                 mptcp_reset_timer(sk);
1061         }
1062 }
1063
1064 static void __mptcp_clean_una_wakeup(struct sock *sk)
1065 {
1066         __mptcp_clean_una(sk);
1067         mptcp_write_space(sk);
1068 }
1069
1070 static void mptcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
1071 {
1072         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1073         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1074         bool first = true;
1075
1076         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1077         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1078                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1079
1080                 if (first)
1081                         tcp_enter_memory_pressure(ssk);
1082                 sk_stream_moderate_sndbuf(ssk);
1083                 first = false;
1084         }
1085 }
1086
1087 /* ensure we get enough memory for the frag hdr, beyond some minimal amount of
1088  * data
1089  */
1090 static bool mptcp_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
1091 {
1092         if (likely(skb_page_frag_refill(32U + sizeof(struct mptcp_data_frag),
1093                                         pfrag, sk->sk_allocation)))
1094                 return true;
1095
1096         mptcp_enter_memory_pressure(sk);
1097         return false;
1098 }
1099
1100 static struct mptcp_data_frag *
1101 mptcp_carve_data_frag(const struct mptcp_sock *msk, struct page_frag *pfrag,
1102                       int orig_offset)
1103 {
1104         int offset = ALIGN(orig_offset, sizeof(long));
1105         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1106
1107         dfrag = (struct mptcp_data_frag *)(page_to_virt(pfrag->page) + offset);
1108         dfrag->data_len = 0;
1109         dfrag->data_seq = msk->write_seq;
1110         dfrag->overhead = offset - orig_offset + sizeof(struct mptcp_data_frag);
1111         dfrag->offset = offset + sizeof(struct mptcp_data_frag);
1112         dfrag->already_sent = 0;
1113         dfrag->page = pfrag->page;
1114
1115         return dfrag;
1116 }
1117
1118 struct mptcp_sendmsg_info {
1119         int mss_now;
1120         int size_goal;
1121         u16 limit;
1122         u16 sent;
1123         unsigned int flags;
1124 };
1125
1126 static int mptcp_check_allowed_size(struct mptcp_sock *msk, u64 data_seq,
1127                                     int avail_size)
1128 {
1129         u64 window_end = mptcp_wnd_end(msk);
1130
1131         if (__mptcp_check_fallback(msk))
1132                 return avail_size;
1133
1134         if (!before64(data_seq + avail_size, window_end)) {
1135                 u64 allowed_size = window_end - data_seq;
1136
1137                 return min_t(unsigned int, allowed_size, avail_size);
1138         }
1139
1140         return avail_size;
1141 }
1142
1143 static bool __mptcp_add_ext(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp)
1144 {
1145         struct skb_ext *mpext = __skb_ext_alloc(gfp);
1146
1147         if (!mpext)
1148                 return false;
1149         __skb_ext_set(skb, SKB_EXT_MPTCP, mpext);
1150         return true;
1151 }
1152
1153 static struct sk_buff *__mptcp_do_alloc_tx_skb(struct sock *sk, gfp_t gfp)
1154 {
1155         struct sk_buff *skb;
1156
1157         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, gfp);
1158         if (likely(skb)) {
1159                 if (likely(__mptcp_add_ext(skb, gfp))) {
1160                         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
1161                         skb->reserved_tailroom = skb->end - skb->tail;
1162                         return skb;
1163                 }
1164                 __kfree_skb(skb);
1165         } else {
1166                 mptcp_enter_memory_pressure(sk);
1167         }
1168         return NULL;
1169 }
1170
1171 static bool mptcp_tx_cache_refill(struct sock *sk, int size,
1172                                   struct sk_buff_head *skbs, int *total_ts)
1173 {
1174         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1175         struct sk_buff *skb;
1176         int space_needed;
1177
1178         if (unlikely(tcp_under_memory_pressure(sk))) {
1179                 mptcp_mem_reclaim_partial(sk);
1180
1181                 /* under pressure pre-allocate at most a single skb */
1182                 if (msk->skb_tx_cache.qlen)
1183                         return true;
1184                 space_needed = msk->size_goal_cache;
1185         } else {
1186                 space_needed = msk->tx_pending_data + size -
1187                                msk->skb_tx_cache.qlen * msk->size_goal_cache;
1188         }
1189
1190         while (space_needed > 0) {
1191                 skb = __mptcp_do_alloc_tx_skb(sk, sk->sk_allocation);
1192                 if (unlikely(!skb)) {
1193                         /* under memory pressure, try to pass the caller a
1194                          * single skb to allow forward progress
1195                          */
1196                         while (skbs->qlen > 1) {
1197                                 skb = __skb_dequeue_tail(skbs);
1198                                 *total_ts -= skb->truesize;
1199                                 __kfree_skb(skb);
1200                         }
1201                         return skbs->qlen > 0;
1202                 }
1203
1204                 *total_ts += skb->truesize;
1205                 __skb_queue_tail(skbs, skb);
1206                 space_needed -= msk->size_goal_cache;
1207         }
1208         return true;
1209 }
1210
1211 static bool __mptcp_alloc_tx_skb(struct sock *sk, struct sock *ssk, gfp_t gfp)
1212 {
1213         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1214         struct sk_buff *skb;
1215
1216         if (ssk->sk_tx_skb_cache) {
1217                 skb = ssk->sk_tx_skb_cache;
1218                 if (unlikely(!skb_ext_find(skb, SKB_EXT_MPTCP) &&
1219                              !__mptcp_add_ext(skb, gfp)))
1220                         return false;
1221                 return true;
1222         }
1223
1224         skb = skb_peek(&msk->skb_tx_cache);
1225         if (skb) {
1226                 if (likely(sk_wmem_schedule(ssk, skb->truesize))) {
1227                         skb = __skb_dequeue(&msk->skb_tx_cache);
1228                         if (WARN_ON_ONCE(!skb))
1229                                 return false;
1230
1231                         mptcp_wmem_uncharge(sk, skb->truesize);
1232                         ssk->sk_tx_skb_cache = skb;
1233                         return true;
1234                 }
1235
1236                 /* over memory limit, no point to try to allocate a new skb */
1237                 return false;
1238         }
1239
1240         skb = __mptcp_do_alloc_tx_skb(sk, gfp);
1241         if (!skb)
1242                 return false;
1243
1244         if (likely(sk_wmem_schedule(ssk, skb->truesize))) {
1245                 ssk->sk_tx_skb_cache = skb;
1246                 return true;
1247         }
1248         kfree_skb(skb);
1249         return false;
1250 }
1251
1252 static bool mptcp_must_reclaim_memory(struct sock *sk, struct sock *ssk)
1253 {
1254         return !ssk->sk_tx_skb_cache &&
1255                !skb_peek(&mptcp_sk(sk)->skb_tx_cache) &&
1256                tcp_under_memory_pressure(sk);
1257 }
1258
1259 static bool mptcp_alloc_tx_skb(struct sock *sk, struct sock *ssk)
1260 {
1261         if (unlikely(mptcp_must_reclaim_memory(sk, ssk)))
1262                 mptcp_mem_reclaim_partial(sk);
1263         return __mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk, sk->sk_allocation);
1264 }
1265
1266 static int mptcp_sendmsg_frag(struct sock *sk, struct sock *ssk,
1267                               struct mptcp_data_frag *dfrag,
1268                               struct mptcp_sendmsg_info *info)
1269 {
1270         u64 data_seq = dfrag->data_seq + info->sent;
1271         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1272         bool zero_window_probe = false;
1273         struct mptcp_ext *mpext = NULL;
1274         struct sk_buff *skb, *tail;
1275         bool can_collapse = false;
1276         int size_bias = 0;
1277         int avail_size;
1278         size_t ret = 0;
1279
1280         pr_debug("msk=%p ssk=%p sending dfrag at seq=%lld len=%d already sent=%d",
1281                  msk, ssk, dfrag->data_seq, dfrag->data_len, info->sent);
1282
1283         /* compute send limit */
1284         info->mss_now = tcp_send_mss(ssk, &info->size_goal, info->flags);
1285         avail_size = info->size_goal;
1286         msk->size_goal_cache = info->size_goal;
1287         skb = tcp_write_queue_tail(ssk);
1288         if (skb) {
1289                 /* Limit the write to the size available in the
1290                  * current skb, if any, so that we create at most a new skb.
1291                  * Explicitly tells TCP internals to avoid collapsing on later
1292                  * queue management operation, to avoid breaking the ext <->
1293                  * SSN association set here
1294                  */
1295                 mpext = skb_ext_find(skb, SKB_EXT_MPTCP);
1296                 can_collapse = (info->size_goal - skb->len > 0) &&
1297                          mptcp_skb_can_collapse_to(data_seq, skb, mpext);
1298                 if (!can_collapse) {
1299                         TCP_SKB_CB(skb)->eor = 1;
1300                 } else {
1301                         size_bias = skb->len;
1302                         avail_size = info->size_goal - skb->len;
1303                 }
1304         }
1305
1306         /* Zero window and all data acked? Probe. */
1307         avail_size = mptcp_check_allowed_size(msk, data_seq, avail_size);
1308         if (avail_size == 0) {
1309                 u64 snd_una = READ_ONCE(msk->snd_una);
1310
1311                 if (skb || snd_una != msk->snd_nxt)
1312                         return 0;
1313                 zero_window_probe = true;
1314                 data_seq = snd_una - 1;
1315                 avail_size = 1;
1316         }
1317
1318         if (WARN_ON_ONCE(info->sent > info->limit ||
1319                          info->limit > dfrag->data_len))
1320                 return 0;
1321
1322         ret = info->limit - info->sent;
1323         tail = tcp_build_frag(ssk, avail_size + size_bias, info->flags,
1324                               dfrag->page, dfrag->offset + info->sent, &ret);
1325         if (!tail) {
1326                 tcp_remove_empty_skb(sk, tcp_write_queue_tail(ssk));
1327                 return -ENOMEM;
1328         }
1329
1330         /* if the tail skb is still the cached one, collapsing really happened.
1331          */
1332         if (skb == tail) {
1333                 TCP_SKB_CB(tail)->tcp_flags &= ~TCPHDR_PSH;
1334                 mpext->data_len += ret;
1335                 WARN_ON_ONCE(!can_collapse);
1336                 WARN_ON_ONCE(zero_window_probe);
1337                 goto out;
1338         }
1339
1340         mpext = skb_ext_find(tail, SKB_EXT_MPTCP);
1341         if (WARN_ON_ONCE(!mpext)) {
1342                 /* should never reach here, stream corrupted */
1343                 return -EINVAL;
1344         }
1345
1346         memset(mpext, 0, sizeof(*mpext));
1347         mpext->data_seq = data_seq;
1348         mpext->subflow_seq = mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq;
1349         mpext->data_len = ret;
1350         mpext->use_map = 1;
1351         mpext->dsn64 = 1;
1352
1353         pr_debug("data_seq=%llu subflow_seq=%u data_len=%u dsn64=%d",
1354                  mpext->data_seq, mpext->subflow_seq, mpext->data_len,
1355                  mpext->dsn64);
1356
1357         if (zero_window_probe) {
1358                 mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq += ret;
1359                 mpext->frozen = 1;
1360                 ret = 0;
1361                 tcp_push_pending_frames(ssk);
1362         }
1363 out:
1364         mptcp_subflow_ctx(ssk)->rel_write_seq += ret;
1365         return ret;
1366 }
1367
1368 #define MPTCP_SEND_BURST_SIZE           ((1 << 16) - \
1369                                          sizeof(struct tcphdr) - \
1370                                          MAX_TCP_OPTION_SPACE - \
1371                                          sizeof(struct ipv6hdr) - \
1372                                          sizeof(struct frag_hdr))
1373
1374 struct subflow_send_info {
1375         struct sock *ssk;
1376         u64 ratio;
1377 };
1378
1379 static struct sock *mptcp_subflow_get_send(struct mptcp_sock *msk)
1380 {
1381         struct subflow_send_info send_info[2];
1382         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1383         int i, nr_active = 0;
1384         struct sock *ssk;
1385         u64 ratio;
1386         u32 pace;
1387
1388         sock_owned_by_me((struct sock *)msk);
1389
1390         if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
1391                 if (!msk->first)
1392                         return NULL;
1393                 return sk_stream_memory_free(msk->first) ? msk->first : NULL;
1394         }
1395
1396         /* re-use last subflow, if the burst allow that */
1397         if (msk->last_snd && msk->snd_burst > 0 &&
1398             sk_stream_memory_free(msk->last_snd) &&
1399             mptcp_subflow_active(mptcp_subflow_ctx(msk->last_snd)))
1400                 return msk->last_snd;
1401
1402         /* pick the subflow with the lower wmem/wspace ratio */
1403         for (i = 0; i < 2; ++i) {
1404                 send_info[i].ssk = NULL;
1405                 send_info[i].ratio = -1;
1406         }
1407         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1408                 ssk =  mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1409                 if (!mptcp_subflow_active(subflow))
1410                         continue;
1411
1412                 nr_active += !subflow->backup;
1413                 if (!sk_stream_memory_free(subflow->tcp_sock) || !tcp_sk(ssk)->snd_wnd)
1414                         continue;
1415
1416                 pace = READ_ONCE(ssk->sk_pacing_rate);
1417                 if (!pace)
1418                         continue;
1419
1420                 ratio = div_u64((u64)READ_ONCE(ssk->sk_wmem_queued) << 32,
1421                                 pace);
1422                 if (ratio < send_info[subflow->backup].ratio) {
1423                         send_info[subflow->backup].ssk = ssk;
1424                         send_info[subflow->backup].ratio = ratio;
1425                 }
1426         }
1427
1428         pr_debug("msk=%p nr_active=%d ssk=%p:%lld backup=%p:%lld",
1429                  msk, nr_active, send_info[0].ssk, send_info[0].ratio,
1430                  send_info[1].ssk, send_info[1].ratio);
1431
1432         /* pick the best backup if no other subflow is active */
1433         if (!nr_active)
1434                 send_info[0].ssk = send_info[1].ssk;
1435
1436         if (send_info[0].ssk) {
1437                 msk->last_snd = send_info[0].ssk;
1438                 msk->snd_burst = min_t(int, MPTCP_SEND_BURST_SIZE,
1439                                        tcp_sk(msk->last_snd)->snd_wnd);
1440                 return msk->last_snd;
1441         }
1442
1443         return NULL;
1444 }
1445
1446 static void mptcp_push_release(struct sock *sk, struct sock *ssk,
1447                                struct mptcp_sendmsg_info *info)
1448 {
1449         mptcp_set_timeout(sk, ssk);
1450         tcp_push(ssk, 0, info->mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle, info->size_goal);
1451         release_sock(ssk);
1452 }
1453
1454 static void __mptcp_push_pending(struct sock *sk, unsigned int flags)
1455 {
1456         struct sock *prev_ssk = NULL, *ssk = NULL;
1457         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1458         struct mptcp_sendmsg_info info = {
1459                                 .flags = flags,
1460         };
1461         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1462         int len, copied = 0;
1463
1464         while ((dfrag = mptcp_send_head(sk))) {
1465                 info.sent = dfrag->already_sent;
1466                 info.limit = dfrag->data_len;
1467                 len = dfrag->data_len - dfrag->already_sent;
1468                 while (len > 0) {
1469                         int ret = 0;
1470
1471                         prev_ssk = ssk;
1472                         __mptcp_flush_join_list(msk);
1473                         ssk = mptcp_subflow_get_send(msk);
1474
1475                         /* try to keep the subflow socket lock across
1476                          * consecutive xmit on the same socket
1477                          */
1478                         if (ssk != prev_ssk && prev_ssk)
1479                                 mptcp_push_release(sk, prev_ssk, &info);
1480                         if (!ssk)
1481                                 goto out;
1482
1483                         if (ssk != prev_ssk || !prev_ssk)
1484                                 lock_sock(ssk);
1485
1486                         /* keep it simple and always provide a new skb for the
1487                          * subflow, even if we will not use it when collapsing
1488                          * on the pending one
1489                          */
1490                         if (!mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk)) {
1491                                 mptcp_push_release(sk, ssk, &info);
1492                                 goto out;
1493                         }
1494
1495                         ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
1496                         if (ret <= 0) {
1497                                 mptcp_push_release(sk, ssk, &info);
1498                                 goto out;
1499                         }
1500
1501                         info.sent += ret;
1502                         dfrag->already_sent += ret;
1503                         msk->snd_nxt += ret;
1504                         msk->snd_burst -= ret;
1505                         msk->tx_pending_data -= ret;
1506                         copied += ret;
1507                         len -= ret;
1508                 }
1509                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
1510         }
1511
1512         /* at this point we held the socket lock for the last subflow we used */
1513         if (ssk)
1514                 mptcp_push_release(sk, ssk, &info);
1515
1516 out:
1517         if (copied) {
1518                 /* start the timer, if it's not pending */
1519                 if (!mptcp_timer_pending(sk))
1520                         mptcp_reset_timer(sk);
1521                 __mptcp_check_send_data_fin(sk);
1522         }
1523 }
1524
1525 static void __mptcp_subflow_push_pending(struct sock *sk, struct sock *ssk)
1526 {
1527         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1528         struct mptcp_sendmsg_info info;
1529         struct mptcp_data_frag *dfrag;
1530         struct sock *xmit_ssk;
1531         int len, copied = 0;
1532         bool first = true;
1533
1534         info.flags = 0;
1535         while ((dfrag = mptcp_send_head(sk))) {
1536                 info.sent = dfrag->already_sent;
1537                 info.limit = dfrag->data_len;
1538                 len = dfrag->data_len - dfrag->already_sent;
1539                 while (len > 0) {
1540                         int ret = 0;
1541
1542                         /* the caller already invoked the packet scheduler,
1543                          * check for a different subflow usage only after
1544                          * spooling the first chunk of data
1545                          */
1546                         xmit_ssk = first ? ssk : mptcp_subflow_get_send(mptcp_sk(sk));
1547                         if (!xmit_ssk)
1548                                 goto out;
1549                         if (xmit_ssk != ssk) {
1550                                 mptcp_subflow_delegate(mptcp_subflow_ctx(xmit_ssk));
1551                                 goto out;
1552                         }
1553
1554                         if (unlikely(mptcp_must_reclaim_memory(sk, ssk))) {
1555                                 __mptcp_update_wmem(sk);
1556                                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1557                         }
1558                         if (!__mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk, GFP_ATOMIC))
1559                                 goto out;
1560
1561                         ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
1562                         if (ret <= 0)
1563                                 goto out;
1564
1565                         info.sent += ret;
1566                         dfrag->already_sent += ret;
1567                         msk->snd_nxt += ret;
1568                         msk->snd_burst -= ret;
1569                         msk->tx_pending_data -= ret;
1570                         copied += ret;
1571                         len -= ret;
1572                         first = false;
1573                 }
1574                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, mptcp_send_next(sk));
1575         }
1576
1577 out:
1578         /* __mptcp_alloc_tx_skb could have released some wmem and we are
1579          * not going to flush it via release_sock()
1580          */
1581         __mptcp_update_wmem(sk);
1582         if (copied) {
1583                 mptcp_set_timeout(sk, ssk);
1584                 tcp_push(ssk, 0, info.mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle,
1585                          info.size_goal);
1586                 if (!mptcp_timer_pending(sk))
1587                         mptcp_reset_timer(sk);
1588
1589                 if (msk->snd_data_fin_enable &&
1590                     msk->snd_nxt + 1 == msk->write_seq)
1591                         mptcp_schedule_work(sk);
1592         }
1593 }
1594
1595 static void mptcp_set_nospace(struct sock *sk)
1596 {
1597         /* enable autotune */
1598         set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1599
1600         /* will be cleared on avail space */
1601         set_bit(MPTCP_NOSPACE, &mptcp_sk(sk)->flags);
1602 }
1603
1604 static int mptcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
1605 {
1606         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1607         struct page_frag *pfrag;
1608         size_t copied = 0;
1609         int ret = 0;
1610         long timeo;
1611
1612         if (msg->msg_flags & ~(MSG_MORE | MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL))
1613                 return -EOPNOTSUPP;
1614
1615         mptcp_lock_sock(sk, __mptcp_wmem_reserve(sk, min_t(size_t, 1 << 20, len)));
1616
1617         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1618
1619         if ((1 << sk->sk_state) & ~(TCPF_ESTABLISHED | TCPF_CLOSE_WAIT)) {
1620                 ret = sk_stream_wait_connect(sk, &timeo);
1621                 if (ret)
1622                         goto out;
1623         }
1624
1625         pfrag = sk_page_frag(sk);
1626
1627         while (msg_data_left(msg)) {
1628                 int total_ts, frag_truesize = 0;
1629                 struct mptcp_data_frag *dfrag;
1630                 struct sk_buff_head skbs;
1631                 bool dfrag_collapsed;
1632                 size_t psize, offset;
1633
1634                 if (sk->sk_err || (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)) {
1635                         ret = -EPIPE;
1636                         goto out;
1637                 }
1638
1639                 /* reuse tail pfrag, if possible, or carve a new one from the
1640                  * page allocator
1641                  */
1642                 dfrag = mptcp_pending_tail(sk);
1643                 dfrag_collapsed = mptcp_frag_can_collapse_to(msk, pfrag, dfrag);
1644                 if (!dfrag_collapsed) {
1645                         if (!sk_stream_memory_free(sk))
1646                                 goto wait_for_memory;
1647
1648                         if (!mptcp_page_frag_refill(sk, pfrag))
1649                                 goto wait_for_memory;
1650
1651                         dfrag = mptcp_carve_data_frag(msk, pfrag, pfrag->offset);
1652                         frag_truesize = dfrag->overhead;
1653                 }
1654
1655                 /* we do not bound vs wspace, to allow a single packet.
1656                  * memory accounting will prevent execessive memory usage
1657                  * anyway
1658                  */
1659                 offset = dfrag->offset + dfrag->data_len;
1660                 psize = pfrag->size - offset;
1661                 psize = min_t(size_t, psize, msg_data_left(msg));
1662                 total_ts = psize + frag_truesize;
1663                 __skb_queue_head_init(&skbs);
1664                 if (!mptcp_tx_cache_refill(sk, psize, &skbs, &total_ts))
1665                         goto wait_for_memory;
1666
1667                 if (!mptcp_wmem_alloc(sk, total_ts)) {
1668                         __skb_queue_purge(&skbs);
1669                         goto wait_for_memory;
1670                 }
1671
1672                 skb_queue_splice_tail(&skbs, &msk->skb_tx_cache);
1673                 if (copy_page_from_iter(dfrag->page, offset, psize,
1674                                         &msg->msg_iter) != psize) {
1675                         mptcp_wmem_uncharge(sk, psize + frag_truesize);
1676                         ret = -EFAULT;
1677                         goto out;
1678                 }
1679
1680                 /* data successfully copied into the write queue */
1681                 copied += psize;
1682                 dfrag->data_len += psize;
1683                 frag_truesize += psize;
1684                 pfrag->offset += frag_truesize;
1685                 WRITE_ONCE(msk->write_seq, msk->write_seq + psize);
1686                 msk->tx_pending_data += psize;
1687
1688                 /* charge data on mptcp pending queue to the msk socket
1689                  * Note: we charge such data both to sk and ssk
1690                  */
1691                 sk_wmem_queued_add(sk, frag_truesize);
1692                 if (!dfrag_collapsed) {
1693                         get_page(dfrag->page);
1694                         list_add_tail(&dfrag->list, &msk->rtx_queue);
1695                         if (!msk->first_pending)
1696                                 WRITE_ONCE(msk->first_pending, dfrag);
1697                 }
1698                 pr_debug("msk=%p dfrag at seq=%lld len=%d sent=%d new=%d", msk,
1699                          dfrag->data_seq, dfrag->data_len, dfrag->already_sent,
1700                          !dfrag_collapsed);
1701
1702                 continue;
1703
1704 wait_for_memory:
1705                 mptcp_set_nospace(sk);
1706                 __mptcp_push_pending(sk, msg->msg_flags);
1707                 ret = sk_stream_wait_memory(sk, &timeo);
1708                 if (ret)
1709                         goto out;
1710         }
1711
1712         if (copied)
1713                 __mptcp_push_pending(sk, msg->msg_flags);
1714
1715 out:
1716         release_sock(sk);
1717         return copied ? : ret;
1718 }
1719
1720 static void mptcp_wait_data(struct sock *sk, long *timeo)
1721 {
1722         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
1723         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1724
1725         add_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
1726         sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
1727
1728         sk_wait_event(sk, timeo,
1729                       test_and_clear_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags), &wait);
1730
1731         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
1732         remove_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
1733 }
1734
1735 static int __mptcp_recvmsg_mskq(struct mptcp_sock *msk,
1736                                 struct msghdr *msg,
1737                                 size_t len)
1738 {
1739         struct sk_buff *skb;
1740         int copied = 0;
1741
1742         while ((skb = skb_peek(&msk->receive_queue)) != NULL) {
1743                 u32 offset = MPTCP_SKB_CB(skb)->offset;
1744                 u32 data_len = skb->len - offset;
1745                 u32 count = min_t(size_t, len - copied, data_len);
1746                 int err;
1747
1748                 err = skb_copy_datagram_msg(skb, offset, msg, count);
1749                 if (unlikely(err < 0)) {
1750                         if (!copied)
1751                                 return err;
1752                         break;
1753                 }
1754
1755                 copied += count;
1756
1757                 if (count < data_len) {
1758                         MPTCP_SKB_CB(skb)->offset += count;
1759                         break;
1760                 }
1761
1762                 /* we will bulk release the skb memory later */
1763                 skb->destructor = NULL;
1764                 msk->rmem_released += skb->truesize;
1765                 __skb_unlink(skb, &msk->receive_queue);
1766                 __kfree_skb(skb);
1767
1768                 if (copied >= len)
1769                         break;
1770         }
1771
1772         return copied;
1773 }
1774
1775 /* receive buffer autotuning.  See tcp_rcv_space_adjust for more information.
1776  *
1777  * Only difference: Use highest rtt estimate of the subflows in use.
1778  */
1779 static void mptcp_rcv_space_adjust(struct mptcp_sock *msk, int copied)
1780 {
1781         struct mptcp_subflow_context *subflow;
1782         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1783         u32 time, advmss = 1;
1784         u64 rtt_us, mstamp;
1785
1786         sock_owned_by_me(sk);
1787
1788         if (copied <= 0)
1789                 return;
1790
1791         msk->rcvq_space.copied += copied;
1792
1793         mstamp = div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
1794         time = tcp_stamp_us_delta(mstamp, msk->rcvq_space.time);
1795
1796         rtt_us = msk->rcvq_space.rtt_us;
1797         if (rtt_us && time < (rtt_us >> 3))
1798                 return;
1799
1800         rtt_us = 0;
1801         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1802                 const struct tcp_sock *tp;
1803                 u64 sf_rtt_us;
1804                 u32 sf_advmss;
1805
1806                 tp = tcp_sk(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow));
1807
1808                 sf_rtt_us = READ_ONCE(tp->rcv_rtt_est.rtt_us);
1809                 sf_advmss = READ_ONCE(tp->advmss);
1810
1811                 rtt_us = max(sf_rtt_us, rtt_us);
1812                 advmss = max(sf_advmss, advmss);
1813         }
1814
1815         msk->rcvq_space.rtt_us = rtt_us;
1816         if (time < (rtt_us >> 3) || rtt_us == 0)
1817                 return;
1818
1819         if (msk->rcvq_space.copied <= msk->rcvq_space.space)
1820                 goto new_measure;
1821
1822         if (sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_moderate_rcvbuf &&
1823             !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
1824                 int rcvmem, rcvbuf;
1825                 u64 rcvwin, grow;
1826
1827                 rcvwin = ((u64)msk->rcvq_space.copied << 1) + 16 * advmss;
1828
1829                 grow = rcvwin * (msk->rcvq_space.copied - msk->rcvq_space.space);
1830
1831                 do_div(grow, msk->rcvq_space.space);
1832                 rcvwin += (grow << 1);
1833
1834                 rcvmem = SKB_TRUESIZE(advmss + MAX_TCP_HEADER);
1835                 while (tcp_win_from_space(sk, rcvmem) < advmss)
1836                         rcvmem += 128;
1837
1838                 do_div(rcvwin, advmss);
1839                 rcvbuf = min_t(u64, rcvwin * rcvmem,
1840                                sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_rmem[2]);
1841
1842                 if (rcvbuf > sk->sk_rcvbuf) {
1843                         u32 window_clamp;
1844
1845                         window_clamp = tcp_win_from_space(sk, rcvbuf);
1846                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, rcvbuf);
1847
1848                         /* Make subflows follow along.  If we do not do this, we
1849                          * get drops at subflow level if skbs can't be moved to
1850                          * the mptcp rx queue fast enough (announced rcv_win can
1851                          * exceed ssk->sk_rcvbuf).
1852                          */
1853                         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
1854                                 struct sock *ssk;
1855                                 bool slow;
1856
1857                                 ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
1858                                 slow = lock_sock_fast(ssk);
1859                                 WRITE_ONCE(ssk->sk_rcvbuf, rcvbuf);
1860                                 tcp_sk(ssk)->window_clamp = window_clamp;
1861                                 tcp_cleanup_rbuf(ssk, 1);
1862                                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
1863                         }
1864                 }
1865         }
1866
1867         msk->rcvq_space.space = msk->rcvq_space.copied;
1868 new_measure:
1869         msk->rcvq_space.copied = 0;
1870         msk->rcvq_space.time = mstamp;
1871 }
1872
1873 static void __mptcp_update_rmem(struct sock *sk)
1874 {
1875         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1876
1877         if (!msk->rmem_released)
1878                 return;
1879
1880         atomic_sub(msk->rmem_released, &sk->sk_rmem_alloc);
1881         sk_mem_uncharge(sk, msk->rmem_released);
1882         msk->rmem_released = 0;
1883 }
1884
1885 static void __mptcp_splice_receive_queue(struct sock *sk)
1886 {
1887         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1888
1889         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &msk->receive_queue);
1890 }
1891
1892 static bool __mptcp_move_skbs(struct mptcp_sock *msk)
1893 {
1894         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
1895         unsigned int moved = 0;
1896         bool ret, done;
1897
1898         __mptcp_flush_join_list(msk);
1899         do {
1900                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_recv_lookup(msk);
1901                 bool slowpath;
1902
1903                 /* we can have data pending in the subflows only if the msk
1904                  * receive buffer was full at subflow_data_ready() time,
1905                  * that is an unlikely slow path.
1906                  */
1907                 if (likely(!ssk))
1908                         break;
1909
1910                 slowpath = lock_sock_fast(ssk);
1911                 mptcp_data_lock(sk);
1912                 __mptcp_update_rmem(sk);
1913                 done = __mptcp_move_skbs_from_subflow(msk, ssk, &moved);
1914                 mptcp_data_unlock(sk);
1915                 tcp_cleanup_rbuf(ssk, moved);
1916                 unlock_sock_fast(ssk, slowpath);
1917         } while (!done);
1918
1919         /* acquire the data lock only if some input data is pending */
1920         ret = moved > 0;
1921         if (!RB_EMPTY_ROOT(&msk->out_of_order_queue) ||
1922             !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue)) {
1923                 mptcp_data_lock(sk);
1924                 __mptcp_update_rmem(sk);
1925                 ret |= __mptcp_ofo_queue(msk);
1926                 __mptcp_splice_receive_queue(sk);
1927                 mptcp_data_unlock(sk);
1928                 mptcp_cleanup_rbuf(msk);
1929         }
1930         if (ret)
1931                 mptcp_check_data_fin((struct sock *)msk);
1932         return !skb_queue_empty(&msk->receive_queue);
1933 }
1934
1935 static int mptcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
1936                          int nonblock, int flags, int *addr_len)
1937 {
1938         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
1939         int copied = 0;
1940         int target;
1941         long timeo;
1942
1943         if (msg->msg_flags & ~(MSG_WAITALL | MSG_DONTWAIT))
1944                 return -EOPNOTSUPP;
1945
1946         mptcp_lock_sock(sk, __mptcp_splice_receive_queue(sk));
1947         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_LISTEN)) {
1948                 copied = -ENOTCONN;
1949                 goto out_err;
1950         }
1951
1952         timeo = sock_rcvtimeo(sk, nonblock);
1953
1954         len = min_t(size_t, len, INT_MAX);
1955         target = sock_rcvlowat(sk, flags & MSG_WAITALL, len);
1956
1957         while (copied < len) {
1958                 int bytes_read;
1959
1960                 bytes_read = __mptcp_recvmsg_mskq(msk, msg, len - copied);
1961                 if (unlikely(bytes_read < 0)) {
1962                         if (!copied)
1963                                 copied = bytes_read;
1964                         goto out_err;
1965                 }
1966
1967                 copied += bytes_read;
1968
1969                 /* be sure to advertise window change */
1970                 mptcp_cleanup_rbuf(msk);
1971
1972                 if (skb_queue_empty(&msk->receive_queue) && __mptcp_move_skbs(msk))
1973                         continue;
1974
1975                 /* only the master socket status is relevant here. The exit
1976                  * conditions mirror closely tcp_recvmsg()
1977                  */
1978                 if (copied >= target)
1979                         break;
1980
1981                 if (copied) {
1982                         if (sk->sk_err ||
1983                             sk->sk_state == TCP_CLOSE ||
1984                             (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) ||
1985                             !timeo ||
1986                             signal_pending(current))
1987                                 break;
1988                 } else {
1989                         if (sk->sk_err) {
1990                                 copied = sock_error(sk);
1991                                 break;
1992                         }
1993
1994                         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_EOF, &msk->flags))
1995                                 mptcp_check_for_eof(msk);
1996
1997                         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
1998                                 /* race breaker: the shutdown could be after the
1999                                  * previous receive queue check
2000                                  */
2001                                 if (__mptcp_move_skbs(msk))
2002                                         continue;
2003                                 break;
2004                         }
2005
2006                         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
2007                                 copied = -ENOTCONN;
2008                                 break;
2009                         }
2010
2011                         if (!timeo) {
2012                                 copied = -EAGAIN;
2013                                 break;
2014                         }
2015
2016                         if (signal_pending(current)) {
2017                                 copied = sock_intr_errno(timeo);
2018                                 break;
2019                         }
2020                 }
2021
2022                 pr_debug("block timeout %ld", timeo);
2023                 mptcp_wait_data(sk, &timeo);
2024         }
2025
2026         if (skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue) &&
2027             skb_queue_empty(&msk->receive_queue)) {
2028                 /* entire backlog drained, clear DATA_READY. */
2029                 clear_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
2030
2031                 /* .. race-breaker: ssk might have gotten new data
2032                  * after last __mptcp_move_skbs() returned false.
2033                  */
2034                 if (unlikely(__mptcp_move_skbs(msk)))
2035                         set_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
2036         } else if (unlikely(!test_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags))) {
2037                 /* data to read but mptcp_wait_data() cleared DATA_READY */
2038                 set_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
2039         }
2040 out_err:
2041         pr_debug("msk=%p data_ready=%d rx queue empty=%d copied=%d",
2042                  msk, test_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags),
2043                  skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue), copied);
2044         mptcp_rcv_space_adjust(msk, copied);
2045
2046         release_sock(sk);
2047         return copied;
2048 }
2049
2050 static void mptcp_retransmit_handler(struct sock *sk)
2051 {
2052         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2053
2054         set_bit(MPTCP_WORK_RTX, &msk->flags);
2055         mptcp_schedule_work(sk);
2056 }
2057
2058 static void mptcp_retransmit_timer(struct timer_list *t)
2059 {
2060         struct inet_connection_sock *icsk = from_timer(icsk, t,
2061                                                        icsk_retransmit_timer);
2062         struct sock *sk = &icsk->icsk_inet.sk;
2063
2064         bh_lock_sock(sk);
2065         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
2066                 mptcp_retransmit_handler(sk);
2067         } else {
2068                 /* delegate our work to tcp_release_cb() */
2069                 if (!test_and_set_bit(TCP_WRITE_TIMER_DEFERRED,
2070                                       &sk->sk_tsq_flags))
2071                         sock_hold(sk);
2072         }
2073         bh_unlock_sock(sk);
2074         sock_put(sk);
2075 }
2076
2077 static void mptcp_timeout_timer(struct timer_list *t)
2078 {
2079         struct sock *sk = from_timer(sk, t, sk_timer);
2080
2081         mptcp_schedule_work(sk);
2082         sock_put(sk);
2083 }
2084
2085 /* Find an idle subflow.  Return NULL if there is unacked data at tcp
2086  * level.
2087  *
2088  * A backup subflow is returned only if that is the only kind available.
2089  */
2090 static struct sock *mptcp_subflow_get_retrans(const struct mptcp_sock *msk)
2091 {
2092         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2093         struct sock *backup = NULL;
2094
2095         sock_owned_by_me((const struct sock *)msk);
2096
2097         if (__mptcp_check_fallback(msk))
2098                 return NULL;
2099
2100         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2101                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2102
2103                 if (!mptcp_subflow_active(subflow))
2104                         continue;
2105
2106                 /* still data outstanding at TCP level?  Don't retransmit. */
2107                 if (!tcp_write_queue_empty(ssk)) {
2108                         if (inet_csk(ssk)->icsk_ca_state >= TCP_CA_Loss)
2109                                 continue;
2110                         return NULL;
2111                 }
2112
2113                 if (subflow->backup) {
2114                         if (!backup)
2115                                 backup = ssk;
2116                         continue;
2117                 }
2118
2119                 return ssk;
2120         }
2121
2122         return backup;
2123 }
2124
2125 static void mptcp_dispose_initial_subflow(struct mptcp_sock *msk)
2126 {
2127         if (msk->subflow) {
2128                 iput(SOCK_INODE(msk->subflow));
2129                 msk->subflow = NULL;
2130         }
2131 }
2132
2133 /* subflow sockets can be either outgoing (connect) or incoming
2134  * (accept).
2135  *
2136  * Outgoing subflows use in-kernel sockets.
2137  * Incoming subflows do not have their own 'struct socket' allocated,
2138  * so we need to use tcp_close() after detaching them from the mptcp
2139  * parent socket.
2140  */
2141 static void __mptcp_close_ssk(struct sock *sk, struct sock *ssk,
2142                               struct mptcp_subflow_context *subflow)
2143 {
2144         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2145
2146         list_del(&subflow->node);
2147
2148         lock_sock_nested(ssk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2149
2150         /* if we are invoked by the msk cleanup code, the subflow is
2151          * already orphaned
2152          */
2153         if (ssk->sk_socket)
2154                 sock_orphan(ssk);
2155
2156         subflow->disposable = 1;
2157
2158         /* if ssk hit tcp_done(), tcp_cleanup_ulp() cleared the related ops
2159          * the ssk has been already destroyed, we just need to release the
2160          * reference owned by msk;
2161          */
2162         if (!inet_csk(ssk)->icsk_ulp_ops) {
2163                 kfree_rcu(subflow, rcu);
2164         } else {
2165                 /* otherwise tcp will dispose of the ssk and subflow ctx */
2166                 __tcp_close(ssk, 0);
2167
2168                 /* close acquired an extra ref */
2169                 __sock_put(ssk);
2170         }
2171         release_sock(ssk);
2172
2173         sock_put(ssk);
2174
2175         if (ssk == msk->last_snd)
2176                 msk->last_snd = NULL;
2177
2178         if (ssk == msk->ack_hint)
2179                 msk->ack_hint = NULL;
2180
2181         if (ssk == msk->first)
2182                 msk->first = NULL;
2183
2184         if (msk->subflow && ssk == msk->subflow->sk)
2185                 mptcp_dispose_initial_subflow(msk);
2186 }
2187
2188 void mptcp_close_ssk(struct sock *sk, struct sock *ssk,
2189                      struct mptcp_subflow_context *subflow)
2190 {
2191         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
2192                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_SUB_CLOSED, mptcp_sk(sk), ssk, GFP_KERNEL);
2193         __mptcp_close_ssk(sk, ssk, subflow);
2194 }
2195
2196 static unsigned int mptcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
2197 {
2198         return 0;
2199 }
2200
2201 static void __mptcp_close_subflow(struct mptcp_sock *msk)
2202 {
2203         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2204
2205         might_sleep();
2206
2207         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, &msk->conn_list, node) {
2208                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2209
2210                 if (inet_sk_state_load(ssk) != TCP_CLOSE)
2211                         continue;
2212
2213                 /* 'subflow_data_ready' will re-sched once rx queue is empty */
2214                 if (!skb_queue_empty_lockless(&ssk->sk_receive_queue))
2215                         continue;
2216
2217                 mptcp_close_ssk((struct sock *)msk, ssk, subflow);
2218         }
2219 }
2220
2221 static bool mptcp_check_close_timeout(const struct sock *sk)
2222 {
2223         s32 delta = tcp_jiffies32 - inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_timestamp;
2224         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2225
2226         if (delta >= TCP_TIMEWAIT_LEN)
2227                 return true;
2228
2229         /* if all subflows are in closed status don't bother with additional
2230          * timeout
2231          */
2232         mptcp_for_each_subflow(mptcp_sk(sk), subflow) {
2233                 if (inet_sk_state_load(mptcp_subflow_tcp_sock(subflow)) !=
2234                     TCP_CLOSE)
2235                         return false;
2236         }
2237         return true;
2238 }
2239
2240 static void mptcp_check_fastclose(struct mptcp_sock *msk)
2241 {
2242         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2243         struct sock *sk = &msk->sk.icsk_inet.sk;
2244
2245         if (likely(!READ_ONCE(msk->rcv_fastclose)))
2246                 return;
2247
2248         mptcp_token_destroy(msk);
2249
2250         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, &msk->conn_list, node) {
2251                 struct sock *tcp_sk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2252
2253                 lock_sock(tcp_sk);
2254                 if (tcp_sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2255                         tcp_send_active_reset(tcp_sk, GFP_ATOMIC);
2256                         tcp_set_state(tcp_sk, TCP_CLOSE);
2257                 }
2258                 release_sock(tcp_sk);
2259         }
2260
2261         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2262         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
2263         smp_mb__before_atomic(); /* SHUTDOWN must be visible first */
2264         set_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
2265         set_bit(MPTCP_WORK_CLOSE_SUBFLOW, &msk->flags);
2266
2267         mptcp_close_wake_up(sk);
2268 }
2269
2270 static void __mptcp_retrans(struct sock *sk)
2271 {
2272         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2273         struct mptcp_sendmsg_info info = {};
2274         struct mptcp_data_frag *dfrag;
2275         size_t copied = 0;
2276         struct sock *ssk;
2277         int ret;
2278
2279         __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
2280         dfrag = mptcp_rtx_head(sk);
2281         if (!dfrag)
2282                 return;
2283
2284         ssk = mptcp_subflow_get_retrans(msk);
2285         if (!ssk)
2286                 goto reset_timer;
2287
2288         lock_sock(ssk);
2289
2290         /* limit retransmission to the bytes already sent on some subflows */
2291         info.sent = 0;
2292         info.limit = dfrag->already_sent;
2293         while (info.sent < dfrag->already_sent) {
2294                 if (!mptcp_alloc_tx_skb(sk, ssk))
2295                         break;
2296
2297                 ret = mptcp_sendmsg_frag(sk, ssk, dfrag, &info);
2298                 if (ret <= 0)
2299                         break;
2300
2301                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_RETRANSSEGS);
2302                 copied += ret;
2303                 info.sent += ret;
2304         }
2305         if (copied)
2306                 tcp_push(ssk, 0, info.mss_now, tcp_sk(ssk)->nonagle,
2307                          info.size_goal);
2308
2309         mptcp_set_timeout(sk, ssk);
2310         release_sock(ssk);
2311
2312 reset_timer:
2313         if (!mptcp_timer_pending(sk))
2314                 mptcp_reset_timer(sk);
2315 }
2316
2317 static void mptcp_worker(struct work_struct *work)
2318 {
2319         struct mptcp_sock *msk = container_of(work, struct mptcp_sock, work);
2320         struct sock *sk = &msk->sk.icsk_inet.sk;
2321         int state;
2322
2323         lock_sock(sk);
2324         state = sk->sk_state;
2325         if (unlikely(state == TCP_CLOSE))
2326                 goto unlock;
2327
2328         mptcp_check_data_fin_ack(sk);
2329         __mptcp_flush_join_list(msk);
2330
2331         mptcp_check_fastclose(msk);
2332
2333         if (msk->pm.status)
2334                 mptcp_pm_nl_work(msk);
2335
2336         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_EOF, &msk->flags))
2337                 mptcp_check_for_eof(msk);
2338
2339         __mptcp_check_send_data_fin(sk);
2340         mptcp_check_data_fin(sk);
2341
2342         /* There is no point in keeping around an orphaned sk timedout or
2343          * closed, but we need the msk around to reply to incoming DATA_FIN,
2344          * even if it is orphaned and in FIN_WAIT2 state
2345          */
2346         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD) &&
2347             (mptcp_check_close_timeout(sk) || sk->sk_state == TCP_CLOSE)) {
2348                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2349                 __mptcp_destroy_sock(sk);
2350                 goto unlock;
2351         }
2352
2353         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_CLOSE_SUBFLOW, &msk->flags))
2354                 __mptcp_close_subflow(msk);
2355
2356         if (test_and_clear_bit(MPTCP_WORK_RTX, &msk->flags))
2357                 __mptcp_retrans(sk);
2358
2359 unlock:
2360         release_sock(sk);
2361         sock_put(sk);
2362 }
2363
2364 static int __mptcp_init_sock(struct sock *sk)
2365 {
2366         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2367
2368         spin_lock_init(&msk->join_list_lock);
2369
2370         INIT_LIST_HEAD(&msk->conn_list);
2371         INIT_LIST_HEAD(&msk->join_list);
2372         INIT_LIST_HEAD(&msk->rtx_queue);
2373         INIT_WORK(&msk->work, mptcp_worker);
2374         __skb_queue_head_init(&msk->receive_queue);
2375         __skb_queue_head_init(&msk->skb_tx_cache);
2376         msk->out_of_order_queue = RB_ROOT;
2377         msk->first_pending = NULL;
2378         msk->wmem_reserved = 0;
2379         msk->rmem_released = 0;
2380         msk->tx_pending_data = 0;
2381         msk->size_goal_cache = TCP_BASE_MSS;
2382
2383         msk->ack_hint = NULL;
2384         msk->first = NULL;
2385         inet_csk(sk)->icsk_sync_mss = mptcp_sync_mss;
2386
2387         mptcp_pm_data_init(msk);
2388
2389         /* re-use the csk retrans timer for MPTCP-level retrans */
2390         timer_setup(&msk->sk.icsk_retransmit_timer, mptcp_retransmit_timer, 0);
2391         timer_setup(&sk->sk_timer, mptcp_timeout_timer, 0);
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 static int mptcp_init_sock(struct sock *sk)
2396 {
2397         struct net *net = sock_net(sk);
2398         int ret;
2399
2400         ret = __mptcp_init_sock(sk);
2401         if (ret)
2402                 return ret;
2403
2404         if (!mptcp_is_enabled(net))
2405                 return -ENOPROTOOPT;
2406
2407         if (unlikely(!net->mib.mptcp_statistics) && !mptcp_mib_alloc(net))
2408                 return -ENOMEM;
2409
2410         ret = __mptcp_socket_create(mptcp_sk(sk));
2411         if (ret)
2412                 return ret;
2413
2414         sk_sockets_allocated_inc(sk);
2415         sk->sk_rcvbuf = sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_rmem[1];
2416         sk->sk_sndbuf = sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_wmem[1];
2417
2418         return 0;
2419 }
2420
2421 static void __mptcp_clear_xmit(struct sock *sk)
2422 {
2423         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2424         struct mptcp_data_frag *dtmp, *dfrag;
2425         struct sk_buff *skb;
2426
2427         WRITE_ONCE(msk->first_pending, NULL);
2428         list_for_each_entry_safe(dfrag, dtmp, &msk->rtx_queue, list)
2429                 dfrag_clear(sk, dfrag);
2430         while ((skb = __skb_dequeue(&msk->skb_tx_cache)) != NULL) {
2431                 sk->sk_forward_alloc += skb->truesize;
2432                 kfree_skb(skb);
2433         }
2434 }
2435
2436 static void mptcp_cancel_work(struct sock *sk)
2437 {
2438         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2439
2440         if (cancel_work_sync(&msk->work))
2441                 __sock_put(sk);
2442 }
2443
2444 void mptcp_subflow_shutdown(struct sock *sk, struct sock *ssk, int how)
2445 {
2446         lock_sock(ssk);
2447
2448         switch (ssk->sk_state) {
2449         case TCP_LISTEN:
2450                 if (!(how & RCV_SHUTDOWN))
2451                         break;
2452                 fallthrough;
2453         case TCP_SYN_SENT:
2454                 tcp_disconnect(ssk, O_NONBLOCK);
2455                 break;
2456         default:
2457                 if (__mptcp_check_fallback(mptcp_sk(sk))) {
2458                         pr_debug("Fallback");
2459                         ssk->sk_shutdown |= how;
2460                         tcp_shutdown(ssk, how);
2461                 } else {
2462                         pr_debug("Sending DATA_FIN on subflow %p", ssk);
2463                         mptcp_set_timeout(sk, ssk);
2464                         tcp_send_ack(ssk);
2465                 }
2466                 break;
2467         }
2468
2469         release_sock(ssk);
2470 }
2471
2472 static const unsigned char new_state[16] = {
2473         /* current state:     new state:      action:   */
2474         [0 /* (Invalid) */] = TCP_CLOSE,
2475         [TCP_ESTABLISHED]   = TCP_FIN_WAIT1 | TCP_ACTION_FIN,
2476         [TCP_SYN_SENT]      = TCP_CLOSE,
2477         [TCP_SYN_RECV]      = TCP_FIN_WAIT1 | TCP_ACTION_FIN,
2478         [TCP_FIN_WAIT1]     = TCP_FIN_WAIT1,
2479         [TCP_FIN_WAIT2]     = TCP_FIN_WAIT2,
2480         [TCP_TIME_WAIT]     = TCP_CLOSE,        /* should not happen ! */
2481         [TCP_CLOSE]         = TCP_CLOSE,
2482         [TCP_CLOSE_WAIT]    = TCP_LAST_ACK  | TCP_ACTION_FIN,
2483         [TCP_LAST_ACK]      = TCP_LAST_ACK,
2484         [TCP_LISTEN]        = TCP_CLOSE,
2485         [TCP_CLOSING]       = TCP_CLOSING,
2486         [TCP_NEW_SYN_RECV]  = TCP_CLOSE,        /* should not happen ! */
2487 };
2488
2489 static int mptcp_close_state(struct sock *sk)
2490 {
2491         int next = (int)new_state[sk->sk_state];
2492         int ns = next & TCP_STATE_MASK;
2493
2494         inet_sk_state_store(sk, ns);
2495
2496         return next & TCP_ACTION_FIN;
2497 }
2498
2499 static void __mptcp_check_send_data_fin(struct sock *sk)
2500 {
2501         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2502         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2503
2504         pr_debug("msk=%p snd_data_fin_enable=%d pending=%d snd_nxt=%llu write_seq=%llu",
2505                  msk, msk->snd_data_fin_enable, !!mptcp_send_head(sk),
2506                  msk->snd_nxt, msk->write_seq);
2507
2508         /* we still need to enqueue subflows or not really shutting down,
2509          * skip this
2510          */
2511         if (!msk->snd_data_fin_enable || msk->snd_nxt + 1 != msk->write_seq ||
2512             mptcp_send_head(sk))
2513                 return;
2514
2515         WRITE_ONCE(msk->snd_nxt, msk->write_seq);
2516
2517         /* fallback socket will not get data_fin/ack, can move to the next
2518          * state now
2519          */
2520         if (__mptcp_check_fallback(msk)) {
2521                 if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_CLOSING | TCPF_LAST_ACK)) {
2522                         inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2523                         mptcp_close_wake_up(sk);
2524                 } else if (sk->sk_state == TCP_FIN_WAIT1) {
2525                         inet_sk_state_store(sk, TCP_FIN_WAIT2);
2526                 }
2527         }
2528
2529         __mptcp_flush_join_list(msk);
2530         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2531                 struct sock *tcp_sk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2532
2533                 mptcp_subflow_shutdown(sk, tcp_sk, SEND_SHUTDOWN);
2534         }
2535 }
2536
2537 static void __mptcp_wr_shutdown(struct sock *sk)
2538 {
2539         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2540
2541         pr_debug("msk=%p snd_data_fin_enable=%d shutdown=%x state=%d pending=%d",
2542                  msk, msk->snd_data_fin_enable, sk->sk_shutdown, sk->sk_state,
2543                  !!mptcp_send_head(sk));
2544
2545         /* will be ignored by fallback sockets */
2546         WRITE_ONCE(msk->write_seq, msk->write_seq + 1);
2547         WRITE_ONCE(msk->snd_data_fin_enable, 1);
2548
2549         __mptcp_check_send_data_fin(sk);
2550 }
2551
2552 static void __mptcp_destroy_sock(struct sock *sk)
2553 {
2554         struct mptcp_subflow_context *subflow, *tmp;
2555         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2556         LIST_HEAD(conn_list);
2557
2558         pr_debug("msk=%p", msk);
2559
2560         might_sleep();
2561
2562         /* be sure to always acquire the join list lock, to sync vs
2563          * mptcp_finish_join().
2564          */
2565         spin_lock_bh(&msk->join_list_lock);
2566         list_splice_tail_init(&msk->join_list, &msk->conn_list);
2567         spin_unlock_bh(&msk->join_list_lock);
2568         list_splice_init(&msk->conn_list, &conn_list);
2569
2570         sk_stop_timer(sk, &msk->sk.icsk_retransmit_timer);
2571         sk_stop_timer(sk, &sk->sk_timer);
2572         msk->pm.status = 0;
2573
2574         list_for_each_entry_safe(subflow, tmp, &conn_list, node) {
2575                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2576                 __mptcp_close_ssk(sk, ssk, subflow);
2577         }
2578
2579         sk->sk_prot->destroy(sk);
2580
2581         WARN_ON_ONCE(msk->wmem_reserved);
2582         WARN_ON_ONCE(msk->rmem_released);
2583         sk_stream_kill_queues(sk);
2584         xfrm_sk_free_policy(sk);
2585         sk_refcnt_debug_release(sk);
2586         mptcp_dispose_initial_subflow(msk);
2587         sock_put(sk);
2588 }
2589
2590 static void mptcp_close(struct sock *sk, long timeout)
2591 {
2592         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2593         bool do_cancel_work = false;
2594
2595         lock_sock(sk);
2596         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
2597
2598         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_LISTEN | TCPF_CLOSE)) {
2599                 inet_sk_state_store(sk, TCP_CLOSE);
2600                 goto cleanup;
2601         }
2602
2603         if (mptcp_close_state(sk))
2604                 __mptcp_wr_shutdown(sk);
2605
2606         sk_stream_wait_close(sk, timeout);
2607
2608 cleanup:
2609         /* orphan all the subflows */
2610         inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_timestamp = tcp_jiffies32;
2611         list_for_each_entry(subflow, &mptcp_sk(sk)->conn_list, node) {
2612                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2613                 bool slow = lock_sock_fast(ssk);
2614
2615                 sock_orphan(ssk);
2616                 unlock_sock_fast(ssk, slow);
2617         }
2618         sock_orphan(sk);
2619
2620         sock_hold(sk);
2621         pr_debug("msk=%p state=%d", sk, sk->sk_state);
2622         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
2623                 __mptcp_destroy_sock(sk);
2624                 do_cancel_work = true;
2625         } else {
2626                 sk_reset_timer(sk, &sk->sk_timer, jiffies + TCP_TIMEWAIT_LEN);
2627         }
2628         release_sock(sk);
2629         if (do_cancel_work)
2630                 mptcp_cancel_work(sk);
2631
2632         if (mptcp_sk(sk)->token)
2633                 mptcp_event(MPTCP_EVENT_CLOSED, mptcp_sk(sk), NULL, GFP_KERNEL);
2634
2635         sock_put(sk);
2636 }
2637
2638 static void mptcp_copy_inaddrs(struct sock *msk, const struct sock *ssk)
2639 {
2640 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
2641         const struct ipv6_pinfo *ssk6 = inet6_sk(ssk);
2642         struct ipv6_pinfo *msk6 = inet6_sk(msk);
2643
2644         msk->sk_v6_daddr = ssk->sk_v6_daddr;
2645         msk->sk_v6_rcv_saddr = ssk->sk_v6_rcv_saddr;
2646
2647         if (msk6 && ssk6) {
2648                 msk6->saddr = ssk6->saddr;
2649                 msk6->flow_label = ssk6->flow_label;
2650         }
2651 #endif
2652
2653         inet_sk(msk)->inet_num = inet_sk(ssk)->inet_num;
2654         inet_sk(msk)->inet_dport = inet_sk(ssk)->inet_dport;
2655         inet_sk(msk)->inet_sport = inet_sk(ssk)->inet_sport;
2656         inet_sk(msk)->inet_daddr = inet_sk(ssk)->inet_daddr;
2657         inet_sk(msk)->inet_saddr = inet_sk(ssk)->inet_saddr;
2658         inet_sk(msk)->inet_rcv_saddr = inet_sk(ssk)->inet_rcv_saddr;
2659 }
2660
2661 static int mptcp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
2662 {
2663         struct mptcp_subflow_context *subflow;
2664         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2665
2666         __mptcp_flush_join_list(msk);
2667         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
2668                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
2669
2670                 lock_sock(ssk);
2671                 tcp_disconnect(ssk, flags);
2672                 release_sock(ssk);
2673         }
2674         return 0;
2675 }
2676
2677 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
2678 static struct ipv6_pinfo *mptcp_inet6_sk(const struct sock *sk)
2679 {
2680         unsigned int offset = sizeof(struct mptcp6_sock) - sizeof(struct ipv6_pinfo);
2681
2682         return (struct ipv6_pinfo *)(((u8 *)sk) + offset);
2683 }
2684 #endif
2685
2686 struct sock *mptcp_sk_clone(const struct sock *sk,
2687                             const struct mptcp_options_received *mp_opt,
2688                             struct request_sock *req)
2689 {
2690         struct mptcp_subflow_request_sock *subflow_req = mptcp_subflow_rsk(req);
2691         struct sock *nsk = sk_clone_lock(sk, GFP_ATOMIC);
2692         struct mptcp_sock *msk;
2693         u64 ack_seq;
2694
2695         if (!nsk)
2696                 return NULL;
2697
2698 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
2699         if (nsk->sk_family == AF_INET6)
2700                 inet_sk(nsk)->pinet6 = mptcp_inet6_sk(nsk);
2701 #endif
2702
2703         __mptcp_init_sock(nsk);
2704
2705         msk = mptcp_sk(nsk);
2706         msk->local_key = subflow_req->local_key;
2707         msk->token = subflow_req->token;
2708         msk->subflow = NULL;
2709         WRITE_ONCE(msk->fully_established, false);
2710
2711         msk->write_seq = subflow_req->idsn + 1;
2712         msk->snd_nxt = msk->write_seq;
2713         msk->snd_una = msk->write_seq;
2714         msk->wnd_end = msk->snd_nxt + req->rsk_rcv_wnd;
2715
2716         if (mp_opt->mp_capable) {
2717                 msk->can_ack = true;
2718                 msk->remote_key = mp_opt->sndr_key;
2719                 mptcp_crypto_key_sha(msk->remote_key, NULL, &ack_seq);
2720                 ack_seq++;
2721                 WRITE_ONCE(msk->ack_seq, ack_seq);
2722                 WRITE_ONCE(msk->rcv_wnd_sent, ack_seq);
2723         }
2724
2725         sock_reset_flag(nsk, SOCK_RCU_FREE);
2726         /* will be fully established after successful MPC subflow creation */
2727         inet_sk_state_store(nsk, TCP_SYN_RECV);
2728
2729         security_inet_csk_clone(nsk, req);
2730         bh_unlock_sock(nsk);
2731
2732         /* keep a single reference */
2733         __sock_put(nsk);
2734         return nsk;
2735 }
2736
2737 void mptcp_rcv_space_init(struct mptcp_sock *msk, const struct sock *ssk)
2738 {
2739         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(ssk);
2740
2741         msk->rcvq_space.copied = 0;
2742         msk->rcvq_space.rtt_us = 0;
2743
2744         msk->rcvq_space.time = tp->tcp_mstamp;
2745
2746         /* initial rcv_space offering made to peer */
2747         msk->rcvq_space.space = min_t(u32, tp->rcv_wnd,
2748                                       TCP_INIT_CWND * tp->advmss);
2749         if (msk->rcvq_space.space == 0)
2750                 msk->rcvq_space.space = TCP_INIT_CWND * TCP_MSS_DEFAULT;
2751
2752         WRITE_ONCE(msk->wnd_end, msk->snd_nxt + tcp_sk(ssk)->snd_wnd);
2753 }
2754
2755 static struct sock *mptcp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err,
2756                                  bool kern)
2757 {
2758         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2759         struct socket *listener;
2760         struct sock *newsk;
2761
2762         listener = __mptcp_nmpc_socket(msk);
2763         if (WARN_ON_ONCE(!listener)) {
2764                 *err = -EINVAL;
2765                 return NULL;
2766         }
2767
2768         pr_debug("msk=%p, listener=%p", msk, mptcp_subflow_ctx(listener->sk));
2769         newsk = inet_csk_accept(listener->sk, flags, err, kern);
2770         if (!newsk)
2771                 return NULL;
2772
2773         pr_debug("msk=%p, subflow is mptcp=%d", msk, sk_is_mptcp(newsk));
2774         if (sk_is_mptcp(newsk)) {
2775                 struct mptcp_subflow_context *subflow;
2776                 struct sock *new_mptcp_sock;
2777
2778                 subflow = mptcp_subflow_ctx(newsk);
2779                 new_mptcp_sock = subflow->conn;
2780
2781                 /* is_mptcp should be false if subflow->conn is missing, see
2782                  * subflow_syn_recv_sock()
2783                  */
2784                 if (WARN_ON_ONCE(!new_mptcp_sock)) {
2785                         tcp_sk(newsk)->is_mptcp = 0;
2786                         return newsk;
2787                 }
2788
2789                 /* acquire the 2nd reference for the owning socket */
2790                 sock_hold(new_mptcp_sock);
2791                 newsk = new_mptcp_sock;
2792                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk), MPTCP_MIB_MPCAPABLEPASSIVEACK);
2793         } else {
2794                 MPTCP_INC_STATS(sock_net(sk),
2795                                 MPTCP_MIB_MPCAPABLEPASSIVEFALLBACK);
2796         }
2797
2798         return newsk;
2799 }
2800
2801 void mptcp_destroy_common(struct mptcp_sock *msk)
2802 {
2803         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
2804
2805         __mptcp_clear_xmit(sk);
2806
2807         /* move to sk_receive_queue, sk_stream_kill_queues will purge it */
2808         skb_queue_splice_tail_init(&msk->receive_queue, &sk->sk_receive_queue);
2809
2810         skb_rbtree_purge(&msk->out_of_order_queue);
2811         mptcp_token_destroy(msk);
2812         mptcp_pm_free_anno_list(msk);
2813 }
2814
2815 static void mptcp_destroy(struct sock *sk)
2816 {
2817         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2818
2819         mptcp_destroy_common(msk);
2820         sk_sockets_allocated_dec(sk);
2821 }
2822
2823 static int mptcp_setsockopt_sol_socket(struct mptcp_sock *msk, int optname,
2824                                        sockptr_t optval, unsigned int optlen)
2825 {
2826         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
2827         struct socket *ssock;
2828         int ret;
2829
2830         switch (optname) {
2831         case SO_REUSEPORT:
2832         case SO_REUSEADDR:
2833                 lock_sock(sk);
2834                 ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
2835                 if (!ssock) {
2836                         release_sock(sk);
2837                         return -EINVAL;
2838                 }
2839
2840                 ret = sock_setsockopt(ssock, SOL_SOCKET, optname, optval, optlen);
2841                 if (ret == 0) {
2842                         if (optname == SO_REUSEPORT)
2843                                 sk->sk_reuseport = ssock->sk->sk_reuseport;
2844                         else if (optname == SO_REUSEADDR)
2845                                 sk->sk_reuse = ssock->sk->sk_reuse;
2846                 }
2847                 release_sock(sk);
2848                 return ret;
2849         }
2850
2851         return sock_setsockopt(sk->sk_socket, SOL_SOCKET, optname, optval, optlen);
2852 }
2853
2854 static int mptcp_setsockopt_v6(struct mptcp_sock *msk, int optname,
2855                                sockptr_t optval, unsigned int optlen)
2856 {
2857         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
2858         int ret = -EOPNOTSUPP;
2859         struct socket *ssock;
2860
2861         switch (optname) {
2862         case IPV6_V6ONLY:
2863                 lock_sock(sk);
2864                 ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
2865                 if (!ssock) {
2866                         release_sock(sk);
2867                         return -EINVAL;
2868                 }
2869
2870                 ret = tcp_setsockopt(ssock->sk, SOL_IPV6, optname, optval, optlen);
2871                 if (ret == 0)
2872                         sk->sk_ipv6only = ssock->sk->sk_ipv6only;
2873
2874                 release_sock(sk);
2875                 break;
2876         }
2877
2878         return ret;
2879 }
2880
2881 static int mptcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2882                             sockptr_t optval, unsigned int optlen)
2883 {
2884         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2885         struct sock *ssk;
2886
2887         pr_debug("msk=%p", msk);
2888
2889         if (level == SOL_SOCKET)
2890                 return mptcp_setsockopt_sol_socket(msk, optname, optval, optlen);
2891
2892         /* @@ the meaning of setsockopt() when the socket is connected and
2893          * there are multiple subflows is not yet defined. It is up to the
2894          * MPTCP-level socket to configure the subflows until the subflow
2895          * is in TCP fallback, when TCP socket options are passed through
2896          * to the one remaining subflow.
2897          */
2898         lock_sock(sk);
2899         ssk = __mptcp_tcp_fallback(msk);
2900         release_sock(sk);
2901         if (ssk)
2902                 return tcp_setsockopt(ssk, level, optname, optval, optlen);
2903
2904         if (level == SOL_IPV6)
2905                 return mptcp_setsockopt_v6(msk, optname, optval, optlen);
2906
2907         return -EOPNOTSUPP;
2908 }
2909
2910 static int mptcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2911                             char __user *optval, int __user *option)
2912 {
2913         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
2914         struct sock *ssk;
2915
2916         pr_debug("msk=%p", msk);
2917
2918         /* @@ the meaning of setsockopt() when the socket is connected and
2919          * there are multiple subflows is not yet defined. It is up to the
2920          * MPTCP-level socket to configure the subflows until the subflow
2921          * is in TCP fallback, when socket options are passed through
2922          * to the one remaining subflow.
2923          */
2924         lock_sock(sk);
2925         ssk = __mptcp_tcp_fallback(msk);
2926         release_sock(sk);
2927         if (ssk)
2928                 return tcp_getsockopt(ssk, level, optname, optval, option);
2929
2930         return -EOPNOTSUPP;
2931 }
2932
2933 void __mptcp_data_acked(struct sock *sk)
2934 {
2935         if (!sock_owned_by_user(sk))
2936                 __mptcp_clean_una(sk);
2937         else
2938                 set_bit(MPTCP_CLEAN_UNA, &mptcp_sk(sk)->flags);
2939
2940         if (mptcp_pending_data_fin_ack(sk))
2941                 mptcp_schedule_work(sk);
2942 }
2943
2944 void __mptcp_check_push(struct sock *sk, struct sock *ssk)
2945 {
2946         if (!mptcp_send_head(sk))
2947                 return;
2948
2949         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
2950                 struct sock *xmit_ssk = mptcp_subflow_get_send(mptcp_sk(sk));
2951
2952                 if (xmit_ssk == ssk)
2953                         __mptcp_subflow_push_pending(sk, ssk);
2954                 else if (xmit_ssk)
2955                         mptcp_subflow_delegate(mptcp_subflow_ctx(xmit_ssk));
2956         } else {
2957                 set_bit(MPTCP_PUSH_PENDING, &mptcp_sk(sk)->flags);
2958         }
2959 }
2960
2961 #define MPTCP_DEFERRED_ALL (TCPF_WRITE_TIMER_DEFERRED)
2962
2963 /* processes deferred events and flush wmem */
2964 static void mptcp_release_cb(struct sock *sk)
2965 {
2966         unsigned long flags, nflags;
2967
2968         for (;;) {
2969                 flags = 0;
2970                 if (test_and_clear_bit(MPTCP_PUSH_PENDING, &mptcp_sk(sk)->flags))
2971                         flags |= BIT(MPTCP_PUSH_PENDING);
2972                 if (!flags)
2973                         break;
2974
2975                 /* the following actions acquire the subflow socket lock
2976                  *
2977                  * 1) can't be invoked in atomic scope
2978                  * 2) must avoid ABBA deadlock with msk socket spinlock: the RX
2979                  *    datapath acquires the msk socket spinlock while helding
2980                  *    the subflow socket lock
2981                  */
2982
2983                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2984                 if (flags & BIT(MPTCP_PUSH_PENDING))
2985                         __mptcp_push_pending(sk, 0);
2986
2987                 cond_resched();
2988                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2989         }
2990
2991         if (test_and_clear_bit(MPTCP_CLEAN_UNA, &mptcp_sk(sk)->flags))
2992                 __mptcp_clean_una_wakeup(sk);
2993         if (test_and_clear_bit(MPTCP_ERROR_REPORT, &mptcp_sk(sk)->flags))
2994                 __mptcp_error_report(sk);
2995
2996         /* push_pending may touch wmem_reserved, ensure we do the cleanup
2997          * later
2998          */
2999         __mptcp_update_wmem(sk);
3000         __mptcp_update_rmem(sk);
3001
3002         do {
3003                 flags = sk->sk_tsq_flags;
3004                 if (!(flags & MPTCP_DEFERRED_ALL))
3005                         return;
3006                 nflags = flags & ~MPTCP_DEFERRED_ALL;
3007         } while (cmpxchg(&sk->sk_tsq_flags, flags, nflags) != flags);
3008
3009         sock_release_ownership(sk);
3010
3011         if (flags & TCPF_WRITE_TIMER_DEFERRED) {
3012                 mptcp_retransmit_handler(sk);
3013                 __sock_put(sk);
3014         }
3015 }
3016
3017 void mptcp_subflow_process_delegated(struct sock *ssk)
3018 {
3019         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3020         struct sock *sk = subflow->conn;
3021
3022         mptcp_data_lock(sk);
3023         if (!sock_owned_by_user(sk))
3024                 __mptcp_subflow_push_pending(sk, ssk);
3025         else
3026                 set_bit(MPTCP_PUSH_PENDING, &mptcp_sk(sk)->flags);
3027         mptcp_data_unlock(sk);
3028         mptcp_subflow_delegated_done(subflow);
3029 }
3030
3031 static int mptcp_hash(struct sock *sk)
3032 {
3033         /* should never be called,
3034          * we hash the TCP subflows not the master socket
3035          */
3036         WARN_ON_ONCE(1);
3037         return 0;
3038 }
3039
3040 static void mptcp_unhash(struct sock *sk)
3041 {
3042         /* called from sk_common_release(), but nothing to do here */
3043 }
3044
3045 static int mptcp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
3046 {
3047         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sk);
3048         struct socket *ssock;
3049
3050         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3051         pr_debug("msk=%p, subflow=%p", msk, ssock);
3052         if (WARN_ON_ONCE(!ssock))
3053                 return -EINVAL;
3054
3055         return inet_csk_get_port(ssock->sk, snum);
3056 }
3057
3058 void mptcp_finish_connect(struct sock *ssk)
3059 {
3060         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3061         struct mptcp_sock *msk;
3062         struct sock *sk;
3063         u64 ack_seq;
3064
3065         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3066         sk = subflow->conn;
3067         msk = mptcp_sk(sk);
3068
3069         pr_debug("msk=%p, token=%u", sk, subflow->token);
3070
3071         mptcp_crypto_key_sha(subflow->remote_key, NULL, &ack_seq);
3072         ack_seq++;
3073         subflow->map_seq = ack_seq;
3074         subflow->map_subflow_seq = 1;
3075
3076         /* the socket is not connected yet, no msk/subflow ops can access/race
3077          * accessing the field below
3078          */
3079         WRITE_ONCE(msk->remote_key, subflow->remote_key);
3080         WRITE_ONCE(msk->local_key, subflow->local_key);
3081         WRITE_ONCE(msk->write_seq, subflow->idsn + 1);
3082         WRITE_ONCE(msk->snd_nxt, msk->write_seq);
3083         WRITE_ONCE(msk->ack_seq, ack_seq);
3084         WRITE_ONCE(msk->rcv_wnd_sent, ack_seq);
3085         WRITE_ONCE(msk->can_ack, 1);
3086         WRITE_ONCE(msk->snd_una, msk->write_seq);
3087
3088         mptcp_pm_new_connection(msk, ssk, 0);
3089
3090         mptcp_rcv_space_init(msk, ssk);
3091 }
3092
3093 void mptcp_sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
3094 {
3095         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3096         rcu_assign_pointer(sk->sk_wq, &parent->wq);
3097         sk_set_socket(sk, parent);
3098         sk->sk_uid = SOCK_INODE(parent)->i_uid;
3099         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3100 }
3101
3102 bool mptcp_finish_join(struct sock *ssk)
3103 {
3104         struct mptcp_subflow_context *subflow = mptcp_subflow_ctx(ssk);
3105         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(subflow->conn);
3106         struct sock *parent = (void *)msk;
3107         struct socket *parent_sock;
3108         bool ret;
3109
3110         pr_debug("msk=%p, subflow=%p", msk, subflow);
3111
3112         /* mptcp socket already closing? */
3113         if (!mptcp_is_fully_established(parent))
3114                 return false;
3115
3116         if (!msk->pm.server_side)
3117                 goto out;
3118
3119         if (!mptcp_pm_allow_new_subflow(msk))
3120                 return false;
3121
3122         /* active connections are already on conn_list, and we can't acquire
3123          * msk lock here.
3124          * use the join list lock as synchronization point and double-check
3125          * msk status to avoid racing with __mptcp_destroy_sock()
3126          */
3127         spin_lock_bh(&msk->join_list_lock);
3128         ret = inet_sk_state_load(parent) == TCP_ESTABLISHED;
3129         if (ret && !WARN_ON_ONCE(!list_empty(&subflow->node))) {
3130                 list_add_tail(&subflow->node, &msk->join_list);
3131                 sock_hold(ssk);
3132         }
3133         spin_unlock_bh(&msk->join_list_lock);
3134         if (!ret)
3135                 return false;
3136
3137         /* attach to msk socket only after we are sure he will deal with us
3138          * at close time
3139          */
3140         parent_sock = READ_ONCE(parent->sk_socket);
3141         if (parent_sock && !ssk->sk_socket)
3142                 mptcp_sock_graft(ssk, parent_sock);
3143         subflow->map_seq = READ_ONCE(msk->ack_seq);
3144 out:
3145         mptcp_event(MPTCP_EVENT_SUB_ESTABLISHED, msk, ssk, GFP_ATOMIC);
3146         return true;
3147 }
3148
3149 static void mptcp_shutdown(struct sock *sk, int how)
3150 {
3151         pr_debug("sk=%p, how=%d", sk, how);
3152
3153         if ((how & SEND_SHUTDOWN) && mptcp_close_state(sk))
3154                 __mptcp_wr_shutdown(sk);
3155 }
3156
3157 static struct proto mptcp_prot = {
3158         .name           = "MPTCP",
3159         .owner          = THIS_MODULE,
3160         .init           = mptcp_init_sock,
3161         .disconnect     = mptcp_disconnect,
3162         .close          = mptcp_close,
3163         .accept         = mptcp_accept,
3164         .setsockopt     = mptcp_setsockopt,
3165         .getsockopt     = mptcp_getsockopt,
3166         .shutdown       = mptcp_shutdown,
3167         .destroy        = mptcp_destroy,
3168         .sendmsg        = mptcp_sendmsg,
3169         .recvmsg        = mptcp_recvmsg,
3170         .release_cb     = mptcp_release_cb,
3171         .hash           = mptcp_hash,
3172         .unhash         = mptcp_unhash,
3173         .get_port       = mptcp_get_port,
3174         .sockets_allocated      = &mptcp_sockets_allocated,
3175         .memory_allocated       = &tcp_memory_allocated,
3176         .memory_pressure        = &tcp_memory_pressure,
3177         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_wmem),
3178         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_rmem),
3179         .sysctl_mem     = sysctl_tcp_mem,
3180         .obj_size       = sizeof(struct mptcp_sock),
3181         .slab_flags     = SLAB_TYPESAFE_BY_RCU,
3182         .no_autobind    = true,
3183 };
3184
3185 static int mptcp_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
3186 {
3187         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3188         struct socket *ssock;
3189         int err;
3190
3191         lock_sock(sock->sk);
3192         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3193         if (!ssock) {
3194                 err = -EINVAL;
3195                 goto unlock;
3196         }
3197
3198         err = ssock->ops->bind(ssock, uaddr, addr_len);
3199         if (!err)
3200                 mptcp_copy_inaddrs(sock->sk, ssock->sk);
3201
3202 unlock:
3203         release_sock(sock->sk);
3204         return err;
3205 }
3206
3207 static void mptcp_subflow_early_fallback(struct mptcp_sock *msk,
3208                                          struct mptcp_subflow_context *subflow)
3209 {
3210         subflow->request_mptcp = 0;
3211         __mptcp_do_fallback(msk);
3212 }
3213
3214 static int mptcp_stream_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
3215                                 int addr_len, int flags)
3216 {
3217         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3218         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3219         struct socket *ssock;
3220         int err;
3221
3222         lock_sock(sock->sk);
3223         if (sock->state != SS_UNCONNECTED && msk->subflow) {
3224                 /* pending connection or invalid state, let existing subflow
3225                  * cope with that
3226                  */
3227                 ssock = msk->subflow;
3228                 goto do_connect;
3229         }
3230
3231         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3232         if (!ssock) {
3233                 err = -EINVAL;
3234                 goto unlock;
3235         }
3236
3237         mptcp_token_destroy(msk);
3238         inet_sk_state_store(sock->sk, TCP_SYN_SENT);
3239         subflow = mptcp_subflow_ctx(ssock->sk);
3240 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3241         /* no MPTCP if MD5SIG is enabled on this socket or we may run out of
3242          * TCP option space.
3243          */
3244         if (rcu_access_pointer(tcp_sk(ssock->sk)->md5sig_info))
3245                 mptcp_subflow_early_fallback(msk, subflow);
3246 #endif
3247         if (subflow->request_mptcp && mptcp_token_new_connect(ssock->sk))
3248                 mptcp_subflow_early_fallback(msk, subflow);
3249
3250 do_connect:
3251         err = ssock->ops->connect(ssock, uaddr, addr_len, flags);
3252         sock->state = ssock->state;
3253
3254         /* on successful connect, the msk state will be moved to established by
3255          * subflow_finish_connect()
3256          */
3257         if (!err || err == -EINPROGRESS)
3258                 mptcp_copy_inaddrs(sock->sk, ssock->sk);
3259         else
3260                 inet_sk_state_store(sock->sk, inet_sk_state_load(ssock->sk));
3261
3262 unlock:
3263         release_sock(sock->sk);
3264         return err;
3265 }
3266
3267 static int mptcp_listen(struct socket *sock, int backlog)
3268 {
3269         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3270         struct socket *ssock;
3271         int err;
3272
3273         pr_debug("msk=%p", msk);
3274
3275         lock_sock(sock->sk);
3276         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3277         if (!ssock) {
3278                 err = -EINVAL;
3279                 goto unlock;
3280         }
3281
3282         mptcp_token_destroy(msk);
3283         inet_sk_state_store(sock->sk, TCP_LISTEN);
3284         sock_set_flag(sock->sk, SOCK_RCU_FREE);
3285
3286         err = ssock->ops->listen(ssock, backlog);
3287         inet_sk_state_store(sock->sk, inet_sk_state_load(ssock->sk));
3288         if (!err)
3289                 mptcp_copy_inaddrs(sock->sk, ssock->sk);
3290
3291 unlock:
3292         release_sock(sock->sk);
3293         return err;
3294 }
3295
3296 static int mptcp_stream_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock,
3297                                int flags, bool kern)
3298 {
3299         struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(sock->sk);
3300         struct socket *ssock;
3301         int err;
3302
3303         pr_debug("msk=%p", msk);
3304
3305         lock_sock(sock->sk);
3306         if (sock->sk->sk_state != TCP_LISTEN)
3307                 goto unlock_fail;
3308
3309         ssock = __mptcp_nmpc_socket(msk);
3310         if (!ssock)
3311                 goto unlock_fail;
3312
3313         clear_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
3314         sock_hold(ssock->sk);
3315         release_sock(sock->sk);
3316
3317         err = ssock->ops->accept(sock, newsock, flags, kern);
3318         if (err == 0 && !mptcp_is_tcpsk(newsock->sk)) {
3319                 struct mptcp_sock *msk = mptcp_sk(newsock->sk);
3320                 struct mptcp_subflow_context *subflow;
3321                 struct sock *newsk = newsock->sk;
3322
3323                 lock_sock(newsk);
3324
3325                 /* PM/worker can now acquire the first subflow socket
3326                  * lock without racing with listener queue cleanup,
3327                  * we can notify it, if needed.
3328                  *
3329                  * Even if remote has reset the initial subflow by now
3330                  * the refcnt is still at least one.
3331                  */
3332                 subflow = mptcp_subflow_ctx(msk->first);
3333                 list_add(&subflow->node, &msk->conn_list);
3334                 sock_hold(msk->first);
3335                 if (mptcp_is_fully_established(newsk))
3336                         mptcp_pm_fully_established(msk, msk->first, GFP_KERNEL);
3337
3338                 mptcp_copy_inaddrs(newsk, msk->first);
3339                 mptcp_rcv_space_init(msk, msk->first);
3340                 mptcp_propagate_sndbuf(newsk, msk->first);
3341
3342                 /* set ssk->sk_socket of accept()ed flows to mptcp socket.
3343                  * This is needed so NOSPACE flag can be set from tcp stack.
3344                  */
3345                 __mptcp_flush_join_list(msk);
3346                 mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
3347                         struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3348
3349                         if (!ssk->sk_socket)
3350                                 mptcp_sock_graft(ssk, newsock);
3351                 }
3352                 release_sock(newsk);
3353         }
3354
3355         if (inet_csk_listen_poll(ssock->sk))
3356                 set_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags);
3357         sock_put(ssock->sk);
3358         return err;
3359
3360 unlock_fail:
3361         release_sock(sock->sk);
3362         return -EINVAL;
3363 }
3364
3365 static __poll_t mptcp_check_readable(struct mptcp_sock *msk)
3366 {
3367         return test_bit(MPTCP_DATA_READY, &msk->flags) ? EPOLLIN | EPOLLRDNORM :
3368                0;
3369 }
3370
3371 static __poll_t mptcp_check_writeable(struct mptcp_sock *msk)
3372 {
3373         struct sock *sk = (struct sock *)msk;
3374
3375         if (unlikely(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
3376                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3377
3378         if (sk_stream_is_writeable(sk))
3379                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3380
3381         mptcp_set_nospace(sk);
3382         smp_mb__after_atomic(); /* msk->flags is changed by write_space cb */
3383         if (sk_stream_is_writeable(sk))
3384                 return EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
3385
3386         return 0;
3387 }
3388
3389 static __poll_t mptcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
3390                            struct poll_table_struct *wait)
3391 {
3392         struct sock *sk = sock->sk;
3393         struct mptcp_sock *msk;
3394         __poll_t mask = 0;
3395         int state;
3396
3397         msk = mptcp_sk(sk);
3398         sock_poll_wait(file, sock, wait);
3399
3400         state = inet_sk_state_load(sk);
3401         pr_debug("msk=%p state=%d flags=%lx", msk, state, msk->flags);
3402         if (state == TCP_LISTEN)
3403                 return mptcp_check_readable(msk);
3404
3405         if (state != TCP_SYN_SENT && state != TCP_SYN_RECV) {
3406                 mask |= mptcp_check_readable(msk);
3407                 mask |= mptcp_check_writeable(msk);
3408         }
3409         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK || state == TCP_CLOSE)
3410                 mask |= EPOLLHUP;
3411         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
3412                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM | EPOLLRDHUP;
3413
3414         /* This barrier is coupled with smp_wmb() in tcp_reset() */
3415         smp_rmb();
3416         if (sk->sk_err)
3417                 mask |= EPOLLERR;
3418
3419         return mask;
3420 }
3421
3422 static int mptcp_release(struct socket *sock)
3423 {
3424         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3425         struct sock *sk = sock->sk;
3426         struct mptcp_sock *msk;
3427
3428         if (!sk)
3429                 return 0;
3430
3431         lock_sock(sk);
3432
3433         msk = mptcp_sk(sk);
3434
3435         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
3436                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3437
3438                 ip_mc_drop_socket(ssk);
3439         }
3440
3441         release_sock(sk);
3442
3443         return inet_release(sock);
3444 }
3445
3446 static const struct proto_ops mptcp_stream_ops = {
3447         .family            = PF_INET,
3448         .owner             = THIS_MODULE,
3449         .release           = mptcp_release,
3450         .bind              = mptcp_bind,
3451         .connect           = mptcp_stream_connect,
3452         .socketpair        = sock_no_socketpair,
3453         .accept            = mptcp_stream_accept,
3454         .getname           = inet_getname,
3455         .poll              = mptcp_poll,
3456         .ioctl             = inet_ioctl,
3457         .gettstamp         = sock_gettstamp,
3458         .listen            = mptcp_listen,
3459         .shutdown          = inet_shutdown,
3460         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
3461         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
3462         .sendmsg           = inet_sendmsg,
3463         .recvmsg           = inet_recvmsg,
3464         .mmap              = sock_no_mmap,
3465         .sendpage          = inet_sendpage,
3466 };
3467
3468 static struct inet_protosw mptcp_protosw = {
3469         .type           = SOCK_STREAM,
3470         .protocol       = IPPROTO_MPTCP,
3471         .prot           = &mptcp_prot,
3472         .ops            = &mptcp_stream_ops,
3473         .flags          = INET_PROTOSW_ICSK,
3474 };
3475
3476 static int mptcp_napi_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
3477 {
3478         struct mptcp_delegated_action *delegated;
3479         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3480         int work_done = 0;
3481
3482         delegated = container_of(napi, struct mptcp_delegated_action, napi);
3483         while ((subflow = mptcp_subflow_delegated_next(delegated)) != NULL) {
3484                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3485
3486                 bh_lock_sock_nested(ssk);
3487                 if (!sock_owned_by_user(ssk) &&
3488                     mptcp_subflow_has_delegated_action(subflow))
3489                         mptcp_subflow_process_delegated(ssk);
3490                 /* ... elsewhere tcp_release_cb_override already processed
3491                  * the action or will do at next release_sock().
3492                  * In both case must dequeue the subflow here - on the same
3493                  * CPU that scheduled it.
3494                  */
3495                 bh_unlock_sock(ssk);
3496                 sock_put(ssk);
3497
3498                 if (++work_done == budget)
3499                         return budget;
3500         }
3501
3502         /* always provide a 0 'work_done' argument, so that napi_complete_done
3503          * will not try accessing the NULL napi->dev ptr
3504          */
3505         napi_complete_done(napi, 0);
3506         return work_done;
3507 }
3508
3509 void __init mptcp_proto_init(void)
3510 {
3511         struct mptcp_delegated_action *delegated;
3512         int cpu;
3513
3514         mptcp_prot.h.hashinfo = tcp_prot.h.hashinfo;
3515
3516         if (percpu_counter_init(&mptcp_sockets_allocated, 0, GFP_KERNEL))
3517                 panic("Failed to allocate MPTCP pcpu counter\n");
3518
3519         init_dummy_netdev(&mptcp_napi_dev);
3520         for_each_possible_cpu(cpu) {
3521                 delegated = per_cpu_ptr(&mptcp_delegated_actions, cpu);
3522                 INIT_LIST_HEAD(&delegated->head);
3523                 netif_tx_napi_add(&mptcp_napi_dev, &delegated->napi, mptcp_napi_poll,
3524                                   NAPI_POLL_WEIGHT);
3525                 napi_enable(&delegated->napi);
3526         }
3527
3528         mptcp_subflow_init();
3529         mptcp_pm_init();
3530         mptcp_token_init();
3531
3532         if (proto_register(&mptcp_prot, 1) != 0)
3533                 panic("Failed to register MPTCP proto.\n");
3534
3535         inet_register_protosw(&mptcp_protosw);
3536
3537         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct mptcp_skb_cb) > sizeof_field(struct sk_buff, cb));
3538 }
3539
3540 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP_IPV6)
3541 static int mptcp6_release(struct socket *sock)
3542 {
3543         struct mptcp_subflow_context *subflow;
3544         struct mptcp_sock *msk;
3545         struct sock *sk = sock->sk;
3546
3547         if (!sk)
3548                 return 0;
3549
3550         lock_sock(sk);
3551
3552         msk = mptcp_sk(sk);
3553
3554         mptcp_for_each_subflow(msk, subflow) {
3555                 struct sock *ssk = mptcp_subflow_tcp_sock(subflow);
3556
3557                 ip_mc_drop_socket(ssk);
3558                 ipv6_sock_mc_close(ssk);
3559                 ipv6_sock_ac_close(ssk);
3560         }
3561
3562         release_sock(sk);
3563         return inet6_release(sock);
3564 }
3565
3566 static const struct proto_ops mptcp_v6_stream_ops = {
3567         .family            = PF_INET6,
3568         .owner             = THIS_MODULE,
3569         .release           = mptcp6_release,
3570         .bind              = mptcp_bind,
3571         .connect           = mptcp_stream_connect,
3572         .socketpair        = sock_no_socketpair,
3573         .accept            = mptcp_stream_accept,
3574         .getname           = inet6_getname,
3575         .poll              = mptcp_poll,
3576         .ioctl             = inet6_ioctl,
3577         .gettstamp         = sock_gettstamp,
3578         .listen            = mptcp_listen,
3579         .shutdown          = inet_shutdown,
3580         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
3581         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
3582         .sendmsg           = inet6_sendmsg,
3583         .recvmsg           = inet6_recvmsg,
3584         .mmap              = sock_no_mmap,
3585         .sendpage          = inet_sendpage,
3586 #ifdef CONFIG_COMPAT
3587         .compat_ioctl      = inet6_compat_ioctl,
3588 #endif
3589 };
3590
3591 static struct proto mptcp_v6_prot;
3592
3593 static void mptcp_v6_destroy(struct sock *sk)
3594 {
3595         mptcp_destroy(sk);
3596         inet6_destroy_sock(sk);
3597 }
3598
3599 static struct inet_protosw mptcp_v6_protosw = {
3600         .type           = SOCK_STREAM,
3601         .protocol       = IPPROTO_MPTCP,
3602         .prot           = &mptcp_v6_prot,
3603         .ops            = &mptcp_v6_stream_ops,
3604         .flags          = INET_PROTOSW_ICSK,
3605 };
3606
3607 int __init mptcp_proto_v6_init(void)
3608 {
3609         int err;
3610
3611         mptcp_v6_prot = mptcp_prot;
3612         strcpy(mptcp_v6_prot.name, "MPTCPv6");
3613         mptcp_v6_prot.slab = NULL;
3614         mptcp_v6_prot.destroy = mptcp_v6_destroy;
3615         mptcp_v6_prot.obj_size = sizeof(struct mptcp6_sock);
3616
3617         err = proto_register(&mptcp_v6_prot, 1);
3618         if (err)
3619                 return err;
3620
3621         err = inet6_register_protosw(&mptcp_v6_protosw);
3622         if (err)
3623                 proto_unregister(&mptcp_v6_prot);
3624
3625         return err;
3626 }
3627 #endif