GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[releases.git] / include / net / tcp.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the TCP module.
8  *
9  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  */
14 #ifndef _TCP_H
15 #define _TCP_H
16
17 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
18
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/tcp.h>
21 #include <linux/bug.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/cache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/skbuff.h>
26 #include <linux/kref.h>
27 #include <linux/ktime.h>
28 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
29
30 #include <net/inet_connection_sock.h>
31 #include <net/inet_timewait_sock.h>
32 #include <net/inet_hashtables.h>
33 #include <net/checksum.h>
34 #include <net/request_sock.h>
35 #include <net/sock_reuseport.h>
36 #include <net/sock.h>
37 #include <net/snmp.h>
38 #include <net/ip.h>
39 #include <net/tcp_states.h>
40 #include <net/inet_ecn.h>
41 #include <net/dst.h>
42 #include <net/mptcp.h>
43
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/memcontrol.h>
46 #include <linux/bpf-cgroup.h>
47 #include <linux/siphash.h>
48
49 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
50
51 DECLARE_PER_CPU(unsigned int, tcp_orphan_count);
52 int tcp_orphan_count_sum(void);
53
54 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
55
56 #define MAX_TCP_HEADER  L1_CACHE_ALIGN(128 + MAX_HEADER)
57 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
58 #define TCP_MIN_SND_MSS         48
59 #define TCP_MIN_GSO_SIZE        (TCP_MIN_SND_MSS - MAX_TCP_OPTION_SPACE)
60
61 /*
62  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
63  * poor stacks do signed 16bit maths!
64  */
65 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
66
67 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
68 #define TCP_MIN_MSS             88U
69
70 /* The initial MTU to use for probing */
71 #define TCP_BASE_MSS            1024
72
73 /* probing interval, default to 10 minutes as per RFC4821 */
74 #define TCP_PROBE_INTERVAL      600
75
76 /* Specify interval when tcp mtu probing will stop */
77 #define TCP_PROBE_THRESHOLD     8
78
79 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
80 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
81
82 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
83 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
84
85 /* Maximal number of window scale according to RFC1323 */
86 #define TCP_MAX_WSCALE          14U
87
88 /* urg_data states */
89 #define TCP_URG_VALID   0x0100
90 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
91 #define TCP_URG_READ    0x0400
92
93 #define TCP_RETR1       3       /*
94                                  * This is how many retries it does before it
95                                  * tries to figure out if the gateway is
96                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
97                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
98                                  */
99
100 #define TCP_RETR2       15      /*
101                                  * This should take at least
102                                  * 90 minutes to time out.
103                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
104                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
105                                  */
106
107 #define TCP_SYN_RETRIES  6      /* This is how many retries are done
108                                  * when active opening a connection.
109                                  * RFC1122 says the minimum retry MUST
110                                  * be at least 180secs.  Nevertheless
111                                  * this value is corresponding to
112                                  * 63secs of retransmission with the
113                                  * current initial RTO.
114                                  */
115
116 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* This is how may retries are done
117                                  * when passive opening a connection.
118                                  * This is corresponding to 31secs of
119                                  * retransmission with the current
120                                  * initial RTO.
121                                  */
122
123 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
124                                   * state, about 60 seconds     */
125 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
126                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
127                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
128                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
129                                   * TIME-WAIT timer.
130                                   */
131 #define TCP_FIN_TIMEOUT_MAX (120 * HZ) /* max TCP_LINGER2 value (two minutes) */
132
133 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
134 #if HZ >= 100
135 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
136 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
137 #else
138 #define TCP_DELACK_MIN  4U
139 #define TCP_ATO_MIN     4U
140 #endif
141 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
142 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
143 #define TCP_TIMEOUT_MIN (2U) /* Min timeout for TCP timers in jiffies */
144
145 #define TCP_TIMEOUT_MIN_US (2*USEC_PER_MSEC) /* Min TCP timeout in microsecs */
146
147 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
148 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
149                                                  * used as a fallback RTO for the
150                                                  * initial data transmission if no
151                                                  * valid RTT sample has been acquired,
152                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
153                                                  */
154
155 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
156                                                          * for local resources.
157                                                          */
158 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
159 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
160 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
161
162 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
163 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
164 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
165 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
166
167 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
168
169 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
170 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
171                                          * after this time. It should be equal
172                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
173                                          * to provide reliability equal to one
174                                          * provided by timewait state.
175                                          */
176 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
177                                          * timestamps. It must be less than
178                                          * minimal timewait lifetime.
179                                          */
180 /*
181  *      TCP option
182  */
183
184 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
185 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
186 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
187 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
188 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
189 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
190 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
191 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
192 #define TCPOPT_MPTCP            30      /* Multipath TCP (RFC6824) */
193 #define TCPOPT_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
194 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
195 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
196  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
197  */
198 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
199 #define TCPOPT_SMC_MAGIC        0xE2D4C3D9
200
201 /*
202  *     TCP option lengths
203  */
204
205 #define TCPOLEN_MSS            4
206 #define TCPOLEN_WINDOW         3
207 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
208 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
209 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
210 #define TCPOLEN_FASTOPEN_BASE  2
211 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
212 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE   6
213
214 /* But this is what stacks really send out. */
215 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
216 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
217 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
218 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
219 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
220 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
221 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
222 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
223 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE_ALIGNED    8
224
225 /* Flags in tp->nonagle */
226 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
227 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
228 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
229
230 /* TCP thin-stream limits */
231 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
232
233 /* TCP initial congestion window as per rfc6928 */
234 #define TCP_INIT_CWND           10
235
236 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
237 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
238 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
239 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
240
241 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
242 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
243
244 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
245  * TCP_FASTOPEN socket option.
246  */
247 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
248
249
250 /* sysctl variables for tcp */
251 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
252 extern long sysctl_tcp_mem[3];
253
254 #define TCP_RACK_LOSS_DETECTION  0x1 /* Use RACK to detect losses */
255 #define TCP_RACK_STATIC_REO_WND  0x2 /* Use static RACK reo wnd */
256 #define TCP_RACK_NO_DUPTHRESH    0x4 /* Do not use DUPACK threshold in RACK */
257
258 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
259 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
260 extern unsigned long tcp_memory_pressure;
261
262 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
263 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
264 {
265         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
266             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
267                 return true;
268
269         return READ_ONCE(tcp_memory_pressure);
270 }
271 /*
272  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
273  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
274  */
275
276 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
277 {
278         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
279 }
280 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
281
282 /* is s2<=s1<=s3 ? */
283 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
284 {
285         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
286 }
287
288 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
289 {
290         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
291             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
292                 return true;
293         return false;
294 }
295
296 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
297
298 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
299
300
301 extern struct proto tcp_prot;
302
303 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
304 #define __TCP_INC_STATS(net, field)     __SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
305 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
306 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
307
308 void tcp_tasklet_init(void);
309
310 int tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
311
312 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
313
314 int tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
315 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
316
317 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
318 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
319 int tcp_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
320 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
321                  int flags);
322 int tcp_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
323                         size_t size, int flags);
324 ssize_t do_tcp_sendpages(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
325                  size_t size, int flags);
326 int tcp_send_mss(struct sock *sk, int *size_goal, int flags);
327 void tcp_push(struct sock *sk, int flags, int mss_now, int nonagle,
328               int size_goal);
329 void tcp_release_cb(struct sock *sk);
330 void tcp_wfree(struct sk_buff *skb);
331 void tcp_write_timer_handler(struct sock *sk);
332 void tcp_delack_timer_handler(struct sock *sk);
333 int tcp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg);
334 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
335 void tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
336 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
337 int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp);
338 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
339 ssize_t tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
340                         struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
341                         unsigned int flags);
342
343 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk)
344 {
345         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
346
347         if (icsk->icsk_ack.quick) {
348                 /* How many ACKs S/ACKing new data have we sent? */
349                 const unsigned int pkts = inet_csk_ack_scheduled(sk) ? 1 : 0;
350
351                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
352                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
353                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
354                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
355                 } else
356                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
357         }
358 }
359
360 #define TCP_ECN_OK              1
361 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
362 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
363 #define TCP_ECN_SEEN            8
364
365 enum tcp_tw_status {
366         TCP_TW_SUCCESS = 0,
367         TCP_TW_RST = 1,
368         TCP_TW_ACK = 2,
369         TCP_TW_SYN = 3
370 };
371
372
373 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
374                                               struct sk_buff *skb,
375                                               const struct tcphdr *th);
376 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
377                            struct request_sock *req, bool fastopen,
378                            bool *lost_race);
379 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
380                       struct sk_buff *skb);
381 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
382 void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked, int flag);
383 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
384 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
385 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
386 void tcp_metrics_init(void);
387 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst);
388 void __tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
389 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
390 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
391 void tcp_init_transfer(struct sock *sk, int bpf_op, struct sk_buff *skb);
392 __poll_t tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
393                       struct poll_table_struct *wait);
394 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
395                    char __user *optval, int __user *optlen);
396 bool tcp_bpf_bypass_getsockopt(int level, int optname);
397 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
398                    unsigned int optlen);
399 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
400 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
401 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
402                 int flags, int *addr_len);
403 int tcp_set_rcvlowat(struct sock *sk, int val);
404 void tcp_data_ready(struct sock *sk);
405 #ifdef CONFIG_MMU
406 int tcp_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
407              struct vm_area_struct *vma);
408 #endif
409 void tcp_parse_options(const struct net *net, const struct sk_buff *skb,
410                        struct tcp_options_received *opt_rx,
411                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
412 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
413
414 /*
415  *      BPF SKB-less helpers
416  */
417 u16 tcp_v4_get_syncookie(struct sock *sk, struct iphdr *iph,
418                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
419 u16 tcp_v6_get_syncookie(struct sock *sk, struct ipv6hdr *iph,
420                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
421 u16 tcp_get_syncookie_mss(struct request_sock_ops *rsk_ops,
422                           const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
423                           struct sock *sk, struct tcphdr *th);
424 /*
425  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
426  */
427
428 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
429 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
430 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq, bool abort);
431 void tcp_ld_RTO_revert(struct sock *sk, u32 seq);
432 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
433 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
434                                       struct request_sock *req,
435                                       struct sk_buff *skb);
436 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
437 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
438                                   struct request_sock *req,
439                                   struct dst_entry *dst,
440                                   struct request_sock *req_unhash,
441                                   bool *own_req);
442 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
443 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
444 int tcp_connect(struct sock *sk);
445 enum tcp_synack_type {
446         TCP_SYNACK_NORMAL,
447         TCP_SYNACK_FASTOPEN,
448         TCP_SYNACK_COOKIE,
449 };
450 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
451                                 struct request_sock *req,
452                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
453                                 enum tcp_synack_type synack_type,
454                                 struct sk_buff *syn_skb);
455 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
456
457 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
458 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
459 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
460
461 /* From syncookies.c */
462 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
463                                  struct request_sock *req,
464                                  struct dst_entry *dst, u32 tsoff);
465 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
466                       u32 cookie);
467 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
468 struct request_sock *cookie_tcp_reqsk_alloc(const struct request_sock_ops *ops,
469                                             const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
470                                             struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
471 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
472
473 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
474  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
475  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
476  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
477  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
478  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
479  */
480 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
481 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
482 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
483
484 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
485  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
486  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
487  */
488 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
489 {
490         unsigned int last_overflow;
491         unsigned int now = jiffies;
492
493         if (sk->sk_reuseport) {
494                 struct sock_reuseport *reuse;
495
496                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
497                 if (likely(reuse)) {
498                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
499                         if (!time_between32(now, last_overflow,
500                                             last_overflow + HZ))
501                                 WRITE_ONCE(reuse->synq_overflow_ts, now);
502                         return;
503                 }
504         }
505
506         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
507         if (!time_between32(now, last_overflow, last_overflow + HZ))
508                 WRITE_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp, now);
509 }
510
511 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
512 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
513 {
514         unsigned int last_overflow;
515         unsigned int now = jiffies;
516
517         if (sk->sk_reuseport) {
518                 struct sock_reuseport *reuse;
519
520                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
521                 if (likely(reuse)) {
522                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
523                         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
524                                                last_overflow +
525                                                TCP_SYNCOOKIE_VALID);
526                 }
527         }
528
529         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
530
531         /* If last_overflow <= jiffies <= last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID,
532          * then we're under synflood. However, we have to use
533          * 'last_overflow - HZ' as lower bound. That's because a concurrent
534          * tcp_synq_overflow() could update .ts_recent_stamp after we read
535          * jiffies but before we store .ts_recent_stamp into last_overflow,
536          * which could lead to rejecting a valid syncookie.
537          */
538         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
539                                last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
540 }
541
542 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
543 {
544         u64 val = get_jiffies_64();
545
546         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
547         return val;
548 }
549
550 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
551                               u16 *mssp);
552 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
553 u64 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req, u64 now);
554 bool cookie_timestamp_decode(const struct net *net,
555                              struct tcp_options_received *opt);
556 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
557                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
558
559 /* From net/ipv6/syncookies.c */
560 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
561                       u32 cookie);
562 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
563
564 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
565                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
566 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
567 #endif
568 /* tcp_output.c */
569
570 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
571                                int nonagle);
572 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
573 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
574 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
575 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
576 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
577 void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack);
578 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
579 enum tcp_queue {
580         TCP_FRAG_IN_WRITE_QUEUE,
581         TCP_FRAG_IN_RTX_QUEUE,
582 };
583 int tcp_fragment(struct sock *sk, enum tcp_queue tcp_queue,
584                  struct sk_buff *skb, u32 len,
585                  unsigned int mss_now, gfp_t gfp);
586
587 void tcp_send_probe0(struct sock *);
588 void tcp_send_partial(struct sock *);
589 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
590 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
591 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
592 int tcp_send_synack(struct sock *);
593 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
594 void __tcp_send_ack(struct sock *sk, u32 rcv_nxt);
595 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
596 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
597 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
598 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk, bool advancing_rto);
599 void tcp_skb_collapse_tstamp(struct sk_buff *skb,
600                              const struct sk_buff *next_skb);
601
602 /* tcp_input.c */
603 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
604 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
605 void tcp_reset(struct sock *sk);
606 void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
607 void tcp_fin(struct sock *sk);
608 void tcp_check_space(struct sock *sk);
609
610 /* tcp_timer.c */
611 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
612 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
613 {
614         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->pacing_timer) == 1)
615                 __sock_put(sk);
616
617         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->compressed_ack_timer) == 1)
618                 __sock_put(sk);
619
620         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
621 }
622
623 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
624 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
625 u32 tcp_clamp_probe0_to_user_timeout(const struct sock *sk, u32 when);
626
627 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
628 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
629 {
630         int cutoff;
631
632         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
633          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
634          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
635          *
636          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
637          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
638          */
639         if (tp->max_window > TCP_MSS_DEFAULT)
640                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
641         else
642                 cutoff = tp->max_window;
643
644         if (cutoff && pktsize > cutoff)
645                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
646         else
647                 return pktsize;
648 }
649
650 /* tcp.c */
651 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
652
653 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
654 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
655                   sk_read_actor_t recv_actor);
656
657 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
658
659 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
660 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
661 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
662
663 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
664 {
665         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
666                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
667 }
668
669 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
670 {
671         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
672 }
673
674 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
675 {
676         /* mptcp hooks are only on the slow path */
677         if (sk_is_mptcp((struct sock *)tp))
678                 return;
679
680         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
681                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
682                                snd_wnd);
683 }
684
685 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
686 {
687         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
688 }
689
690 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
691 {
692         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
693
694         if (RB_EMPTY_ROOT(&tp->out_of_order_queue) &&
695             tp->rcv_wnd &&
696             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
697             !tp->urg_data)
698                 tcp_fast_path_on(tp);
699 }
700
701 /* Compute the actual rto_min value */
702 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
703 {
704         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
705         u32 rto_min = inet_csk(sk)->icsk_rto_min;
706
707         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
708                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
709         return rto_min;
710 }
711
712 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
713 {
714         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
715 }
716
717 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
718 {
719         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
720 }
721
722 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
723 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
724 {
725         return minmax_get(&tp->rtt_min);
726 }
727
728 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
729  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
730  * than the offered window.
731  */
732 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
733 {
734         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
735
736         if (win < 0)
737                 win = 0;
738         return (u32) win;
739 }
740
741 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
742  * scaling applied to the result.  The caller does these things
743  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
744  */
745 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
746
747 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
748
749 /* TCP uses 32bit jiffies to save some space.
750  * Note that this is different from tcp_time_stamp, which
751  * historically has been the same until linux-4.13.
752  */
753 #define tcp_jiffies32 ((u32)jiffies)
754
755 /*
756  * Deliver a 32bit value for TCP timestamp option (RFC 7323)
757  * It is no longer tied to jiffies, but to 1 ms clock.
758  * Note: double check if you want to use tcp_jiffies32 instead of this.
759  */
760 #define TCP_TS_HZ       1000
761
762 static inline u64 tcp_clock_ns(void)
763 {
764         return ktime_get_ns();
765 }
766
767 static inline u64 tcp_clock_us(void)
768 {
769         return div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
770 }
771
772 /* This should only be used in contexts where tp->tcp_mstamp is up to date */
773 static inline u32 tcp_time_stamp(const struct tcp_sock *tp)
774 {
775         return div_u64(tp->tcp_mstamp, USEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
776 }
777
778 /* Convert a nsec timestamp into TCP TSval timestamp (ms based currently) */
779 static inline u64 tcp_ns_to_ts(u64 ns)
780 {
781         return div_u64(ns, NSEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
782 }
783
784 /* Could use tcp_clock_us() / 1000, but this version uses a single divide */
785 static inline u32 tcp_time_stamp_raw(void)
786 {
787         return tcp_ns_to_ts(tcp_clock_ns());
788 }
789
790 void tcp_mstamp_refresh(struct tcp_sock *tp);
791
792 static inline u32 tcp_stamp_us_delta(u64 t1, u64 t0)
793 {
794         return max_t(s64, t1 - t0, 0);
795 }
796
797 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
798 {
799         return tcp_ns_to_ts(skb->skb_mstamp_ns);
800 }
801
802 /* provide the departure time in us unit */
803 static inline u64 tcp_skb_timestamp_us(const struct sk_buff *skb)
804 {
805         return div_u64(skb->skb_mstamp_ns, NSEC_PER_USEC);
806 }
807
808
809 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
810
811 #define TCPHDR_FIN 0x01
812 #define TCPHDR_SYN 0x02
813 #define TCPHDR_RST 0x04
814 #define TCPHDR_PSH 0x08
815 #define TCPHDR_ACK 0x10
816 #define TCPHDR_URG 0x20
817 #define TCPHDR_ECE 0x40
818 #define TCPHDR_CWR 0x80
819
820 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
821
822 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
823  * TCP per-packet control information to the transmission code.
824  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
825  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
826  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
827  */
828 struct tcp_skb_cb {
829         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
830         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
831         union {
832                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
833                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
834                  *
835                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
836                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
837                  */
838                 __u32           tcp_tw_isn;
839                 struct {
840                         u16     tcp_gso_segs;
841                         u16     tcp_gso_size;
842                 };
843         };
844         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
845
846         __u8            sacked;         /* State flags for SACK.        */
847 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
848 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
849 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
850 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
851 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp_ns)      */
852 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
853 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
854                                 TCPCB_REPAIRED)
855
856         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
857         __u8            txstamp_ack:1,  /* Record TX timestamp for ack? */
858                         eor:1,          /* Is skb MSG_EOR marked? */
859                         has_rxtstamp:1, /* SKB has a RX timestamp       */
860                         unused:5;
861         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
862         union {
863                 struct {
864                         /* There is space for up to 24 bytes */
865                         __u32 in_flight:30,/* Bytes in flight at transmit */
866                               is_app_limited:1, /* cwnd not fully used? */
867                               unused:1;
868                         /* pkts S/ACKed so far upon tx of skb, incl retrans: */
869                         __u32 delivered;
870                         /* start of send pipeline phase */
871                         u64 first_tx_mstamp;
872                         /* when we reached the "delivered" count */
873                         u64 delivered_mstamp;
874                 } tx;   /* only used for outgoing skbs */
875                 union {
876                         struct inet_skb_parm    h4;
877 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
878                         struct inet6_skb_parm   h6;
879 #endif
880                 } header;       /* For incoming skbs */
881                 struct {
882                         __u32 flags;
883                         struct sock *sk_redir;
884                         void *data_end;
885                 } bpf;
886         };
887 };
888
889 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
890
891 static inline void bpf_compute_data_end_sk_skb(struct sk_buff *skb)
892 {
893         TCP_SKB_CB(skb)->bpf.data_end = skb->data + skb_headlen(skb);
894 }
895
896 static inline bool tcp_skb_bpf_ingress(const struct sk_buff *skb)
897 {
898         return TCP_SKB_CB(skb)->bpf.flags & BPF_F_INGRESS;
899 }
900
901 static inline struct sock *tcp_skb_bpf_redirect_fetch(struct sk_buff *skb)
902 {
903         return TCP_SKB_CB(skb)->bpf.sk_redir;
904 }
905
906 static inline void tcp_skb_bpf_redirect_clear(struct sk_buff *skb)
907 {
908         TCP_SKB_CB(skb)->bpf.sk_redir = NULL;
909 }
910
911 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv4_specific;
912
913 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
914 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
915  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
916  */
917 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
918 {
919         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
920 }
921
922 static inline int tcp_v6_iif_l3_slave(const struct sk_buff *skb)
923 {
924         bool l3_slave = ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags);
925
926         return l3_slave ? skb->skb_iif : TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
927 }
928
929 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
930 static inline int tcp_v6_sdif(const struct sk_buff *skb)
931 {
932 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
933         if (skb && ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags))
934                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
935 #endif
936         return 0;
937 }
938
939 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv6_specific;
940
941 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(void tcp_v6_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb));
942 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp_v6_rcv(struct sk_buff *skb));
943 void tcp_v6_early_demux(struct sk_buff *skb);
944
945 #endif
946
947 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
948 static inline int tcp_v4_sdif(struct sk_buff *skb)
949 {
950 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
951         if (skb && ipv4_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.flags))
952                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.iif;
953 #endif
954         return 0;
955 }
956
957 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
958  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
959  */
960 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
961 {
962         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
963 }
964
965 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
966 {
967         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
968 }
969
970 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
971 {
972         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
973 }
974
975 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
976 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
977 {
978         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
979 }
980
981 static inline bool tcp_skb_can_collapse_to(const struct sk_buff *skb)
982 {
983         return likely(!TCP_SKB_CB(skb)->eor);
984 }
985
986 static inline bool tcp_skb_can_collapse(const struct sk_buff *to,
987                                         const struct sk_buff *from)
988 {
989         return likely(tcp_skb_can_collapse_to(to) &&
990                       mptcp_skb_can_collapse(to, from));
991 }
992
993 /* Events passed to congestion control interface */
994 enum tcp_ca_event {
995         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
996         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
997         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
998         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
999         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
1000         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
1001 };
1002
1003 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
1004 enum tcp_ca_ack_event_flags {
1005         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
1006         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
1007         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
1008 };
1009
1010 /*
1011  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
1012  */
1013 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
1014 #define TCP_CA_MAX      128
1015 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
1016
1017 #define TCP_CA_UNSPEC   0
1018
1019 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
1020 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
1021 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
1022 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
1023 #define TCP_CONG_MASK   (TCP_CONG_NON_RESTRICTED | TCP_CONG_NEEDS_ECN)
1024
1025 union tcp_cc_info;
1026
1027 struct ack_sample {
1028         u32 pkts_acked;
1029         s32 rtt_us;
1030         u32 in_flight;
1031 };
1032
1033 /* A rate sample measures the number of (original/retransmitted) data
1034  * packets delivered "delivered" over an interval of time "interval_us".
1035  * The tcp_rate.c code fills in the rate sample, and congestion
1036  * control modules that define a cong_control function to run at the end
1037  * of ACK processing can optionally chose to consult this sample when
1038  * setting cwnd and pacing rate.
1039  * A sample is invalid if "delivered" or "interval_us" is negative.
1040  */
1041 struct rate_sample {
1042         u64  prior_mstamp; /* starting timestamp for interval */
1043         u32  prior_delivered;   /* tp->delivered at "prior_mstamp" */
1044         s32  delivered;         /* number of packets delivered over interval */
1045         long interval_us;       /* time for tp->delivered to incr "delivered" */
1046         u32 snd_interval_us;    /* snd interval for delivered packets */
1047         u32 rcv_interval_us;    /* rcv interval for delivered packets */
1048         long rtt_us;            /* RTT of last (S)ACKed packet (or -1) */
1049         int  losses;            /* number of packets marked lost upon ACK */
1050         u32  acked_sacked;      /* number of packets newly (S)ACKed upon ACK */
1051         u32  prior_in_flight;   /* in flight before this ACK */
1052         u32  last_end_seq;      /* end_seq of most recently ACKed packet */
1053         bool is_app_limited;    /* is sample from packet with bubble in pipe? */
1054         bool is_retrans;        /* is sample from retransmission? */
1055         bool is_ack_delayed;    /* is this (likely) a delayed ACK? */
1056 };
1057
1058 struct tcp_congestion_ops {
1059         struct list_head        list;
1060         u32 key;
1061         u32 flags;
1062
1063         /* initialize private data (optional) */
1064         void (*init)(struct sock *sk);
1065         /* cleanup private data  (optional) */
1066         void (*release)(struct sock *sk);
1067
1068         /* return slow start threshold (required) */
1069         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
1070         /* do new cwnd calculation (required) */
1071         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1072         /* call before changing ca_state (optional) */
1073         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
1074         /* call when cwnd event occurs (optional) */
1075         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
1076         /* call when ack arrives (optional) */
1077         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
1078         /* new value of cwnd after loss (required) */
1079         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
1080         /* hook for packet ack accounting (optional) */
1081         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, const struct ack_sample *sample);
1082         /* override sysctl_tcp_min_tso_segs */
1083         u32 (*min_tso_segs)(struct sock *sk);
1084         /* returns the multiplier used in tcp_sndbuf_expand (optional) */
1085         u32 (*sndbuf_expand)(struct sock *sk);
1086         /* call when packets are delivered to update cwnd and pacing rate,
1087          * after all the ca_state processing. (optional)
1088          */
1089         void (*cong_control)(struct sock *sk, const struct rate_sample *rs);
1090         /* get info for inet_diag (optional) */
1091         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
1092                            union tcp_cc_info *info);
1093
1094         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
1095         struct module   *owner;
1096 };
1097
1098 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1099 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1100
1101 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
1102 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
1103 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
1104 int tcp_set_default_congestion_control(struct net *net, const char *name);
1105 void tcp_get_default_congestion_control(struct net *net, char *name);
1106 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
1107 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
1108 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
1109 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name, bool load,
1110                                bool cap_net_admin);
1111 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
1112 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
1113
1114 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
1115 u32 tcp_reno_undo_cwnd(struct sock *sk);
1116 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1117 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
1118
1119 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find(const char *name);
1120 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
1121 u32 tcp_ca_get_key_by_name(struct net *net, const char *name, bool *ecn_ca);
1122 #ifdef CONFIG_INET
1123 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
1124 #else
1125 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
1126 {
1127         return NULL;
1128 }
1129 #endif
1130
1131 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
1132 {
1133         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1134
1135         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
1136 }
1137
1138 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
1139 {
1140         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1141
1142         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
1143                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
1144         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
1145 }
1146
1147 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
1148 {
1149         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1150
1151         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
1152                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
1153 }
1154
1155 /* From tcp_rate.c */
1156 void tcp_rate_skb_sent(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1157 void tcp_rate_skb_delivered(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1158                             struct rate_sample *rs);
1159 void tcp_rate_gen(struct sock *sk, u32 delivered, u32 lost,
1160                   bool is_sack_reneg, struct rate_sample *rs);
1161 void tcp_rate_check_app_limited(struct sock *sk);
1162
1163 static inline bool tcp_skb_sent_after(u64 t1, u64 t2, u32 seq1, u32 seq2)
1164 {
1165         return t1 > t2 || (t1 == t2 && after(seq1, seq2));
1166 }
1167
1168 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
1169  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
1170  * between different flows.
1171  *
1172  * tcp_is_sack - SACK enabled
1173  * tcp_is_reno - No SACK
1174  */
1175 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
1176 {
1177         return likely(tp->rx_opt.sack_ok);
1178 }
1179
1180 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
1181 {
1182         return !tcp_is_sack(tp);
1183 }
1184
1185 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
1186 {
1187         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
1188 }
1189
1190 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1191  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1192  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1193  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1194  *
1195  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1196  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1197  *
1198  * Read this equation as:
1199  *
1200  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1201  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1202  *      "Packets fast retransmitted"
1203  */
1204 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
1205 {
1206         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
1207 }
1208
1209 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
1210
1211 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
1212 {
1213         return tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh;
1214 }
1215
1216 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1217 {
1218         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1219 }
1220
1221 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1222 {
1223         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1224                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1225 }
1226
1227 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1228  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1229  * ssthresh.
1230  */
1231 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1232 {
1233         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1234
1235         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1236                 return tp->snd_ssthresh;
1237         else
1238                 return max(tp->snd_ssthresh,
1239                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
1240                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
1241 }
1242
1243 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1244 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1245
1246 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1247 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1248
1249 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1250  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1251  */
1252 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1253 {
1254         return 3;
1255 }
1256
1257 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1258 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1259 {
1260         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1261 }
1262
1263 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1264  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1265  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1266  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1267  * as long as the application has used half the cwnd.
1268  * Example :
1269  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1270  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1271  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1272  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1273  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1274  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1275  */
1276 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1277 {
1278         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1279
1280         if (tp->is_cwnd_limited)
1281                 return true;
1282
1283         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1284         if (tcp_in_slow_start(tp))
1285                 return tp->snd_cwnd < 2 * tp->max_packets_out;
1286
1287         return false;
1288 }
1289
1290 /* BBR congestion control needs pacing.
1291  * Same remark for SO_MAX_PACING_RATE.
1292  * sch_fq packet scheduler is efficiently handling pacing,
1293  * but is not always installed/used.
1294  * Return true if TCP stack should pace packets itself.
1295  */
1296 static inline bool tcp_needs_internal_pacing(const struct sock *sk)
1297 {
1298         return smp_load_acquire(&sk->sk_pacing_status) == SK_PACING_NEEDED;
1299 }
1300
1301 /* Estimates in how many jiffies next packet for this flow can be sent.
1302  * Scheduling a retransmit timer too early would be silly.
1303  */
1304 static inline unsigned long tcp_pacing_delay(const struct sock *sk)
1305 {
1306         s64 delay = tcp_sk(sk)->tcp_wstamp_ns - tcp_sk(sk)->tcp_clock_cache;
1307
1308         return delay > 0 ? nsecs_to_jiffies(delay) : 0;
1309 }
1310
1311 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk,
1312                                         const int what,
1313                                         unsigned long when,
1314                                         const unsigned long max_when)
1315 {
1316         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, what, when + tcp_pacing_delay(sk),
1317                                   max_when);
1318 }
1319
1320 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1321  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window, or we are paced.
1322  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1323  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1324  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1325  */
1326 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1327 {
1328         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1329 }
1330
1331 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1332 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1333                                             unsigned long max_when)
1334 {
1335         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << inet_csk(sk)->icsk_backoff;
1336
1337         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1338 }
1339
1340 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1341 {
1342         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1343                 tcp_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1344                                      tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1345 }
1346
1347 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1348 {
1349         tp->snd_wl1 = seq;
1350 }
1351
1352 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1353 {
1354         tp->snd_wl1 = seq;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * Calculate(/check) TCP checksum
1359  */
1360 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1361                                    __be32 daddr, __wsum base)
1362 {
1363         return csum_tcpudp_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_TCP, base);
1364 }
1365
1366 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1367 {
1368         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1369                 __skb_checksum_complete(skb);
1370 }
1371
1372 bool tcp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1373 int tcp_filter(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1374 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1375 void tcp_done(struct sock *sk);
1376 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1377
1378 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1379 {
1380         rx_opt->dsack = 0;
1381         rx_opt->num_sacks = 0;
1382 }
1383
1384 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1385
1386 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1387 {
1388         const struct tcp_congestion_ops *ca_ops = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
1389         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1390         s32 delta;
1391
1392         if (!READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_slow_start_after_idle) ||
1393             tp->packets_out || ca_ops->cong_control)
1394                 return;
1395         delta = tcp_jiffies32 - tp->lsndtime;
1396         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1397                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1398 }
1399
1400 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1401 void tcp_select_initial_window(const struct sock *sk, int __space,
1402                                __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1403                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1404                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1405
1406 static inline int tcp_win_from_space(const struct sock *sk, int space)
1407 {
1408         int tcp_adv_win_scale = READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_adv_win_scale);
1409
1410         return tcp_adv_win_scale <= 0 ?
1411                 (space>>(-tcp_adv_win_scale)) :
1412                 space - (space>>tcp_adv_win_scale);
1413 }
1414
1415 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1416 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1417 {
1418         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf) -
1419                                   READ_ONCE(sk->sk_backlog.len) -
1420                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1421 }
1422
1423 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1424 {
1425         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf));
1426 }
1427
1428 void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
1429
1430 /* We provision sk_rcvbuf around 200% of sk_rcvlowat.
1431  * If 87.5 % (7/8) of the space has been consumed, we want to override
1432  * SO_RCVLOWAT constraint, since we are receiving skbs with too small
1433  * len/truesize ratio.
1434  */
1435 static inline bool tcp_rmem_pressure(const struct sock *sk)
1436 {
1437         int rcvbuf, threshold;
1438
1439         if (tcp_under_memory_pressure(sk))
1440                 return true;
1441
1442         rcvbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
1443         threshold = rcvbuf - (rcvbuf >> 3);
1444
1445         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > threshold;
1446 }
1447
1448 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1449                                   const struct sock *sk_listener,
1450                                   const struct dst_entry *dst);
1451
1452 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1453 void tcp_leave_memory_pressure(struct sock *sk);
1454
1455 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1456 {
1457         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1458         int val;
1459
1460         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepintvl()
1461          * and do_tcp_setsockopt().
1462          */
1463         val = READ_ONCE(tp->keepalive_intvl);
1464
1465         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl);
1466 }
1467
1468 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1469 {
1470         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1471         int val;
1472
1473         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepidle_locked() */
1474         val = READ_ONCE(tp->keepalive_time);
1475
1476         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time);
1477 }
1478
1479 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1480 {
1481         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1482         int val;
1483
1484         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepcnt()
1485          * and do_tcp_setsockopt().
1486          */
1487         val = READ_ONCE(tp->keepalive_probes);
1488
1489         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes);
1490 }
1491
1492 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1493 {
1494         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1495
1496         return min_t(u32, tcp_jiffies32 - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1497                           tcp_jiffies32 - tp->rcv_tstamp);
1498 }
1499
1500 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1501 {
1502         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? :
1503                 READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fin_timeout);
1504         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1505
1506         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1507                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1508
1509         return fin_timeout;
1510 }
1511
1512 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1513                                   int paws_win)
1514 {
1515         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1516                 return true;
1517         if (unlikely(!time_before32(ktime_get_seconds(),
1518                                     rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)))
1519                 return true;
1520         /*
1521          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1522          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1523          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1524          */
1525         if (!rx_opt->ts_recent)
1526                 return true;
1527         return false;
1528 }
1529
1530 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1531                                    int rst)
1532 {
1533         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1534                 return false;
1535
1536         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1537            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1538            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1539            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1540            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1541            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1542            Actually, the problem would be not existing if all
1543            the implementations followed draft about maintaining clock
1544            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1545
1546            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1547          */
1548         if (rst && !time_before32(ktime_get_seconds(),
1549                                   rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL))
1550                 return false;
1551         return true;
1552 }
1553
1554 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1555                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1556
1557 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1558 {
1559         /* See RFC 2012 */
1560         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1561         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1562         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1563         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1564 }
1565
1566 /* from STCP */
1567 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1568 {
1569         tp->lost_skb_hint = NULL;
1570 }
1571
1572 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1573 {
1574         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1575         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1576 }
1577
1578 union tcp_md5_addr {
1579         struct in_addr  a4;
1580 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1581         struct in6_addr a6;
1582 #endif
1583 };
1584
1585 /* - key database */
1586 struct tcp_md5sig_key {
1587         struct hlist_node       node;
1588         u8                      keylen;
1589         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1590         u8                      prefixlen;
1591         union tcp_md5_addr      addr;
1592         int                     l3index; /* set if key added with L3 scope */
1593         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1594         struct rcu_head         rcu;
1595 };
1596
1597 /* - sock block */
1598 struct tcp_md5sig_info {
1599         struct hlist_head       head;
1600         struct rcu_head         rcu;
1601 };
1602
1603 /* - pseudo header */
1604 struct tcp4_pseudohdr {
1605         __be32          saddr;
1606         __be32          daddr;
1607         __u8            pad;
1608         __u8            protocol;
1609         __be16          len;
1610 };
1611
1612 struct tcp6_pseudohdr {
1613         struct in6_addr saddr;
1614         struct in6_addr daddr;
1615         __be32          len;
1616         __be32          protocol;       /* including padding */
1617 };
1618
1619 union tcp_md5sum_block {
1620         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1621 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1622         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1623 #endif
1624 };
1625
1626 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1627 struct tcp_md5sig_pool {
1628         struct ahash_request    *md5_req;
1629         void                    *scratch;
1630 };
1631
1632 /* - functions */
1633 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1634                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1635 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1636                    int family, u8 prefixlen, int l3index,
1637                    const u8 *newkey, u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1638 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1639                    int family, u8 prefixlen, int l3index);
1640 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1641                                          const struct sock *addr_sk);
1642
1643 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1644 #include <linux/jump_label.h>
1645 extern struct static_key_false tcp_md5_needed;
1646 struct tcp_md5sig_key *__tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1647                                            const union tcp_md5_addr *addr,
1648                                            int family);
1649 static inline struct tcp_md5sig_key *
1650 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1651                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1652 {
1653         if (!static_branch_unlikely(&tcp_md5_needed))
1654                 return NULL;
1655         return __tcp_md5_do_lookup(sk, l3index, addr, family);
1656 }
1657
1658 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1659 #else
1660 static inline struct tcp_md5sig_key *
1661 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1662                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1663 {
1664         return NULL;
1665 }
1666 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1667 #endif
1668
1669 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1670
1671 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1672 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1673 {
1674         local_bh_enable();
1675 }
1676
1677 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1678                           unsigned int header_len);
1679 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1680                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1681
1682 /* From tcp_fastopen.c */
1683 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1684                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1685 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1686                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1687                             u16 try_exp);
1688 struct tcp_fastopen_request {
1689         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1690         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1691         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1692         size_t                          size;
1693         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1694         struct ubuf_info                *uarg;
1695 };
1696 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1697 void tcp_fastopen_destroy_cipher(struct sock *sk);
1698 void tcp_fastopen_ctx_destroy(struct net *net);
1699 int tcp_fastopen_reset_cipher(struct net *net, struct sock *sk,
1700                               void *primary_key, void *backup_key);
1701 int tcp_fastopen_get_cipher(struct net *net, struct inet_connection_sock *icsk,
1702                             u64 *key);
1703 void tcp_fastopen_add_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1704 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1705                               struct request_sock *req,
1706                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1707                               const struct dst_entry *dst);
1708 void tcp_fastopen_init_key_once(struct net *net);
1709 bool tcp_fastopen_cookie_check(struct sock *sk, u16 *mss,
1710                              struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1711 bool tcp_fastopen_defer_connect(struct sock *sk, int *err);
1712 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH sizeof(siphash_key_t)
1713 #define TCP_FASTOPEN_KEY_MAX 2
1714 #define TCP_FASTOPEN_KEY_BUF_LENGTH \
1715         (TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH * TCP_FASTOPEN_KEY_MAX)
1716
1717 /* Fastopen key context */
1718 struct tcp_fastopen_context {
1719         siphash_key_t   key[TCP_FASTOPEN_KEY_MAX];
1720         int             num;
1721         struct rcu_head rcu;
1722 };
1723
1724 extern unsigned int sysctl_tcp_fastopen_blackhole_timeout;
1725 void tcp_fastopen_active_disable(struct sock *sk);
1726 bool tcp_fastopen_active_should_disable(struct sock *sk);
1727 void tcp_fastopen_active_disable_ofo_check(struct sock *sk);
1728 void tcp_fastopen_active_detect_blackhole(struct sock *sk, bool expired);
1729
1730 /* Caller needs to wrap with rcu_read_(un)lock() */
1731 static inline
1732 struct tcp_fastopen_context *tcp_fastopen_get_ctx(const struct sock *sk)
1733 {
1734         struct tcp_fastopen_context *ctx;
1735
1736         ctx = rcu_dereference(inet_csk(sk)->icsk_accept_queue.fastopenq.ctx);
1737         if (!ctx)
1738                 ctx = rcu_dereference(sock_net(sk)->ipv4.tcp_fastopen_ctx);
1739         return ctx;
1740 }
1741
1742 static inline
1743 bool tcp_fastopen_cookie_match(const struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1744                                const struct tcp_fastopen_cookie *orig)
1745 {
1746         if (orig->len == TCP_FASTOPEN_COOKIE_SIZE &&
1747             orig->len == foc->len &&
1748             !memcmp(orig->val, foc->val, foc->len))
1749                 return true;
1750         return false;
1751 }
1752
1753 static inline
1754 int tcp_fastopen_context_len(const struct tcp_fastopen_context *ctx)
1755 {
1756         return ctx->num;
1757 }
1758
1759 /* Latencies incurred by various limits for a sender. They are
1760  * chronograph-like stats that are mutually exclusive.
1761  */
1762 enum tcp_chrono {
1763         TCP_CHRONO_UNSPEC,
1764         TCP_CHRONO_BUSY, /* Actively sending data (non-empty write queue) */
1765         TCP_CHRONO_RWND_LIMITED, /* Stalled by insufficient receive window */
1766         TCP_CHRONO_SNDBUF_LIMITED, /* Stalled by insufficient send buffer */
1767         __TCP_CHRONO_MAX,
1768 };
1769
1770 void tcp_chrono_start(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1771 void tcp_chrono_stop(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1772
1773 /* This helper is needed, because skb->tcp_tsorted_anchor uses
1774  * the same memory storage than skb->destructor/_skb_refdst
1775  */
1776 static inline void tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(struct sk_buff *skb)
1777 {
1778         skb->destructor = NULL;
1779         skb->_skb_refdst = 0UL;
1780 }
1781
1782 #define tcp_skb_tsorted_save(skb) {             \
1783         unsigned long _save = skb->_skb_refdst; \
1784         skb->_skb_refdst = 0UL;
1785
1786 #define tcp_skb_tsorted_restore(skb)            \
1787         skb->_skb_refdst = _save;               \
1788 }
1789
1790 void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk);
1791
1792 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_head(const struct sock *sk)
1793 {
1794         return skb_rb_first(&sk->tcp_rtx_queue);
1795 }
1796
1797 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_tail(const struct sock *sk)
1798 {
1799         return skb_rb_last(&sk->tcp_rtx_queue);
1800 }
1801
1802 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1803 {
1804         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1805 }
1806
1807 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1808 {
1809         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1810 }
1811
1812 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1813         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1814
1815 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1816 {
1817         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1818 }
1819
1820 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1821                                    const struct sk_buff *skb)
1822 {
1823         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1824 }
1825
1826 /**
1827  * tcp_write_queue_empty - test if any payload (or FIN) is available in write queue
1828  * @sk: socket
1829  *
1830  * Since the write queue can have a temporary empty skb in it,
1831  * we must not use "return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)"
1832  */
1833 static inline bool tcp_write_queue_empty(const struct sock *sk)
1834 {
1835         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1836
1837         return tp->write_seq == tp->snd_nxt;
1838 }
1839
1840 static inline bool tcp_rtx_queue_empty(const struct sock *sk)
1841 {
1842         return RB_EMPTY_ROOT(&sk->tcp_rtx_queue);
1843 }
1844
1845 static inline bool tcp_rtx_and_write_queues_empty(const struct sock *sk)
1846 {
1847         return tcp_rtx_queue_empty(sk) && tcp_write_queue_empty(sk);
1848 }
1849
1850 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1851 {
1852         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1853
1854         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1855         if (sk->sk_write_queue.next == skb)
1856                 tcp_chrono_start(sk, TCP_CHRONO_BUSY);
1857 }
1858
1859 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1860 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1861                                                   struct sk_buff *skb,
1862                                                   struct sock *sk)
1863 {
1864         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1865 }
1866
1867 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1868 {
1869         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1870         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1871 }
1872
1873 void tcp_rbtree_insert(struct rb_root *root, struct sk_buff *skb);
1874
1875 static inline void tcp_rtx_queue_unlink(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1876 {
1877         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1878         rb_erase(&skb->rbnode, &sk->tcp_rtx_queue);
1879 }
1880
1881 static inline void tcp_rtx_queue_unlink_and_free(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1882 {
1883         list_del(&skb->tcp_tsorted_anchor);
1884         tcp_rtx_queue_unlink(skb, sk);
1885         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1886 }
1887
1888 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1889 {
1890         if (tcp_send_head(sk)) {
1891                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1892
1893                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1894         }
1895 }
1896
1897 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1898  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1899  * validity by itself.
1900  */
1901 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1902 {
1903         if (!tp->sacked_out)
1904                 return tp->snd_una;
1905
1906         if (tp->highest_sack == NULL)
1907                 return tp->snd_nxt;
1908
1909         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1910 }
1911
1912 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1913 {
1914         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb_rb_next(skb);
1915 }
1916
1917 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1918 {
1919         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1920 }
1921
1922 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1923 {
1924         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_rtx_queue_head(sk);
1925 }
1926
1927 /* Called when old skb is about to be deleted and replaced by new skb */
1928 static inline void tcp_highest_sack_replace(struct sock *sk,
1929                                             struct sk_buff *old,
1930                                             struct sk_buff *new)
1931 {
1932         if (old == tcp_highest_sack(sk))
1933                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1934 }
1935
1936 /* This helper checks if socket has IP_TRANSPARENT set */
1937 static inline bool inet_sk_transparent(const struct sock *sk)
1938 {
1939         switch (sk->sk_state) {
1940         case TCP_TIME_WAIT:
1941                 return inet_twsk(sk)->tw_transparent;
1942         case TCP_NEW_SYN_RECV:
1943                 return inet_rsk(inet_reqsk(sk))->no_srccheck;
1944         }
1945         return inet_sk(sk)->transparent;
1946 }
1947
1948 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1949  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1950  */
1951 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1952 {
1953         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1954 }
1955
1956 /* /proc */
1957 enum tcp_seq_states {
1958         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1959         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1960 };
1961
1962 void *tcp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1963 void *tcp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1964 void tcp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1965
1966 struct tcp_seq_afinfo {
1967         sa_family_t                     family;
1968 };
1969
1970 struct tcp_iter_state {
1971         struct seq_net_private  p;
1972         enum tcp_seq_states     state;
1973         struct sock             *syn_wait_sk;
1974         struct tcp_seq_afinfo   *bpf_seq_afinfo;
1975         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1976         loff_t                  last_pos;
1977 };
1978
1979 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1980 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1981
1982 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1983
1984 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1985                                 netdev_features_t features);
1986 struct sk_buff *tcp_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb);
1987 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
1988 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp4_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
1989 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp6_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
1990 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp6_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
1991 int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1992
1993 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
1994
1995 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
1996 {
1997         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1998         u32 val;
1999
2000         val = READ_ONCE(tp->notsent_lowat);
2001
2002         return val ?: READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_notsent_lowat);
2003 }
2004
2005 /* @wake is one when sk_stream_write_space() calls us.
2006  * This sends EPOLLOUT only if notsent_bytes is half the limit.
2007  * This mimics the strategy used in sock_def_write_space().
2008  */
2009 static inline bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk, int wake)
2010 {
2011         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2012         u32 notsent_bytes = READ_ONCE(tp->write_seq) -
2013                             READ_ONCE(tp->snd_nxt);
2014
2015         return (notsent_bytes << wake) < tcp_notsent_lowat(tp);
2016 }
2017
2018 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2019 int tcp4_proc_init(void);
2020 void tcp4_proc_exit(void);
2021 #endif
2022
2023 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
2024 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
2025                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
2026                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2027
2028 /* TCP af-specific functions */
2029 struct tcp_sock_af_ops {
2030 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2031         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
2032                                                 const struct sock *addr_sk);
2033         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
2034                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
2035                                          const struct sock *sk,
2036                                          const struct sk_buff *skb);
2037         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
2038                                      int optname,
2039                                      sockptr_t optval,
2040                                      int optlen);
2041 #endif
2042 };
2043
2044 struct tcp_request_sock_ops {
2045         u16 mss_clamp;
2046 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2047         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
2048                                                  const struct sock *addr_sk);
2049         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
2050                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
2051                                           const struct sock *sk,
2052                                           const struct sk_buff *skb);
2053 #endif
2054         void (*init_req)(struct request_sock *req,
2055                          const struct sock *sk_listener,
2056                          struct sk_buff *skb);
2057 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2058         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
2059                                  __u16 *mss);
2060 #endif
2061         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk, struct flowi *fl,
2062                                        const struct request_sock *req);
2063         u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
2064         u32 (*init_ts_off)(const struct net *net, const struct sk_buff *skb);
2065         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2066                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
2067                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
2068                            enum tcp_synack_type synack_type,
2069                            struct sk_buff *syn_skb);
2070 };
2071
2072 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv4_ops;
2073 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2074 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv6_ops;
2075 #endif
2076
2077 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2078 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2079                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2080                                          __u16 *mss)
2081 {
2082         tcp_synq_overflow(sk);
2083         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
2084         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
2085 }
2086 #else
2087 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2088                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2089                                          __u16 *mss)
2090 {
2091         return 0;
2092 }
2093 #endif
2094
2095 int tcpv4_offload_init(void);
2096
2097 void tcp_v4_init(void);
2098 void tcp_init(void);
2099
2100 /* tcp_recovery.c */
2101 void tcp_mark_skb_lost(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2102 void tcp_newreno_mark_lost(struct sock *sk, bool snd_una_advanced);
2103 extern s32 tcp_rack_skb_timeout(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
2104                                 u32 reo_wnd);
2105 extern bool tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
2106 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp, u8 sacked, u32 end_seq,
2107                              u64 xmit_time);
2108 extern void tcp_rack_reo_timeout(struct sock *sk);
2109 extern void tcp_rack_update_reo_wnd(struct sock *sk, struct rate_sample *rs);
2110
2111 /* At how many usecs into the future should the RTO fire? */
2112 static inline s64 tcp_rto_delta_us(const struct sock *sk)
2113 {
2114         const struct sk_buff *skb = tcp_rtx_queue_head(sk);
2115         u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2116         u64 rto_time_stamp_us = tcp_skb_timestamp_us(skb) + jiffies_to_usecs(rto);
2117
2118         return rto_time_stamp_us - tcp_sk(sk)->tcp_mstamp;
2119 }
2120
2121 /*
2122  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
2123  */
2124 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct net *net,
2125                                                          struct sk_buff *skb)
2126 {
2127         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
2128         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
2129
2130         if (opt->optlen) {
2131                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
2132
2133                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
2134                 if (dopt && __ip_options_echo(net, &dopt->opt, skb, opt)) {
2135                         kfree(dopt);
2136                         dopt = NULL;
2137                 }
2138         }
2139         return dopt;
2140 }
2141
2142 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
2143  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
2144  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
2145  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
2146  */
2147 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
2148 {
2149         return skb->truesize == 2;
2150 }
2151
2152 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
2153 {
2154         skb->truesize = 2;
2155 }
2156
2157 static inline int tcp_inq(struct sock *sk)
2158 {
2159         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2160         int answ;
2161
2162         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
2163                 answ = 0;
2164         } else if (sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) ||
2165                    !tp->urg_data ||
2166                    before(tp->urg_seq, tp->copied_seq) ||
2167                    !before(tp->urg_seq, tp->rcv_nxt)) {
2168
2169                 answ = tp->rcv_nxt - tp->copied_seq;
2170
2171                 /* Subtract 1, if FIN was received */
2172                 if (answ && sock_flag(sk, SOCK_DONE))
2173                         answ--;
2174         } else {
2175                 answ = tp->urg_seq - tp->copied_seq;
2176         }
2177
2178         return answ;
2179 }
2180
2181 int tcp_peek_len(struct socket *sock);
2182
2183 static inline void tcp_segs_in(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
2184 {
2185         u16 segs_in;
2186
2187         segs_in = max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
2188         tp->segs_in += segs_in;
2189         if (skb->len > tcp_hdrlen(skb))
2190                 tp->data_segs_in += segs_in;
2191 }
2192
2193 /*
2194  * TCP listen path runs lockless.
2195  * We forced "struct sock" to be const qualified to make sure
2196  * we don't modify one of its field by mistake.
2197  * Here, we increment sk_drops which is an atomic_t, so we can safely
2198  * make sock writable again.
2199  */
2200 static inline void tcp_listendrop(const struct sock *sk)
2201 {
2202         atomic_inc(&((struct sock *)sk)->sk_drops);
2203         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_LISTENDROPS);
2204 }
2205
2206 enum hrtimer_restart tcp_pace_kick(struct hrtimer *timer);
2207
2208 /*
2209  * Interface for adding Upper Level Protocols over TCP
2210  */
2211
2212 #define TCP_ULP_NAME_MAX        16
2213 #define TCP_ULP_MAX             128
2214 #define TCP_ULP_BUF_MAX         (TCP_ULP_NAME_MAX*TCP_ULP_MAX)
2215
2216 struct tcp_ulp_ops {
2217         struct list_head        list;
2218
2219         /* initialize ulp */
2220         int (*init)(struct sock *sk);
2221         /* update ulp */
2222         void (*update)(struct sock *sk, struct proto *p,
2223                        void (*write_space)(struct sock *sk));
2224         /* cleanup ulp */
2225         void (*release)(struct sock *sk);
2226         /* diagnostic */
2227         int (*get_info)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2228         size_t (*get_info_size)(const struct sock *sk);
2229         /* clone ulp */
2230         void (*clone)(const struct request_sock *req, struct sock *newsk,
2231                       const gfp_t priority);
2232
2233         char            name[TCP_ULP_NAME_MAX];
2234         struct module   *owner;
2235 };
2236 int tcp_register_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2237 void tcp_unregister_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2238 int tcp_set_ulp(struct sock *sk, const char *name);
2239 void tcp_get_available_ulp(char *buf, size_t len);
2240 void tcp_cleanup_ulp(struct sock *sk);
2241 void tcp_update_ulp(struct sock *sk, struct proto *p,
2242                     void (*write_space)(struct sock *sk));
2243
2244 #define MODULE_ALIAS_TCP_ULP(name)                              \
2245         __MODULE_INFO(alias, alias_userspace, name);            \
2246         __MODULE_INFO(alias, alias_tcp_ulp, "tcp-ulp-" name)
2247
2248 struct sk_msg;
2249 struct sk_psock;
2250
2251 #ifdef CONFIG_BPF_STREAM_PARSER
2252 struct proto *tcp_bpf_get_proto(struct sock *sk, struct sk_psock *psock);
2253 void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk);
2254 #else
2255 static inline void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk)
2256 {
2257 }
2258 #endif /* CONFIG_BPF_STREAM_PARSER */
2259
2260 #ifdef CONFIG_NET_SOCK_MSG
2261 int tcp_bpf_sendmsg_redir(struct sock *sk, struct sk_msg *msg, u32 bytes,
2262                           int flags);
2263 int __tcp_bpf_recvmsg(struct sock *sk, struct sk_psock *psock,
2264                       struct msghdr *msg, int len, int flags);
2265 #endif /* CONFIG_NET_SOCK_MSG */
2266
2267 #ifdef CONFIG_CGROUP_BPF
2268 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2269                                       struct sk_buff *skb,
2270                                       unsigned int end_offset)
2271 {
2272         skops->skb = skb;
2273         skops->skb_data_end = skb->data + end_offset;
2274 }
2275 #else
2276 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2277                                       struct sk_buff *skb,
2278                                       unsigned int end_offset)
2279 {
2280 }
2281 #endif
2282
2283 /* Call BPF_SOCK_OPS program that returns an int. If the return value
2284  * is < 0, then the BPF op failed (for example if the loaded BPF
2285  * program does not support the chosen operation or there is no BPF
2286  * program loaded).
2287  */
2288 #ifdef CONFIG_BPF
2289 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2290 {
2291         struct bpf_sock_ops_kern sock_ops;
2292         int ret;
2293
2294         memset(&sock_ops, 0, offsetof(struct bpf_sock_ops_kern, temp));
2295         if (sk_fullsock(sk)) {
2296                 sock_ops.is_fullsock = 1;
2297                 sock_owned_by_me(sk);
2298         }
2299
2300         sock_ops.sk = sk;
2301         sock_ops.op = op;
2302         if (nargs > 0)
2303                 memcpy(sock_ops.args, args, nargs * sizeof(*args));
2304
2305         ret = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SOCK_OPS(&sock_ops);
2306         if (ret == 0)
2307                 ret = sock_ops.reply;
2308         else
2309                 ret = -1;
2310         return ret;
2311 }
2312
2313 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2314 {
2315         u32 args[2] = {arg1, arg2};
2316
2317         return tcp_call_bpf(sk, op, 2, args);
2318 }
2319
2320 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2321                                     u32 arg3)
2322 {
2323         u32 args[3] = {arg1, arg2, arg3};
2324
2325         return tcp_call_bpf(sk, op, 3, args);
2326 }
2327
2328 #else
2329 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2330 {
2331         return -EPERM;
2332 }
2333
2334 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2335 {
2336         return -EPERM;
2337 }
2338
2339 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2340                                     u32 arg3)
2341 {
2342         return -EPERM;
2343 }
2344
2345 #endif
2346
2347 static inline u32 tcp_timeout_init(struct sock *sk)
2348 {
2349         int timeout;
2350
2351         timeout = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_TIMEOUT_INIT, 0, NULL);
2352
2353         if (timeout <= 0)
2354                 timeout = TCP_TIMEOUT_INIT;
2355         return timeout;
2356 }
2357
2358 static inline u32 tcp_rwnd_init_bpf(struct sock *sk)
2359 {
2360         int rwnd;
2361
2362         rwnd = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RWND_INIT, 0, NULL);
2363
2364         if (rwnd < 0)
2365                 rwnd = 0;
2366         return rwnd;
2367 }
2368
2369 static inline bool tcp_bpf_ca_needs_ecn(struct sock *sk)
2370 {
2371         return (tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_NEEDS_ECN, 0, NULL) == 1);
2372 }
2373
2374 static inline void tcp_bpf_rtt(struct sock *sk)
2375 {
2376         if (BPF_SOCK_OPS_TEST_FLAG(tcp_sk(sk), BPF_SOCK_OPS_RTT_CB_FLAG))
2377                 tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RTT_CB, 0, NULL);
2378 }
2379
2380 #if IS_ENABLED(CONFIG_SMC)
2381 extern struct static_key_false tcp_have_smc;
2382 #endif
2383
2384 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
2385 void clean_acked_data_enable(struct inet_connection_sock *icsk,
2386                              void (*cad)(struct sock *sk, u32 ack_seq));
2387 void clean_acked_data_disable(struct inet_connection_sock *icsk);
2388 void clean_acked_data_flush(void);
2389 #endif
2390
2391 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(tcp_tx_delay_enabled);
2392 static inline void tcp_add_tx_delay(struct sk_buff *skb,
2393                                     const struct tcp_sock *tp)
2394 {
2395         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled))
2396                 skb->skb_mstamp_ns += (u64)tp->tcp_tx_delay * NSEC_PER_USEC;
2397 }
2398
2399 /* Compute Earliest Departure Time for some control packets
2400  * like ACK or RST for TIME_WAIT or non ESTABLISHED sockets.
2401  */
2402 static inline u64 tcp_transmit_time(const struct sock *sk)
2403 {
2404         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled)) {
2405                 u32 delay = (sk->sk_state == TCP_TIME_WAIT) ?
2406                         tcp_twsk(sk)->tw_tx_delay : tcp_sk(sk)->tcp_tx_delay;
2407
2408                 return tcp_clock_ns() + (u64)delay * NSEC_PER_USEC;
2409         }
2410         return 0;
2411 }
2412
2413 #endif  /* _TCP_H */