GNU Linux-libre 5.15.131-gnu
[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 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(1*HZ))     /* RFC6298 2.1 initial RTO value        */
145 #define TCP_TIMEOUT_FALLBACK ((unsigned)(3*HZ)) /* RFC 1122 initial RTO value, now
146                                                  * used as a fallback RTO for the
147                                                  * initial data transmission if no
148                                                  * valid RTT sample has been acquired,
149                                                  * most likely due to retrans in 3WHS.
150                                                  */
151
152 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
153                                                          * for local resources.
154                                                          */
155 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
156 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
157 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
158
159 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
160 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
161 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
162 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
163
164 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
165
166 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
167 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
168                                          * after this time. It should be equal
169                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
170                                          * to provide reliability equal to one
171                                          * provided by timewait state.
172                                          */
173 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
174                                          * timestamps. It must be less than
175                                          * minimal timewait lifetime.
176                                          */
177 /*
178  *      TCP option
179  */
180
181 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
182 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
183 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
184 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
185 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
186 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
187 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
188 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
189 #define TCPOPT_MPTCP            30      /* Multipath TCP (RFC6824) */
190 #define TCPOPT_FASTOPEN         34      /* Fast open (RFC7413) */
191 #define TCPOPT_EXP              254     /* Experimental */
192 /* Magic number to be after the option value for sharing TCP
193  * experimental options. See draft-ietf-tcpm-experimental-options-00.txt
194  */
195 #define TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC   0xF989
196 #define TCPOPT_SMC_MAGIC        0xE2D4C3D9
197
198 /*
199  *     TCP option lengths
200  */
201
202 #define TCPOLEN_MSS            4
203 #define TCPOLEN_WINDOW         3
204 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
205 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
206 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
207 #define TCPOLEN_FASTOPEN_BASE  2
208 #define TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE  4
209 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE   6
210
211 /* But this is what stacks really send out. */
212 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
213 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
214 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
215 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
216 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
217 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
218 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
219 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
220 #define TCPOLEN_EXP_SMC_BASE_ALIGNED    8
221
222 /* Flags in tp->nonagle */
223 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
224 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
225 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
226
227 /* TCP thin-stream limits */
228 #define TCP_THIN_LINEAR_RETRIES 6       /* After 6 linear retries, do exp. backoff */
229
230 /* TCP initial congestion window as per rfc6928 */
231 #define TCP_INIT_CWND           10
232
233 /* Bit Flags for sysctl_tcp_fastopen */
234 #define TFO_CLIENT_ENABLE       1
235 #define TFO_SERVER_ENABLE       2
236 #define TFO_CLIENT_NO_COOKIE    4       /* Data in SYN w/o cookie option */
237
238 /* Accept SYN data w/o any cookie option */
239 #define TFO_SERVER_COOKIE_NOT_REQD      0x200
240
241 /* Force enable TFO on all listeners, i.e., not requiring the
242  * TCP_FASTOPEN socket option.
243  */
244 #define TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1  0x400
245
246
247 /* sysctl variables for tcp */
248 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
249 extern long sysctl_tcp_mem[3];
250
251 #define TCP_RACK_LOSS_DETECTION  0x1 /* Use RACK to detect losses */
252 #define TCP_RACK_STATIC_REO_WND  0x2 /* Use static RACK reo wnd */
253 #define TCP_RACK_NO_DUPTHRESH    0x4 /* Do not use DUPACK threshold in RACK */
254
255 extern atomic_long_t tcp_memory_allocated;
256 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
257 extern unsigned long tcp_memory_pressure;
258
259 /* optimized version of sk_under_memory_pressure() for TCP sockets */
260 static inline bool tcp_under_memory_pressure(const struct sock *sk)
261 {
262         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
263             mem_cgroup_under_socket_pressure(sk->sk_memcg))
264                 return true;
265
266         return READ_ONCE(tcp_memory_pressure);
267 }
268 /*
269  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
270  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
271  */
272
273 static inline bool before(__u32 seq1, __u32 seq2)
274 {
275         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
276 }
277 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
278
279 /* is s2<=s1<=s3 ? */
280 static inline bool between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
281 {
282         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
283 }
284
285 static inline bool tcp_out_of_memory(struct sock *sk)
286 {
287         if (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
288             sk_memory_allocated(sk) > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
289                 return true;
290         return false;
291 }
292
293 void sk_forced_mem_schedule(struct sock *sk, int size);
294
295 bool tcp_check_oom(struct sock *sk, int shift);
296
297
298 extern struct proto tcp_prot;
299
300 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
301 #define __TCP_INC_STATS(net, field)     __SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
302 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
303 #define TCP_ADD_STATS(net, field, val)  SNMP_ADD_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
304
305 void tcp_tasklet_init(void);
306
307 int tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
308
309 void tcp_shutdown(struct sock *sk, int how);
310
311 int tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb);
312 int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
313
314 void tcp_remove_empty_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
315 int tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
316 int tcp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
317 int tcp_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
318 int tcp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset, size_t size,
319                  int flags);
320 int tcp_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
321                         size_t size, int flags);
322 struct sk_buff *tcp_build_frag(struct sock *sk, int size_goal, int flags,
323                                struct page *page, int offset, size_t *size);
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 void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk, unsigned int max_quickacks);
344 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
345                                          const unsigned int pkts)
346 {
347         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
348
349         if (icsk->icsk_ack.quick) {
350                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
351                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
352                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
353                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
354                 } else
355                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
356         }
357 }
358
359 #define TCP_ECN_OK              1
360 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
361 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
362 #define TCP_ECN_SEEN            8
363
364 enum tcp_tw_status {
365         TCP_TW_SUCCESS = 0,
366         TCP_TW_RST = 1,
367         TCP_TW_ACK = 2,
368         TCP_TW_SYN = 3
369 };
370
371
372 enum tcp_tw_status tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
373                                               struct sk_buff *skb,
374                                               const struct tcphdr *th);
375 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
376                            struct request_sock *req, bool fastopen,
377                            bool *lost_race);
378 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
379                       struct sk_buff *skb);
380 void tcp_enter_loss(struct sock *sk);
381 void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked, int newly_lost, int flag);
382 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
383 void tcp_update_metrics(struct sock *sk);
384 void tcp_init_metrics(struct sock *sk);
385 void tcp_metrics_init(void);
386 bool tcp_peer_is_proven(struct request_sock *req, struct dst_entry *dst);
387 void __tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
388 void tcp_close(struct sock *sk, long timeout);
389 void tcp_init_sock(struct sock *sk);
390 void tcp_init_transfer(struct sock *sk, int bpf_op, struct sk_buff *skb);
391 __poll_t tcp_poll(struct file *file, struct socket *sock,
392                       struct poll_table_struct *wait);
393 int tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
394                    char __user *optval, int __user *optlen);
395 bool tcp_bpf_bypass_getsockopt(int level, int optname);
396 int tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
397                    unsigned int optlen);
398 void tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
399 void tcp_syn_ack_timeout(const struct request_sock *req);
400 int tcp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int nonblock,
401                 int flags, int *addr_len);
402 int tcp_set_rcvlowat(struct sock *sk, int val);
403 int tcp_set_window_clamp(struct sock *sk, int val);
404 void tcp_update_recv_tstamps(struct sk_buff *skb,
405                              struct scm_timestamping_internal *tss);
406 void tcp_recv_timestamp(struct msghdr *msg, const struct sock *sk,
407                         struct scm_timestamping_internal *tss);
408 void tcp_data_ready(struct sock *sk);
409 #ifdef CONFIG_MMU
410 int tcp_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
411              struct vm_area_struct *vma);
412 #endif
413 void tcp_parse_options(const struct net *net, const struct sk_buff *skb,
414                        struct tcp_options_received *opt_rx,
415                        int estab, struct tcp_fastopen_cookie *foc);
416 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th);
417
418 /*
419  *      BPF SKB-less helpers
420  */
421 u16 tcp_v4_get_syncookie(struct sock *sk, struct iphdr *iph,
422                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
423 u16 tcp_v6_get_syncookie(struct sock *sk, struct ipv6hdr *iph,
424                          struct tcphdr *th, u32 *cookie);
425 u16 tcp_get_syncookie_mss(struct request_sock_ops *rsk_ops,
426                           const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
427                           struct sock *sk, struct tcphdr *th);
428 /*
429  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
430  */
431
432 void tcp_v4_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
433 void tcp_v4_mtu_reduced(struct sock *sk);
434 void tcp_req_err(struct sock *sk, u32 seq, bool abort);
435 void tcp_ld_RTO_revert(struct sock *sk, u32 seq);
436 int tcp_v4_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
437 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
438                                       struct request_sock *req,
439                                       struct sk_buff *skb);
440 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst);
441 struct sock *tcp_v4_syn_recv_sock(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
442                                   struct request_sock *req,
443                                   struct dst_entry *dst,
444                                   struct request_sock *req_unhash,
445                                   bool *own_req);
446 int tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
447 int tcp_v4_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
448 int tcp_connect(struct sock *sk);
449 enum tcp_synack_type {
450         TCP_SYNACK_NORMAL,
451         TCP_SYNACK_FASTOPEN,
452         TCP_SYNACK_COOKIE,
453 };
454 struct sk_buff *tcp_make_synack(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
455                                 struct request_sock *req,
456                                 struct tcp_fastopen_cookie *foc,
457                                 enum tcp_synack_type synack_type,
458                                 struct sk_buff *syn_skb);
459 int tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
460
461 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
462 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
463 void inet_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
464
465 /* From syncookies.c */
466 struct sock *tcp_get_cookie_sock(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
467                                  struct request_sock *req,
468                                  struct dst_entry *dst, u32 tsoff);
469 int __cookie_v4_check(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
470                       u32 cookie);
471 struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
472 struct request_sock *cookie_tcp_reqsk_alloc(const struct request_sock_ops *ops,
473                                             const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
474                                             struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
475 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
476
477 /* Syncookies use a monotonic timer which increments every 60 seconds.
478  * This counter is used both as a hash input and partially encoded into
479  * the cookie value.  A cookie is only validated further if the delta
480  * between the current counter value and the encoded one is less than this,
481  * i.e. a sent cookie is valid only at most for 2*60 seconds (or less if
482  * the counter advances immediately after a cookie is generated).
483  */
484 #define MAX_SYNCOOKIE_AGE       2
485 #define TCP_SYNCOOKIE_PERIOD    (60 * HZ)
486 #define TCP_SYNCOOKIE_VALID     (MAX_SYNCOOKIE_AGE * TCP_SYNCOOKIE_PERIOD)
487
488 /* syncookies: remember time of last synqueue overflow
489  * But do not dirty this field too often (once per second is enough)
490  * It is racy as we do not hold a lock, but race is very minor.
491  */
492 static inline void tcp_synq_overflow(const struct sock *sk)
493 {
494         unsigned int last_overflow;
495         unsigned int now = jiffies;
496
497         if (sk->sk_reuseport) {
498                 struct sock_reuseport *reuse;
499
500                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
501                 if (likely(reuse)) {
502                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
503                         if (!time_between32(now, last_overflow,
504                                             last_overflow + HZ))
505                                 WRITE_ONCE(reuse->synq_overflow_ts, now);
506                         return;
507                 }
508         }
509
510         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
511         if (!time_between32(now, last_overflow, last_overflow + HZ))
512                 WRITE_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp, now);
513 }
514
515 /* syncookies: no recent synqueue overflow on this listening socket? */
516 static inline bool tcp_synq_no_recent_overflow(const struct sock *sk)
517 {
518         unsigned int last_overflow;
519         unsigned int now = jiffies;
520
521         if (sk->sk_reuseport) {
522                 struct sock_reuseport *reuse;
523
524                 reuse = rcu_dereference(sk->sk_reuseport_cb);
525                 if (likely(reuse)) {
526                         last_overflow = READ_ONCE(reuse->synq_overflow_ts);
527                         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
528                                                last_overflow +
529                                                TCP_SYNCOOKIE_VALID);
530                 }
531         }
532
533         last_overflow = READ_ONCE(tcp_sk(sk)->rx_opt.ts_recent_stamp);
534
535         /* If last_overflow <= jiffies <= last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID,
536          * then we're under synflood. However, we have to use
537          * 'last_overflow - HZ' as lower bound. That's because a concurrent
538          * tcp_synq_overflow() could update .ts_recent_stamp after we read
539          * jiffies but before we store .ts_recent_stamp into last_overflow,
540          * which could lead to rejecting a valid syncookie.
541          */
542         return !time_between32(now, last_overflow - HZ,
543                                last_overflow + TCP_SYNCOOKIE_VALID);
544 }
545
546 static inline u32 tcp_cookie_time(void)
547 {
548         u64 val = get_jiffies_64();
549
550         do_div(val, TCP_SYNCOOKIE_PERIOD);
551         return val;
552 }
553
554 u32 __cookie_v4_init_sequence(const struct iphdr *iph, const struct tcphdr *th,
555                               u16 *mssp);
556 __u32 cookie_v4_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
557 u64 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req, u64 now);
558 bool cookie_timestamp_decode(const struct net *net,
559                              struct tcp_options_received *opt);
560 bool cookie_ecn_ok(const struct tcp_options_received *opt,
561                    const struct net *net, const struct dst_entry *dst);
562
563 /* From net/ipv6/syncookies.c */
564 int __cookie_v6_check(const struct ipv6hdr *iph, const struct tcphdr *th,
565                       u32 cookie);
566 struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
567
568 u32 __cookie_v6_init_sequence(const struct ipv6hdr *iph,
569                               const struct tcphdr *th, u16 *mssp);
570 __u32 cookie_v6_init_sequence(const struct sk_buff *skb, __u16 *mss);
571 #endif
572 /* tcp_output.c */
573
574 void tcp_skb_entail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
575 void tcp_mark_push(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
576 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
577                                int nonagle);
578 int __tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
579 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int segs);
580 void tcp_retransmit_timer(struct sock *sk);
581 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
582 void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
583 void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack);
584 int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
585 enum tcp_queue {
586         TCP_FRAG_IN_WRITE_QUEUE,
587         TCP_FRAG_IN_RTX_QUEUE,
588 };
589 int tcp_fragment(struct sock *sk, enum tcp_queue tcp_queue,
590                  struct sk_buff *skb, u32 len,
591                  unsigned int mss_now, gfp_t gfp);
592
593 void tcp_send_probe0(struct sock *);
594 void tcp_send_partial(struct sock *);
595 int tcp_write_wakeup(struct sock *, int mib);
596 void tcp_send_fin(struct sock *sk);
597 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
598 int tcp_send_synack(struct sock *);
599 void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
600 void __tcp_send_ack(struct sock *sk, u32 rcv_nxt);
601 void tcp_send_ack(struct sock *sk);
602 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
603 void tcp_send_loss_probe(struct sock *sk);
604 bool tcp_schedule_loss_probe(struct sock *sk, bool advancing_rto);
605 void tcp_skb_collapse_tstamp(struct sk_buff *skb,
606                              const struct sk_buff *next_skb);
607
608 /* tcp_input.c */
609 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk);
610 void tcp_synack_rtt_meas(struct sock *sk, struct request_sock *req);
611 void tcp_reset(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
612 void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb);
613 void tcp_fin(struct sock *sk);
614 void tcp_check_space(struct sock *sk);
615
616 /* tcp_timer.c */
617 void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
618 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
619 {
620         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->pacing_timer) == 1)
621                 __sock_put(sk);
622
623         if (hrtimer_try_to_cancel(&tcp_sk(sk)->compressed_ack_timer) == 1)
624                 __sock_put(sk);
625
626         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
627 }
628
629 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
630 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
631 u32 tcp_clamp_probe0_to_user_timeout(const struct sock *sk, u32 when);
632
633 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
634 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
635 {
636         int cutoff;
637
638         /* When peer uses tiny windows, there is no use in packetizing
639          * to sub-MSS pieces for the sake of SWS or making sure there
640          * are enough packets in the pipe for fast recovery.
641          *
642          * On the other hand, for extremely large MSS devices, handling
643          * smaller than MSS windows in this way does make sense.
644          */
645         if (tp->max_window > TCP_MSS_DEFAULT)
646                 cutoff = (tp->max_window >> 1);
647         else
648                 cutoff = tp->max_window;
649
650         if (cutoff && pktsize > cutoff)
651                 return max_t(int, cutoff, 68U - tp->tcp_header_len);
652         else
653                 return pktsize;
654 }
655
656 /* tcp.c */
657 void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
658
659 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
660 int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
661                   sk_read_actor_t recv_actor);
662
663 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
664
665 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
666 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
667 void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
668
669 static inline void tcp_bound_rto(const struct sock *sk)
670 {
671         if (inet_csk(sk)->icsk_rto > TCP_RTO_MAX)
672                 inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_RTO_MAX;
673 }
674
675 static inline u32 __tcp_set_rto(const struct tcp_sock *tp)
676 {
677         return usecs_to_jiffies((tp->srtt_us >> 3) + tp->rttvar_us);
678 }
679
680 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
681 {
682         /* mptcp hooks are only on the slow path */
683         if (sk_is_mptcp((struct sock *)tp))
684                 return;
685
686         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
687                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
688                                snd_wnd);
689 }
690
691 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
692 {
693         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
694 }
695
696 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
697 {
698         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
699
700         if (RB_EMPTY_ROOT(&tp->out_of_order_queue) &&
701             tp->rcv_wnd &&
702             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
703             !tp->urg_data)
704                 tcp_fast_path_on(tp);
705 }
706
707 /* Compute the actual rto_min value */
708 static inline u32 tcp_rto_min(struct sock *sk)
709 {
710         const struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
711         u32 rto_min = inet_csk(sk)->icsk_rto_min;
712
713         if (dst && dst_metric_locked(dst, RTAX_RTO_MIN))
714                 rto_min = dst_metric_rtt(dst, RTAX_RTO_MIN);
715         return rto_min;
716 }
717
718 static inline u32 tcp_rto_min_us(struct sock *sk)
719 {
720         return jiffies_to_usecs(tcp_rto_min(sk));
721 }
722
723 static inline bool tcp_ca_dst_locked(const struct dst_entry *dst)
724 {
725         return dst_metric_locked(dst, RTAX_CC_ALGO);
726 }
727
728 /* Minimum RTT in usec. ~0 means not available. */
729 static inline u32 tcp_min_rtt(const struct tcp_sock *tp)
730 {
731         return minmax_get(&tp->rtt_min);
732 }
733
734 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
735  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
736  * than the offered window.
737  */
738 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
739 {
740         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
741
742         if (win < 0)
743                 win = 0;
744         return (u32) win;
745 }
746
747 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
748  * scaling applied to the result.  The caller does these things
749  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
750  */
751 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk);
752
753 void tcp_send_window_probe(struct sock *sk);
754
755 /* TCP uses 32bit jiffies to save some space.
756  * Note that this is different from tcp_time_stamp, which
757  * historically has been the same until linux-4.13.
758  */
759 #define tcp_jiffies32 ((u32)jiffies)
760
761 /*
762  * Deliver a 32bit value for TCP timestamp option (RFC 7323)
763  * It is no longer tied to jiffies, but to 1 ms clock.
764  * Note: double check if you want to use tcp_jiffies32 instead of this.
765  */
766 #define TCP_TS_HZ       1000
767
768 static inline u64 tcp_clock_ns(void)
769 {
770         return ktime_get_ns();
771 }
772
773 static inline u64 tcp_clock_us(void)
774 {
775         return div_u64(tcp_clock_ns(), NSEC_PER_USEC);
776 }
777
778 /* This should only be used in contexts where tp->tcp_mstamp is up to date */
779 static inline u32 tcp_time_stamp(const struct tcp_sock *tp)
780 {
781         return div_u64(tp->tcp_mstamp, USEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
782 }
783
784 /* Convert a nsec timestamp into TCP TSval timestamp (ms based currently) */
785 static inline u32 tcp_ns_to_ts(u64 ns)
786 {
787         return div_u64(ns, NSEC_PER_SEC / TCP_TS_HZ);
788 }
789
790 /* Could use tcp_clock_us() / 1000, but this version uses a single divide */
791 static inline u32 tcp_time_stamp_raw(void)
792 {
793         return tcp_ns_to_ts(tcp_clock_ns());
794 }
795
796 void tcp_mstamp_refresh(struct tcp_sock *tp);
797
798 static inline u32 tcp_stamp_us_delta(u64 t1, u64 t0)
799 {
800         return max_t(s64, t1 - t0, 0);
801 }
802
803 static inline u32 tcp_skb_timestamp(const struct sk_buff *skb)
804 {
805         return tcp_ns_to_ts(skb->skb_mstamp_ns);
806 }
807
808 /* provide the departure time in us unit */
809 static inline u64 tcp_skb_timestamp_us(const struct sk_buff *skb)
810 {
811         return div_u64(skb->skb_mstamp_ns, NSEC_PER_USEC);
812 }
813
814
815 #define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])
816
817 #define TCPHDR_FIN 0x01
818 #define TCPHDR_SYN 0x02
819 #define TCPHDR_RST 0x04
820 #define TCPHDR_PSH 0x08
821 #define TCPHDR_ACK 0x10
822 #define TCPHDR_URG 0x20
823 #define TCPHDR_ECE 0x40
824 #define TCPHDR_CWR 0x80
825
826 #define TCPHDR_SYN_ECN  (TCPHDR_SYN | TCPHDR_ECE | TCPHDR_CWR)
827
828 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
829  * TCP per-packet control information to the transmission code.
830  * We also store the host-order sequence numbers in here too.
831  * This is 44 bytes if IPV6 is enabled.
832  * If this grows please adjust skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
833  */
834 struct tcp_skb_cb {
835         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
836         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
837         union {
838                 /* Note : tcp_tw_isn is used in input path only
839                  *        (isn chosen by tcp_timewait_state_process())
840                  *
841                  *        tcp_gso_segs/size are used in write queue only,
842                  *        cf tcp_skb_pcount()/tcp_skb_mss()
843                  */
844                 __u32           tcp_tw_isn;
845                 struct {
846                         u16     tcp_gso_segs;
847                         u16     tcp_gso_size;
848                 };
849         };
850         __u8            tcp_flags;      /* TCP header flags. (tcp[13])  */
851
852         __u8            sacked;         /* State flags for SACK.        */
853 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
854 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
855 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
856 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
857 #define TCPCB_REPAIRED          0x10    /* SKB repaired (no skb_mstamp_ns)      */
858 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
859 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS| \
860                                 TCPCB_REPAIRED)
861
862         __u8            ip_dsfield;     /* IPv4 tos or IPv6 dsfield     */
863         __u8            txstamp_ack:1,  /* Record TX timestamp for ack? */
864                         eor:1,          /* Is skb MSG_EOR marked? */
865                         has_rxtstamp:1, /* SKB has a RX timestamp       */
866                         unused:5;
867         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
868         union {
869                 struct {
870                         /* There is space for up to 24 bytes */
871                         __u32 in_flight:30,/* Bytes in flight at transmit */
872                               is_app_limited:1, /* cwnd not fully used? */
873                               unused:1;
874                         /* pkts S/ACKed so far upon tx of skb, incl retrans: */
875                         __u32 delivered;
876                         /* start of send pipeline phase */
877                         u64 first_tx_mstamp;
878                         /* when we reached the "delivered" count */
879                         u64 delivered_mstamp;
880                 } tx;   /* only used for outgoing skbs */
881                 union {
882                         struct inet_skb_parm    h4;
883 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
884                         struct inet6_skb_parm   h6;
885 #endif
886                 } header;       /* For incoming skbs */
887         };
888 };
889
890 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
891
892 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv4_specific;
893
894 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
895 /* This is the variant of inet6_iif() that must be used by TCP,
896  * as TCP moves IP6CB into a different location in skb->cb[]
897  */
898 static inline int tcp_v6_iif(const struct sk_buff *skb)
899 {
900         return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
901 }
902
903 static inline int tcp_v6_iif_l3_slave(const struct sk_buff *skb)
904 {
905         bool l3_slave = ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags);
906
907         return l3_slave ? skb->skb_iif : TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
908 }
909
910 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
911 static inline int tcp_v6_sdif(const struct sk_buff *skb)
912 {
913 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
914         if (skb && ipv6_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.flags))
915                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h6.iif;
916 #endif
917         return 0;
918 }
919
920 extern const struct inet_connection_sock_af_ops ipv6_specific;
921
922 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(void tcp_v6_send_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb));
923 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp_v6_rcv(struct sk_buff *skb));
924 void tcp_v6_early_demux(struct sk_buff *skb);
925
926 #endif
927
928 /* TCP_SKB_CB reference means this can not be used from early demux */
929 static inline int tcp_v4_sdif(struct sk_buff *skb)
930 {
931 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
932         if (skb && ipv4_l3mdev_skb(TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.flags))
933                 return TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.iif;
934 #endif
935         return 0;
936 }
937
938 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
939  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
940  */
941 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
942 {
943         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs;
944 }
945
946 static inline void tcp_skb_pcount_set(struct sk_buff *skb, int segs)
947 {
948         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs = segs;
949 }
950
951 static inline void tcp_skb_pcount_add(struct sk_buff *skb, int segs)
952 {
953         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_segs += segs;
954 }
955
956 /* This is valid iff skb is in write queue and tcp_skb_pcount() > 1. */
957 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
958 {
959         return TCP_SKB_CB(skb)->tcp_gso_size;
960 }
961
962 static inline bool tcp_skb_can_collapse_to(const struct sk_buff *skb)
963 {
964         return likely(!TCP_SKB_CB(skb)->eor);
965 }
966
967 static inline bool tcp_skb_can_collapse(const struct sk_buff *to,
968                                         const struct sk_buff *from)
969 {
970         return likely(tcp_skb_can_collapse_to(to) &&
971                       mptcp_skb_can_collapse(to, from));
972 }
973
974 /* Events passed to congestion control interface */
975 enum tcp_ca_event {
976         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
977         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
978         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
979         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
980         CA_EVENT_ECN_NO_CE,     /* ECT set, but not CE marked */
981         CA_EVENT_ECN_IS_CE,     /* received CE marked IP packet */
982 };
983
984 /* Information about inbound ACK, passed to cong_ops->in_ack_event() */
985 enum tcp_ca_ack_event_flags {
986         CA_ACK_SLOWPATH         = (1 << 0),     /* In slow path processing */
987         CA_ACK_WIN_UPDATE       = (1 << 1),     /* ACK updated window */
988         CA_ACK_ECE              = (1 << 2),     /* ECE bit is set on ack */
989 };
990
991 /*
992  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
993  */
994 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
995 #define TCP_CA_MAX      128
996 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
997
998 #define TCP_CA_UNSPEC   0
999
1000 /* Algorithm can be set on socket without CAP_NET_ADMIN privileges */
1001 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
1002 /* Requires ECN/ECT set on all packets */
1003 #define TCP_CONG_NEEDS_ECN      0x2
1004 #define TCP_CONG_MASK   (TCP_CONG_NON_RESTRICTED | TCP_CONG_NEEDS_ECN)
1005
1006 union tcp_cc_info;
1007
1008 struct ack_sample {
1009         u32 pkts_acked;
1010         s32 rtt_us;
1011         u32 in_flight;
1012 };
1013
1014 /* A rate sample measures the number of (original/retransmitted) data
1015  * packets delivered "delivered" over an interval of time "interval_us".
1016  * The tcp_rate.c code fills in the rate sample, and congestion
1017  * control modules that define a cong_control function to run at the end
1018  * of ACK processing can optionally chose to consult this sample when
1019  * setting cwnd and pacing rate.
1020  * A sample is invalid if "delivered" or "interval_us" is negative.
1021  */
1022 struct rate_sample {
1023         u64  prior_mstamp; /* starting timestamp for interval */
1024         u32  prior_delivered;   /* tp->delivered at "prior_mstamp" */
1025         s32  delivered;         /* number of packets delivered over interval */
1026         long interval_us;       /* time for tp->delivered to incr "delivered" */
1027         u32 snd_interval_us;    /* snd interval for delivered packets */
1028         u32 rcv_interval_us;    /* rcv interval for delivered packets */
1029         long rtt_us;            /* RTT of last (S)ACKed packet (or -1) */
1030         int  losses;            /* number of packets marked lost upon ACK */
1031         u32  acked_sacked;      /* number of packets newly (S)ACKed upon ACK */
1032         u32  prior_in_flight;   /* in flight before this ACK */
1033         u32  last_end_seq;      /* end_seq of most recently ACKed packet */
1034         bool is_app_limited;    /* is sample from packet with bubble in pipe? */
1035         bool is_retrans;        /* is sample from retransmission? */
1036         bool is_ack_delayed;    /* is this (likely) a delayed ACK? */
1037 };
1038
1039 struct tcp_congestion_ops {
1040 /* fast path fields are put first to fill one cache line */
1041
1042         /* return slow start threshold (required) */
1043         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
1044
1045         /* do new cwnd calculation (required) */
1046         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1047
1048         /* call before changing ca_state (optional) */
1049         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
1050
1051         /* call when cwnd event occurs (optional) */
1052         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
1053
1054         /* call when ack arrives (optional) */
1055         void (*in_ack_event)(struct sock *sk, u32 flags);
1056
1057         /* hook for packet ack accounting (optional) */
1058         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, const struct ack_sample *sample);
1059
1060         /* override sysctl_tcp_min_tso_segs */
1061         u32 (*min_tso_segs)(struct sock *sk);
1062
1063         /* call when packets are delivered to update cwnd and pacing rate,
1064          * after all the ca_state processing. (optional)
1065          */
1066         void (*cong_control)(struct sock *sk, const struct rate_sample *rs);
1067
1068
1069         /* new value of cwnd after loss (required) */
1070         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
1071         /* returns the multiplier used in tcp_sndbuf_expand (optional) */
1072         u32 (*sndbuf_expand)(struct sock *sk);
1073
1074 /* control/slow paths put last */
1075         /* get info for inet_diag (optional) */
1076         size_t (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, int *attr,
1077                            union tcp_cc_info *info);
1078
1079         char                    name[TCP_CA_NAME_MAX];
1080         struct module           *owner;
1081         struct list_head        list;
1082         u32                     key;
1083         u32                     flags;
1084
1085         /* initialize private data (optional) */
1086         void (*init)(struct sock *sk);
1087         /* cleanup private data  (optional) */
1088         void (*release)(struct sock *sk);
1089 } ____cacheline_aligned_in_smp;
1090
1091 int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1092 void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
1093
1094 void tcp_assign_congestion_control(struct sock *sk);
1095 void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
1096 void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
1097 int tcp_set_default_congestion_control(struct net *net, const char *name);
1098 void tcp_get_default_congestion_control(struct net *net, char *name);
1099 void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
1100 void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
1101 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
1102 int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name, bool load,
1103                                bool cap_net_admin);
1104 u32 tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp, u32 acked);
1105 void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w, u32 acked);
1106
1107 u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
1108 u32 tcp_reno_undo_cwnd(struct sock *sk);
1109 void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 acked);
1110 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
1111
1112 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find(const char *name);
1113 struct tcp_congestion_ops *tcp_ca_find_key(u32 key);
1114 u32 tcp_ca_get_key_by_name(struct net *net, const char *name, bool *ecn_ca);
1115 #ifdef CONFIG_INET
1116 char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer);
1117 #else
1118 static inline char *tcp_ca_get_name_by_key(u32 key, char *buffer)
1119 {
1120         return NULL;
1121 }
1122 #endif
1123
1124 static inline bool tcp_ca_needs_ecn(const struct sock *sk)
1125 {
1126         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1127
1128         return icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_NEEDS_ECN;
1129 }
1130
1131 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
1132 {
1133         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1134
1135         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
1136                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
1137         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
1138 }
1139
1140 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
1141 {
1142         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1143
1144         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
1145                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
1146 }
1147
1148 /* From tcp_rate.c */
1149 void tcp_rate_skb_sent(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1150 void tcp_rate_skb_delivered(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1151                             struct rate_sample *rs);
1152 void tcp_rate_gen(struct sock *sk, u32 delivered, u32 lost,
1153                   bool is_sack_reneg, struct rate_sample *rs);
1154 void tcp_rate_check_app_limited(struct sock *sk);
1155
1156 static inline bool tcp_skb_sent_after(u64 t1, u64 t2, u32 seq1, u32 seq2)
1157 {
1158         return t1 > t2 || (t1 == t2 && after(seq1, seq2));
1159 }
1160
1161 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
1162  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
1163  * between different flows.
1164  *
1165  * tcp_is_sack - SACK enabled
1166  * tcp_is_reno - No SACK
1167  */
1168 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
1169 {
1170         return likely(tp->rx_opt.sack_ok);
1171 }
1172
1173 static inline bool tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
1174 {
1175         return !tcp_is_sack(tp);
1176 }
1177
1178 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
1179 {
1180         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
1181 }
1182
1183 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
1184  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
1185  * detailed information is available from the receiver (via SACK
1186  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
1187  *
1188  * Use this for decisions involving congestion control, use just
1189  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
1190  *
1191  * Read this equation as:
1192  *
1193  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
1194  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
1195  *      "Packets fast retransmitted"
1196  */
1197 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
1198 {
1199         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
1200 }
1201
1202 #define TCP_INFINITE_SSTHRESH   0x7fffffff
1203
1204 static inline u32 tcp_snd_cwnd(const struct tcp_sock *tp)
1205 {
1206         return tp->snd_cwnd;
1207 }
1208
1209 static inline void tcp_snd_cwnd_set(struct tcp_sock *tp, u32 val)
1210 {
1211         WARN_ON_ONCE((int)val <= 0);
1212         tp->snd_cwnd = val;
1213 }
1214
1215 static inline bool tcp_in_slow_start(const struct tcp_sock *tp)
1216 {
1217         return tcp_snd_cwnd(tp) < tp->snd_ssthresh;
1218 }
1219
1220 static inline bool tcp_in_initial_slowstart(const struct tcp_sock *tp)
1221 {
1222         return tp->snd_ssthresh >= TCP_INFINITE_SSTHRESH;
1223 }
1224
1225 static inline bool tcp_in_cwnd_reduction(const struct sock *sk)
1226 {
1227         return (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery) &
1228                (1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state);
1229 }
1230
1231 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
1232  * The exception is cwnd reduction phase, when cwnd is decreasing towards
1233  * ssthresh.
1234  */
1235 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
1236 {
1237         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1238
1239         if (tcp_in_cwnd_reduction(sk))
1240                 return tp->snd_ssthresh;
1241         else
1242                 return max(tp->snd_ssthresh,
1243                            ((tcp_snd_cwnd(tp) >> 1) +
1244                             (tcp_snd_cwnd(tp) >> 2)));
1245 }
1246
1247 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
1248 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
1249
1250 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk);
1251 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst);
1252
1253 /* The maximum number of MSS of available cwnd for which TSO defers
1254  * sending if not using sysctl_tcp_tso_win_divisor.
1255  */
1256 static inline __u32 tcp_max_tso_deferred_mss(const struct tcp_sock *tp)
1257 {
1258         return 3;
1259 }
1260
1261 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
1262 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
1263 {
1264         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
1265 }
1266
1267 /* We follow the spirit of RFC2861 to validate cwnd but implement a more
1268  * flexible approach. The RFC suggests cwnd should not be raised unless
1269  * it was fully used previously. And that's exactly what we do in
1270  * congestion avoidance mode. But in slow start we allow cwnd to grow
1271  * as long as the application has used half the cwnd.
1272  * Example :
1273  *    cwnd is 10 (IW10), but application sends 9 frames.
1274  *    We allow cwnd to reach 18 when all frames are ACKed.
1275  * This check is safe because it's as aggressive as slow start which already
1276  * risks 100% overshoot. The advantage is that we discourage application to
1277  * either send more filler packets or data to artificially blow up the cwnd
1278  * usage, and allow application-limited process to probe bw more aggressively.
1279  */
1280 static inline bool tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk)
1281 {
1282         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1283
1284         if (tp->is_cwnd_limited)
1285                 return true;
1286
1287         /* If in slow start, ensure cwnd grows to twice what was ACKed. */
1288         if (tcp_in_slow_start(tp))
1289                 return tcp_snd_cwnd(tp) < 2 * tp->max_packets_out;
1290
1291         return false;
1292 }
1293
1294 /* BBR congestion control needs pacing.
1295  * Same remark for SO_MAX_PACING_RATE.
1296  * sch_fq packet scheduler is efficiently handling pacing,
1297  * but is not always installed/used.
1298  * Return true if TCP stack should pace packets itself.
1299  */
1300 static inline bool tcp_needs_internal_pacing(const struct sock *sk)
1301 {
1302         return smp_load_acquire(&sk->sk_pacing_status) == SK_PACING_NEEDED;
1303 }
1304
1305 /* Estimates in how many jiffies next packet for this flow can be sent.
1306  * Scheduling a retransmit timer too early would be silly.
1307  */
1308 static inline unsigned long tcp_pacing_delay(const struct sock *sk)
1309 {
1310         s64 delay = tcp_sk(sk)->tcp_wstamp_ns - tcp_sk(sk)->tcp_clock_cache;
1311
1312         return delay > 0 ? nsecs_to_jiffies(delay) : 0;
1313 }
1314
1315 static inline void tcp_reset_xmit_timer(struct sock *sk,
1316                                         const int what,
1317                                         unsigned long when,
1318                                         const unsigned long max_when)
1319 {
1320         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, what, when + tcp_pacing_delay(sk),
1321                                   max_when);
1322 }
1323
1324 /* Something is really bad, we could not queue an additional packet,
1325  * because qdisc is full or receiver sent a 0 window, or we are paced.
1326  * We do not want to add fuel to the fire, or abort too early,
1327  * so make sure the timer we arm now is at least 200ms in the future,
1328  * regardless of current icsk_rto value (as it could be ~2ms)
1329  */
1330 static inline unsigned long tcp_probe0_base(const struct sock *sk)
1331 {
1332         return max_t(unsigned long, inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MIN);
1333 }
1334
1335 /* Variant of inet_csk_rto_backoff() used for zero window probes */
1336 static inline unsigned long tcp_probe0_when(const struct sock *sk,
1337                                             unsigned long max_when)
1338 {
1339         u8 backoff = min_t(u8, ilog2(TCP_RTO_MAX / TCP_RTO_MIN) + 1,
1340                            inet_csk(sk)->icsk_backoff);
1341         u64 when = (u64)tcp_probe0_base(sk) << backoff;
1342
1343         return (unsigned long)min_t(u64, when, max_when);
1344 }
1345
1346 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
1347 {
1348         if (!tcp_sk(sk)->packets_out && !inet_csk(sk)->icsk_pending)
1349                 tcp_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
1350                                      tcp_probe0_base(sk), TCP_RTO_MAX);
1351 }
1352
1353 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1354 {
1355         tp->snd_wl1 = seq;
1356 }
1357
1358 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
1359 {
1360         tp->snd_wl1 = seq;
1361 }
1362
1363 /*
1364  * Calculate(/check) TCP checksum
1365  */
1366 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
1367                                    __be32 daddr, __wsum base)
1368 {
1369         return csum_tcpudp_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_TCP, base);
1370 }
1371
1372 static inline bool tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1373 {
1374         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
1375                 __skb_checksum_complete(skb);
1376 }
1377
1378 bool tcp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1379 int tcp_filter(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1380 void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
1381 void tcp_done(struct sock *sk);
1382 int tcp_abort(struct sock *sk, int err);
1383
1384 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
1385 {
1386         rx_opt->dsack = 0;
1387         rx_opt->num_sacks = 0;
1388 }
1389
1390 void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, s32 delta);
1391
1392 static inline void tcp_slow_start_after_idle_check(struct sock *sk)
1393 {
1394         const struct tcp_congestion_ops *ca_ops = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
1395         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1396         s32 delta;
1397
1398         if (!READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_slow_start_after_idle) ||
1399             tp->packets_out || ca_ops->cong_control)
1400                 return;
1401         delta = tcp_jiffies32 - tp->lsndtime;
1402         if (delta > inet_csk(sk)->icsk_rto)
1403                 tcp_cwnd_restart(sk, delta);
1404 }
1405
1406 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
1407 void tcp_select_initial_window(const struct sock *sk, int __space,
1408                                __u32 mss, __u32 *rcv_wnd,
1409                                __u32 *window_clamp, int wscale_ok,
1410                                __u8 *rcv_wscale, __u32 init_rcv_wnd);
1411
1412 static inline int tcp_win_from_space(const struct sock *sk, int space)
1413 {
1414         int tcp_adv_win_scale = READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_adv_win_scale);
1415
1416         return tcp_adv_win_scale <= 0 ?
1417                 (space>>(-tcp_adv_win_scale)) :
1418                 space - (space>>tcp_adv_win_scale);
1419 }
1420
1421 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */
1422 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
1423 {
1424         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf) -
1425                                   READ_ONCE(sk->sk_backlog.len) -
1426                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
1427 }
1428
1429 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
1430 {
1431         return tcp_win_from_space(sk, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf));
1432 }
1433
1434 void tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
1435
1436 /* We provision sk_rcvbuf around 200% of sk_rcvlowat.
1437  * If 87.5 % (7/8) of the space has been consumed, we want to override
1438  * SO_RCVLOWAT constraint, since we are receiving skbs with too small
1439  * len/truesize ratio.
1440  */
1441 static inline bool tcp_rmem_pressure(const struct sock *sk)
1442 {
1443         int rcvbuf, threshold;
1444
1445         if (tcp_under_memory_pressure(sk))
1446                 return true;
1447
1448         rcvbuf = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
1449         threshold = rcvbuf - (rcvbuf >> 3);
1450
1451         return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > threshold;
1452 }
1453
1454 static inline bool tcp_epollin_ready(const struct sock *sk, int target)
1455 {
1456         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1457         int avail = READ_ONCE(tp->rcv_nxt) - READ_ONCE(tp->copied_seq);
1458
1459         if (avail <= 0)
1460                 return false;
1461
1462         return (avail >= target) || tcp_rmem_pressure(sk) ||
1463                (tcp_receive_window(tp) <= inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss);
1464 }
1465
1466 extern void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
1467                                   const struct sock *sk_listener,
1468                                   const struct dst_entry *dst);
1469
1470 void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
1471 void tcp_leave_memory_pressure(struct sock *sk);
1472
1473 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
1474 {
1475         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1476         int val;
1477
1478         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepintvl()
1479          * and do_tcp_setsockopt().
1480          */
1481         val = READ_ONCE(tp->keepalive_intvl);
1482
1483         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_intvl);
1484 }
1485
1486 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
1487 {
1488         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1489         int val;
1490
1491         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepidle_locked() */
1492         val = READ_ONCE(tp->keepalive_time);
1493
1494         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_time);
1495 }
1496
1497 static inline int keepalive_probes(const struct tcp_sock *tp)
1498 {
1499         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
1500         int val;
1501
1502         /* Paired with WRITE_ONCE() in tcp_sock_set_keepcnt()
1503          * and do_tcp_setsockopt().
1504          */
1505         val = READ_ONCE(tp->keepalive_probes);
1506
1507         return val ? : READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_keepalive_probes);
1508 }
1509
1510 static inline u32 keepalive_time_elapsed(const struct tcp_sock *tp)
1511 {
1512         const struct inet_connection_sock *icsk = &tp->inet_conn;
1513
1514         return min_t(u32, tcp_jiffies32 - icsk->icsk_ack.lrcvtime,
1515                           tcp_jiffies32 - tp->rcv_tstamp);
1516 }
1517
1518 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
1519 {
1520         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? :
1521                 READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fin_timeout);
1522         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
1523
1524         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
1525                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
1526
1527         return fin_timeout;
1528 }
1529
1530 static inline bool tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1531                                   int paws_win)
1532 {
1533         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
1534                 return true;
1535         if (unlikely(!time_before32(ktime_get_seconds(),
1536                                     rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS)))
1537                 return true;
1538         /*
1539          * Some OSes send SYN and SYNACK messages with tsval=0 tsecr=0,
1540          * then following tcp messages have valid values. Ignore 0 value,
1541          * or else 'negative' tsval might forbid us to accept their packets.
1542          */
1543         if (!rx_opt->ts_recent)
1544                 return true;
1545         return false;
1546 }
1547
1548 static inline bool tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1549                                    int rst)
1550 {
1551         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1552                 return false;
1553
1554         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1555            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1556            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1557            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1558            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1559            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1560            Actually, the problem would be not existing if all
1561            the implementations followed draft about maintaining clock
1562            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1563
1564            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1565          */
1566         if (rst && !time_before32(ktime_get_seconds(),
1567                                   rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL))
1568                 return false;
1569         return true;
1570 }
1571
1572 bool tcp_oow_rate_limited(struct net *net, const struct sk_buff *skb,
1573                           int mib_idx, u32 *last_oow_ack_time);
1574
1575 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1576 {
1577         /* See RFC 2012 */
1578         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1579         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1580         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1581         TCP_ADD_STATS(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1582 }
1583
1584 /* from STCP */
1585 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1586 {
1587         tp->lost_skb_hint = NULL;
1588 }
1589
1590 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1591 {
1592         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1593         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1594 }
1595
1596 union tcp_md5_addr {
1597         struct in_addr  a4;
1598 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1599         struct in6_addr a6;
1600 #endif
1601 };
1602
1603 /* - key database */
1604 struct tcp_md5sig_key {
1605         struct hlist_node       node;
1606         u8                      keylen;
1607         u8                      family; /* AF_INET or AF_INET6 */
1608         u8                      prefixlen;
1609         u8                      flags;
1610         union tcp_md5_addr      addr;
1611         int                     l3index; /* set if key added with L3 scope */
1612         u8                      key[TCP_MD5SIG_MAXKEYLEN];
1613         struct rcu_head         rcu;
1614 };
1615
1616 /* - sock block */
1617 struct tcp_md5sig_info {
1618         struct hlist_head       head;
1619         struct rcu_head         rcu;
1620 };
1621
1622 /* - pseudo header */
1623 struct tcp4_pseudohdr {
1624         __be32          saddr;
1625         __be32          daddr;
1626         __u8            pad;
1627         __u8            protocol;
1628         __be16          len;
1629 };
1630
1631 struct tcp6_pseudohdr {
1632         struct in6_addr saddr;
1633         struct in6_addr daddr;
1634         __be32          len;
1635         __be32          protocol;       /* including padding */
1636 };
1637
1638 union tcp_md5sum_block {
1639         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1640 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1641         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1642 #endif
1643 };
1644
1645 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1646 struct tcp_md5sig_pool {
1647         struct ahash_request    *md5_req;
1648         void                    *scratch;
1649 };
1650
1651 /* - functions */
1652 int tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash, const struct tcp_md5sig_key *key,
1653                         const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
1654 int tcp_md5_do_add(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1655                    int family, u8 prefixlen, int l3index, u8 flags,
1656                    const u8 *newkey, u8 newkeylen, gfp_t gfp);
1657 int tcp_md5_do_del(struct sock *sk, const union tcp_md5_addr *addr,
1658                    int family, u8 prefixlen, int l3index, u8 flags);
1659 struct tcp_md5sig_key *tcp_v4_md5_lookup(const struct sock *sk,
1660                                          const struct sock *addr_sk);
1661
1662 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1663 #include <linux/jump_label.h>
1664 extern struct static_key_false tcp_md5_needed;
1665 struct tcp_md5sig_key *__tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1666                                            const union tcp_md5_addr *addr,
1667                                            int family);
1668 static inline struct tcp_md5sig_key *
1669 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1670                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1671 {
1672         if (!static_branch_unlikely(&tcp_md5_needed))
1673                 return NULL;
1674         return __tcp_md5_do_lookup(sk, l3index, addr, family);
1675 }
1676
1677 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_key)
1678 #else
1679 static inline struct tcp_md5sig_key *
1680 tcp_md5_do_lookup(const struct sock *sk, int l3index,
1681                   const union tcp_md5_addr *addr, int family)
1682 {
1683         return NULL;
1684 }
1685 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1686 #endif
1687
1688 bool tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1689
1690 struct tcp_md5sig_pool *tcp_get_md5sig_pool(void);
1691 static inline void tcp_put_md5sig_pool(void)
1692 {
1693         local_bh_enable();
1694 }
1695
1696 int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, const struct sk_buff *,
1697                           unsigned int header_len);
1698 int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1699                      const struct tcp_md5sig_key *key);
1700
1701 /* From tcp_fastopen.c */
1702 void tcp_fastopen_cache_get(struct sock *sk, u16 *mss,
1703                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1704 void tcp_fastopen_cache_set(struct sock *sk, u16 mss,
1705                             struct tcp_fastopen_cookie *cookie, bool syn_lost,
1706                             u16 try_exp);
1707 struct tcp_fastopen_request {
1708         /* Fast Open cookie. Size 0 means a cookie request */
1709         struct tcp_fastopen_cookie      cookie;
1710         struct msghdr                   *data;  /* data in MSG_FASTOPEN */
1711         size_t                          size;
1712         int                             copied; /* queued in tcp_connect() */
1713         struct ubuf_info                *uarg;
1714 };
1715 void tcp_free_fastopen_req(struct tcp_sock *tp);
1716 void tcp_fastopen_destroy_cipher(struct sock *sk);
1717 void tcp_fastopen_ctx_destroy(struct net *net);
1718 int tcp_fastopen_reset_cipher(struct net *net, struct sock *sk,
1719                               void *primary_key, void *backup_key);
1720 int tcp_fastopen_get_cipher(struct net *net, struct inet_connection_sock *icsk,
1721                             u64 *key);
1722 void tcp_fastopen_add_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1723 struct sock *tcp_try_fastopen(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1724                               struct request_sock *req,
1725                               struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1726                               const struct dst_entry *dst);
1727 void tcp_fastopen_init_key_once(struct net *net);
1728 bool tcp_fastopen_cookie_check(struct sock *sk, u16 *mss,
1729                              struct tcp_fastopen_cookie *cookie);
1730 bool tcp_fastopen_defer_connect(struct sock *sk, int *err);
1731 #define TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH sizeof(siphash_key_t)
1732 #define TCP_FASTOPEN_KEY_MAX 2
1733 #define TCP_FASTOPEN_KEY_BUF_LENGTH \
1734         (TCP_FASTOPEN_KEY_LENGTH * TCP_FASTOPEN_KEY_MAX)
1735
1736 /* Fastopen key context */
1737 struct tcp_fastopen_context {
1738         siphash_key_t   key[TCP_FASTOPEN_KEY_MAX];
1739         int             num;
1740         struct rcu_head rcu;
1741 };
1742
1743 void tcp_fastopen_active_disable(struct sock *sk);
1744 bool tcp_fastopen_active_should_disable(struct sock *sk);
1745 void tcp_fastopen_active_disable_ofo_check(struct sock *sk);
1746 void tcp_fastopen_active_detect_blackhole(struct sock *sk, bool expired);
1747
1748 /* Caller needs to wrap with rcu_read_(un)lock() */
1749 static inline
1750 struct tcp_fastopen_context *tcp_fastopen_get_ctx(const struct sock *sk)
1751 {
1752         struct tcp_fastopen_context *ctx;
1753
1754         ctx = rcu_dereference(inet_csk(sk)->icsk_accept_queue.fastopenq.ctx);
1755         if (!ctx)
1756                 ctx = rcu_dereference(sock_net(sk)->ipv4.tcp_fastopen_ctx);
1757         return ctx;
1758 }
1759
1760 static inline
1761 bool tcp_fastopen_cookie_match(const struct tcp_fastopen_cookie *foc,
1762                                const struct tcp_fastopen_cookie *orig)
1763 {
1764         if (orig->len == TCP_FASTOPEN_COOKIE_SIZE &&
1765             orig->len == foc->len &&
1766             !memcmp(orig->val, foc->val, foc->len))
1767                 return true;
1768         return false;
1769 }
1770
1771 static inline
1772 int tcp_fastopen_context_len(const struct tcp_fastopen_context *ctx)
1773 {
1774         return ctx->num;
1775 }
1776
1777 /* Latencies incurred by various limits for a sender. They are
1778  * chronograph-like stats that are mutually exclusive.
1779  */
1780 enum tcp_chrono {
1781         TCP_CHRONO_UNSPEC,
1782         TCP_CHRONO_BUSY, /* Actively sending data (non-empty write queue) */
1783         TCP_CHRONO_RWND_LIMITED, /* Stalled by insufficient receive window */
1784         TCP_CHRONO_SNDBUF_LIMITED, /* Stalled by insufficient send buffer */
1785         __TCP_CHRONO_MAX,
1786 };
1787
1788 void tcp_chrono_start(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1789 void tcp_chrono_stop(struct sock *sk, const enum tcp_chrono type);
1790
1791 /* This helper is needed, because skb->tcp_tsorted_anchor uses
1792  * the same memory storage than skb->destructor/_skb_refdst
1793  */
1794 static inline void tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(struct sk_buff *skb)
1795 {
1796         skb->destructor = NULL;
1797         skb->_skb_refdst = 0UL;
1798 }
1799
1800 #define tcp_skb_tsorted_save(skb) {             \
1801         unsigned long _save = skb->_skb_refdst; \
1802         skb->_skb_refdst = 0UL;
1803
1804 #define tcp_skb_tsorted_restore(skb)            \
1805         skb->_skb_refdst = _save;               \
1806 }
1807
1808 void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk);
1809
1810 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_head(const struct sock *sk)
1811 {
1812         return skb_rb_first(&sk->tcp_rtx_queue);
1813 }
1814
1815 static inline struct sk_buff *tcp_rtx_queue_tail(const struct sock *sk)
1816 {
1817         return skb_rb_last(&sk->tcp_rtx_queue);
1818 }
1819
1820 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(const struct sock *sk)
1821 {
1822         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1823 }
1824
1825 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(const struct sock *sk)
1826 {
1827         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1828 }
1829
1830 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1831         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1832
1833 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(const struct sock *sk)
1834 {
1835         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1836 }
1837
1838 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1839                                    const struct sk_buff *skb)
1840 {
1841         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1842 }
1843
1844 /**
1845  * tcp_write_queue_empty - test if any payload (or FIN) is available in write queue
1846  * @sk: socket
1847  *
1848  * Since the write queue can have a temporary empty skb in it,
1849  * we must not use "return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)"
1850  */
1851 static inline bool tcp_write_queue_empty(const struct sock *sk)
1852 {
1853         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1854
1855         return tp->write_seq == tp->snd_nxt;
1856 }
1857
1858 static inline bool tcp_rtx_queue_empty(const struct sock *sk)
1859 {
1860         return RB_EMPTY_ROOT(&sk->tcp_rtx_queue);
1861 }
1862
1863 static inline bool tcp_rtx_and_write_queues_empty(const struct sock *sk)
1864 {
1865         return tcp_rtx_queue_empty(sk) && tcp_write_queue_empty(sk);
1866 }
1867
1868 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1869 {
1870         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1871
1872         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1873         if (sk->sk_write_queue.next == skb)
1874                 tcp_chrono_start(sk, TCP_CHRONO_BUSY);
1875 }
1876
1877 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1878 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1879                                                   struct sk_buff *skb,
1880                                                   struct sock *sk)
1881 {
1882         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1883 }
1884
1885 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1886 {
1887         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1888         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1889 }
1890
1891 void tcp_rbtree_insert(struct rb_root *root, struct sk_buff *skb);
1892
1893 static inline void tcp_rtx_queue_unlink(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1894 {
1895         tcp_skb_tsorted_anchor_cleanup(skb);
1896         rb_erase(&skb->rbnode, &sk->tcp_rtx_queue);
1897 }
1898
1899 static inline void tcp_rtx_queue_unlink_and_free(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1900 {
1901         list_del(&skb->tcp_tsorted_anchor);
1902         tcp_rtx_queue_unlink(skb, sk);
1903         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1904 }
1905
1906 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
1907 {
1908         if (tcp_send_head(sk)) {
1909                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1910
1911                 __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
1912         }
1913 }
1914
1915 /* Start sequence of the skb just after the highest skb with SACKed
1916  * bit, valid only if sacked_out > 0 or when the caller has ensured
1917  * validity by itself.
1918  */
1919 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1920 {
1921         if (!tp->sacked_out)
1922                 return tp->snd_una;
1923
1924         if (tp->highest_sack == NULL)
1925                 return tp->snd_nxt;
1926
1927         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1928 }
1929
1930 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1931 {
1932         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb_rb_next(skb);
1933 }
1934
1935 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1936 {
1937         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1938 }
1939
1940 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1941 {
1942         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_rtx_queue_head(sk);
1943 }
1944
1945 /* Called when old skb is about to be deleted and replaced by new skb */
1946 static inline void tcp_highest_sack_replace(struct sock *sk,
1947                                             struct sk_buff *old,
1948                                             struct sk_buff *new)
1949 {
1950         if (old == tcp_highest_sack(sk))
1951                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1952 }
1953
1954 /* This helper checks if socket has IP_TRANSPARENT set */
1955 static inline bool inet_sk_transparent(const struct sock *sk)
1956 {
1957         switch (sk->sk_state) {
1958         case TCP_TIME_WAIT:
1959                 return inet_twsk(sk)->tw_transparent;
1960         case TCP_NEW_SYN_RECV:
1961                 return inet_rsk(inet_reqsk(sk))->no_srccheck;
1962         }
1963         return inet_sk(sk)->transparent;
1964 }
1965
1966 /* Determines whether this is a thin stream (which may suffer from
1967  * increased latency). Used to trigger latency-reducing mechanisms.
1968  */
1969 static inline bool tcp_stream_is_thin(struct tcp_sock *tp)
1970 {
1971         return tp->packets_out < 4 && !tcp_in_initial_slowstart(tp);
1972 }
1973
1974 /* /proc */
1975 enum tcp_seq_states {
1976         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1977         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1978 };
1979
1980 void *tcp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1981 void *tcp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1982 void tcp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1983
1984 struct tcp_seq_afinfo {
1985         sa_family_t                     family;
1986 };
1987
1988 struct tcp_iter_state {
1989         struct seq_net_private  p;
1990         enum tcp_seq_states     state;
1991         struct sock             *syn_wait_sk;
1992         int                     bucket, offset, sbucket, num;
1993         loff_t                  last_pos;
1994 };
1995
1996 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1997 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1998
1999 void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
2000
2001 struct sk_buff *tcp_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2002                                 netdev_features_t features);
2003 struct sk_buff *tcp_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb);
2004 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
2005 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp4_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
2006 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp6_gro_complete(struct sk_buff *skb, int thoff));
2007 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct sk_buff *tcp6_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb));
2008 int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
2009
2010 void __tcp_v4_send_check(struct sk_buff *skb, __be32 saddr, __be32 daddr);
2011
2012 static inline u32 tcp_notsent_lowat(const struct tcp_sock *tp)
2013 {
2014         struct net *net = sock_net((struct sock *)tp);
2015         u32 val;
2016
2017         val = READ_ONCE(tp->notsent_lowat);
2018
2019         return val ?: READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_notsent_lowat);
2020 }
2021
2022 bool tcp_stream_memory_free(const struct sock *sk, int wake);
2023
2024 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2025 int tcp4_proc_init(void);
2026 void tcp4_proc_exit(void);
2027 #endif
2028
2029 int tcp_rtx_synack(const struct sock *sk, struct request_sock *req);
2030 int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,
2031                      const struct tcp_request_sock_ops *af_ops,
2032                      struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2033
2034 /* TCP af-specific functions */
2035 struct tcp_sock_af_ops {
2036 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2037         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (const struct sock *sk,
2038                                                 const struct sock *addr_sk);
2039         int             (*calc_md5_hash)(char *location,
2040                                          const struct tcp_md5sig_key *md5,
2041                                          const struct sock *sk,
2042                                          const struct sk_buff *skb);
2043         int             (*md5_parse)(struct sock *sk,
2044                                      int optname,
2045                                      sockptr_t optval,
2046                                      int optlen);
2047 #endif
2048 };
2049
2050 struct tcp_request_sock_ops {
2051         u16 mss_clamp;
2052 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2053         struct tcp_md5sig_key *(*req_md5_lookup)(const struct sock *sk,
2054                                                  const struct sock *addr_sk);
2055         int             (*calc_md5_hash) (char *location,
2056                                           const struct tcp_md5sig_key *md5,
2057                                           const struct sock *sk,
2058                                           const struct sk_buff *skb);
2059 #endif
2060 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2061         __u32 (*cookie_init_seq)(const struct sk_buff *skb,
2062                                  __u16 *mss);
2063 #endif
2064         struct dst_entry *(*route_req)(const struct sock *sk,
2065                                        struct sk_buff *skb,
2066                                        struct flowi *fl,
2067                                        struct request_sock *req);
2068         u32 (*init_seq)(const struct sk_buff *skb);
2069         u32 (*init_ts_off)(const struct net *net, const struct sk_buff *skb);
2070         int (*send_synack)(const struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2071                            struct flowi *fl, struct request_sock *req,
2072                            struct tcp_fastopen_cookie *foc,
2073                            enum tcp_synack_type synack_type,
2074                            struct sk_buff *syn_skb);
2075 };
2076
2077 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv4_ops;
2078 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2079 extern const struct tcp_request_sock_ops tcp_request_sock_ipv6_ops;
2080 #endif
2081
2082 #ifdef CONFIG_SYN_COOKIES
2083 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2084                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2085                                          __u16 *mss)
2086 {
2087         tcp_synq_overflow(sk);
2088         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT);
2089         return ops->cookie_init_seq(skb, mss);
2090 }
2091 #else
2092 static inline __u32 cookie_init_sequence(const struct tcp_request_sock_ops *ops,
2093                                          const struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2094                                          __u16 *mss)
2095 {
2096         return 0;
2097 }
2098 #endif
2099
2100 int tcpv4_offload_init(void);
2101
2102 void tcp_v4_init(void);
2103 void tcp_init(void);
2104
2105 /* tcp_recovery.c */
2106 void tcp_mark_skb_lost(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2107 void tcp_newreno_mark_lost(struct sock *sk, bool snd_una_advanced);
2108 extern s32 tcp_rack_skb_timeout(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
2109                                 u32 reo_wnd);
2110 extern bool tcp_rack_mark_lost(struct sock *sk);
2111 extern void tcp_rack_advance(struct tcp_sock *tp, u8 sacked, u32 end_seq,
2112                              u64 xmit_time);
2113 extern void tcp_rack_reo_timeout(struct sock *sk);
2114 extern void tcp_rack_update_reo_wnd(struct sock *sk, struct rate_sample *rs);
2115
2116 /* At how many usecs into the future should the RTO fire? */
2117 static inline s64 tcp_rto_delta_us(const struct sock *sk)
2118 {
2119         const struct sk_buff *skb = tcp_rtx_queue_head(sk);
2120         u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2121         u64 rto_time_stamp_us = tcp_skb_timestamp_us(skb) + jiffies_to_usecs(rto);
2122
2123         return rto_time_stamp_us - tcp_sk(sk)->tcp_mstamp;
2124 }
2125
2126 /*
2127  * Save and compile IPv4 options, return a pointer to it
2128  */
2129 static inline struct ip_options_rcu *tcp_v4_save_options(struct net *net,
2130                                                          struct sk_buff *skb)
2131 {
2132         const struct ip_options *opt = &TCP_SKB_CB(skb)->header.h4.opt;
2133         struct ip_options_rcu *dopt = NULL;
2134
2135         if (opt->optlen) {
2136                 int opt_size = sizeof(*dopt) + opt->optlen;
2137
2138                 dopt = kmalloc(opt_size, GFP_ATOMIC);
2139                 if (dopt && __ip_options_echo(net, &dopt->opt, skb, opt)) {
2140                         kfree(dopt);
2141                         dopt = NULL;
2142                 }
2143         }
2144         return dopt;
2145 }
2146
2147 /* locally generated TCP pure ACKs have skb->truesize == 2
2148  * (check tcp_send_ack() in net/ipv4/tcp_output.c )
2149  * This is much faster than dissecting the packet to find out.
2150  * (Think of GRE encapsulations, IPv4, IPv6, ...)
2151  */
2152 static inline bool skb_is_tcp_pure_ack(const struct sk_buff *skb)
2153 {
2154         return skb->truesize == 2;
2155 }
2156
2157 static inline void skb_set_tcp_pure_ack(struct sk_buff *skb)
2158 {
2159         skb->truesize = 2;
2160 }
2161
2162 static inline int tcp_inq(struct sock *sk)
2163 {
2164         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2165         int answ;
2166
2167         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
2168                 answ = 0;
2169         } else if (sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) ||
2170                    !tp->urg_data ||
2171                    before(tp->urg_seq, tp->copied_seq) ||
2172                    !before(tp->urg_seq, tp->rcv_nxt)) {
2173
2174                 answ = tp->rcv_nxt - tp->copied_seq;
2175
2176                 /* Subtract 1, if FIN was received */
2177                 if (answ && sock_flag(sk, SOCK_DONE))
2178                         answ--;
2179         } else {
2180                 answ = tp->urg_seq - tp->copied_seq;
2181         }
2182
2183         return answ;
2184 }
2185
2186 int tcp_peek_len(struct socket *sock);
2187
2188 static inline void tcp_segs_in(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
2189 {
2190         u16 segs_in;
2191
2192         segs_in = max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
2193         tp->segs_in += segs_in;
2194         if (skb->len > tcp_hdrlen(skb))
2195                 tp->data_segs_in += segs_in;
2196 }
2197
2198 /*
2199  * TCP listen path runs lockless.
2200  * We forced "struct sock" to be const qualified to make sure
2201  * we don't modify one of its field by mistake.
2202  * Here, we increment sk_drops which is an atomic_t, so we can safely
2203  * make sock writable again.
2204  */
2205 static inline void tcp_listendrop(const struct sock *sk)
2206 {
2207         atomic_inc(&((struct sock *)sk)->sk_drops);
2208         __NET_INC_STATS(sock_net(sk), LINUX_MIB_LISTENDROPS);
2209 }
2210
2211 enum hrtimer_restart tcp_pace_kick(struct hrtimer *timer);
2212
2213 /*
2214  * Interface for adding Upper Level Protocols over TCP
2215  */
2216
2217 #define TCP_ULP_NAME_MAX        16
2218 #define TCP_ULP_MAX             128
2219 #define TCP_ULP_BUF_MAX         (TCP_ULP_NAME_MAX*TCP_ULP_MAX)
2220
2221 struct tcp_ulp_ops {
2222         struct list_head        list;
2223
2224         /* initialize ulp */
2225         int (*init)(struct sock *sk);
2226         /* update ulp */
2227         void (*update)(struct sock *sk, struct proto *p,
2228                        void (*write_space)(struct sock *sk));
2229         /* cleanup ulp */
2230         void (*release)(struct sock *sk);
2231         /* diagnostic */
2232         int (*get_info)(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2233         size_t (*get_info_size)(const struct sock *sk);
2234         /* clone ulp */
2235         void (*clone)(const struct request_sock *req, struct sock *newsk,
2236                       const gfp_t priority);
2237
2238         char            name[TCP_ULP_NAME_MAX];
2239         struct module   *owner;
2240 };
2241 int tcp_register_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2242 void tcp_unregister_ulp(struct tcp_ulp_ops *type);
2243 int tcp_set_ulp(struct sock *sk, const char *name);
2244 void tcp_get_available_ulp(char *buf, size_t len);
2245 void tcp_cleanup_ulp(struct sock *sk);
2246 void tcp_update_ulp(struct sock *sk, struct proto *p,
2247                     void (*write_space)(struct sock *sk));
2248
2249 #define MODULE_ALIAS_TCP_ULP(name)                              \
2250         __MODULE_INFO(alias, alias_userspace, name);            \
2251         __MODULE_INFO(alias, alias_tcp_ulp, "tcp-ulp-" name)
2252
2253 #ifdef CONFIG_NET_SOCK_MSG
2254 struct sk_msg;
2255 struct sk_psock;
2256
2257 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2258 struct proto *tcp_bpf_get_proto(struct sock *sk, struct sk_psock *psock);
2259 int tcp_bpf_update_proto(struct sock *sk, struct sk_psock *psock, bool restore);
2260 void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk);
2261 #endif /* CONFIG_BPF_SYSCALL */
2262
2263 int tcp_bpf_sendmsg_redir(struct sock *sk, bool ingress,
2264                           struct sk_msg *msg, u32 bytes, int flags);
2265 #endif /* CONFIG_NET_SOCK_MSG */
2266
2267 #if !defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) || !defined(CONFIG_NET_SOCK_MSG)
2268 static inline void tcp_bpf_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk)
2269 {
2270 }
2271 #endif
2272
2273 #ifdef CONFIG_CGROUP_BPF
2274 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2275                                       struct sk_buff *skb,
2276                                       unsigned int end_offset)
2277 {
2278         skops->skb = skb;
2279         skops->skb_data_end = skb->data + end_offset;
2280 }
2281 #else
2282 static inline void bpf_skops_init_skb(struct bpf_sock_ops_kern *skops,
2283                                       struct sk_buff *skb,
2284                                       unsigned int end_offset)
2285 {
2286 }
2287 #endif
2288
2289 /* Call BPF_SOCK_OPS program that returns an int. If the return value
2290  * is < 0, then the BPF op failed (for example if the loaded BPF
2291  * program does not support the chosen operation or there is no BPF
2292  * program loaded).
2293  */
2294 #ifdef CONFIG_BPF
2295 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2296 {
2297         struct bpf_sock_ops_kern sock_ops;
2298         int ret;
2299
2300         memset(&sock_ops, 0, offsetof(struct bpf_sock_ops_kern, temp));
2301         if (sk_fullsock(sk)) {
2302                 sock_ops.is_fullsock = 1;
2303                 sock_owned_by_me(sk);
2304         }
2305
2306         sock_ops.sk = sk;
2307         sock_ops.op = op;
2308         if (nargs > 0)
2309                 memcpy(sock_ops.args, args, nargs * sizeof(*args));
2310
2311         ret = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SOCK_OPS(&sock_ops);
2312         if (ret == 0)
2313                 ret = sock_ops.reply;
2314         else
2315                 ret = -1;
2316         return ret;
2317 }
2318
2319 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2320 {
2321         u32 args[2] = {arg1, arg2};
2322
2323         return tcp_call_bpf(sk, op, 2, args);
2324 }
2325
2326 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2327                                     u32 arg3)
2328 {
2329         u32 args[3] = {arg1, arg2, arg3};
2330
2331         return tcp_call_bpf(sk, op, 3, args);
2332 }
2333
2334 #else
2335 static inline int tcp_call_bpf(struct sock *sk, int op, u32 nargs, u32 *args)
2336 {
2337         return -EPERM;
2338 }
2339
2340 static inline int tcp_call_bpf_2arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2)
2341 {
2342         return -EPERM;
2343 }
2344
2345 static inline int tcp_call_bpf_3arg(struct sock *sk, int op, u32 arg1, u32 arg2,
2346                                     u32 arg3)
2347 {
2348         return -EPERM;
2349 }
2350
2351 #endif
2352
2353 static inline u32 tcp_timeout_init(struct sock *sk)
2354 {
2355         int timeout;
2356
2357         timeout = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_TIMEOUT_INIT, 0, NULL);
2358
2359         if (timeout <= 0)
2360                 timeout = TCP_TIMEOUT_INIT;
2361         return timeout;
2362 }
2363
2364 static inline u32 tcp_rwnd_init_bpf(struct sock *sk)
2365 {
2366         int rwnd;
2367
2368         rwnd = tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RWND_INIT, 0, NULL);
2369
2370         if (rwnd < 0)
2371                 rwnd = 0;
2372         return rwnd;
2373 }
2374
2375 static inline bool tcp_bpf_ca_needs_ecn(struct sock *sk)
2376 {
2377         return (tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_NEEDS_ECN, 0, NULL) == 1);
2378 }
2379
2380 static inline void tcp_bpf_rtt(struct sock *sk)
2381 {
2382         if (BPF_SOCK_OPS_TEST_FLAG(tcp_sk(sk), BPF_SOCK_OPS_RTT_CB_FLAG))
2383                 tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_RTT_CB, 0, NULL);
2384 }
2385
2386 #if IS_ENABLED(CONFIG_SMC)
2387 extern struct static_key_false tcp_have_smc;
2388 #endif
2389
2390 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
2391 void clean_acked_data_enable(struct inet_connection_sock *icsk,
2392                              void (*cad)(struct sock *sk, u32 ack_seq));
2393 void clean_acked_data_disable(struct inet_connection_sock *icsk);
2394 void clean_acked_data_flush(void);
2395 #endif
2396
2397 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(tcp_tx_delay_enabled);
2398 static inline void tcp_add_tx_delay(struct sk_buff *skb,
2399                                     const struct tcp_sock *tp)
2400 {
2401         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled))
2402                 skb->skb_mstamp_ns += (u64)tp->tcp_tx_delay * NSEC_PER_USEC;
2403 }
2404
2405 /* Compute Earliest Departure Time for some control packets
2406  * like ACK or RST for TIME_WAIT or non ESTABLISHED sockets.
2407  */
2408 static inline u64 tcp_transmit_time(const struct sock *sk)
2409 {
2410         if (static_branch_unlikely(&tcp_tx_delay_enabled)) {
2411                 u32 delay = (sk->sk_state == TCP_TIME_WAIT) ?
2412                         tcp_twsk(sk)->tw_tx_delay : tcp_sk(sk)->tcp_tx_delay;
2413
2414                 return tcp_clock_ns() + (u64)delay * NSEC_PER_USEC;
2415         }
2416         return 0;
2417 }
2418
2419 #endif  /* _TCP_H */