GNU Linux-libre 4.4.295-gnu1
[releases.git] / net / ipv4 / tcp_minisocks.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Implementation of the Transmission Control Protocol(TCP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
11  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Charles Hedrick, <hedrick@klinzhai.rutgers.edu>
14  *              Linus Torvalds, <torvalds@cs.helsinki.fi>
15  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
16  *              Matthew Dillon, <dillon@apollo.west.oic.com>
17  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
18  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
19  */
20
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/sysctl.h>
25 #include <linux/workqueue.h>
26 #include <net/tcp.h>
27 #include <net/inet_common.h>
28 #include <net/xfrm.h>
29
30 int sysctl_tcp_syncookies __read_mostly = 1;
31 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_syncookies);
32
33 int sysctl_tcp_abort_on_overflow __read_mostly;
34
35 struct inet_timewait_death_row tcp_death_row = {
36         .sysctl_max_tw_buckets = NR_FILE * 2,
37         .hashinfo       = &tcp_hashinfo,
38 };
39 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_death_row);
40
41 static bool tcp_in_window(u32 seq, u32 end_seq, u32 s_win, u32 e_win)
42 {
43         if (seq == s_win)
44                 return true;
45         if (after(end_seq, s_win) && before(seq, e_win))
46                 return true;
47         return seq == e_win && seq == end_seq;
48 }
49
50 static enum tcp_tw_status
51 tcp_timewait_check_oow_rate_limit(struct inet_timewait_sock *tw,
52                                   const struct sk_buff *skb, int mib_idx)
53 {
54         struct tcp_timewait_sock *tcptw = tcp_twsk((struct sock *)tw);
55
56         if (!tcp_oow_rate_limited(twsk_net(tw), skb, mib_idx,
57                                   &tcptw->tw_last_oow_ack_time)) {
58                 /* Send ACK. Note, we do not put the bucket,
59                  * it will be released by caller.
60                  */
61                 return TCP_TW_ACK;
62         }
63
64         /* We are rate-limiting, so just release the tw sock and drop skb. */
65         inet_twsk_put(tw);
66         return TCP_TW_SUCCESS;
67 }
68
69 /*
70  * * Main purpose of TIME-WAIT state is to close connection gracefully,
71  *   when one of ends sits in LAST-ACK or CLOSING retransmitting FIN
72  *   (and, probably, tail of data) and one or more our ACKs are lost.
73  * * What is TIME-WAIT timeout? It is associated with maximal packet
74  *   lifetime in the internet, which results in wrong conclusion, that
75  *   it is set to catch "old duplicate segments" wandering out of their path.
76  *   It is not quite correct. This timeout is calculated so that it exceeds
77  *   maximal retransmission timeout enough to allow to lose one (or more)
78  *   segments sent by peer and our ACKs. This time may be calculated from RTO.
79  * * When TIME-WAIT socket receives RST, it means that another end
80  *   finally closed and we are allowed to kill TIME-WAIT too.
81  * * Second purpose of TIME-WAIT is catching old duplicate segments.
82  *   Well, certainly it is pure paranoia, but if we load TIME-WAIT
83  *   with this semantics, we MUST NOT kill TIME-WAIT state with RSTs.
84  * * If we invented some more clever way to catch duplicates
85  *   (f.e. based on PAWS), we could truncate TIME-WAIT to several RTOs.
86  *
87  * The algorithm below is based on FORMAL INTERPRETATION of RFCs.
88  * When you compare it to RFCs, please, read section SEGMENT ARRIVES
89  * from the very beginning.
90  *
91  * NOTE. With recycling (and later with fin-wait-2) TW bucket
92  * is _not_ stateless. It means, that strictly speaking we must
93  * spinlock it. I do not want! Well, probability of misbehaviour
94  * is ridiculously low and, seems, we could use some mb() tricks
95  * to avoid misread sequence numbers, states etc.  --ANK
96  *
97  * We don't need to initialize tmp_out.sack_ok as we don't use the results
98  */
99 enum tcp_tw_status
100 tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw, struct sk_buff *skb,
101                            const struct tcphdr *th)
102 {
103         struct tcp_options_received tmp_opt;
104         struct tcp_timewait_sock *tcptw = tcp_twsk((struct sock *)tw);
105         bool paws_reject = false;
106
107         tmp_opt.saw_tstamp = 0;
108         if (th->doff > (sizeof(*th) >> 2) && tcptw->tw_ts_recent_stamp) {
109                 tcp_parse_options(skb, &tmp_opt, 0, NULL);
110
111                 if (tmp_opt.saw_tstamp) {
112                         tmp_opt.rcv_tsecr       -= tcptw->tw_ts_offset;
113                         tmp_opt.ts_recent       = tcptw->tw_ts_recent;
114                         tmp_opt.ts_recent_stamp = tcptw->tw_ts_recent_stamp;
115                         paws_reject = tcp_paws_reject(&tmp_opt, th->rst);
116                 }
117         }
118
119         if (tw->tw_substate == TCP_FIN_WAIT2) {
120                 /* Just repeat all the checks of tcp_rcv_state_process() */
121
122                 /* Out of window, send ACK */
123                 if (paws_reject ||
124                     !tcp_in_window(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
125                                    tcptw->tw_rcv_nxt,
126                                    tcptw->tw_rcv_nxt + tcptw->tw_rcv_wnd))
127                         return tcp_timewait_check_oow_rate_limit(
128                                 tw, skb, LINUX_MIB_TCPACKSKIPPEDFINWAIT2);
129
130                 if (th->rst)
131                         goto kill;
132
133                 if (th->syn && !before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcptw->tw_rcv_nxt))
134                         goto kill_with_rst;
135
136                 /* Dup ACK? */
137                 if (!th->ack ||
138                     !after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tcptw->tw_rcv_nxt) ||
139                     TCP_SKB_CB(skb)->end_seq == TCP_SKB_CB(skb)->seq) {
140                         inet_twsk_put(tw);
141                         return TCP_TW_SUCCESS;
142                 }
143
144                 /* New data or FIN. If new data arrive after half-duplex close,
145                  * reset.
146                  */
147                 if (!th->fin ||
148                     TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != tcptw->tw_rcv_nxt + 1) {
149 kill_with_rst:
150                         inet_twsk_deschedule_put(tw);
151                         return TCP_TW_RST;
152                 }
153
154                 /* FIN arrived, enter true time-wait state. */
155                 tw->tw_substate   = TCP_TIME_WAIT;
156                 tcptw->tw_rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
157                 if (tmp_opt.saw_tstamp) {
158                         tcptw->tw_ts_recent_stamp = get_seconds();
159                         tcptw->tw_ts_recent       = tmp_opt.rcv_tsval;
160                 }
161
162                 if (tcp_death_row.sysctl_tw_recycle &&
163                     tcptw->tw_ts_recent_stamp &&
164                     tcp_tw_remember_stamp(tw))
165                         inet_twsk_reschedule(tw, tw->tw_timeout);
166                 else
167                         inet_twsk_reschedule(tw, TCP_TIMEWAIT_LEN);
168                 return TCP_TW_ACK;
169         }
170
171         /*
172          *      Now real TIME-WAIT state.
173          *
174          *      RFC 1122:
175          *      "When a connection is [...] on TIME-WAIT state [...]
176          *      [a TCP] MAY accept a new SYN from the remote TCP to
177          *      reopen the connection directly, if it:
178          *
179          *      (1)  assigns its initial sequence number for the new
180          *      connection to be larger than the largest sequence
181          *      number it used on the previous connection incarnation,
182          *      and
183          *
184          *      (2)  returns to TIME-WAIT state if the SYN turns out
185          *      to be an old duplicate".
186          */
187
188         if (!paws_reject &&
189             (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tcptw->tw_rcv_nxt &&
190              (TCP_SKB_CB(skb)->seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq || th->rst))) {
191                 /* In window segment, it may be only reset or bare ack. */
192
193                 if (th->rst) {
194                         /* This is TIME_WAIT assassination, in two flavors.
195                          * Oh well... nobody has a sufficient solution to this
196                          * protocol bug yet.
197                          */
198                         if (sysctl_tcp_rfc1337 == 0) {
199 kill:
200                                 inet_twsk_deschedule_put(tw);
201                                 return TCP_TW_SUCCESS;
202                         }
203                 } else {
204                         inet_twsk_reschedule(tw, TCP_TIMEWAIT_LEN);
205                 }
206
207                 if (tmp_opt.saw_tstamp) {
208                         tcptw->tw_ts_recent       = tmp_opt.rcv_tsval;
209                         tcptw->tw_ts_recent_stamp = get_seconds();
210                 }
211
212                 inet_twsk_put(tw);
213                 return TCP_TW_SUCCESS;
214         }
215
216         /* Out of window segment.
217
218            All the segments are ACKed immediately.
219
220            The only exception is new SYN. We accept it, if it is
221            not old duplicate and we are not in danger to be killed
222            by delayed old duplicates. RFC check is that it has
223            newer sequence number works at rates <40Mbit/sec.
224            However, if paws works, it is reliable AND even more,
225            we even may relax silly seq space cutoff.
226
227            RED-PEN: we violate main RFC requirement, if this SYN will appear
228            old duplicate (i.e. we receive RST in reply to SYN-ACK),
229            we must return socket to time-wait state. It is not good,
230            but not fatal yet.
231          */
232
233         if (th->syn && !th->rst && !th->ack && !paws_reject &&
234             (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcptw->tw_rcv_nxt) ||
235              (tmp_opt.saw_tstamp &&
236               (s32)(tcptw->tw_ts_recent - tmp_opt.rcv_tsval) < 0))) {
237                 u32 isn = tcptw->tw_snd_nxt + 65535 + 2;
238                 if (isn == 0)
239                         isn++;
240                 TCP_SKB_CB(skb)->tcp_tw_isn = isn;
241                 return TCP_TW_SYN;
242         }
243
244         if (paws_reject)
245                 NET_INC_STATS_BH(twsk_net(tw), LINUX_MIB_PAWSESTABREJECTED);
246
247         if (!th->rst) {
248                 /* In this case we must reset the TIMEWAIT timer.
249                  *
250                  * If it is ACKless SYN it may be both old duplicate
251                  * and new good SYN with random sequence number <rcv_nxt.
252                  * Do not reschedule in the last case.
253                  */
254                 if (paws_reject || th->ack)
255                         inet_twsk_reschedule(tw, TCP_TIMEWAIT_LEN);
256
257                 return tcp_timewait_check_oow_rate_limit(
258                         tw, skb, LINUX_MIB_TCPACKSKIPPEDTIMEWAIT);
259         }
260         inet_twsk_put(tw);
261         return TCP_TW_SUCCESS;
262 }
263 EXPORT_SYMBOL(tcp_timewait_state_process);
264
265 /*
266  * Move a socket to time-wait or dead fin-wait-2 state.
267  */
268 void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo)
269 {
270         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
271         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
272         struct inet_timewait_sock *tw;
273         bool recycle_ok = false;
274
275         if (tcp_death_row.sysctl_tw_recycle && tp->rx_opt.ts_recent_stamp)
276                 recycle_ok = tcp_remember_stamp(sk);
277
278         tw = inet_twsk_alloc(sk, &tcp_death_row, state);
279
280         if (tw) {
281                 struct tcp_timewait_sock *tcptw = tcp_twsk((struct sock *)tw);
282                 const int rto = (icsk->icsk_rto << 2) - (icsk->icsk_rto >> 1);
283                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
284
285                 tw->tw_transparent      = inet->transparent;
286                 tw->tw_rcv_wscale       = tp->rx_opt.rcv_wscale;
287                 tcptw->tw_rcv_nxt       = tp->rcv_nxt;
288                 tcptw->tw_snd_nxt       = tp->snd_nxt;
289                 tcptw->tw_rcv_wnd       = tcp_receive_window(tp);
290                 tcptw->tw_ts_recent     = tp->rx_opt.ts_recent;
291                 tcptw->tw_ts_recent_stamp = tp->rx_opt.ts_recent_stamp;
292                 tcptw->tw_ts_offset     = tp->tsoffset;
293                 tcptw->tw_last_oow_ack_time = 0;
294
295 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
296                 if (tw->tw_family == PF_INET6) {
297                         struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
298
299                         tw->tw_v6_daddr = sk->sk_v6_daddr;
300                         tw->tw_v6_rcv_saddr = sk->sk_v6_rcv_saddr;
301                         tw->tw_tclass = np->tclass;
302                         tw->tw_flowlabel = be32_to_cpu(np->flow_label & IPV6_FLOWLABEL_MASK);
303                         tw->tw_ipv6only = sk->sk_ipv6only;
304                 }
305 #endif
306
307 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
308                 /*
309                  * The timewait bucket does not have the key DB from the
310                  * sock structure. We just make a quick copy of the
311                  * md5 key being used (if indeed we are using one)
312                  * so the timewait ack generating code has the key.
313                  */
314                 do {
315                         struct tcp_md5sig_key *key;
316                         tcptw->tw_md5_key = NULL;
317                         key = tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk);
318                         if (key) {
319                                 tcptw->tw_md5_key = kmemdup(key, sizeof(*key), GFP_ATOMIC);
320                                 if (tcptw->tw_md5_key && !tcp_alloc_md5sig_pool())
321                                         BUG();
322                         }
323                 } while (0);
324 #endif
325
326                 /* Get the TIME_WAIT timeout firing. */
327                 if (timeo < rto)
328                         timeo = rto;
329
330                 if (recycle_ok) {
331                         tw->tw_timeout = rto;
332                 } else {
333                         tw->tw_timeout = TCP_TIMEWAIT_LEN;
334                         if (state == TCP_TIME_WAIT)
335                                 timeo = TCP_TIMEWAIT_LEN;
336                 }
337
338                 inet_twsk_schedule(tw, timeo);
339                 /* Linkage updates. */
340                 __inet_twsk_hashdance(tw, sk, &tcp_hashinfo);
341                 inet_twsk_put(tw);
342         } else {
343                 /* Sorry, if we're out of memory, just CLOSE this
344                  * socket up.  We've got bigger problems than
345                  * non-graceful socket closings.
346                  */
347                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPTIMEWAITOVERFLOW);
348         }
349
350         tcp_update_metrics(sk);
351         tcp_done(sk);
352 }
353
354 void tcp_twsk_destructor(struct sock *sk)
355 {
356 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
357         struct tcp_timewait_sock *twsk = tcp_twsk(sk);
358
359         if (twsk->tw_md5_key)
360                 kfree_rcu(twsk->tw_md5_key, rcu);
361 #endif
362 }
363 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_twsk_destructor);
364
365 /* Warning : This function is called without sk_listener being locked.
366  * Be sure to read socket fields once, as their value could change under us.
367  */
368 void tcp_openreq_init_rwin(struct request_sock *req,
369                            const struct sock *sk_listener,
370                            const struct dst_entry *dst)
371 {
372         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
373         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk_listener);
374         u16 user_mss = READ_ONCE(tp->rx_opt.user_mss);
375         int full_space = tcp_full_space(sk_listener);
376         int mss = dst_metric_advmss(dst);
377         u32 window_clamp;
378         __u8 rcv_wscale;
379
380         if (user_mss && user_mss < mss)
381                 mss = user_mss;
382
383         window_clamp = READ_ONCE(tp->window_clamp);
384         /* Set this up on the first call only */
385         req->rsk_window_clamp = window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
386
387         /* limit the window selection if the user enforce a smaller rx buffer */
388         if (sk_listener->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK &&
389             (req->rsk_window_clamp > full_space || req->rsk_window_clamp == 0))
390                 req->rsk_window_clamp = full_space;
391
392         /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
393         tcp_select_initial_window(full_space,
394                 mss - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
395                 &req->rsk_rcv_wnd,
396                 &req->rsk_window_clamp,
397                 ireq->wscale_ok,
398                 &rcv_wscale,
399                 dst_metric(dst, RTAX_INITRWND));
400         ireq->rcv_wscale = rcv_wscale;
401 }
402 EXPORT_SYMBOL(tcp_openreq_init_rwin);
403
404 static void tcp_ecn_openreq_child(struct tcp_sock *tp,
405                                   const struct request_sock *req)
406 {
407         tp->ecn_flags = inet_rsk(req)->ecn_ok ? TCP_ECN_OK : 0;
408 }
409
410 void tcp_ca_openreq_child(struct sock *sk, const struct dst_entry *dst)
411 {
412         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
413         u32 ca_key = dst_metric(dst, RTAX_CC_ALGO);
414         bool ca_got_dst = false;
415
416         if (ca_key != TCP_CA_UNSPEC) {
417                 const struct tcp_congestion_ops *ca;
418
419                 rcu_read_lock();
420                 ca = tcp_ca_find_key(ca_key);
421                 if (likely(ca && try_module_get(ca->owner))) {
422                         icsk->icsk_ca_dst_locked = tcp_ca_dst_locked(dst);
423                         icsk->icsk_ca_ops = ca;
424                         ca_got_dst = true;
425                 }
426                 rcu_read_unlock();
427         }
428
429         /* If no valid choice made yet, assign current system default ca. */
430         if (!ca_got_dst &&
431             (!icsk->icsk_ca_setsockopt ||
432              !try_module_get(icsk->icsk_ca_ops->owner)))
433                 tcp_assign_congestion_control(sk);
434
435         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
436 }
437 EXPORT_SYMBOL_GPL(tcp_ca_openreq_child);
438
439 /* This is not only more efficient than what we used to do, it eliminates
440  * a lot of code duplication between IPv4/IPv6 SYN recv processing. -DaveM
441  *
442  * Actually, we could lots of memory writes here. tp of listening
443  * socket contains all necessary default parameters.
444  */
445 struct sock *tcp_create_openreq_child(const struct sock *sk,
446                                       struct request_sock *req,
447                                       struct sk_buff *skb)
448 {
449         struct sock *newsk = inet_csk_clone_lock(sk, req, GFP_ATOMIC);
450
451         if (newsk) {
452                 const struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
453                 struct tcp_request_sock *treq = tcp_rsk(req);
454                 struct inet_connection_sock *newicsk = inet_csk(newsk);
455                 struct tcp_sock *newtp = tcp_sk(newsk);
456
457                 /* Now setup tcp_sock */
458                 newtp->pred_flags = 0;
459
460                 newtp->rcv_wup = newtp->copied_seq =
461                 newtp->rcv_nxt = treq->rcv_isn + 1;
462                 newtp->segs_in = 1;
463
464                 newtp->snd_sml = newtp->snd_una =
465                 newtp->snd_nxt = newtp->snd_up = treq->snt_isn + 1;
466
467                 tcp_prequeue_init(newtp);
468                 INIT_LIST_HEAD(&newtp->tsq_node);
469
470                 tcp_init_wl(newtp, treq->rcv_isn);
471
472                 newtp->srtt_us = 0;
473                 newtp->mdev_us = jiffies_to_usecs(TCP_TIMEOUT_INIT);
474                 newtp->rtt_min[0].rtt = ~0U;
475                 newicsk->icsk_rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
476                 newicsk->icsk_ack.lrcvtime = tcp_time_stamp;
477
478                 newtp->packets_out = 0;
479                 newtp->retrans_out = 0;
480                 newtp->sacked_out = 0;
481                 newtp->fackets_out = 0;
482                 newtp->snd_ssthresh = TCP_INFINITE_SSTHRESH;
483                 tcp_enable_early_retrans(newtp);
484                 newtp->tlp_high_seq = 0;
485                 newtp->lsndtime = treq->snt_synack.stamp_jiffies;
486                 newsk->sk_txhash = treq->txhash;
487                 newtp->last_oow_ack_time = 0;
488                 newtp->total_retrans = req->num_retrans;
489
490                 /* So many TCP implementations out there (incorrectly) count the
491                  * initial SYN frame in their delayed-ACK and congestion control
492                  * algorithms that we must have the following bandaid to talk
493                  * efficiently to them.  -DaveM
494                  */
495                 newtp->snd_cwnd = TCP_INIT_CWND;
496                 newtp->snd_cwnd_cnt = 0;
497
498                 tcp_init_xmit_timers(newsk);
499                 newtp->write_seq = newtp->pushed_seq = treq->snt_isn + 1;
500
501                 newtp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
502
503                 newtp->rx_opt.dsack = 0;
504                 newtp->rx_opt.num_sacks = 0;
505
506                 newtp->urg_data = 0;
507
508                 if (sock_flag(newsk, SOCK_KEEPOPEN))
509                         inet_csk_reset_keepalive_timer(newsk,
510                                                        keepalive_time_when(newtp));
511
512                 newtp->rx_opt.tstamp_ok = ireq->tstamp_ok;
513                 if ((newtp->rx_opt.sack_ok = ireq->sack_ok) != 0) {
514                         if (sysctl_tcp_fack)
515                                 tcp_enable_fack(newtp);
516                 }
517                 newtp->window_clamp = req->rsk_window_clamp;
518                 newtp->rcv_ssthresh = req->rsk_rcv_wnd;
519                 newtp->rcv_wnd = req->rsk_rcv_wnd;
520                 newtp->rx_opt.wscale_ok = ireq->wscale_ok;
521                 if (newtp->rx_opt.wscale_ok) {
522                         newtp->rx_opt.snd_wscale = ireq->snd_wscale;
523                         newtp->rx_opt.rcv_wscale = ireq->rcv_wscale;
524                 } else {
525                         newtp->rx_opt.snd_wscale = newtp->rx_opt.rcv_wscale = 0;
526                         newtp->window_clamp = min(newtp->window_clamp, 65535U);
527                 }
528                 newtp->snd_wnd = (ntohs(tcp_hdr(skb)->window) <<
529                                   newtp->rx_opt.snd_wscale);
530                 newtp->max_window = newtp->snd_wnd;
531
532                 if (newtp->rx_opt.tstamp_ok) {
533                         newtp->rx_opt.ts_recent = req->ts_recent;
534                         newtp->rx_opt.ts_recent_stamp = get_seconds();
535                         newtp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
536                 } else {
537                         newtp->rx_opt.ts_recent_stamp = 0;
538                         newtp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
539                 }
540                 newtp->tsoffset = 0;
541 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
542                 newtp->md5sig_info = NULL;      /*XXX*/
543                 if (newtp->af_specific->md5_lookup(sk, newsk))
544                         newtp->tcp_header_len += TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
545 #endif
546                 if (skb->len >= TCP_MSS_DEFAULT + newtp->tcp_header_len)
547                         newicsk->icsk_ack.last_seg_size = skb->len - newtp->tcp_header_len;
548                 newtp->rx_opt.mss_clamp = req->mss;
549                 tcp_ecn_openreq_child(newtp, req);
550                 newtp->fastopen_req = NULL;
551                 newtp->fastopen_rsk = NULL;
552                 newtp->syn_data_acked = 0;
553                 newtp->rack.mstamp.v64 = 0;
554                 newtp->rack.advanced = 0;
555
556                 TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_PASSIVEOPENS);
557         }
558         return newsk;
559 }
560 EXPORT_SYMBOL(tcp_create_openreq_child);
561
562 /*
563  * Process an incoming packet for SYN_RECV sockets represented as a
564  * request_sock. Normally sk is the listener socket but for TFO it
565  * points to the child socket.
566  *
567  * XXX (TFO) - The current impl contains a special check for ack
568  * validation and inside tcp_v4_reqsk_send_ack(). Can we do better?
569  *
570  * We don't need to initialize tmp_opt.sack_ok as we don't use the results
571  */
572
573 struct sock *tcp_check_req(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
574                            struct request_sock *req,
575                            bool fastopen)
576 {
577         struct tcp_options_received tmp_opt;
578         struct sock *child;
579         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
580         __be32 flg = tcp_flag_word(th) & (TCP_FLAG_RST|TCP_FLAG_SYN|TCP_FLAG_ACK);
581         bool paws_reject = false;
582         bool own_req;
583
584         tmp_opt.saw_tstamp = 0;
585         if (th->doff > (sizeof(struct tcphdr)>>2)) {
586                 tcp_parse_options(skb, &tmp_opt, 0, NULL);
587
588                 if (tmp_opt.saw_tstamp) {
589                         tmp_opt.ts_recent = req->ts_recent;
590                         /* We do not store true stamp, but it is not required,
591                          * it can be estimated (approximately)
592                          * from another data.
593                          */
594                         tmp_opt.ts_recent_stamp = get_seconds() - ((TCP_TIMEOUT_INIT/HZ)<<req->num_timeout);
595                         paws_reject = tcp_paws_reject(&tmp_opt, th->rst);
596                 }
597         }
598
599         /* Check for pure retransmitted SYN. */
600         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tcp_rsk(req)->rcv_isn &&
601             flg == TCP_FLAG_SYN &&
602             !paws_reject) {
603                 /*
604                  * RFC793 draws (Incorrectly! It was fixed in RFC1122)
605                  * this case on figure 6 and figure 8, but formal
606                  * protocol description says NOTHING.
607                  * To be more exact, it says that we should send ACK,
608                  * because this segment (at least, if it has no data)
609                  * is out of window.
610                  *
611                  *  CONCLUSION: RFC793 (even with RFC1122) DOES NOT
612                  *  describe SYN-RECV state. All the description
613                  *  is wrong, we cannot believe to it and should
614                  *  rely only on common sense and implementation
615                  *  experience.
616                  *
617                  * Enforce "SYN-ACK" according to figure 8, figure 6
618                  * of RFC793, fixed by RFC1122.
619                  *
620                  * Note that even if there is new data in the SYN packet
621                  * they will be thrown away too.
622                  *
623                  * Reset timer after retransmitting SYNACK, similar to
624                  * the idea of fast retransmit in recovery.
625                  */
626                 if (!tcp_oow_rate_limited(sock_net(sk), skb,
627                                           LINUX_MIB_TCPACKSKIPPEDSYNRECV,
628                                           &tcp_rsk(req)->last_oow_ack_time) &&
629
630                     !inet_rtx_syn_ack(sk, req)) {
631                         unsigned long expires = jiffies;
632
633                         expires += min(TCP_TIMEOUT_INIT << req->num_timeout,
634                                        TCP_RTO_MAX);
635                         if (!fastopen)
636                                 mod_timer_pending(&req->rsk_timer, expires);
637                         else
638                                 req->rsk_timer.expires = expires;
639                 }
640                 return NULL;
641         }
642
643         /* Further reproduces section "SEGMENT ARRIVES"
644            for state SYN-RECEIVED of RFC793.
645            It is broken, however, it does not work only
646            when SYNs are crossed.
647
648            You would think that SYN crossing is impossible here, since
649            we should have a SYN_SENT socket (from connect()) on our end,
650            but this is not true if the crossed SYNs were sent to both
651            ends by a malicious third party.  We must defend against this,
652            and to do that we first verify the ACK (as per RFC793, page
653            36) and reset if it is invalid.  Is this a true full defense?
654            To convince ourselves, let us consider a way in which the ACK
655            test can still pass in this 'malicious crossed SYNs' case.
656            Malicious sender sends identical SYNs (and thus identical sequence
657            numbers) to both A and B:
658
659                 A: gets SYN, seq=7
660                 B: gets SYN, seq=7
661
662            By our good fortune, both A and B select the same initial
663            send sequence number of seven :-)
664
665                 A: sends SYN|ACK, seq=7, ack_seq=8
666                 B: sends SYN|ACK, seq=7, ack_seq=8
667
668            So we are now A eating this SYN|ACK, ACK test passes.  So
669            does sequence test, SYN is truncated, and thus we consider
670            it a bare ACK.
671
672            If icsk->icsk_accept_queue.rskq_defer_accept, we silently drop this
673            bare ACK.  Otherwise, we create an established connection.  Both
674            ends (listening sockets) accept the new incoming connection and try
675            to talk to each other. 8-)
676
677            Note: This case is both harmless, and rare.  Possibility is about the
678            same as us discovering intelligent life on another plant tomorrow.
679
680            But generally, we should (RFC lies!) to accept ACK
681            from SYNACK both here and in tcp_rcv_state_process().
682            tcp_rcv_state_process() does not, hence, we do not too.
683
684            Note that the case is absolutely generic:
685            we cannot optimize anything here without
686            violating protocol. All the checks must be made
687            before attempt to create socket.
688          */
689
690         /* RFC793 page 36: "If the connection is in any non-synchronized state ...
691          *                  and the incoming segment acknowledges something not yet
692          *                  sent (the segment carries an unacceptable ACK) ...
693          *                  a reset is sent."
694          *
695          * Invalid ACK: reset will be sent by listening socket.
696          * Note that the ACK validity check for a Fast Open socket is done
697          * elsewhere and is checked directly against the child socket rather
698          * than req because user data may have been sent out.
699          */
700         if ((flg & TCP_FLAG_ACK) && !fastopen &&
701             (TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq !=
702              tcp_rsk(req)->snt_isn + 1))
703                 return sk;
704
705         /* Also, it would be not so bad idea to check rcv_tsecr, which
706          * is essentially ACK extension and too early or too late values
707          * should cause reset in unsynchronized states.
708          */
709
710         /* RFC793: "first check sequence number". */
711
712         if (paws_reject || !tcp_in_window(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
713                                           tcp_rsk(req)->rcv_nxt, tcp_rsk(req)->rcv_nxt + req->rsk_rcv_wnd)) {
714                 /* Out of window: send ACK and drop. */
715                 if (!(flg & TCP_FLAG_RST))
716                         req->rsk_ops->send_ack(sk, skb, req);
717                 if (paws_reject)
718                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSESTABREJECTED);
719                 return NULL;
720         }
721
722         /* In sequence, PAWS is OK. */
723
724         if (tmp_opt.saw_tstamp && !after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_rsk(req)->rcv_nxt))
725                 req->ts_recent = tmp_opt.rcv_tsval;
726
727         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tcp_rsk(req)->rcv_isn) {
728                 /* Truncate SYN, it is out of window starting
729                    at tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1. */
730                 flg &= ~TCP_FLAG_SYN;
731         }
732
733         /* RFC793: "second check the RST bit" and
734          *         "fourth, check the SYN bit"
735          */
736         if (flg & (TCP_FLAG_RST|TCP_FLAG_SYN)) {
737                 TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_ATTEMPTFAILS);
738                 goto embryonic_reset;
739         }
740
741         /* ACK sequence verified above, just make sure ACK is
742          * set.  If ACK not set, just silently drop the packet.
743          *
744          * XXX (TFO) - if we ever allow "data after SYN", the
745          * following check needs to be removed.
746          */
747         if (!(flg & TCP_FLAG_ACK))
748                 return NULL;
749
750         /* For Fast Open no more processing is needed (sk is the
751          * child socket).
752          */
753         if (fastopen)
754                 return sk;
755
756         /* While TCP_DEFER_ACCEPT is active, drop bare ACK. */
757         if (req->num_timeout < inet_csk(sk)->icsk_accept_queue.rskq_defer_accept &&
758             TCP_SKB_CB(skb)->end_seq == tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1) {
759                 inet_rsk(req)->acked = 1;
760                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDEFERACCEPTDROP);
761                 return NULL;
762         }
763
764         /* OK, ACK is valid, create big socket and
765          * feed this segment to it. It will repeat all
766          * the tests. THIS SEGMENT MUST MOVE SOCKET TO
767          * ESTABLISHED STATE. If it will be dropped after
768          * socket is created, wait for troubles.
769          */
770         child = inet_csk(sk)->icsk_af_ops->syn_recv_sock(sk, skb, req, NULL,
771                                                          req, &own_req);
772         if (!child)
773                 goto listen_overflow;
774
775         sock_rps_save_rxhash(child, skb);
776         tcp_synack_rtt_meas(child, req);
777         return inet_csk_complete_hashdance(sk, child, req, own_req);
778
779 listen_overflow:
780         if (!sysctl_tcp_abort_on_overflow) {
781                 inet_rsk(req)->acked = 1;
782                 return NULL;
783         }
784
785 embryonic_reset:
786         if (!(flg & TCP_FLAG_RST)) {
787                 /* Received a bad SYN pkt - for TFO We try not to reset
788                  * the local connection unless it's really necessary to
789                  * avoid becoming vulnerable to outside attack aiming at
790                  * resetting legit local connections.
791                  */
792                 req->rsk_ops->send_reset(sk, skb);
793         } else if (fastopen) { /* received a valid RST pkt */
794                 reqsk_fastopen_remove(sk, req, true);
795                 tcp_reset(sk);
796         }
797         if (!fastopen) {
798                 inet_csk_reqsk_queue_drop(sk, req);
799                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_EMBRYONICRSTS);
800         }
801         return NULL;
802 }
803 EXPORT_SYMBOL(tcp_check_req);
804
805 /*
806  * Queue segment on the new socket if the new socket is active,
807  * otherwise we just shortcircuit this and continue with
808  * the new socket.
809  *
810  * For the vast majority of cases child->sk_state will be TCP_SYN_RECV
811  * when entering. But other states are possible due to a race condition
812  * where after __inet_lookup_established() fails but before the listener
813  * locked is obtained, other packets cause the same connection to
814  * be created.
815  */
816
817 int tcp_child_process(struct sock *parent, struct sock *child,
818                       struct sk_buff *skb)
819 {
820         int ret = 0;
821         int state = child->sk_state;
822
823         tcp_sk(child)->segs_in += max_t(u16, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs);
824         if (!sock_owned_by_user(child)) {
825                 ret = tcp_rcv_state_process(child, skb);
826                 /* Wakeup parent, send SIGIO */
827                 if (state == TCP_SYN_RECV && child->sk_state != state)
828                         parent->sk_data_ready(parent);
829         } else {
830                 /* Alas, it is possible again, because we do lookup
831                  * in main socket hash table and lock on listening
832                  * socket does not protect us more.
833                  */
834                 __sk_add_backlog(child, skb);
835         }
836
837         bh_unlock_sock(child);
838         sock_put(child);
839         return ret;
840 }
841 EXPORT_SYMBOL(tcp_child_process);