Bluetooth: Add different pairing timeout for Legacy Pairing
[safe/jmp/linux-2.6] / include / net / tcp.h
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  *              Definitions for the TCP module.
7  *
8  * Version:     @(#)tcp.h       1.0.5   05/23/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *
13  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
14  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
15  *              as published by the Free Software Foundation; either version
16  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
17  */
18 #ifndef _TCP_H
19 #define _TCP_H
20
21 #define TCP_DEBUG 1
22 #define FASTRETRANS_DEBUG 1
23
24 #include <linux/list.h>
25 #include <linux/tcp.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/cache.h>
28 #include <linux/percpu.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <linux/dmaengine.h>
31 #include <linux/crypto.h>
32 #include <linux/cryptohash.h>
33
34 #include <net/inet_connection_sock.h>
35 #include <net/inet_timewait_sock.h>
36 #include <net/inet_hashtables.h>
37 #include <net/checksum.h>
38 #include <net/request_sock.h>
39 #include <net/sock.h>
40 #include <net/snmp.h>
41 #include <net/ip.h>
42 #include <net/tcp_states.h>
43 #include <net/inet_ecn.h>
44
45 #include <linux/seq_file.h>
46
47 extern struct inet_hashinfo tcp_hashinfo;
48
49 extern struct percpu_counter tcp_orphan_count;
50 extern void tcp_time_wait(struct sock *sk, int state, int timeo);
51
52 #define MAX_TCP_HEADER  (128 + MAX_HEADER)
53 #define MAX_TCP_OPTION_SPACE 40
54
55 /* 
56  * Never offer a window over 32767 without using window scaling. Some
57  * poor stacks do signed 16bit maths! 
58  */
59 #define MAX_TCP_WINDOW          32767U
60
61 /* Minimal accepted MSS. It is (60+60+8) - (20+20). */
62 #define TCP_MIN_MSS             88U
63
64 /* Minimal RCV_MSS. */
65 #define TCP_MIN_RCVMSS          536U
66
67 /* The least MTU to use for probing */
68 #define TCP_BASE_MSS            512
69
70 /* After receiving this amount of duplicate ACKs fast retransmit starts. */
71 #define TCP_FASTRETRANS_THRESH 3
72
73 /* Maximal reordering. */
74 #define TCP_MAX_REORDERING      127
75
76 /* Maximal number of ACKs sent quickly to accelerate slow-start. */
77 #define TCP_MAX_QUICKACKS       16U
78
79 /* urg_data states */
80 #define TCP_URG_VALID   0x0100
81 #define TCP_URG_NOTYET  0x0200
82 #define TCP_URG_READ    0x0400
83
84 #define TCP_RETR1       3       /*
85                                  * This is how many retries it does before it
86                                  * tries to figure out if the gateway is
87                                  * down. Minimal RFC value is 3; it corresponds
88                                  * to ~3sec-8min depending on RTO.
89                                  */
90
91 #define TCP_RETR2       15      /*
92                                  * This should take at least
93                                  * 90 minutes to time out.
94                                  * RFC1122 says that the limit is 100 sec.
95                                  * 15 is ~13-30min depending on RTO.
96                                  */
97
98 #define TCP_SYN_RETRIES  5      /* number of times to retry active opening a
99                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
100
101 #define TCP_SYNACK_RETRIES 5    /* number of times to retry passive opening a
102                                  * connection: ~180sec is RFC minimum   */
103
104
105 #define TCP_ORPHAN_RETRIES 7    /* number of times to retry on an orphaned
106                                  * socket. 7 is ~50sec-16min.
107                                  */
108
109
110 #define TCP_TIMEWAIT_LEN (60*HZ) /* how long to wait to destroy TIME-WAIT
111                                   * state, about 60 seconds     */
112 #define TCP_FIN_TIMEOUT TCP_TIMEWAIT_LEN
113                                  /* BSD style FIN_WAIT2 deadlock breaker.
114                                   * It used to be 3min, new value is 60sec,
115                                   * to combine FIN-WAIT-2 timeout with
116                                   * TIME-WAIT timer.
117                                   */
118
119 #define TCP_DELACK_MAX  ((unsigned)(HZ/5))      /* maximal time to delay before sending an ACK */
120 #if HZ >= 100
121 #define TCP_DELACK_MIN  ((unsigned)(HZ/25))     /* minimal time to delay before sending an ACK */
122 #define TCP_ATO_MIN     ((unsigned)(HZ/25))
123 #else
124 #define TCP_DELACK_MIN  4U
125 #define TCP_ATO_MIN     4U
126 #endif
127 #define TCP_RTO_MAX     ((unsigned)(120*HZ))
128 #define TCP_RTO_MIN     ((unsigned)(HZ/5))
129 #define TCP_TIMEOUT_INIT ((unsigned)(3*HZ))     /* RFC 1122 initial RTO value   */
130
131 #define TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL ((unsigned)(HZ/2U)) /* Maximal interval between probes
132                                                          * for local resources.
133                                                          */
134
135 #define TCP_KEEPALIVE_TIME      (120*60*HZ)     /* two hours */
136 #define TCP_KEEPALIVE_PROBES    9               /* Max of 9 keepalive probes    */
137 #define TCP_KEEPALIVE_INTVL     (75*HZ)
138
139 #define MAX_TCP_KEEPIDLE        32767
140 #define MAX_TCP_KEEPINTVL       32767
141 #define MAX_TCP_KEEPCNT         127
142 #define MAX_TCP_SYNCNT          127
143
144 #define TCP_SYNQ_INTERVAL       (HZ/5)  /* Period of SYNACK timer */
145
146 #define TCP_PAWS_24DAYS (60 * 60 * 24 * 24)
147 #define TCP_PAWS_MSL    60              /* Per-host timestamps are invalidated
148                                          * after this time. It should be equal
149                                          * (or greater than) TCP_TIMEWAIT_LEN
150                                          * to provide reliability equal to one
151                                          * provided by timewait state.
152                                          */
153 #define TCP_PAWS_WINDOW 1               /* Replay window for per-host
154                                          * timestamps. It must be less than
155                                          * minimal timewait lifetime.
156                                          */
157 /*
158  *      TCP option
159  */
160  
161 #define TCPOPT_NOP              1       /* Padding */
162 #define TCPOPT_EOL              0       /* End of options */
163 #define TCPOPT_MSS              2       /* Segment size negotiating */
164 #define TCPOPT_WINDOW           3       /* Window scaling */
165 #define TCPOPT_SACK_PERM        4       /* SACK Permitted */
166 #define TCPOPT_SACK             5       /* SACK Block */
167 #define TCPOPT_TIMESTAMP        8       /* Better RTT estimations/PAWS */
168 #define TCPOPT_MD5SIG           19      /* MD5 Signature (RFC2385) */
169
170 /*
171  *     TCP option lengths
172  */
173
174 #define TCPOLEN_MSS            4
175 #define TCPOLEN_WINDOW         3
176 #define TCPOLEN_SACK_PERM      2
177 #define TCPOLEN_TIMESTAMP      10
178 #define TCPOLEN_MD5SIG         18
179
180 /* But this is what stacks really send out. */
181 #define TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED          12
182 #define TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED          4
183 #define TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED        4
184 #define TCPOLEN_SACK_BASE               2
185 #define TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED       4
186 #define TCPOLEN_SACK_PERBLOCK           8
187 #define TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED          20
188 #define TCPOLEN_MSS_ALIGNED             4
189
190 /* Flags in tp->nonagle */
191 #define TCP_NAGLE_OFF           1       /* Nagle's algo is disabled */
192 #define TCP_NAGLE_CORK          2       /* Socket is corked         */
193 #define TCP_NAGLE_PUSH          4       /* Cork is overridden for already queued data */
194
195 extern struct inet_timewait_death_row tcp_death_row;
196
197 /* sysctl variables for tcp */
198 extern int sysctl_tcp_timestamps;
199 extern int sysctl_tcp_window_scaling;
200 extern int sysctl_tcp_sack;
201 extern int sysctl_tcp_fin_timeout;
202 extern int sysctl_tcp_keepalive_time;
203 extern int sysctl_tcp_keepalive_probes;
204 extern int sysctl_tcp_keepalive_intvl;
205 extern int sysctl_tcp_syn_retries;
206 extern int sysctl_tcp_synack_retries;
207 extern int sysctl_tcp_retries1;
208 extern int sysctl_tcp_retries2;
209 extern int sysctl_tcp_orphan_retries;
210 extern int sysctl_tcp_syncookies;
211 extern int sysctl_tcp_retrans_collapse;
212 extern int sysctl_tcp_stdurg;
213 extern int sysctl_tcp_rfc1337;
214 extern int sysctl_tcp_abort_on_overflow;
215 extern int sysctl_tcp_max_orphans;
216 extern int sysctl_tcp_fack;
217 extern int sysctl_tcp_reordering;
218 extern int sysctl_tcp_ecn;
219 extern int sysctl_tcp_dsack;
220 extern int sysctl_tcp_mem[3];
221 extern int sysctl_tcp_wmem[3];
222 extern int sysctl_tcp_rmem[3];
223 extern int sysctl_tcp_app_win;
224 extern int sysctl_tcp_adv_win_scale;
225 extern int sysctl_tcp_tw_reuse;
226 extern int sysctl_tcp_frto;
227 extern int sysctl_tcp_frto_response;
228 extern int sysctl_tcp_low_latency;
229 extern int sysctl_tcp_dma_copybreak;
230 extern int sysctl_tcp_nometrics_save;
231 extern int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf;
232 extern int sysctl_tcp_tso_win_divisor;
233 extern int sysctl_tcp_abc;
234 extern int sysctl_tcp_mtu_probing;
235 extern int sysctl_tcp_base_mss;
236 extern int sysctl_tcp_workaround_signed_windows;
237 extern int sysctl_tcp_slow_start_after_idle;
238 extern int sysctl_tcp_max_ssthresh;
239
240 extern atomic_t tcp_memory_allocated;
241 extern struct percpu_counter tcp_sockets_allocated;
242 extern int tcp_memory_pressure;
243
244 /*
245  * The next routines deal with comparing 32 bit unsigned ints
246  * and worry about wraparound (automatic with unsigned arithmetic).
247  */
248
249 static inline int before(__u32 seq1, __u32 seq2)
250 {
251         return (__s32)(seq1-seq2) < 0;
252 }
253 #define after(seq2, seq1)       before(seq1, seq2)
254
255 /* is s2<=s1<=s3 ? */
256 static inline int between(__u32 seq1, __u32 seq2, __u32 seq3)
257 {
258         return seq3 - seq2 >= seq1 - seq2;
259 }
260
261 static inline int tcp_too_many_orphans(struct sock *sk, int num)
262 {
263         return (num > sysctl_tcp_max_orphans) ||
264                 (sk->sk_wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&
265                  atomic_read(&tcp_memory_allocated) > sysctl_tcp_mem[2]);
266 }
267
268 extern struct proto tcp_prot;
269
270 #define TCP_INC_STATS(net, field)       SNMP_INC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
271 #define TCP_INC_STATS_BH(net, field)    SNMP_INC_STATS_BH((net)->mib.tcp_statistics, field)
272 #define TCP_DEC_STATS(net, field)       SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tcp_statistics, field)
273 #define TCP_ADD_STATS_USER(net, field, val) SNMP_ADD_STATS_USER((net)->mib.tcp_statistics, field, val)
274
275 extern void                     tcp_v4_err(struct sk_buff *skb, u32);
276
277 extern void                     tcp_shutdown (struct sock *sk, int how);
278
279 extern int                      tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb);
280
281 extern int                      tcp_v4_remember_stamp(struct sock *sk);
282
283 extern int                      tcp_v4_tw_remember_stamp(struct inet_timewait_sock *tw);
284
285 extern int                      tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
286                                             struct msghdr *msg, size_t size);
287 extern ssize_t                  tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags);
288
289 extern int                      tcp_ioctl(struct sock *sk, 
290                                           int cmd, 
291                                           unsigned long arg);
292
293 extern int                      tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, 
294                                                       struct sk_buff *skb,
295                                                       struct tcphdr *th,
296                                                       unsigned len);
297
298 extern int                      tcp_rcv_established(struct sock *sk, 
299                                                     struct sk_buff *skb,
300                                                     struct tcphdr *th, 
301                                                     unsigned len);
302
303 extern void                     tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk);
304
305 extern void                     tcp_cleanup_rbuf(struct sock *sk, int copied);
306
307 extern int                      tcp_twsk_unique(struct sock *sk,
308                                                 struct sock *sktw, void *twp);
309
310 extern void                     tcp_twsk_destructor(struct sock *sk);
311
312 extern ssize_t                  tcp_splice_read(struct socket *sk, loff_t *ppos,
313                                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len, unsigned int flags);
314
315 static inline void tcp_dec_quickack_mode(struct sock *sk,
316                                          const unsigned int pkts)
317 {
318         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
319
320         if (icsk->icsk_ack.quick) {
321                 if (pkts >= icsk->icsk_ack.quick) {
322                         icsk->icsk_ack.quick = 0;
323                         /* Leaving quickack mode we deflate ATO. */
324                         icsk->icsk_ack.ato   = TCP_ATO_MIN;
325                 } else
326                         icsk->icsk_ack.quick -= pkts;
327         }
328 }
329
330 extern void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk);
331
332 static inline void tcp_clear_options(struct tcp_options_received *rx_opt)
333 {
334         rx_opt->tstamp_ok = rx_opt->sack_ok = rx_opt->wscale_ok = rx_opt->snd_wscale = 0;
335 }
336
337 #define TCP_ECN_OK              1
338 #define TCP_ECN_QUEUE_CWR       2
339 #define TCP_ECN_DEMAND_CWR      4
340
341 static __inline__ void
342 TCP_ECN_create_request(struct request_sock *req, struct tcphdr *th)
343 {
344         if (sysctl_tcp_ecn && th->ece && th->cwr)
345                 inet_rsk(req)->ecn_ok = 1;
346 }
347
348 enum tcp_tw_status
349 {
350         TCP_TW_SUCCESS = 0,
351         TCP_TW_RST = 1,
352         TCP_TW_ACK = 2,
353         TCP_TW_SYN = 3
354 };
355
356
357 extern enum tcp_tw_status       tcp_timewait_state_process(struct inet_timewait_sock *tw,
358                                                            struct sk_buff *skb,
359                                                            const struct tcphdr *th);
360
361 extern struct sock *            tcp_check_req(struct sock *sk,struct sk_buff *skb,
362                                               struct request_sock *req,
363                                               struct request_sock **prev);
364 extern int                      tcp_child_process(struct sock *parent,
365                                                   struct sock *child,
366                                                   struct sk_buff *skb);
367 extern int                      tcp_use_frto(struct sock *sk);
368 extern void                     tcp_enter_frto(struct sock *sk);
369 extern void                     tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how);
370 extern void                     tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp);
371 extern void                     tcp_update_metrics(struct sock *sk);
372
373 extern void                     tcp_close(struct sock *sk, 
374                                           long timeout);
375 extern unsigned int             tcp_poll(struct file * file, struct socket *sock, struct poll_table_struct *wait);
376
377 extern int                      tcp_getsockopt(struct sock *sk, int level, 
378                                                int optname,
379                                                char __user *optval, 
380                                                int __user *optlen);
381 extern int                      tcp_setsockopt(struct sock *sk, int level, 
382                                                int optname, char __user *optval, 
383                                                int optlen);
384 extern int                      compat_tcp_getsockopt(struct sock *sk,
385                                         int level, int optname,
386                                         char __user *optval, int __user *optlen);
387 extern int                      compat_tcp_setsockopt(struct sock *sk,
388                                         int level, int optname,
389                                         char __user *optval, int optlen);
390 extern void                     tcp_set_keepalive(struct sock *sk, int val);
391 extern int                      tcp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
392                                             struct msghdr *msg,
393                                             size_t len, int nonblock, 
394                                             int flags, int *addr_len);
395
396 extern void                     tcp_parse_options(struct sk_buff *skb,
397                                                   struct tcp_options_received *opt_rx,
398                                                   int estab);
399
400 extern u8                       *tcp_parse_md5sig_option(struct tcphdr *th);
401
402 /*
403  *      TCP v4 functions exported for the inet6 API
404  */
405
406 extern void                     tcp_v4_send_check(struct sock *sk, int len,
407                                                   struct sk_buff *skb);
408
409 extern int                      tcp_v4_conn_request(struct sock *sk,
410                                                     struct sk_buff *skb);
411
412 extern struct sock *            tcp_create_openreq_child(struct sock *sk,
413                                                          struct request_sock *req,
414                                                          struct sk_buff *skb);
415
416 extern struct sock *            tcp_v4_syn_recv_sock(struct sock *sk,
417                                                      struct sk_buff *skb,
418                                                      struct request_sock *req,
419                                                         struct dst_entry *dst);
420
421 extern int                      tcp_v4_do_rcv(struct sock *sk,
422                                               struct sk_buff *skb);
423
424 extern int                      tcp_v4_connect(struct sock *sk,
425                                                struct sockaddr *uaddr,
426                                                int addr_len);
427
428 extern int                      tcp_connect(struct sock *sk);
429
430 extern struct sk_buff *         tcp_make_synack(struct sock *sk,
431                                                 struct dst_entry *dst,
432                                                 struct request_sock *req);
433
434 extern int                      tcp_disconnect(struct sock *sk, int flags);
435
436
437 /* From syncookies.c */
438 extern __u32 syncookie_secret[2][16-4+SHA_DIGEST_WORDS];
439 extern struct sock *cookie_v4_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
440                                     struct ip_options *opt);
441 extern __u32 cookie_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, 
442                                      __u16 *mss);
443
444 extern __u32 cookie_init_timestamp(struct request_sock *req);
445 extern void cookie_check_timestamp(struct tcp_options_received *tcp_opt);
446
447 /* From net/ipv6/syncookies.c */
448 extern struct sock *cookie_v6_check(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
449 extern __u32 cookie_v6_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
450                                      __u16 *mss);
451
452 /* tcp_output.c */
453
454 extern void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
455                                       int nonagle);
456 extern int tcp_may_send_now(struct sock *sk);
457 extern int tcp_retransmit_skb(struct sock *, struct sk_buff *);
458 extern void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *);
459 extern void tcp_simple_retransmit(struct sock *);
460 extern int tcp_trim_head(struct sock *, struct sk_buff *, u32);
461 extern int tcp_fragment(struct sock *, struct sk_buff *, u32, unsigned int);
462
463 extern void tcp_send_probe0(struct sock *);
464 extern void tcp_send_partial(struct sock *);
465 extern int  tcp_write_wakeup(struct sock *);
466 extern void tcp_send_fin(struct sock *sk);
467 extern void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority);
468 extern int  tcp_send_synack(struct sock *);
469 extern void tcp_push_one(struct sock *, unsigned int mss_now);
470 extern void tcp_send_ack(struct sock *sk);
471 extern void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk);
472
473 /* tcp_input.c */
474 extern void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk);
475
476 /* tcp_timer.c */
477 extern void tcp_init_xmit_timers(struct sock *);
478 static inline void tcp_clear_xmit_timers(struct sock *sk)
479 {
480         inet_csk_clear_xmit_timers(sk);
481 }
482
483 extern unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu);
484 extern unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk);
485
486 /* Bound MSS / TSO packet size with the half of the window */
487 static inline int tcp_bound_to_half_wnd(struct tcp_sock *tp, int pktsize)
488 {
489         if (tp->max_window && pktsize > (tp->max_window >> 1))
490                 return max(tp->max_window >> 1, 68U - tp->tcp_header_len);
491         else
492                 return pktsize;
493 }
494
495 /* tcp.c */
496 extern void tcp_get_info(struct sock *, struct tcp_info *);
497
498 /* Read 'sendfile()'-style from a TCP socket */
499 typedef int (*sk_read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct sk_buff *,
500                                 unsigned int, size_t);
501 extern int tcp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
502                          sk_read_actor_t recv_actor);
503
504 extern void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk);
505
506 extern int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu);
507 extern int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss);
508 extern void tcp_mtup_init(struct sock *sk);
509
510 static inline void __tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp, u32 snd_wnd)
511 {
512         tp->pred_flags = htonl((tp->tcp_header_len << 26) |
513                                ntohl(TCP_FLAG_ACK) |
514                                snd_wnd);
515 }
516
517 static inline void tcp_fast_path_on(struct tcp_sock *tp)
518 {
519         __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd >> tp->rx_opt.snd_wscale);
520 }
521
522 static inline void tcp_fast_path_check(struct sock *sk)
523 {
524         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
525
526         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue) &&
527             tp->rcv_wnd &&
528             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk->sk_rcvbuf &&
529             !tp->urg_data)
530                 tcp_fast_path_on(tp);
531 }
532
533 /* Compute the actual receive window we are currently advertising.
534  * Rcv_nxt can be after the window if our peer push more data
535  * than the offered window.
536  */
537 static inline u32 tcp_receive_window(const struct tcp_sock *tp)
538 {
539         s32 win = tp->rcv_wup + tp->rcv_wnd - tp->rcv_nxt;
540
541         if (win < 0)
542                 win = 0;
543         return (u32) win;
544 }
545
546 /* Choose a new window, without checks for shrinking, and without
547  * scaling applied to the result.  The caller does these things
548  * if necessary.  This is a "raw" window selection.
549  */
550 extern u32      __tcp_select_window(struct sock *sk);
551
552 /* TCP timestamps are only 32-bits, this causes a slight
553  * complication on 64-bit systems since we store a snapshot
554  * of jiffies in the buffer control blocks below.  We decided
555  * to use only the low 32-bits of jiffies and hide the ugly
556  * casts with the following macro.
557  */
558 #define tcp_time_stamp          ((__u32)(jiffies))
559
560 /* This is what the send packet queuing engine uses to pass
561  * TCP per-packet control information to the transmission
562  * code.  We also store the host-order sequence numbers in
563  * here too.  This is 36 bytes on 32-bit architectures,
564  * 40 bytes on 64-bit machines, if this grows please adjust
565  * skbuff.h:skbuff->cb[xxx] size appropriately.
566  */
567 struct tcp_skb_cb {
568         union {
569                 struct inet_skb_parm    h4;
570 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined (CONFIG_IPV6_MODULE)
571                 struct inet6_skb_parm   h6;
572 #endif
573         } header;       /* For incoming frames          */
574         __u32           seq;            /* Starting sequence number     */
575         __u32           end_seq;        /* SEQ + FIN + SYN + datalen    */
576         __u32           when;           /* used to compute rtt's        */
577         __u8            flags;          /* TCP header flags.            */
578
579         /* NOTE: These must match up to the flags byte in a
580          *       real TCP header.
581          */
582 #define TCPCB_FLAG_FIN          0x01
583 #define TCPCB_FLAG_SYN          0x02
584 #define TCPCB_FLAG_RST          0x04
585 #define TCPCB_FLAG_PSH          0x08
586 #define TCPCB_FLAG_ACK          0x10
587 #define TCPCB_FLAG_URG          0x20
588 #define TCPCB_FLAG_ECE          0x40
589 #define TCPCB_FLAG_CWR          0x80
590
591         __u8            sacked;         /* State flags for SACK/FACK.   */
592 #define TCPCB_SACKED_ACKED      0x01    /* SKB ACK'd by a SACK block    */
593 #define TCPCB_SACKED_RETRANS    0x02    /* SKB retransmitted            */
594 #define TCPCB_LOST              0x04    /* SKB is lost                  */
595 #define TCPCB_TAGBITS           0x07    /* All tag bits                 */
596
597 #define TCPCB_EVER_RETRANS      0x80    /* Ever retransmitted frame     */
598 #define TCPCB_RETRANS           (TCPCB_SACKED_RETRANS|TCPCB_EVER_RETRANS)
599
600         __u32           ack_seq;        /* Sequence number ACK'd        */
601 };
602
603 #define TCP_SKB_CB(__skb)       ((struct tcp_skb_cb *)&((__skb)->cb[0]))
604
605 /* Due to TSO, an SKB can be composed of multiple actual
606  * packets.  To keep these tracked properly, we use this.
607  */
608 static inline int tcp_skb_pcount(const struct sk_buff *skb)
609 {
610         return skb_shinfo(skb)->gso_segs;
611 }
612
613 /* This is valid iff tcp_skb_pcount() > 1. */
614 static inline int tcp_skb_mss(const struct sk_buff *skb)
615 {
616         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
617 }
618
619 /* Events passed to congestion control interface */
620 enum tcp_ca_event {
621         CA_EVENT_TX_START,      /* first transmit when no packets in flight */
622         CA_EVENT_CWND_RESTART,  /* congestion window restart */
623         CA_EVENT_COMPLETE_CWR,  /* end of congestion recovery */
624         CA_EVENT_FRTO,          /* fast recovery timeout */
625         CA_EVENT_LOSS,          /* loss timeout */
626         CA_EVENT_FAST_ACK,      /* in sequence ack */
627         CA_EVENT_SLOW_ACK,      /* other ack */
628 };
629
630 /*
631  * Interface for adding new TCP congestion control handlers
632  */
633 #define TCP_CA_NAME_MAX 16
634 #define TCP_CA_MAX      128
635 #define TCP_CA_BUF_MAX  (TCP_CA_NAME_MAX*TCP_CA_MAX)
636
637 #define TCP_CONG_NON_RESTRICTED 0x1
638 #define TCP_CONG_RTT_STAMP      0x2
639
640 struct tcp_congestion_ops {
641         struct list_head        list;
642         unsigned long flags;
643
644         /* initialize private data (optional) */
645         void (*init)(struct sock *sk);
646         /* cleanup private data  (optional) */
647         void (*release)(struct sock *sk);
648
649         /* return slow start threshold (required) */
650         u32 (*ssthresh)(struct sock *sk);
651         /* lower bound for congestion window (optional) */
652         u32 (*min_cwnd)(const struct sock *sk);
653         /* do new cwnd calculation (required) */
654         void (*cong_avoid)(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
655         /* call before changing ca_state (optional) */
656         void (*set_state)(struct sock *sk, u8 new_state);
657         /* call when cwnd event occurs (optional) */
658         void (*cwnd_event)(struct sock *sk, enum tcp_ca_event ev);
659         /* new value of cwnd after loss (optional) */
660         u32  (*undo_cwnd)(struct sock *sk);
661         /* hook for packet ack accounting (optional) */
662         void (*pkts_acked)(struct sock *sk, u32 num_acked, s32 rtt_us);
663         /* get info for inet_diag (optional) */
664         void (*get_info)(struct sock *sk, u32 ext, struct sk_buff *skb);
665
666         char            name[TCP_CA_NAME_MAX];
667         struct module   *owner;
668 };
669
670 extern int tcp_register_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
671 extern void tcp_unregister_congestion_control(struct tcp_congestion_ops *type);
672
673 extern void tcp_init_congestion_control(struct sock *sk);
674 extern void tcp_cleanup_congestion_control(struct sock *sk);
675 extern int tcp_set_default_congestion_control(const char *name);
676 extern void tcp_get_default_congestion_control(char *name);
677 extern void tcp_get_available_congestion_control(char *buf, size_t len);
678 extern void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t len);
679 extern int tcp_set_allowed_congestion_control(char *allowed);
680 extern int tcp_set_congestion_control(struct sock *sk, const char *name);
681 extern void tcp_slow_start(struct tcp_sock *tp);
682 extern void tcp_cong_avoid_ai(struct tcp_sock *tp, u32 w);
683
684 extern struct tcp_congestion_ops tcp_init_congestion_ops;
685 extern u32 tcp_reno_ssthresh(struct sock *sk);
686 extern void tcp_reno_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight);
687 extern u32 tcp_reno_min_cwnd(const struct sock *sk);
688 extern struct tcp_congestion_ops tcp_reno;
689
690 static inline void tcp_set_ca_state(struct sock *sk, const u8 ca_state)
691 {
692         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
693
694         if (icsk->icsk_ca_ops->set_state)
695                 icsk->icsk_ca_ops->set_state(sk, ca_state);
696         icsk->icsk_ca_state = ca_state;
697 }
698
699 static inline void tcp_ca_event(struct sock *sk, const enum tcp_ca_event event)
700 {
701         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
702
703         if (icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event)
704                 icsk->icsk_ca_ops->cwnd_event(sk, event);
705 }
706
707 /* These functions determine how the current flow behaves in respect of SACK
708  * handling. SACK is negotiated with the peer, and therefore it can vary
709  * between different flows.
710  *
711  * tcp_is_sack - SACK enabled
712  * tcp_is_reno - No SACK
713  * tcp_is_fack - FACK enabled, implies SACK enabled
714  */
715 static inline int tcp_is_sack(const struct tcp_sock *tp)
716 {
717         return tp->rx_opt.sack_ok;
718 }
719
720 static inline int tcp_is_reno(const struct tcp_sock *tp)
721 {
722         return !tcp_is_sack(tp);
723 }
724
725 static inline int tcp_is_fack(const struct tcp_sock *tp)
726 {
727         return tp->rx_opt.sack_ok & 2;
728 }
729
730 static inline void tcp_enable_fack(struct tcp_sock *tp)
731 {
732         tp->rx_opt.sack_ok |= 2;
733 }
734
735 static inline unsigned int tcp_left_out(const struct tcp_sock *tp)
736 {
737         return tp->sacked_out + tp->lost_out;
738 }
739
740 /* This determines how many packets are "in the network" to the best
741  * of our knowledge.  In many cases it is conservative, but where
742  * detailed information is available from the receiver (via SACK
743  * blocks etc.) we can make more aggressive calculations.
744  *
745  * Use this for decisions involving congestion control, use just
746  * tp->packets_out to determine if the send queue is empty or not.
747  *
748  * Read this equation as:
749  *
750  *      "Packets sent once on transmission queue" MINUS
751  *      "Packets left network, but not honestly ACKed yet" PLUS
752  *      "Packets fast retransmitted"
753  */
754 static inline unsigned int tcp_packets_in_flight(const struct tcp_sock *tp)
755 {
756         return tp->packets_out - tcp_left_out(tp) + tp->retrans_out;
757 }
758
759 /* If cwnd > ssthresh, we may raise ssthresh to be half-way to cwnd.
760  * The exception is rate halving phase, when cwnd is decreasing towards
761  * ssthresh.
762  */
763 static inline __u32 tcp_current_ssthresh(const struct sock *sk)
764 {
765         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
766         if ((1 << inet_csk(sk)->icsk_ca_state) & (TCPF_CA_CWR | TCPF_CA_Recovery))
767                 return tp->snd_ssthresh;
768         else
769                 return max(tp->snd_ssthresh,
770                            ((tp->snd_cwnd >> 1) +
771                             (tp->snd_cwnd >> 2)));
772 }
773
774 /* Use define here intentionally to get WARN_ON location shown at the caller */
775 #define tcp_verify_left_out(tp) WARN_ON(tcp_left_out(tp) > tp->packets_out)
776
777 extern void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh);
778 extern __u32 tcp_init_cwnd(struct tcp_sock *tp, struct dst_entry *dst);
779
780 /* Slow start with delack produces 3 packets of burst, so that
781  * it is safe "de facto".  This will be the default - same as
782  * the default reordering threshold - but if reordering increases,
783  * we must be able to allow cwnd to burst at least this much in order
784  * to not pull it back when holes are filled.
785  */
786 static __inline__ __u32 tcp_max_burst(const struct tcp_sock *tp)
787 {
788         return tp->reordering;
789 }
790
791 /* Returns end sequence number of the receiver's advertised window */
792 static inline u32 tcp_wnd_end(const struct tcp_sock *tp)
793 {
794         return tp->snd_una + tp->snd_wnd;
795 }
796 extern int tcp_is_cwnd_limited(const struct sock *sk, u32 in_flight);
797
798 static inline void tcp_minshall_update(struct tcp_sock *tp, unsigned int mss,
799                                        const struct sk_buff *skb)
800 {
801         if (skb->len < mss)
802                 tp->snd_sml = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
803 }
804
805 static inline void tcp_check_probe_timer(struct sock *sk)
806 {
807         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
808         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
809
810         if (!tp->packets_out && !icsk->icsk_pending)
811                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
812                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
813 }
814
815 static inline void tcp_push_pending_frames(struct sock *sk)
816 {
817         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
818
819         __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk), tp->nonagle);
820 }
821
822 static inline void tcp_init_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
823 {
824         tp->snd_wl1 = seq;
825 }
826
827 static inline void tcp_update_wl(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
828 {
829         tp->snd_wl1 = seq;
830 }
831
832 /*
833  * Calculate(/check) TCP checksum
834  */
835 static inline __sum16 tcp_v4_check(int len, __be32 saddr,
836                                    __be32 daddr, __wsum base)
837 {
838         return csum_tcpudp_magic(saddr,daddr,len,IPPROTO_TCP,base);
839 }
840
841 static inline __sum16 __tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
842 {
843         return __skb_checksum_complete(skb);
844 }
845
846 static inline int tcp_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
847 {
848         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
849                 __tcp_checksum_complete(skb);
850 }
851
852 /* Prequeue for VJ style copy to user, combined with checksumming. */
853
854 static inline void tcp_prequeue_init(struct tcp_sock *tp)
855 {
856         tp->ucopy.task = NULL;
857         tp->ucopy.len = 0;
858         tp->ucopy.memory = 0;
859         skb_queue_head_init(&tp->ucopy.prequeue);
860 #ifdef CONFIG_NET_DMA
861         tp->ucopy.dma_chan = NULL;
862         tp->ucopy.wakeup = 0;
863         tp->ucopy.pinned_list = NULL;
864         tp->ucopy.dma_cookie = 0;
865 #endif
866 }
867
868 /* Packet is added to VJ-style prequeue for processing in process
869  * context, if a reader task is waiting. Apparently, this exciting
870  * idea (VJ's mail "Re: query about TCP header on tcp-ip" of 07 Sep 93)
871  * failed somewhere. Latency? Burstiness? Well, at least now we will
872  * see, why it failed. 8)8)                               --ANK
873  *
874  * NOTE: is this not too big to inline?
875  */
876 static inline int tcp_prequeue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
877 {
878         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
879
880         if (!sysctl_tcp_low_latency && tp->ucopy.task) {
881                 __skb_queue_tail(&tp->ucopy.prequeue, skb);
882                 tp->ucopy.memory += skb->truesize;
883                 if (tp->ucopy.memory > sk->sk_rcvbuf) {
884                         struct sk_buff *skb1;
885
886                         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
887
888                         while ((skb1 = __skb_dequeue(&tp->ucopy.prequeue)) != NULL) {
889                                 sk_backlog_rcv(sk, skb1);
890                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED);
891                         }
892
893                         tp->ucopy.memory = 0;
894                 } else if (skb_queue_len(&tp->ucopy.prequeue) == 1) {
895                         wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
896                         if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
897                                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
898                                                           (3 * TCP_RTO_MIN) / 4,
899                                                           TCP_RTO_MAX);
900                 }
901                 return 1;
902         }
903         return 0;
904 }
905
906
907 #undef STATE_TRACE
908
909 #ifdef STATE_TRACE
910 static const char *statename[]={
911         "Unused","Established","Syn Sent","Syn Recv",
912         "Fin Wait 1","Fin Wait 2","Time Wait", "Close",
913         "Close Wait","Last ACK","Listen","Closing"
914 };
915 #endif
916 extern void tcp_set_state(struct sock *sk, int state);
917
918 extern void tcp_done(struct sock *sk);
919
920 static inline void tcp_sack_reset(struct tcp_options_received *rx_opt)
921 {
922         rx_opt->dsack = 0;
923         rx_opt->num_sacks = 0;
924 }
925
926 /* Determine a window scaling and initial window to offer. */
927 extern void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
928                                       __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
929                                       int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale);
930
931 static inline int tcp_win_from_space(int space)
932 {
933         return sysctl_tcp_adv_win_scale<=0 ?
934                 (space>>(-sysctl_tcp_adv_win_scale)) :
935                 space - (space>>sysctl_tcp_adv_win_scale);
936 }
937
938 /* Note: caller must be prepared to deal with negative returns */ 
939 static inline int tcp_space(const struct sock *sk)
940 {
941         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf -
942                                   atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
943
944
945 static inline int tcp_full_space(const struct sock *sk)
946 {
947         return tcp_win_from_space(sk->sk_rcvbuf); 
948 }
949
950 static inline void tcp_openreq_init(struct request_sock *req,
951                                     struct tcp_options_received *rx_opt,
952                                     struct sk_buff *skb)
953 {
954         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
955
956         req->rcv_wnd = 0;               /* So that tcp_send_synack() knows! */
957         req->cookie_ts = 0;
958         tcp_rsk(req)->rcv_isn = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
959         req->mss = rx_opt->mss_clamp;
960         req->ts_recent = rx_opt->saw_tstamp ? rx_opt->rcv_tsval : 0;
961         ireq->tstamp_ok = rx_opt->tstamp_ok;
962         ireq->sack_ok = rx_opt->sack_ok;
963         ireq->snd_wscale = rx_opt->snd_wscale;
964         ireq->wscale_ok = rx_opt->wscale_ok;
965         ireq->acked = 0;
966         ireq->ecn_ok = 0;
967         ireq->rmt_port = tcp_hdr(skb)->source;
968         ireq->loc_port = tcp_hdr(skb)->dest;
969 }
970
971 extern void tcp_enter_memory_pressure(struct sock *sk);
972
973 static inline int keepalive_intvl_when(const struct tcp_sock *tp)
974 {
975         return tp->keepalive_intvl ? : sysctl_tcp_keepalive_intvl;
976 }
977
978 static inline int keepalive_time_when(const struct tcp_sock *tp)
979 {
980         return tp->keepalive_time ? : sysctl_tcp_keepalive_time;
981 }
982
983 static inline int tcp_fin_time(const struct sock *sk)
984 {
985         int fin_timeout = tcp_sk(sk)->linger2 ? : sysctl_tcp_fin_timeout;
986         const int rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
987
988         if (fin_timeout < (rto << 2) - (rto >> 1))
989                 fin_timeout = (rto << 2) - (rto >> 1);
990
991         return fin_timeout;
992 }
993
994 static inline int tcp_paws_check(const struct tcp_options_received *rx_opt,
995                                  int paws_win)
996 {
997         if ((s32)(rx_opt->ts_recent - rx_opt->rcv_tsval) <= paws_win)
998                 return 1;
999         if (unlikely(get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_24DAYS))
1000                 return 1;
1001
1002         return 0;
1003 }
1004
1005 static inline int tcp_paws_reject(const struct tcp_options_received *rx_opt,
1006                                   int rst)
1007 {
1008         if (tcp_paws_check(rx_opt, 0))
1009                 return 0;
1010
1011         /* RST segments are not recommended to carry timestamp,
1012            and, if they do, it is recommended to ignore PAWS because
1013            "their cleanup function should take precedence over timestamps."
1014            Certainly, it is mistake. It is necessary to understand the reasons
1015            of this constraint to relax it: if peer reboots, clock may go
1016            out-of-sync and half-open connections will not be reset.
1017            Actually, the problem would be not existing if all
1018            the implementations followed draft about maintaining clock
1019            via reboots. Linux-2.2 DOES NOT!
1020
1021            However, we can relax time bounds for RST segments to MSL.
1022          */
1023         if (rst && get_seconds() >= rx_opt->ts_recent_stamp + TCP_PAWS_MSL)
1024                 return 0;
1025         return 1;
1026 }
1027
1028 #define TCP_CHECK_TIMER(sk) do { } while (0)
1029
1030 static inline void tcp_mib_init(struct net *net)
1031 {
1032         /* See RFC 2012 */
1033         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOALGORITHM, 1);
1034         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMIN, TCP_RTO_MIN*1000/HZ);
1035         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_RTOMAX, TCP_RTO_MAX*1000/HZ);
1036         TCP_ADD_STATS_USER(net, TCP_MIB_MAXCONN, -1);
1037 }
1038
1039 /* from STCP */
1040 static inline void tcp_clear_retrans_hints_partial(struct tcp_sock *tp)
1041 {
1042         tp->lost_skb_hint = NULL;
1043         tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
1044 }
1045
1046 static inline void tcp_clear_all_retrans_hints(struct tcp_sock *tp)
1047 {
1048         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1049         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1050 }
1051
1052 /* MD5 Signature */
1053 struct crypto_hash;
1054
1055 /* - key database */
1056 struct tcp_md5sig_key {
1057         u8                      *key;
1058         u8                      keylen;
1059 };
1060
1061 struct tcp4_md5sig_key {
1062         struct tcp_md5sig_key   base;
1063         __be32                  addr;
1064 };
1065
1066 struct tcp6_md5sig_key {
1067         struct tcp_md5sig_key   base;
1068 #if 0
1069         u32                     scope_id;       /* XXX */
1070 #endif
1071         struct in6_addr         addr;
1072 };
1073
1074 /* - sock block */
1075 struct tcp_md5sig_info {
1076         struct tcp4_md5sig_key  *keys4;
1077 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1078         struct tcp6_md5sig_key  *keys6;
1079         u32                     entries6;
1080         u32                     alloced6;
1081 #endif
1082         u32                     entries4;
1083         u32                     alloced4;
1084 };
1085
1086 /* - pseudo header */
1087 struct tcp4_pseudohdr {
1088         __be32          saddr;
1089         __be32          daddr;
1090         __u8            pad;
1091         __u8            protocol;
1092         __be16          len;
1093 };
1094
1095 struct tcp6_pseudohdr {
1096         struct in6_addr saddr;
1097         struct in6_addr daddr;
1098         __be32          len;
1099         __be32          protocol;       /* including padding */
1100 };
1101
1102 union tcp_md5sum_block {
1103         struct tcp4_pseudohdr ip4;
1104 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1105         struct tcp6_pseudohdr ip6;
1106 #endif
1107 };
1108
1109 /* - pool: digest algorithm, hash description and scratch buffer */
1110 struct tcp_md5sig_pool {
1111         struct hash_desc        md5_desc;
1112         union tcp_md5sum_block  md5_blk;
1113 };
1114
1115 #define TCP_MD5SIG_MAXKEYS      (~(u32)0)       /* really?! */
1116
1117 /* - functions */
1118 extern int                      tcp_v4_md5_hash_skb(char *md5_hash,
1119                                                     struct tcp_md5sig_key *key,
1120                                                     struct sock *sk,
1121                                                     struct request_sock *req,
1122                                                     struct sk_buff *skb);
1123
1124 extern struct tcp_md5sig_key    *tcp_v4_md5_lookup(struct sock *sk,
1125                                                    struct sock *addr_sk);
1126
1127 extern int                      tcp_v4_md5_do_add(struct sock *sk,
1128                                                   __be32 addr,
1129                                                   u8 *newkey,
1130                                                   u8 newkeylen);
1131
1132 extern int                      tcp_v4_md5_do_del(struct sock *sk,
1133                                                   __be32 addr);
1134
1135 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1136 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  ((twsk)->tw_md5_keylen ?                 \
1137                                  &(struct tcp_md5sig_key) {              \
1138                                         .key = (twsk)->tw_md5_key,       \
1139                                         .keylen = (twsk)->tw_md5_keylen, \
1140                                 } : NULL)
1141 #else
1142 #define tcp_twsk_md5_key(twsk)  NULL
1143 #endif
1144
1145 extern struct tcp_md5sig_pool   **tcp_alloc_md5sig_pool(void);
1146 extern void                     tcp_free_md5sig_pool(void);
1147
1148 extern struct tcp_md5sig_pool   *__tcp_get_md5sig_pool(int cpu);
1149 extern void                     __tcp_put_md5sig_pool(void);
1150 extern int tcp_md5_hash_header(struct tcp_md5sig_pool *, struct tcphdr *);
1151 extern int tcp_md5_hash_skb_data(struct tcp_md5sig_pool *, struct sk_buff *,
1152                                  unsigned header_len);
1153 extern int tcp_md5_hash_key(struct tcp_md5sig_pool *hp,
1154                             struct tcp_md5sig_key *key);
1155
1156 static inline
1157 struct tcp_md5sig_pool          *tcp_get_md5sig_pool(void)
1158 {
1159         int cpu = get_cpu();
1160         struct tcp_md5sig_pool *ret = __tcp_get_md5sig_pool(cpu);
1161         if (!ret)
1162                 put_cpu();
1163         return ret;
1164 }
1165
1166 static inline void              tcp_put_md5sig_pool(void)
1167 {
1168         __tcp_put_md5sig_pool();
1169         put_cpu();
1170 }
1171
1172 /* write queue abstraction */
1173 static inline void tcp_write_queue_purge(struct sock *sk)
1174 {
1175         struct sk_buff *skb;
1176
1177         while ((skb = __skb_dequeue(&sk->sk_write_queue)) != NULL)
1178                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1179         sk_mem_reclaim(sk);
1180 }
1181
1182 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_head(struct sock *sk)
1183 {
1184         return skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1185 }
1186
1187 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_tail(struct sock *sk)
1188 {
1189         return skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1190 }
1191
1192 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_next(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1193 {
1194         return skb_queue_next(&sk->sk_write_queue, skb);
1195 }
1196
1197 static inline struct sk_buff *tcp_write_queue_prev(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1198 {
1199         return skb_queue_prev(&sk->sk_write_queue, skb);
1200 }
1201
1202 #define tcp_for_write_queue(skb, sk)                                    \
1203         skb_queue_walk(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1204
1205 #define tcp_for_write_queue_from(skb, sk)                               \
1206         skb_queue_walk_from(&(sk)->sk_write_queue, skb)
1207
1208 #define tcp_for_write_queue_from_safe(skb, tmp, sk)                     \
1209         skb_queue_walk_from_safe(&(sk)->sk_write_queue, skb, tmp)
1210
1211 static inline struct sk_buff *tcp_send_head(struct sock *sk)
1212 {
1213         return sk->sk_send_head;
1214 }
1215
1216 static inline bool tcp_skb_is_last(const struct sock *sk,
1217                                    const struct sk_buff *skb)
1218 {
1219         return skb_queue_is_last(&sk->sk_write_queue, skb);
1220 }
1221
1222 static inline void tcp_advance_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1223 {
1224         if (tcp_skb_is_last(sk, skb))
1225                 sk->sk_send_head = NULL;
1226         else
1227                 sk->sk_send_head = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1228 }
1229
1230 static inline void tcp_check_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb_unlinked)
1231 {
1232         if (sk->sk_send_head == skb_unlinked)
1233                 sk->sk_send_head = NULL;
1234 }
1235
1236 static inline void tcp_init_send_head(struct sock *sk)
1237 {
1238         sk->sk_send_head = NULL;
1239 }
1240
1241 static inline void __tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1242 {
1243         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1244 }
1245
1246 static inline void tcp_add_write_queue_tail(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1247 {
1248         __tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
1249
1250         /* Queue it, remembering where we must start sending. */
1251         if (sk->sk_send_head == NULL) {
1252                 sk->sk_send_head = skb;
1253
1254                 if (tcp_sk(sk)->highest_sack == NULL)
1255                         tcp_sk(sk)->highest_sack = skb;
1256         }
1257 }
1258
1259 static inline void __tcp_add_write_queue_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1260 {
1261         __skb_queue_head(&sk->sk_write_queue, skb);
1262 }
1263
1264 /* Insert buff after skb on the write queue of sk.  */
1265 static inline void tcp_insert_write_queue_after(struct sk_buff *skb,
1266                                                 struct sk_buff *buff,
1267                                                 struct sock *sk)
1268 {
1269         __skb_queue_after(&sk->sk_write_queue, skb, buff);
1270 }
1271
1272 /* Insert new before skb on the write queue of sk.  */
1273 static inline void tcp_insert_write_queue_before(struct sk_buff *new,
1274                                                   struct sk_buff *skb,
1275                                                   struct sock *sk)
1276 {
1277         __skb_queue_before(&sk->sk_write_queue, skb, new);
1278
1279         if (sk->sk_send_head == skb)
1280                 sk->sk_send_head = new;
1281 }
1282
1283 static inline void tcp_unlink_write_queue(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1284 {
1285         __skb_unlink(skb, &sk->sk_write_queue);
1286 }
1287
1288 static inline int tcp_write_queue_empty(struct sock *sk)
1289 {
1290         return skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue);
1291 }
1292
1293 /* Start sequence of the highest skb with SACKed bit, valid only if
1294  * sacked > 0 or when the caller has ensured validity by itself.
1295  */
1296 static inline u32 tcp_highest_sack_seq(struct tcp_sock *tp)
1297 {
1298         if (!tp->sacked_out)
1299                 return tp->snd_una;
1300
1301         if (tp->highest_sack == NULL)
1302                 return tp->snd_nxt;
1303
1304         return TCP_SKB_CB(tp->highest_sack)->seq;
1305 }
1306
1307 static inline void tcp_advance_highest_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1308 {
1309         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_skb_is_last(sk, skb) ? NULL :
1310                                                 tcp_write_queue_next(sk, skb);
1311 }
1312
1313 static inline struct sk_buff *tcp_highest_sack(struct sock *sk)
1314 {
1315         return tcp_sk(sk)->highest_sack;
1316 }
1317
1318 static inline void tcp_highest_sack_reset(struct sock *sk)
1319 {
1320         tcp_sk(sk)->highest_sack = tcp_write_queue_head(sk);
1321 }
1322
1323 /* Called when old skb is about to be deleted (to be combined with new skb) */
1324 static inline void tcp_highest_sack_combine(struct sock *sk,
1325                                             struct sk_buff *old,
1326                                             struct sk_buff *new)
1327 {
1328         if (tcp_sk(sk)->sacked_out && (old == tcp_sk(sk)->highest_sack))
1329                 tcp_sk(sk)->highest_sack = new;
1330 }
1331
1332 /* /proc */
1333 enum tcp_seq_states {
1334         TCP_SEQ_STATE_LISTENING,
1335         TCP_SEQ_STATE_OPENREQ,
1336         TCP_SEQ_STATE_ESTABLISHED,
1337         TCP_SEQ_STATE_TIME_WAIT,
1338 };
1339
1340 struct tcp_seq_afinfo {
1341         char                    *name;
1342         sa_family_t             family;
1343         struct file_operations  seq_fops;
1344         struct seq_operations   seq_ops;
1345 };
1346
1347 struct tcp_iter_state {
1348         struct seq_net_private  p;
1349         sa_family_t             family;
1350         enum tcp_seq_states     state;
1351         struct sock             *syn_wait_sk;
1352         int                     bucket, sbucket, num, uid;
1353 };
1354
1355 extern int tcp_proc_register(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1356 extern void tcp_proc_unregister(struct net *net, struct tcp_seq_afinfo *afinfo);
1357
1358 extern struct request_sock_ops tcp_request_sock_ops;
1359 extern struct request_sock_ops tcp6_request_sock_ops;
1360
1361 extern void tcp_v4_destroy_sock(struct sock *sk);
1362
1363 extern int tcp_v4_gso_send_check(struct sk_buff *skb);
1364 extern struct sk_buff *tcp_tso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1365 extern struct sk_buff **tcp_gro_receive(struct sk_buff **head,
1366                                         struct sk_buff *skb);
1367 extern struct sk_buff **tcp4_gro_receive(struct sk_buff **head,
1368                                          struct sk_buff *skb);
1369 extern int tcp_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1370 extern int tcp4_gro_complete(struct sk_buff *skb);
1371
1372 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1373 extern int  tcp4_proc_init(void);
1374 extern void tcp4_proc_exit(void);
1375 #endif
1376
1377 /* TCP af-specific functions */
1378 struct tcp_sock_af_ops {
1379 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1380         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1381                                                 struct sock *addr_sk);
1382         int                     (*calc_md5_hash) (char *location,
1383                                                   struct tcp_md5sig_key *md5,
1384                                                   struct sock *sk,
1385                                                   struct request_sock *req,
1386                                                   struct sk_buff *skb);
1387         int                     (*md5_add) (struct sock *sk,
1388                                             struct sock *addr_sk,
1389                                             u8 *newkey,
1390                                             u8 len);
1391         int                     (*md5_parse) (struct sock *sk,
1392                                               char __user *optval,
1393                                               int optlen);
1394 #endif
1395 };
1396
1397 struct tcp_request_sock_ops {
1398 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
1399         struct tcp_md5sig_key   *(*md5_lookup) (struct sock *sk,
1400                                                 struct request_sock *req);
1401 #endif
1402 };
1403
1404 extern void tcp_v4_init(void);
1405 extern void tcp_init(void);
1406
1407 #endif  /* _TCP_H */