b358e8c986076c314907420e402cb11b367e18ac
[cascardo/linux.git] / net / ipv4 / tcp_input.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 /*
22  * Changes:
23  *              Pedro Roque     :       Fast Retransmit/Recovery.
24  *                                      Two receive queues.
25  *                                      Retransmit queue handled by TCP.
26  *                                      Better retransmit timer handling.
27  *                                      New congestion avoidance.
28  *                                      Header prediction.
29  *                                      Variable renaming.
30  *
31  *              Eric            :       Fast Retransmit.
32  *              Randy Scott     :       MSS option defines.
33  *              Eric Schenk     :       Fixes to slow start algorithm.
34  *              Eric Schenk     :       Yet another double ACK bug.
35  *              Eric Schenk     :       Delayed ACK bug fixes.
36  *              Eric Schenk     :       Floyd style fast retrans war avoidance.
37  *              David S. Miller :       Don't allow zero congestion window.
38  *              Eric Schenk     :       Fix retransmitter so that it sends
39  *                                      next packet on ack of previous packet.
40  *              Andi Kleen      :       Moved open_request checking here
41  *                                      and process RSTs for open_requests.
42  *              Andi Kleen      :       Better prune_queue, and other fixes.
43  *              Andrey Savochkin:       Fix RTT measurements in the presence of
44  *                                      timestamps.
45  *              Andrey Savochkin:       Check sequence numbers correctly when
46  *                                      removing SACKs due to in sequence incoming
47  *                                      data segments.
48  *              Andi Kleen:             Make sure we never ack data there is not
49  *                                      enough room for. Also make this condition
50  *                                      a fatal error if it might still happen.
51  *              Andi Kleen:             Add tcp_measure_rcv_mss to make
52  *                                      connections with MSS<min(MTU,ann. MSS)
53  *                                      work without delayed acks.
54  *              Andi Kleen:             Process packets with PSH set in the
55  *                                      fast path.
56  *              J Hadi Salim:           ECN support
57  *              Andrei Gurtov,
58  *              Pasi Sarolahti,
59  *              Panu Kuhlberg:          Experimental audit of TCP (re)transmission
60  *                                      engine. Lots of bugs are found.
61  *              Pasi Sarolahti:         F-RTO for dealing with spurious RTOs
62  */
63
64 #define pr_fmt(fmt) "TCP: " fmt
65
66 #include <linux/mm.h>
67 #include <linux/slab.h>
68 #include <linux/module.h>
69 #include <linux/sysctl.h>
70 #include <linux/kernel.h>
71 #include <net/dst.h>
72 #include <net/tcp.h>
73 #include <net/inet_common.h>
74 #include <linux/ipsec.h>
75 #include <asm/unaligned.h>
76 #include <net/netdma.h>
77
78 int sysctl_tcp_timestamps __read_mostly = 1;
79 int sysctl_tcp_window_scaling __read_mostly = 1;
80 int sysctl_tcp_sack __read_mostly = 1;
81 int sysctl_tcp_fack __read_mostly = 1;
82 int sysctl_tcp_reordering __read_mostly = TCP_FASTRETRANS_THRESH;
83 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_reordering);
84 int sysctl_tcp_dsack __read_mostly = 1;
85 int sysctl_tcp_app_win __read_mostly = 31;
86 int sysctl_tcp_adv_win_scale __read_mostly = 1;
87 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_adv_win_scale);
88
89 /* rfc5961 challenge ack rate limiting */
90 int sysctl_tcp_challenge_ack_limit = 100;
91
92 int sysctl_tcp_stdurg __read_mostly;
93 int sysctl_tcp_rfc1337 __read_mostly;
94 int sysctl_tcp_max_orphans __read_mostly = NR_FILE;
95 int sysctl_tcp_frto __read_mostly = 2;
96
97 int sysctl_tcp_thin_dupack __read_mostly;
98
99 int sysctl_tcp_moderate_rcvbuf __read_mostly = 1;
100 int sysctl_tcp_early_retrans __read_mostly = 3;
101
102 #define FLAG_DATA               0x01 /* Incoming frame contained data.          */
103 #define FLAG_WIN_UPDATE         0x02 /* Incoming ACK was a window update.       */
104 #define FLAG_DATA_ACKED         0x04 /* This ACK acknowledged new data.         */
105 #define FLAG_RETRANS_DATA_ACKED 0x08 /* "" "" some of which was retransmitted.  */
106 #define FLAG_SYN_ACKED          0x10 /* This ACK acknowledged SYN.              */
107 #define FLAG_DATA_SACKED        0x20 /* New SACK.                               */
108 #define FLAG_ECE                0x40 /* ECE in this ACK                         */
109 #define FLAG_SLOWPATH           0x100 /* Do not skip RFC checks for window update.*/
110 #define FLAG_ORIG_SACK_ACKED    0x200 /* Never retransmitted data are (s)acked  */
111 #define FLAG_SND_UNA_ADVANCED   0x400 /* Snd_una was changed (!= FLAG_DATA_ACKED) */
112 #define FLAG_DSACKING_ACK       0x800 /* SACK blocks contained D-SACK info */
113 #define FLAG_SACK_RENEGING      0x2000 /* snd_una advanced to a sacked seq */
114 #define FLAG_UPDATE_TS_RECENT   0x4000 /* tcp_replace_ts_recent() */
115
116 #define FLAG_ACKED              (FLAG_DATA_ACKED|FLAG_SYN_ACKED)
117 #define FLAG_NOT_DUP            (FLAG_DATA|FLAG_WIN_UPDATE|FLAG_ACKED)
118 #define FLAG_CA_ALERT           (FLAG_DATA_SACKED|FLAG_ECE)
119 #define FLAG_FORWARD_PROGRESS   (FLAG_ACKED|FLAG_DATA_SACKED)
120
121 #define TCP_REMNANT (TCP_FLAG_FIN|TCP_FLAG_URG|TCP_FLAG_SYN|TCP_FLAG_PSH)
122 #define TCP_HP_BITS (~(TCP_RESERVED_BITS|TCP_FLAG_PSH))
123
124 /* Adapt the MSS value used to make delayed ack decision to the
125  * real world.
126  */
127 static void tcp_measure_rcv_mss(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
128 {
129         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
130         const unsigned int lss = icsk->icsk_ack.last_seg_size;
131         unsigned int len;
132
133         icsk->icsk_ack.last_seg_size = 0;
134
135         /* skb->len may jitter because of SACKs, even if peer
136          * sends good full-sized frames.
137          */
138         len = skb_shinfo(skb)->gso_size ? : skb->len;
139         if (len >= icsk->icsk_ack.rcv_mss) {
140                 icsk->icsk_ack.rcv_mss = len;
141         } else {
142                 /* Otherwise, we make more careful check taking into account,
143                  * that SACKs block is variable.
144                  *
145                  * "len" is invariant segment length, including TCP header.
146                  */
147                 len += skb->data - skb_transport_header(skb);
148                 if (len >= TCP_MSS_DEFAULT + sizeof(struct tcphdr) ||
149                     /* If PSH is not set, packet should be
150                      * full sized, provided peer TCP is not badly broken.
151                      * This observation (if it is correct 8)) allows
152                      * to handle super-low mtu links fairly.
153                      */
154                     (len >= TCP_MIN_MSS + sizeof(struct tcphdr) &&
155                      !(tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)) & TCP_REMNANT))) {
156                         /* Subtract also invariant (if peer is RFC compliant),
157                          * tcp header plus fixed timestamp option length.
158                          * Resulting "len" is MSS free of SACK jitter.
159                          */
160                         len -= tcp_sk(sk)->tcp_header_len;
161                         icsk->icsk_ack.last_seg_size = len;
162                         if (len == lss) {
163                                 icsk->icsk_ack.rcv_mss = len;
164                                 return;
165                         }
166                 }
167                 if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED)
168                         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_PUSHED2;
169                 icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_PUSHED;
170         }
171 }
172
173 static void tcp_incr_quickack(struct sock *sk)
174 {
175         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
176         unsigned int quickacks = tcp_sk(sk)->rcv_wnd / (2 * icsk->icsk_ack.rcv_mss);
177
178         if (quickacks == 0)
179                 quickacks = 2;
180         if (quickacks > icsk->icsk_ack.quick)
181                 icsk->icsk_ack.quick = min(quickacks, TCP_MAX_QUICKACKS);
182 }
183
184 static void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk)
185 {
186         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
187         tcp_incr_quickack(sk);
188         icsk->icsk_ack.pingpong = 0;
189         icsk->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
190 }
191
192 /* Send ACKs quickly, if "quick" count is not exhausted
193  * and the session is not interactive.
194  */
195
196 static inline bool tcp_in_quickack_mode(const struct sock *sk)
197 {
198         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
199
200         return icsk->icsk_ack.quick && !icsk->icsk_ack.pingpong;
201 }
202
203 static inline void TCP_ECN_queue_cwr(struct tcp_sock *tp)
204 {
205         if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK)
206                 tp->ecn_flags |= TCP_ECN_QUEUE_CWR;
207 }
208
209 static inline void TCP_ECN_accept_cwr(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
210 {
211         if (tcp_hdr(skb)->cwr)
212                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_DEMAND_CWR;
213 }
214
215 static inline void TCP_ECN_withdraw_cwr(struct tcp_sock *tp)
216 {
217         tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_DEMAND_CWR;
218 }
219
220 static inline void TCP_ECN_check_ce(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
221 {
222         if (!(tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK))
223                 return;
224
225         switch (TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield & INET_ECN_MASK) {
226         case INET_ECN_NOT_ECT:
227                 /* Funny extension: if ECT is not set on a segment,
228                  * and we already seen ECT on a previous segment,
229                  * it is probably a retransmit.
230                  */
231                 if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_SEEN)
232                         tcp_enter_quickack_mode((struct sock *)tp);
233                 break;
234         case INET_ECN_CE:
235                 if (!(tp->ecn_flags & TCP_ECN_DEMAND_CWR)) {
236                         /* Better not delay acks, sender can have a very low cwnd */
237                         tcp_enter_quickack_mode((struct sock *)tp);
238                         tp->ecn_flags |= TCP_ECN_DEMAND_CWR;
239                 }
240                 /* fallinto */
241         default:
242                 tp->ecn_flags |= TCP_ECN_SEEN;
243         }
244 }
245
246 static inline void TCP_ECN_rcv_synack(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
247 {
248         if ((tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) && (!th->ece || th->cwr))
249                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_OK;
250 }
251
252 static inline void TCP_ECN_rcv_syn(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
253 {
254         if ((tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) && (!th->ece || !th->cwr))
255                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_OK;
256 }
257
258 static bool TCP_ECN_rcv_ecn_echo(const struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
259 {
260         if (th->ece && !th->syn && (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK))
261                 return true;
262         return false;
263 }
264
265 /* Buffer size and advertised window tuning.
266  *
267  * 1. Tuning sk->sk_sndbuf, when connection enters established state.
268  */
269
270 static void tcp_fixup_sndbuf(struct sock *sk)
271 {
272         int sndmem = SKB_TRUESIZE(tcp_sk(sk)->rx_opt.mss_clamp + MAX_TCP_HEADER);
273
274         sndmem *= TCP_INIT_CWND;
275         if (sk->sk_sndbuf < sndmem)
276                 sk->sk_sndbuf = min(sndmem, sysctl_tcp_wmem[2]);
277 }
278
279 /* 2. Tuning advertised window (window_clamp, rcv_ssthresh)
280  *
281  * All tcp_full_space() is split to two parts: "network" buffer, allocated
282  * forward and advertised in receiver window (tp->rcv_wnd) and
283  * "application buffer", required to isolate scheduling/application
284  * latencies from network.
285  * window_clamp is maximal advertised window. It can be less than
286  * tcp_full_space(), in this case tcp_full_space() - window_clamp
287  * is reserved for "application" buffer. The less window_clamp is
288  * the smoother our behaviour from viewpoint of network, but the lower
289  * throughput and the higher sensitivity of the connection to losses. 8)
290  *
291  * rcv_ssthresh is more strict window_clamp used at "slow start"
292  * phase to predict further behaviour of this connection.
293  * It is used for two goals:
294  * - to enforce header prediction at sender, even when application
295  *   requires some significant "application buffer". It is check #1.
296  * - to prevent pruning of receive queue because of misprediction
297  *   of receiver window. Check #2.
298  *
299  * The scheme does not work when sender sends good segments opening
300  * window and then starts to feed us spaghetti. But it should work
301  * in common situations. Otherwise, we have to rely on queue collapsing.
302  */
303
304 /* Slow part of check#2. */
305 static int __tcp_grow_window(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
306 {
307         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
308         /* Optimize this! */
309         int truesize = tcp_win_from_space(skb->truesize) >> 1;
310         int window = tcp_win_from_space(sysctl_tcp_rmem[2]) >> 1;
311
312         while (tp->rcv_ssthresh <= window) {
313                 if (truesize <= skb->len)
314                         return 2 * inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss;
315
316                 truesize >>= 1;
317                 window >>= 1;
318         }
319         return 0;
320 }
321
322 static void tcp_grow_window(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
323 {
324         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
325
326         /* Check #1 */
327         if (tp->rcv_ssthresh < tp->window_clamp &&
328             (int)tp->rcv_ssthresh < tcp_space(sk) &&
329             !sk_under_memory_pressure(sk)) {
330                 int incr;
331
332                 /* Check #2. Increase window, if skb with such overhead
333                  * will fit to rcvbuf in future.
334                  */
335                 if (tcp_win_from_space(skb->truesize) <= skb->len)
336                         incr = 2 * tp->advmss;
337                 else
338                         incr = __tcp_grow_window(sk, skb);
339
340                 if (incr) {
341                         incr = max_t(int, incr, 2 * skb->len);
342                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh + incr,
343                                                tp->window_clamp);
344                         inet_csk(sk)->icsk_ack.quick |= 1;
345                 }
346         }
347 }
348
349 /* 3. Tuning rcvbuf, when connection enters established state. */
350
351 static void tcp_fixup_rcvbuf(struct sock *sk)
352 {
353         u32 mss = tcp_sk(sk)->advmss;
354         u32 icwnd = TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND;
355         int rcvmem;
356
357         /* Limit to 10 segments if mss <= 1460,
358          * or 14600/mss segments, with a minimum of two segments.
359          */
360         if (mss > 1460)
361                 icwnd = max_t(u32, (1460 * TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND) / mss, 2);
362
363         rcvmem = 2 * SKB_TRUESIZE(mss + MAX_TCP_HEADER);
364
365         rcvmem *= icwnd;
366
367         if (sk->sk_rcvbuf < rcvmem)
368                 sk->sk_rcvbuf = min(rcvmem, sysctl_tcp_rmem[2]);
369 }
370
371 /* 4. Try to fixup all. It is made immediately after connection enters
372  *    established state.
373  */
374 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk)
375 {
376         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
377         int maxwin;
378
379         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK))
380                 tcp_fixup_rcvbuf(sk);
381         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK))
382                 tcp_fixup_sndbuf(sk);
383
384         tp->rcvq_space.space = tp->rcv_wnd;
385
386         maxwin = tcp_full_space(sk);
387
388         if (tp->window_clamp >= maxwin) {
389                 tp->window_clamp = maxwin;
390
391                 if (sysctl_tcp_app_win && maxwin > 4 * tp->advmss)
392                         tp->window_clamp = max(maxwin -
393                                                (maxwin >> sysctl_tcp_app_win),
394                                                4 * tp->advmss);
395         }
396
397         /* Force reservation of one segment. */
398         if (sysctl_tcp_app_win &&
399             tp->window_clamp > 2 * tp->advmss &&
400             tp->window_clamp + tp->advmss > maxwin)
401                 tp->window_clamp = max(2 * tp->advmss, maxwin - tp->advmss);
402
403         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, tp->window_clamp);
404         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
405 }
406
407 /* 5. Recalculate window clamp after socket hit its memory bounds. */
408 static void tcp_clamp_window(struct sock *sk)
409 {
410         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
411         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
412
413         icsk->icsk_ack.quick = 0;
414
415         if (sk->sk_rcvbuf < sysctl_tcp_rmem[2] &&
416             !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK) &&
417             !sk_under_memory_pressure(sk) &&
418             sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
419                 sk->sk_rcvbuf = min(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc),
420                                     sysctl_tcp_rmem[2]);
421         }
422         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf)
423                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->window_clamp, 2U * tp->advmss);
424 }
425
426 /* Initialize RCV_MSS value.
427  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
428  * We haven't any direct information about the MSS.
429  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
430  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
431  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
432  */
433 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
434 {
435         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
436         unsigned int hint = min_t(unsigned int, tp->advmss, tp->mss_cache);
437
438         hint = min(hint, tp->rcv_wnd / 2);
439         hint = min(hint, TCP_MSS_DEFAULT);
440         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
441
442         inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss = hint;
443 }
444 EXPORT_SYMBOL(tcp_initialize_rcv_mss);
445
446 /* Receiver "autotuning" code.
447  *
448  * The algorithm for RTT estimation w/o timestamps is based on
449  * Dynamic Right-Sizing (DRS) by Wu Feng and Mike Fisk of LANL.
450  * <http://public.lanl.gov/radiant/pubs.html#DRS>
451  *
452  * More detail on this code can be found at
453  * <http://staff.psc.edu/jheffner/>,
454  * though this reference is out of date.  A new paper
455  * is pending.
456  */
457 static void tcp_rcv_rtt_update(struct tcp_sock *tp, u32 sample, int win_dep)
458 {
459         u32 new_sample = tp->rcv_rtt_est.rtt;
460         long m = sample;
461
462         if (m == 0)
463                 m = 1;
464
465         if (new_sample != 0) {
466                 /* If we sample in larger samples in the non-timestamp
467                  * case, we could grossly overestimate the RTT especially
468                  * with chatty applications or bulk transfer apps which
469                  * are stalled on filesystem I/O.
470                  *
471                  * Also, since we are only going for a minimum in the
472                  * non-timestamp case, we do not smooth things out
473                  * else with timestamps disabled convergence takes too
474                  * long.
475                  */
476                 if (!win_dep) {
477                         m -= (new_sample >> 3);
478                         new_sample += m;
479                 } else {
480                         m <<= 3;
481                         if (m < new_sample)
482                                 new_sample = m;
483                 }
484         } else {
485                 /* No previous measure. */
486                 new_sample = m << 3;
487         }
488
489         if (tp->rcv_rtt_est.rtt != new_sample)
490                 tp->rcv_rtt_est.rtt = new_sample;
491 }
492
493 static inline void tcp_rcv_rtt_measure(struct tcp_sock *tp)
494 {
495         if (tp->rcv_rtt_est.time == 0)
496                 goto new_measure;
497         if (before(tp->rcv_nxt, tp->rcv_rtt_est.seq))
498                 return;
499         tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rcv_rtt_est.time, 1);
500
501 new_measure:
502         tp->rcv_rtt_est.seq = tp->rcv_nxt + tp->rcv_wnd;
503         tp->rcv_rtt_est.time = tcp_time_stamp;
504 }
505
506 static inline void tcp_rcv_rtt_measure_ts(struct sock *sk,
507                                           const struct sk_buff *skb)
508 {
509         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
510         if (tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
511             (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq -
512              TCP_SKB_CB(skb)->seq >= inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss))
513                 tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr, 0);
514 }
515
516 /*
517  * This function should be called every time data is copied to user space.
518  * It calculates the appropriate TCP receive buffer space.
519  */
520 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk)
521 {
522         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
523         int time;
524         int space;
525
526         if (tp->rcvq_space.time == 0)
527                 goto new_measure;
528
529         time = tcp_time_stamp - tp->rcvq_space.time;
530         if (time < (tp->rcv_rtt_est.rtt >> 3) || tp->rcv_rtt_est.rtt == 0)
531                 return;
532
533         space = 2 * (tp->copied_seq - tp->rcvq_space.seq);
534
535         space = max(tp->rcvq_space.space, space);
536
537         if (tp->rcvq_space.space != space) {
538                 int rcvmem;
539
540                 tp->rcvq_space.space = space;
541
542                 if (sysctl_tcp_moderate_rcvbuf &&
543                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
544                         int new_clamp = space;
545
546                         /* Receive space grows, normalize in order to
547                          * take into account packet headers and sk_buff
548                          * structure overhead.
549                          */
550                         space /= tp->advmss;
551                         if (!space)
552                                 space = 1;
553                         rcvmem = SKB_TRUESIZE(tp->advmss + MAX_TCP_HEADER);
554                         while (tcp_win_from_space(rcvmem) < tp->advmss)
555                                 rcvmem += 128;
556                         space *= rcvmem;
557                         space = min(space, sysctl_tcp_rmem[2]);
558                         if (space > sk->sk_rcvbuf) {
559                                 sk->sk_rcvbuf = space;
560
561                                 /* Make the window clamp follow along.  */
562                                 tp->window_clamp = new_clamp;
563                         }
564                 }
565         }
566
567 new_measure:
568         tp->rcvq_space.seq = tp->copied_seq;
569         tp->rcvq_space.time = tcp_time_stamp;
570 }
571
572 /* There is something which you must keep in mind when you analyze the
573  * behavior of the tp->ato delayed ack timeout interval.  When a
574  * connection starts up, we want to ack as quickly as possible.  The
575  * problem is that "good" TCP's do slow start at the beginning of data
576  * transmission.  The means that until we send the first few ACK's the
577  * sender will sit on his end and only queue most of his data, because
578  * he can only send snd_cwnd unacked packets at any given time.  For
579  * each ACK we send, he increments snd_cwnd and transmits more of his
580  * queue.  -DaveM
581  */
582 static void tcp_event_data_recv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
583 {
584         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
585         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
586         u32 now;
587
588         inet_csk_schedule_ack(sk);
589
590         tcp_measure_rcv_mss(sk, skb);
591
592         tcp_rcv_rtt_measure(tp);
593
594         now = tcp_time_stamp;
595
596         if (!icsk->icsk_ack.ato) {
597                 /* The _first_ data packet received, initialize
598                  * delayed ACK engine.
599                  */
600                 tcp_incr_quickack(sk);
601                 icsk->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
602         } else {
603                 int m = now - icsk->icsk_ack.lrcvtime;
604
605                 if (m <= TCP_ATO_MIN / 2) {
606                         /* The fastest case is the first. */
607                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + TCP_ATO_MIN / 2;
608                 } else if (m < icsk->icsk_ack.ato) {
609                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + m;
610                         if (icsk->icsk_ack.ato > icsk->icsk_rto)
611                                 icsk->icsk_ack.ato = icsk->icsk_rto;
612                 } else if (m > icsk->icsk_rto) {
613                         /* Too long gap. Apparently sender failed to
614                          * restart window, so that we send ACKs quickly.
615                          */
616                         tcp_incr_quickack(sk);
617                         sk_mem_reclaim(sk);
618                 }
619         }
620         icsk->icsk_ack.lrcvtime = now;
621
622         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
623
624         if (skb->len >= 128)
625                 tcp_grow_window(sk, skb);
626 }
627
628 /* Called to compute a smoothed rtt estimate. The data fed to this
629  * routine either comes from timestamps, or from segments that were
630  * known _not_ to have been retransmitted [see Karn/Partridge
631  * Proceedings SIGCOMM 87]. The algorithm is from the SIGCOMM 88
632  * piece by Van Jacobson.
633  * NOTE: the next three routines used to be one big routine.
634  * To save cycles in the RFC 1323 implementation it was better to break
635  * it up into three procedures. -- erics
636  */
637 static void tcp_rtt_estimator(struct sock *sk, const __u32 mrtt)
638 {
639         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
640         long m = mrtt; /* RTT */
641
642         /*      The following amusing code comes from Jacobson's
643          *      article in SIGCOMM '88.  Note that rtt and mdev
644          *      are scaled versions of rtt and mean deviation.
645          *      This is designed to be as fast as possible
646          *      m stands for "measurement".
647          *
648          *      On a 1990 paper the rto value is changed to:
649          *      RTO = rtt + 4 * mdev
650          *
651          * Funny. This algorithm seems to be very broken.
652          * These formulae increase RTO, when it should be decreased, increase
653          * too slowly, when it should be increased quickly, decrease too quickly
654          * etc. I guess in BSD RTO takes ONE value, so that it is absolutely
655          * does not matter how to _calculate_ it. Seems, it was trap
656          * that VJ failed to avoid. 8)
657          */
658         if (m == 0)
659                 m = 1;
660         if (tp->srtt != 0) {
661                 m -= (tp->srtt >> 3);   /* m is now error in rtt est */
662                 tp->srtt += m;          /* rtt = 7/8 rtt + 1/8 new */
663                 if (m < 0) {
664                         m = -m;         /* m is now abs(error) */
665                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
666                         /* This is similar to one of Eifel findings.
667                          * Eifel blocks mdev updates when rtt decreases.
668                          * This solution is a bit different: we use finer gain
669                          * for mdev in this case (alpha*beta).
670                          * Like Eifel it also prevents growth of rto,
671                          * but also it limits too fast rto decreases,
672                          * happening in pure Eifel.
673                          */
674                         if (m > 0)
675                                 m >>= 3;
676                 } else {
677                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
678                 }
679                 tp->mdev += m;          /* mdev = 3/4 mdev + 1/4 new */
680                 if (tp->mdev > tp->mdev_max) {
681                         tp->mdev_max = tp->mdev;
682                         if (tp->mdev_max > tp->rttvar)
683                                 tp->rttvar = tp->mdev_max;
684                 }
685                 if (after(tp->snd_una, tp->rtt_seq)) {
686                         if (tp->mdev_max < tp->rttvar)
687                                 tp->rttvar -= (tp->rttvar - tp->mdev_max) >> 2;
688                         tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
689                         tp->mdev_max = tcp_rto_min(sk);
690                 }
691         } else {
692                 /* no previous measure. */
693                 tp->srtt = m << 3;      /* take the measured time to be rtt */
694                 tp->mdev = m << 1;      /* make sure rto = 3*rtt */
695                 tp->mdev_max = tp->rttvar = max(tp->mdev, tcp_rto_min(sk));
696                 tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
697         }
698 }
699
700 /* Calculate rto without backoff.  This is the second half of Van Jacobson's
701  * routine referred to above.
702  */
703 void tcp_set_rto(struct sock *sk)
704 {
705         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
706         /* Old crap is replaced with new one. 8)
707          *
708          * More seriously:
709          * 1. If rtt variance happened to be less 50msec, it is hallucination.
710          *    It cannot be less due to utterly erratic ACK generation made
711          *    at least by solaris and freebsd. "Erratic ACKs" has _nothing_
712          *    to do with delayed acks, because at cwnd>2 true delack timeout
713          *    is invisible. Actually, Linux-2.4 also generates erratic
714          *    ACKs in some circumstances.
715          */
716         inet_csk(sk)->icsk_rto = __tcp_set_rto(tp);
717
718         /* 2. Fixups made earlier cannot be right.
719          *    If we do not estimate RTO correctly without them,
720          *    all the algo is pure shit and should be replaced
721          *    with correct one. It is exactly, which we pretend to do.
722          */
723
724         /* NOTE: clamping at TCP_RTO_MIN is not required, current algo
725          * guarantees that rto is higher.
726          */
727         tcp_bound_rto(sk);
728 }
729
730 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst)
731 {
732         __u32 cwnd = (dst ? dst_metric(dst, RTAX_INITCWND) : 0);
733
734         if (!cwnd)
735                 cwnd = TCP_INIT_CWND;
736         return min_t(__u32, cwnd, tp->snd_cwnd_clamp);
737 }
738
739 /*
740  * Packet counting of FACK is based on in-order assumptions, therefore TCP
741  * disables it when reordering is detected
742  */
743 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp)
744 {
745         /* RFC3517 uses different metric in lost marker => reset on change */
746         if (tcp_is_fack(tp))
747                 tp->lost_skb_hint = NULL;
748         tp->rx_opt.sack_ok &= ~TCP_FACK_ENABLED;
749 }
750
751 /* Take a notice that peer is sending D-SACKs */
752 static void tcp_dsack_seen(struct tcp_sock *tp)
753 {
754         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_DSACK_SEEN;
755 }
756
757 static void tcp_update_reordering(struct sock *sk, const int metric,
758                                   const int ts)
759 {
760         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
761         if (metric > tp->reordering) {
762                 int mib_idx;
763
764                 tp->reordering = min(TCP_MAX_REORDERING, metric);
765
766                 /* This exciting event is worth to be remembered. 8) */
767                 if (ts)
768                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPTSREORDER;
769                 else if (tcp_is_reno(tp))
770                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENOREORDER;
771                 else if (tcp_is_fack(tp))
772                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFACKREORDER;
773                 else
774                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKREORDER;
775
776                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
777 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
778                 pr_debug("Disorder%d %d %u f%u s%u rr%d\n",
779                          tp->rx_opt.sack_ok, inet_csk(sk)->icsk_ca_state,
780                          tp->reordering,
781                          tp->fackets_out,
782                          tp->sacked_out,
783                          tp->undo_marker ? tp->undo_retrans : 0);
784 #endif
785                 tcp_disable_fack(tp);
786         }
787
788         if (metric > 0)
789                 tcp_disable_early_retrans(tp);
790 }
791
792 /* This must be called before lost_out is incremented */
793 static void tcp_verify_retransmit_hint(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
794 {
795         if ((tp->retransmit_skb_hint == NULL) ||
796             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
797                    TCP_SKB_CB(tp->retransmit_skb_hint)->seq))
798                 tp->retransmit_skb_hint = skb;
799
800         if (!tp->lost_out ||
801             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->retransmit_high))
802                 tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
803 }
804
805 static void tcp_skb_mark_lost(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
806 {
807         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
808                 tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
809
810                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
811                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
812         }
813 }
814
815 static void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp,
816                                             struct sk_buff *skb)
817 {
818         tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
819
820         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
821                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
822                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
823         }
824 }
825
826 /* This procedure tags the retransmission queue when SACKs arrive.
827  *
828  * We have three tag bits: SACKED(S), RETRANS(R) and LOST(L).
829  * Packets in queue with these bits set are counted in variables
830  * sacked_out, retrans_out and lost_out, correspondingly.
831  *
832  * Valid combinations are:
833  * Tag  InFlight        Description
834  * 0    1               - orig segment is in flight.
835  * S    0               - nothing flies, orig reached receiver.
836  * L    0               - nothing flies, orig lost by net.
837  * R    2               - both orig and retransmit are in flight.
838  * L|R  1               - orig is lost, retransmit is in flight.
839  * S|R  1               - orig reached receiver, retrans is still in flight.
840  * (L|S|R is logically valid, it could occur when L|R is sacked,
841  *  but it is equivalent to plain S and code short-curcuits it to S.
842  *  L|S is logically invalid, it would mean -1 packet in flight 8))
843  *
844  * These 6 states form finite state machine, controlled by the following events:
845  * 1. New ACK (+SACK) arrives. (tcp_sacktag_write_queue())
846  * 2. Retransmission. (tcp_retransmit_skb(), tcp_xmit_retransmit_queue())
847  * 3. Loss detection event of two flavors:
848  *      A. Scoreboard estimator decided the packet is lost.
849  *         A'. Reno "three dupacks" marks head of queue lost.
850  *         A''. Its FACK modification, head until snd.fack is lost.
851  *      B. SACK arrives sacking SND.NXT at the moment, when the
852  *         segment was retransmitted.
853  * 4. D-SACK added new rule: D-SACK changes any tag to S.
854  *
855  * It is pleasant to note, that state diagram turns out to be commutative,
856  * so that we are allowed not to be bothered by order of our actions,
857  * when multiple events arrive simultaneously. (see the function below).
858  *
859  * Reordering detection.
860  * --------------------
861  * Reordering metric is maximal distance, which a packet can be displaced
862  * in packet stream. With SACKs we can estimate it:
863  *
864  * 1. SACK fills old hole and the corresponding segment was not
865  *    ever retransmitted -> reordering. Alas, we cannot use it
866  *    when segment was retransmitted.
867  * 2. The last flaw is solved with D-SACK. D-SACK arrives
868  *    for retransmitted and already SACKed segment -> reordering..
869  * Both of these heuristics are not used in Loss state, when we cannot
870  * account for retransmits accurately.
871  *
872  * SACK block validation.
873  * ----------------------
874  *
875  * SACK block range validation checks that the received SACK block fits to
876  * the expected sequence limits, i.e., it is between SND.UNA and SND.NXT.
877  * Note that SND.UNA is not included to the range though being valid because
878  * it means that the receiver is rather inconsistent with itself reporting
879  * SACK reneging when it should advance SND.UNA. Such SACK block this is
880  * perfectly valid, however, in light of RFC2018 which explicitly states
881  * that "SACK block MUST reflect the newest segment.  Even if the newest
882  * segment is going to be discarded ...", not that it looks very clever
883  * in case of head skb. Due to potentional receiver driven attacks, we
884  * choose to avoid immediate execution of a walk in write queue due to
885  * reneging and defer head skb's loss recovery to standard loss recovery
886  * procedure that will eventually trigger (nothing forbids us doing this).
887  *
888  * Implements also blockage to start_seq wrap-around. Problem lies in the
889  * fact that though start_seq (s) is before end_seq (i.e., not reversed),
890  * there's no guarantee that it will be before snd_nxt (n). The problem
891  * happens when start_seq resides between end_seq wrap (e_w) and snd_nxt
892  * wrap (s_w):
893  *
894  *         <- outs wnd ->                          <- wrapzone ->
895  *         u     e      n                         u_w   e_w  s n_w
896  *         |     |      |                          |     |   |  |
897  * |<------------+------+----- TCP seqno space --------------+---------->|
898  * ...-- <2^31 ->|                                           |<--------...
899  * ...---- >2^31 ------>|                                    |<--------...
900  *
901  * Current code wouldn't be vulnerable but it's better still to discard such
902  * crazy SACK blocks. Doing this check for start_seq alone closes somewhat
903  * similar case (end_seq after snd_nxt wrap) as earlier reversed check in
904  * snd_nxt wrap -> snd_una region will then become "well defined", i.e.,
905  * equal to the ideal case (infinite seqno space without wrap caused issues).
906  *
907  * With D-SACK the lower bound is extended to cover sequence space below
908  * SND.UNA down to undo_marker, which is the last point of interest. Yet
909  * again, D-SACK block must not to go across snd_una (for the same reason as
910  * for the normal SACK blocks, explained above). But there all simplicity
911  * ends, TCP might receive valid D-SACKs below that. As long as they reside
912  * fully below undo_marker they do not affect behavior in anyway and can
913  * therefore be safely ignored. In rare cases (which are more or less
914  * theoretical ones), the D-SACK will nicely cross that boundary due to skb
915  * fragmentation and packet reordering past skb's retransmission. To consider
916  * them correctly, the acceptable range must be extended even more though
917  * the exact amount is rather hard to quantify. However, tp->max_window can
918  * be used as an exaggerated estimate.
919  */
920 static bool tcp_is_sackblock_valid(struct tcp_sock *tp, bool is_dsack,
921                                    u32 start_seq, u32 end_seq)
922 {
923         /* Too far in future, or reversed (interpretation is ambiguous) */
924         if (after(end_seq, tp->snd_nxt) || !before(start_seq, end_seq))
925                 return false;
926
927         /* Nasty start_seq wrap-around check (see comments above) */
928         if (!before(start_seq, tp->snd_nxt))
929                 return false;
930
931         /* In outstanding window? ...This is valid exit for D-SACKs too.
932          * start_seq == snd_una is non-sensical (see comments above)
933          */
934         if (after(start_seq, tp->snd_una))
935                 return true;
936
937         if (!is_dsack || !tp->undo_marker)
938                 return false;
939
940         /* ...Then it's D-SACK, and must reside below snd_una completely */
941         if (after(end_seq, tp->snd_una))
942                 return false;
943
944         if (!before(start_seq, tp->undo_marker))
945                 return true;
946
947         /* Too old */
948         if (!after(end_seq, tp->undo_marker))
949                 return false;
950
951         /* Undo_marker boundary crossing (overestimates a lot). Known already:
952          *   start_seq < undo_marker and end_seq >= undo_marker.
953          */
954         return !before(start_seq, end_seq - tp->max_window);
955 }
956
957 /* Check for lost retransmit. This superb idea is borrowed from "ratehalving".
958  * Event "B". Later note: FACK people cheated me again 8), we have to account
959  * for reordering! Ugly, but should help.
960  *
961  * Search retransmitted skbs from write_queue that were sent when snd_nxt was
962  * less than what is now known to be received by the other end (derived from
963  * highest SACK block). Also calculate the lowest snd_nxt among the remaining
964  * retransmitted skbs to avoid some costly processing per ACKs.
965  */
966 static void tcp_mark_lost_retrans(struct sock *sk)
967 {
968         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
969         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
970         struct sk_buff *skb;
971         int cnt = 0;
972         u32 new_low_seq = tp->snd_nxt;
973         u32 received_upto = tcp_highest_sack_seq(tp);
974
975         if (!tcp_is_fack(tp) || !tp->retrans_out ||
976             !after(received_upto, tp->lost_retrans_low) ||
977             icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
978                 return;
979
980         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
981                 u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
982
983                 if (skb == tcp_send_head(sk))
984                         break;
985                 if (cnt == tp->retrans_out)
986                         break;
987                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
988                         continue;
989
990                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS))
991                         continue;
992
993                 /* TODO: We would like to get rid of tcp_is_fack(tp) only
994                  * constraint here (see above) but figuring out that at
995                  * least tp->reordering SACK blocks reside between ack_seq
996                  * and received_upto is not easy task to do cheaply with
997                  * the available datastructures.
998                  *
999                  * Whether FACK should check here for tp->reordering segs
1000                  * in-between one could argue for either way (it would be
1001                  * rather simple to implement as we could count fack_count
1002                  * during the walk and do tp->fackets_out - fack_count).
1003                  */
1004                 if (after(received_upto, ack_seq)) {
1005                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1006                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1007
1008                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
1009                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSTRETRANSMIT);
1010                 } else {
1011                         if (before(ack_seq, new_low_seq))
1012                                 new_low_seq = ack_seq;
1013                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1014                 }
1015         }
1016
1017         if (tp->retrans_out)
1018                 tp->lost_retrans_low = new_low_seq;
1019 }
1020
1021 static bool tcp_check_dsack(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1022                             struct tcp_sack_block_wire *sp, int num_sacks,
1023                             u32 prior_snd_una)
1024 {
1025         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1026         u32 start_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].start_seq);
1027         u32 end_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].end_seq);
1028         bool dup_sack = false;
1029
1030         if (before(start_seq_0, TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq)) {
1031                 dup_sack = true;
1032                 tcp_dsack_seen(tp);
1033                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKRECV);
1034         } else if (num_sacks > 1) {
1035                 u32 end_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].end_seq);
1036                 u32 start_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].start_seq);
1037
1038                 if (!after(end_seq_0, end_seq_1) &&
1039                     !before(start_seq_0, start_seq_1)) {
1040                         dup_sack = true;
1041                         tcp_dsack_seen(tp);
1042                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1043                                         LINUX_MIB_TCPDSACKOFORECV);
1044                 }
1045         }
1046
1047         /* D-SACK for already forgotten data... Do dumb counting. */
1048         if (dup_sack && tp->undo_marker && tp->undo_retrans &&
1049             !after(end_seq_0, prior_snd_una) &&
1050             after(end_seq_0, tp->undo_marker))
1051                 tp->undo_retrans--;
1052
1053         return dup_sack;
1054 }
1055
1056 struct tcp_sacktag_state {
1057         int reord;
1058         int fack_count;
1059         int flag;
1060 };
1061
1062 /* Check if skb is fully within the SACK block. In presence of GSO skbs,
1063  * the incoming SACK may not exactly match but we can find smaller MSS
1064  * aligned portion of it that matches. Therefore we might need to fragment
1065  * which may fail and creates some hassle (caller must handle error case
1066  * returns).
1067  *
1068  * FIXME: this could be merged to shift decision code
1069  */
1070 static int tcp_match_skb_to_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1071                                   u32 start_seq, u32 end_seq)
1072 {
1073         int err;
1074         bool in_sack;
1075         unsigned int pkt_len;
1076         unsigned int mss;
1077
1078         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1079                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1080
1081         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1 && !in_sack &&
1082             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq)) {
1083                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1084                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1085
1086                 if (!in_sack) {
1087                         pkt_len = start_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1088                         if (pkt_len < mss)
1089                                 pkt_len = mss;
1090                 } else {
1091                         pkt_len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1092                         if (pkt_len < mss)
1093                                 return -EINVAL;
1094                 }
1095
1096                 /* Round if necessary so that SACKs cover only full MSSes
1097                  * and/or the remaining small portion (if present)
1098                  */
1099                 if (pkt_len > mss) {
1100                         unsigned int new_len = (pkt_len / mss) * mss;
1101                         if (!in_sack && new_len < pkt_len) {
1102                                 new_len += mss;
1103                                 if (new_len > skb->len)
1104                                         return 0;
1105                         }
1106                         pkt_len = new_len;
1107                 }
1108                 err = tcp_fragment(sk, skb, pkt_len, mss);
1109                 if (err < 0)
1110                         return err;
1111         }
1112
1113         return in_sack;
1114 }
1115
1116 /* Mark the given newly-SACKed range as such, adjusting counters and hints. */
1117 static u8 tcp_sacktag_one(struct sock *sk,
1118                           struct tcp_sacktag_state *state, u8 sacked,
1119                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1120                           bool dup_sack, int pcount)
1121 {
1122         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1123         int fack_count = state->fack_count;
1124
1125         /* Account D-SACK for retransmitted packet. */
1126         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1127                 if (tp->undo_marker && tp->undo_retrans &&
1128                     after(end_seq, tp->undo_marker))
1129                         tp->undo_retrans--;
1130                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1131                         state->reord = min(fack_count, state->reord);
1132         }
1133
1134         /* Nothing to do; acked frame is about to be dropped (was ACKed). */
1135         if (!after(end_seq, tp->snd_una))
1136                 return sacked;
1137
1138         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1139                 if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1140                         /* If the segment is not tagged as lost,
1141                          * we do not clear RETRANS, believing
1142                          * that retransmission is still in flight.
1143                          */
1144                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1145                                 sacked &= ~(TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS);
1146                                 tp->lost_out -= pcount;
1147                                 tp->retrans_out -= pcount;
1148                         }
1149                 } else {
1150                         if (!(sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1151                                 /* New sack for not retransmitted frame,
1152                                  * which was in hole. It is reordering.
1153                                  */
1154                                 if (before(start_seq,
1155                                            tcp_highest_sack_seq(tp)))
1156                                         state->reord = min(fack_count,
1157                                                            state->reord);
1158                                 if (!after(end_seq, tp->high_seq))
1159                                         state->flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
1160                         }
1161
1162                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1163                                 sacked &= ~TCPCB_LOST;
1164                                 tp->lost_out -= pcount;
1165                         }
1166                 }
1167
1168                 sacked |= TCPCB_SACKED_ACKED;
1169                 state->flag |= FLAG_DATA_SACKED;
1170                 tp->sacked_out += pcount;
1171
1172                 fack_count += pcount;
1173
1174                 /* Lost marker hint past SACKed? Tweak RFC3517 cnt */
1175                 if (!tcp_is_fack(tp) && (tp->lost_skb_hint != NULL) &&
1176                     before(start_seq, TCP_SKB_CB(tp->lost_skb_hint)->seq))
1177                         tp->lost_cnt_hint += pcount;
1178
1179                 if (fack_count > tp->fackets_out)
1180                         tp->fackets_out = fack_count;
1181         }
1182
1183         /* D-SACK. We can detect redundant retransmission in S|R and plain R
1184          * frames and clear it. undo_retrans is decreased above, L|R frames
1185          * are accounted above as well.
1186          */
1187         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)) {
1188                 sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1189                 tp->retrans_out -= pcount;
1190         }
1191
1192         return sacked;
1193 }
1194
1195 /* Shift newly-SACKed bytes from this skb to the immediately previous
1196  * already-SACKed sk_buff. Mark the newly-SACKed bytes as such.
1197  */
1198 static bool tcp_shifted_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1199                             struct tcp_sacktag_state *state,
1200                             unsigned int pcount, int shifted, int mss,
1201                             bool dup_sack)
1202 {
1203         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1204         struct sk_buff *prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1205         u32 start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;   /* start of newly-SACKed */
1206         u32 end_seq = start_seq + shifted;      /* end of newly-SACKed */
1207
1208         BUG_ON(!pcount);
1209
1210         /* Adjust counters and hints for the newly sacked sequence
1211          * range but discard the return value since prev is already
1212          * marked. We must tag the range first because the seq
1213          * advancement below implicitly advances
1214          * tcp_highest_sack_seq() when skb is highest_sack.
1215          */
1216         tcp_sacktag_one(sk, state, TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1217                         start_seq, end_seq, dup_sack, pcount);
1218
1219         if (skb == tp->lost_skb_hint)
1220                 tp->lost_cnt_hint += pcount;
1221
1222         TCP_SKB_CB(prev)->end_seq += shifted;
1223         TCP_SKB_CB(skb)->seq += shifted;
1224
1225         skb_shinfo(prev)->gso_segs += pcount;
1226         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->gso_segs < pcount);
1227         skb_shinfo(skb)->gso_segs -= pcount;
1228
1229         /* When we're adding to gso_segs == 1, gso_size will be zero,
1230          * in theory this shouldn't be necessary but as long as DSACK
1231          * code can come after this skb later on it's better to keep
1232          * setting gso_size to something.
1233          */
1234         if (!skb_shinfo(prev)->gso_size) {
1235                 skb_shinfo(prev)->gso_size = mss;
1236                 skb_shinfo(prev)->gso_type = sk->sk_gso_type;
1237         }
1238
1239         /* CHECKME: To clear or not to clear? Mimics normal skb currently */
1240         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs <= 1) {
1241                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1242                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1243         }
1244
1245         /* Difference in this won't matter, both ACKed by the same cumul. ACK */
1246         TCP_SKB_CB(prev)->sacked |= (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS);
1247
1248         if (skb->len > 0) {
1249                 BUG_ON(!tcp_skb_pcount(skb));
1250                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTED);
1251                 return false;
1252         }
1253
1254         /* Whole SKB was eaten :-) */
1255
1256         if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
1257                 tp->retransmit_skb_hint = prev;
1258         if (skb == tp->scoreboard_skb_hint)
1259                 tp->scoreboard_skb_hint = prev;
1260         if (skb == tp->lost_skb_hint) {
1261                 tp->lost_skb_hint = prev;
1262                 tp->lost_cnt_hint -= tcp_skb_pcount(prev);
1263         }
1264
1265         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(prev)->tcp_flags;
1266         if (skb == tcp_highest_sack(sk))
1267                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1268
1269         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
1270         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1271
1272         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKMERGED);
1273
1274         return true;
1275 }
1276
1277 /* I wish gso_size would have a bit more sane initialization than
1278  * something-or-zero which complicates things
1279  */
1280 static int tcp_skb_seglen(const struct sk_buff *skb)
1281 {
1282         return tcp_skb_pcount(skb) == 1 ? skb->len : tcp_skb_mss(skb);
1283 }
1284
1285 /* Shifting pages past head area doesn't work */
1286 static int skb_can_shift(const struct sk_buff *skb)
1287 {
1288         return !skb_headlen(skb) && skb_is_nonlinear(skb);
1289 }
1290
1291 /* Try collapsing SACK blocks spanning across multiple skbs to a single
1292  * skb.
1293  */
1294 static struct sk_buff *tcp_shift_skb_data(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1295                                           struct tcp_sacktag_state *state,
1296                                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1297                                           bool dup_sack)
1298 {
1299         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1300         struct sk_buff *prev;
1301         int mss;
1302         int pcount = 0;
1303         int len;
1304         int in_sack;
1305
1306         if (!sk_can_gso(sk))
1307                 goto fallback;
1308
1309         /* Normally R but no L won't result in plain S */
1310         if (!dup_sack &&
1311             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS)) == TCPCB_SACKED_RETRANS)
1312                 goto fallback;
1313         if (!skb_can_shift(skb))
1314                 goto fallback;
1315         /* This frame is about to be dropped (was ACKed). */
1316         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1317                 goto fallback;
1318
1319         /* Can only happen with delayed DSACK + discard craziness */
1320         if (unlikely(skb == tcp_write_queue_head(sk)))
1321                 goto fallback;
1322         prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1323
1324         if ((TCP_SKB_CB(prev)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED)
1325                 goto fallback;
1326
1327         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1328                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1329
1330         if (in_sack) {
1331                 len = skb->len;
1332                 pcount = tcp_skb_pcount(skb);
1333                 mss = tcp_skb_seglen(skb);
1334
1335                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1336                  * drop this restriction as unnecessary
1337                  */
1338                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1339                         goto fallback;
1340         } else {
1341                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq))
1342                         goto noop;
1343                 /* CHECKME: This is non-MSS split case only?, this will
1344                  * cause skipped skbs due to advancing loop btw, original
1345                  * has that feature too
1346                  */
1347                 if (tcp_skb_pcount(skb) <= 1)
1348                         goto noop;
1349
1350                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1351                 if (!in_sack) {
1352                         /* TODO: head merge to next could be attempted here
1353                          * if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end_seq)),
1354                          * though it might not be worth of the additional hassle
1355                          *
1356                          * ...we can probably just fallback to what was done
1357                          * previously. We could try merging non-SACKed ones
1358                          * as well but it probably isn't going to buy off
1359                          * because later SACKs might again split them, and
1360                          * it would make skb timestamp tracking considerably
1361                          * harder problem.
1362                          */
1363                         goto fallback;
1364                 }
1365
1366                 len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1367                 BUG_ON(len < 0);
1368                 BUG_ON(len > skb->len);
1369
1370                 /* MSS boundaries should be honoured or else pcount will
1371                  * severely break even though it makes things bit trickier.
1372                  * Optimize common case to avoid most of the divides
1373                  */
1374                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1375
1376                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1377                  * drop this restriction as unnecessary
1378                  */
1379                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1380                         goto fallback;
1381
1382                 if (len == mss) {
1383                         pcount = 1;
1384                 } else if (len < mss) {
1385                         goto noop;
1386                 } else {
1387                         pcount = len / mss;
1388                         len = pcount * mss;
1389                 }
1390         }
1391
1392         /* tcp_sacktag_one() won't SACK-tag ranges below snd_una */
1393         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->seq + len, tp->snd_una))
1394                 goto fallback;
1395
1396         if (!skb_shift(prev, skb, len))
1397                 goto fallback;
1398         if (!tcp_shifted_skb(sk, skb, state, pcount, len, mss, dup_sack))
1399                 goto out;
1400
1401         /* Hole filled allows collapsing with the next as well, this is very
1402          * useful when hole on every nth skb pattern happens
1403          */
1404         if (prev == tcp_write_queue_tail(sk))
1405                 goto out;
1406         skb = tcp_write_queue_next(sk, prev);
1407
1408         if (!skb_can_shift(skb) ||
1409             (skb == tcp_send_head(sk)) ||
1410             ((TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED) ||
1411             (mss != tcp_skb_seglen(skb)))
1412                 goto out;
1413
1414         len = skb->len;
1415         if (skb_shift(prev, skb, len)) {
1416                 pcount += tcp_skb_pcount(skb);
1417                 tcp_shifted_skb(sk, skb, state, tcp_skb_pcount(skb), len, mss, 0);
1418         }
1419
1420 out:
1421         state->fack_count += pcount;
1422         return prev;
1423
1424 noop:
1425         return skb;
1426
1427 fallback:
1428         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTFALLBACK);
1429         return NULL;
1430 }
1431
1432 static struct sk_buff *tcp_sacktag_walk(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1433                                         struct tcp_sack_block *next_dup,
1434                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1435                                         u32 start_seq, u32 end_seq,
1436                                         bool dup_sack_in)
1437 {
1438         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1439         struct sk_buff *tmp;
1440
1441         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1442                 int in_sack = 0;
1443                 bool dup_sack = dup_sack_in;
1444
1445                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1446                         break;
1447
1448                 /* queue is in-order => we can short-circuit the walk early */
1449                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq))
1450                         break;
1451
1452                 if ((next_dup != NULL) &&
1453                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, next_dup->end_seq)) {
1454                         in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1455                                                         next_dup->start_seq,
1456                                                         next_dup->end_seq);
1457                         if (in_sack > 0)
1458                                 dup_sack = true;
1459                 }
1460
1461                 /* skb reference here is a bit tricky to get right, since
1462                  * shifting can eat and free both this skb and the next,
1463                  * so not even _safe variant of the loop is enough.
1464                  */
1465                 if (in_sack <= 0) {
1466                         tmp = tcp_shift_skb_data(sk, skb, state,
1467                                                  start_seq, end_seq, dup_sack);
1468                         if (tmp != NULL) {
1469                                 if (tmp != skb) {
1470                                         skb = tmp;
1471                                         continue;
1472                                 }
1473
1474                                 in_sack = 0;
1475                         } else {
1476                                 in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1477                                                                 start_seq,
1478                                                                 end_seq);
1479                         }
1480                 }
1481
1482                 if (unlikely(in_sack < 0))
1483                         break;
1484
1485                 if (in_sack) {
1486                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked =
1487                                 tcp_sacktag_one(sk,
1488                                                 state,
1489                                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1490                                                 TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1491                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
1492                                                 dup_sack,
1493                                                 tcp_skb_pcount(skb));
1494
1495                         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1496                                     tcp_highest_sack_seq(tp)))
1497                                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1498                 }
1499
1500                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1501         }
1502         return skb;
1503 }
1504
1505 /* Avoid all extra work that is being done by sacktag while walking in
1506  * a normal way
1507  */
1508 static struct sk_buff *tcp_sacktag_skip(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1509                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1510                                         u32 skip_to_seq)
1511 {
1512         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1513                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1514                         break;
1515
1516                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, skip_to_seq))
1517                         break;
1518
1519                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1520         }
1521         return skb;
1522 }
1523
1524 static struct sk_buff *tcp_maybe_skipping_dsack(struct sk_buff *skb,
1525                                                 struct sock *sk,
1526                                                 struct tcp_sack_block *next_dup,
1527                                                 struct tcp_sacktag_state *state,
1528                                                 u32 skip_to_seq)
1529 {
1530         if (next_dup == NULL)
1531                 return skb;
1532
1533         if (before(next_dup->start_seq, skip_to_seq)) {
1534                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, state, next_dup->start_seq);
1535                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, NULL, state,
1536                                        next_dup->start_seq, next_dup->end_seq,
1537                                        1);
1538         }
1539
1540         return skb;
1541 }
1542
1543 static int tcp_sack_cache_ok(const struct tcp_sock *tp, const struct tcp_sack_block *cache)
1544 {
1545         return cache < tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1546 }
1547
1548 static int
1549 tcp_sacktag_write_queue(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1550                         u32 prior_snd_una)
1551 {
1552         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1553         const unsigned char *ptr = (skb_transport_header(ack_skb) +
1554                                     TCP_SKB_CB(ack_skb)->sacked);
1555         struct tcp_sack_block_wire *sp_wire = (struct tcp_sack_block_wire *)(ptr+2);
1556         struct tcp_sack_block sp[TCP_NUM_SACKS];
1557         struct tcp_sack_block *cache;
1558         struct tcp_sacktag_state state;
1559         struct sk_buff *skb;
1560         int num_sacks = min(TCP_NUM_SACKS, (ptr[1] - TCPOLEN_SACK_BASE) >> 3);
1561         int used_sacks;
1562         bool found_dup_sack = false;
1563         int i, j;
1564         int first_sack_index;
1565
1566         state.flag = 0;
1567         state.reord = tp->packets_out;
1568
1569         if (!tp->sacked_out) {
1570                 if (WARN_ON(tp->fackets_out))
1571                         tp->fackets_out = 0;
1572                 tcp_highest_sack_reset(sk);
1573         }
1574
1575         found_dup_sack = tcp_check_dsack(sk, ack_skb, sp_wire,
1576                                          num_sacks, prior_snd_una);
1577         if (found_dup_sack)
1578                 state.flag |= FLAG_DSACKING_ACK;
1579
1580         /* Eliminate too old ACKs, but take into
1581          * account more or less fresh ones, they can
1582          * contain valid SACK info.
1583          */
1584         if (before(TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq, prior_snd_una - tp->max_window))
1585                 return 0;
1586
1587         if (!tp->packets_out)
1588                 goto out;
1589
1590         used_sacks = 0;
1591         first_sack_index = 0;
1592         for (i = 0; i < num_sacks; i++) {
1593                 bool dup_sack = !i && found_dup_sack;
1594
1595                 sp[used_sacks].start_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].start_seq);
1596                 sp[used_sacks].end_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].end_seq);
1597
1598                 if (!tcp_is_sackblock_valid(tp, dup_sack,
1599                                             sp[used_sacks].start_seq,
1600                                             sp[used_sacks].end_seq)) {
1601                         int mib_idx;
1602
1603                         if (dup_sack) {
1604                                 if (!tp->undo_marker)
1605                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDNOUNDO;
1606                                 else
1607                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDOLD;
1608                         } else {
1609                                 /* Don't count olds caused by ACK reordering */
1610                                 if ((TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq != tp->snd_una) &&
1611                                     !after(sp[used_sacks].end_seq, tp->snd_una))
1612                                         continue;
1613                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKDISCARD;
1614                         }
1615
1616                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
1617                         if (i == 0)
1618                                 first_sack_index = -1;
1619                         continue;
1620                 }
1621
1622                 /* Ignore very old stuff early */
1623                 if (!after(sp[used_sacks].end_seq, prior_snd_una))
1624                         continue;
1625
1626                 used_sacks++;
1627         }
1628
1629         /* order SACK blocks to allow in order walk of the retrans queue */
1630         for (i = used_sacks - 1; i > 0; i--) {
1631                 for (j = 0; j < i; j++) {
1632                         if (after(sp[j].start_seq, sp[j + 1].start_seq)) {
1633                                 swap(sp[j], sp[j + 1]);
1634
1635                                 /* Track where the first SACK block goes to */
1636                                 if (j == first_sack_index)
1637                                         first_sack_index = j + 1;
1638                         }
1639                 }
1640         }
1641
1642         skb = tcp_write_queue_head(sk);
1643         state.fack_count = 0;
1644         i = 0;
1645
1646         if (!tp->sacked_out) {
1647                 /* It's already past, so skip checking against it */
1648                 cache = tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1649         } else {
1650                 cache = tp->recv_sack_cache;
1651                 /* Skip empty blocks in at head of the cache */
1652                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !cache->start_seq &&
1653                        !cache->end_seq)
1654                         cache++;
1655         }
1656
1657         while (i < used_sacks) {
1658                 u32 start_seq = sp[i].start_seq;
1659                 u32 end_seq = sp[i].end_seq;
1660                 bool dup_sack = (found_dup_sack && (i == first_sack_index));
1661                 struct tcp_sack_block *next_dup = NULL;
1662
1663                 if (found_dup_sack && ((i + 1) == first_sack_index))
1664                         next_dup = &sp[i + 1];
1665
1666                 /* Skip too early cached blocks */
1667                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) &&
1668                        !before(start_seq, cache->end_seq))
1669                         cache++;
1670
1671                 /* Can skip some work by looking recv_sack_cache? */
1672                 if (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !dup_sack &&
1673                     after(end_seq, cache->start_seq)) {
1674
1675                         /* Head todo? */
1676                         if (before(start_seq, cache->start_seq)) {
1677                                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state,
1678                                                        start_seq);
1679                                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup,
1680                                                        &state,
1681                                                        start_seq,
1682                                                        cache->start_seq,
1683                                                        dup_sack);
1684                         }
1685
1686                         /* Rest of the block already fully processed? */
1687                         if (!after(end_seq, cache->end_seq))
1688                                 goto advance_sp;
1689
1690                         skb = tcp_maybe_skipping_dsack(skb, sk, next_dup,
1691                                                        &state,
1692                                                        cache->end_seq);
1693
1694                         /* ...tail remains todo... */
1695                         if (tcp_highest_sack_seq(tp) == cache->end_seq) {
1696                                 /* ...but better entrypoint exists! */
1697                                 skb = tcp_highest_sack(sk);
1698                                 if (skb == NULL)
1699                                         break;
1700                                 state.fack_count = tp->fackets_out;
1701                                 cache++;
1702                                 goto walk;
1703                         }
1704
1705                         skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, cache->end_seq);
1706                         /* Check overlap against next cached too (past this one already) */
1707                         cache++;
1708                         continue;
1709                 }
1710
1711                 if (!before(start_seq, tcp_highest_sack_seq(tp))) {
1712                         skb = tcp_highest_sack(sk);
1713                         if (skb == NULL)
1714                                 break;
1715                         state.fack_count = tp->fackets_out;
1716                 }
1717                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, start_seq);
1718
1719 walk:
1720                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup, &state,
1721                                        start_seq, end_seq, dup_sack);
1722
1723 advance_sp:
1724                 i++;
1725         }
1726
1727         /* Clear the head of the cache sack blocks so we can skip it next time */
1728         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache) - used_sacks; i++) {
1729                 tp->recv_sack_cache[i].start_seq = 0;
1730                 tp->recv_sack_cache[i].end_seq = 0;
1731         }
1732         for (j = 0; j < used_sacks; j++)
1733                 tp->recv_sack_cache[i++] = sp[j];
1734
1735         tcp_mark_lost_retrans(sk);
1736
1737         tcp_verify_left_out(tp);
1738
1739         if ((state.reord < tp->fackets_out) &&
1740             ((inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) || tp->undo_marker))
1741                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - state.reord, 0);
1742
1743 out:
1744
1745 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1746         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
1747         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
1748         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
1749         WARN_ON((int)tcp_packets_in_flight(tp) < 0);
1750 #endif
1751         return state.flag;
1752 }
1753
1754 /* Limits sacked_out so that sum with lost_out isn't ever larger than
1755  * packets_out. Returns false if sacked_out adjustement wasn't necessary.
1756  */
1757 static bool tcp_limit_reno_sacked(struct tcp_sock *tp)
1758 {
1759         u32 holes;
1760
1761         holes = max(tp->lost_out, 1U);
1762         holes = min(holes, tp->packets_out);
1763
1764         if ((tp->sacked_out + holes) > tp->packets_out) {
1765                 tp->sacked_out = tp->packets_out - holes;
1766                 return true;
1767         }
1768         return false;
1769 }
1770
1771 /* If we receive more dupacks than we expected counting segments
1772  * in assumption of absent reordering, interpret this as reordering.
1773  * The only another reason could be bug in receiver TCP.
1774  */
1775 static void tcp_check_reno_reordering(struct sock *sk, const int addend)
1776 {
1777         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1778         if (tcp_limit_reno_sacked(tp))
1779                 tcp_update_reordering(sk, tp->packets_out + addend, 0);
1780 }
1781
1782 /* Emulate SACKs for SACKless connection: account for a new dupack. */
1783
1784 static void tcp_add_reno_sack(struct sock *sk)
1785 {
1786         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1787         tp->sacked_out++;
1788         tcp_check_reno_reordering(sk, 0);
1789         tcp_verify_left_out(tp);
1790 }
1791
1792 /* Account for ACK, ACKing some data in Reno Recovery phase. */
1793
1794 static void tcp_remove_reno_sacks(struct sock *sk, int acked)
1795 {
1796         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1797
1798         if (acked > 0) {
1799                 /* One ACK acked hole. The rest eat duplicate ACKs. */
1800                 if (acked - 1 >= tp->sacked_out)
1801                         tp->sacked_out = 0;
1802                 else
1803                         tp->sacked_out -= acked - 1;
1804         }
1805         tcp_check_reno_reordering(sk, acked);
1806         tcp_verify_left_out(tp);
1807 }
1808
1809 static inline void tcp_reset_reno_sack(struct tcp_sock *tp)
1810 {
1811         tp->sacked_out = 0;
1812 }
1813
1814 static void tcp_clear_retrans_partial(struct tcp_sock *tp)
1815 {
1816         tp->retrans_out = 0;
1817         tp->lost_out = 0;
1818
1819         tp->undo_marker = 0;
1820         tp->undo_retrans = 0;
1821 }
1822
1823 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp)
1824 {
1825         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1826
1827         tp->fackets_out = 0;
1828         tp->sacked_out = 0;
1829 }
1830
1831 /* Enter Loss state. If "how" is not zero, forget all SACK information
1832  * and reset tags completely, otherwise preserve SACKs. If receiver
1833  * dropped its ofo queue, we will know this due to reneging detection.
1834  */
1835 void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how)
1836 {
1837         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1838         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1839         struct sk_buff *skb;
1840         bool new_recovery = false;
1841
1842         /* Reduce ssthresh if it has not yet been made inside this window. */
1843         if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder ||
1844             !after(tp->high_seq, tp->snd_una) ||
1845             (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss && !icsk->icsk_retransmits)) {
1846                 new_recovery = true;
1847                 tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1848                 tp->snd_ssthresh = icsk->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
1849                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_LOSS);
1850         }
1851         tp->snd_cwnd       = 1;
1852         tp->snd_cwnd_cnt   = 0;
1853         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1854
1855         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1856
1857         if (tcp_is_reno(tp))
1858                 tcp_reset_reno_sack(tp);
1859
1860         tp->undo_marker = tp->snd_una;
1861         if (how) {
1862                 tp->sacked_out = 0;
1863                 tp->fackets_out = 0;
1864         }
1865         tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
1866
1867         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
1868                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1869                         break;
1870
1871                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_RETRANS)
1872                         tp->undo_marker = 0;
1873                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= (~TCPCB_TAGBITS)|TCPCB_SACKED_ACKED;
1874                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED) || how) {
1875                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_ACKED;
1876                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1877                         tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1878                         tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1879                 }
1880         }
1881         tcp_verify_left_out(tp);
1882
1883         tp->reordering = min_t(unsigned int, tp->reordering,
1884                                sysctl_tcp_reordering);
1885         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1886         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1887         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1888
1889         /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 1: retransmit SND.UNA if no previous
1890          * loss recovery is underway except recurring timeout(s) on
1891          * the same SND.UNA (sec 3.2). Disable F-RTO on path MTU probing
1892          */
1893         tp->frto = sysctl_tcp_frto &&
1894                    (new_recovery || icsk->icsk_retransmits) &&
1895                    !inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_size;
1896 }
1897
1898 /* If ACK arrived pointing to a remembered SACK, it means that our
1899  * remembered SACKs do not reflect real state of receiver i.e.
1900  * receiver _host_ is heavily congested (or buggy).
1901  *
1902  * Do processing similar to RTO timeout.
1903  */
1904 static bool tcp_check_sack_reneging(struct sock *sk, int flag)
1905 {
1906         if (flag & FLAG_SACK_RENEGING) {
1907                 struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1908                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSACKRENEGING);
1909
1910                 tcp_enter_loss(sk, 1);
1911                 icsk->icsk_retransmits++;
1912                 tcp_retransmit_skb(sk, tcp_write_queue_head(sk));
1913                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1914                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
1915                 return true;
1916         }
1917         return false;
1918 }
1919
1920 static inline int tcp_fackets_out(const struct tcp_sock *tp)
1921 {
1922         return tcp_is_reno(tp) ? tp->sacked_out + 1 : tp->fackets_out;
1923 }
1924
1925 /* Heurestics to calculate number of duplicate ACKs. There's no dupACKs
1926  * counter when SACK is enabled (without SACK, sacked_out is used for
1927  * that purpose).
1928  *
1929  * Instead, with FACK TCP uses fackets_out that includes both SACKed
1930  * segments up to the highest received SACK block so far and holes in
1931  * between them.
1932  *
1933  * With reordering, holes may still be in flight, so RFC3517 recovery
1934  * uses pure sacked_out (total number of SACKed segments) even though
1935  * it violates the RFC that uses duplicate ACKs, often these are equal
1936  * but when e.g. out-of-window ACKs or packet duplication occurs,
1937  * they differ. Since neither occurs due to loss, TCP should really
1938  * ignore them.
1939  */
1940 static inline int tcp_dupack_heuristics(const struct tcp_sock *tp)
1941 {
1942         return tcp_is_fack(tp) ? tp->fackets_out : tp->sacked_out + 1;
1943 }
1944
1945 static bool tcp_pause_early_retransmit(struct sock *sk, int flag)
1946 {
1947         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1948         unsigned long delay;
1949
1950         /* Delay early retransmit and entering fast recovery for
1951          * max(RTT/4, 2msec) unless ack has ECE mark, no RTT samples
1952          * available, or RTO is scheduled to fire first.
1953          */
1954         if (sysctl_tcp_early_retrans < 2 || sysctl_tcp_early_retrans > 3 ||
1955             (flag & FLAG_ECE) || !tp->srtt)
1956                 return false;
1957
1958         delay = max_t(unsigned long, (tp->srtt >> 5), msecs_to_jiffies(2));
1959         if (!time_after(inet_csk(sk)->icsk_timeout, (jiffies + delay)))
1960                 return false;
1961
1962         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_EARLY_RETRANS, delay,
1963                                   TCP_RTO_MAX);
1964         return true;
1965 }
1966
1967 static inline int tcp_skb_timedout(const struct sock *sk,
1968                                    const struct sk_buff *skb)
1969 {
1970         return tcp_time_stamp - TCP_SKB_CB(skb)->when > inet_csk(sk)->icsk_rto;
1971 }
1972
1973 static inline int tcp_head_timedout(const struct sock *sk)
1974 {
1975         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1976
1977         return tp->packets_out &&
1978                tcp_skb_timedout(sk, tcp_write_queue_head(sk));
1979 }
1980
1981 /* Linux NewReno/SACK/FACK/ECN state machine.
1982  * --------------------------------------
1983  *
1984  * "Open"       Normal state, no dubious events, fast path.
1985  * "Disorder"   In all the respects it is "Open",
1986  *              but requires a bit more attention. It is entered when
1987  *              we see some SACKs or dupacks. It is split of "Open"
1988  *              mainly to move some processing from fast path to slow one.
1989  * "CWR"        CWND was reduced due to some Congestion Notification event.
1990  *              It can be ECN, ICMP source quench, local device congestion.
1991  * "Recovery"   CWND was reduced, we are fast-retransmitting.
1992  * "Loss"       CWND was reduced due to RTO timeout or SACK reneging.
1993  *
1994  * tcp_fastretrans_alert() is entered:
1995  * - each incoming ACK, if state is not "Open"
1996  * - when arrived ACK is unusual, namely:
1997  *      * SACK
1998  *      * Duplicate ACK.
1999  *      * ECN ECE.
2000  *
2001  * Counting packets in flight is pretty simple.
2002  *
2003  *      in_flight = packets_out - left_out + retrans_out
2004  *
2005  *      packets_out is SND.NXT-SND.UNA counted in packets.
2006  *
2007  *      retrans_out is number of retransmitted segments.
2008  *
2009  *      left_out is number of segments left network, but not ACKed yet.
2010  *
2011  *              left_out = sacked_out + lost_out
2012  *
2013  *     sacked_out: Packets, which arrived to receiver out of order
2014  *                 and hence not ACKed. With SACKs this number is simply
2015  *                 amount of SACKed data. Even without SACKs
2016  *                 it is easy to give pretty reliable estimate of this number,
2017  *                 counting duplicate ACKs.
2018  *
2019  *       lost_out: Packets lost by network. TCP has no explicit
2020  *                 "loss notification" feedback from network (for now).
2021  *                 It means that this number can be only _guessed_.
2022  *                 Actually, it is the heuristics to predict lossage that
2023  *                 distinguishes different algorithms.
2024  *
2025  *      F.e. after RTO, when all the queue is considered as lost,
2026  *      lost_out = packets_out and in_flight = retrans_out.
2027  *
2028  *              Essentially, we have now two algorithms counting
2029  *              lost packets.
2030  *
2031  *              FACK: It is the simplest heuristics. As soon as we decided
2032  *              that something is lost, we decide that _all_ not SACKed
2033  *              packets until the most forward SACK are lost. I.e.
2034  *              lost_out = fackets_out - sacked_out and left_out = fackets_out.
2035  *              It is absolutely correct estimate, if network does not reorder
2036  *              packets. And it loses any connection to reality when reordering
2037  *              takes place. We use FACK by default until reordering
2038  *              is suspected on the path to this destination.
2039  *
2040  *              NewReno: when Recovery is entered, we assume that one segment
2041  *              is lost (classic Reno). While we are in Recovery and
2042  *              a partial ACK arrives, we assume that one more packet
2043  *              is lost (NewReno). This heuristics are the same in NewReno
2044  *              and SACK.
2045  *
2046  *  Imagine, that's all! Forget about all this shamanism about CWND inflation
2047  *  deflation etc. CWND is real congestion window, never inflated, changes
2048  *  only according to classic VJ rules.
2049  *
2050  * Really tricky (and requiring careful tuning) part of algorithm
2051  * is hidden in functions tcp_time_to_recover() and tcp_xmit_retransmit_queue().
2052  * The first determines the moment _when_ we should reduce CWND and,
2053  * hence, slow down forward transmission. In fact, it determines the moment
2054  * when we decide that hole is caused by loss, rather than by a reorder.
2055  *
2056  * tcp_xmit_retransmit_queue() decides, _what_ we should retransmit to fill
2057  * holes, caused by lost packets.
2058  *
2059  * And the most logically complicated part of algorithm is undo
2060  * heuristics. We detect false retransmits due to both too early
2061  * fast retransmit (reordering) and underestimated RTO, analyzing
2062  * timestamps and D-SACKs. When we detect that some segments were
2063  * retransmitted by mistake and CWND reduction was wrong, we undo
2064  * window reduction and abort recovery phase. This logic is hidden
2065  * inside several functions named tcp_try_undo_<something>.
2066  */
2067
2068 /* This function decides, when we should leave Disordered state
2069  * and enter Recovery phase, reducing congestion window.
2070  *
2071  * Main question: may we further continue forward transmission
2072  * with the same cwnd?
2073  */
2074 static bool tcp_time_to_recover(struct sock *sk, int flag)
2075 {
2076         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2077         __u32 packets_out;
2078
2079         /* Trick#1: The loss is proven. */
2080         if (tp->lost_out)
2081                 return true;
2082
2083         /* Not-A-Trick#2 : Classic rule... */
2084         if (tcp_dupack_heuristics(tp) > tp->reordering)
2085                 return true;
2086
2087         /* Trick#3 : when we use RFC2988 timer restart, fast
2088          * retransmit can be triggered by timeout of queue head.
2089          */
2090         if (tcp_is_fack(tp) && tcp_head_timedout(sk))
2091                 return true;
2092
2093         /* Trick#4: It is still not OK... But will it be useful to delay
2094          * recovery more?
2095          */
2096         packets_out = tp->packets_out;
2097         if (packets_out <= tp->reordering &&
2098             tp->sacked_out >= max_t(__u32, packets_out/2, sysctl_tcp_reordering) &&
2099             !tcp_may_send_now(sk)) {
2100                 /* We have nothing to send. This connection is limited
2101                  * either by receiver window or by application.
2102                  */
2103                 return true;
2104         }
2105
2106         /* If a thin stream is detected, retransmit after first
2107          * received dupack. Employ only if SACK is supported in order
2108          * to avoid possible corner-case series of spurious retransmissions
2109          * Use only if there are no unsent data.
2110          */
2111         if ((tp->thin_dupack || sysctl_tcp_thin_dupack) &&
2112             tcp_stream_is_thin(tp) && tcp_dupack_heuristics(tp) > 1 &&
2113             tcp_is_sack(tp) && !tcp_send_head(sk))
2114                 return true;
2115
2116         /* Trick#6: TCP early retransmit, per RFC5827.  To avoid spurious
2117          * retransmissions due to small network reorderings, we implement
2118          * Mitigation A.3 in the RFC and delay the retransmission for a short
2119          * interval if appropriate.
2120          */
2121         if (tp->do_early_retrans && !tp->retrans_out && tp->sacked_out &&
2122             (tp->packets_out >= (tp->sacked_out + 1) && tp->packets_out < 4) &&
2123             !tcp_may_send_now(sk))
2124                 return !tcp_pause_early_retransmit(sk, flag);
2125
2126         return false;
2127 }
2128
2129 /* New heuristics: it is possible only after we switched to restart timer
2130  * each time when something is ACKed. Hence, we can detect timed out packets
2131  * during fast retransmit without falling to slow start.
2132  *
2133  * Usefulness of this as is very questionable, since we should know which of
2134  * the segments is the next to timeout which is relatively expensive to find
2135  * in general case unless we add some data structure just for that. The
2136  * current approach certainly won't find the right one too often and when it
2137  * finally does find _something_ it usually marks large part of the window
2138  * right away (because a retransmission with a larger timestamp blocks the
2139  * loop from advancing). -ij
2140  */
2141 static void tcp_timeout_skbs(struct sock *sk)
2142 {
2143         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2144         struct sk_buff *skb;
2145
2146         if (!tcp_is_fack(tp) || !tcp_head_timedout(sk))
2147                 return;
2148
2149         skb = tp->scoreboard_skb_hint;
2150         if (tp->scoreboard_skb_hint == NULL)
2151                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2152
2153         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2154                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2155                         break;
2156                 if (!tcp_skb_timedout(sk, skb))
2157                         break;
2158
2159                 tcp_skb_mark_lost(tp, skb);
2160         }
2161
2162         tp->scoreboard_skb_hint = skb;
2163
2164         tcp_verify_left_out(tp);
2165 }
2166
2167 /* Detect loss in event "A" above by marking head of queue up as lost.
2168  * For FACK or non-SACK(Reno) senders, the first "packets" number of segments
2169  * are considered lost. For RFC3517 SACK, a segment is considered lost if it
2170  * has at least tp->reordering SACKed seqments above it; "packets" refers to
2171  * the maximum SACKed segments to pass before reaching this limit.
2172  */
2173 static void tcp_mark_head_lost(struct sock *sk, int packets, int mark_head)
2174 {
2175         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2176         struct sk_buff *skb;
2177         int cnt, oldcnt;
2178         int err;
2179         unsigned int mss;
2180         /* Use SACK to deduce losses of new sequences sent during recovery */
2181         const u32 loss_high = tcp_is_sack(tp) ?  tp->snd_nxt : tp->high_seq;
2182
2183         WARN_ON(packets > tp->packets_out);
2184         if (tp->lost_skb_hint) {
2185                 skb = tp->lost_skb_hint;
2186                 cnt = tp->lost_cnt_hint;
2187                 /* Head already handled? */
2188                 if (mark_head && skb != tcp_write_queue_head(sk))
2189                         return;
2190         } else {
2191                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2192                 cnt = 0;
2193         }
2194
2195         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2196                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2197                         break;
2198                 /* TODO: do this better */
2199                 /* this is not the most efficient way to do this... */
2200                 tp->lost_skb_hint = skb;
2201                 tp->lost_cnt_hint = cnt;
2202
2203                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, loss_high))
2204                         break;
2205
2206                 oldcnt = cnt;
2207                 if (tcp_is_fack(tp) || tcp_is_reno(tp) ||
2208                     (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
2209                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
2210
2211                 if (cnt > packets) {
2212                         if ((tcp_is_sack(tp) && !tcp_is_fack(tp)) ||
2213                             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED) ||
2214                             (oldcnt >= packets))
2215                                 break;
2216
2217                         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2218                         err = tcp_fragment(sk, skb, (packets - oldcnt) * mss, mss);
2219                         if (err < 0)
2220                                 break;
2221                         cnt = packets;
2222                 }
2223
2224                 tcp_skb_mark_lost(tp, skb);
2225
2226                 if (mark_head)
2227                         break;
2228         }
2229         tcp_verify_left_out(tp);
2230 }
2231
2232 /* Account newly detected lost packet(s) */
2233
2234 static void tcp_update_scoreboard(struct sock *sk, int fast_rexmit)
2235 {
2236         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2237
2238         if (tcp_is_reno(tp)) {
2239                 tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2240         } else if (tcp_is_fack(tp)) {
2241                 int lost = tp->fackets_out - tp->reordering;
2242                 if (lost <= 0)
2243                         lost = 1;
2244                 tcp_mark_head_lost(sk, lost, 0);
2245         } else {
2246                 int sacked_upto = tp->sacked_out - tp->reordering;
2247                 if (sacked_upto >= 0)
2248                         tcp_mark_head_lost(sk, sacked_upto, 0);
2249                 else if (fast_rexmit)
2250                         tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2251         }
2252
2253         tcp_timeout_skbs(sk);
2254 }
2255
2256 /* CWND moderation, preventing bursts due to too big ACKs
2257  * in dubious situations.
2258  */
2259 static inline void tcp_moderate_cwnd(struct tcp_sock *tp)
2260 {
2261         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
2262                            tcp_packets_in_flight(tp) + tcp_max_burst(tp));
2263         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2264 }
2265
2266 /* Nothing was retransmitted or returned timestamp is less
2267  * than timestamp of the first retransmission.
2268  */
2269 static inline bool tcp_packet_delayed(const struct tcp_sock *tp)
2270 {
2271         return !tp->retrans_stamp ||
2272                 (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
2273                  before(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp));
2274 }
2275
2276 /* Undo procedures. */
2277
2278 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
2279 static void DBGUNDO(struct sock *sk, const char *msg)
2280 {
2281         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2282         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
2283
2284         if (sk->sk_family == AF_INET) {
2285                 pr_debug("Undo %s %pI4/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2286                          msg,
2287                          &inet->inet_daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2288                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2289                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2290                          tp->packets_out);
2291         }
2292 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2293         else if (sk->sk_family == AF_INET6) {
2294                 struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
2295                 pr_debug("Undo %s %pI6/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2296                          msg,
2297                          &np->daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2298                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2299                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2300                          tp->packets_out);
2301         }
2302 #endif
2303 }
2304 #else
2305 #define DBGUNDO(x...) do { } while (0)
2306 #endif
2307
2308 static void tcp_undo_cwr(struct sock *sk, const bool undo_ssthresh)
2309 {
2310         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2311
2312         if (tp->prior_ssthresh) {
2313                 const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2314
2315                 if (icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd)
2316                         tp->snd_cwnd = icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd(sk);
2317                 else
2318                         tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh << 1);
2319
2320                 if (undo_ssthresh && tp->prior_ssthresh > tp->snd_ssthresh) {
2321                         tp->snd_ssthresh = tp->prior_ssthresh;
2322                         TCP_ECN_withdraw_cwr(tp);
2323                 }
2324         } else {
2325                 tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh);
2326         }
2327         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2328 }
2329
2330 static inline bool tcp_may_undo(const struct tcp_sock *tp)
2331 {
2332         return tp->undo_marker && (!tp->undo_retrans || tcp_packet_delayed(tp));
2333 }
2334
2335 /* People celebrate: "We love our President!" */
2336 static bool tcp_try_undo_recovery(struct sock *sk)
2337 {
2338         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2339
2340         if (tcp_may_undo(tp)) {
2341                 int mib_idx;
2342
2343                 /* Happy end! We did not retransmit anything
2344                  * or our original transmission succeeded.
2345                  */
2346                 DBGUNDO(sk, inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss ? "loss" : "retrans");
2347                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2348                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss)
2349                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO;
2350                 else
2351                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFULLUNDO;
2352
2353                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2354                 tp->undo_marker = 0;
2355         }
2356         if (tp->snd_una == tp->high_seq && tcp_is_reno(tp)) {
2357                 /* Hold old state until something *above* high_seq
2358                  * is ACKed. For Reno it is MUST to prevent false
2359                  * fast retransmits (RFC2582). SACK TCP is safe. */
2360                 tcp_moderate_cwnd(tp);
2361                 return true;
2362         }
2363         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2364         return false;
2365 }
2366
2367 /* Try to undo cwnd reduction, because D-SACKs acked all retransmitted data */
2368 static void tcp_try_undo_dsack(struct sock *sk)
2369 {
2370         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2371
2372         if (tp->undo_marker && !tp->undo_retrans) {
2373                 DBGUNDO(sk, "D-SACK");
2374                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2375                 tp->undo_marker = 0;
2376                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKUNDO);
2377         }
2378 }
2379
2380 /* We can clear retrans_stamp when there are no retransmissions in the
2381  * window. It would seem that it is trivially available for us in
2382  * tp->retrans_out, however, that kind of assumptions doesn't consider
2383  * what will happen if errors occur when sending retransmission for the
2384  * second time. ...It could the that such segment has only
2385  * TCPCB_EVER_RETRANS set at the present time. It seems that checking
2386  * the head skb is enough except for some reneging corner cases that
2387  * are not worth the effort.
2388  *
2389  * Main reason for all this complexity is the fact that connection dying
2390  * time now depends on the validity of the retrans_stamp, in particular,
2391  * that successive retransmissions of a segment must not advance
2392  * retrans_stamp under any conditions.
2393  */
2394 static bool tcp_any_retrans_done(const struct sock *sk)
2395 {
2396         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2397         struct sk_buff *skb;
2398
2399         if (tp->retrans_out)
2400                 return true;
2401
2402         skb = tcp_write_queue_head(sk);
2403         if (unlikely(skb && TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS))
2404                 return true;
2405
2406         return false;
2407 }
2408
2409 /* Undo during fast recovery after partial ACK. */
2410
2411 static int tcp_try_undo_partial(struct sock *sk, int acked)
2412 {
2413         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2414         /* Partial ACK arrived. Force Hoe's retransmit. */
2415         int failed = tcp_is_reno(tp) || (tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering);
2416
2417         if (tcp_may_undo(tp)) {
2418                 /* Plain luck! Hole if filled with delayed
2419                  * packet, rather than with a retransmit.
2420                  */
2421                 if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2422                         tp->retrans_stamp = 0;
2423
2424                 tcp_update_reordering(sk, tcp_fackets_out(tp) + acked, 1);
2425
2426                 DBGUNDO(sk, "Hoe");
2427                 tcp_undo_cwr(sk, false);
2428                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPARTIALUNDO);
2429
2430                 /* So... Do not make Hoe's retransmit yet.
2431                  * If the first packet was delayed, the rest
2432                  * ones are most probably delayed as well.
2433                  */
2434                 failed = 0;
2435         }
2436         return failed;
2437 }
2438
2439 /* Undo during loss recovery after partial ACK or using F-RTO. */
2440 static bool tcp_try_undo_loss(struct sock *sk, bool frto_undo)
2441 {
2442         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2443
2444         if (frto_undo || tcp_may_undo(tp)) {
2445                 struct sk_buff *skb;
2446                 tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2447                         if (skb == tcp_send_head(sk))
2448                                 break;
2449                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_LOST;
2450                 }
2451
2452                 tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
2453
2454                 DBGUNDO(sk, "partial loss");
2455                 tp->lost_out = 0;
2456                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2457                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO);
2458                 if (frto_undo)
2459                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
2460                                          LINUX_MIB_TCPSPURIOUSRTOS);
2461                 inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2462                 tp->undo_marker = 0;
2463                 if (frto_undo || tcp_is_sack(tp))
2464                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2465                 return true;
2466         }
2467         return false;
2468 }
2469
2470 /* The cwnd reduction in CWR and Recovery use the PRR algorithm
2471  * https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tcpm-proportional-rate-reduction/
2472  * It computes the number of packets to send (sndcnt) based on packets newly
2473  * delivered:
2474  *   1) If the packets in flight is larger than ssthresh, PRR spreads the
2475  *      cwnd reductions across a full RTT.
2476  *   2) If packets in flight is lower than ssthresh (such as due to excess
2477  *      losses and/or application stalls), do not perform any further cwnd
2478  *      reductions, but instead slow start up to ssthresh.
2479  */
2480 static void tcp_init_cwnd_reduction(struct sock *sk, const bool set_ssthresh)
2481 {
2482         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2483
2484         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2485         tp->tlp_high_seq = 0;
2486         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2487         tp->prior_cwnd = tp->snd_cwnd;
2488         tp->prr_delivered = 0;
2489         tp->prr_out = 0;
2490         if (set_ssthresh)
2491                 tp->snd_ssthresh = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
2492         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
2493 }
2494
2495 static void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked,
2496                                int fast_rexmit)
2497 {
2498         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2499         int sndcnt = 0;
2500         int delta = tp->snd_ssthresh - tcp_packets_in_flight(tp);
2501
2502         tp->prr_delivered += newly_acked_sacked;
2503         if (tcp_packets_in_flight(tp) > tp->snd_ssthresh) {
2504                 u64 dividend = (u64)tp->snd_ssthresh * tp->prr_delivered +
2505                                tp->prior_cwnd - 1;
2506                 sndcnt = div_u64(dividend, tp->prior_cwnd) - tp->prr_out;
2507         } else {
2508                 sndcnt = min_t(int, delta,
2509                                max_t(int, tp->prr_delivered - tp->prr_out,
2510                                      newly_acked_sacked) + 1);
2511         }
2512
2513         sndcnt = max(sndcnt, (fast_rexmit ? 1 : 0));
2514         tp->snd_cwnd = tcp_packets_in_flight(tp) + sndcnt;
2515 }
2516
2517 static inline void tcp_end_cwnd_reduction(struct sock *sk)
2518 {
2519         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2520
2521         /* Reset cwnd to ssthresh in CWR or Recovery (unless it's undone) */
2522         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_CWR ||
2523             (tp->undo_marker && tp->snd_ssthresh < TCP_INFINITE_SSTHRESH)) {
2524                 tp->snd_cwnd = tp->snd_ssthresh;
2525                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2526         }
2527         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_COMPLETE_CWR);
2528 }
2529
2530 /* Enter CWR state. Disable cwnd undo since congestion is proven with ECN */
2531 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh)
2532 {
2533         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2534
2535         tp->prior_ssthresh = 0;
2536         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2537                 tp->undo_marker = 0;
2538                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, set_ssthresh);
2539                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
2540         }
2541 }
2542
2543 static void tcp_try_keep_open(struct sock *sk)
2544 {
2545         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2546         int state = TCP_CA_Open;
2547
2548         if (tcp_left_out(tp) || tcp_any_retrans_done(sk))
2549                 state = TCP_CA_Disorder;
2550
2551         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != state) {
2552                 tcp_set_ca_state(sk, state);
2553                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2554         }
2555 }
2556
2557 static void tcp_try_to_open(struct sock *sk, int flag, int newly_acked_sacked)
2558 {
2559         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2560
2561         tcp_verify_left_out(tp);
2562
2563         if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2564                 tp->retrans_stamp = 0;
2565
2566         if (flag & FLAG_ECE)
2567                 tcp_enter_cwr(sk, 1);
2568
2569         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_CWR) {
2570                 tcp_try_keep_open(sk);
2571                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
2572                         tcp_moderate_cwnd(tp);
2573         } else {
2574                 tcp_cwnd_reduction(sk, newly_acked_sacked, 0);
2575         }
2576 }
2577
2578 static void tcp_mtup_probe_failed(struct sock *sk)
2579 {
2580         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2581
2582         icsk->icsk_mtup.search_high = icsk->icsk_mtup.probe_size - 1;
2583         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2584 }
2585
2586 static void tcp_mtup_probe_success(struct sock *sk)
2587 {
2588         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2589         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2590
2591         /* FIXME: breaks with very large cwnd */
2592         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2593         tp->snd_cwnd = tp->snd_cwnd *
2594                        tcp_mss_to_mtu(sk, tp->mss_cache) /
2595                        icsk->icsk_mtup.probe_size;
2596         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2597         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2598         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2599
2600         icsk->icsk_mtup.search_low = icsk->icsk_mtup.probe_size;
2601         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2602         tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
2603 }
2604
2605 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
2606  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery.
2607  * The socket is already locked here.
2608  */
2609 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
2610 {
2611         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2612         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2613         struct sk_buff *skb;
2614         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk);
2615         u32 prior_lost = tp->lost_out;
2616
2617         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2618                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2619                         break;
2620                 if (tcp_skb_seglen(skb) > mss &&
2621                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
2622                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
2623                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
2624                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
2625                         }
2626                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
2627                 }
2628         }
2629
2630         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
2631
2632         if (prior_lost == tp->lost_out)
2633                 return;
2634
2635         if (tcp_is_reno(tp))
2636                 tcp_limit_reno_sacked(tp);
2637
2638         tcp_verify_left_out(tp);
2639
2640         /* Don't muck with the congestion window here.
2641          * Reason is that we do not increase amount of _data_
2642          * in network, but units changed and effective
2643          * cwnd/ssthresh really reduced now.
2644          */
2645         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
2646                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2647                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2648                 tp->prior_ssthresh = 0;
2649                 tp->undo_marker = 0;
2650                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
2651         }
2652         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2653 }
2654 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2655
2656 static void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack)
2657 {
2658         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2659         int mib_idx;
2660
2661         if (tcp_is_reno(tp))
2662                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENORECOVERY;
2663         else
2664                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKRECOVERY;
2665
2666         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2667
2668         tp->prior_ssthresh = 0;
2669         tp->undo_marker = tp->snd_una;
2670         tp->undo_retrans = tp->retrans_out;
2671
2672         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2673                 if (!ece_ack)
2674                         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2675                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
2676         }
2677         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Recovery);
2678 }
2679
2680 /* Process an ACK in CA_Loss state. Move to CA_Open if lost data are
2681  * recovered or spurious. Otherwise retransmits more on partial ACKs.
2682  */
2683 static void tcp_process_loss(struct sock *sk, int flag, bool is_dupack)
2684 {
2685         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2686         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2687         bool recovered = !before(tp->snd_una, tp->high_seq);
2688
2689         if (tp->frto) { /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 (sack enhanced version). */
2690                 if (flag & FLAG_ORIG_SACK_ACKED) {
2691                         /* Step 3.b. A timeout is spurious if not all data are
2692                          * lost, i.e., never-retransmitted data are (s)acked.
2693                          */
2694                         tcp_try_undo_loss(sk, true);
2695                         return;
2696                 }
2697                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) &&
2698                     (flag & FLAG_DATA_SACKED || is_dupack)) {
2699                         tp->frto = 0; /* Loss was real: 2nd part of step 3.a */
2700                 } else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED && !recovered) {
2701                         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2702                         __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk),
2703                                                   TCP_NAGLE_OFF);
2704                         if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq))
2705                                 return; /* Step 2.b */
2706                         tp->frto = 0;
2707                 }
2708         }
2709
2710         if (recovered) {
2711                 /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 2.a and 1st part of step 3.a */
2712                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2713                 tcp_try_undo_recovery(sk);
2714                 return;
2715         }
2716         if (flag & FLAG_DATA_ACKED)
2717                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2718         if (tcp_is_reno(tp)) {
2719                 /* A Reno DUPACK means new data in F-RTO step 2.b above are
2720                  * delivered. Lower inflight to clock out (re)tranmissions.
2721                  */
2722                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) && is_dupack)
2723                         tcp_add_reno_sack(sk);
2724                 else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2725                         tcp_reset_reno_sack(tp);
2726         }
2727         if (tcp_try_undo_loss(sk, false))
2728                 return;
2729         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2730 }
2731
2732 /* Process an event, which can update packets-in-flight not trivially.
2733  * Main goal of this function is to calculate new estimate for left_out,
2734  * taking into account both packets sitting in receiver's buffer and
2735  * packets lost by network.
2736  *
2737  * Besides that it does CWND reduction, when packet loss is detected
2738  * and changes state of machine.
2739  *
2740  * It does _not_ decide what to send, it is made in function
2741  * tcp_xmit_retransmit_queue().
2742  */
2743 static void tcp_fastretrans_alert(struct sock *sk, int pkts_acked,
2744                                   int prior_sacked, bool is_dupack,
2745                                   int flag)
2746 {
2747         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2748         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2749         int do_lost = is_dupack || ((flag & FLAG_DATA_SACKED) &&
2750                                     (tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering));
2751         int newly_acked_sacked = 0;
2752         int fast_rexmit = 0;
2753
2754         if (WARN_ON(!tp->packets_out && tp->sacked_out))
2755                 tp->sacked_out = 0;
2756         if (WARN_ON(!tp->sacked_out && tp->fackets_out))
2757                 tp->fackets_out = 0;
2758
2759         /* Now state machine starts.
2760          * A. ECE, hence prohibit cwnd undoing, the reduction is required. */
2761         if (flag & FLAG_ECE)
2762                 tp->prior_ssthresh = 0;
2763
2764         /* B. In all the states check for reneging SACKs. */
2765         if (tcp_check_sack_reneging(sk, flag))
2766                 return;
2767
2768         /* C. Check consistency of the current state. */
2769         tcp_verify_left_out(tp);
2770
2771         /* D. Check state exit conditions. State can be terminated
2772          *    when high_seq is ACKed. */
2773         if (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Open) {
2774                 WARN_ON(tp->retrans_out != 0);
2775                 tp->retrans_stamp = 0;
2776         } else if (!before(tp->snd_una, tp->high_seq)) {
2777                 switch (icsk->icsk_ca_state) {
2778                 case TCP_CA_CWR:
2779                         /* CWR is to be held something *above* high_seq
2780                          * is ACKed for CWR bit to reach receiver. */
2781                         if (tp->snd_una != tp->high_seq) {
2782                                 tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2783                                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2784                         }
2785                         break;
2786
2787                 case TCP_CA_Recovery:
2788                         if (tcp_is_reno(tp))
2789                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2790                         if (tcp_try_undo_recovery(sk))
2791                                 return;
2792                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2793                         break;
2794                 }
2795         }
2796
2797         /* E. Process state. */
2798         switch (icsk->icsk_ca_state) {
2799         case TCP_CA_Recovery:
2800                 if (!(flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)) {
2801                         if (tcp_is_reno(tp) && is_dupack)
2802                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2803                 } else
2804                         do_lost = tcp_try_undo_partial(sk, pkts_acked);
2805                 newly_acked_sacked = pkts_acked + tp->sacked_out - prior_sacked;
2806                 break;
2807         case TCP_CA_Loss:
2808                 tcp_process_loss(sk, flag, is_dupack);
2809                 if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
2810                         return;
2811                 /* Fall through to processing in Open state. */
2812         default:
2813                 if (tcp_is_reno(tp)) {
2814                         if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2815                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2816                         if (is_dupack)
2817                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2818                 }
2819                 newly_acked_sacked = pkts_acked + tp->sacked_out - prior_sacked;
2820
2821                 if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder)
2822                         tcp_try_undo_dsack(sk);
2823
2824                 if (!tcp_time_to_recover(sk, flag)) {
2825                         tcp_try_to_open(sk, flag, newly_acked_sacked);
2826                         return;
2827                 }
2828
2829                 /* MTU probe failure: don't reduce cwnd */
2830                 if (icsk->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR &&
2831                     icsk->icsk_mtup.probe_size &&
2832                     tp->snd_una == tp->mtu_probe.probe_seq_start) {
2833                         tcp_mtup_probe_failed(sk);
2834                         /* Restores the reduction we did in tcp_mtup_probe() */
2835                         tp->snd_cwnd++;
2836                         tcp_simple_retransmit(sk);
2837                         return;
2838                 }
2839
2840                 /* Otherwise enter Recovery state */
2841                 tcp_enter_recovery(sk, (flag & FLAG_ECE));
2842                 fast_rexmit = 1;
2843         }
2844
2845         if (do_lost || (tcp_is_fack(tp) && tcp_head_timedout(sk)))
2846                 tcp_update_scoreboard(sk, fast_rexmit);
2847         tcp_cwnd_reduction(sk, newly_acked_sacked, fast_rexmit);
2848         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2849 }
2850
2851 void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt)
2852 {
2853         tcp_rtt_estimator(sk, seq_rtt);
2854         tcp_set_rto(sk);
2855         inet_csk(sk)->icsk_backoff = 0;
2856 }
2857 EXPORT_SYMBOL(tcp_valid_rtt_meas);
2858
2859 /* Read draft-ietf-tcplw-high-performance before mucking
2860  * with this code. (Supersedes RFC1323)
2861  */
2862 static void tcp_ack_saw_tstamp(struct sock *sk, int flag)
2863 {
2864         /* RTTM Rule: A TSecr value received in a segment is used to
2865          * update the averaged RTT measurement only if the segment
2866          * acknowledges some new data, i.e., only if it advances the
2867          * left edge of the send window.
2868          *
2869          * See draft-ietf-tcplw-high-performance-00, section 3.3.
2870          * 1998/04/10 Andrey V. Savochkin <saw@msu.ru>
2871          *
2872          * Changed: reset backoff as soon as we see the first valid sample.
2873          * If we do not, we get strongly overestimated rto. With timestamps
2874          * samples are accepted even from very old segments: f.e., when rtt=1
2875          * increases to 8, we retransmit 5 times and after 8 seconds delayed
2876          * answer arrives rto becomes 120 seconds! If at least one of segments
2877          * in window is lost... Voila.                          --ANK (010210)
2878          */
2879         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2880
2881         tcp_valid_rtt_meas(sk, tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr);
2882 }
2883
2884 static void tcp_ack_no_tstamp(struct sock *sk, u32 seq_rtt, int flag)
2885 {
2886         /* We don't have a timestamp. Can only use
2887          * packets that are not retransmitted to determine
2888          * rtt estimates. Also, we must not reset the
2889          * backoff for rto until we get a non-retransmitted
2890          * packet. This allows us to deal with a situation
2891          * where the network delay has increased suddenly.
2892          * I.e. Karn's algorithm. (SIGCOMM '87, p5.)
2893          */
2894
2895         if (flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)
2896                 return;
2897
2898         tcp_valid_rtt_meas(sk, seq_rtt);
2899 }
2900
2901 static inline void tcp_ack_update_rtt(struct sock *sk, const int flag,
2902                                       const s32 seq_rtt)
2903 {
2904         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2905         /* Note that peer MAY send zero echo. In this case it is ignored. (rfc1323) */
2906         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr)
2907                 tcp_ack_saw_tstamp(sk, flag);
2908         else if (seq_rtt >= 0)
2909                 tcp_ack_no_tstamp(sk, seq_rtt, flag);
2910 }
2911
2912 static void tcp_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight)
2913 {
2914         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2915         icsk->icsk_ca_ops->cong_avoid(sk, ack, in_flight);
2916         tcp_sk(sk)->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2917 }
2918
2919 /* Restart timer after forward progress on connection.
2920  * RFC2988 recommends to restart timer to now+rto.
2921  */
2922 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk)
2923 {
2924         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2925         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2926
2927         /* If the retrans timer is currently being used by Fast Open
2928          * for SYN-ACK retrans purpose, stay put.
2929          */
2930         if (tp->fastopen_rsk)
2931                 return;
2932
2933         if (!tp->packets_out) {
2934                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS);
2935         } else {
2936                 u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2937                 /* Offset the time elapsed after installing regular RTO */
2938                 if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
2939                     icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE) {
2940                         struct sk_buff *skb = tcp_write_queue_head(sk);
2941                         const u32 rto_time_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when + rto;
2942                         s32 delta = (s32)(rto_time_stamp - tcp_time_stamp);
2943                         /* delta may not be positive if the socket is locked
2944                          * when the retrans timer fires and is rescheduled.
2945                          */
2946                         if (delta > 0)
2947                                 rto = delta;
2948                 }
2949                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS, rto,
2950                                           TCP_RTO_MAX);
2951         }
2952 }
2953
2954 /* This function is called when the delayed ER timer fires. TCP enters
2955  * fast recovery and performs fast-retransmit.
2956  */
2957 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk)
2958 {
2959         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2960
2961         tcp_rearm_rto(sk);
2962
2963         /* Stop if ER is disabled after the delayed ER timer is scheduled */
2964         if (!tp->do_early_retrans)
2965                 return;
2966
2967         tcp_enter_recovery(sk, false);
2968         tcp_update_scoreboard(sk, 1);
2969         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2970 }
2971
2972 /* If we get here, the whole TSO packet has not been acked. */
2973 static u32 tcp_tso_acked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2974 {
2975         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2976         u32 packets_acked;
2977
2978         BUG_ON(!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una));
2979
2980         packets_acked = tcp_skb_pcount(skb);
2981         if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
2982                 return 0;
2983         packets_acked -= tcp_skb_pcount(skb);
2984
2985         if (packets_acked) {
2986                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) == 0);
2987                 BUG_ON(!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq));
2988         }
2989
2990         return packets_acked;
2991 }
2992
2993 /* Remove acknowledged frames from the retransmission queue. If our packet
2994  * is before the ack sequence we can discard it as it's confirmed to have
2995  * arrived at the other end.
2996  */
2997 static int tcp_clean_rtx_queue(struct sock *sk, int prior_fackets,
2998                                u32 prior_snd_una)
2999 {
3000         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3001         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3002         struct sk_buff *skb;
3003         u32 now = tcp_time_stamp;
3004         int fully_acked = true;
3005         int flag = 0;
3006         u32 pkts_acked = 0;
3007         u32 reord = tp->packets_out;
3008         u32 prior_sacked = tp->sacked_out;
3009         s32 seq_rtt = -1;
3010         s32 ca_seq_rtt = -1;
3011         ktime_t last_ackt = net_invalid_timestamp();
3012
3013         while ((skb = tcp_write_queue_head(sk)) && skb != tcp_send_head(sk)) {
3014                 struct tcp_skb_cb *scb = TCP_SKB_CB(skb);
3015                 u32 acked_pcount;
3016                 u8 sacked = scb->sacked;
3017
3018                 /* Determine how many packets and what bytes were acked, tso and else */
3019                 if (after(scb->end_seq, tp->snd_una)) {
3020                         if (tcp_skb_pcount(skb) == 1 ||
3021                             !after(tp->snd_una, scb->seq))
3022                                 break;
3023
3024                         acked_pcount = tcp_tso_acked(sk, skb);
3025                         if (!acked_pcount)
3026                                 break;
3027
3028                         fully_acked = false;
3029                 } else {
3030                         acked_pcount = tcp_skb_pcount(skb);
3031                 }
3032
3033                 if (sacked & TCPCB_RETRANS) {
3034                         if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
3035                                 tp->retrans_out -= acked_pcount;
3036                         flag |= FLAG_RETRANS_DATA_ACKED;
3037                         ca_seq_rtt = -1;
3038                         seq_rtt = -1;
3039                 } else {
3040                         ca_seq_rtt = now - scb->when;
3041                         last_ackt = skb->tstamp;
3042                         if (seq_rtt < 0) {
3043                                 seq_rtt = ca_seq_rtt;
3044                         }
3045                         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
3046                                 reord = min(pkts_acked, reord);
3047                         if (!after(scb->end_seq, tp->high_seq))
3048                                 flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
3049                 }
3050
3051                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
3052                         tp->sacked_out -= acked_pcount;
3053                 if (sacked & TCPCB_LOST)
3054                         tp->lost_out -= acked_pcount;
3055
3056                 tp->packets_out -= acked_pcount;
3057                 pkts_acked += acked_pcount;
3058
3059                 /* Initial outgoing SYN's get put onto the write_queue
3060                  * just like anything else we transmit.  It is not
3061                  * true data, and if we misinform our callers that
3062                  * this ACK acks real data, we will erroneously exit
3063                  * connection startup slow start one packet too
3064                  * quickly.  This is severely frowned upon behavior.
3065                  */
3066                 if (!(scb->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
3067                         flag |= FLAG_DATA_ACKED;
3068                 } else {
3069                         flag |= FLAG_SYN_ACKED;
3070                         tp->retrans_stamp = 0;
3071                 }
3072
3073                 if (!fully_acked)
3074                         break;
3075
3076                 tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
3077                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
3078                 tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
3079                 if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
3080                         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
3081                 if (skb == tp->lost_skb_hint)
3082                         tp->lost_skb_hint = NULL;
3083         }
3084
3085         if (likely(between(tp->snd_up, prior_snd_una, tp->snd_una)))
3086                 tp->snd_up = tp->snd_una;
3087
3088         if (skb && (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
3089                 flag |= FLAG_SACK_RENEGING;
3090
3091         if (flag & FLAG_ACKED) {
3092                 const struct tcp_congestion_ops *ca_ops
3093                         = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
3094
3095                 if (unlikely(icsk->icsk_mtup.probe_size &&
3096                              !after(tp->mtu_probe.probe_seq_end, tp->snd_una))) {
3097                         tcp_mtup_probe_success(sk);
3098                 }
3099
3100                 tcp_ack_update_rtt(sk, flag, seq_rtt);
3101                 tcp_rearm_rto(sk);
3102
3103                 if (tcp_is_reno(tp)) {
3104                         tcp_remove_reno_sacks(sk, pkts_acked);
3105                 } else {
3106                         int delta;
3107
3108                         /* Non-retransmitted hole got filled? That's reordering */
3109                         if (reord < prior_fackets)
3110                                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - reord, 0);
3111
3112                         delta = tcp_is_fack(tp) ? pkts_acked :
3113                                                   prior_sacked - tp->sacked_out;
3114                         tp->lost_cnt_hint -= min(tp->lost_cnt_hint, delta);
3115                 }
3116
3117                 tp->fackets_out -= min(pkts_acked, tp->fackets_out);
3118
3119                 if (ca_ops->pkts_acked) {
3120                         s32 rtt_us = -1;
3121
3122                         /* Is the ACK triggering packet unambiguous? */
3123                         if (!(flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)) {
3124                                 /* High resolution needed and available? */
3125                                 if (ca_ops->flags & TCP_CONG_RTT_STAMP &&
3126                                     !ktime_equal(last_ackt,
3127                                                  net_invalid_timestamp()))
3128                                         rtt_us = ktime_us_delta(ktime_get_real(),
3129                                                                 last_ackt);
3130                                 else if (ca_seq_rtt >= 0)
3131                                         rtt_us = jiffies_to_usecs(ca_seq_rtt);
3132                         }
3133
3134                         ca_ops->pkts_acked(sk, pkts_acked, rtt_us);
3135                 }
3136         }
3137
3138 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
3139         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
3140         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
3141         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
3142         if (!tp->packets_out && tcp_is_sack(tp)) {
3143                 icsk = inet_csk(sk);
3144                 if (tp->lost_out) {
3145                         pr_debug("Leak l=%u %d\n",
3146                                  tp->lost_out, icsk->icsk_ca_state);
3147                         tp->lost_out = 0;
3148                 }
3149                 if (tp->sacked_out) {
3150                         pr_debug("Leak s=%u %d\n",
3151                                  tp->sacked_out, icsk->icsk_ca_state);
3152                         tp->sacked_out = 0;
3153                 }
3154                 if (tp->retrans_out) {
3155                         pr_debug("Leak r=%u %d\n",
3156                                  tp->retrans_out, icsk->icsk_ca_state);
3157                         tp->retrans_out = 0;
3158                 }
3159         }
3160 #endif
3161         return flag;
3162 }
3163
3164 static void tcp_ack_probe(struct sock *sk)
3165 {
3166         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3167         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3168
3169         /* Was it a usable window open? */
3170
3171         if (!after(TCP_SKB_CB(tcp_send_head(sk))->end_seq, tcp_wnd_end(tp))) {
3172                 icsk->icsk_backoff = 0;
3173                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0);
3174                 /* Socket must be waked up by subsequent tcp_data_snd_check().
3175                  * This function is not for random using!
3176                  */
3177         } else {
3178                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
3179                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
3180                                           TCP_RTO_MAX);
3181         }
3182 }
3183
3184 static inline bool tcp_ack_is_dubious(const struct sock *sk, const int flag)
3185 {
3186         return !(flag & FLAG_NOT_DUP) || (flag & FLAG_CA_ALERT) ||
3187                 inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open;
3188 }
3189
3190 static inline bool tcp_may_raise_cwnd(const struct sock *sk, const int flag)
3191 {
3192         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3193         return (!(flag & FLAG_ECE) || tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh) &&
3194                 !tcp_in_cwnd_reduction(sk);
3195 }
3196
3197 /* Check that window update is acceptable.
3198  * The function assumes that snd_una<=ack<=snd_next.
3199  */
3200 static inline bool tcp_may_update_window(const struct tcp_sock *tp,
3201                                         const u32 ack, const u32 ack_seq,
3202                                         const u32 nwin)
3203 {
3204         return  after(ack, tp->snd_una) ||
3205                 after(ack_seq, tp->snd_wl1) ||
3206                 (ack_seq == tp->snd_wl1 && nwin > tp->snd_wnd);
3207 }
3208
3209 /* Update our send window.
3210  *
3211  * Window update algorithm, described in RFC793/RFC1122 (used in linux-2.2
3212  * and in FreeBSD. NetBSD's one is even worse.) is wrong.
3213  */
3214 static int tcp_ack_update_window(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, u32 ack,
3215                                  u32 ack_seq)
3216 {
3217         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3218         int flag = 0;
3219         u32 nwin = ntohs(tcp_hdr(skb)->window);
3220
3221         if (likely(!tcp_hdr(skb)->syn))
3222                 nwin <<= tp->rx_opt.snd_wscale;
3223
3224         if (tcp_may_update_window(tp, ack, ack_seq, nwin)) {
3225                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3226                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3227
3228                 if (tp->snd_wnd != nwin) {
3229                         tp->snd_wnd = nwin;
3230
3231                         /* Note, it is the only place, where
3232                          * fast path is recovered for sending TCP.
3233                          */
3234                         tp->pred_flags = 0;
3235                         tcp_fast_path_check(sk);
3236
3237                         if (nwin > tp->max_window) {
3238                                 tp->max_window = nwin;
3239                                 tcp_sync_mss(sk, inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie);
3240                         }
3241                 }
3242         }
3243
3244         tp->snd_una = ack;
3245
3246         return flag;
3247 }
3248
3249 /* RFC 5961 7 [ACK Throttling] */
3250 static void tcp_send_challenge_ack(struct sock *sk)
3251 {
3252         /* unprotected vars, we dont care of overwrites */
3253         static u32 challenge_timestamp;
3254         static unsigned int challenge_count;
3255         u32 now = jiffies / HZ;
3256
3257         if (now != challenge_timestamp) {
3258                 challenge_timestamp = now;
3259                 challenge_count = 0;
3260         }
3261         if (++challenge_count <= sysctl_tcp_challenge_ack_limit) {
3262                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPCHALLENGEACK);
3263                 tcp_send_ack(sk);
3264         }
3265 }
3266
3267 static void tcp_store_ts_recent(struct tcp_sock *tp)
3268 {
3269         tp->rx_opt.ts_recent = tp->rx_opt.rcv_tsval;
3270         tp->rx_opt.ts_recent_stamp = get_seconds();
3271 }
3272
3273 static void tcp_replace_ts_recent(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
3274 {
3275         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && !after(seq, tp->rcv_wup)) {
3276                 /* PAWS bug workaround wrt. ACK frames, the PAWS discard
3277                  * extra check below makes sure this can only happen
3278                  * for pure ACK frames.  -DaveM
3279                  *
3280                  * Not only, also it occurs for expired timestamps.
3281                  */
3282
3283                 if (tcp_paws_check(&tp->rx_opt, 0))
3284                         tcp_store_ts_recent(tp);
3285         }
3286 }
3287
3288 /* This routine deals with acks during a TLP episode.
3289  * Ref: loss detection algorithm in draft-dukkipati-tcpm-tcp-loss-probe.
3290  */
3291 static void tcp_process_tlp_ack(struct sock *sk, u32 ack, int flag)
3292 {
3293         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3294         bool is_tlp_dupack = (ack == tp->tlp_high_seq) &&
3295                              !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED |
3296                                        FLAG_NOT_DUP | FLAG_DATA_SACKED));
3297
3298         /* Mark the end of TLP episode on receiving TLP dupack or when
3299          * ack is after tlp_high_seq.
3300          */
3301         if (is_tlp_dupack) {
3302                 tp->tlp_high_seq = 0;
3303                 return;
3304         }
3305
3306         if (after(ack, tp->tlp_high_seq)) {
3307                 tp->tlp_high_seq = 0;
3308                 /* Don't reduce cwnd if DSACK arrives for TLP retrans. */
3309                 if (!(flag & FLAG_DSACKING_ACK)) {
3310                         tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
3311                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
3312                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
3313                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
3314                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
3315                                          LINUX_MIB_TCPLOSSPROBERECOVERY);
3316                 }
3317         }
3318 }
3319
3320 /* This routine deals with incoming acks, but not outgoing ones. */
3321 static int tcp_ack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, int flag)
3322 {
3323         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3324         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3325         u32 prior_snd_una = tp->snd_una;
3326         u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3327         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3328         bool is_dupack = false;
3329         u32 prior_in_flight;
3330         u32 prior_fackets;
3331         int prior_packets;
3332         int prior_sacked = tp->sacked_out;
3333         int pkts_acked = 0;
3334
3335         /* If the ack is older than previous acks
3336          * then we can probably ignore it.
3337          */
3338         if (before(ack, prior_snd_una)) {
3339                 /* RFC 5961 5.2 [Blind Data Injection Attack].[Mitigation] */
3340                 if (before(ack, prior_snd_una - tp->max_window)) {
3341                         tcp_send_challenge_ack(sk);
3342                         return -1;
3343                 }
3344                 goto old_ack;
3345         }
3346
3347         /* If the ack includes data we haven't sent yet, discard
3348          * this segment (RFC793 Section 3.9).
3349          */
3350         if (after(ack, tp->snd_nxt))
3351                 goto invalid_ack;
3352
3353         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
3354             icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE)
3355                 tcp_rearm_rto(sk);
3356
3357         if (after(ack, prior_snd_una))
3358                 flag |= FLAG_SND_UNA_ADVANCED;
3359
3360         prior_fackets = tp->fackets_out;
3361         prior_in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
3362
3363         /* ts_recent update must be made after we are sure that the packet
3364          * is in window.
3365          */
3366         if (flag & FLAG_UPDATE_TS_RECENT)
3367                 tcp_replace_ts_recent(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
3368
3369         if (!(flag & FLAG_SLOWPATH) && after(ack, prior_snd_una)) {
3370                 /* Window is constant, pure forward advance.
3371                  * No more checks are required.
3372                  * Note, we use the fact that SND.UNA>=SND.WL2.
3373                  */
3374                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3375                 tp->snd_una = ack;
3376                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3377
3378                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_FAST_ACK);
3379
3380                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPACKS);
3381         } else {
3382                 if (ack_seq != TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
3383                         flag |= FLAG_DATA;
3384                 else
3385                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPUREACKS);
3386
3387                 flag |= tcp_ack_update_window(sk, skb, ack, ack_seq);
3388
3389                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked)
3390                         flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una);
3391
3392                 if (TCP_ECN_rcv_ecn_echo(tp, tcp_hdr(skb)))
3393                         flag |= FLAG_ECE;
3394
3395                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_SLOW_ACK);
3396         }
3397
3398         /* We passed data and got it acked, remove any soft error
3399          * log. Something worked...
3400          */
3401         sk->sk_err_soft = 0;
3402         icsk->icsk_probes_out = 0;
3403         tp->rcv_tstamp = tcp_time_stamp;
3404         prior_packets = tp->packets_out;
3405         if (!prior_packets)
3406                 goto no_queue;
3407
3408         /* See if we can take anything off of the retransmit queue. */
3409         flag |= tcp_clean_rtx_queue(sk, prior_fackets, prior_snd_una);
3410
3411         pkts_acked = prior_packets - tp->packets_out;
3412
3413         if (tcp_ack_is_dubious(sk, flag)) {
3414                 /* Advance CWND, if state allows this. */
3415                 if ((flag & FLAG_DATA_ACKED) && tcp_may_raise_cwnd(sk, flag))
3416                         tcp_cong_avoid(sk, ack, prior_in_flight);
3417                 is_dupack = !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED | FLAG_NOT_DUP));
3418                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3419                                       is_dupack, flag);
3420         } else {
3421                 if (flag & FLAG_DATA_ACKED)
3422                         tcp_cong_avoid(sk, ack, prior_in_flight);
3423         }
3424
3425         if (tp->tlp_high_seq)
3426                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3427
3428         if ((flag & FLAG_FORWARD_PROGRESS) || !(flag & FLAG_NOT_DUP)) {
3429                 struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
3430                 if (dst)
3431                         dst_confirm(dst);
3432         }
3433
3434         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_RETRANS)
3435                 tcp_schedule_loss_probe(sk);
3436         return 1;
3437
3438 no_queue:
3439         /* If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction. */
3440         if (flag & FLAG_DSACKING_ACK)
3441                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3442                                       is_dupack, flag);
3443         /* If this ack opens up a zero window, clear backoff.  It was
3444          * being used to time the probes, and is probably far higher than
3445          * it needs to be for normal retransmission.
3446          */
3447         if (tcp_send_head(sk))
3448                 tcp_ack_probe(sk);
3449
3450         if (tp->tlp_high_seq)
3451                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3452         return 1;
3453
3454 invalid_ack:
3455         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u after %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3456         return -1;
3457
3458 old_ack:
3459         /* If data was SACKed, tag it and see if we should send more data.
3460          * If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction.
3461          */
3462         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked) {
3463                 flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una);
3464                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3465                                       is_dupack, flag);
3466         }
3467
3468         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u before %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3469         return 0;
3470 }
3471
3472 /* Look for tcp options. Normally only called on SYN and SYNACK packets.
3473  * But, this can also be called on packets in the established flow when
3474  * the fast version below fails.
3475  */
3476 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3477                        struct tcp_options_received *opt_rx, int estab,
3478                        struct tcp_fastopen_cookie *foc)
3479 {
3480         const unsigned char *ptr;
3481         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3482         int length = (th->doff * 4) - sizeof(struct tcphdr);
3483
3484         ptr = (const unsigned char *)(th + 1);
3485         opt_rx->saw_tstamp = 0;
3486
3487         while (length > 0) {
3488                 int opcode = *ptr++;
3489                 int opsize;
3490
3491                 switch (opcode) {
3492                 case TCPOPT_EOL:
3493                         return;
3494                 case TCPOPT_NOP:        /* Ref: RFC 793 section 3.1 */
3495                         length--;
3496                         continue;
3497                 default:
3498                         opsize = *ptr++;
3499                         if (opsize < 2) /* "silly options" */
3500                                 return;
3501                         if (opsize > length)
3502                                 return; /* don't parse partial options */
3503                         switch (opcode) {
3504                         case TCPOPT_MSS:
3505                                 if (opsize == TCPOLEN_MSS && th->syn && !estab) {
3506                                         u16 in_mss = get_unaligned_be16(ptr);
3507                                         if (in_mss) {
3508                                                 if (opt_rx->user_mss &&
3509                                                     opt_rx->user_mss < in_mss)
3510                                                         in_mss = opt_rx->user_mss;
3511                                                 opt_rx->mss_clamp = in_mss;
3512                                         }
3513                                 }
3514                                 break;
3515                         case TCPOPT_WINDOW:
3516                                 if (opsize == TCPOLEN_WINDOW && th->syn &&
3517                                     !estab && sysctl_tcp_window_scaling) {
3518                                         __u8 snd_wscale = *(__u8 *)ptr;
3519                                         opt_rx->wscale_ok = 1;
3520                                         if (snd_wscale > 14) {
3521                                                 net_info_ratelimited("%s: Illegal window scaling value %d >14 received\n",
3522                                                                      __func__,
3523                                                                      snd_wscale);
3524                                                 snd_wscale = 14;
3525                                         }
3526                                         opt_rx->snd_wscale = snd_wscale;
3527                                 }
3528                                 break;
3529                         case TCPOPT_TIMESTAMP:
3530                                 if ((opsize == TCPOLEN_TIMESTAMP) &&
3531                                     ((estab && opt_rx->tstamp_ok) ||
3532                                      (!estab && sysctl_tcp_timestamps))) {
3533                                         opt_rx->saw_tstamp = 1;
3534                                         opt_rx->rcv_tsval = get_unaligned_be32(ptr);
3535                                         opt_rx->rcv_tsecr = get_unaligned_be32(ptr + 4);
3536                                 }
3537                                 break;
3538                         case TCPOPT_SACK_PERM:
3539                                 if (opsize == TCPOLEN_SACK_PERM && th->syn &&
3540                                     !estab && sysctl_tcp_sack) {
3541                                         opt_rx->sack_ok = TCP_SACK_SEEN;
3542                                         tcp_sack_reset(opt_rx);
3543                                 }
3544                                 break;
3545
3546                         case TCPOPT_SACK:
3547                                 if ((opsize >= (TCPOLEN_SACK_BASE + TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)) &&
3548                                    !((opsize - TCPOLEN_SACK_BASE) % TCPOLEN_SACK_PERBLOCK) &&
3549                                    opt_rx->sack_ok) {
3550                                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = (ptr - 2) - (unsigned char *)th;
3551                                 }
3552                                 break;
3553 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3554                         case TCPOPT_MD5SIG:
3555                                 /*
3556                                  * The MD5 Hash has already been
3557                                  * checked (see tcp_v{4,6}_do_rcv()).
3558                                  */
3559                                 break;
3560 #endif
3561                         case TCPOPT_EXP:
3562                                 /* Fast Open option shares code 254 using a
3563                                  * 16 bits magic number. It's valid only in
3564                                  * SYN or SYN-ACK with an even size.
3565                                  */
3566                                 if (opsize < TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE ||
3567                                     get_unaligned_be16(ptr) != TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC ||
3568                                     foc == NULL || !th->syn || (opsize & 1))
3569                                         break;
3570                                 foc->len = opsize - TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE;
3571                                 if (foc->len >= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MIN &&
3572                                     foc->len <= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MAX)
3573                                         memcpy(foc->val, ptr + 2, foc->len);
3574                                 else if (foc->len != 0)
3575                                         foc->len = -1;
3576                                 break;
3577
3578                         }
3579                         ptr += opsize-2;
3580                         length -= opsize;
3581                 }
3582         }
3583 }
3584 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_options);
3585
3586 static bool tcp_parse_aligned_timestamp(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
3587 {
3588         const __be32 *ptr = (const __be32 *)(th + 1);
3589
3590         if (*ptr == htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16)
3591                           | (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP)) {
3592                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 1;
3593                 ++ptr;
3594                 tp->rx_opt.rcv_tsval = ntohl(*ptr);
3595                 ++ptr;
3596                 tp->rx_opt.rcv_tsecr = ntohl(*ptr) - tp->tsoffset;
3597                 return true;
3598         }
3599         return false;
3600 }
3601
3602 /* Fast parse options. This hopes to only see timestamps.
3603  * If it is wrong it falls back on tcp_parse_options().
3604  */
3605 static bool tcp_fast_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3606                                    const struct tcphdr *th, struct tcp_sock *tp)
3607 {
3608         /* In the spirit of fast parsing, compare doff directly to constant
3609          * values.  Because equality is used, short doff can be ignored here.
3610          */
3611         if (th->doff == (sizeof(*th) / 4)) {
3612                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
3613                 return false;
3614         } else if (tp->rx_opt.tstamp_ok &&
3615                    th->doff == ((sizeof(*th) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) / 4)) {
3616                 if (tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
3617                         return true;
3618         }
3619
3620         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 1, NULL);
3621         if (tp->rx_opt.saw_tstamp)
3622                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
3623
3624         return true;
3625 }
3626
3627 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3628 /*
3629  * Parse MD5 Signature option
3630  */
3631 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th)
3632 {
3633         int length = (th->doff << 2) - sizeof(*th);
3634         const u8 *ptr = (const u8 *)(th + 1);
3635
3636         /* If the TCP option is too short, we can short cut */
3637         if (length < TCPOLEN_MD5SIG)
3638                 return NULL;
3639
3640         while (length > 0) {
3641                 int opcode = *ptr++;
3642                 int opsize;
3643
3644                 switch(opcode) {
3645                 case TCPOPT_EOL:
3646                         return NULL;
3647                 case TCPOPT_NOP:
3648                         length--;
3649                         continue;
3650                 default:
3651                         opsize = *ptr++;
3652                         if (opsize < 2 || opsize > length)
3653                                 return NULL;
3654                         if (opcode == TCPOPT_MD5SIG)
3655                                 return opsize == TCPOLEN_MD5SIG ? ptr : NULL;
3656                 }
3657                 ptr += opsize - 2;
3658                 length -= opsize;
3659         }
3660         return NULL;
3661 }
3662 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_md5sig_option);
3663 #endif
3664
3665 /* Sorry, PAWS as specified is broken wrt. pure-ACKs -DaveM
3666  *
3667  * It is not fatal. If this ACK does _not_ change critical state (seqs, window)
3668  * it can pass through stack. So, the following predicate verifies that
3669  * this segment is not used for anything but congestion avoidance or
3670  * fast retransmit. Moreover, we even are able to eliminate most of such
3671  * second order effects, if we apply some small "replay" window (~RTO)
3672  * to timestamp space.
3673  *
3674  * All these measures still do not guarantee that we reject wrapped ACKs
3675  * on networks with high bandwidth, when sequence space is recycled fastly,
3676  * but it guarantees that such events will be very rare and do not affect
3677  * connection seriously. This doesn't look nice, but alas, PAWS is really
3678  * buggy extension.
3679  *
3680  * [ Later note. Even worse! It is buggy for segments _with_ data. RFC
3681  * states that events when retransmit arrives after original data are rare.
3682  * It is a blatant lie. VJ forgot about fast retransmit! 8)8) It is
3683  * the biggest problem on large power networks even with minor reordering.
3684  * OK, let's give it small replay window. If peer clock is even 1hz, it is safe
3685  * up to bandwidth of 18Gigabit/sec. 8) ]
3686  */
3687
3688 static int tcp_disordered_ack(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3689 {
3690         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3691         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3692         u32 seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3693         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3694
3695         return (/* 1. Pure ACK with correct sequence number. */
3696                 (th->ack && seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq && seq == tp->rcv_nxt) &&
3697
3698                 /* 2. ... and duplicate ACK. */
3699                 ack == tp->snd_una &&
3700
3701                 /* 3. ... and does not update window. */
3702                 !tcp_may_update_window(tp, ack, seq, ntohs(th->window) << tp->rx_opt.snd_wscale) &&
3703
3704                 /* 4. ... and sits in replay window. */
3705                 (s32)(tp->rx_opt.ts_recent - tp->rx_opt.rcv_tsval) <= (inet_csk(sk)->icsk_rto * 1024) / HZ);
3706 }
3707
3708 static inline bool tcp_paws_discard(const struct sock *sk,
3709                                    const struct sk_buff *skb)
3710 {
3711         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3712
3713         return !tcp_paws_check(&tp->rx_opt, TCP_PAWS_WINDOW) &&
3714                !tcp_disordered_ack(sk, skb);
3715 }
3716
3717 /* Check segment sequence number for validity.
3718  *
3719  * Segment controls are considered valid, if the segment
3720  * fits to the window after truncation to the window. Acceptability
3721  * of data (and SYN, FIN, of course) is checked separately.
3722  * See tcp_data_queue(), for example.
3723  *
3724  * Also, controls (RST is main one) are accepted using RCV.WUP instead
3725  * of RCV.NXT. Peer still did not advance his SND.UNA when we
3726  * delayed ACK, so that hisSND.UNA<=ourRCV.WUP.
3727  * (borrowed from freebsd)
3728  */
3729
3730 static inline bool tcp_sequence(const struct tcp_sock *tp, u32 seq, u32 end_seq)
3731 {
3732         return  !before(end_seq, tp->rcv_wup) &&
3733                 !after(seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp));
3734 }
3735
3736 /* When we get a reset we do this. */
3737 void tcp_reset(struct sock *sk)
3738 {
3739         /* We want the right error as BSD sees it (and indeed as we do). */
3740         switch (sk->sk_state) {
3741         case TCP_SYN_SENT:
3742                 sk->sk_err = ECONNREFUSED;
3743                 break;
3744         case TCP_CLOSE_WAIT:
3745                 sk->sk_err = EPIPE;
3746                 break;
3747         case TCP_CLOSE:
3748                 return;
3749         default:
3750                 sk->sk_err = ECONNRESET;
3751         }
3752         /* This barrier is coupled with smp_rmb() in tcp_poll() */
3753         smp_wmb();
3754
3755         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3756                 sk->sk_error_report(sk);
3757
3758         tcp_done(sk);
3759 }
3760
3761 /*
3762  *      Process the FIN bit. This now behaves as it is supposed to work
3763  *      and the FIN takes effect when it is validly part of sequence
3764  *      space. Not before when we get holes.
3765  *
3766  *      If we are ESTABLISHED, a received fin moves us to CLOSE-WAIT
3767  *      (and thence onto LAST-ACK and finally, CLOSE, we never enter
3768  *      TIME-WAIT)
3769  *
3770  *      If we are in FINWAIT-1, a received FIN indicates simultaneous
3771  *      close and we go into CLOSING (and later onto TIME-WAIT)
3772  *
3773  *      If we are in FINWAIT-2, a received FIN moves us to TIME-WAIT.
3774  */
3775 static void tcp_fin(struct sock *sk)
3776 {
3777         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3778
3779         inet_csk_schedule_ack(sk);
3780
3781         sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
3782         sock_set_flag(sk, SOCK_DONE);
3783
3784         switch (sk->sk_state) {
3785         case TCP_SYN_RECV:
3786         case TCP_ESTABLISHED:
3787                 /* Move to CLOSE_WAIT */
3788                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
3789                 inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 1;
3790                 break;
3791
3792         case TCP_CLOSE_WAIT:
3793         case TCP_CLOSING:
3794                 /* Received a retransmission of the FIN, do
3795                  * nothing.
3796                  */
3797                 break;
3798         case TCP_LAST_ACK:
3799                 /* RFC793: Remain in the LAST-ACK state. */
3800                 break;
3801
3802         case TCP_FIN_WAIT1:
3803                 /* This case occurs when a simultaneous close
3804                  * happens, we must ack the received FIN and
3805                  * enter the CLOSING state.
3806                  */
3807                 tcp_send_ack(sk);
3808                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSING);
3809                 break;
3810         case TCP_FIN_WAIT2:
3811                 /* Received a FIN -- send ACK and enter TIME_WAIT. */
3812                 tcp_send_ack(sk);
3813                 tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
3814                 break;
3815         default:
3816                 /* Only TCP_LISTEN and TCP_CLOSE are left, in these
3817                  * cases we should never reach this piece of code.
3818                  */
3819                 pr_err("%s: Impossible, sk->sk_state=%d\n",
3820                        __func__, sk->sk_state);
3821                 break;
3822         }
3823
3824         /* It _is_ possible, that we have something out-of-order _after_ FIN.
3825          * Probably, we should reset in this case. For now drop them.
3826          */
3827         __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
3828         if (tcp_is_sack(tp))
3829                 tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
3830         sk_mem_reclaim(sk);
3831
3832         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
3833                 sk->sk_state_change(sk);
3834
3835                 /* Do not send POLL_HUP for half duplex close. */
3836                 if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK ||
3837                     sk->sk_state == TCP_CLOSE)
3838                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
3839                 else
3840                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3841         }
3842 }
3843
3844 static inline bool tcp_sack_extend(struct tcp_sack_block *sp, u32 seq,
3845                                   u32 end_seq)
3846 {
3847         if (!after(seq, sp->end_seq) && !after(sp->start_seq, end_seq)) {
3848                 if (before(seq, sp->start_seq))
3849                         sp->start_seq = seq;
3850                 if (after(end_seq, sp->end_seq))
3851                         sp->end_seq = end_seq;
3852                 return true;
3853         }
3854         return false;
3855 }
3856
3857 static void tcp_dsack_set(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3858 {
3859         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3860
3861         if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3862                 int mib_idx;
3863
3864                 if (before(seq, tp->rcv_nxt))
3865                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOLDSENT;
3866                 else
3867                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOFOSENT;
3868
3869                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
3870
3871                 tp->rx_opt.dsack = 1;
3872                 tp->duplicate_sack[0].start_seq = seq;
3873                 tp->duplicate_sack[0].end_seq = end_seq;
3874         }
3875 }
3876
3877 static void tcp_dsack_extend(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3878 {
3879         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3880
3881         if (!tp->rx_opt.dsack)
3882                 tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
3883         else
3884                 tcp_sack_extend(tp->duplicate_sack, seq, end_seq);
3885 }
3886
3887 static void tcp_send_dupack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3888 {
3889         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3890
3891         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
3892             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
3893                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
3894                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
3895
3896                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3897                         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
3898
3899                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt))
3900                                 end_seq = tp->rcv_nxt;
3901                         tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq);
3902                 }
3903         }
3904
3905         tcp_send_ack(sk);
3906 }
3907
3908 /* These routines update the SACK block as out-of-order packets arrive or
3909  * in-order packets close up the sequence space.
3910  */
3911 static void tcp_sack_maybe_coalesce(struct tcp_sock *tp)
3912 {
3913         int this_sack;
3914         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3915         struct tcp_sack_block *swalk = sp + 1;
3916
3917         /* See if the recent change to the first SACK eats into
3918          * or hits the sequence space of other SACK blocks, if so coalesce.
3919          */
3920         for (this_sack = 1; this_sack < tp->rx_opt.num_sacks;) {
3921                 if (tcp_sack_extend(sp, swalk->start_seq, swalk->end_seq)) {
3922                         int i;
3923
3924                         /* Zap SWALK, by moving every further SACK up by one slot.
3925                          * Decrease num_sacks.
3926                          */
3927                         tp->rx_opt.num_sacks--;
3928                         for (i = this_sack; i < tp->rx_opt.num_sacks; i++)
3929                                 sp[i] = sp[i + 1];
3930                         continue;
3931                 }
3932                 this_sack++, swalk++;
3933         }
3934 }
3935
3936 static void tcp_sack_new_ofo_skb(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3937 {
3938         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3939         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3940         int cur_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
3941         int this_sack;
3942
3943         if (!cur_sacks)
3944                 goto new_sack;
3945
3946         for (this_sack = 0; this_sack < cur_sacks; this_sack++, sp++) {
3947                 if (tcp_sack_extend(sp, seq, end_seq)) {
3948                         /* Rotate this_sack to the first one. */
3949                         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
3950                                 swap(*sp, *(sp - 1));
3951                         if (cur_sacks > 1)
3952                                 tcp_sack_maybe_coalesce(tp);
3953                         return;
3954                 }
3955         }
3956
3957         /* Could not find an adjacent existing SACK, build a new one,
3958          * put it at the front, and shift everyone else down.  We
3959          * always know there is at least one SACK present already here.
3960          *
3961          * If the sack array is full, forget about the last one.
3962          */
3963         if (this_sack >= TCP_NUM_SACKS) {
3964                 this_sack--;
3965                 tp->rx_opt.num_sacks--;
3966                 sp--;
3967         }
3968         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
3969                 *sp = *(sp - 1);
3970
3971 new_sack:
3972         /* Build the new head SACK, and we're done. */
3973         sp->start_seq = seq;
3974         sp->end_seq = end_seq;
3975         tp->rx_opt.num_sacks++;
3976 }
3977
3978 /* RCV.NXT advances, some SACKs should be eaten. */
3979
3980 static void tcp_sack_remove(struct tcp_sock *tp)
3981 {
3982         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3983         int num_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
3984         int this_sack;
3985
3986         /* Empty ofo queue, hence, all the SACKs are eaten. Clear. */
3987         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
3988                 tp->rx_opt.num_sacks = 0;
3989                 return;
3990         }
3991
3992         for (this_sack = 0; this_sack < num_sacks;) {
3993                 /* Check if the start of the sack is covered by RCV.NXT. */
3994                 if (!before(tp->rcv_nxt, sp->start_seq)) {
3995                         int i;
3996
3997                         /* RCV.NXT must cover all the block! */
3998                         WARN_ON(before(tp->rcv_nxt, sp->end_seq));
3999
4000                         /* Zap this SACK, by moving forward any other SACKS. */
4001                         for (i=this_sack+1; i < num_sacks; i++)
4002                                 tp->selective_acks[i-1] = tp->selective_acks[i];
4003                         num_sacks--;
4004                         continue;
4005                 }
4006                 this_sack++;
4007                 sp++;
4008         }
4009         tp->rx_opt.num_sacks = num_sacks;
4010 }
4011
4012 /* This one checks to see if we can put data from the
4013  * out_of_order queue into the receive_queue.
4014  */
4015 static void tcp_ofo_queue(struct sock *sk)
4016 {
4017         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4018         __u32 dsack_high = tp->rcv_nxt;
4019         struct sk_buff *skb;
4020
4021         while ((skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue)) != NULL) {
4022                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
4023                         break;
4024
4025                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack_high)) {
4026                         __u32 dsack = dsack_high;
4027                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, dsack_high))
4028                                 dsack_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4029                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack);
4030                 }
4031
4032                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4033                         SOCK_DEBUG(sk, "ofo packet was already received\n");
4034                         __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4035                         __kfree_skb(skb);
4036                         continue;
4037                 }
4038                 SOCK_DEBUG(sk, "ofo requeuing : rcv_next %X seq %X - %X\n",
4039                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4040                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4041
4042                 __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4043                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4044                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4045                 if (tcp_hdr(skb)->fin)
4046                         tcp_fin(sk);
4047         }
4048 }
4049
4050 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk);
4051 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk);
4052
4053 static int tcp_try_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4054                                  unsigned int size)
4055 {
4056         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
4057             !sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4058
4059                 if (tcp_prune_queue(sk) < 0)
4060                         return -1;
4061
4062                 if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4063                         if (!tcp_prune_ofo_queue(sk))
4064                                 return -1;
4065
4066                         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size))
4067                                 return -1;
4068                 }
4069         }
4070         return 0;
4071 }
4072
4073 /**
4074  * tcp_try_coalesce - try to merge skb to prior one
4075  * @sk: socket
4076  * @to: prior buffer
4077  * @from: buffer to add in queue
4078  * @fragstolen: pointer to boolean
4079  *
4080  * Before queueing skb @from after @to, try to merge them
4081  * to reduce overall memory use and queue lengths, if cost is small.
4082  * Packets in ofo or receive queues can stay a long time.
4083  * Better try to coalesce them right now to avoid future collapses.
4084  * Returns true if caller should free @from instead of queueing it
4085  */
4086 static bool tcp_try_coalesce(struct sock *sk,
4087                              struct sk_buff *to,
4088                              struct sk_buff *from,
4089                              bool *fragstolen)
4090 {
4091         int delta;
4092
4093         *fragstolen = false;
4094
4095         if (tcp_hdr(from)->fin)
4096                 return false;
4097
4098         /* Its possible this segment overlaps with prior segment in queue */
4099         if (TCP_SKB_CB(from)->seq != TCP_SKB_CB(to)->end_seq)
4100                 return false;
4101
4102         if (!skb_try_coalesce(to, from, fragstolen, &delta))
4103                 return false;
4104
4105         atomic_add(delta, &sk->sk_rmem_alloc);
4106         sk_mem_charge(sk, delta);
4107         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOALESCE);
4108         TCP_SKB_CB(to)->end_seq = TCP_SKB_CB(from)->end_seq;
4109         TCP_SKB_CB(to)->ack_seq = TCP_SKB_CB(from)->ack_seq;
4110         return true;
4111 }
4112
4113 static void tcp_data_queue_ofo(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4114 {
4115         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4116         struct sk_buff *skb1;
4117         u32 seq, end_seq;
4118
4119         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
4120
4121         if (unlikely(tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))) {
4122                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFODROP);
4123                 __kfree_skb(skb);
4124                 return;
4125         }
4126
4127         /* Disable header prediction. */
4128         tp->pred_flags = 0;
4129         inet_csk_schedule_ack(sk);
4130
4131         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOQUEUE);
4132         SOCK_DEBUG(sk, "out of order segment: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4133                    tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4134
4135         skb1 = skb_peek_tail(&tp->out_of_order_queue);
4136         if (!skb1) {
4137                 /* Initial out of order segment, build 1 SACK. */
4138                 if (tcp_is_sack(tp)) {
4139                         tp->rx_opt.num_sacks = 1;
4140                         tp->selective_acks[0].start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4141                         tp->selective_acks[0].end_seq =
4142                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4143                 }
4144                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4145                 goto end;
4146         }
4147
4148         seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4149         end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4150
4151         if (seq == TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq) {
4152                 bool fragstolen;
4153
4154                 if (!tcp_try_coalesce(sk, skb1, skb, &fragstolen)) {
4155                         __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4156                 } else {
4157                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4158                         skb = NULL;
4159                 }
4160
4161                 if (!tp->rx_opt.num_sacks ||
4162                     tp->selective_acks[0].end_seq != seq)
4163                         goto add_sack;
4164
4165                 /* Common case: data arrive in order after hole. */
4166                 tp->selective_acks[0].end_seq = end_seq;
4167                 goto end;
4168         }
4169
4170         /* Find place to insert this segment. */
4171         while (1) {
4172                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb1)->seq, seq))
4173                         break;
4174                 if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue, skb1)) {
4175                         skb1 = NULL;
4176                         break;
4177                 }
4178                 skb1 = skb_queue_prev(&tp->out_of_order_queue, skb1);
4179         }
4180
4181         /* Do skb overlap to previous one? */
4182         if (skb1 && before(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4183                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4184                         /* All the bits are present. Drop. */
4185                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4186                         __kfree_skb(skb);
4187                         skb = NULL;
4188                         tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
4189                         goto add_sack;
4190                 }
4191                 if (after(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq)) {
4192                         /* Partial overlap. */
4193                         tcp_dsack_set(sk, seq,
4194                                       TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4195                 } else {
4196                         if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue,
4197                                                skb1))
4198                                 skb1 = NULL;
4199                         else
4200                                 skb1 = skb_queue_prev(
4201                                         &tp->out_of_order_queue,
4202                                         skb1);
4203                 }
4204         }
4205         if (!skb1)
4206                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4207         else
4208                 __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4209
4210         /* And clean segments covered by new one as whole. */
4211         while (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb)) {
4212                 skb1 = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4213
4214                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq))
4215                         break;
4216                 if (before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4217                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4218                                          end_seq);
4219                         break;
4220                 }
4221                 __skb_unlink(skb1, &tp->out_of_order_queue);
4222                 tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4223                                  TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4224                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4225                 __kfree_skb(skb1);
4226         }
4227
4228 add_sack:
4229         if (tcp_is_sack(tp))
4230                 tcp_sack_new_ofo_skb(sk, seq, end_seq);
4231 end:
4232         if (skb)
4233                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4234 }
4235
4236 static int __must_check tcp_queue_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hdrlen,
4237                   bool *fragstolen)
4238 {
4239         int eaten;
4240         struct sk_buff *tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
4241
4242         __skb_pull(skb, hdrlen);
4243         eaten = (tail &&
4244                  tcp_try_coalesce(sk, tail, skb, fragstolen)) ? 1 : 0;
4245         tcp_sk(sk)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4246         if (!eaten) {
4247                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4248                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4249         }
4250         return eaten;
4251 }
4252
4253 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size)
4254 {
4255         struct sk_buff *skb = NULL;
4256         struct tcphdr *th;
4257         bool fragstolen;
4258
4259         if (size == 0)
4260                 return 0;
4261
4262         skb = alloc_skb(size + sizeof(*th), sk->sk_allocation);
4263         if (!skb)
4264                 goto err;
4265
4266         if (tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, size + sizeof(*th)))
4267                 goto err_free;
4268
4269         th = (struct tcphdr *)skb_put(skb, sizeof(*th));
4270         skb_reset_transport_header(skb);
4271         memset(th, 0, sizeof(*th));
4272
4273         if (memcpy_fromiovec(skb_put(skb, size), msg->msg_iov, size))
4274                 goto err_free;
4275
4276         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_sk(sk)->rcv_nxt;
4277         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + size;
4278         TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tcp_sk(sk)->snd_una - 1;
4279
4280         if (tcp_queue_rcv(sk, skb, sizeof(*th), &fragstolen)) {
4281                 WARN_ON_ONCE(fragstolen); /* should not happen */
4282                 __kfree_skb(skb);
4283         }
4284         return size;
4285
4286 err_free:
4287         kfree_skb(skb);
4288 err:
4289         return -ENOMEM;
4290 }
4291
4292 static void tcp_data_queue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4293 {
4294         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
4295         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4296         int eaten = -1;
4297         bool fragstolen = false;
4298
4299         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
4300                 goto drop;
4301
4302         skb_dst_drop(skb);
4303         __skb_pull(skb, th->doff * 4);
4304
4305         TCP_ECN_accept_cwr(tp, skb);
4306
4307         tp->rx_opt.dsack = 0;
4308
4309         /*  Queue data for delivery to the user.
4310          *  Packets in sequence go to the receive queue.
4311          *  Out of sequence packets to the out_of_order_queue.
4312          */
4313         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt) {
4314                 if (tcp_receive_window(tp) == 0)
4315                         goto out_of_window;
4316
4317                 /* Ok. In sequence. In window. */
4318                 if (tp->ucopy.task == current &&
4319                     tp->copied_seq == tp->rcv_nxt && tp->ucopy.len &&
4320                     sock_owned_by_user(sk) && !tp->urg_data) {
4321                         int chunk = min_t(unsigned int, skb->len,
4322                                           tp->ucopy.len);
4323
4324                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4325
4326                         local_bh_enable();
4327                         if (!skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, tp->ucopy.iov, chunk)) {
4328                                 tp->ucopy.len -= chunk;
4329                                 tp->copied_seq += chunk;
4330                                 eaten = (chunk == skb->len);
4331                                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4332                         }
4333                         local_bh_disable();
4334                 }
4335
4336                 if (eaten <= 0) {
4337 queue_and_out:
4338                         if (eaten < 0 &&
4339                             tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))
4340                                 goto drop;
4341
4342                         eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, 0, &fragstolen);
4343                 }
4344                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4345                 if (skb->len)
4346                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
4347                 if (th->fin)
4348                         tcp_fin(sk);
4349
4350                 if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4351                         tcp_ofo_queue(sk);
4352
4353                         /* RFC2581. 4.2. SHOULD send immediate ACK, when
4354                          * gap in queue is filled.
4355                          */
4356                         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue))
4357                                 inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 0;
4358                 }
4359
4360                 if (tp->rx_opt.num_sacks)
4361                         tcp_sack_remove(tp);
4362
4363                 tcp_fast_path_check(sk);
4364
4365                 if (eaten > 0)
4366                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4367                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4368                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
4369                 return;
4370         }
4371
4372         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4373                 /* A retransmit, 2nd most common case.  Force an immediate ack. */
4374                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
4375                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4376
4377 out_of_window:
4378                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
4379                 inet_csk_schedule_ack(sk);
4380 drop:
4381                 __kfree_skb(skb);
4382                 return;
4383         }
4384
4385         /* Out of window. F.e. zero window probe. */
4386         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp)))
4387                 goto out_of_window;
4388
4389         tcp_enter_quickack_mode(sk);
4390
4391         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
4392                 /* Partial packet, seq < rcv_next < end_seq */
4393                 SOCK_DEBUG(sk, "partial packet: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4394                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4395                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4396
4397                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt);
4398
4399                 /* If window is closed, drop tail of packet. But after
4400                  * remembering D-SACK for its head made in previous line.
4401                  */
4402                 if (!tcp_receive_window(tp))
4403                         goto out_of_window;
4404                 goto queue_and_out;
4405         }
4406
4407         tcp_data_queue_ofo(sk, skb);
4408 }
4409
4410 static struct sk_buff *tcp_collapse_one(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4411                                         struct sk_buff_head *list)
4412 {
4413         struct sk_buff *next = NULL;
4414
4415         if (!skb_queue_is_last(list, skb))
4416                 next = skb_queue_next(list, skb);
4417
4418         __skb_unlink(skb, list);
4419         __kfree_skb(skb);
4420         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOLLAPSED);
4421
4422         return next;
4423 }
4424
4425 /* Collapse contiguous sequence of skbs head..tail with
4426  * sequence numbers start..end.
4427  *
4428  * If tail is NULL, this means until the end of the list.
4429  *
4430  * Segments with FIN/SYN are not collapsed (only because this
4431  * simplifies code)
4432  */
4433 static void
4434 tcp_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff_head *list,
4435              struct sk_buff *head, struct sk_buff *tail,
4436              u32 start, u32 end)
4437 {
4438         struct sk_buff *skb, *n;
4439         bool end_of_skbs;
4440
4441         /* First, check that queue is collapsible and find
4442          * the point where collapsing can be useful. */
4443         skb = head;
4444 restart:
4445         end_of_skbs = true;
4446         skb_queue_walk_from_safe(list, skb, n) {
4447                 if (skb == tail)
4448                         break;
4449                 /* No new bits? It is possible on ofo queue. */
4450                 if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4451                         skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4452                         if (!skb)
4453                                 break;
4454                         goto restart;
4455                 }
4456
4457                 /* The first skb to collapse is:
4458                  * - not SYN/FIN and
4459                  * - bloated or contains data before "start" or
4460                  *   overlaps to the next one.
4461                  */
4462                 if (!tcp_hdr(skb)->syn && !tcp_hdr(skb)->fin &&
4463                     (tcp_win_from_space(skb->truesize) > skb->len ||
4464                      before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))) {
4465                         end_of_skbs = false;
4466                         break;
4467                 }
4468
4469                 if (!skb_queue_is_last(list, skb)) {
4470                         struct sk_buff *next = skb_queue_next(list, skb);
4471                         if (next != tail &&
4472                             TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(next)->seq) {
4473                                 end_of_skbs = false;
4474                                 break;
4475                         }
4476                 }
4477
4478                 /* Decided to skip this, advance start seq. */
4479                 start = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4480         }
4481         if (end_of_skbs || tcp_hdr(skb)->syn || tcp_hdr(skb)->fin)
4482                 return;
4483
4484         while (before(start, end)) {
4485                 struct sk_buff *nskb;
4486                 unsigned int header = skb_headroom(skb);
4487                 int copy = SKB_MAX_ORDER(header, 0);
4488
4489                 /* Too big header? This can happen with IPv6. */
4490                 if (copy < 0)
4491                         return;
4492                 if (end - start < copy)
4493                         copy = end - start;
4494                 nskb = alloc_skb(copy + header, GFP_ATOMIC);
4495                 if (!nskb)
4496                         return;
4497
4498                 skb_set_mac_header(nskb, skb_mac_header(skb) - skb->head);
4499                 skb_set_network_header(nskb, (skb_network_header(skb) -
4500                                               skb->head));
4501                 skb_set_transport_header(nskb, (skb_transport_header(skb) -
4502                                                 skb->head));
4503                 skb_reserve(nskb, header);
4504                 memcpy(nskb->head, skb->head, header);
4505                 memcpy(nskb->cb, skb->cb, sizeof(skb->cb));
4506                 TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = start;
4507                 __skb_queue_before(list, skb, nskb);
4508                 skb_set_owner_r(nskb, sk);
4509
4510                 /* Copy data, releasing collapsed skbs. */
4511                 while (copy > 0) {
4512                         int offset = start - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4513                         int size = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - start;
4514
4515                         BUG_ON(offset < 0);
4516                         if (size > 0) {
4517                                 size = min(copy, size);
4518                                 if (skb_copy_bits(skb, offset, skb_put(nskb, size), size))
4519                                         BUG();
4520                                 TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq += size;
4521                                 copy -= size;
4522                                 start += size;
4523                         }
4524                         if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4525                                 skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4526                                 if (!skb ||
4527                                     skb == tail ||
4528                                     tcp_hdr(skb)->syn ||
4529                                     tcp_hdr(skb)->fin)
4530                                         return;
4531                         }
4532                 }
4533         }
4534 }
4535
4536 /* Collapse ofo queue. Algorithm: select contiguous sequence of skbs
4537  * and tcp_collapse() them until all the queue is collapsed.
4538  */
4539 static void tcp_collapse_ofo_queue(struct sock *sk)
4540 {
4541         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4542         struct sk_buff *skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue);
4543         struct sk_buff *head;
4544         u32 start, end;
4545
4546         if (skb == NULL)
4547                 return;
4548
4549         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4550         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4551         head = skb;
4552
4553         for (;;) {
4554                 struct sk_buff *next = NULL;
4555
4556                 if (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb))
4557                         next = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4558                 skb = next;
4559
4560                 /* Segment is terminated when we see gap or when
4561                  * we are at the end of all the queue. */
4562                 if (!skb ||
4563                     after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end) ||
4564                     before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start)) {
4565                         tcp_collapse(sk, &tp->out_of_order_queue,
4566                                      head, skb, start, end);
4567                         head = skb;
4568                         if (!skb)
4569                                 break;
4570                         /* Start new segment */
4571                         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4572                         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4573                 } else {
4574                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))
4575                                 start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4576                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end))
4577                                 end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4578                 }
4579         }
4580 }
4581
4582 /*
4583  * Purge the out-of-order queue.
4584  * Return true if queue was pruned.
4585  */
4586 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk)
4587 {
4588         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4589         bool res = false;
4590
4591         if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4592                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_OFOPRUNED);
4593                 __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
4594
4595                 /* Reset SACK state.  A conforming SACK implementation will
4596                  * do the same at a timeout based retransmit.  When a connection
4597                  * is in a sad state like this, we care only about integrity
4598                  * of the connection not performance.
4599                  */
4600                 if (tp->rx_opt.sack_ok)
4601                         tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
4602                 sk_mem_reclaim(sk);
4603                 res = true;
4604         }
4605         return res;
4606 }
4607
4608 /* Reduce allocated memory if we can, trying to get
4609  * the socket within its memory limits again.
4610  *
4611  * Return less than zero if we should start dropping frames
4612  * until the socket owning process reads some of the data
4613  * to stabilize the situation.
4614  */
4615 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk)
4616 {
4617         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4618
4619         SOCK_DEBUG(sk, "prune_queue: c=%x\n", tp->copied_seq);
4620
4621         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PRUNECALLED);
4622
4623         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
4624                 tcp_clamp_window(sk);
4625         else if (sk_under_memory_pressure(sk))
4626                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U * tp->advmss);
4627
4628         tcp_collapse_ofo_queue(sk);
4629         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
4630                 tcp_collapse(sk, &sk->sk_receive_queue,
4631                              skb_peek(&sk->sk_receive_queue),
4632                              NULL,
4633                              tp->copied_seq, tp->rcv_nxt);
4634         sk_mem_reclaim(sk);
4635
4636         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4637                 return 0;
4638
4639         /* Collapsing did not help, destructive actions follow.
4640          * This must not ever occur. */
4641
4642         tcp_prune_ofo_queue(sk);
4643
4644         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4645                 return 0;
4646
4647         /* If we are really being abused, tell the caller to silently
4648          * drop receive data on the floor.  It will get retransmitted
4649          * and hopefully then we'll have sufficient space.
4650          */
4651         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_RCVPRUNED);
4652
4653         /* Massive buffer overcommit. */
4654         tp->pred_flags = 0;
4655         return -1;
4656 }
4657
4658 /* RFC2861, slow part. Adjust cwnd, after it was not full during one rto.
4659  * As additional protections, we do not touch cwnd in retransmission phases,
4660  * and if application hit its sndbuf limit recently.
4661  */
4662 void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk)
4663 {
4664         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4665
4666         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Open &&
4667             sk->sk_socket && !test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
4668                 /* Limited by application or receiver window. */
4669                 u32 init_win = tcp_init_cwnd(tp, __sk_dst_get(sk));
4670                 u32 win_used = max(tp->snd_cwnd_used, init_win);
4671                 if (win_used < tp->snd_cwnd) {
4672                         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
4673                         tp->snd_cwnd = (tp->snd_cwnd + win_used) >> 1;
4674                 }
4675                 tp->snd_cwnd_used = 0;
4676         }
4677         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4678 }
4679
4680 static bool tcp_should_expand_sndbuf(const struct sock *sk)
4681 {
4682         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4683
4684         /* If the user specified a specific send buffer setting, do
4685          * not modify it.
4686          */
4687         if (sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
4688                 return false;
4689
4690         /* If we are under global TCP memory pressure, do not expand.  */
4691         if (sk_under_memory_pressure(sk))
4692                 return false;
4693
4694         /* If we are under soft global TCP memory pressure, do not expand.  */
4695         if (sk_memory_allocated(sk) >= sk_prot_mem_limits(sk, 0))
4696                 return false;
4697
4698         /* If we filled the congestion window, do not expand.  */
4699         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd)
4700                 return false;
4701
4702         return true;
4703 }
4704
4705 /* When incoming ACK allowed to free some skb from write_queue,
4706  * we remember this event in flag SOCK_QUEUE_SHRUNK and wake up socket
4707  * on the exit from tcp input handler.
4708  *
4709  * PROBLEM: sndbuf expansion does not work well with largesend.
4710  */
4711 static void tcp_new_space(struct sock *sk)
4712 {
4713         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4714
4715         if (tcp_should_expand_sndbuf(sk)) {
4716                 int sndmem = SKB_TRUESIZE(max_t(u32,
4717                                                 tp->rx_opt.mss_clamp,
4718                                                 tp->mss_cache) +
4719                                           MAX_TCP_HEADER);
4720                 int demanded = max_t(unsigned int, tp->snd_cwnd,
4721                                      tp->reordering + 1);
4722                 sndmem *= 2 * demanded;
4723                 if (sndmem > sk->sk_sndbuf)
4724                         sk->sk_sndbuf = min(sndmem, sysctl_tcp_wmem[2]);
4725                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4726         }
4727
4728         sk->sk_write_space(sk);
4729 }
4730
4731 static void tcp_check_space(struct sock *sk)
4732 {
4733         if (sock_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK)) {
4734                 sock_reset_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
4735                 if (sk->sk_socket &&
4736                     test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags))
4737                         tcp_new_space(sk);
4738         }
4739 }
4740
4741 static inline void tcp_data_snd_check(struct sock *sk)
4742 {
4743         tcp_push_pending_frames(sk);
4744         tcp_check_space(sk);
4745 }
4746
4747 /*
4748  * Check if sending an ack is needed.
4749  */
4750 static void __tcp_ack_snd_check(struct sock *sk, int ofo_possible)
4751 {
4752         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4753
4754             /* More than one full frame received... */
4755         if (((tp->rcv_nxt - tp->rcv_wup) > inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss &&
4756              /* ... and right edge of window advances far enough.
4757               * (tcp_recvmsg() will send ACK otherwise). Or...
4758               */
4759              __tcp_select_window(sk) >= tp->rcv_wnd) ||
4760             /* We ACK each frame or... */
4761             tcp_in_quickack_mode(sk) ||
4762             /* We have out of order data. */
4763             (ofo_possible && skb_peek(&tp->out_of_order_queue))) {
4764                 /* Then ack it now */
4765                 tcp_send_ack(sk);
4766         } else {
4767                 /* Else, send delayed ack. */
4768                 tcp_send_delayed_ack(sk);
4769         }
4770 }
4771
4772 static inline void tcp_ack_snd_check(struct sock *sk)
4773 {
4774         if (!inet_csk_ack_scheduled(sk)) {
4775                 /* We sent a data segment already. */
4776                 return;
4777         }
4778         __tcp_ack_snd_check(sk, 1);
4779 }
4780
4781 /*
4782  *      This routine is only called when we have urgent data
4783  *      signaled. Its the 'slow' part of tcp_urg. It could be
4784  *      moved inline now as tcp_urg is only called from one
4785  *      place. We handle URGent data wrong. We have to - as
4786  *      BSD still doesn't use the correction from RFC961.
4787  *      For 1003.1g we should support a new option TCP_STDURG to permit
4788  *      either form (or just set the sysctl tcp_stdurg).
4789  */
4790
4791 static void tcp_check_urg(struct sock *sk, const struct tcphdr *th)
4792 {
4793         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4794         u32 ptr = ntohs(th->urg_ptr);
4795
4796         if (ptr && !sysctl_tcp_stdurg)
4797                 ptr--;
4798         ptr += ntohl(th->seq);
4799
4800         /* Ignore urgent data that we've already seen and read. */
4801         if (after(tp->copied_seq, ptr))
4802                 return;
4803
4804         /* Do not replay urg ptr.
4805          *
4806          * NOTE: interesting situation not covered by specs.
4807          * Misbehaving sender may send urg ptr, pointing to segment,
4808          * which we already have in ofo queue. We are not able to fetch
4809          * such data and will stay in TCP_URG_NOTYET until will be eaten
4810          * by recvmsg(). Seems, we are not obliged to handle such wicked
4811          * situations. But it is worth to think about possibility of some
4812          * DoSes using some hypothetical application level deadlock.
4813          */
4814         if (before(ptr, tp->rcv_nxt))
4815                 return;
4816
4817         /* Do we already have a newer (or duplicate) urgent pointer? */
4818         if (tp->urg_data && !after(ptr, tp->urg_seq))
4819                 return;
4820
4821         /* Tell the world about our new urgent pointer. */
4822         sk_send_sigurg(sk);
4823
4824         /* We may be adding urgent data when the last byte read was
4825          * urgent. To do this requires some care. We cannot just ignore
4826          * tp->copied_seq since we would read the last urgent byte again
4827          * as data, nor can we alter copied_seq until this data arrives
4828          * or we break the semantics of SIOCATMARK (and thus sockatmark())
4829          *
4830          * NOTE. Double Dutch. Rendering to plain English: author of comment
4831          * above did something sort of  send("A", MSG_OOB); send("B", MSG_OOB);
4832          * and expect that both A and B disappear from stream. This is _wrong_.
4833          * Though this happens in BSD with high probability, this is occasional.
4834          * Any application relying on this is buggy. Note also, that fix "works"
4835          * only in this artificial test. Insert some normal data between A and B and we will
4836          * decline of BSD again. Verdict: it is better to remove to trap
4837          * buggy users.
4838          */
4839         if (tp->urg_seq == tp->copied_seq && tp->urg_data &&
4840             !sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) && tp->copied_seq != tp->rcv_nxt) {
4841                 struct sk_buff *skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4842                 tp->copied_seq++;
4843                 if (skb && !before(tp->copied_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4844                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
4845                         __kfree_skb(skb);
4846                 }
4847         }
4848
4849         tp->urg_data = TCP_URG_NOTYET;
4850         tp->urg_seq = ptr;
4851
4852         /* Disable header prediction. */
4853         tp->pred_flags = 0;
4854 }
4855
4856 /* This is the 'fast' part of urgent handling. */
4857 static void tcp_urg(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const struct tcphdr *th)
4858 {
4859         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4860
4861         /* Check if we get a new urgent pointer - normally not. */
4862         if (th->urg)
4863                 tcp_check_urg(sk, th);
4864
4865         /* Do we wait for any urgent data? - normally not... */
4866         if (tp->urg_data == TCP_URG_NOTYET) {
4867                 u32 ptr = tp->urg_seq - ntohl(th->seq) + (th->doff * 4) -
4868                           th->syn;
4869
4870                 /* Is the urgent pointer pointing into this packet? */
4871                 if (ptr < skb->len) {
4872                         u8 tmp;
4873                         if (skb_copy_bits(skb, ptr, &tmp, 1))
4874                                 BUG();
4875                         tp->urg_data = TCP_URG_VALID | tmp;
4876                         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4877                                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
4878                 }
4879         }
4880 }
4881
4882 static int tcp_copy_to_iovec(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hlen)
4883 {
4884         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4885         int chunk = skb->len - hlen;
4886         int err;
4887
4888         local_bh_enable();
4889         if (skb_csum_unnecessary(skb))
4890                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, hlen, tp->ucopy.iov, chunk);
4891         else
4892                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, hlen,
4893                                                        tp->ucopy.iov);
4894
4895         if (!err) {
4896                 tp->ucopy.len -= chunk;
4897                 tp->copied_seq += chunk;
4898                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4899         }
4900
4901         local_bh_disable();
4902         return err;
4903 }
4904
4905 static __sum16 __tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4906                                             struct sk_buff *skb)
4907 {
4908         __sum16 result;
4909
4910         if (sock_owned_by_user(sk)) {
4911                 local_bh_enable();
4912                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4913                 local_bh_disable();
4914         } else {
4915                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4916         }
4917         return result;
4918 }
4919
4920 static inline bool tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4921                                              struct sk_buff *skb)
4922 {
4923         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
4924                __tcp_checksum_complete_user(sk, skb);
4925 }
4926
4927 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4928 static bool tcp_dma_try_early_copy(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4929                                   int hlen)
4930 {
4931         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4932         int chunk = skb->len - hlen;
4933         int dma_cookie;
4934         bool copied_early = false;
4935
4936         if (tp->ucopy.wakeup)
4937                 return false;
4938
4939         if (!tp->ucopy.dma_chan && tp->ucopy.pinned_list)
4940                 tp->ucopy.dma_chan = net_dma_find_channel();
4941
4942         if (tp->ucopy.dma_chan && skb_csum_unnecessary(skb)) {
4943
4944                 dma_cookie = dma_skb_copy_datagram_iovec(tp->ucopy.dma_chan,
4945                                                          skb, hlen,
4946                                                          tp->ucopy.iov, chunk,
4947                                                          tp->ucopy.pinned_list);
4948
4949                 if (dma_cookie < 0)
4950                         goto out;
4951
4952                 tp->ucopy.dma_cookie = dma_cookie;
4953                 copied_early = true;
4954
4955                 tp->ucopy.len -= chunk;
4956                 tp->copied_seq += chunk;
4957                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4958
4959                 if ((tp->ucopy.len == 0) ||
4960                     (tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)) & TCP_FLAG_PSH) ||
4961                     (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1))) {
4962                         tp->ucopy.wakeup = 1;
4963                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
4964                 }
4965         } else if (chunk > 0) {
4966                 tp->ucopy.wakeup = 1;
4967                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
4968         }
4969 out:
4970         return copied_early;
4971 }
4972 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4973
4974 /* Does PAWS and seqno based validation of an incoming segment, flags will
4975  * play significant role here.
4976  */
4977 static bool tcp_validate_incoming(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4978                                   const struct tcphdr *th, int syn_inerr)
4979 {
4980         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4981
4982         /* RFC1323: H1. Apply PAWS check first. */
4983         if (tcp_fast_parse_options(skb, th, tp) && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
4984             tcp_paws_discard(sk, skb)) {
4985                 if (!th->rst) {
4986                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSESTABREJECTED);
4987                         tcp_send_dupack(sk, skb);
4988                         goto discard;
4989                 }
4990                 /* Reset is accepted even if it did not pass PAWS. */
4991         }
4992
4993         /* Step 1: check sequence number */
4994         if (!tcp_sequence(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4995                 /* RFC793, page 37: "In all states except SYN-SENT, all reset
4996                  * (RST) segments are validated by checking their SEQ-fields."
4997                  * And page 69: "If an incoming segment is not acceptable,
4998                  * an acknowledgment should be sent in reply (unless the RST
4999                  * bit is set, if so drop the segment and return)".
5000                  */
5001                 if (!th->rst) {
5002                         if (th->syn)
5003                                 goto syn_challenge;
5004                         tcp_send_dupack(sk, skb);
5005                 }
5006                 goto discard;
5007         }
5008
5009         /* Step 2: check RST bit */
5010         if (th->rst) {
5011                 /* RFC 5961 3.2 :
5012                  * If sequence number exactly matches RCV.NXT, then
5013                  *     RESET the connection
5014                  * else
5015                  *     Send a challenge ACK
5016                  */
5017                 if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt)
5018                         tcp_reset(sk);
5019                 else
5020                         tcp_send_challenge_ack(sk);
5021                 goto discard;
5022         }
5023
5024         /* step 3: check security and precedence [ignored] */
5025
5026         /* step 4: Check for a SYN
5027          * RFC 5691 4.2 : Send a challenge ack
5028          */
5029         if (th->syn) {
5030 syn_challenge:
5031                 if (syn_inerr)
5032                         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5033                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSYNCHALLENGE);
5034                 tcp_send_challenge_ack(sk);
5035                 goto discard;
5036         }
5037
5038         return true;
5039
5040 discard:
5041         __kfree_skb(skb);
5042         return false;
5043 }
5044
5045 /*
5046  *      TCP receive function for the ESTABLISHED state.
5047  *
5048  *      It is split into a fast path and a slow path. The fast path is
5049  *      disabled when:
5050  *      - A zero window was announced from us - zero window probing
5051  *        is only handled properly in the slow path.
5052  *      - Out of order segments arrived.
5053  *      - Urgent data is expected.
5054  *      - There is no buffer space left
5055  *      - Unexpected TCP flags/window values/header lengths are received
5056  *        (detected by checking the TCP header against pred_flags)
5057  *      - Data is sent in both directions. Fast path only supports pure senders
5058  *        or pure receivers (this means either the sequence number or the ack
5059  *        value must stay constant)
5060  *      - Unexpected TCP option.
5061  *
5062  *      When these conditions are not satisfied it drops into a standard
5063  *      receive procedure patterned after RFC793 to handle all cases.
5064  *      The first three cases are guaranteed by proper pred_flags setting,
5065  *      the rest is checked inline. Fast processing is turned on in
5066  *      tcp_data_queue when everything is OK.
5067  */
5068 int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5069                         const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5070 {
5071         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5072
5073         if (unlikely(sk->sk_rx_dst == NULL))
5074                 inet_csk(sk)->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5075         /*
5076          *      Header prediction.
5077          *      The code loosely follows the one in the famous
5078          *      "30 instruction TCP receive" Van Jacobson mail.
5079          *
5080          *      Van's trick is to deposit buffers into socket queue
5081          *      on a device interrupt, to call tcp_recv function
5082          *      on the receive process context and checksum and copy
5083          *      the buffer to user space. smart...
5084          *
5085          *      Our current scheme is not silly either but we take the
5086          *      extra cost of the net_bh soft interrupt processing...
5087          *      We do checksum and copy also but from device to kernel.
5088          */
5089
5090         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5091
5092         /*      pred_flags is 0xS?10 << 16 + snd_wnd
5093          *      if header_prediction is to be made
5094          *      'S' will always be tp->tcp_header_len >> 2
5095          *      '?' will be 0 for the fast path, otherwise pred_flags is 0 to
5096          *  turn it off (when there are holes in the receive
5097          *       space for instance)
5098          *      PSH flag is ignored.
5099          */
5100
5101         if ((tcp_flag_word(th) & TCP_HP_BITS) == tp->pred_flags &&
5102             TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt &&
5103             !after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt)) {
5104                 int tcp_header_len = tp->tcp_header_len;
5105
5106                 /* Timestamp header prediction: tcp_header_len
5107                  * is automatically equal to th->doff*4 due to pred_flags
5108                  * match.
5109                  */
5110
5111                 /* Check timestamp */
5112                 if (tcp_header_len == sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) {
5113                         /* No? Slow path! */
5114                         if (!tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
5115                                 goto slow_path;
5116
5117                         /* If PAWS failed, check it more carefully in slow path */
5118                         if ((s32)(tp->rx_opt.rcv_tsval - tp->rx_opt.ts_recent) < 0)
5119                                 goto slow_path;
5120
5121                         /* DO NOT update ts_recent here, if checksum fails
5122                          * and timestamp was corrupted part, it will result
5123                          * in a hung connection since we will drop all
5124                          * future packets due to the PAWS test.
5125                          */
5126                 }
5127
5128                 if (len <= tcp_header_len) {
5129                         /* Bulk data transfer: sender */
5130                         if (len == tcp_header_len) {
5131                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5132                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5133                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5134                                  */
5135                                 if (tcp_header_len ==
5136                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5137                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5138                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5139
5140                                 /* We know that such packets are checksummed
5141                                  * on entry.
5142                                  */
5143                                 tcp_ack(sk, skb, 0);
5144                                 __kfree_skb(skb);
5145                                 tcp_data_snd_check(sk);
5146                                 return 0;
5147                         } else { /* Header too small */
5148                                 TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5149                                 goto discard;
5150                         }
5151                 } else {
5152                         int eaten = 0;
5153                         int copied_early = 0;
5154                         bool fragstolen = false;
5155
5156                         if (tp->copied_seq == tp->rcv_nxt &&
5157                             len - tcp_header_len <= tp->ucopy.len) {
5158 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5159                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5160                                     sock_owned_by_user(sk) &&
5161                                     tcp_dma_try_early_copy(sk, skb, tcp_header_len)) {
5162                                         copied_early = 1;
5163                                         eaten = 1;
5164                                 }
5165 #endif
5166                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5167                                     sock_owned_by_user(sk) && !copied_early) {
5168                                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5169
5170                                         if (!tcp_copy_to_iovec(sk, skb, tcp_header_len))
5171                                                 eaten = 1;
5172                                 }
5173                                 if (eaten) {
5174                                         /* Predicted packet is in window by definition.
5175                                          * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5176                                          * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5177                                          */
5178                                         if (tcp_header_len ==
5179                                             (sizeof(struct tcphdr) +
5180                                              TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5181                                             tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5182                                                 tcp_store_ts_recent(tp);
5183
5184                                         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5185
5186                                         __skb_pull(skb, tcp_header_len);
5187                                         tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
5188                                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITSTOUSER);
5189                                 }
5190                                 if (copied_early)
5191                                         tcp_cleanup_rbuf(sk, skb->len);
5192                         }
5193                         if (!eaten) {
5194                                 if (tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5195                                         goto csum_error;
5196
5197                                 if ((int)skb->truesize > sk->sk_forward_alloc)
5198                                         goto step5;
5199
5200                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5201                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5202                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5203                                  */
5204                                 if (tcp_header_len ==
5205                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5206                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5207                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5208
5209                                 tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5210
5211                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITS);
5212
5213                                 /* Bulk data transfer: receiver */
5214                                 eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, tcp_header_len,
5215                                                       &fragstolen);
5216                         }
5217
5218                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
5219
5220                         if (TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq != tp->snd_una) {
5221                                 /* Well, only one small jumplet in fast path... */
5222                                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_DATA);
5223                                 tcp_data_snd_check(sk);
5224                                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
5225                                         goto no_ack;
5226                         }
5227
5228                         if (!copied_early || tp->rcv_nxt != tp->rcv_wup)
5229                                 __tcp_ack_snd_check(sk, 0);
5230 no_ack:
5231 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5232                         if (copied_early)
5233                                 __skb_queue_tail(&sk->sk_async_wait_queue, skb);
5234                         else
5235 #endif
5236                         if (eaten)
5237                                 kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
5238                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
5239                         return 0;
5240                 }
5241         }
5242
5243 slow_path:
5244         if (len < (th->doff << 2) || tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5245                 goto csum_error;
5246
5247         if (!th->ack && !th->rst)
5248                 goto discard;
5249
5250         /*
5251          *      Standard slow path.
5252          */
5253
5254         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 1))
5255                 return 0;
5256
5257 step5:
5258         if (tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH | FLAG_UPDATE_TS_RECENT) < 0)
5259                 goto discard;
5260
5261         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5262
5263         /* Process urgent data. */
5264         tcp_urg(sk, skb, th);
5265
5266         /* step 7: process the segment text */
5267         tcp_data_queue(sk, skb);
5268
5269         tcp_data_snd_check(sk);
5270         tcp_ack_snd_check(sk);
5271         return 0;
5272
5273 csum_error:
5274         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_CSUMERRORS);
5275         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5276
5277 discard:
5278         __kfree_skb(skb);
5279         return 0;
5280 }
5281 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_established);
5282
5283 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
5284 {
5285         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5286         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5287
5288         tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5289
5290         if (skb != NULL) {
5291                 icsk->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5292                 security_inet_conn_established(sk, skb);
5293         }
5294
5295         /* Make sure socket is routed, for correct metrics.  */
5296         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5297
5298         tcp_init_metrics(sk);
5299
5300         tcp_init_congestion_control(sk);
5301
5302         /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on first data
5303          * packet.
5304          */
5305         tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5306
5307         tcp_init_buffer_space(sk);
5308
5309         if (sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN))
5310                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, keepalive_time_when(tp));
5311
5312         if (!tp->rx_opt.snd_wscale)
5313                 __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd);
5314         else
5315                 tp->pred_flags = 0;
5316
5317         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
5318                 sk->sk_state_change(sk);
5319                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5320         }
5321 }
5322
5323 static bool tcp_rcv_fastopen_synack(struct sock *sk, struct sk_buff *synack,
5324                                     struct tcp_fastopen_cookie *cookie)
5325 {
5326         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5327         struct sk_buff *data = tp->syn_data ? tcp_write_queue_head(sk) : NULL;
5328         u16 mss = tp->rx_opt.mss_clamp;
5329         bool syn_drop;
5330
5331         if (mss == tp->rx_opt.user_mss) {
5332                 struct tcp_options_received opt;
5333
5334                 /* Get original SYNACK MSS value if user MSS sets mss_clamp */
5335                 tcp_clear_options(&opt);
5336                 opt.user_mss = opt.mss_clamp = 0;
5337                 tcp_parse_options(synack, &opt, 0, NULL);
5338                 mss = opt.mss_clamp;
5339         }
5340
5341         if (!tp->syn_fastopen)  /* Ignore an unsolicited cookie */
5342                 cookie->len = -1;
5343
5344         /* The SYN-ACK neither has cookie nor acknowledges the data. Presumably
5345          * the remote receives only the retransmitted (regular) SYNs: either
5346          * the original SYN-data or the corresponding SYN-ACK is lost.
5347          */
5348         syn_drop = (cookie->len <= 0 && data && tp->total_retrans);
5349
5350         tcp_fastopen_cache_set(sk, mss, cookie, syn_drop);
5351
5352         if (data) { /* Retransmit unacked data in SYN */
5353                 tcp_for_write_queue_from(data, sk) {
5354                         if (data == tcp_send_head(sk) ||
5355                             __tcp_retransmit_skb(sk, data))
5356                                 break;
5357                 }
5358                 tcp_rearm_rto(sk);
5359                 return true;
5360         }
5361         tp->syn_data_acked = tp->syn_data;
5362         return false;
5363 }
5364
5365 static int tcp_rcv_synsent_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5366                                          const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5367 {
5368         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5369         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5370         struct tcp_fastopen_cookie foc = { .len = -1 };
5371         int saved_clamp = tp->rx_opt.mss_clamp;
5372
5373         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 0, &foc);
5374         if (tp->rx_opt.saw_tstamp)
5375                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
5376
5377         if (th->ack) {
5378                 /* rfc793:
5379                  * "If the state is SYN-SENT then
5380                  *    first check the ACK bit
5381                  *      If the ACK bit is set
5382                  *        If SEG.ACK =< ISS, or SEG.ACK > SND.NXT, send
5383                  *        a reset (unless the RST bit is set, if so drop
5384                  *        the segment and return)"
5385                  */
5386                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_una) ||
5387                     after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt))
5388                         goto reset_and_undo;
5389
5390                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
5391                     !between(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp,
5392                              tcp_time_stamp)) {
5393                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSACTIVEREJECTED);
5394                         goto reset_and_undo;
5395                 }
5396
5397                 /* Now ACK is acceptable.
5398                  *
5399                  * "If the RST bit is set
5400                  *    If the ACK was acceptable then signal the user "error:
5401                  *    connection reset", drop the segment, enter CLOSED state,
5402                  *    delete TCB, and return."
5403                  */
5404
5405                 if (th->rst) {
5406                         tcp_reset(sk);
5407                         goto discard;
5408                 }
5409
5410                 /* rfc793:
5411                  *   "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5412                  *    drop the segment and return."
5413                  *
5414                  *    See note below!
5415                  *                                        --ANK(990513)
5416                  */
5417                 if (!th->syn)
5418                         goto discard_and_undo;
5419
5420                 /* rfc793:
5421                  *   "If the SYN bit is on ...
5422                  *    are acceptable then ...
5423                  *    (our SYN has been ACKed), change the connection
5424                  *    state to ESTABLISHED..."
5425                  */
5426
5427                 TCP_ECN_rcv_synack(tp, th);
5428
5429                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5430                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH);
5431
5432                 /* Ok.. it's good. Set up sequence numbers and
5433                  * move to established.
5434                  */
5435                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5436                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5437
5438                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5439                  * never scaled.
5440                  */
5441                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window);
5442
5443                 if (!tp->rx_opt.wscale_ok) {
5444                         tp->rx_opt.snd_wscale = tp->rx_opt.rcv_wscale = 0;
5445                         tp->window_clamp = min(tp->window_clamp, 65535U);
5446                 }
5447
5448                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5449                         tp->rx_opt.tstamp_ok       = 1;
5450                         tp->tcp_header_len =
5451                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5452                         tp->advmss          -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5453                         tcp_store_ts_recent(tp);
5454                 } else {
5455                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5456                 }
5457
5458                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_fack)
5459                         tcp_enable_fack(tp);
5460
5461                 tcp_mtup_init(sk);
5462                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5463                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5464
5465                 /* Remember, tcp_poll() does not lock socket!
5466                  * Change state from SYN-SENT only after copied_seq
5467                  * is initialized. */
5468                 tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5469
5470                 smp_mb();
5471
5472                 tcp_finish_connect(sk, skb);
5473
5474                 if ((tp->syn_fastopen || tp->syn_data) &&
5475                     tcp_rcv_fastopen_synack(sk, skb, &foc))
5476                         return -1;
5477
5478                 if (sk->sk_write_pending ||
5479                     icsk->icsk_accept_queue.rskq_defer_accept ||
5480                     icsk->icsk_ack.pingpong) {
5481                         /* Save one ACK. Data will be ready after
5482                          * several ticks, if write_pending is set.
5483                          *
5484                          * It may be deleted, but with this feature tcpdumps
5485                          * look so _wonderfully_ clever, that I was not able
5486                          * to stand against the temptation 8)     --ANK
5487                          */
5488                         inet_csk_schedule_ack(sk);
5489                         icsk->icsk_ack.lrcvtime = tcp_time_stamp;
5490                         tcp_enter_quickack_mode(sk);
5491                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
5492                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
5493
5494 discard:
5495                         __kfree_skb(skb);
5496                         return 0;
5497                 } else {
5498                         tcp_send_ack(sk);
5499                 }
5500                 return -1;
5501         }
5502
5503         /* No ACK in the segment */
5504
5505         if (th->rst) {
5506                 /* rfc793:
5507                  * "If the RST bit is set
5508                  *
5509                  *      Otherwise (no ACK) drop the segment and return."
5510                  */
5511
5512                 goto discard_and_undo;
5513         }
5514
5515         /* PAWS check. */
5516         if (tp->rx_opt.ts_recent_stamp && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
5517             tcp_paws_reject(&tp->rx_opt, 0))
5518                 goto discard_and_undo;
5519
5520         if (th->syn) {
5521                 /* We see SYN without ACK. It is attempt of
5522                  * simultaneous connect with crossed SYNs.
5523                  * Particularly, it can be connect to self.
5524                  */
5525                 tcp_set_state(sk, TCP_SYN_RECV);
5526
5527                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5528                         tp->rx_opt.tstamp_ok = 1;
5529                         tcp_store_ts_recent(tp);
5530                         tp->tcp_header_len =
5531                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5532                 } else {
5533                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5534                 }
5535
5536                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5537                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5538
5539                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5540                  * never scaled.
5541                  */
5542                 tp->snd_wnd    = ntohs(th->window);
5543                 tp->snd_wl1    = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
5544                 tp->max_window = tp->snd_wnd;
5545
5546                 TCP_ECN_rcv_syn(tp, th);
5547
5548                 tcp_mtup_init(sk);
5549                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5550                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5551
5552                 tcp_send_synack(sk);
5553 #if 0
5554                 /* Note, we could accept data and URG from this segment.
5555                  * There are no obstacles to make this (except that we must
5556                  * either change tcp_recvmsg() to prevent it from returning data
5557                  * before 3WHS completes per RFC793, or employ TCP Fast Open).
5558                  *
5559                  * However, if we ignore data in ACKless segments sometimes,
5560                  * we have no reasons to accept it sometimes.
5561                  * Also, seems the code doing it in step6 of tcp_rcv_state_process
5562                  * is not flawless. So, discard packet for sanity.
5563                  * Uncomment this return to process the data.
5564                  */
5565                 return -1;
5566 #else
5567                 goto discard;
5568 #endif
5569         }
5570         /* "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5571          * drop the segment and return."
5572          */
5573
5574 discard_and_undo:
5575         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5576         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5577         goto discard;
5578
5579 reset_and_undo:
5580         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5581         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5582         return 1;
5583 }
5584
5585 /*
5586  *      This function implements the receiving procedure of RFC 793 for
5587  *      all states except ESTABLISHED and TIME_WAIT.
5588  *      It's called from both tcp_v4_rcv and tcp_v6_rcv and should be
5589  *      address independent.
5590  */
5591
5592 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5593                           const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5594 {
5595         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5596         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5597         struct request_sock *req;
5598         int queued = 0;
5599
5600         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5601
5602         switch (sk->sk_state) {
5603         case TCP_CLOSE:
5604                 goto discard;
5605
5606         case TCP_LISTEN:
5607                 if (th->ack)
5608                         return 1;
5609
5610                 if (th->rst)
5611                         goto discard;
5612
5613                 if (th->syn) {
5614                         if (th->fin)
5615                                 goto discard;
5616                         if (icsk->icsk_af_ops->conn_request(sk, skb) < 0)
5617                                 return 1;
5618
5619                         /* Now we have several options: In theory there is
5620                          * nothing else in the frame. KA9Q has an option to
5621                          * send data with the syn, BSD accepts data with the
5622                          * syn up to the [to be] advertised window and
5623                          * Solaris 2.1 gives you a protocol error. For now
5624                          * we just ignore it, that fits the spec precisely
5625                          * and avoids incompatibilities. It would be nice in
5626                          * future to drop through and process the data.
5627                          *
5628                          * Now that TTCP is starting to be used we ought to
5629                          * queue this data.
5630                          * But, this leaves one open to an easy denial of
5631                          * service attack, and SYN cookies can't defend
5632                          * against this problem. So, we drop the data
5633                          * in the interest of security over speed unless
5634                          * it's still in use.
5635                          */
5636                         kfree_skb(skb);
5637                         return 0;
5638                 }
5639                 goto discard;
5640
5641         case TCP_SYN_SENT:
5642                 queued = tcp_rcv_synsent_state_process(sk, skb, th, len);
5643                 if (queued >= 0)
5644                         return queued;
5645
5646                 /* Do step6 onward by hand. */
5647                 tcp_urg(sk, skb, th);
5648                 __kfree_skb(skb);
5649                 tcp_data_snd_check(sk);
5650                 return 0;
5651         }
5652
5653         req = tp->fastopen_rsk;
5654         if (req != NULL) {
5655                 WARN_ON_ONCE(sk->sk_state != TCP_SYN_RECV &&
5656                     sk->sk_state != TCP_FIN_WAIT1);
5657
5658                 if (tcp_check_req(sk, skb, req, NULL, true) == NULL)
5659                         goto discard;
5660         }
5661
5662         if (!th->ack && !th->rst)
5663                 goto discard;
5664
5665         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 0))
5666                 return 0;
5667
5668         /* step 5: check the ACK field */
5669         if (true) {
5670                 int acceptable = tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH |
5671                                                   FLAG_UPDATE_TS_RECENT) > 0;
5672
5673                 switch (sk->sk_state) {
5674                 case TCP_SYN_RECV:
5675                         if (acceptable) {
5676                                 /* Once we leave TCP_SYN_RECV, we no longer
5677                                  * need req so release it.
5678                                  */
5679                                 if (req) {
5680                                         tcp_synack_rtt_meas(sk, req);
5681                                         tp->total_retrans = req->num_retrans;
5682
5683                                         reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5684                                 } else {
5685                                         /* Make sure socket is routed, for
5686                                          * correct metrics.
5687                                          */
5688                                         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5689                                         tcp_init_congestion_control(sk);
5690
5691                                         tcp_mtup_init(sk);
5692                                         tcp_init_buffer_space(sk);
5693                                         tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5694                                 }
5695                                 smp_mb();
5696                                 tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5697                                 sk->sk_state_change(sk);
5698
5699                                 /* Note, that this wakeup is only for marginal
5700                                  * crossed SYN case. Passively open sockets
5701                                  * are not waked up, because sk->sk_sleep ==
5702                                  * NULL and sk->sk_socket == NULL.
5703                                  */
5704                                 if (sk->sk_socket)
5705                                         sk_wake_async(sk,
5706                                                       SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5707
5708                                 tp->snd_una = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
5709                                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window) <<
5710                                               tp->rx_opt.snd_wscale;
5711                                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5712
5713                                 if (tp->rx_opt.tstamp_ok)
5714                                         tp->advmss -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5715
5716                                 if (req) {
5717                                         /* Re-arm the timer because data may
5718                                          * have been sent out. This is similar
5719                                          * to the regular data transmission case
5720                                          * when new data has just been ack'ed.
5721                                          *
5722                                          * (TFO) - we could try to be more
5723                                          * aggressive and retranmitting any data
5724                                          * sooner based on when they were sent
5725                                          * out.
5726                                          */
5727                                         tcp_rearm_rto(sk);
5728                                 } else
5729                                         tcp_init_metrics(sk);
5730
5731                                 /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on
5732                                  * first data packet.
5733                                  */
5734                                 tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5735
5736                                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5737                                 tcp_fast_path_on(tp);
5738                         } else {
5739                                 return 1;
5740                         }
5741                         break;
5742
5743                 case TCP_FIN_WAIT1:
5744                         /* If we enter the TCP_FIN_WAIT1 state and we are a
5745                          * Fast Open socket and this is the first acceptable
5746                          * ACK we have received, this would have acknowledged
5747                          * our SYNACK so stop the SYNACK timer.
5748                          */
5749                         if (req != NULL) {
5750                                 /* Return RST if ack_seq is invalid.
5751                                  * Note that RFC793 only says to generate a
5752                                  * DUPACK for it but for TCP Fast Open it seems
5753                                  * better to treat this case like TCP_SYN_RECV
5754                                  * above.
5755                                  */
5756                                 if (!acceptable)
5757                                         return 1;
5758                                 /* We no longer need the request sock. */
5759                                 reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5760                                 tcp_rearm_rto(sk);
5761                         }
5762                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5763                                 struct dst_entry *dst;
5764
5765                                 tcp_set_state(sk, TCP_FIN_WAIT2);
5766                                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
5767
5768                                 dst = __sk_dst_get(sk);
5769                                 if (dst)
5770                                         dst_confirm(dst);
5771
5772                                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
5773                                         /* Wake up lingering close() */
5774                                         sk->sk_state_change(sk);
5775                                 else {
5776                                         int tmo;
5777
5778                                         if (tp->linger2 < 0 ||
5779                                             (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5780                                              after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt))) {
5781                                                 tcp_done(sk);
5782                                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5783                                                 return 1;
5784                                         }
5785
5786                                         tmo = tcp_fin_time(sk);
5787                                         if (tmo > TCP_TIMEWAIT_LEN) {
5788                                                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo - TCP_TIMEWAIT_LEN);
5789                                         } else if (th->fin || sock_owned_by_user(sk)) {
5790                                                 /* Bad case. We could lose such FIN otherwise.
5791                                                  * It is not a big problem, but it looks confusing
5792                                                  * and not so rare event. We still can lose it now,
5793                                                  * if it spins in bh_lock_sock(), but it is really
5794                                                  * marginal case.
5795                                                  */
5796                                                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo);
5797                                         } else {
5798                                                 tcp_time_wait(sk, TCP_FIN_WAIT2, tmo);
5799                                                 goto discard;
5800                                         }
5801                                 }
5802                         }
5803                         break;
5804
5805                 case TCP_CLOSING:
5806                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5807                                 tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
5808                                 goto discard;
5809                         }
5810                         break;
5811
5812                 case TCP_LAST_ACK:
5813                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5814                                 tcp_update_metrics(sk);
5815                                 tcp_done(sk);
5816                                 goto discard;
5817                         }
5818                         break;
5819                 }
5820         }
5821
5822         /* step 6: check the URG bit */
5823         tcp_urg(sk, skb, th);
5824
5825         /* step 7: process the segment text */
5826         switch (sk->sk_state) {
5827         case TCP_CLOSE_WAIT:
5828         case TCP_CLOSING:
5829         case TCP_LAST_ACK:
5830                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
5831                         break;
5832         case TCP_FIN_WAIT1:
5833         case TCP_FIN_WAIT2:
5834                 /* RFC 793 says to queue data in these states,
5835                  * RFC 1122 says we MUST send a reset.
5836                  * BSD 4.4 also does reset.
5837                  */
5838                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
5839                         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5840                             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt)) {
5841                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5842                                 tcp_reset(sk);
5843                                 return 1;
5844                         }
5845                 }
5846                 /* Fall through */
5847         case TCP_ESTABLISHED:
5848                 tcp_data_queue(sk, skb);
5849                 queued = 1;
5850                 break;
5851         }
5852
5853         /* tcp_data could move socket to TIME-WAIT */
5854         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
5855                 tcp_data_snd_check(sk);
5856                 tcp_ack_snd_check(sk);
5857         }
5858
5859         if (!queued) {
5860 discard:
5861                 __kfree_skb(skb);
5862         }
5863         return 0;
5864 }
5865 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_state_process);