Merge remote-tracking branch 'regmap/fix/cache' into regmap-linus
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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 = SKB_TRUESIZE(mss + MAX_TCP_HEADER);
364         while (tcp_win_from_space(rcvmem) < mss)
365                 rcvmem += 128;
366
367         rcvmem *= icwnd;
368
369         if (sk->sk_rcvbuf < rcvmem)
370                 sk->sk_rcvbuf = min(rcvmem, sysctl_tcp_rmem[2]);
371 }
372
373 /* 4. Try to fixup all. It is made immediately after connection enters
374  *    established state.
375  */
376 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk)
377 {
378         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
379         int maxwin;
380
381         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK))
382                 tcp_fixup_rcvbuf(sk);
383         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK))
384                 tcp_fixup_sndbuf(sk);
385
386         tp->rcvq_space.space = tp->rcv_wnd;
387
388         maxwin = tcp_full_space(sk);
389
390         if (tp->window_clamp >= maxwin) {
391                 tp->window_clamp = maxwin;
392
393                 if (sysctl_tcp_app_win && maxwin > 4 * tp->advmss)
394                         tp->window_clamp = max(maxwin -
395                                                (maxwin >> sysctl_tcp_app_win),
396                                                4 * tp->advmss);
397         }
398
399         /* Force reservation of one segment. */
400         if (sysctl_tcp_app_win &&
401             tp->window_clamp > 2 * tp->advmss &&
402             tp->window_clamp + tp->advmss > maxwin)
403                 tp->window_clamp = max(2 * tp->advmss, maxwin - tp->advmss);
404
405         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, tp->window_clamp);
406         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
407 }
408
409 /* 5. Recalculate window clamp after socket hit its memory bounds. */
410 static void tcp_clamp_window(struct sock *sk)
411 {
412         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
413         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
414
415         icsk->icsk_ack.quick = 0;
416
417         if (sk->sk_rcvbuf < sysctl_tcp_rmem[2] &&
418             !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK) &&
419             !sk_under_memory_pressure(sk) &&
420             sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
421                 sk->sk_rcvbuf = min(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc),
422                                     sysctl_tcp_rmem[2]);
423         }
424         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf)
425                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->window_clamp, 2U * tp->advmss);
426 }
427
428 /* Initialize RCV_MSS value.
429  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
430  * We haven't any direct information about the MSS.
431  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
432  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
433  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
434  */
435 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
436 {
437         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
438         unsigned int hint = min_t(unsigned int, tp->advmss, tp->mss_cache);
439
440         hint = min(hint, tp->rcv_wnd / 2);
441         hint = min(hint, TCP_MSS_DEFAULT);
442         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
443
444         inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss = hint;
445 }
446 EXPORT_SYMBOL(tcp_initialize_rcv_mss);
447
448 /* Receiver "autotuning" code.
449  *
450  * The algorithm for RTT estimation w/o timestamps is based on
451  * Dynamic Right-Sizing (DRS) by Wu Feng and Mike Fisk of LANL.
452  * <http://public.lanl.gov/radiant/pubs.html#DRS>
453  *
454  * More detail on this code can be found at
455  * <http://staff.psc.edu/jheffner/>,
456  * though this reference is out of date.  A new paper
457  * is pending.
458  */
459 static void tcp_rcv_rtt_update(struct tcp_sock *tp, u32 sample, int win_dep)
460 {
461         u32 new_sample = tp->rcv_rtt_est.rtt;
462         long m = sample;
463
464         if (m == 0)
465                 m = 1;
466
467         if (new_sample != 0) {
468                 /* If we sample in larger samples in the non-timestamp
469                  * case, we could grossly overestimate the RTT especially
470                  * with chatty applications or bulk transfer apps which
471                  * are stalled on filesystem I/O.
472                  *
473                  * Also, since we are only going for a minimum in the
474                  * non-timestamp case, we do not smooth things out
475                  * else with timestamps disabled convergence takes too
476                  * long.
477                  */
478                 if (!win_dep) {
479                         m -= (new_sample >> 3);
480                         new_sample += m;
481                 } else {
482                         m <<= 3;
483                         if (m < new_sample)
484                                 new_sample = m;
485                 }
486         } else {
487                 /* No previous measure. */
488                 new_sample = m << 3;
489         }
490
491         if (tp->rcv_rtt_est.rtt != new_sample)
492                 tp->rcv_rtt_est.rtt = new_sample;
493 }
494
495 static inline void tcp_rcv_rtt_measure(struct tcp_sock *tp)
496 {
497         if (tp->rcv_rtt_est.time == 0)
498                 goto new_measure;
499         if (before(tp->rcv_nxt, tp->rcv_rtt_est.seq))
500                 return;
501         tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rcv_rtt_est.time, 1);
502
503 new_measure:
504         tp->rcv_rtt_est.seq = tp->rcv_nxt + tp->rcv_wnd;
505         tp->rcv_rtt_est.time = tcp_time_stamp;
506 }
507
508 static inline void tcp_rcv_rtt_measure_ts(struct sock *sk,
509                                           const struct sk_buff *skb)
510 {
511         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
512         if (tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
513             (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq -
514              TCP_SKB_CB(skb)->seq >= inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss))
515                 tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr, 0);
516 }
517
518 /*
519  * This function should be called every time data is copied to user space.
520  * It calculates the appropriate TCP receive buffer space.
521  */
522 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk)
523 {
524         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
525         int time;
526         int space;
527
528         if (tp->rcvq_space.time == 0)
529                 goto new_measure;
530
531         time = tcp_time_stamp - tp->rcvq_space.time;
532         if (time < (tp->rcv_rtt_est.rtt >> 3) || tp->rcv_rtt_est.rtt == 0)
533                 return;
534
535         space = 2 * (tp->copied_seq - tp->rcvq_space.seq);
536
537         space = max(tp->rcvq_space.space, space);
538
539         if (tp->rcvq_space.space != space) {
540                 int rcvmem;
541
542                 tp->rcvq_space.space = space;
543
544                 if (sysctl_tcp_moderate_rcvbuf &&
545                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
546                         int new_clamp = space;
547
548                         /* Receive space grows, normalize in order to
549                          * take into account packet headers and sk_buff
550                          * structure overhead.
551                          */
552                         space /= tp->advmss;
553                         if (!space)
554                                 space = 1;
555                         rcvmem = SKB_TRUESIZE(tp->advmss + MAX_TCP_HEADER);
556                         while (tcp_win_from_space(rcvmem) < tp->advmss)
557                                 rcvmem += 128;
558                         space *= rcvmem;
559                         space = min(space, sysctl_tcp_rmem[2]);
560                         if (space > sk->sk_rcvbuf) {
561                                 sk->sk_rcvbuf = space;
562
563                                 /* Make the window clamp follow along.  */
564                                 tp->window_clamp = new_clamp;
565                         }
566                 }
567         }
568
569 new_measure:
570         tp->rcvq_space.seq = tp->copied_seq;
571         tp->rcvq_space.time = tcp_time_stamp;
572 }
573
574 /* There is something which you must keep in mind when you analyze the
575  * behavior of the tp->ato delayed ack timeout interval.  When a
576  * connection starts up, we want to ack as quickly as possible.  The
577  * problem is that "good" TCP's do slow start at the beginning of data
578  * transmission.  The means that until we send the first few ACK's the
579  * sender will sit on his end and only queue most of his data, because
580  * he can only send snd_cwnd unacked packets at any given time.  For
581  * each ACK we send, he increments snd_cwnd and transmits more of his
582  * queue.  -DaveM
583  */
584 static void tcp_event_data_recv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
585 {
586         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
587         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
588         u32 now;
589
590         inet_csk_schedule_ack(sk);
591
592         tcp_measure_rcv_mss(sk, skb);
593
594         tcp_rcv_rtt_measure(tp);
595
596         now = tcp_time_stamp;
597
598         if (!icsk->icsk_ack.ato) {
599                 /* The _first_ data packet received, initialize
600                  * delayed ACK engine.
601                  */
602                 tcp_incr_quickack(sk);
603                 icsk->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
604         } else {
605                 int m = now - icsk->icsk_ack.lrcvtime;
606
607                 if (m <= TCP_ATO_MIN / 2) {
608                         /* The fastest case is the first. */
609                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + TCP_ATO_MIN / 2;
610                 } else if (m < icsk->icsk_ack.ato) {
611                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + m;
612                         if (icsk->icsk_ack.ato > icsk->icsk_rto)
613                                 icsk->icsk_ack.ato = icsk->icsk_rto;
614                 } else if (m > icsk->icsk_rto) {
615                         /* Too long gap. Apparently sender failed to
616                          * restart window, so that we send ACKs quickly.
617                          */
618                         tcp_incr_quickack(sk);
619                         sk_mem_reclaim(sk);
620                 }
621         }
622         icsk->icsk_ack.lrcvtime = now;
623
624         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
625
626         if (skb->len >= 128)
627                 tcp_grow_window(sk, skb);
628 }
629
630 /* Called to compute a smoothed rtt estimate. The data fed to this
631  * routine either comes from timestamps, or from segments that were
632  * known _not_ to have been retransmitted [see Karn/Partridge
633  * Proceedings SIGCOMM 87]. The algorithm is from the SIGCOMM 88
634  * piece by Van Jacobson.
635  * NOTE: the next three routines used to be one big routine.
636  * To save cycles in the RFC 1323 implementation it was better to break
637  * it up into three procedures. -- erics
638  */
639 static void tcp_rtt_estimator(struct sock *sk, const __u32 mrtt)
640 {
641         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
642         long m = mrtt; /* RTT */
643
644         /*      The following amusing code comes from Jacobson's
645          *      article in SIGCOMM '88.  Note that rtt and mdev
646          *      are scaled versions of rtt and mean deviation.
647          *      This is designed to be as fast as possible
648          *      m stands for "measurement".
649          *
650          *      On a 1990 paper the rto value is changed to:
651          *      RTO = rtt + 4 * mdev
652          *
653          * Funny. This algorithm seems to be very broken.
654          * These formulae increase RTO, when it should be decreased, increase
655          * too slowly, when it should be increased quickly, decrease too quickly
656          * etc. I guess in BSD RTO takes ONE value, so that it is absolutely
657          * does not matter how to _calculate_ it. Seems, it was trap
658          * that VJ failed to avoid. 8)
659          */
660         if (m == 0)
661                 m = 1;
662         if (tp->srtt != 0) {
663                 m -= (tp->srtt >> 3);   /* m is now error in rtt est */
664                 tp->srtt += m;          /* rtt = 7/8 rtt + 1/8 new */
665                 if (m < 0) {
666                         m = -m;         /* m is now abs(error) */
667                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
668                         /* This is similar to one of Eifel findings.
669                          * Eifel blocks mdev updates when rtt decreases.
670                          * This solution is a bit different: we use finer gain
671                          * for mdev in this case (alpha*beta).
672                          * Like Eifel it also prevents growth of rto,
673                          * but also it limits too fast rto decreases,
674                          * happening in pure Eifel.
675                          */
676                         if (m > 0)
677                                 m >>= 3;
678                 } else {
679                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
680                 }
681                 tp->mdev += m;          /* mdev = 3/4 mdev + 1/4 new */
682                 if (tp->mdev > tp->mdev_max) {
683                         tp->mdev_max = tp->mdev;
684                         if (tp->mdev_max > tp->rttvar)
685                                 tp->rttvar = tp->mdev_max;
686                 }
687                 if (after(tp->snd_una, tp->rtt_seq)) {
688                         if (tp->mdev_max < tp->rttvar)
689                                 tp->rttvar -= (tp->rttvar - tp->mdev_max) >> 2;
690                         tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
691                         tp->mdev_max = tcp_rto_min(sk);
692                 }
693         } else {
694                 /* no previous measure. */
695                 tp->srtt = m << 3;      /* take the measured time to be rtt */
696                 tp->mdev = m << 1;      /* make sure rto = 3*rtt */
697                 tp->mdev_max = tp->rttvar = max(tp->mdev, tcp_rto_min(sk));
698                 tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
699         }
700 }
701
702 /* Calculate rto without backoff.  This is the second half of Van Jacobson's
703  * routine referred to above.
704  */
705 void tcp_set_rto(struct sock *sk)
706 {
707         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
708         /* Old crap is replaced with new one. 8)
709          *
710          * More seriously:
711          * 1. If rtt variance happened to be less 50msec, it is hallucination.
712          *    It cannot be less due to utterly erratic ACK generation made
713          *    at least by solaris and freebsd. "Erratic ACKs" has _nothing_
714          *    to do with delayed acks, because at cwnd>2 true delack timeout
715          *    is invisible. Actually, Linux-2.4 also generates erratic
716          *    ACKs in some circumstances.
717          */
718         inet_csk(sk)->icsk_rto = __tcp_set_rto(tp);
719
720         /* 2. Fixups made earlier cannot be right.
721          *    If we do not estimate RTO correctly without them,
722          *    all the algo is pure shit and should be replaced
723          *    with correct one. It is exactly, which we pretend to do.
724          */
725
726         /* NOTE: clamping at TCP_RTO_MIN is not required, current algo
727          * guarantees that rto is higher.
728          */
729         tcp_bound_rto(sk);
730 }
731
732 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst)
733 {
734         __u32 cwnd = (dst ? dst_metric(dst, RTAX_INITCWND) : 0);
735
736         if (!cwnd)
737                 cwnd = TCP_INIT_CWND;
738         return min_t(__u32, cwnd, tp->snd_cwnd_clamp);
739 }
740
741 /*
742  * Packet counting of FACK is based on in-order assumptions, therefore TCP
743  * disables it when reordering is detected
744  */
745 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp)
746 {
747         /* RFC3517 uses different metric in lost marker => reset on change */
748         if (tcp_is_fack(tp))
749                 tp->lost_skb_hint = NULL;
750         tp->rx_opt.sack_ok &= ~TCP_FACK_ENABLED;
751 }
752
753 /* Take a notice that peer is sending D-SACKs */
754 static void tcp_dsack_seen(struct tcp_sock *tp)
755 {
756         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_DSACK_SEEN;
757 }
758
759 static void tcp_update_reordering(struct sock *sk, const int metric,
760                                   const int ts)
761 {
762         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
763         if (metric > tp->reordering) {
764                 int mib_idx;
765
766                 tp->reordering = min(TCP_MAX_REORDERING, metric);
767
768                 /* This exciting event is worth to be remembered. 8) */
769                 if (ts)
770                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPTSREORDER;
771                 else if (tcp_is_reno(tp))
772                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENOREORDER;
773                 else if (tcp_is_fack(tp))
774                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFACKREORDER;
775                 else
776                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKREORDER;
777
778                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
779 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
780                 pr_debug("Disorder%d %d %u f%u s%u rr%d\n",
781                          tp->rx_opt.sack_ok, inet_csk(sk)->icsk_ca_state,
782                          tp->reordering,
783                          tp->fackets_out,
784                          tp->sacked_out,
785                          tp->undo_marker ? tp->undo_retrans : 0);
786 #endif
787                 tcp_disable_fack(tp);
788         }
789
790         if (metric > 0)
791                 tcp_disable_early_retrans(tp);
792 }
793
794 /* This must be called before lost_out is incremented */
795 static void tcp_verify_retransmit_hint(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
796 {
797         if ((tp->retransmit_skb_hint == NULL) ||
798             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
799                    TCP_SKB_CB(tp->retransmit_skb_hint)->seq))
800                 tp->retransmit_skb_hint = skb;
801
802         if (!tp->lost_out ||
803             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->retransmit_high))
804                 tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
805 }
806
807 static void tcp_skb_mark_lost(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
808 {
809         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
810                 tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
811
812                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
813                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
814         }
815 }
816
817 static void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp,
818                                             struct sk_buff *skb)
819 {
820         tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
821
822         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
823                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
824                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
825         }
826 }
827
828 /* This procedure tags the retransmission queue when SACKs arrive.
829  *
830  * We have three tag bits: SACKED(S), RETRANS(R) and LOST(L).
831  * Packets in queue with these bits set are counted in variables
832  * sacked_out, retrans_out and lost_out, correspondingly.
833  *
834  * Valid combinations are:
835  * Tag  InFlight        Description
836  * 0    1               - orig segment is in flight.
837  * S    0               - nothing flies, orig reached receiver.
838  * L    0               - nothing flies, orig lost by net.
839  * R    2               - both orig and retransmit are in flight.
840  * L|R  1               - orig is lost, retransmit is in flight.
841  * S|R  1               - orig reached receiver, retrans is still in flight.
842  * (L|S|R is logically valid, it could occur when L|R is sacked,
843  *  but it is equivalent to plain S and code short-curcuits it to S.
844  *  L|S is logically invalid, it would mean -1 packet in flight 8))
845  *
846  * These 6 states form finite state machine, controlled by the following events:
847  * 1. New ACK (+SACK) arrives. (tcp_sacktag_write_queue())
848  * 2. Retransmission. (tcp_retransmit_skb(), tcp_xmit_retransmit_queue())
849  * 3. Loss detection event of two flavors:
850  *      A. Scoreboard estimator decided the packet is lost.
851  *         A'. Reno "three dupacks" marks head of queue lost.
852  *         A''. Its FACK modification, head until snd.fack is lost.
853  *      B. SACK arrives sacking SND.NXT at the moment, when the
854  *         segment was retransmitted.
855  * 4. D-SACK added new rule: D-SACK changes any tag to S.
856  *
857  * It is pleasant to note, that state diagram turns out to be commutative,
858  * so that we are allowed not to be bothered by order of our actions,
859  * when multiple events arrive simultaneously. (see the function below).
860  *
861  * Reordering detection.
862  * --------------------
863  * Reordering metric is maximal distance, which a packet can be displaced
864  * in packet stream. With SACKs we can estimate it:
865  *
866  * 1. SACK fills old hole and the corresponding segment was not
867  *    ever retransmitted -> reordering. Alas, we cannot use it
868  *    when segment was retransmitted.
869  * 2. The last flaw is solved with D-SACK. D-SACK arrives
870  *    for retransmitted and already SACKed segment -> reordering..
871  * Both of these heuristics are not used in Loss state, when we cannot
872  * account for retransmits accurately.
873  *
874  * SACK block validation.
875  * ----------------------
876  *
877  * SACK block range validation checks that the received SACK block fits to
878  * the expected sequence limits, i.e., it is between SND.UNA and SND.NXT.
879  * Note that SND.UNA is not included to the range though being valid because
880  * it means that the receiver is rather inconsistent with itself reporting
881  * SACK reneging when it should advance SND.UNA. Such SACK block this is
882  * perfectly valid, however, in light of RFC2018 which explicitly states
883  * that "SACK block MUST reflect the newest segment.  Even if the newest
884  * segment is going to be discarded ...", not that it looks very clever
885  * in case of head skb. Due to potentional receiver driven attacks, we
886  * choose to avoid immediate execution of a walk in write queue due to
887  * reneging and defer head skb's loss recovery to standard loss recovery
888  * procedure that will eventually trigger (nothing forbids us doing this).
889  *
890  * Implements also blockage to start_seq wrap-around. Problem lies in the
891  * fact that though start_seq (s) is before end_seq (i.e., not reversed),
892  * there's no guarantee that it will be before snd_nxt (n). The problem
893  * happens when start_seq resides between end_seq wrap (e_w) and snd_nxt
894  * wrap (s_w):
895  *
896  *         <- outs wnd ->                          <- wrapzone ->
897  *         u     e      n                         u_w   e_w  s n_w
898  *         |     |      |                          |     |   |  |
899  * |<------------+------+----- TCP seqno space --------------+---------->|
900  * ...-- <2^31 ->|                                           |<--------...
901  * ...---- >2^31 ------>|                                    |<--------...
902  *
903  * Current code wouldn't be vulnerable but it's better still to discard such
904  * crazy SACK blocks. Doing this check for start_seq alone closes somewhat
905  * similar case (end_seq after snd_nxt wrap) as earlier reversed check in
906  * snd_nxt wrap -> snd_una region will then become "well defined", i.e.,
907  * equal to the ideal case (infinite seqno space without wrap caused issues).
908  *
909  * With D-SACK the lower bound is extended to cover sequence space below
910  * SND.UNA down to undo_marker, which is the last point of interest. Yet
911  * again, D-SACK block must not to go across snd_una (for the same reason as
912  * for the normal SACK blocks, explained above). But there all simplicity
913  * ends, TCP might receive valid D-SACKs below that. As long as they reside
914  * fully below undo_marker they do not affect behavior in anyway and can
915  * therefore be safely ignored. In rare cases (which are more or less
916  * theoretical ones), the D-SACK will nicely cross that boundary due to skb
917  * fragmentation and packet reordering past skb's retransmission. To consider
918  * them correctly, the acceptable range must be extended even more though
919  * the exact amount is rather hard to quantify. However, tp->max_window can
920  * be used as an exaggerated estimate.
921  */
922 static bool tcp_is_sackblock_valid(struct tcp_sock *tp, bool is_dsack,
923                                    u32 start_seq, u32 end_seq)
924 {
925         /* Too far in future, or reversed (interpretation is ambiguous) */
926         if (after(end_seq, tp->snd_nxt) || !before(start_seq, end_seq))
927                 return false;
928
929         /* Nasty start_seq wrap-around check (see comments above) */
930         if (!before(start_seq, tp->snd_nxt))
931                 return false;
932
933         /* In outstanding window? ...This is valid exit for D-SACKs too.
934          * start_seq == snd_una is non-sensical (see comments above)
935          */
936         if (after(start_seq, tp->snd_una))
937                 return true;
938
939         if (!is_dsack || !tp->undo_marker)
940                 return false;
941
942         /* ...Then it's D-SACK, and must reside below snd_una completely */
943         if (after(end_seq, tp->snd_una))
944                 return false;
945
946         if (!before(start_seq, tp->undo_marker))
947                 return true;
948
949         /* Too old */
950         if (!after(end_seq, tp->undo_marker))
951                 return false;
952
953         /* Undo_marker boundary crossing (overestimates a lot). Known already:
954          *   start_seq < undo_marker and end_seq >= undo_marker.
955          */
956         return !before(start_seq, end_seq - tp->max_window);
957 }
958
959 /* Check for lost retransmit. This superb idea is borrowed from "ratehalving".
960  * Event "B". Later note: FACK people cheated me again 8), we have to account
961  * for reordering! Ugly, but should help.
962  *
963  * Search retransmitted skbs from write_queue that were sent when snd_nxt was
964  * less than what is now known to be received by the other end (derived from
965  * highest SACK block). Also calculate the lowest snd_nxt among the remaining
966  * retransmitted skbs to avoid some costly processing per ACKs.
967  */
968 static void tcp_mark_lost_retrans(struct sock *sk)
969 {
970         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
971         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
972         struct sk_buff *skb;
973         int cnt = 0;
974         u32 new_low_seq = tp->snd_nxt;
975         u32 received_upto = tcp_highest_sack_seq(tp);
976
977         if (!tcp_is_fack(tp) || !tp->retrans_out ||
978             !after(received_upto, tp->lost_retrans_low) ||
979             icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
980                 return;
981
982         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
983                 u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
984
985                 if (skb == tcp_send_head(sk))
986                         break;
987                 if (cnt == tp->retrans_out)
988                         break;
989                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
990                         continue;
991
992                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS))
993                         continue;
994
995                 /* TODO: We would like to get rid of tcp_is_fack(tp) only
996                  * constraint here (see above) but figuring out that at
997                  * least tp->reordering SACK blocks reside between ack_seq
998                  * and received_upto is not easy task to do cheaply with
999                  * the available datastructures.
1000                  *
1001                  * Whether FACK should check here for tp->reordering segs
1002                  * in-between one could argue for either way (it would be
1003                  * rather simple to implement as we could count fack_count
1004                  * during the walk and do tp->fackets_out - fack_count).
1005                  */
1006                 if (after(received_upto, ack_seq)) {
1007                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1008                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1009
1010                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
1011                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSTRETRANSMIT);
1012                 } else {
1013                         if (before(ack_seq, new_low_seq))
1014                                 new_low_seq = ack_seq;
1015                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1016                 }
1017         }
1018
1019         if (tp->retrans_out)
1020                 tp->lost_retrans_low = new_low_seq;
1021 }
1022
1023 static bool tcp_check_dsack(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1024                             struct tcp_sack_block_wire *sp, int num_sacks,
1025                             u32 prior_snd_una)
1026 {
1027         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1028         u32 start_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].start_seq);
1029         u32 end_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].end_seq);
1030         bool dup_sack = false;
1031
1032         if (before(start_seq_0, TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq)) {
1033                 dup_sack = true;
1034                 tcp_dsack_seen(tp);
1035                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKRECV);
1036         } else if (num_sacks > 1) {
1037                 u32 end_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].end_seq);
1038                 u32 start_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].start_seq);
1039
1040                 if (!after(end_seq_0, end_seq_1) &&
1041                     !before(start_seq_0, start_seq_1)) {
1042                         dup_sack = true;
1043                         tcp_dsack_seen(tp);
1044                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1045                                         LINUX_MIB_TCPDSACKOFORECV);
1046                 }
1047         }
1048
1049         /* D-SACK for already forgotten data... Do dumb counting. */
1050         if (dup_sack && tp->undo_marker && tp->undo_retrans &&
1051             !after(end_seq_0, prior_snd_una) &&
1052             after(end_seq_0, tp->undo_marker))
1053                 tp->undo_retrans--;
1054
1055         return dup_sack;
1056 }
1057
1058 struct tcp_sacktag_state {
1059         int reord;
1060         int fack_count;
1061         int flag;
1062 };
1063
1064 /* Check if skb is fully within the SACK block. In presence of GSO skbs,
1065  * the incoming SACK may not exactly match but we can find smaller MSS
1066  * aligned portion of it that matches. Therefore we might need to fragment
1067  * which may fail and creates some hassle (caller must handle error case
1068  * returns).
1069  *
1070  * FIXME: this could be merged to shift decision code
1071  */
1072 static int tcp_match_skb_to_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1073                                   u32 start_seq, u32 end_seq)
1074 {
1075         int err;
1076         bool in_sack;
1077         unsigned int pkt_len;
1078         unsigned int mss;
1079
1080         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1081                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1082
1083         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1 && !in_sack &&
1084             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq)) {
1085                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1086                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1087
1088                 if (!in_sack) {
1089                         pkt_len = start_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1090                         if (pkt_len < mss)
1091                                 pkt_len = mss;
1092                 } else {
1093                         pkt_len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1094                         if (pkt_len < mss)
1095                                 return -EINVAL;
1096                 }
1097
1098                 /* Round if necessary so that SACKs cover only full MSSes
1099                  * and/or the remaining small portion (if present)
1100                  */
1101                 if (pkt_len > mss) {
1102                         unsigned int new_len = (pkt_len / mss) * mss;
1103                         if (!in_sack && new_len < pkt_len) {
1104                                 new_len += mss;
1105                                 if (new_len > skb->len)
1106                                         return 0;
1107                         }
1108                         pkt_len = new_len;
1109                 }
1110                 err = tcp_fragment(sk, skb, pkt_len, mss);
1111                 if (err < 0)
1112                         return err;
1113         }
1114
1115         return in_sack;
1116 }
1117
1118 /* Mark the given newly-SACKed range as such, adjusting counters and hints. */
1119 static u8 tcp_sacktag_one(struct sock *sk,
1120                           struct tcp_sacktag_state *state, u8 sacked,
1121                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1122                           bool dup_sack, int pcount)
1123 {
1124         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1125         int fack_count = state->fack_count;
1126
1127         /* Account D-SACK for retransmitted packet. */
1128         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1129                 if (tp->undo_marker && tp->undo_retrans &&
1130                     after(end_seq, tp->undo_marker))
1131                         tp->undo_retrans--;
1132                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1133                         state->reord = min(fack_count, state->reord);
1134         }
1135
1136         /* Nothing to do; acked frame is about to be dropped (was ACKed). */
1137         if (!after(end_seq, tp->snd_una))
1138                 return sacked;
1139
1140         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1141                 if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1142                         /* If the segment is not tagged as lost,
1143                          * we do not clear RETRANS, believing
1144                          * that retransmission is still in flight.
1145                          */
1146                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1147                                 sacked &= ~(TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS);
1148                                 tp->lost_out -= pcount;
1149                                 tp->retrans_out -= pcount;
1150                         }
1151                 } else {
1152                         if (!(sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1153                                 /* New sack for not retransmitted frame,
1154                                  * which was in hole. It is reordering.
1155                                  */
1156                                 if (before(start_seq,
1157                                            tcp_highest_sack_seq(tp)))
1158                                         state->reord = min(fack_count,
1159                                                            state->reord);
1160                                 if (!after(end_seq, tp->high_seq))
1161                                         state->flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
1162                         }
1163
1164                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1165                                 sacked &= ~TCPCB_LOST;
1166                                 tp->lost_out -= pcount;
1167                         }
1168                 }
1169
1170                 sacked |= TCPCB_SACKED_ACKED;
1171                 state->flag |= FLAG_DATA_SACKED;
1172                 tp->sacked_out += pcount;
1173
1174                 fack_count += pcount;
1175
1176                 /* Lost marker hint past SACKed? Tweak RFC3517 cnt */
1177                 if (!tcp_is_fack(tp) && (tp->lost_skb_hint != NULL) &&
1178                     before(start_seq, TCP_SKB_CB(tp->lost_skb_hint)->seq))
1179                         tp->lost_cnt_hint += pcount;
1180
1181                 if (fack_count > tp->fackets_out)
1182                         tp->fackets_out = fack_count;
1183         }
1184
1185         /* D-SACK. We can detect redundant retransmission in S|R and plain R
1186          * frames and clear it. undo_retrans is decreased above, L|R frames
1187          * are accounted above as well.
1188          */
1189         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)) {
1190                 sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1191                 tp->retrans_out -= pcount;
1192         }
1193
1194         return sacked;
1195 }
1196
1197 /* Shift newly-SACKed bytes from this skb to the immediately previous
1198  * already-SACKed sk_buff. Mark the newly-SACKed bytes as such.
1199  */
1200 static bool tcp_shifted_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1201                             struct tcp_sacktag_state *state,
1202                             unsigned int pcount, int shifted, int mss,
1203                             bool dup_sack)
1204 {
1205         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1206         struct sk_buff *prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1207         u32 start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;   /* start of newly-SACKed */
1208         u32 end_seq = start_seq + shifted;      /* end of newly-SACKed */
1209
1210         BUG_ON(!pcount);
1211
1212         /* Adjust counters and hints for the newly sacked sequence
1213          * range but discard the return value since prev is already
1214          * marked. We must tag the range first because the seq
1215          * advancement below implicitly advances
1216          * tcp_highest_sack_seq() when skb is highest_sack.
1217          */
1218         tcp_sacktag_one(sk, state, TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1219                         start_seq, end_seq, dup_sack, pcount);
1220
1221         if (skb == tp->lost_skb_hint)
1222                 tp->lost_cnt_hint += pcount;
1223
1224         TCP_SKB_CB(prev)->end_seq += shifted;
1225         TCP_SKB_CB(skb)->seq += shifted;
1226
1227         skb_shinfo(prev)->gso_segs += pcount;
1228         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->gso_segs < pcount);
1229         skb_shinfo(skb)->gso_segs -= pcount;
1230
1231         /* When we're adding to gso_segs == 1, gso_size will be zero,
1232          * in theory this shouldn't be necessary but as long as DSACK
1233          * code can come after this skb later on it's better to keep
1234          * setting gso_size to something.
1235          */
1236         if (!skb_shinfo(prev)->gso_size) {
1237                 skb_shinfo(prev)->gso_size = mss;
1238                 skb_shinfo(prev)->gso_type = sk->sk_gso_type;
1239         }
1240
1241         /* CHECKME: To clear or not to clear? Mimics normal skb currently */
1242         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs <= 1) {
1243                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1244                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1245         }
1246
1247         /* Difference in this won't matter, both ACKed by the same cumul. ACK */
1248         TCP_SKB_CB(prev)->sacked |= (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS);
1249
1250         if (skb->len > 0) {
1251                 BUG_ON(!tcp_skb_pcount(skb));
1252                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTED);
1253                 return false;
1254         }
1255
1256         /* Whole SKB was eaten :-) */
1257
1258         if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
1259                 tp->retransmit_skb_hint = prev;
1260         if (skb == tp->scoreboard_skb_hint)
1261                 tp->scoreboard_skb_hint = prev;
1262         if (skb == tp->lost_skb_hint) {
1263                 tp->lost_skb_hint = prev;
1264                 tp->lost_cnt_hint -= tcp_skb_pcount(prev);
1265         }
1266
1267         TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(prev)->tcp_flags;
1268         if (skb == tcp_highest_sack(sk))
1269                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1270
1271         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
1272         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1273
1274         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKMERGED);
1275
1276         return true;
1277 }
1278
1279 /* I wish gso_size would have a bit more sane initialization than
1280  * something-or-zero which complicates things
1281  */
1282 static int tcp_skb_seglen(const struct sk_buff *skb)
1283 {
1284         return tcp_skb_pcount(skb) == 1 ? skb->len : tcp_skb_mss(skb);
1285 }
1286
1287 /* Shifting pages past head area doesn't work */
1288 static int skb_can_shift(const struct sk_buff *skb)
1289 {
1290         return !skb_headlen(skb) && skb_is_nonlinear(skb);
1291 }
1292
1293 /* Try collapsing SACK blocks spanning across multiple skbs to a single
1294  * skb.
1295  */
1296 static struct sk_buff *tcp_shift_skb_data(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1297                                           struct tcp_sacktag_state *state,
1298                                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1299                                           bool dup_sack)
1300 {
1301         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1302         struct sk_buff *prev;
1303         int mss;
1304         int pcount = 0;
1305         int len;
1306         int in_sack;
1307
1308         if (!sk_can_gso(sk))
1309                 goto fallback;
1310
1311         /* Normally R but no L won't result in plain S */
1312         if (!dup_sack &&
1313             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS)) == TCPCB_SACKED_RETRANS)
1314                 goto fallback;
1315         if (!skb_can_shift(skb))
1316                 goto fallback;
1317         /* This frame is about to be dropped (was ACKed). */
1318         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1319                 goto fallback;
1320
1321         /* Can only happen with delayed DSACK + discard craziness */
1322         if (unlikely(skb == tcp_write_queue_head(sk)))
1323                 goto fallback;
1324         prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1325
1326         if ((TCP_SKB_CB(prev)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED)
1327                 goto fallback;
1328
1329         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1330                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1331
1332         if (in_sack) {
1333                 len = skb->len;
1334                 pcount = tcp_skb_pcount(skb);
1335                 mss = tcp_skb_seglen(skb);
1336
1337                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1338                  * drop this restriction as unnecessary
1339                  */
1340                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1341                         goto fallback;
1342         } else {
1343                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq))
1344                         goto noop;
1345                 /* CHECKME: This is non-MSS split case only?, this will
1346                  * cause skipped skbs due to advancing loop btw, original
1347                  * has that feature too
1348                  */
1349                 if (tcp_skb_pcount(skb) <= 1)
1350                         goto noop;
1351
1352                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1353                 if (!in_sack) {
1354                         /* TODO: head merge to next could be attempted here
1355                          * if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end_seq)),
1356                          * though it might not be worth of the additional hassle
1357                          *
1358                          * ...we can probably just fallback to what was done
1359                          * previously. We could try merging non-SACKed ones
1360                          * as well but it probably isn't going to buy off
1361                          * because later SACKs might again split them, and
1362                          * it would make skb timestamp tracking considerably
1363                          * harder problem.
1364                          */
1365                         goto fallback;
1366                 }
1367
1368                 len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1369                 BUG_ON(len < 0);
1370                 BUG_ON(len > skb->len);
1371
1372                 /* MSS boundaries should be honoured or else pcount will
1373                  * severely break even though it makes things bit trickier.
1374                  * Optimize common case to avoid most of the divides
1375                  */
1376                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1377
1378                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1379                  * drop this restriction as unnecessary
1380                  */
1381                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1382                         goto fallback;
1383
1384                 if (len == mss) {
1385                         pcount = 1;
1386                 } else if (len < mss) {
1387                         goto noop;
1388                 } else {
1389                         pcount = len / mss;
1390                         len = pcount * mss;
1391                 }
1392         }
1393
1394         /* tcp_sacktag_one() won't SACK-tag ranges below snd_una */
1395         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->seq + len, tp->snd_una))
1396                 goto fallback;
1397
1398         if (!skb_shift(prev, skb, len))
1399                 goto fallback;
1400         if (!tcp_shifted_skb(sk, skb, state, pcount, len, mss, dup_sack))
1401                 goto out;
1402
1403         /* Hole filled allows collapsing with the next as well, this is very
1404          * useful when hole on every nth skb pattern happens
1405          */
1406         if (prev == tcp_write_queue_tail(sk))
1407                 goto out;
1408         skb = tcp_write_queue_next(sk, prev);
1409
1410         if (!skb_can_shift(skb) ||
1411             (skb == tcp_send_head(sk)) ||
1412             ((TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED) ||
1413             (mss != tcp_skb_seglen(skb)))
1414                 goto out;
1415
1416         len = skb->len;
1417         if (skb_shift(prev, skb, len)) {
1418                 pcount += tcp_skb_pcount(skb);
1419                 tcp_shifted_skb(sk, skb, state, tcp_skb_pcount(skb), len, mss, 0);
1420         }
1421
1422 out:
1423         state->fack_count += pcount;
1424         return prev;
1425
1426 noop:
1427         return skb;
1428
1429 fallback:
1430         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTFALLBACK);
1431         return NULL;
1432 }
1433
1434 static struct sk_buff *tcp_sacktag_walk(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1435                                         struct tcp_sack_block *next_dup,
1436                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1437                                         u32 start_seq, u32 end_seq,
1438                                         bool dup_sack_in)
1439 {
1440         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1441         struct sk_buff *tmp;
1442
1443         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1444                 int in_sack = 0;
1445                 bool dup_sack = dup_sack_in;
1446
1447                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1448                         break;
1449
1450                 /* queue is in-order => we can short-circuit the walk early */
1451                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq))
1452                         break;
1453
1454                 if ((next_dup != NULL) &&
1455                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, next_dup->end_seq)) {
1456                         in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1457                                                         next_dup->start_seq,
1458                                                         next_dup->end_seq);
1459                         if (in_sack > 0)
1460                                 dup_sack = true;
1461                 }
1462
1463                 /* skb reference here is a bit tricky to get right, since
1464                  * shifting can eat and free both this skb and the next,
1465                  * so not even _safe variant of the loop is enough.
1466                  */
1467                 if (in_sack <= 0) {
1468                         tmp = tcp_shift_skb_data(sk, skb, state,
1469                                                  start_seq, end_seq, dup_sack);
1470                         if (tmp != NULL) {
1471                                 if (tmp != skb) {
1472                                         skb = tmp;
1473                                         continue;
1474                                 }
1475
1476                                 in_sack = 0;
1477                         } else {
1478                                 in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1479                                                                 start_seq,
1480                                                                 end_seq);
1481                         }
1482                 }
1483
1484                 if (unlikely(in_sack < 0))
1485                         break;
1486
1487                 if (in_sack) {
1488                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked =
1489                                 tcp_sacktag_one(sk,
1490                                                 state,
1491                                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1492                                                 TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1493                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
1494                                                 dup_sack,
1495                                                 tcp_skb_pcount(skb));
1496
1497                         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1498                                     tcp_highest_sack_seq(tp)))
1499                                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1500                 }
1501
1502                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1503         }
1504         return skb;
1505 }
1506
1507 /* Avoid all extra work that is being done by sacktag while walking in
1508  * a normal way
1509  */
1510 static struct sk_buff *tcp_sacktag_skip(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1511                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1512                                         u32 skip_to_seq)
1513 {
1514         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1515                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1516                         break;
1517
1518                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, skip_to_seq))
1519                         break;
1520
1521                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1522         }
1523         return skb;
1524 }
1525
1526 static struct sk_buff *tcp_maybe_skipping_dsack(struct sk_buff *skb,
1527                                                 struct sock *sk,
1528                                                 struct tcp_sack_block *next_dup,
1529                                                 struct tcp_sacktag_state *state,
1530                                                 u32 skip_to_seq)
1531 {
1532         if (next_dup == NULL)
1533                 return skb;
1534
1535         if (before(next_dup->start_seq, skip_to_seq)) {
1536                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, state, next_dup->start_seq);
1537                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, NULL, state,
1538                                        next_dup->start_seq, next_dup->end_seq,
1539                                        1);
1540         }
1541
1542         return skb;
1543 }
1544
1545 static int tcp_sack_cache_ok(const struct tcp_sock *tp, const struct tcp_sack_block *cache)
1546 {
1547         return cache < tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1548 }
1549
1550 static int
1551 tcp_sacktag_write_queue(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1552                         u32 prior_snd_una)
1553 {
1554         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1555         const unsigned char *ptr = (skb_transport_header(ack_skb) +
1556                                     TCP_SKB_CB(ack_skb)->sacked);
1557         struct tcp_sack_block_wire *sp_wire = (struct tcp_sack_block_wire *)(ptr+2);
1558         struct tcp_sack_block sp[TCP_NUM_SACKS];
1559         struct tcp_sack_block *cache;
1560         struct tcp_sacktag_state state;
1561         struct sk_buff *skb;
1562         int num_sacks = min(TCP_NUM_SACKS, (ptr[1] - TCPOLEN_SACK_BASE) >> 3);
1563         int used_sacks;
1564         bool found_dup_sack = false;
1565         int i, j;
1566         int first_sack_index;
1567
1568         state.flag = 0;
1569         state.reord = tp->packets_out;
1570
1571         if (!tp->sacked_out) {
1572                 if (WARN_ON(tp->fackets_out))
1573                         tp->fackets_out = 0;
1574                 tcp_highest_sack_reset(sk);
1575         }
1576
1577         found_dup_sack = tcp_check_dsack(sk, ack_skb, sp_wire,
1578                                          num_sacks, prior_snd_una);
1579         if (found_dup_sack)
1580                 state.flag |= FLAG_DSACKING_ACK;
1581
1582         /* Eliminate too old ACKs, but take into
1583          * account more or less fresh ones, they can
1584          * contain valid SACK info.
1585          */
1586         if (before(TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq, prior_snd_una - tp->max_window))
1587                 return 0;
1588
1589         if (!tp->packets_out)
1590                 goto out;
1591
1592         used_sacks = 0;
1593         first_sack_index = 0;
1594         for (i = 0; i < num_sacks; i++) {
1595                 bool dup_sack = !i && found_dup_sack;
1596
1597                 sp[used_sacks].start_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].start_seq);
1598                 sp[used_sacks].end_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].end_seq);
1599
1600                 if (!tcp_is_sackblock_valid(tp, dup_sack,
1601                                             sp[used_sacks].start_seq,
1602                                             sp[used_sacks].end_seq)) {
1603                         int mib_idx;
1604
1605                         if (dup_sack) {
1606                                 if (!tp->undo_marker)
1607                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDNOUNDO;
1608                                 else
1609                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDOLD;
1610                         } else {
1611                                 /* Don't count olds caused by ACK reordering */
1612                                 if ((TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq != tp->snd_una) &&
1613                                     !after(sp[used_sacks].end_seq, tp->snd_una))
1614                                         continue;
1615                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKDISCARD;
1616                         }
1617
1618                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
1619                         if (i == 0)
1620                                 first_sack_index = -1;
1621                         continue;
1622                 }
1623
1624                 /* Ignore very old stuff early */
1625                 if (!after(sp[used_sacks].end_seq, prior_snd_una))
1626                         continue;
1627
1628                 used_sacks++;
1629         }
1630
1631         /* order SACK blocks to allow in order walk of the retrans queue */
1632         for (i = used_sacks - 1; i > 0; i--) {
1633                 for (j = 0; j < i; j++) {
1634                         if (after(sp[j].start_seq, sp[j + 1].start_seq)) {
1635                                 swap(sp[j], sp[j + 1]);
1636
1637                                 /* Track where the first SACK block goes to */
1638                                 if (j == first_sack_index)
1639                                         first_sack_index = j + 1;
1640                         }
1641                 }
1642         }
1643
1644         skb = tcp_write_queue_head(sk);
1645         state.fack_count = 0;
1646         i = 0;
1647
1648         if (!tp->sacked_out) {
1649                 /* It's already past, so skip checking against it */
1650                 cache = tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1651         } else {
1652                 cache = tp->recv_sack_cache;
1653                 /* Skip empty blocks in at head of the cache */
1654                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !cache->start_seq &&
1655                        !cache->end_seq)
1656                         cache++;
1657         }
1658
1659         while (i < used_sacks) {
1660                 u32 start_seq = sp[i].start_seq;
1661                 u32 end_seq = sp[i].end_seq;
1662                 bool dup_sack = (found_dup_sack && (i == first_sack_index));
1663                 struct tcp_sack_block *next_dup = NULL;
1664
1665                 if (found_dup_sack && ((i + 1) == first_sack_index))
1666                         next_dup = &sp[i + 1];
1667
1668                 /* Skip too early cached blocks */
1669                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) &&
1670                        !before(start_seq, cache->end_seq))
1671                         cache++;
1672
1673                 /* Can skip some work by looking recv_sack_cache? */
1674                 if (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !dup_sack &&
1675                     after(end_seq, cache->start_seq)) {
1676
1677                         /* Head todo? */
1678                         if (before(start_seq, cache->start_seq)) {
1679                                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state,
1680                                                        start_seq);
1681                                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup,
1682                                                        &state,
1683                                                        start_seq,
1684                                                        cache->start_seq,
1685                                                        dup_sack);
1686                         }
1687
1688                         /* Rest of the block already fully processed? */
1689                         if (!after(end_seq, cache->end_seq))
1690                                 goto advance_sp;
1691
1692                         skb = tcp_maybe_skipping_dsack(skb, sk, next_dup,
1693                                                        &state,
1694                                                        cache->end_seq);
1695
1696                         /* ...tail remains todo... */
1697                         if (tcp_highest_sack_seq(tp) == cache->end_seq) {
1698                                 /* ...but better entrypoint exists! */
1699                                 skb = tcp_highest_sack(sk);
1700                                 if (skb == NULL)
1701                                         break;
1702                                 state.fack_count = tp->fackets_out;
1703                                 cache++;
1704                                 goto walk;
1705                         }
1706
1707                         skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, cache->end_seq);
1708                         /* Check overlap against next cached too (past this one already) */
1709                         cache++;
1710                         continue;
1711                 }
1712
1713                 if (!before(start_seq, tcp_highest_sack_seq(tp))) {
1714                         skb = tcp_highest_sack(sk);
1715                         if (skb == NULL)
1716                                 break;
1717                         state.fack_count = tp->fackets_out;
1718                 }
1719                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, start_seq);
1720
1721 walk:
1722                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup, &state,
1723                                        start_seq, end_seq, dup_sack);
1724
1725 advance_sp:
1726                 i++;
1727         }
1728
1729         /* Clear the head of the cache sack blocks so we can skip it next time */
1730         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache) - used_sacks; i++) {
1731                 tp->recv_sack_cache[i].start_seq = 0;
1732                 tp->recv_sack_cache[i].end_seq = 0;
1733         }
1734         for (j = 0; j < used_sacks; j++)
1735                 tp->recv_sack_cache[i++] = sp[j];
1736
1737         tcp_mark_lost_retrans(sk);
1738
1739         tcp_verify_left_out(tp);
1740
1741         if ((state.reord < tp->fackets_out) &&
1742             ((inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) || tp->undo_marker))
1743                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - state.reord, 0);
1744
1745 out:
1746
1747 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1748         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
1749         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
1750         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
1751         WARN_ON((int)tcp_packets_in_flight(tp) < 0);
1752 #endif
1753         return state.flag;
1754 }
1755
1756 /* Limits sacked_out so that sum with lost_out isn't ever larger than
1757  * packets_out. Returns false if sacked_out adjustement wasn't necessary.
1758  */
1759 static bool tcp_limit_reno_sacked(struct tcp_sock *tp)
1760 {
1761         u32 holes;
1762
1763         holes = max(tp->lost_out, 1U);
1764         holes = min(holes, tp->packets_out);
1765
1766         if ((tp->sacked_out + holes) > tp->packets_out) {
1767                 tp->sacked_out = tp->packets_out - holes;
1768                 return true;
1769         }
1770         return false;
1771 }
1772
1773 /* If we receive more dupacks than we expected counting segments
1774  * in assumption of absent reordering, interpret this as reordering.
1775  * The only another reason could be bug in receiver TCP.
1776  */
1777 static void tcp_check_reno_reordering(struct sock *sk, const int addend)
1778 {
1779         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1780         if (tcp_limit_reno_sacked(tp))
1781                 tcp_update_reordering(sk, tp->packets_out + addend, 0);
1782 }
1783
1784 /* Emulate SACKs for SACKless connection: account for a new dupack. */
1785
1786 static void tcp_add_reno_sack(struct sock *sk)
1787 {
1788         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1789         tp->sacked_out++;
1790         tcp_check_reno_reordering(sk, 0);
1791         tcp_verify_left_out(tp);
1792 }
1793
1794 /* Account for ACK, ACKing some data in Reno Recovery phase. */
1795
1796 static void tcp_remove_reno_sacks(struct sock *sk, int acked)
1797 {
1798         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1799
1800         if (acked > 0) {
1801                 /* One ACK acked hole. The rest eat duplicate ACKs. */
1802                 if (acked - 1 >= tp->sacked_out)
1803                         tp->sacked_out = 0;
1804                 else
1805                         tp->sacked_out -= acked - 1;
1806         }
1807         tcp_check_reno_reordering(sk, acked);
1808         tcp_verify_left_out(tp);
1809 }
1810
1811 static inline void tcp_reset_reno_sack(struct tcp_sock *tp)
1812 {
1813         tp->sacked_out = 0;
1814 }
1815
1816 static void tcp_clear_retrans_partial(struct tcp_sock *tp)
1817 {
1818         tp->retrans_out = 0;
1819         tp->lost_out = 0;
1820
1821         tp->undo_marker = 0;
1822         tp->undo_retrans = 0;
1823 }
1824
1825 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp)
1826 {
1827         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1828
1829         tp->fackets_out = 0;
1830         tp->sacked_out = 0;
1831 }
1832
1833 /* Enter Loss state. If "how" is not zero, forget all SACK information
1834  * and reset tags completely, otherwise preserve SACKs. If receiver
1835  * dropped its ofo queue, we will know this due to reneging detection.
1836  */
1837 void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how)
1838 {
1839         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1840         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1841         struct sk_buff *skb;
1842         bool new_recovery = false;
1843
1844         /* Reduce ssthresh if it has not yet been made inside this window. */
1845         if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder ||
1846             !after(tp->high_seq, tp->snd_una) ||
1847             (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss && !icsk->icsk_retransmits)) {
1848                 new_recovery = true;
1849                 tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1850                 tp->snd_ssthresh = icsk->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
1851                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_LOSS);
1852         }
1853         tp->snd_cwnd       = 1;
1854         tp->snd_cwnd_cnt   = 0;
1855         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1856
1857         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1858
1859         if (tcp_is_reno(tp))
1860                 tcp_reset_reno_sack(tp);
1861
1862         tp->undo_marker = tp->snd_una;
1863         if (how) {
1864                 tp->sacked_out = 0;
1865                 tp->fackets_out = 0;
1866         }
1867         tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
1868
1869         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
1870                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1871                         break;
1872
1873                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_RETRANS)
1874                         tp->undo_marker = 0;
1875                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= (~TCPCB_TAGBITS)|TCPCB_SACKED_ACKED;
1876                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED) || how) {
1877                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_ACKED;
1878                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1879                         tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1880                         tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1881                 }
1882         }
1883         tcp_verify_left_out(tp);
1884
1885         tp->reordering = min_t(unsigned int, tp->reordering,
1886                                sysctl_tcp_reordering);
1887         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1888         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1889         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1890
1891         /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 1: retransmit SND.UNA if no previous
1892          * loss recovery is underway except recurring timeout(s) on
1893          * the same SND.UNA (sec 3.2). Disable F-RTO on path MTU probing
1894          */
1895         tp->frto = sysctl_tcp_frto &&
1896                    (new_recovery || icsk->icsk_retransmits) &&
1897                    !inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_size;
1898 }
1899
1900 /* If ACK arrived pointing to a remembered SACK, it means that our
1901  * remembered SACKs do not reflect real state of receiver i.e.
1902  * receiver _host_ is heavily congested (or buggy).
1903  *
1904  * Do processing similar to RTO timeout.
1905  */
1906 static bool tcp_check_sack_reneging(struct sock *sk, int flag)
1907 {
1908         if (flag & FLAG_SACK_RENEGING) {
1909                 struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1910                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSACKRENEGING);
1911
1912                 tcp_enter_loss(sk, 1);
1913                 icsk->icsk_retransmits++;
1914                 tcp_retransmit_skb(sk, tcp_write_queue_head(sk));
1915                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1916                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
1917                 return true;
1918         }
1919         return false;
1920 }
1921
1922 static inline int tcp_fackets_out(const struct tcp_sock *tp)
1923 {
1924         return tcp_is_reno(tp) ? tp->sacked_out + 1 : tp->fackets_out;
1925 }
1926
1927 /* Heurestics to calculate number of duplicate ACKs. There's no dupACKs
1928  * counter when SACK is enabled (without SACK, sacked_out is used for
1929  * that purpose).
1930  *
1931  * Instead, with FACK TCP uses fackets_out that includes both SACKed
1932  * segments up to the highest received SACK block so far and holes in
1933  * between them.
1934  *
1935  * With reordering, holes may still be in flight, so RFC3517 recovery
1936  * uses pure sacked_out (total number of SACKed segments) even though
1937  * it violates the RFC that uses duplicate ACKs, often these are equal
1938  * but when e.g. out-of-window ACKs or packet duplication occurs,
1939  * they differ. Since neither occurs due to loss, TCP should really
1940  * ignore them.
1941  */
1942 static inline int tcp_dupack_heuristics(const struct tcp_sock *tp)
1943 {
1944         return tcp_is_fack(tp) ? tp->fackets_out : tp->sacked_out + 1;
1945 }
1946
1947 static bool tcp_pause_early_retransmit(struct sock *sk, int flag)
1948 {
1949         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1950         unsigned long delay;
1951
1952         /* Delay early retransmit and entering fast recovery for
1953          * max(RTT/4, 2msec) unless ack has ECE mark, no RTT samples
1954          * available, or RTO is scheduled to fire first.
1955          */
1956         if (sysctl_tcp_early_retrans < 2 || sysctl_tcp_early_retrans > 3 ||
1957             (flag & FLAG_ECE) || !tp->srtt)
1958                 return false;
1959
1960         delay = max_t(unsigned long, (tp->srtt >> 5), msecs_to_jiffies(2));
1961         if (!time_after(inet_csk(sk)->icsk_timeout, (jiffies + delay)))
1962                 return false;
1963
1964         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_EARLY_RETRANS, delay,
1965                                   TCP_RTO_MAX);
1966         return true;
1967 }
1968
1969 static inline int tcp_skb_timedout(const struct sock *sk,
1970                                    const struct sk_buff *skb)
1971 {
1972         return tcp_time_stamp - TCP_SKB_CB(skb)->when > inet_csk(sk)->icsk_rto;
1973 }
1974
1975 static inline int tcp_head_timedout(const struct sock *sk)
1976 {
1977         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1978
1979         return tp->packets_out &&
1980                tcp_skb_timedout(sk, tcp_write_queue_head(sk));
1981 }
1982
1983 /* Linux NewReno/SACK/FACK/ECN state machine.
1984  * --------------------------------------
1985  *
1986  * "Open"       Normal state, no dubious events, fast path.
1987  * "Disorder"   In all the respects it is "Open",
1988  *              but requires a bit more attention. It is entered when
1989  *              we see some SACKs or dupacks. It is split of "Open"
1990  *              mainly to move some processing from fast path to slow one.
1991  * "CWR"        CWND was reduced due to some Congestion Notification event.
1992  *              It can be ECN, ICMP source quench, local device congestion.
1993  * "Recovery"   CWND was reduced, we are fast-retransmitting.
1994  * "Loss"       CWND was reduced due to RTO timeout or SACK reneging.
1995  *
1996  * tcp_fastretrans_alert() is entered:
1997  * - each incoming ACK, if state is not "Open"
1998  * - when arrived ACK is unusual, namely:
1999  *      * SACK
2000  *      * Duplicate ACK.
2001  *      * ECN ECE.
2002  *
2003  * Counting packets in flight is pretty simple.
2004  *
2005  *      in_flight = packets_out - left_out + retrans_out
2006  *
2007  *      packets_out is SND.NXT-SND.UNA counted in packets.
2008  *
2009  *      retrans_out is number of retransmitted segments.
2010  *
2011  *      left_out is number of segments left network, but not ACKed yet.
2012  *
2013  *              left_out = sacked_out + lost_out
2014  *
2015  *     sacked_out: Packets, which arrived to receiver out of order
2016  *                 and hence not ACKed. With SACKs this number is simply
2017  *                 amount of SACKed data. Even without SACKs
2018  *                 it is easy to give pretty reliable estimate of this number,
2019  *                 counting duplicate ACKs.
2020  *
2021  *       lost_out: Packets lost by network. TCP has no explicit
2022  *                 "loss notification" feedback from network (for now).
2023  *                 It means that this number can be only _guessed_.
2024  *                 Actually, it is the heuristics to predict lossage that
2025  *                 distinguishes different algorithms.
2026  *
2027  *      F.e. after RTO, when all the queue is considered as lost,
2028  *      lost_out = packets_out and in_flight = retrans_out.
2029  *
2030  *              Essentially, we have now two algorithms counting
2031  *              lost packets.
2032  *
2033  *              FACK: It is the simplest heuristics. As soon as we decided
2034  *              that something is lost, we decide that _all_ not SACKed
2035  *              packets until the most forward SACK are lost. I.e.
2036  *              lost_out = fackets_out - sacked_out and left_out = fackets_out.
2037  *              It is absolutely correct estimate, if network does not reorder
2038  *              packets. And it loses any connection to reality when reordering
2039  *              takes place. We use FACK by default until reordering
2040  *              is suspected on the path to this destination.
2041  *
2042  *              NewReno: when Recovery is entered, we assume that one segment
2043  *              is lost (classic Reno). While we are in Recovery and
2044  *              a partial ACK arrives, we assume that one more packet
2045  *              is lost (NewReno). This heuristics are the same in NewReno
2046  *              and SACK.
2047  *
2048  *  Imagine, that's all! Forget about all this shamanism about CWND inflation
2049  *  deflation etc. CWND is real congestion window, never inflated, changes
2050  *  only according to classic VJ rules.
2051  *
2052  * Really tricky (and requiring careful tuning) part of algorithm
2053  * is hidden in functions tcp_time_to_recover() and tcp_xmit_retransmit_queue().
2054  * The first determines the moment _when_ we should reduce CWND and,
2055  * hence, slow down forward transmission. In fact, it determines the moment
2056  * when we decide that hole is caused by loss, rather than by a reorder.
2057  *
2058  * tcp_xmit_retransmit_queue() decides, _what_ we should retransmit to fill
2059  * holes, caused by lost packets.
2060  *
2061  * And the most logically complicated part of algorithm is undo
2062  * heuristics. We detect false retransmits due to both too early
2063  * fast retransmit (reordering) and underestimated RTO, analyzing
2064  * timestamps and D-SACKs. When we detect that some segments were
2065  * retransmitted by mistake and CWND reduction was wrong, we undo
2066  * window reduction and abort recovery phase. This logic is hidden
2067  * inside several functions named tcp_try_undo_<something>.
2068  */
2069
2070 /* This function decides, when we should leave Disordered state
2071  * and enter Recovery phase, reducing congestion window.
2072  *
2073  * Main question: may we further continue forward transmission
2074  * with the same cwnd?
2075  */
2076 static bool tcp_time_to_recover(struct sock *sk, int flag)
2077 {
2078         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2079         __u32 packets_out;
2080
2081         /* Trick#1: The loss is proven. */
2082         if (tp->lost_out)
2083                 return true;
2084
2085         /* Not-A-Trick#2 : Classic rule... */
2086         if (tcp_dupack_heuristics(tp) > tp->reordering)
2087                 return true;
2088
2089         /* Trick#3 : when we use RFC2988 timer restart, fast
2090          * retransmit can be triggered by timeout of queue head.
2091          */
2092         if (tcp_is_fack(tp) && tcp_head_timedout(sk))
2093                 return true;
2094
2095         /* Trick#4: It is still not OK... But will it be useful to delay
2096          * recovery more?
2097          */
2098         packets_out = tp->packets_out;
2099         if (packets_out <= tp->reordering &&
2100             tp->sacked_out >= max_t(__u32, packets_out/2, sysctl_tcp_reordering) &&
2101             !tcp_may_send_now(sk)) {
2102                 /* We have nothing to send. This connection is limited
2103                  * either by receiver window or by application.
2104                  */
2105                 return true;
2106         }
2107
2108         /* If a thin stream is detected, retransmit after first
2109          * received dupack. Employ only if SACK is supported in order
2110          * to avoid possible corner-case series of spurious retransmissions
2111          * Use only if there are no unsent data.
2112          */
2113         if ((tp->thin_dupack || sysctl_tcp_thin_dupack) &&
2114             tcp_stream_is_thin(tp) && tcp_dupack_heuristics(tp) > 1 &&
2115             tcp_is_sack(tp) && !tcp_send_head(sk))
2116                 return true;
2117
2118         /* Trick#6: TCP early retransmit, per RFC5827.  To avoid spurious
2119          * retransmissions due to small network reorderings, we implement
2120          * Mitigation A.3 in the RFC and delay the retransmission for a short
2121          * interval if appropriate.
2122          */
2123         if (tp->do_early_retrans && !tp->retrans_out && tp->sacked_out &&
2124             (tp->packets_out >= (tp->sacked_out + 1) && tp->packets_out < 4) &&
2125             !tcp_may_send_now(sk))
2126                 return !tcp_pause_early_retransmit(sk, flag);
2127
2128         return false;
2129 }
2130
2131 /* New heuristics: it is possible only after we switched to restart timer
2132  * each time when something is ACKed. Hence, we can detect timed out packets
2133  * during fast retransmit without falling to slow start.
2134  *
2135  * Usefulness of this as is very questionable, since we should know which of
2136  * the segments is the next to timeout which is relatively expensive to find
2137  * in general case unless we add some data structure just for that. The
2138  * current approach certainly won't find the right one too often and when it
2139  * finally does find _something_ it usually marks large part of the window
2140  * right away (because a retransmission with a larger timestamp blocks the
2141  * loop from advancing). -ij
2142  */
2143 static void tcp_timeout_skbs(struct sock *sk)
2144 {
2145         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2146         struct sk_buff *skb;
2147
2148         if (!tcp_is_fack(tp) || !tcp_head_timedout(sk))
2149                 return;
2150
2151         skb = tp->scoreboard_skb_hint;
2152         if (tp->scoreboard_skb_hint == NULL)
2153                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2154
2155         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2156                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2157                         break;
2158                 if (!tcp_skb_timedout(sk, skb))
2159                         break;
2160
2161                 tcp_skb_mark_lost(tp, skb);
2162         }
2163
2164         tp->scoreboard_skb_hint = skb;
2165
2166         tcp_verify_left_out(tp);
2167 }
2168
2169 /* Detect loss in event "A" above by marking head of queue up as lost.
2170  * For FACK or non-SACK(Reno) senders, the first "packets" number of segments
2171  * are considered lost. For RFC3517 SACK, a segment is considered lost if it
2172  * has at least tp->reordering SACKed seqments above it; "packets" refers to
2173  * the maximum SACKed segments to pass before reaching this limit.
2174  */
2175 static void tcp_mark_head_lost(struct sock *sk, int packets, int mark_head)
2176 {
2177         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2178         struct sk_buff *skb;
2179         int cnt, oldcnt;
2180         int err;
2181         unsigned int mss;
2182         /* Use SACK to deduce losses of new sequences sent during recovery */
2183         const u32 loss_high = tcp_is_sack(tp) ?  tp->snd_nxt : tp->high_seq;
2184
2185         WARN_ON(packets > tp->packets_out);
2186         if (tp->lost_skb_hint) {
2187                 skb = tp->lost_skb_hint;
2188                 cnt = tp->lost_cnt_hint;
2189                 /* Head already handled? */
2190                 if (mark_head && skb != tcp_write_queue_head(sk))
2191                         return;
2192         } else {
2193                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2194                 cnt = 0;
2195         }
2196
2197         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2198                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2199                         break;
2200                 /* TODO: do this better */
2201                 /* this is not the most efficient way to do this... */
2202                 tp->lost_skb_hint = skb;
2203                 tp->lost_cnt_hint = cnt;
2204
2205                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, loss_high))
2206                         break;
2207
2208                 oldcnt = cnt;
2209                 if (tcp_is_fack(tp) || tcp_is_reno(tp) ||
2210                     (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
2211                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
2212
2213                 if (cnt > packets) {
2214                         if ((tcp_is_sack(tp) && !tcp_is_fack(tp)) ||
2215                             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED) ||
2216                             (oldcnt >= packets))
2217                                 break;
2218
2219                         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2220                         err = tcp_fragment(sk, skb, (packets - oldcnt) * mss, mss);
2221                         if (err < 0)
2222                                 break;
2223                         cnt = packets;
2224                 }
2225
2226                 tcp_skb_mark_lost(tp, skb);
2227
2228                 if (mark_head)
2229                         break;
2230         }
2231         tcp_verify_left_out(tp);
2232 }
2233
2234 /* Account newly detected lost packet(s) */
2235
2236 static void tcp_update_scoreboard(struct sock *sk, int fast_rexmit)
2237 {
2238         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2239
2240         if (tcp_is_reno(tp)) {
2241                 tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2242         } else if (tcp_is_fack(tp)) {
2243                 int lost = tp->fackets_out - tp->reordering;
2244                 if (lost <= 0)
2245                         lost = 1;
2246                 tcp_mark_head_lost(sk, lost, 0);
2247         } else {
2248                 int sacked_upto = tp->sacked_out - tp->reordering;
2249                 if (sacked_upto >= 0)
2250                         tcp_mark_head_lost(sk, sacked_upto, 0);
2251                 else if (fast_rexmit)
2252                         tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2253         }
2254
2255         tcp_timeout_skbs(sk);
2256 }
2257
2258 /* CWND moderation, preventing bursts due to too big ACKs
2259  * in dubious situations.
2260  */
2261 static inline void tcp_moderate_cwnd(struct tcp_sock *tp)
2262 {
2263         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
2264                            tcp_packets_in_flight(tp) + tcp_max_burst(tp));
2265         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2266 }
2267
2268 /* Nothing was retransmitted or returned timestamp is less
2269  * than timestamp of the first retransmission.
2270  */
2271 static inline bool tcp_packet_delayed(const struct tcp_sock *tp)
2272 {
2273         return !tp->retrans_stamp ||
2274                 (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
2275                  before(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp));
2276 }
2277
2278 /* Undo procedures. */
2279
2280 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
2281 static void DBGUNDO(struct sock *sk, const char *msg)
2282 {
2283         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2284         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
2285
2286         if (sk->sk_family == AF_INET) {
2287                 pr_debug("Undo %s %pI4/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2288                          msg,
2289                          &inet->inet_daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2290                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2291                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2292                          tp->packets_out);
2293         }
2294 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2295         else if (sk->sk_family == AF_INET6) {
2296                 struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
2297                 pr_debug("Undo %s %pI6/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2298                          msg,
2299                          &np->daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2300                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2301                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2302                          tp->packets_out);
2303         }
2304 #endif
2305 }
2306 #else
2307 #define DBGUNDO(x...) do { } while (0)
2308 #endif
2309
2310 static void tcp_undo_cwr(struct sock *sk, const bool undo_ssthresh)
2311 {
2312         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2313
2314         if (tp->prior_ssthresh) {
2315                 const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2316
2317                 if (icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd)
2318                         tp->snd_cwnd = icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd(sk);
2319                 else
2320                         tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh << 1);
2321
2322                 if (undo_ssthresh && tp->prior_ssthresh > tp->snd_ssthresh) {
2323                         tp->snd_ssthresh = tp->prior_ssthresh;
2324                         TCP_ECN_withdraw_cwr(tp);
2325                 }
2326         } else {
2327                 tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh);
2328         }
2329         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2330 }
2331
2332 static inline bool tcp_may_undo(const struct tcp_sock *tp)
2333 {
2334         return tp->undo_marker && (!tp->undo_retrans || tcp_packet_delayed(tp));
2335 }
2336
2337 /* People celebrate: "We love our President!" */
2338 static bool tcp_try_undo_recovery(struct sock *sk)
2339 {
2340         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2341
2342         if (tcp_may_undo(tp)) {
2343                 int mib_idx;
2344
2345                 /* Happy end! We did not retransmit anything
2346                  * or our original transmission succeeded.
2347                  */
2348                 DBGUNDO(sk, inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss ? "loss" : "retrans");
2349                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2350                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss)
2351                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO;
2352                 else
2353                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFULLUNDO;
2354
2355                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2356                 tp->undo_marker = 0;
2357         }
2358         if (tp->snd_una == tp->high_seq && tcp_is_reno(tp)) {
2359                 /* Hold old state until something *above* high_seq
2360                  * is ACKed. For Reno it is MUST to prevent false
2361                  * fast retransmits (RFC2582). SACK TCP is safe. */
2362                 tcp_moderate_cwnd(tp);
2363                 return true;
2364         }
2365         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2366         return false;
2367 }
2368
2369 /* Try to undo cwnd reduction, because D-SACKs acked all retransmitted data */
2370 static void tcp_try_undo_dsack(struct sock *sk)
2371 {
2372         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2373
2374         if (tp->undo_marker && !tp->undo_retrans) {
2375                 DBGUNDO(sk, "D-SACK");
2376                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2377                 tp->undo_marker = 0;
2378                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKUNDO);
2379         }
2380 }
2381
2382 /* We can clear retrans_stamp when there are no retransmissions in the
2383  * window. It would seem that it is trivially available for us in
2384  * tp->retrans_out, however, that kind of assumptions doesn't consider
2385  * what will happen if errors occur when sending retransmission for the
2386  * second time. ...It could the that such segment has only
2387  * TCPCB_EVER_RETRANS set at the present time. It seems that checking
2388  * the head skb is enough except for some reneging corner cases that
2389  * are not worth the effort.
2390  *
2391  * Main reason for all this complexity is the fact that connection dying
2392  * time now depends on the validity of the retrans_stamp, in particular,
2393  * that successive retransmissions of a segment must not advance
2394  * retrans_stamp under any conditions.
2395  */
2396 static bool tcp_any_retrans_done(const struct sock *sk)
2397 {
2398         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2399         struct sk_buff *skb;
2400
2401         if (tp->retrans_out)
2402                 return true;
2403
2404         skb = tcp_write_queue_head(sk);
2405         if (unlikely(skb && TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS))
2406                 return true;
2407
2408         return false;
2409 }
2410
2411 /* Undo during fast recovery after partial ACK. */
2412
2413 static int tcp_try_undo_partial(struct sock *sk, int acked)
2414 {
2415         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2416         /* Partial ACK arrived. Force Hoe's retransmit. */
2417         int failed = tcp_is_reno(tp) || (tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering);
2418
2419         if (tcp_may_undo(tp)) {
2420                 /* Plain luck! Hole if filled with delayed
2421                  * packet, rather than with a retransmit.
2422                  */
2423                 if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2424                         tp->retrans_stamp = 0;
2425
2426                 tcp_update_reordering(sk, tcp_fackets_out(tp) + acked, 1);
2427
2428                 DBGUNDO(sk, "Hoe");
2429                 tcp_undo_cwr(sk, false);
2430                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPARTIALUNDO);
2431
2432                 /* So... Do not make Hoe's retransmit yet.
2433                  * If the first packet was delayed, the rest
2434                  * ones are most probably delayed as well.
2435                  */
2436                 failed = 0;
2437         }
2438         return failed;
2439 }
2440
2441 /* Undo during loss recovery after partial ACK or using F-RTO. */
2442 static bool tcp_try_undo_loss(struct sock *sk, bool frto_undo)
2443 {
2444         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2445
2446         if (frto_undo || tcp_may_undo(tp)) {
2447                 struct sk_buff *skb;
2448                 tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2449                         if (skb == tcp_send_head(sk))
2450                                 break;
2451                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_LOST;
2452                 }
2453
2454                 tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
2455
2456                 DBGUNDO(sk, "partial loss");
2457                 tp->lost_out = 0;
2458                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2459                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO);
2460                 if (frto_undo)
2461                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
2462                                          LINUX_MIB_TCPSPURIOUSRTOS);
2463                 inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2464                 tp->undo_marker = 0;
2465                 if (frto_undo || tcp_is_sack(tp))
2466                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2467                 return true;
2468         }
2469         return false;
2470 }
2471
2472 /* The cwnd reduction in CWR and Recovery use the PRR algorithm
2473  * https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tcpm-proportional-rate-reduction/
2474  * It computes the number of packets to send (sndcnt) based on packets newly
2475  * delivered:
2476  *   1) If the packets in flight is larger than ssthresh, PRR spreads the
2477  *      cwnd reductions across a full RTT.
2478  *   2) If packets in flight is lower than ssthresh (such as due to excess
2479  *      losses and/or application stalls), do not perform any further cwnd
2480  *      reductions, but instead slow start up to ssthresh.
2481  */
2482 static void tcp_init_cwnd_reduction(struct sock *sk, const bool set_ssthresh)
2483 {
2484         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2485
2486         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2487         tp->tlp_high_seq = 0;
2488         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2489         tp->prior_cwnd = tp->snd_cwnd;
2490         tp->prr_delivered = 0;
2491         tp->prr_out = 0;
2492         if (set_ssthresh)
2493                 tp->snd_ssthresh = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
2494         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
2495 }
2496
2497 static void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked,
2498                                int fast_rexmit)
2499 {
2500         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2501         int sndcnt = 0;
2502         int delta = tp->snd_ssthresh - tcp_packets_in_flight(tp);
2503
2504         tp->prr_delivered += newly_acked_sacked;
2505         if (tcp_packets_in_flight(tp) > tp->snd_ssthresh) {
2506                 u64 dividend = (u64)tp->snd_ssthresh * tp->prr_delivered +
2507                                tp->prior_cwnd - 1;
2508                 sndcnt = div_u64(dividend, tp->prior_cwnd) - tp->prr_out;
2509         } else {
2510                 sndcnt = min_t(int, delta,
2511                                max_t(int, tp->prr_delivered - tp->prr_out,
2512                                      newly_acked_sacked) + 1);
2513         }
2514
2515         sndcnt = max(sndcnt, (fast_rexmit ? 1 : 0));
2516         tp->snd_cwnd = tcp_packets_in_flight(tp) + sndcnt;
2517 }
2518
2519 static inline void tcp_end_cwnd_reduction(struct sock *sk)
2520 {
2521         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2522
2523         /* Reset cwnd to ssthresh in CWR or Recovery (unless it's undone) */
2524         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_CWR ||
2525             (tp->undo_marker && tp->snd_ssthresh < TCP_INFINITE_SSTHRESH)) {
2526                 tp->snd_cwnd = tp->snd_ssthresh;
2527                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2528         }
2529         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_COMPLETE_CWR);
2530 }
2531
2532 /* Enter CWR state. Disable cwnd undo since congestion is proven with ECN */
2533 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh)
2534 {
2535         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2536
2537         tp->prior_ssthresh = 0;
2538         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2539                 tp->undo_marker = 0;
2540                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, set_ssthresh);
2541                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
2542         }
2543 }
2544
2545 static void tcp_try_keep_open(struct sock *sk)
2546 {
2547         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2548         int state = TCP_CA_Open;
2549
2550         if (tcp_left_out(tp) || tcp_any_retrans_done(sk))
2551                 state = TCP_CA_Disorder;
2552
2553         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != state) {
2554                 tcp_set_ca_state(sk, state);
2555                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2556         }
2557 }
2558
2559 static void tcp_try_to_open(struct sock *sk, int flag, int newly_acked_sacked)
2560 {
2561         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2562
2563         tcp_verify_left_out(tp);
2564
2565         if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2566                 tp->retrans_stamp = 0;
2567
2568         if (flag & FLAG_ECE)
2569                 tcp_enter_cwr(sk, 1);
2570
2571         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_CWR) {
2572                 tcp_try_keep_open(sk);
2573                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
2574                         tcp_moderate_cwnd(tp);
2575         } else {
2576                 tcp_cwnd_reduction(sk, newly_acked_sacked, 0);
2577         }
2578 }
2579
2580 static void tcp_mtup_probe_failed(struct sock *sk)
2581 {
2582         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2583
2584         icsk->icsk_mtup.search_high = icsk->icsk_mtup.probe_size - 1;
2585         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2586 }
2587
2588 static void tcp_mtup_probe_success(struct sock *sk)
2589 {
2590         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2591         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2592
2593         /* FIXME: breaks with very large cwnd */
2594         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2595         tp->snd_cwnd = tp->snd_cwnd *
2596                        tcp_mss_to_mtu(sk, tp->mss_cache) /
2597                        icsk->icsk_mtup.probe_size;
2598         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2599         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2600         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2601
2602         icsk->icsk_mtup.search_low = icsk->icsk_mtup.probe_size;
2603         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2604         tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
2605 }
2606
2607 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
2608  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery.
2609  * The socket is already locked here.
2610  */
2611 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
2612 {
2613         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2614         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2615         struct sk_buff *skb;
2616         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk);
2617         u32 prior_lost = tp->lost_out;
2618
2619         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2620                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2621                         break;
2622                 if (tcp_skb_seglen(skb) > mss &&
2623                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
2624                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
2625                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
2626                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
2627                         }
2628                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
2629                 }
2630         }
2631
2632         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
2633
2634         if (prior_lost == tp->lost_out)
2635                 return;
2636
2637         if (tcp_is_reno(tp))
2638                 tcp_limit_reno_sacked(tp);
2639
2640         tcp_verify_left_out(tp);
2641
2642         /* Don't muck with the congestion window here.
2643          * Reason is that we do not increase amount of _data_
2644          * in network, but units changed and effective
2645          * cwnd/ssthresh really reduced now.
2646          */
2647         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
2648                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2649                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2650                 tp->prior_ssthresh = 0;
2651                 tp->undo_marker = 0;
2652                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
2653         }
2654         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2655 }
2656 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2657
2658 static void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack)
2659 {
2660         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2661         int mib_idx;
2662
2663         if (tcp_is_reno(tp))
2664                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENORECOVERY;
2665         else
2666                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKRECOVERY;
2667
2668         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2669
2670         tp->prior_ssthresh = 0;
2671         tp->undo_marker = tp->snd_una;
2672         tp->undo_retrans = tp->retrans_out;
2673
2674         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2675                 if (!ece_ack)
2676                         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2677                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
2678         }
2679         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Recovery);
2680 }
2681
2682 /* Process an ACK in CA_Loss state. Move to CA_Open if lost data are
2683  * recovered or spurious. Otherwise retransmits more on partial ACKs.
2684  */
2685 static void tcp_process_loss(struct sock *sk, int flag, bool is_dupack)
2686 {
2687         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2688         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2689         bool recovered = !before(tp->snd_una, tp->high_seq);
2690
2691         if (tp->frto) { /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 (sack enhanced version). */
2692                 if (flag & FLAG_ORIG_SACK_ACKED) {
2693                         /* Step 3.b. A timeout is spurious if not all data are
2694                          * lost, i.e., never-retransmitted data are (s)acked.
2695                          */
2696                         tcp_try_undo_loss(sk, true);
2697                         return;
2698                 }
2699                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) &&
2700                     (flag & FLAG_DATA_SACKED || is_dupack)) {
2701                         tp->frto = 0; /* Loss was real: 2nd part of step 3.a */
2702                 } else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED && !recovered) {
2703                         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2704                         __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk),
2705                                                   TCP_NAGLE_OFF);
2706                         if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq))
2707                                 return; /* Step 2.b */
2708                         tp->frto = 0;
2709                 }
2710         }
2711
2712         if (recovered) {
2713                 /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 2.a and 1st part of step 3.a */
2714                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2715                 tcp_try_undo_recovery(sk);
2716                 return;
2717         }
2718         if (flag & FLAG_DATA_ACKED)
2719                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2720         if (tcp_is_reno(tp)) {
2721                 /* A Reno DUPACK means new data in F-RTO step 2.b above are
2722                  * delivered. Lower inflight to clock out (re)tranmissions.
2723                  */
2724                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) && is_dupack)
2725                         tcp_add_reno_sack(sk);
2726                 else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2727                         tcp_reset_reno_sack(tp);
2728         }
2729         if (tcp_try_undo_loss(sk, false))
2730                 return;
2731         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2732 }
2733
2734 /* Process an event, which can update packets-in-flight not trivially.
2735  * Main goal of this function is to calculate new estimate for left_out,
2736  * taking into account both packets sitting in receiver's buffer and
2737  * packets lost by network.
2738  *
2739  * Besides that it does CWND reduction, when packet loss is detected
2740  * and changes state of machine.
2741  *
2742  * It does _not_ decide what to send, it is made in function
2743  * tcp_xmit_retransmit_queue().
2744  */
2745 static void tcp_fastretrans_alert(struct sock *sk, int pkts_acked,
2746                                   int prior_sacked, int prior_packets,
2747                                   bool is_dupack, int flag)
2748 {
2749         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2750         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2751         int do_lost = is_dupack || ((flag & FLAG_DATA_SACKED) &&
2752                                     (tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering));
2753         int newly_acked_sacked = 0;
2754         int fast_rexmit = 0;
2755
2756         if (WARN_ON(!tp->packets_out && tp->sacked_out))
2757                 tp->sacked_out = 0;
2758         if (WARN_ON(!tp->sacked_out && tp->fackets_out))
2759                 tp->fackets_out = 0;
2760
2761         /* Now state machine starts.
2762          * A. ECE, hence prohibit cwnd undoing, the reduction is required. */
2763         if (flag & FLAG_ECE)
2764                 tp->prior_ssthresh = 0;
2765
2766         /* B. In all the states check for reneging SACKs. */
2767         if (tcp_check_sack_reneging(sk, flag))
2768                 return;
2769
2770         /* C. Check consistency of the current state. */
2771         tcp_verify_left_out(tp);
2772
2773         /* D. Check state exit conditions. State can be terminated
2774          *    when high_seq is ACKed. */
2775         if (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Open) {
2776                 WARN_ON(tp->retrans_out != 0);
2777                 tp->retrans_stamp = 0;
2778         } else if (!before(tp->snd_una, tp->high_seq)) {
2779                 switch (icsk->icsk_ca_state) {
2780                 case TCP_CA_CWR:
2781                         /* CWR is to be held something *above* high_seq
2782                          * is ACKed for CWR bit to reach receiver. */
2783                         if (tp->snd_una != tp->high_seq) {
2784                                 tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2785                                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2786                         }
2787                         break;
2788
2789                 case TCP_CA_Recovery:
2790                         if (tcp_is_reno(tp))
2791                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2792                         if (tcp_try_undo_recovery(sk))
2793                                 return;
2794                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2795                         break;
2796                 }
2797         }
2798
2799         /* E. Process state. */
2800         switch (icsk->icsk_ca_state) {
2801         case TCP_CA_Recovery:
2802                 if (!(flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)) {
2803                         if (tcp_is_reno(tp) && is_dupack)
2804                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2805                 } else
2806                         do_lost = tcp_try_undo_partial(sk, pkts_acked);
2807                 newly_acked_sacked = prior_packets - tp->packets_out +
2808                                      tp->sacked_out - prior_sacked;
2809                 break;
2810         case TCP_CA_Loss:
2811                 tcp_process_loss(sk, flag, is_dupack);
2812                 if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
2813                         return;
2814                 /* Fall through to processing in Open state. */
2815         default:
2816                 if (tcp_is_reno(tp)) {
2817                         if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2818                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2819                         if (is_dupack)
2820                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2821                 }
2822                 newly_acked_sacked = prior_packets - tp->packets_out +
2823                                      tp->sacked_out - prior_sacked;
2824
2825                 if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder)
2826                         tcp_try_undo_dsack(sk);
2827
2828                 if (!tcp_time_to_recover(sk, flag)) {
2829                         tcp_try_to_open(sk, flag, newly_acked_sacked);
2830                         return;
2831                 }
2832
2833                 /* MTU probe failure: don't reduce cwnd */
2834                 if (icsk->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR &&
2835                     icsk->icsk_mtup.probe_size &&
2836                     tp->snd_una == tp->mtu_probe.probe_seq_start) {
2837                         tcp_mtup_probe_failed(sk);
2838                         /* Restores the reduction we did in tcp_mtup_probe() */
2839                         tp->snd_cwnd++;
2840                         tcp_simple_retransmit(sk);
2841                         return;
2842                 }
2843
2844                 /* Otherwise enter Recovery state */
2845                 tcp_enter_recovery(sk, (flag & FLAG_ECE));
2846                 fast_rexmit = 1;
2847         }
2848
2849         if (do_lost || (tcp_is_fack(tp) && tcp_head_timedout(sk)))
2850                 tcp_update_scoreboard(sk, fast_rexmit);
2851         tcp_cwnd_reduction(sk, newly_acked_sacked, fast_rexmit);
2852         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2853 }
2854
2855 void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt)
2856 {
2857         tcp_rtt_estimator(sk, seq_rtt);
2858         tcp_set_rto(sk);
2859         inet_csk(sk)->icsk_backoff = 0;
2860 }
2861 EXPORT_SYMBOL(tcp_valid_rtt_meas);
2862
2863 /* Read draft-ietf-tcplw-high-performance before mucking
2864  * with this code. (Supersedes RFC1323)
2865  */
2866 static void tcp_ack_saw_tstamp(struct sock *sk, int flag)
2867 {
2868         /* RTTM Rule: A TSecr value received in a segment is used to
2869          * update the averaged RTT measurement only if the segment
2870          * acknowledges some new data, i.e., only if it advances the
2871          * left edge of the send window.
2872          *
2873          * See draft-ietf-tcplw-high-performance-00, section 3.3.
2874          * 1998/04/10 Andrey V. Savochkin <saw@msu.ru>
2875          *
2876          * Changed: reset backoff as soon as we see the first valid sample.
2877          * If we do not, we get strongly overestimated rto. With timestamps
2878          * samples are accepted even from very old segments: f.e., when rtt=1
2879          * increases to 8, we retransmit 5 times and after 8 seconds delayed
2880          * answer arrives rto becomes 120 seconds! If at least one of segments
2881          * in window is lost... Voila.                          --ANK (010210)
2882          */
2883         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2884
2885         tcp_valid_rtt_meas(sk, tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr);
2886 }
2887
2888 static void tcp_ack_no_tstamp(struct sock *sk, u32 seq_rtt, int flag)
2889 {
2890         /* We don't have a timestamp. Can only use
2891          * packets that are not retransmitted to determine
2892          * rtt estimates. Also, we must not reset the
2893          * backoff for rto until we get a non-retransmitted
2894          * packet. This allows us to deal with a situation
2895          * where the network delay has increased suddenly.
2896          * I.e. Karn's algorithm. (SIGCOMM '87, p5.)
2897          */
2898
2899         if (flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)
2900                 return;
2901
2902         tcp_valid_rtt_meas(sk, seq_rtt);
2903 }
2904
2905 static inline void tcp_ack_update_rtt(struct sock *sk, const int flag,
2906                                       const s32 seq_rtt)
2907 {
2908         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2909         /* Note that peer MAY send zero echo. In this case it is ignored. (rfc1323) */
2910         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr)
2911                 tcp_ack_saw_tstamp(sk, flag);
2912         else if (seq_rtt >= 0)
2913                 tcp_ack_no_tstamp(sk, seq_rtt, flag);
2914 }
2915
2916 static void tcp_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight)
2917 {
2918         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2919         icsk->icsk_ca_ops->cong_avoid(sk, ack, in_flight);
2920         tcp_sk(sk)->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2921 }
2922
2923 /* Restart timer after forward progress on connection.
2924  * RFC2988 recommends to restart timer to now+rto.
2925  */
2926 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk)
2927 {
2928         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2929         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2930
2931         /* If the retrans timer is currently being used by Fast Open
2932          * for SYN-ACK retrans purpose, stay put.
2933          */
2934         if (tp->fastopen_rsk)
2935                 return;
2936
2937         if (!tp->packets_out) {
2938                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS);
2939         } else {
2940                 u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2941                 /* Offset the time elapsed after installing regular RTO */
2942                 if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
2943                     icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE) {
2944                         struct sk_buff *skb = tcp_write_queue_head(sk);
2945                         const u32 rto_time_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when + rto;
2946                         s32 delta = (s32)(rto_time_stamp - tcp_time_stamp);
2947                         /* delta may not be positive if the socket is locked
2948                          * when the retrans timer fires and is rescheduled.
2949                          */
2950                         if (delta > 0)
2951                                 rto = delta;
2952                 }
2953                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS, rto,
2954                                           TCP_RTO_MAX);
2955         }
2956 }
2957
2958 /* This function is called when the delayed ER timer fires. TCP enters
2959  * fast recovery and performs fast-retransmit.
2960  */
2961 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk)
2962 {
2963         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2964
2965         tcp_rearm_rto(sk);
2966
2967         /* Stop if ER is disabled after the delayed ER timer is scheduled */
2968         if (!tp->do_early_retrans)
2969                 return;
2970
2971         tcp_enter_recovery(sk, false);
2972         tcp_update_scoreboard(sk, 1);
2973         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2974 }
2975
2976 /* If we get here, the whole TSO packet has not been acked. */
2977 static u32 tcp_tso_acked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2978 {
2979         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2980         u32 packets_acked;
2981
2982         BUG_ON(!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una));
2983
2984         packets_acked = tcp_skb_pcount(skb);
2985         if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
2986                 return 0;
2987         packets_acked -= tcp_skb_pcount(skb);
2988
2989         if (packets_acked) {
2990                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) == 0);
2991                 BUG_ON(!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq));
2992         }
2993
2994         return packets_acked;
2995 }
2996
2997 /* Remove acknowledged frames from the retransmission queue. If our packet
2998  * is before the ack sequence we can discard it as it's confirmed to have
2999  * arrived at the other end.
3000  */
3001 static int tcp_clean_rtx_queue(struct sock *sk, int prior_fackets,
3002                                u32 prior_snd_una)
3003 {
3004         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3005         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3006         struct sk_buff *skb;
3007         u32 now = tcp_time_stamp;
3008         int fully_acked = true;
3009         int flag = 0;
3010         u32 pkts_acked = 0;
3011         u32 reord = tp->packets_out;
3012         u32 prior_sacked = tp->sacked_out;
3013         s32 seq_rtt = -1;
3014         s32 ca_seq_rtt = -1;
3015         ktime_t last_ackt = net_invalid_timestamp();
3016
3017         while ((skb = tcp_write_queue_head(sk)) && skb != tcp_send_head(sk)) {
3018                 struct tcp_skb_cb *scb = TCP_SKB_CB(skb);
3019                 u32 acked_pcount;
3020                 u8 sacked = scb->sacked;
3021
3022                 /* Determine how many packets and what bytes were acked, tso and else */
3023                 if (after(scb->end_seq, tp->snd_una)) {
3024                         if (tcp_skb_pcount(skb) == 1 ||
3025                             !after(tp->snd_una, scb->seq))
3026                                 break;
3027
3028                         acked_pcount = tcp_tso_acked(sk, skb);
3029                         if (!acked_pcount)
3030                                 break;
3031
3032                         fully_acked = false;
3033                 } else {
3034                         acked_pcount = tcp_skb_pcount(skb);
3035                 }
3036
3037                 if (sacked & TCPCB_RETRANS) {
3038                         if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
3039                                 tp->retrans_out -= acked_pcount;
3040                         flag |= FLAG_RETRANS_DATA_ACKED;
3041                         ca_seq_rtt = -1;
3042                         seq_rtt = -1;
3043                 } else {
3044                         ca_seq_rtt = now - scb->when;
3045                         last_ackt = skb->tstamp;
3046                         if (seq_rtt < 0) {
3047                                 seq_rtt = ca_seq_rtt;
3048                         }
3049                         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
3050                                 reord = min(pkts_acked, reord);
3051                         if (!after(scb->end_seq, tp->high_seq))
3052                                 flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
3053                 }
3054
3055                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
3056                         tp->sacked_out -= acked_pcount;
3057                 if (sacked & TCPCB_LOST)
3058                         tp->lost_out -= acked_pcount;
3059
3060                 tp->packets_out -= acked_pcount;
3061                 pkts_acked += acked_pcount;
3062
3063                 /* Initial outgoing SYN's get put onto the write_queue
3064                  * just like anything else we transmit.  It is not
3065                  * true data, and if we misinform our callers that
3066                  * this ACK acks real data, we will erroneously exit
3067                  * connection startup slow start one packet too
3068                  * quickly.  This is severely frowned upon behavior.
3069                  */
3070                 if (!(scb->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
3071                         flag |= FLAG_DATA_ACKED;
3072                 } else {
3073                         flag |= FLAG_SYN_ACKED;
3074                         tp->retrans_stamp = 0;
3075                 }
3076
3077                 if (!fully_acked)
3078                         break;
3079
3080                 tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
3081                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
3082                 tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
3083                 if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
3084                         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
3085                 if (skb == tp->lost_skb_hint)
3086                         tp->lost_skb_hint = NULL;
3087         }
3088
3089         if (likely(between(tp->snd_up, prior_snd_una, tp->snd_una)))
3090                 tp->snd_up = tp->snd_una;
3091
3092         if (skb && (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
3093                 flag |= FLAG_SACK_RENEGING;
3094
3095         if (flag & FLAG_ACKED) {
3096                 const struct tcp_congestion_ops *ca_ops
3097                         = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
3098
3099                 if (unlikely(icsk->icsk_mtup.probe_size &&
3100                              !after(tp->mtu_probe.probe_seq_end, tp->snd_una))) {
3101                         tcp_mtup_probe_success(sk);
3102                 }
3103
3104                 tcp_ack_update_rtt(sk, flag, seq_rtt);
3105                 tcp_rearm_rto(sk);
3106
3107                 if (tcp_is_reno(tp)) {
3108                         tcp_remove_reno_sacks(sk, pkts_acked);
3109                 } else {
3110                         int delta;
3111
3112                         /* Non-retransmitted hole got filled? That's reordering */
3113                         if (reord < prior_fackets)
3114                                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - reord, 0);
3115
3116                         delta = tcp_is_fack(tp) ? pkts_acked :
3117                                                   prior_sacked - tp->sacked_out;
3118                         tp->lost_cnt_hint -= min(tp->lost_cnt_hint, delta);
3119                 }
3120
3121                 tp->fackets_out -= min(pkts_acked, tp->fackets_out);
3122
3123                 if (ca_ops->pkts_acked) {
3124                         s32 rtt_us = -1;
3125
3126                         /* Is the ACK triggering packet unambiguous? */
3127                         if (!(flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)) {
3128                                 /* High resolution needed and available? */
3129                                 if (ca_ops->flags & TCP_CONG_RTT_STAMP &&
3130                                     !ktime_equal(last_ackt,
3131                                                  net_invalid_timestamp()))
3132                                         rtt_us = ktime_us_delta(ktime_get_real(),
3133                                                                 last_ackt);
3134                                 else if (ca_seq_rtt >= 0)
3135                                         rtt_us = jiffies_to_usecs(ca_seq_rtt);
3136                         }
3137
3138                         ca_ops->pkts_acked(sk, pkts_acked, rtt_us);
3139                 }
3140         }
3141
3142 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
3143         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
3144         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
3145         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
3146         if (!tp->packets_out && tcp_is_sack(tp)) {
3147                 icsk = inet_csk(sk);
3148                 if (tp->lost_out) {
3149                         pr_debug("Leak l=%u %d\n",
3150                                  tp->lost_out, icsk->icsk_ca_state);
3151                         tp->lost_out = 0;
3152                 }
3153                 if (tp->sacked_out) {
3154                         pr_debug("Leak s=%u %d\n",
3155                                  tp->sacked_out, icsk->icsk_ca_state);
3156                         tp->sacked_out = 0;
3157                 }
3158                 if (tp->retrans_out) {
3159                         pr_debug("Leak r=%u %d\n",
3160                                  tp->retrans_out, icsk->icsk_ca_state);
3161                         tp->retrans_out = 0;
3162                 }
3163         }
3164 #endif
3165         return flag;
3166 }
3167
3168 static void tcp_ack_probe(struct sock *sk)
3169 {
3170         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3171         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3172
3173         /* Was it a usable window open? */
3174
3175         if (!after(TCP_SKB_CB(tcp_send_head(sk))->end_seq, tcp_wnd_end(tp))) {
3176                 icsk->icsk_backoff = 0;
3177                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0);
3178                 /* Socket must be waked up by subsequent tcp_data_snd_check().
3179                  * This function is not for random using!
3180                  */
3181         } else {
3182                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
3183                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
3184                                           TCP_RTO_MAX);
3185         }
3186 }
3187
3188 static inline bool tcp_ack_is_dubious(const struct sock *sk, const int flag)
3189 {
3190         return !(flag & FLAG_NOT_DUP) || (flag & FLAG_CA_ALERT) ||
3191                 inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open;
3192 }
3193
3194 static inline bool tcp_may_raise_cwnd(const struct sock *sk, const int flag)
3195 {
3196         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3197         return (!(flag & FLAG_ECE) || tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh) &&
3198                 !tcp_in_cwnd_reduction(sk);
3199 }
3200
3201 /* Check that window update is acceptable.
3202  * The function assumes that snd_una<=ack<=snd_next.
3203  */
3204 static inline bool tcp_may_update_window(const struct tcp_sock *tp,
3205                                         const u32 ack, const u32 ack_seq,
3206                                         const u32 nwin)
3207 {
3208         return  after(ack, tp->snd_una) ||
3209                 after(ack_seq, tp->snd_wl1) ||
3210                 (ack_seq == tp->snd_wl1 && nwin > tp->snd_wnd);
3211 }
3212
3213 /* Update our send window.
3214  *
3215  * Window update algorithm, described in RFC793/RFC1122 (used in linux-2.2
3216  * and in FreeBSD. NetBSD's one is even worse.) is wrong.
3217  */
3218 static int tcp_ack_update_window(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, u32 ack,
3219                                  u32 ack_seq)
3220 {
3221         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3222         int flag = 0;
3223         u32 nwin = ntohs(tcp_hdr(skb)->window);
3224
3225         if (likely(!tcp_hdr(skb)->syn))
3226                 nwin <<= tp->rx_opt.snd_wscale;
3227
3228         if (tcp_may_update_window(tp, ack, ack_seq, nwin)) {
3229                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3230                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3231
3232                 if (tp->snd_wnd != nwin) {
3233                         tp->snd_wnd = nwin;
3234
3235                         /* Note, it is the only place, where
3236                          * fast path is recovered for sending TCP.
3237                          */
3238                         tp->pred_flags = 0;
3239                         tcp_fast_path_check(sk);
3240
3241                         if (nwin > tp->max_window) {
3242                                 tp->max_window = nwin;
3243                                 tcp_sync_mss(sk, inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie);
3244                         }
3245                 }
3246         }
3247
3248         tp->snd_una = ack;
3249
3250         return flag;
3251 }
3252
3253 /* RFC 5961 7 [ACK Throttling] */
3254 static void tcp_send_challenge_ack(struct sock *sk)
3255 {
3256         /* unprotected vars, we dont care of overwrites */
3257         static u32 challenge_timestamp;
3258         static unsigned int challenge_count;
3259         u32 now = jiffies / HZ;
3260
3261         if (now != challenge_timestamp) {
3262                 challenge_timestamp = now;
3263                 challenge_count = 0;
3264         }
3265         if (++challenge_count <= sysctl_tcp_challenge_ack_limit) {
3266                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPCHALLENGEACK);
3267                 tcp_send_ack(sk);
3268         }
3269 }
3270
3271 static void tcp_store_ts_recent(struct tcp_sock *tp)
3272 {
3273         tp->rx_opt.ts_recent = tp->rx_opt.rcv_tsval;
3274         tp->rx_opt.ts_recent_stamp = get_seconds();
3275 }
3276
3277 static void tcp_replace_ts_recent(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
3278 {
3279         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && !after(seq, tp->rcv_wup)) {
3280                 /* PAWS bug workaround wrt. ACK frames, the PAWS discard
3281                  * extra check below makes sure this can only happen
3282                  * for pure ACK frames.  -DaveM
3283                  *
3284                  * Not only, also it occurs for expired timestamps.
3285                  */
3286
3287                 if (tcp_paws_check(&tp->rx_opt, 0))
3288                         tcp_store_ts_recent(tp);
3289         }
3290 }
3291
3292 /* This routine deals with acks during a TLP episode.
3293  * Ref: loss detection algorithm in draft-dukkipati-tcpm-tcp-loss-probe.
3294  */
3295 static void tcp_process_tlp_ack(struct sock *sk, u32 ack, int flag)
3296 {
3297         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3298         bool is_tlp_dupack = (ack == tp->tlp_high_seq) &&
3299                              !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED |
3300                                        FLAG_NOT_DUP | FLAG_DATA_SACKED));
3301
3302         /* Mark the end of TLP episode on receiving TLP dupack or when
3303          * ack is after tlp_high_seq.
3304          */
3305         if (is_tlp_dupack) {
3306                 tp->tlp_high_seq = 0;
3307                 return;
3308         }
3309
3310         if (after(ack, tp->tlp_high_seq)) {
3311                 tp->tlp_high_seq = 0;
3312                 /* Don't reduce cwnd if DSACK arrives for TLP retrans. */
3313                 if (!(flag & FLAG_DSACKING_ACK)) {
3314                         tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
3315                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
3316                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
3317                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
3318                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
3319                                          LINUX_MIB_TCPLOSSPROBERECOVERY);
3320                 }
3321         }
3322 }
3323
3324 /* This routine deals with incoming acks, but not outgoing ones. */
3325 static int tcp_ack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, int flag)
3326 {
3327         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3328         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3329         u32 prior_snd_una = tp->snd_una;
3330         u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3331         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3332         bool is_dupack = false;
3333         u32 prior_in_flight;
3334         u32 prior_fackets;
3335         int prior_packets = tp->packets_out;
3336         int prior_sacked = tp->sacked_out;
3337         int pkts_acked = 0;
3338         int previous_packets_out = 0;
3339
3340         /* If the ack is older than previous acks
3341          * then we can probably ignore it.
3342          */
3343         if (before(ack, prior_snd_una)) {
3344                 /* RFC 5961 5.2 [Blind Data Injection Attack].[Mitigation] */
3345                 if (before(ack, prior_snd_una - tp->max_window)) {
3346                         tcp_send_challenge_ack(sk);
3347                         return -1;
3348                 }
3349                 goto old_ack;
3350         }
3351
3352         /* If the ack includes data we haven't sent yet, discard
3353          * this segment (RFC793 Section 3.9).
3354          */
3355         if (after(ack, tp->snd_nxt))
3356                 goto invalid_ack;
3357
3358         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
3359             icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE)
3360                 tcp_rearm_rto(sk);
3361
3362         if (after(ack, prior_snd_una))
3363                 flag |= FLAG_SND_UNA_ADVANCED;
3364
3365         prior_fackets = tp->fackets_out;
3366         prior_in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
3367
3368         /* ts_recent update must be made after we are sure that the packet
3369          * is in window.
3370          */
3371         if (flag & FLAG_UPDATE_TS_RECENT)
3372                 tcp_replace_ts_recent(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
3373
3374         if (!(flag & FLAG_SLOWPATH) && after(ack, prior_snd_una)) {
3375                 /* Window is constant, pure forward advance.
3376                  * No more checks are required.
3377                  * Note, we use the fact that SND.UNA>=SND.WL2.
3378                  */
3379                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3380                 tp->snd_una = ack;
3381                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3382
3383                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_FAST_ACK);
3384
3385                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPACKS);
3386         } else {
3387                 if (ack_seq != TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
3388                         flag |= FLAG_DATA;
3389                 else
3390                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPUREACKS);
3391
3392                 flag |= tcp_ack_update_window(sk, skb, ack, ack_seq);
3393
3394                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked)
3395                         flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una);
3396
3397                 if (TCP_ECN_rcv_ecn_echo(tp, tcp_hdr(skb)))
3398                         flag |= FLAG_ECE;
3399
3400                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_SLOW_ACK);
3401         }
3402
3403         /* We passed data and got it acked, remove any soft error
3404          * log. Something worked...
3405          */
3406         sk->sk_err_soft = 0;
3407         icsk->icsk_probes_out = 0;
3408         tp->rcv_tstamp = tcp_time_stamp;
3409         if (!prior_packets)
3410                 goto no_queue;
3411
3412         /* See if we can take anything off of the retransmit queue. */
3413         previous_packets_out = tp->packets_out;
3414         flag |= tcp_clean_rtx_queue(sk, prior_fackets, prior_snd_una);
3415
3416         pkts_acked = previous_packets_out - tp->packets_out;
3417
3418         if (tcp_ack_is_dubious(sk, flag)) {
3419                 /* Advance CWND, if state allows this. */
3420                 if ((flag & FLAG_DATA_ACKED) && tcp_may_raise_cwnd(sk, flag))
3421                         tcp_cong_avoid(sk, ack, prior_in_flight);
3422                 is_dupack = !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED | FLAG_NOT_DUP));
3423                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3424                                       prior_packets, is_dupack, flag);
3425         } else {
3426                 if (flag & FLAG_DATA_ACKED)
3427                         tcp_cong_avoid(sk, ack, prior_in_flight);
3428         }
3429
3430         if (tp->tlp_high_seq)
3431                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3432
3433         if ((flag & FLAG_FORWARD_PROGRESS) || !(flag & FLAG_NOT_DUP)) {
3434                 struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
3435                 if (dst)
3436                         dst_confirm(dst);
3437         }
3438
3439         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_RETRANS)
3440                 tcp_schedule_loss_probe(sk);
3441         return 1;
3442
3443 no_queue:
3444         /* If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction. */
3445         if (flag & FLAG_DSACKING_ACK)
3446                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3447                                       prior_packets, is_dupack, flag);
3448         /* If this ack opens up a zero window, clear backoff.  It was
3449          * being used to time the probes, and is probably far higher than
3450          * it needs to be for normal retransmission.
3451          */
3452         if (tcp_send_head(sk))
3453                 tcp_ack_probe(sk);
3454
3455         if (tp->tlp_high_seq)
3456                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3457         return 1;
3458
3459 invalid_ack:
3460         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u after %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3461         return -1;
3462
3463 old_ack:
3464         /* If data was SACKed, tag it and see if we should send more data.
3465          * If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction.
3466          */
3467         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked) {
3468                 flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una);
3469                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3470                                       prior_packets, is_dupack, flag);
3471         }
3472
3473         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u before %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3474         return 0;
3475 }
3476
3477 /* Look for tcp options. Normally only called on SYN and SYNACK packets.
3478  * But, this can also be called on packets in the established flow when
3479  * the fast version below fails.
3480  */
3481 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3482                        struct tcp_options_received *opt_rx, int estab,
3483                        struct tcp_fastopen_cookie *foc)
3484 {
3485         const unsigned char *ptr;
3486         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3487         int length = (th->doff * 4) - sizeof(struct tcphdr);
3488
3489         ptr = (const unsigned char *)(th + 1);
3490         opt_rx->saw_tstamp = 0;
3491
3492         while (length > 0) {
3493                 int opcode = *ptr++;
3494                 int opsize;
3495
3496                 switch (opcode) {
3497                 case TCPOPT_EOL:
3498                         return;
3499                 case TCPOPT_NOP:        /* Ref: RFC 793 section 3.1 */
3500                         length--;
3501                         continue;
3502                 default:
3503                         opsize = *ptr++;
3504                         if (opsize < 2) /* "silly options" */
3505                                 return;
3506                         if (opsize > length)
3507                                 return; /* don't parse partial options */
3508                         switch (opcode) {
3509                         case TCPOPT_MSS:
3510                                 if (opsize == TCPOLEN_MSS && th->syn && !estab) {
3511                                         u16 in_mss = get_unaligned_be16(ptr);
3512                                         if (in_mss) {
3513                                                 if (opt_rx->user_mss &&
3514                                                     opt_rx->user_mss < in_mss)
3515                                                         in_mss = opt_rx->user_mss;
3516                                                 opt_rx->mss_clamp = in_mss;
3517                                         }
3518                                 }
3519                                 break;
3520                         case TCPOPT_WINDOW:
3521                                 if (opsize == TCPOLEN_WINDOW && th->syn &&
3522                                     !estab && sysctl_tcp_window_scaling) {
3523                                         __u8 snd_wscale = *(__u8 *)ptr;
3524                                         opt_rx->wscale_ok = 1;
3525                                         if (snd_wscale > 14) {
3526                                                 net_info_ratelimited("%s: Illegal window scaling value %d >14 received\n",
3527                                                                      __func__,
3528                                                                      snd_wscale);
3529                                                 snd_wscale = 14;
3530                                         }
3531                                         opt_rx->snd_wscale = snd_wscale;
3532                                 }
3533                                 break;
3534                         case TCPOPT_TIMESTAMP:
3535                                 if ((opsize == TCPOLEN_TIMESTAMP) &&
3536                                     ((estab && opt_rx->tstamp_ok) ||
3537                                      (!estab && sysctl_tcp_timestamps))) {
3538                                         opt_rx->saw_tstamp = 1;
3539                                         opt_rx->rcv_tsval = get_unaligned_be32(ptr);
3540                                         opt_rx->rcv_tsecr = get_unaligned_be32(ptr + 4);
3541                                 }
3542                                 break;
3543                         case TCPOPT_SACK_PERM:
3544                                 if (opsize == TCPOLEN_SACK_PERM && th->syn &&
3545                                     !estab && sysctl_tcp_sack) {
3546                                         opt_rx->sack_ok = TCP_SACK_SEEN;
3547                                         tcp_sack_reset(opt_rx);
3548                                 }
3549                                 break;
3550
3551                         case TCPOPT_SACK:
3552                                 if ((opsize >= (TCPOLEN_SACK_BASE + TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)) &&
3553                                    !((opsize - TCPOLEN_SACK_BASE) % TCPOLEN_SACK_PERBLOCK) &&
3554                                    opt_rx->sack_ok) {
3555                                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = (ptr - 2) - (unsigned char *)th;
3556                                 }
3557                                 break;
3558 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3559                         case TCPOPT_MD5SIG:
3560                                 /*
3561                                  * The MD5 Hash has already been
3562                                  * checked (see tcp_v{4,6}_do_rcv()).
3563                                  */
3564                                 break;
3565 #endif
3566                         case TCPOPT_EXP:
3567                                 /* Fast Open option shares code 254 using a
3568                                  * 16 bits magic number. It's valid only in
3569                                  * SYN or SYN-ACK with an even size.
3570                                  */
3571                                 if (opsize < TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE ||
3572                                     get_unaligned_be16(ptr) != TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC ||
3573                                     foc == NULL || !th->syn || (opsize & 1))
3574                                         break;
3575                                 foc->len = opsize - TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE;
3576                                 if (foc->len >= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MIN &&
3577                                     foc->len <= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MAX)
3578                                         memcpy(foc->val, ptr + 2, foc->len);
3579                                 else if (foc->len != 0)
3580                                         foc->len = -1;
3581                                 break;
3582
3583                         }
3584                         ptr += opsize-2;
3585                         length -= opsize;
3586                 }
3587         }
3588 }
3589 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_options);
3590
3591 static bool tcp_parse_aligned_timestamp(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
3592 {
3593         const __be32 *ptr = (const __be32 *)(th + 1);
3594
3595         if (*ptr == htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16)
3596                           | (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP)) {
3597                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 1;
3598                 ++ptr;
3599                 tp->rx_opt.rcv_tsval = ntohl(*ptr);
3600                 ++ptr;
3601                 tp->rx_opt.rcv_tsecr = ntohl(*ptr) - tp->tsoffset;
3602                 return true;
3603         }
3604         return false;
3605 }
3606
3607 /* Fast parse options. This hopes to only see timestamps.
3608  * If it is wrong it falls back on tcp_parse_options().
3609  */
3610 static bool tcp_fast_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3611                                    const struct tcphdr *th, struct tcp_sock *tp)
3612 {
3613         /* In the spirit of fast parsing, compare doff directly to constant
3614          * values.  Because equality is used, short doff can be ignored here.
3615          */
3616         if (th->doff == (sizeof(*th) / 4)) {
3617                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
3618                 return false;
3619         } else if (tp->rx_opt.tstamp_ok &&
3620                    th->doff == ((sizeof(*th) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) / 4)) {
3621                 if (tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
3622                         return true;
3623         }
3624
3625         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 1, NULL);
3626         if (tp->rx_opt.saw_tstamp)
3627                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
3628
3629         return true;
3630 }
3631
3632 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3633 /*
3634  * Parse MD5 Signature option
3635  */
3636 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th)
3637 {
3638         int length = (th->doff << 2) - sizeof(*th);
3639         const u8 *ptr = (const u8 *)(th + 1);
3640
3641         /* If the TCP option is too short, we can short cut */
3642         if (length < TCPOLEN_MD5SIG)
3643                 return NULL;
3644
3645         while (length > 0) {
3646                 int opcode = *ptr++;
3647                 int opsize;
3648
3649                 switch(opcode) {
3650                 case TCPOPT_EOL:
3651                         return NULL;
3652                 case TCPOPT_NOP:
3653                         length--;
3654                         continue;
3655                 default:
3656                         opsize = *ptr++;
3657                         if (opsize < 2 || opsize > length)
3658                                 return NULL;
3659                         if (opcode == TCPOPT_MD5SIG)
3660                                 return opsize == TCPOLEN_MD5SIG ? ptr : NULL;
3661                 }
3662                 ptr += opsize - 2;
3663                 length -= opsize;
3664         }
3665         return NULL;
3666 }
3667 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_md5sig_option);
3668 #endif
3669
3670 /* Sorry, PAWS as specified is broken wrt. pure-ACKs -DaveM
3671  *
3672  * It is not fatal. If this ACK does _not_ change critical state (seqs, window)
3673  * it can pass through stack. So, the following predicate verifies that
3674  * this segment is not used for anything but congestion avoidance or
3675  * fast retransmit. Moreover, we even are able to eliminate most of such
3676  * second order effects, if we apply some small "replay" window (~RTO)
3677  * to timestamp space.
3678  *
3679  * All these measures still do not guarantee that we reject wrapped ACKs
3680  * on networks with high bandwidth, when sequence space is recycled fastly,
3681  * but it guarantees that such events will be very rare and do not affect
3682  * connection seriously. This doesn't look nice, but alas, PAWS is really
3683  * buggy extension.
3684  *
3685  * [ Later note. Even worse! It is buggy for segments _with_ data. RFC
3686  * states that events when retransmit arrives after original data are rare.
3687  * It is a blatant lie. VJ forgot about fast retransmit! 8)8) It is
3688  * the biggest problem on large power networks even with minor reordering.
3689  * OK, let's give it small replay window. If peer clock is even 1hz, it is safe
3690  * up to bandwidth of 18Gigabit/sec. 8) ]
3691  */
3692
3693 static int tcp_disordered_ack(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3694 {
3695         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3696         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3697         u32 seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3698         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3699
3700         return (/* 1. Pure ACK with correct sequence number. */
3701                 (th->ack && seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq && seq == tp->rcv_nxt) &&
3702
3703                 /* 2. ... and duplicate ACK. */
3704                 ack == tp->snd_una &&
3705
3706                 /* 3. ... and does not update window. */
3707                 !tcp_may_update_window(tp, ack, seq, ntohs(th->window) << tp->rx_opt.snd_wscale) &&
3708
3709                 /* 4. ... and sits in replay window. */
3710                 (s32)(tp->rx_opt.ts_recent - tp->rx_opt.rcv_tsval) <= (inet_csk(sk)->icsk_rto * 1024) / HZ);
3711 }
3712
3713 static inline bool tcp_paws_discard(const struct sock *sk,
3714                                    const struct sk_buff *skb)
3715 {
3716         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3717
3718         return !tcp_paws_check(&tp->rx_opt, TCP_PAWS_WINDOW) &&
3719                !tcp_disordered_ack(sk, skb);
3720 }
3721
3722 /* Check segment sequence number for validity.
3723  *
3724  * Segment controls are considered valid, if the segment
3725  * fits to the window after truncation to the window. Acceptability
3726  * of data (and SYN, FIN, of course) is checked separately.
3727  * See tcp_data_queue(), for example.
3728  *
3729  * Also, controls (RST is main one) are accepted using RCV.WUP instead
3730  * of RCV.NXT. Peer still did not advance his SND.UNA when we
3731  * delayed ACK, so that hisSND.UNA<=ourRCV.WUP.
3732  * (borrowed from freebsd)
3733  */
3734
3735 static inline bool tcp_sequence(const struct tcp_sock *tp, u32 seq, u32 end_seq)
3736 {
3737         return  !before(end_seq, tp->rcv_wup) &&
3738                 !after(seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp));
3739 }
3740
3741 /* When we get a reset we do this. */
3742 void tcp_reset(struct sock *sk)
3743 {
3744         /* We want the right error as BSD sees it (and indeed as we do). */
3745         switch (sk->sk_state) {
3746         case TCP_SYN_SENT:
3747                 sk->sk_err = ECONNREFUSED;
3748                 break;
3749         case TCP_CLOSE_WAIT:
3750                 sk->sk_err = EPIPE;
3751                 break;
3752         case TCP_CLOSE:
3753                 return;
3754         default:
3755                 sk->sk_err = ECONNRESET;
3756         }
3757         /* This barrier is coupled with smp_rmb() in tcp_poll() */
3758         smp_wmb();
3759
3760         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3761                 sk->sk_error_report(sk);
3762
3763         tcp_done(sk);
3764 }
3765
3766 /*
3767  *      Process the FIN bit. This now behaves as it is supposed to work
3768  *      and the FIN takes effect when it is validly part of sequence
3769  *      space. Not before when we get holes.
3770  *
3771  *      If we are ESTABLISHED, a received fin moves us to CLOSE-WAIT
3772  *      (and thence onto LAST-ACK and finally, CLOSE, we never enter
3773  *      TIME-WAIT)
3774  *
3775  *      If we are in FINWAIT-1, a received FIN indicates simultaneous
3776  *      close and we go into CLOSING (and later onto TIME-WAIT)
3777  *
3778  *      If we are in FINWAIT-2, a received FIN moves us to TIME-WAIT.
3779  */
3780 static void tcp_fin(struct sock *sk)
3781 {
3782         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3783
3784         inet_csk_schedule_ack(sk);
3785
3786         sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
3787         sock_set_flag(sk, SOCK_DONE);
3788
3789         switch (sk->sk_state) {
3790         case TCP_SYN_RECV:
3791         case TCP_ESTABLISHED:
3792                 /* Move to CLOSE_WAIT */
3793                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
3794                 inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 1;
3795                 break;
3796
3797         case TCP_CLOSE_WAIT:
3798         case TCP_CLOSING:
3799                 /* Received a retransmission of the FIN, do
3800                  * nothing.
3801                  */
3802                 break;
3803         case TCP_LAST_ACK:
3804                 /* RFC793: Remain in the LAST-ACK state. */
3805                 break;
3806
3807         case TCP_FIN_WAIT1:
3808                 /* This case occurs when a simultaneous close
3809                  * happens, we must ack the received FIN and
3810                  * enter the CLOSING state.
3811                  */
3812                 tcp_send_ack(sk);
3813                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSING);
3814                 break;
3815         case TCP_FIN_WAIT2:
3816                 /* Received a FIN -- send ACK and enter TIME_WAIT. */
3817                 tcp_send_ack(sk);
3818                 tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
3819                 break;
3820         default:
3821                 /* Only TCP_LISTEN and TCP_CLOSE are left, in these
3822                  * cases we should never reach this piece of code.
3823                  */
3824                 pr_err("%s: Impossible, sk->sk_state=%d\n",
3825                        __func__, sk->sk_state);
3826                 break;
3827         }
3828
3829         /* It _is_ possible, that we have something out-of-order _after_ FIN.
3830          * Probably, we should reset in this case. For now drop them.
3831          */
3832         __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
3833         if (tcp_is_sack(tp))
3834                 tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
3835         sk_mem_reclaim(sk);
3836
3837         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
3838                 sk->sk_state_change(sk);
3839
3840                 /* Do not send POLL_HUP for half duplex close. */
3841                 if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK ||
3842                     sk->sk_state == TCP_CLOSE)
3843                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
3844                 else
3845                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3846         }
3847 }
3848
3849 static inline bool tcp_sack_extend(struct tcp_sack_block *sp, u32 seq,
3850                                   u32 end_seq)
3851 {
3852         if (!after(seq, sp->end_seq) && !after(sp->start_seq, end_seq)) {
3853                 if (before(seq, sp->start_seq))
3854                         sp->start_seq = seq;
3855                 if (after(end_seq, sp->end_seq))
3856                         sp->end_seq = end_seq;
3857                 return true;
3858         }
3859         return false;
3860 }
3861
3862 static void tcp_dsack_set(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3863 {
3864         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3865
3866         if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3867                 int mib_idx;
3868
3869                 if (before(seq, tp->rcv_nxt))
3870                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOLDSENT;
3871                 else
3872                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOFOSENT;
3873
3874                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
3875
3876                 tp->rx_opt.dsack = 1;
3877                 tp->duplicate_sack[0].start_seq = seq;
3878                 tp->duplicate_sack[0].end_seq = end_seq;
3879         }
3880 }
3881
3882 static void tcp_dsack_extend(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3883 {
3884         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3885
3886         if (!tp->rx_opt.dsack)
3887                 tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
3888         else
3889                 tcp_sack_extend(tp->duplicate_sack, seq, end_seq);
3890 }
3891
3892 static void tcp_send_dupack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3893 {
3894         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3895
3896         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
3897             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
3898                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
3899                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
3900
3901                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3902                         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
3903
3904                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt))
3905                                 end_seq = tp->rcv_nxt;
3906                         tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq);
3907                 }
3908         }
3909
3910         tcp_send_ack(sk);
3911 }
3912
3913 /* These routines update the SACK block as out-of-order packets arrive or
3914  * in-order packets close up the sequence space.
3915  */
3916 static void tcp_sack_maybe_coalesce(struct tcp_sock *tp)
3917 {
3918         int this_sack;
3919         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3920         struct tcp_sack_block *swalk = sp + 1;
3921
3922         /* See if the recent change to the first SACK eats into
3923          * or hits the sequence space of other SACK blocks, if so coalesce.
3924          */
3925         for (this_sack = 1; this_sack < tp->rx_opt.num_sacks;) {
3926                 if (tcp_sack_extend(sp, swalk->start_seq, swalk->end_seq)) {
3927                         int i;
3928
3929                         /* Zap SWALK, by moving every further SACK up by one slot.
3930                          * Decrease num_sacks.
3931                          */
3932                         tp->rx_opt.num_sacks--;
3933                         for (i = this_sack; i < tp->rx_opt.num_sacks; i++)
3934                                 sp[i] = sp[i + 1];
3935                         continue;
3936                 }
3937                 this_sack++, swalk++;
3938         }
3939 }
3940
3941 static void tcp_sack_new_ofo_skb(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3942 {
3943         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3944         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3945         int cur_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
3946         int this_sack;
3947
3948         if (!cur_sacks)
3949                 goto new_sack;
3950
3951         for (this_sack = 0; this_sack < cur_sacks; this_sack++, sp++) {
3952                 if (tcp_sack_extend(sp, seq, end_seq)) {
3953                         /* Rotate this_sack to the first one. */
3954                         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
3955                                 swap(*sp, *(sp - 1));
3956                         if (cur_sacks > 1)
3957                                 tcp_sack_maybe_coalesce(tp);
3958                         return;
3959                 }
3960         }
3961
3962         /* Could not find an adjacent existing SACK, build a new one,
3963          * put it at the front, and shift everyone else down.  We
3964          * always know there is at least one SACK present already here.
3965          *
3966          * If the sack array is full, forget about the last one.
3967          */
3968         if (this_sack >= TCP_NUM_SACKS) {
3969                 this_sack--;
3970                 tp->rx_opt.num_sacks--;
3971                 sp--;
3972         }
3973         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
3974                 *sp = *(sp - 1);
3975
3976 new_sack:
3977         /* Build the new head SACK, and we're done. */
3978         sp->start_seq = seq;
3979         sp->end_seq = end_seq;
3980         tp->rx_opt.num_sacks++;
3981 }
3982
3983 /* RCV.NXT advances, some SACKs should be eaten. */
3984
3985 static void tcp_sack_remove(struct tcp_sock *tp)
3986 {
3987         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3988         int num_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
3989         int this_sack;
3990
3991         /* Empty ofo queue, hence, all the SACKs are eaten. Clear. */
3992         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
3993                 tp->rx_opt.num_sacks = 0;
3994                 return;
3995         }
3996
3997         for (this_sack = 0; this_sack < num_sacks;) {
3998                 /* Check if the start of the sack is covered by RCV.NXT. */
3999                 if (!before(tp->rcv_nxt, sp->start_seq)) {
4000                         int i;
4001
4002                         /* RCV.NXT must cover all the block! */
4003                         WARN_ON(before(tp->rcv_nxt, sp->end_seq));
4004
4005                         /* Zap this SACK, by moving forward any other SACKS. */
4006                         for (i=this_sack+1; i < num_sacks; i++)
4007                                 tp->selective_acks[i-1] = tp->selective_acks[i];
4008                         num_sacks--;
4009                         continue;
4010                 }
4011                 this_sack++;
4012                 sp++;
4013         }
4014         tp->rx_opt.num_sacks = num_sacks;
4015 }
4016
4017 /* This one checks to see if we can put data from the
4018  * out_of_order queue into the receive_queue.
4019  */
4020 static void tcp_ofo_queue(struct sock *sk)
4021 {
4022         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4023         __u32 dsack_high = tp->rcv_nxt;
4024         struct sk_buff *skb;
4025
4026         while ((skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue)) != NULL) {
4027                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
4028                         break;
4029
4030                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack_high)) {
4031                         __u32 dsack = dsack_high;
4032                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, dsack_high))
4033                                 dsack_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4034                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack);
4035                 }
4036
4037                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4038                         SOCK_DEBUG(sk, "ofo packet was already received\n");
4039                         __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4040                         __kfree_skb(skb);
4041                         continue;
4042                 }
4043                 SOCK_DEBUG(sk, "ofo requeuing : rcv_next %X seq %X - %X\n",
4044                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4045                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4046
4047                 __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4048                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4049                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4050                 if (tcp_hdr(skb)->fin)
4051                         tcp_fin(sk);
4052         }
4053 }
4054
4055 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk);
4056 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk);
4057
4058 static int tcp_try_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4059                                  unsigned int size)
4060 {
4061         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
4062             !sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4063
4064                 if (tcp_prune_queue(sk) < 0)
4065                         return -1;
4066
4067                 if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4068                         if (!tcp_prune_ofo_queue(sk))
4069                                 return -1;
4070
4071                         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size))
4072                                 return -1;
4073                 }
4074         }
4075         return 0;
4076 }
4077
4078 /**
4079  * tcp_try_coalesce - try to merge skb to prior one
4080  * @sk: socket
4081  * @to: prior buffer
4082  * @from: buffer to add in queue
4083  * @fragstolen: pointer to boolean
4084  *
4085  * Before queueing skb @from after @to, try to merge them
4086  * to reduce overall memory use and queue lengths, if cost is small.
4087  * Packets in ofo or receive queues can stay a long time.
4088  * Better try to coalesce them right now to avoid future collapses.
4089  * Returns true if caller should free @from instead of queueing it
4090  */
4091 static bool tcp_try_coalesce(struct sock *sk,
4092                              struct sk_buff *to,
4093                              struct sk_buff *from,
4094                              bool *fragstolen)
4095 {
4096         int delta;
4097
4098         *fragstolen = false;
4099
4100         if (tcp_hdr(from)->fin)
4101                 return false;
4102
4103         /* Its possible this segment overlaps with prior segment in queue */
4104         if (TCP_SKB_CB(from)->seq != TCP_SKB_CB(to)->end_seq)
4105                 return false;
4106
4107         if (!skb_try_coalesce(to, from, fragstolen, &delta))
4108                 return false;
4109
4110         atomic_add(delta, &sk->sk_rmem_alloc);
4111         sk_mem_charge(sk, delta);
4112         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOALESCE);
4113         TCP_SKB_CB(to)->end_seq = TCP_SKB_CB(from)->end_seq;
4114         TCP_SKB_CB(to)->ack_seq = TCP_SKB_CB(from)->ack_seq;
4115         return true;
4116 }
4117
4118 static void tcp_data_queue_ofo(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4119 {
4120         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4121         struct sk_buff *skb1;
4122         u32 seq, end_seq;
4123
4124         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
4125
4126         if (unlikely(tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))) {
4127                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFODROP);
4128                 __kfree_skb(skb);
4129                 return;
4130         }
4131
4132         /* Disable header prediction. */
4133         tp->pred_flags = 0;
4134         inet_csk_schedule_ack(sk);
4135
4136         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOQUEUE);
4137         SOCK_DEBUG(sk, "out of order segment: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4138                    tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4139
4140         skb1 = skb_peek_tail(&tp->out_of_order_queue);
4141         if (!skb1) {
4142                 /* Initial out of order segment, build 1 SACK. */
4143                 if (tcp_is_sack(tp)) {
4144                         tp->rx_opt.num_sacks = 1;
4145                         tp->selective_acks[0].start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4146                         tp->selective_acks[0].end_seq =
4147                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4148                 }
4149                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4150                 goto end;
4151         }
4152
4153         seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4154         end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4155
4156         if (seq == TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq) {
4157                 bool fragstolen;
4158
4159                 if (!tcp_try_coalesce(sk, skb1, skb, &fragstolen)) {
4160                         __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4161                 } else {
4162                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4163                         skb = NULL;
4164                 }
4165
4166                 if (!tp->rx_opt.num_sacks ||
4167                     tp->selective_acks[0].end_seq != seq)
4168                         goto add_sack;
4169
4170                 /* Common case: data arrive in order after hole. */
4171                 tp->selective_acks[0].end_seq = end_seq;
4172                 goto end;
4173         }
4174
4175         /* Find place to insert this segment. */
4176         while (1) {
4177                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb1)->seq, seq))
4178                         break;
4179                 if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue, skb1)) {
4180                         skb1 = NULL;
4181                         break;
4182                 }
4183                 skb1 = skb_queue_prev(&tp->out_of_order_queue, skb1);
4184         }
4185
4186         /* Do skb overlap to previous one? */
4187         if (skb1 && before(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4188                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4189                         /* All the bits are present. Drop. */
4190                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4191                         __kfree_skb(skb);
4192                         skb = NULL;
4193                         tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
4194                         goto add_sack;
4195                 }
4196                 if (after(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq)) {
4197                         /* Partial overlap. */
4198                         tcp_dsack_set(sk, seq,
4199                                       TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4200                 } else {
4201                         if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue,
4202                                                skb1))
4203                                 skb1 = NULL;
4204                         else
4205                                 skb1 = skb_queue_prev(
4206                                         &tp->out_of_order_queue,
4207                                         skb1);
4208                 }
4209         }
4210         if (!skb1)
4211                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4212         else
4213                 __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4214
4215         /* And clean segments covered by new one as whole. */
4216         while (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb)) {
4217                 skb1 = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4218
4219                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq))
4220                         break;
4221                 if (before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4222                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4223                                          end_seq);
4224                         break;
4225                 }
4226                 __skb_unlink(skb1, &tp->out_of_order_queue);
4227                 tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4228                                  TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4229                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4230                 __kfree_skb(skb1);
4231         }
4232
4233 add_sack:
4234         if (tcp_is_sack(tp))
4235                 tcp_sack_new_ofo_skb(sk, seq, end_seq);
4236 end:
4237         if (skb)
4238                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4239 }
4240
4241 static int __must_check tcp_queue_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hdrlen,
4242                   bool *fragstolen)
4243 {
4244         int eaten;
4245         struct sk_buff *tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
4246
4247         __skb_pull(skb, hdrlen);
4248         eaten = (tail &&
4249                  tcp_try_coalesce(sk, tail, skb, fragstolen)) ? 1 : 0;
4250         tcp_sk(sk)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4251         if (!eaten) {
4252                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4253                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4254         }
4255         return eaten;
4256 }
4257
4258 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size)
4259 {
4260         struct sk_buff *skb = NULL;
4261         struct tcphdr *th;
4262         bool fragstolen;
4263
4264         if (size == 0)
4265                 return 0;
4266
4267         skb = alloc_skb(size + sizeof(*th), sk->sk_allocation);
4268         if (!skb)
4269                 goto err;
4270
4271         if (tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, size + sizeof(*th)))
4272                 goto err_free;
4273
4274         th = (struct tcphdr *)skb_put(skb, sizeof(*th));
4275         skb_reset_transport_header(skb);
4276         memset(th, 0, sizeof(*th));
4277
4278         if (memcpy_fromiovec(skb_put(skb, size), msg->msg_iov, size))
4279                 goto err_free;
4280
4281         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_sk(sk)->rcv_nxt;
4282         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + size;
4283         TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tcp_sk(sk)->snd_una - 1;
4284
4285         if (tcp_queue_rcv(sk, skb, sizeof(*th), &fragstolen)) {
4286                 WARN_ON_ONCE(fragstolen); /* should not happen */
4287                 __kfree_skb(skb);
4288         }
4289         return size;
4290
4291 err_free:
4292         kfree_skb(skb);
4293 err:
4294         return -ENOMEM;
4295 }
4296
4297 static void tcp_data_queue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4298 {
4299         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
4300         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4301         int eaten = -1;
4302         bool fragstolen = false;
4303
4304         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
4305                 goto drop;
4306
4307         skb_dst_drop(skb);
4308         __skb_pull(skb, th->doff * 4);
4309
4310         TCP_ECN_accept_cwr(tp, skb);
4311
4312         tp->rx_opt.dsack = 0;
4313
4314         /*  Queue data for delivery to the user.
4315          *  Packets in sequence go to the receive queue.
4316          *  Out of sequence packets to the out_of_order_queue.
4317          */
4318         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt) {
4319                 if (tcp_receive_window(tp) == 0)
4320                         goto out_of_window;
4321
4322                 /* Ok. In sequence. In window. */
4323                 if (tp->ucopy.task == current &&
4324                     tp->copied_seq == tp->rcv_nxt && tp->ucopy.len &&
4325                     sock_owned_by_user(sk) && !tp->urg_data) {
4326                         int chunk = min_t(unsigned int, skb->len,
4327                                           tp->ucopy.len);
4328
4329                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4330
4331                         local_bh_enable();
4332                         if (!skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, tp->ucopy.iov, chunk)) {
4333                                 tp->ucopy.len -= chunk;
4334                                 tp->copied_seq += chunk;
4335                                 eaten = (chunk == skb->len);
4336                                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4337                         }
4338                         local_bh_disable();
4339                 }
4340
4341                 if (eaten <= 0) {
4342 queue_and_out:
4343                         if (eaten < 0 &&
4344                             tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))
4345                                 goto drop;
4346
4347                         eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, 0, &fragstolen);
4348                 }
4349                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4350                 if (skb->len)
4351                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
4352                 if (th->fin)
4353                         tcp_fin(sk);
4354
4355                 if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4356                         tcp_ofo_queue(sk);
4357
4358                         /* RFC2581. 4.2. SHOULD send immediate ACK, when
4359                          * gap in queue is filled.
4360                          */
4361                         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue))
4362                                 inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 0;
4363                 }
4364
4365                 if (tp->rx_opt.num_sacks)
4366                         tcp_sack_remove(tp);
4367
4368                 tcp_fast_path_check(sk);
4369
4370                 if (eaten > 0)
4371                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4372                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4373                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
4374                 return;
4375         }
4376
4377         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4378                 /* A retransmit, 2nd most common case.  Force an immediate ack. */
4379                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
4380                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4381
4382 out_of_window:
4383                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
4384                 inet_csk_schedule_ack(sk);
4385 drop:
4386                 __kfree_skb(skb);
4387                 return;
4388         }
4389
4390         /* Out of window. F.e. zero window probe. */
4391         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp)))
4392                 goto out_of_window;
4393
4394         tcp_enter_quickack_mode(sk);
4395
4396         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
4397                 /* Partial packet, seq < rcv_next < end_seq */
4398                 SOCK_DEBUG(sk, "partial packet: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4399                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4400                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4401
4402                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt);
4403
4404                 /* If window is closed, drop tail of packet. But after
4405                  * remembering D-SACK for its head made in previous line.
4406                  */
4407                 if (!tcp_receive_window(tp))
4408                         goto out_of_window;
4409                 goto queue_and_out;
4410         }
4411
4412         tcp_data_queue_ofo(sk, skb);
4413 }
4414
4415 static struct sk_buff *tcp_collapse_one(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4416                                         struct sk_buff_head *list)
4417 {
4418         struct sk_buff *next = NULL;
4419
4420         if (!skb_queue_is_last(list, skb))
4421                 next = skb_queue_next(list, skb);
4422
4423         __skb_unlink(skb, list);
4424         __kfree_skb(skb);
4425         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOLLAPSED);
4426
4427         return next;
4428 }
4429
4430 /* Collapse contiguous sequence of skbs head..tail with
4431  * sequence numbers start..end.
4432  *
4433  * If tail is NULL, this means until the end of the list.
4434  *
4435  * Segments with FIN/SYN are not collapsed (only because this
4436  * simplifies code)
4437  */
4438 static void
4439 tcp_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff_head *list,
4440              struct sk_buff *head, struct sk_buff *tail,
4441              u32 start, u32 end)
4442 {
4443         struct sk_buff *skb, *n;
4444         bool end_of_skbs;
4445
4446         /* First, check that queue is collapsible and find
4447          * the point where collapsing can be useful. */
4448         skb = head;
4449 restart:
4450         end_of_skbs = true;
4451         skb_queue_walk_from_safe(list, skb, n) {
4452                 if (skb == tail)
4453                         break;
4454                 /* No new bits? It is possible on ofo queue. */
4455                 if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4456                         skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4457                         if (!skb)
4458                                 break;
4459                         goto restart;
4460                 }
4461
4462                 /* The first skb to collapse is:
4463                  * - not SYN/FIN and
4464                  * - bloated or contains data before "start" or
4465                  *   overlaps to the next one.
4466                  */
4467                 if (!tcp_hdr(skb)->syn && !tcp_hdr(skb)->fin &&
4468                     (tcp_win_from_space(skb->truesize) > skb->len ||
4469                      before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))) {
4470                         end_of_skbs = false;
4471                         break;
4472                 }
4473
4474                 if (!skb_queue_is_last(list, skb)) {
4475                         struct sk_buff *next = skb_queue_next(list, skb);
4476                         if (next != tail &&
4477                             TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(next)->seq) {
4478                                 end_of_skbs = false;
4479                                 break;
4480                         }
4481                 }
4482
4483                 /* Decided to skip this, advance start seq. */
4484                 start = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4485         }
4486         if (end_of_skbs || tcp_hdr(skb)->syn || tcp_hdr(skb)->fin)
4487                 return;
4488
4489         while (before(start, end)) {
4490                 struct sk_buff *nskb;
4491                 unsigned int header = skb_headroom(skb);
4492                 int copy = SKB_MAX_ORDER(header, 0);
4493
4494                 /* Too big header? This can happen with IPv6. */
4495                 if (copy < 0)
4496                         return;
4497                 if (end - start < copy)
4498                         copy = end - start;
4499                 nskb = alloc_skb(copy + header, GFP_ATOMIC);
4500                 if (!nskb)
4501                         return;
4502
4503                 skb_set_mac_header(nskb, skb_mac_header(skb) - skb->head);
4504                 skb_set_network_header(nskb, (skb_network_header(skb) -
4505                                               skb->head));
4506                 skb_set_transport_header(nskb, (skb_transport_header(skb) -
4507                                                 skb->head));
4508                 skb_reserve(nskb, header);
4509                 memcpy(nskb->head, skb->head, header);
4510                 memcpy(nskb->cb, skb->cb, sizeof(skb->cb));
4511                 TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = start;
4512                 __skb_queue_before(list, skb, nskb);
4513                 skb_set_owner_r(nskb, sk);
4514
4515                 /* Copy data, releasing collapsed skbs. */
4516                 while (copy > 0) {
4517                         int offset = start - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4518                         int size = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - start;
4519
4520                         BUG_ON(offset < 0);
4521                         if (size > 0) {
4522                                 size = min(copy, size);
4523                                 if (skb_copy_bits(skb, offset, skb_put(nskb, size), size))
4524                                         BUG();
4525                                 TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq += size;
4526                                 copy -= size;
4527                                 start += size;
4528                         }
4529                         if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4530                                 skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4531                                 if (!skb ||
4532                                     skb == tail ||
4533                                     tcp_hdr(skb)->syn ||
4534                                     tcp_hdr(skb)->fin)
4535                                         return;
4536                         }
4537                 }
4538         }
4539 }
4540
4541 /* Collapse ofo queue. Algorithm: select contiguous sequence of skbs
4542  * and tcp_collapse() them until all the queue is collapsed.
4543  */
4544 static void tcp_collapse_ofo_queue(struct sock *sk)
4545 {
4546         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4547         struct sk_buff *skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue);
4548         struct sk_buff *head;
4549         u32 start, end;
4550
4551         if (skb == NULL)
4552                 return;
4553
4554         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4555         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4556         head = skb;
4557
4558         for (;;) {
4559                 struct sk_buff *next = NULL;
4560
4561                 if (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb))
4562                         next = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4563                 skb = next;
4564
4565                 /* Segment is terminated when we see gap or when
4566                  * we are at the end of all the queue. */
4567                 if (!skb ||
4568                     after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end) ||
4569                     before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start)) {
4570                         tcp_collapse(sk, &tp->out_of_order_queue,
4571                                      head, skb, start, end);
4572                         head = skb;
4573                         if (!skb)
4574                                 break;
4575                         /* Start new segment */
4576                         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4577                         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4578                 } else {
4579                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))
4580                                 start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4581                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end))
4582                                 end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4583                 }
4584         }
4585 }
4586
4587 /*
4588  * Purge the out-of-order queue.
4589  * Return true if queue was pruned.
4590  */
4591 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk)
4592 {
4593         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4594         bool res = false;
4595
4596         if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4597                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_OFOPRUNED);
4598                 __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
4599
4600                 /* Reset SACK state.  A conforming SACK implementation will
4601                  * do the same at a timeout based retransmit.  When a connection
4602                  * is in a sad state like this, we care only about integrity
4603                  * of the connection not performance.
4604                  */
4605                 if (tp->rx_opt.sack_ok)
4606                         tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
4607                 sk_mem_reclaim(sk);
4608                 res = true;
4609         }
4610         return res;
4611 }
4612
4613 /* Reduce allocated memory if we can, trying to get
4614  * the socket within its memory limits again.
4615  *
4616  * Return less than zero if we should start dropping frames
4617  * until the socket owning process reads some of the data
4618  * to stabilize the situation.
4619  */
4620 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk)
4621 {
4622         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4623
4624         SOCK_DEBUG(sk, "prune_queue: c=%x\n", tp->copied_seq);
4625
4626         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PRUNECALLED);
4627
4628         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
4629                 tcp_clamp_window(sk);
4630         else if (sk_under_memory_pressure(sk))
4631                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U * tp->advmss);
4632
4633         tcp_collapse_ofo_queue(sk);
4634         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
4635                 tcp_collapse(sk, &sk->sk_receive_queue,
4636                              skb_peek(&sk->sk_receive_queue),
4637                              NULL,
4638                              tp->copied_seq, tp->rcv_nxt);
4639         sk_mem_reclaim(sk);
4640
4641         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4642                 return 0;
4643
4644         /* Collapsing did not help, destructive actions follow.
4645          * This must not ever occur. */
4646
4647         tcp_prune_ofo_queue(sk);
4648
4649         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4650                 return 0;
4651
4652         /* If we are really being abused, tell the caller to silently
4653          * drop receive data on the floor.  It will get retransmitted
4654          * and hopefully then we'll have sufficient space.
4655          */
4656         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_RCVPRUNED);
4657
4658         /* Massive buffer overcommit. */
4659         tp->pred_flags = 0;
4660         return -1;
4661 }
4662
4663 /* RFC2861, slow part. Adjust cwnd, after it was not full during one rto.
4664  * As additional protections, we do not touch cwnd in retransmission phases,
4665  * and if application hit its sndbuf limit recently.
4666  */
4667 void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk)
4668 {
4669         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4670
4671         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Open &&
4672             sk->sk_socket && !test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
4673                 /* Limited by application or receiver window. */
4674                 u32 init_win = tcp_init_cwnd(tp, __sk_dst_get(sk));
4675                 u32 win_used = max(tp->snd_cwnd_used, init_win);
4676                 if (win_used < tp->snd_cwnd) {
4677                         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
4678                         tp->snd_cwnd = (tp->snd_cwnd + win_used) >> 1;
4679                 }
4680                 tp->snd_cwnd_used = 0;
4681         }
4682         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4683 }
4684
4685 static bool tcp_should_expand_sndbuf(const struct sock *sk)
4686 {
4687         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4688
4689         /* If the user specified a specific send buffer setting, do
4690          * not modify it.
4691          */
4692         if (sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
4693                 return false;
4694
4695         /* If we are under global TCP memory pressure, do not expand.  */
4696         if (sk_under_memory_pressure(sk))
4697                 return false;
4698
4699         /* If we are under soft global TCP memory pressure, do not expand.  */
4700         if (sk_memory_allocated(sk) >= sk_prot_mem_limits(sk, 0))
4701                 return false;
4702
4703         /* If we filled the congestion window, do not expand.  */
4704         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd)
4705                 return false;
4706
4707         return true;
4708 }
4709
4710 /* When incoming ACK allowed to free some skb from write_queue,
4711  * we remember this event in flag SOCK_QUEUE_SHRUNK and wake up socket
4712  * on the exit from tcp input handler.
4713  *
4714  * PROBLEM: sndbuf expansion does not work well with largesend.
4715  */
4716 static void tcp_new_space(struct sock *sk)
4717 {
4718         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4719
4720         if (tcp_should_expand_sndbuf(sk)) {
4721                 int sndmem = SKB_TRUESIZE(max_t(u32,
4722                                                 tp->rx_opt.mss_clamp,
4723                                                 tp->mss_cache) +
4724                                           MAX_TCP_HEADER);
4725                 int demanded = max_t(unsigned int, tp->snd_cwnd,
4726                                      tp->reordering + 1);
4727                 sndmem *= 2 * demanded;
4728                 if (sndmem > sk->sk_sndbuf)
4729                         sk->sk_sndbuf = min(sndmem, sysctl_tcp_wmem[2]);
4730                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4731         }
4732
4733         sk->sk_write_space(sk);
4734 }
4735
4736 static void tcp_check_space(struct sock *sk)
4737 {
4738         if (sock_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK)) {
4739                 sock_reset_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
4740                 if (sk->sk_socket &&
4741                     test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags))
4742                         tcp_new_space(sk);
4743         }
4744 }
4745
4746 static inline void tcp_data_snd_check(struct sock *sk)
4747 {
4748         tcp_push_pending_frames(sk);
4749         tcp_check_space(sk);
4750 }
4751
4752 /*
4753  * Check if sending an ack is needed.
4754  */
4755 static void __tcp_ack_snd_check(struct sock *sk, int ofo_possible)
4756 {
4757         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4758
4759             /* More than one full frame received... */
4760         if (((tp->rcv_nxt - tp->rcv_wup) > inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss &&
4761              /* ... and right edge of window advances far enough.
4762               * (tcp_recvmsg() will send ACK otherwise). Or...
4763               */
4764              __tcp_select_window(sk) >= tp->rcv_wnd) ||
4765             /* We ACK each frame or... */
4766             tcp_in_quickack_mode(sk) ||
4767             /* We have out of order data. */
4768             (ofo_possible && skb_peek(&tp->out_of_order_queue))) {
4769                 /* Then ack it now */
4770                 tcp_send_ack(sk);
4771         } else {
4772                 /* Else, send delayed ack. */
4773                 tcp_send_delayed_ack(sk);
4774         }
4775 }
4776
4777 static inline void tcp_ack_snd_check(struct sock *sk)
4778 {
4779         if (!inet_csk_ack_scheduled(sk)) {
4780                 /* We sent a data segment already. */
4781                 return;
4782         }
4783         __tcp_ack_snd_check(sk, 1);
4784 }
4785
4786 /*
4787  *      This routine is only called when we have urgent data
4788  *      signaled. Its the 'slow' part of tcp_urg. It could be
4789  *      moved inline now as tcp_urg is only called from one
4790  *      place. We handle URGent data wrong. We have to - as
4791  *      BSD still doesn't use the correction from RFC961.
4792  *      For 1003.1g we should support a new option TCP_STDURG to permit
4793  *      either form (or just set the sysctl tcp_stdurg).
4794  */
4795
4796 static void tcp_check_urg(struct sock *sk, const struct tcphdr *th)
4797 {
4798         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4799         u32 ptr = ntohs(th->urg_ptr);
4800
4801         if (ptr && !sysctl_tcp_stdurg)
4802                 ptr--;
4803         ptr += ntohl(th->seq);
4804
4805         /* Ignore urgent data that we've already seen and read. */
4806         if (after(tp->copied_seq, ptr))
4807                 return;
4808
4809         /* Do not replay urg ptr.
4810          *
4811          * NOTE: interesting situation not covered by specs.
4812          * Misbehaving sender may send urg ptr, pointing to segment,
4813          * which we already have in ofo queue. We are not able to fetch
4814          * such data and will stay in TCP_URG_NOTYET until will be eaten
4815          * by recvmsg(). Seems, we are not obliged to handle such wicked
4816          * situations. But it is worth to think about possibility of some
4817          * DoSes using some hypothetical application level deadlock.
4818          */
4819         if (before(ptr, tp->rcv_nxt))
4820                 return;
4821
4822         /* Do we already have a newer (or duplicate) urgent pointer? */
4823         if (tp->urg_data && !after(ptr, tp->urg_seq))
4824                 return;
4825
4826         /* Tell the world about our new urgent pointer. */
4827         sk_send_sigurg(sk);
4828
4829         /* We may be adding urgent data when the last byte read was
4830          * urgent. To do this requires some care. We cannot just ignore
4831          * tp->copied_seq since we would read the last urgent byte again
4832          * as data, nor can we alter copied_seq until this data arrives
4833          * or we break the semantics of SIOCATMARK (and thus sockatmark())
4834          *
4835          * NOTE. Double Dutch. Rendering to plain English: author of comment
4836          * above did something sort of  send("A", MSG_OOB); send("B", MSG_OOB);
4837          * and expect that both A and B disappear from stream. This is _wrong_.
4838          * Though this happens in BSD with high probability, this is occasional.
4839          * Any application relying on this is buggy. Note also, that fix "works"
4840          * only in this artificial test. Insert some normal data between A and B and we will
4841          * decline of BSD again. Verdict: it is better to remove to trap
4842          * buggy users.
4843          */
4844         if (tp->urg_seq == tp->copied_seq && tp->urg_data &&
4845             !sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) && tp->copied_seq != tp->rcv_nxt) {
4846                 struct sk_buff *skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4847                 tp->copied_seq++;
4848                 if (skb && !before(tp->copied_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4849                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
4850                         __kfree_skb(skb);
4851                 }
4852         }
4853
4854         tp->urg_data = TCP_URG_NOTYET;
4855         tp->urg_seq = ptr;
4856
4857         /* Disable header prediction. */
4858         tp->pred_flags = 0;
4859 }
4860
4861 /* This is the 'fast' part of urgent handling. */
4862 static void tcp_urg(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const struct tcphdr *th)
4863 {
4864         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4865
4866         /* Check if we get a new urgent pointer - normally not. */
4867         if (th->urg)
4868                 tcp_check_urg(sk, th);
4869
4870         /* Do we wait for any urgent data? - normally not... */
4871         if (tp->urg_data == TCP_URG_NOTYET) {
4872                 u32 ptr = tp->urg_seq - ntohl(th->seq) + (th->doff * 4) -
4873                           th->syn;
4874
4875                 /* Is the urgent pointer pointing into this packet? */
4876                 if (ptr < skb->len) {
4877                         u8 tmp;
4878                         if (skb_copy_bits(skb, ptr, &tmp, 1))
4879                                 BUG();
4880                         tp->urg_data = TCP_URG_VALID | tmp;
4881                         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4882                                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
4883                 }
4884         }
4885 }
4886
4887 static int tcp_copy_to_iovec(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hlen)
4888 {
4889         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4890         int chunk = skb->len - hlen;
4891         int err;
4892
4893         local_bh_enable();
4894         if (skb_csum_unnecessary(skb))
4895                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, hlen, tp->ucopy.iov, chunk);
4896         else
4897                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, hlen,
4898                                                        tp->ucopy.iov);
4899
4900         if (!err) {
4901                 tp->ucopy.len -= chunk;
4902                 tp->copied_seq += chunk;
4903                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4904         }
4905
4906         local_bh_disable();
4907         return err;
4908 }
4909
4910 static __sum16 __tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4911                                             struct sk_buff *skb)
4912 {
4913         __sum16 result;
4914
4915         if (sock_owned_by_user(sk)) {
4916                 local_bh_enable();
4917                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4918                 local_bh_disable();
4919         } else {
4920                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4921         }
4922         return result;
4923 }
4924
4925 static inline bool tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4926                                              struct sk_buff *skb)
4927 {
4928         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
4929                __tcp_checksum_complete_user(sk, skb);
4930 }
4931
4932 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4933 static bool tcp_dma_try_early_copy(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4934                                   int hlen)
4935 {
4936         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4937         int chunk = skb->len - hlen;
4938         int dma_cookie;
4939         bool copied_early = false;
4940
4941         if (tp->ucopy.wakeup)
4942                 return false;
4943
4944         if (!tp->ucopy.dma_chan && tp->ucopy.pinned_list)
4945                 tp->ucopy.dma_chan = net_dma_find_channel();
4946
4947         if (tp->ucopy.dma_chan && skb_csum_unnecessary(skb)) {
4948
4949                 dma_cookie = dma_skb_copy_datagram_iovec(tp->ucopy.dma_chan,
4950                                                          skb, hlen,
4951                                                          tp->ucopy.iov, chunk,
4952                                                          tp->ucopy.pinned_list);
4953
4954                 if (dma_cookie < 0)
4955                         goto out;
4956
4957                 tp->ucopy.dma_cookie = dma_cookie;
4958                 copied_early = true;
4959
4960                 tp->ucopy.len -= chunk;
4961                 tp->copied_seq += chunk;
4962                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4963
4964                 if ((tp->ucopy.len == 0) ||
4965                     (tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)) & TCP_FLAG_PSH) ||
4966                     (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1))) {
4967                         tp->ucopy.wakeup = 1;
4968                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
4969                 }
4970         } else if (chunk > 0) {
4971                 tp->ucopy.wakeup = 1;
4972                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
4973         }
4974 out:
4975         return copied_early;
4976 }
4977 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4978
4979 /* Does PAWS and seqno based validation of an incoming segment, flags will
4980  * play significant role here.
4981  */
4982 static bool tcp_validate_incoming(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4983                                   const struct tcphdr *th, int syn_inerr)
4984 {
4985         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4986
4987         /* RFC1323: H1. Apply PAWS check first. */
4988         if (tcp_fast_parse_options(skb, th, tp) && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
4989             tcp_paws_discard(sk, skb)) {
4990                 if (!th->rst) {
4991                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSESTABREJECTED);
4992                         tcp_send_dupack(sk, skb);
4993                         goto discard;
4994                 }
4995                 /* Reset is accepted even if it did not pass PAWS. */
4996         }
4997
4998         /* Step 1: check sequence number */
4999         if (!tcp_sequence(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
5000                 /* RFC793, page 37: "In all states except SYN-SENT, all reset
5001                  * (RST) segments are validated by checking their SEQ-fields."
5002                  * And page 69: "If an incoming segment is not acceptable,
5003                  * an acknowledgment should be sent in reply (unless the RST
5004                  * bit is set, if so drop the segment and return)".
5005                  */
5006                 if (!th->rst) {
5007                         if (th->syn)
5008                                 goto syn_challenge;
5009                         tcp_send_dupack(sk, skb);
5010                 }
5011                 goto discard;
5012         }
5013
5014         /* Step 2: check RST bit */
5015         if (th->rst) {
5016                 /* RFC 5961 3.2 :
5017                  * If sequence number exactly matches RCV.NXT, then
5018                  *     RESET the connection
5019                  * else
5020                  *     Send a challenge ACK
5021                  */
5022                 if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt)
5023                         tcp_reset(sk);
5024                 else
5025                         tcp_send_challenge_ack(sk);
5026                 goto discard;
5027         }
5028
5029         /* step 3: check security and precedence [ignored] */
5030
5031         /* step 4: Check for a SYN
5032          * RFC 5691 4.2 : Send a challenge ack
5033          */
5034         if (th->syn) {
5035 syn_challenge:
5036                 if (syn_inerr)
5037                         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5038                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSYNCHALLENGE);
5039                 tcp_send_challenge_ack(sk);
5040                 goto discard;
5041         }
5042
5043         return true;
5044
5045 discard:
5046         __kfree_skb(skb);
5047         return false;
5048 }
5049
5050 /*
5051  *      TCP receive function for the ESTABLISHED state.
5052  *
5053  *      It is split into a fast path and a slow path. The fast path is
5054  *      disabled when:
5055  *      - A zero window was announced from us - zero window probing
5056  *        is only handled properly in the slow path.
5057  *      - Out of order segments arrived.
5058  *      - Urgent data is expected.
5059  *      - There is no buffer space left
5060  *      - Unexpected TCP flags/window values/header lengths are received
5061  *        (detected by checking the TCP header against pred_flags)
5062  *      - Data is sent in both directions. Fast path only supports pure senders
5063  *        or pure receivers (this means either the sequence number or the ack
5064  *        value must stay constant)
5065  *      - Unexpected TCP option.
5066  *
5067  *      When these conditions are not satisfied it drops into a standard
5068  *      receive procedure patterned after RFC793 to handle all cases.
5069  *      The first three cases are guaranteed by proper pred_flags setting,
5070  *      the rest is checked inline. Fast processing is turned on in
5071  *      tcp_data_queue when everything is OK.
5072  */
5073 int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5074                         const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5075 {
5076         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5077
5078         if (unlikely(sk->sk_rx_dst == NULL))
5079                 inet_csk(sk)->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5080         /*
5081          *      Header prediction.
5082          *      The code loosely follows the one in the famous
5083          *      "30 instruction TCP receive" Van Jacobson mail.
5084          *
5085          *      Van's trick is to deposit buffers into socket queue
5086          *      on a device interrupt, to call tcp_recv function
5087          *      on the receive process context and checksum and copy
5088          *      the buffer to user space. smart...
5089          *
5090          *      Our current scheme is not silly either but we take the
5091          *      extra cost of the net_bh soft interrupt processing...
5092          *      We do checksum and copy also but from device to kernel.
5093          */
5094
5095         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5096
5097         /*      pred_flags is 0xS?10 << 16 + snd_wnd
5098          *      if header_prediction is to be made
5099          *      'S' will always be tp->tcp_header_len >> 2
5100          *      '?' will be 0 for the fast path, otherwise pred_flags is 0 to
5101          *  turn it off (when there are holes in the receive
5102          *       space for instance)
5103          *      PSH flag is ignored.
5104          */
5105
5106         if ((tcp_flag_word(th) & TCP_HP_BITS) == tp->pred_flags &&
5107             TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt &&
5108             !after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt)) {
5109                 int tcp_header_len = tp->tcp_header_len;
5110
5111                 /* Timestamp header prediction: tcp_header_len
5112                  * is automatically equal to th->doff*4 due to pred_flags
5113                  * match.
5114                  */
5115
5116                 /* Check timestamp */
5117                 if (tcp_header_len == sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) {
5118                         /* No? Slow path! */
5119                         if (!tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
5120                                 goto slow_path;
5121
5122                         /* If PAWS failed, check it more carefully in slow path */
5123                         if ((s32)(tp->rx_opt.rcv_tsval - tp->rx_opt.ts_recent) < 0)
5124                                 goto slow_path;
5125
5126                         /* DO NOT update ts_recent here, if checksum fails
5127                          * and timestamp was corrupted part, it will result
5128                          * in a hung connection since we will drop all
5129                          * future packets due to the PAWS test.
5130                          */
5131                 }
5132
5133                 if (len <= tcp_header_len) {
5134                         /* Bulk data transfer: sender */
5135                         if (len == tcp_header_len) {
5136                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5137                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5138                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5139                                  */
5140                                 if (tcp_header_len ==
5141                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5142                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5143                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5144
5145                                 /* We know that such packets are checksummed
5146                                  * on entry.
5147                                  */
5148                                 tcp_ack(sk, skb, 0);
5149                                 __kfree_skb(skb);
5150                                 tcp_data_snd_check(sk);
5151                                 return 0;
5152                         } else { /* Header too small */
5153                                 TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5154                                 goto discard;
5155                         }
5156                 } else {
5157                         int eaten = 0;
5158                         int copied_early = 0;
5159                         bool fragstolen = false;
5160
5161                         if (tp->copied_seq == tp->rcv_nxt &&
5162                             len - tcp_header_len <= tp->ucopy.len) {
5163 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5164                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5165                                     sock_owned_by_user(sk) &&
5166                                     tcp_dma_try_early_copy(sk, skb, tcp_header_len)) {
5167                                         copied_early = 1;
5168                                         eaten = 1;
5169                                 }
5170 #endif
5171                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5172                                     sock_owned_by_user(sk) && !copied_early) {
5173                                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5174
5175                                         if (!tcp_copy_to_iovec(sk, skb, tcp_header_len))
5176                                                 eaten = 1;
5177                                 }
5178                                 if (eaten) {
5179                                         /* Predicted packet is in window by definition.
5180                                          * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5181                                          * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5182                                          */
5183                                         if (tcp_header_len ==
5184                                             (sizeof(struct tcphdr) +
5185                                              TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5186                                             tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5187                                                 tcp_store_ts_recent(tp);
5188
5189                                         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5190
5191                                         __skb_pull(skb, tcp_header_len);
5192                                         tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
5193                                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITSTOUSER);
5194                                 }
5195                                 if (copied_early)
5196                                         tcp_cleanup_rbuf(sk, skb->len);
5197                         }
5198                         if (!eaten) {
5199                                 if (tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5200                                         goto csum_error;
5201
5202                                 if ((int)skb->truesize > sk->sk_forward_alloc)
5203                                         goto step5;
5204
5205                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5206                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5207                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5208                                  */
5209                                 if (tcp_header_len ==
5210                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5211                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5212                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5213
5214                                 tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5215
5216                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITS);
5217
5218                                 /* Bulk data transfer: receiver */
5219                                 eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, tcp_header_len,
5220                                                       &fragstolen);
5221                         }
5222
5223                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
5224
5225                         if (TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq != tp->snd_una) {
5226                                 /* Well, only one small jumplet in fast path... */
5227                                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_DATA);
5228                                 tcp_data_snd_check(sk);
5229                                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
5230                                         goto no_ack;
5231                         }
5232
5233                         if (!copied_early || tp->rcv_nxt != tp->rcv_wup)
5234                                 __tcp_ack_snd_check(sk, 0);
5235 no_ack:
5236 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5237                         if (copied_early)
5238                                 __skb_queue_tail(&sk->sk_async_wait_queue, skb);
5239                         else
5240 #endif
5241                         if (eaten)
5242                                 kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
5243                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
5244                         return 0;
5245                 }
5246         }
5247
5248 slow_path:
5249         if (len < (th->doff << 2) || tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5250                 goto csum_error;
5251
5252         if (!th->ack && !th->rst)
5253                 goto discard;
5254
5255         /*
5256          *      Standard slow path.
5257          */
5258
5259         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 1))
5260                 return 0;
5261
5262 step5:
5263         if (tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH | FLAG_UPDATE_TS_RECENT) < 0)
5264                 goto discard;
5265
5266         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5267
5268         /* Process urgent data. */
5269         tcp_urg(sk, skb, th);
5270
5271         /* step 7: process the segment text */
5272         tcp_data_queue(sk, skb);
5273
5274         tcp_data_snd_check(sk);
5275         tcp_ack_snd_check(sk);
5276         return 0;
5277
5278 csum_error:
5279         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_CSUMERRORS);
5280         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5281
5282 discard:
5283         __kfree_skb(skb);
5284         return 0;
5285 }
5286 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_established);
5287
5288 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
5289 {
5290         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5291         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5292
5293         tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5294
5295         if (skb != NULL) {
5296                 icsk->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5297                 security_inet_conn_established(sk, skb);
5298         }
5299
5300         /* Make sure socket is routed, for correct metrics.  */
5301         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5302
5303         tcp_init_metrics(sk);
5304
5305         tcp_init_congestion_control(sk);
5306
5307         /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on first data
5308          * packet.
5309          */
5310         tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5311
5312         tcp_init_buffer_space(sk);
5313
5314         if (sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN))
5315                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, keepalive_time_when(tp));
5316
5317         if (!tp->rx_opt.snd_wscale)
5318                 __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd);
5319         else
5320                 tp->pred_flags = 0;
5321
5322         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
5323                 sk->sk_state_change(sk);
5324                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5325         }
5326 }
5327
5328 static bool tcp_rcv_fastopen_synack(struct sock *sk, struct sk_buff *synack,
5329                                     struct tcp_fastopen_cookie *cookie)
5330 {
5331         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5332         struct sk_buff *data = tp->syn_data ? tcp_write_queue_head(sk) : NULL;
5333         u16 mss = tp->rx_opt.mss_clamp;
5334         bool syn_drop;
5335
5336         if (mss == tp->rx_opt.user_mss) {
5337                 struct tcp_options_received opt;
5338
5339                 /* Get original SYNACK MSS value if user MSS sets mss_clamp */
5340                 tcp_clear_options(&opt);
5341                 opt.user_mss = opt.mss_clamp = 0;
5342                 tcp_parse_options(synack, &opt, 0, NULL);
5343                 mss = opt.mss_clamp;
5344         }
5345
5346         if (!tp->syn_fastopen)  /* Ignore an unsolicited cookie */
5347                 cookie->len = -1;
5348
5349         /* The SYN-ACK neither has cookie nor acknowledges the data. Presumably
5350          * the remote receives only the retransmitted (regular) SYNs: either
5351          * the original SYN-data or the corresponding SYN-ACK is lost.
5352          */
5353         syn_drop = (cookie->len <= 0 && data && tp->total_retrans);
5354
5355         tcp_fastopen_cache_set(sk, mss, cookie, syn_drop);
5356
5357         if (data) { /* Retransmit unacked data in SYN */
5358                 tcp_for_write_queue_from(data, sk) {
5359                         if (data == tcp_send_head(sk) ||
5360                             __tcp_retransmit_skb(sk, data))
5361                                 break;
5362                 }
5363                 tcp_rearm_rto(sk);
5364                 return true;
5365         }
5366         tp->syn_data_acked = tp->syn_data;
5367         return false;
5368 }
5369
5370 static int tcp_rcv_synsent_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5371                                          const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5372 {
5373         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5374         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5375         struct tcp_fastopen_cookie foc = { .len = -1 };
5376         int saved_clamp = tp->rx_opt.mss_clamp;
5377
5378         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 0, &foc);
5379         if (tp->rx_opt.saw_tstamp)
5380                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
5381
5382         if (th->ack) {
5383                 /* rfc793:
5384                  * "If the state is SYN-SENT then
5385                  *    first check the ACK bit
5386                  *      If the ACK bit is set
5387                  *        If SEG.ACK =< ISS, or SEG.ACK > SND.NXT, send
5388                  *        a reset (unless the RST bit is set, if so drop
5389                  *        the segment and return)"
5390                  */
5391                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_una) ||
5392                     after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt))
5393                         goto reset_and_undo;
5394
5395                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
5396                     !between(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp,
5397                              tcp_time_stamp)) {
5398                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSACTIVEREJECTED);
5399                         goto reset_and_undo;
5400                 }
5401
5402                 /* Now ACK is acceptable.
5403                  *
5404                  * "If the RST bit is set
5405                  *    If the ACK was acceptable then signal the user "error:
5406                  *    connection reset", drop the segment, enter CLOSED state,
5407                  *    delete TCB, and return."
5408                  */
5409
5410                 if (th->rst) {
5411                         tcp_reset(sk);
5412                         goto discard;
5413                 }
5414
5415                 /* rfc793:
5416                  *   "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5417                  *    drop the segment and return."
5418                  *
5419                  *    See note below!
5420                  *                                        --ANK(990513)
5421                  */
5422                 if (!th->syn)
5423                         goto discard_and_undo;
5424
5425                 /* rfc793:
5426                  *   "If the SYN bit is on ...
5427                  *    are acceptable then ...
5428                  *    (our SYN has been ACKed), change the connection
5429                  *    state to ESTABLISHED..."
5430                  */
5431
5432                 TCP_ECN_rcv_synack(tp, th);
5433
5434                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5435                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH);
5436
5437                 /* Ok.. it's good. Set up sequence numbers and
5438                  * move to established.
5439                  */
5440                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5441                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5442
5443                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5444                  * never scaled.
5445                  */
5446                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window);
5447
5448                 if (!tp->rx_opt.wscale_ok) {
5449                         tp->rx_opt.snd_wscale = tp->rx_opt.rcv_wscale = 0;
5450                         tp->window_clamp = min(tp->window_clamp, 65535U);
5451                 }
5452
5453                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5454                         tp->rx_opt.tstamp_ok       = 1;
5455                         tp->tcp_header_len =
5456                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5457                         tp->advmss          -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5458                         tcp_store_ts_recent(tp);
5459                 } else {
5460                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5461                 }
5462
5463                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_fack)
5464                         tcp_enable_fack(tp);
5465
5466                 tcp_mtup_init(sk);
5467                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5468                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5469
5470                 /* Remember, tcp_poll() does not lock socket!
5471                  * Change state from SYN-SENT only after copied_seq
5472                  * is initialized. */
5473                 tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5474
5475                 smp_mb();
5476
5477                 tcp_finish_connect(sk, skb);
5478
5479                 if ((tp->syn_fastopen || tp->syn_data) &&
5480                     tcp_rcv_fastopen_synack(sk, skb, &foc))
5481                         return -1;
5482
5483                 if (sk->sk_write_pending ||
5484                     icsk->icsk_accept_queue.rskq_defer_accept ||
5485                     icsk->icsk_ack.pingpong) {
5486                         /* Save one ACK. Data will be ready after
5487                          * several ticks, if write_pending is set.
5488                          *
5489                          * It may be deleted, but with this feature tcpdumps
5490                          * look so _wonderfully_ clever, that I was not able
5491                          * to stand against the temptation 8)     --ANK
5492                          */
5493                         inet_csk_schedule_ack(sk);
5494                         icsk->icsk_ack.lrcvtime = tcp_time_stamp;
5495                         tcp_enter_quickack_mode(sk);
5496                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
5497                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
5498
5499 discard:
5500                         __kfree_skb(skb);
5501                         return 0;
5502                 } else {
5503                         tcp_send_ack(sk);
5504                 }
5505                 return -1;
5506         }
5507
5508         /* No ACK in the segment */
5509
5510         if (th->rst) {
5511                 /* rfc793:
5512                  * "If the RST bit is set
5513                  *
5514                  *      Otherwise (no ACK) drop the segment and return."
5515                  */
5516
5517                 goto discard_and_undo;
5518         }
5519
5520         /* PAWS check. */
5521         if (tp->rx_opt.ts_recent_stamp && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
5522             tcp_paws_reject(&tp->rx_opt, 0))
5523                 goto discard_and_undo;
5524
5525         if (th->syn) {
5526                 /* We see SYN without ACK. It is attempt of
5527                  * simultaneous connect with crossed SYNs.
5528                  * Particularly, it can be connect to self.
5529                  */
5530                 tcp_set_state(sk, TCP_SYN_RECV);
5531
5532                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5533                         tp->rx_opt.tstamp_ok = 1;
5534                         tcp_store_ts_recent(tp);
5535                         tp->tcp_header_len =
5536                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5537                 } else {
5538                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5539                 }
5540
5541                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5542                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5543
5544                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5545                  * never scaled.
5546                  */
5547                 tp->snd_wnd    = ntohs(th->window);
5548                 tp->snd_wl1    = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
5549                 tp->max_window = tp->snd_wnd;
5550
5551                 TCP_ECN_rcv_syn(tp, th);
5552
5553                 tcp_mtup_init(sk);
5554                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5555                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5556
5557                 tcp_send_synack(sk);
5558 #if 0
5559                 /* Note, we could accept data and URG from this segment.
5560                  * There are no obstacles to make this (except that we must
5561                  * either change tcp_recvmsg() to prevent it from returning data
5562                  * before 3WHS completes per RFC793, or employ TCP Fast Open).
5563                  *
5564                  * However, if we ignore data in ACKless segments sometimes,
5565                  * we have no reasons to accept it sometimes.
5566                  * Also, seems the code doing it in step6 of tcp_rcv_state_process
5567                  * is not flawless. So, discard packet for sanity.
5568                  * Uncomment this return to process the data.
5569                  */
5570                 return -1;
5571 #else
5572                 goto discard;
5573 #endif
5574         }
5575         /* "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5576          * drop the segment and return."
5577          */
5578
5579 discard_and_undo:
5580         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5581         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5582         goto discard;
5583
5584 reset_and_undo:
5585         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5586         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5587         return 1;
5588 }
5589
5590 /*
5591  *      This function implements the receiving procedure of RFC 793 for
5592  *      all states except ESTABLISHED and TIME_WAIT.
5593  *      It's called from both tcp_v4_rcv and tcp_v6_rcv and should be
5594  *      address independent.
5595  */
5596
5597 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5598                           const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5599 {
5600         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5601         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5602         struct request_sock *req;
5603         int queued = 0;
5604
5605         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5606
5607         switch (sk->sk_state) {
5608         case TCP_CLOSE:
5609                 goto discard;
5610
5611         case TCP_LISTEN:
5612                 if (th->ack)
5613                         return 1;
5614
5615                 if (th->rst)
5616                         goto discard;
5617
5618                 if (th->syn) {
5619                         if (th->fin)
5620                                 goto discard;
5621                         if (icsk->icsk_af_ops->conn_request(sk, skb) < 0)
5622                                 return 1;
5623
5624                         /* Now we have several options: In theory there is
5625                          * nothing else in the frame. KA9Q has an option to
5626                          * send data with the syn, BSD accepts data with the
5627                          * syn up to the [to be] advertised window and
5628                          * Solaris 2.1 gives you a protocol error. For now
5629                          * we just ignore it, that fits the spec precisely
5630                          * and avoids incompatibilities. It would be nice in
5631                          * future to drop through and process the data.
5632                          *
5633                          * Now that TTCP is starting to be used we ought to
5634                          * queue this data.
5635                          * But, this leaves one open to an easy denial of
5636                          * service attack, and SYN cookies can't defend
5637                          * against this problem. So, we drop the data
5638                          * in the interest of security over speed unless
5639                          * it's still in use.
5640                          */
5641                         kfree_skb(skb);
5642                         return 0;
5643                 }
5644                 goto discard;
5645
5646         case TCP_SYN_SENT:
5647                 queued = tcp_rcv_synsent_state_process(sk, skb, th, len);
5648                 if (queued >= 0)
5649                         return queued;
5650
5651                 /* Do step6 onward by hand. */
5652                 tcp_urg(sk, skb, th);
5653                 __kfree_skb(skb);
5654                 tcp_data_snd_check(sk);
5655                 return 0;
5656         }
5657
5658         req = tp->fastopen_rsk;
5659         if (req != NULL) {
5660                 WARN_ON_ONCE(sk->sk_state != TCP_SYN_RECV &&
5661                     sk->sk_state != TCP_FIN_WAIT1);
5662
5663                 if (tcp_check_req(sk, skb, req, NULL, true) == NULL)
5664                         goto discard;
5665         }
5666
5667         if (!th->ack && !th->rst)
5668                 goto discard;
5669
5670         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 0))
5671                 return 0;
5672
5673         /* step 5: check the ACK field */
5674         if (true) {
5675                 int acceptable = tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH |
5676                                                   FLAG_UPDATE_TS_RECENT) > 0;
5677
5678                 switch (sk->sk_state) {
5679                 case TCP_SYN_RECV:
5680                         if (acceptable) {
5681                                 /* Once we leave TCP_SYN_RECV, we no longer
5682                                  * need req so release it.
5683                                  */
5684                                 if (req) {
5685                                         tcp_synack_rtt_meas(sk, req);
5686                                         tp->total_retrans = req->num_retrans;
5687
5688                                         reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5689                                 } else {
5690                                         /* Make sure socket is routed, for
5691                                          * correct metrics.
5692                                          */
5693                                         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5694                                         tcp_init_congestion_control(sk);
5695
5696                                         tcp_mtup_init(sk);
5697                                         tcp_init_buffer_space(sk);
5698                                         tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5699                                 }
5700                                 smp_mb();
5701                                 tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5702                                 sk->sk_state_change(sk);
5703
5704                                 /* Note, that this wakeup is only for marginal
5705                                  * crossed SYN case. Passively open sockets
5706                                  * are not waked up, because sk->sk_sleep ==
5707                                  * NULL and sk->sk_socket == NULL.
5708                                  */
5709                                 if (sk->sk_socket)
5710                                         sk_wake_async(sk,
5711                                                       SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5712
5713                                 tp->snd_una = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
5714                                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window) <<
5715                                               tp->rx_opt.snd_wscale;
5716                                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5717
5718                                 if (tp->rx_opt.tstamp_ok)
5719                                         tp->advmss -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5720
5721                                 if (req) {
5722                                         /* Re-arm the timer because data may
5723                                          * have been sent out. This is similar
5724                                          * to the regular data transmission case
5725                                          * when new data has just been ack'ed.
5726                                          *
5727                                          * (TFO) - we could try to be more
5728                                          * aggressive and retranmitting any data
5729                                          * sooner based on when they were sent
5730                                          * out.
5731                                          */
5732                                         tcp_rearm_rto(sk);
5733                                 } else
5734                                         tcp_init_metrics(sk);
5735
5736                                 /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on
5737                                  * first data packet.
5738                                  */
5739                                 tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5740
5741                                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5742                                 tcp_fast_path_on(tp);
5743                         } else {
5744                                 return 1;
5745                         }
5746                         break;
5747
5748                 case TCP_FIN_WAIT1:
5749                         /* If we enter the TCP_FIN_WAIT1 state and we are a
5750                          * Fast Open socket and this is the first acceptable
5751                          * ACK we have received, this would have acknowledged
5752                          * our SYNACK so stop the SYNACK timer.
5753                          */
5754                         if (req != NULL) {
5755                                 /* Return RST if ack_seq is invalid.
5756                                  * Note that RFC793 only says to generate a
5757                                  * DUPACK for it but for TCP Fast Open it seems
5758                                  * better to treat this case like TCP_SYN_RECV
5759                                  * above.
5760                                  */
5761                                 if (!acceptable)
5762                                         return 1;
5763                                 /* We no longer need the request sock. */
5764                                 reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5765                                 tcp_rearm_rto(sk);
5766                         }
5767                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5768                                 struct dst_entry *dst;
5769
5770                                 tcp_set_state(sk, TCP_FIN_WAIT2);
5771                                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
5772
5773                                 dst = __sk_dst_get(sk);
5774                                 if (dst)
5775                                         dst_confirm(dst);
5776
5777                                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
5778                                         /* Wake up lingering close() */
5779                                         sk->sk_state_change(sk);
5780                                 else {
5781                                         int tmo;
5782
5783                                         if (tp->linger2 < 0 ||
5784                                             (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5785                                              after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt))) {
5786                                                 tcp_done(sk);
5787                                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5788                                                 return 1;
5789                                         }
5790
5791                                         tmo = tcp_fin_time(sk);
5792                                         if (tmo > TCP_TIMEWAIT_LEN) {
5793                                                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo - TCP_TIMEWAIT_LEN);
5794                                         } else if (th->fin || sock_owned_by_user(sk)) {
5795                                                 /* Bad case. We could lose such FIN otherwise.
5796                                                  * It is not a big problem, but it looks confusing
5797                                                  * and not so rare event. We still can lose it now,
5798                                                  * if it spins in bh_lock_sock(), but it is really
5799                                                  * marginal case.
5800                                                  */
5801                                                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo);
5802                                         } else {
5803                                                 tcp_time_wait(sk, TCP_FIN_WAIT2, tmo);
5804                                                 goto discard;
5805                                         }
5806                                 }
5807                         }
5808                         break;
5809
5810                 case TCP_CLOSING:
5811                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5812                                 tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
5813                                 goto discard;
5814                         }
5815                         break;
5816
5817                 case TCP_LAST_ACK:
5818                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5819                                 tcp_update_metrics(sk);
5820                                 tcp_done(sk);
5821                                 goto discard;
5822                         }
5823                         break;
5824                 }
5825         }
5826
5827         /* step 6: check the URG bit */
5828         tcp_urg(sk, skb, th);
5829
5830         /* step 7: process the segment text */
5831         switch (sk->sk_state) {
5832         case TCP_CLOSE_WAIT:
5833         case TCP_CLOSING:
5834         case TCP_LAST_ACK:
5835                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
5836                         break;
5837         case TCP_FIN_WAIT1:
5838         case TCP_FIN_WAIT2:
5839                 /* RFC 793 says to queue data in these states,
5840                  * RFC 1122 says we MUST send a reset.
5841                  * BSD 4.4 also does reset.
5842                  */
5843                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
5844                         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5845                             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt)) {
5846                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5847                                 tcp_reset(sk);
5848                                 return 1;
5849                         }
5850                 }
5851                 /* Fall through */
5852         case TCP_ESTABLISHED:
5853                 tcp_data_queue(sk, skb);
5854                 queued = 1;
5855                 break;
5856         }
5857
5858         /* tcp_data could move socket to TIME-WAIT */
5859         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
5860                 tcp_data_snd_check(sk);
5861                 tcp_ack_snd_check(sk);
5862         }
5863
5864         if (!queued) {
5865 discard:
5866                 __kfree_skb(skb);
5867         }
5868         return 0;
5869 }
5870 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_state_process);