Merge branch 'linux-linaro-lsk-v3.10' into linux-linaro-lsk-v3.10-android
[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 int sysctl_tcp_default_init_rwnd __read_mostly = TCP_DEFAULT_INIT_RCVWND;
102
103 #define FLAG_DATA               0x01 /* Incoming frame contained data.          */
104 #define FLAG_WIN_UPDATE         0x02 /* Incoming ACK was a window update.       */
105 #define FLAG_DATA_ACKED         0x04 /* This ACK acknowledged new data.         */
106 #define FLAG_RETRANS_DATA_ACKED 0x08 /* "" "" some of which was retransmitted.  */
107 #define FLAG_SYN_ACKED          0x10 /* This ACK acknowledged SYN.              */
108 #define FLAG_DATA_SACKED        0x20 /* New SACK.                               */
109 #define FLAG_ECE                0x40 /* ECE in this ACK                         */
110 #define FLAG_SLOWPATH           0x100 /* Do not skip RFC checks for window update.*/
111 #define FLAG_ORIG_SACK_ACKED    0x200 /* Never retransmitted data are (s)acked  */
112 #define FLAG_SND_UNA_ADVANCED   0x400 /* Snd_una was changed (!= FLAG_DATA_ACKED) */
113 #define FLAG_DSACKING_ACK       0x800 /* SACK blocks contained D-SACK info */
114 #define FLAG_SACK_RENEGING      0x2000 /* snd_una advanced to a sacked seq */
115 #define FLAG_UPDATE_TS_RECENT   0x4000 /* tcp_replace_ts_recent() */
116
117 #define FLAG_ACKED              (FLAG_DATA_ACKED|FLAG_SYN_ACKED)
118 #define FLAG_NOT_DUP            (FLAG_DATA|FLAG_WIN_UPDATE|FLAG_ACKED)
119 #define FLAG_CA_ALERT           (FLAG_DATA_SACKED|FLAG_ECE)
120 #define FLAG_FORWARD_PROGRESS   (FLAG_ACKED|FLAG_DATA_SACKED)
121
122 #define TCP_REMNANT (TCP_FLAG_FIN|TCP_FLAG_URG|TCP_FLAG_SYN|TCP_FLAG_PSH)
123 #define TCP_HP_BITS (~(TCP_RESERVED_BITS|TCP_FLAG_PSH))
124
125 /* Adapt the MSS value used to make delayed ack decision to the
126  * real world.
127  */
128 static void tcp_measure_rcv_mss(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
129 {
130         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
131         const unsigned int lss = icsk->icsk_ack.last_seg_size;
132         unsigned int len;
133
134         icsk->icsk_ack.last_seg_size = 0;
135
136         /* skb->len may jitter because of SACKs, even if peer
137          * sends good full-sized frames.
138          */
139         len = skb_shinfo(skb)->gso_size ? : skb->len;
140         if (len >= icsk->icsk_ack.rcv_mss) {
141                 icsk->icsk_ack.rcv_mss = len;
142         } else {
143                 /* Otherwise, we make more careful check taking into account,
144                  * that SACKs block is variable.
145                  *
146                  * "len" is invariant segment length, including TCP header.
147                  */
148                 len += skb->data - skb_transport_header(skb);
149                 if (len >= TCP_MSS_DEFAULT + sizeof(struct tcphdr) ||
150                     /* If PSH is not set, packet should be
151                      * full sized, provided peer TCP is not badly broken.
152                      * This observation (if it is correct 8)) allows
153                      * to handle super-low mtu links fairly.
154                      */
155                     (len >= TCP_MIN_MSS + sizeof(struct tcphdr) &&
156                      !(tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)) & TCP_REMNANT))) {
157                         /* Subtract also invariant (if peer is RFC compliant),
158                          * tcp header plus fixed timestamp option length.
159                          * Resulting "len" is MSS free of SACK jitter.
160                          */
161                         len -= tcp_sk(sk)->tcp_header_len;
162                         icsk->icsk_ack.last_seg_size = len;
163                         if (len == lss) {
164                                 icsk->icsk_ack.rcv_mss = len;
165                                 return;
166                         }
167                 }
168                 if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED)
169                         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_PUSHED2;
170                 icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_PUSHED;
171         }
172 }
173
174 static void tcp_incr_quickack(struct sock *sk)
175 {
176         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
177         unsigned int quickacks = tcp_sk(sk)->rcv_wnd / (2 * icsk->icsk_ack.rcv_mss);
178
179         if (quickacks == 0)
180                 quickacks = 2;
181         if (quickacks > icsk->icsk_ack.quick)
182                 icsk->icsk_ack.quick = min(quickacks, TCP_MAX_QUICKACKS);
183 }
184
185 static void tcp_enter_quickack_mode(struct sock *sk)
186 {
187         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
188         tcp_incr_quickack(sk);
189         icsk->icsk_ack.pingpong = 0;
190         icsk->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
191 }
192
193 /* Send ACKs quickly, if "quick" count is not exhausted
194  * and the session is not interactive.
195  */
196
197 static inline bool tcp_in_quickack_mode(const struct sock *sk)
198 {
199         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
200
201         return icsk->icsk_ack.quick && !icsk->icsk_ack.pingpong;
202 }
203
204 static inline void TCP_ECN_queue_cwr(struct tcp_sock *tp)
205 {
206         if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK)
207                 tp->ecn_flags |= TCP_ECN_QUEUE_CWR;
208 }
209
210 static inline void TCP_ECN_accept_cwr(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
211 {
212         if (tcp_hdr(skb)->cwr)
213                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_DEMAND_CWR;
214 }
215
216 static inline void TCP_ECN_withdraw_cwr(struct tcp_sock *tp)
217 {
218         tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_DEMAND_CWR;
219 }
220
221 static inline void TCP_ECN_check_ce(struct tcp_sock *tp, const struct sk_buff *skb)
222 {
223         if (!(tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK))
224                 return;
225
226         switch (TCP_SKB_CB(skb)->ip_dsfield & INET_ECN_MASK) {
227         case INET_ECN_NOT_ECT:
228                 /* Funny extension: if ECT is not set on a segment,
229                  * and we already seen ECT on a previous segment,
230                  * it is probably a retransmit.
231                  */
232                 if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_SEEN)
233                         tcp_enter_quickack_mode((struct sock *)tp);
234                 break;
235         case INET_ECN_CE:
236                 if (!(tp->ecn_flags & TCP_ECN_DEMAND_CWR)) {
237                         /* Better not delay acks, sender can have a very low cwnd */
238                         tcp_enter_quickack_mode((struct sock *)tp);
239                         tp->ecn_flags |= TCP_ECN_DEMAND_CWR;
240                 }
241                 /* fallinto */
242         default:
243                 tp->ecn_flags |= TCP_ECN_SEEN;
244         }
245 }
246
247 static inline void TCP_ECN_rcv_synack(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
248 {
249         if ((tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) && (!th->ece || th->cwr))
250                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_OK;
251 }
252
253 static inline void TCP_ECN_rcv_syn(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
254 {
255         if ((tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) && (!th->ece || !th->cwr))
256                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_OK;
257 }
258
259 static bool TCP_ECN_rcv_ecn_echo(const struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
260 {
261         if (th->ece && !th->syn && (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK))
262                 return true;
263         return false;
264 }
265
266 /* Buffer size and advertised window tuning.
267  *
268  * 1. Tuning sk->sk_sndbuf, when connection enters established state.
269  */
270
271 static void tcp_fixup_sndbuf(struct sock *sk)
272 {
273         int sndmem = SKB_TRUESIZE(tcp_sk(sk)->rx_opt.mss_clamp + MAX_TCP_HEADER);
274
275         sndmem *= TCP_INIT_CWND;
276         if (sk->sk_sndbuf < sndmem)
277                 sk->sk_sndbuf = min(sndmem, sysctl_tcp_wmem[2]);
278 }
279
280 /* 2. Tuning advertised window (window_clamp, rcv_ssthresh)
281  *
282  * All tcp_full_space() is split to two parts: "network" buffer, allocated
283  * forward and advertised in receiver window (tp->rcv_wnd) and
284  * "application buffer", required to isolate scheduling/application
285  * latencies from network.
286  * window_clamp is maximal advertised window. It can be less than
287  * tcp_full_space(), in this case tcp_full_space() - window_clamp
288  * is reserved for "application" buffer. The less window_clamp is
289  * the smoother our behaviour from viewpoint of network, but the lower
290  * throughput and the higher sensitivity of the connection to losses. 8)
291  *
292  * rcv_ssthresh is more strict window_clamp used at "slow start"
293  * phase to predict further behaviour of this connection.
294  * It is used for two goals:
295  * - to enforce header prediction at sender, even when application
296  *   requires some significant "application buffer". It is check #1.
297  * - to prevent pruning of receive queue because of misprediction
298  *   of receiver window. Check #2.
299  *
300  * The scheme does not work when sender sends good segments opening
301  * window and then starts to feed us spaghetti. But it should work
302  * in common situations. Otherwise, we have to rely on queue collapsing.
303  */
304
305 /* Slow part of check#2. */
306 static int __tcp_grow_window(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
307 {
308         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
309         /* Optimize this! */
310         int truesize = tcp_win_from_space(skb->truesize) >> 1;
311         int window = tcp_win_from_space(sysctl_tcp_rmem[2]) >> 1;
312
313         while (tp->rcv_ssthresh <= window) {
314                 if (truesize <= skb->len)
315                         return 2 * inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss;
316
317                 truesize >>= 1;
318                 window >>= 1;
319         }
320         return 0;
321 }
322
323 static void tcp_grow_window(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
324 {
325         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
326
327         /* Check #1 */
328         if (tp->rcv_ssthresh < tp->window_clamp &&
329             (int)tp->rcv_ssthresh < tcp_space(sk) &&
330             !sk_under_memory_pressure(sk)) {
331                 int incr;
332
333                 /* Check #2. Increase window, if skb with such overhead
334                  * will fit to rcvbuf in future.
335                  */
336                 if (tcp_win_from_space(skb->truesize) <= skb->len)
337                         incr = 2 * tp->advmss;
338                 else
339                         incr = __tcp_grow_window(sk, skb);
340
341                 if (incr) {
342                         incr = max_t(int, incr, 2 * skb->len);
343                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh + incr,
344                                                tp->window_clamp);
345                         inet_csk(sk)->icsk_ack.quick |= 1;
346                 }
347         }
348 }
349
350 /* 3. Tuning rcvbuf, when connection enters established state. */
351
352 static void tcp_fixup_rcvbuf(struct sock *sk)
353 {
354         u32 mss = tcp_sk(sk)->advmss;
355         u32 icwnd = sysctl_tcp_default_init_rwnd;
356         int rcvmem;
357
358         /* Limit to 10 segments if mss <= 1460,
359          * or 14600/mss segments, with a minimum of two segments.
360          */
361         if (mss > 1460)
362                 icwnd = max_t(u32, (1460 * icwnd) / mss, 2);
363
364         rcvmem = SKB_TRUESIZE(mss + MAX_TCP_HEADER);
365         while (tcp_win_from_space(rcvmem) < mss)
366                 rcvmem += 128;
367
368         rcvmem *= icwnd;
369
370         if (sk->sk_rcvbuf < rcvmem)
371                 sk->sk_rcvbuf = min(rcvmem, sysctl_tcp_rmem[2]);
372 }
373
374 /* 4. Try to fixup all. It is made immediately after connection enters
375  *    established state.
376  */
377 void tcp_init_buffer_space(struct sock *sk)
378 {
379         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
380         int maxwin;
381
382         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK))
383                 tcp_fixup_rcvbuf(sk);
384         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK))
385                 tcp_fixup_sndbuf(sk);
386
387         tp->rcvq_space.space = tp->rcv_wnd;
388
389         maxwin = tcp_full_space(sk);
390
391         if (tp->window_clamp >= maxwin) {
392                 tp->window_clamp = maxwin;
393
394                 if (sysctl_tcp_app_win && maxwin > 4 * tp->advmss)
395                         tp->window_clamp = max(maxwin -
396                                                (maxwin >> sysctl_tcp_app_win),
397                                                4 * tp->advmss);
398         }
399
400         /* Force reservation of one segment. */
401         if (sysctl_tcp_app_win &&
402             tp->window_clamp > 2 * tp->advmss &&
403             tp->window_clamp + tp->advmss > maxwin)
404                 tp->window_clamp = max(2 * tp->advmss, maxwin - tp->advmss);
405
406         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, tp->window_clamp);
407         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
408 }
409
410 /* 5. Recalculate window clamp after socket hit its memory bounds. */
411 static void tcp_clamp_window(struct sock *sk)
412 {
413         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
414         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
415
416         icsk->icsk_ack.quick = 0;
417
418         if (sk->sk_rcvbuf < sysctl_tcp_rmem[2] &&
419             !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK) &&
420             !sk_under_memory_pressure(sk) &&
421             sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
422                 sk->sk_rcvbuf = min(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc),
423                                     sysctl_tcp_rmem[2]);
424         }
425         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf)
426                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->window_clamp, 2U * tp->advmss);
427 }
428
429 /* Initialize RCV_MSS value.
430  * RCV_MSS is an our guess about MSS used by the peer.
431  * We haven't any direct information about the MSS.
432  * It's better to underestimate the RCV_MSS rather than overestimate.
433  * Overestimations make us ACKing less frequently than needed.
434  * Underestimations are more easy to detect and fix by tcp_measure_rcv_mss().
435  */
436 void tcp_initialize_rcv_mss(struct sock *sk)
437 {
438         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
439         unsigned int hint = min_t(unsigned int, tp->advmss, tp->mss_cache);
440
441         hint = min(hint, tp->rcv_wnd / 2);
442         hint = min(hint, TCP_MSS_DEFAULT);
443         hint = max(hint, TCP_MIN_MSS);
444
445         inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss = hint;
446 }
447 EXPORT_SYMBOL(tcp_initialize_rcv_mss);
448
449 /* Receiver "autotuning" code.
450  *
451  * The algorithm for RTT estimation w/o timestamps is based on
452  * Dynamic Right-Sizing (DRS) by Wu Feng and Mike Fisk of LANL.
453  * <http://public.lanl.gov/radiant/pubs.html#DRS>
454  *
455  * More detail on this code can be found at
456  * <http://staff.psc.edu/jheffner/>,
457  * though this reference is out of date.  A new paper
458  * is pending.
459  */
460 static void tcp_rcv_rtt_update(struct tcp_sock *tp, u32 sample, int win_dep)
461 {
462         u32 new_sample = tp->rcv_rtt_est.rtt;
463         long m = sample;
464
465         if (m == 0)
466                 m = 1;
467
468         if (new_sample != 0) {
469                 /* If we sample in larger samples in the non-timestamp
470                  * case, we could grossly overestimate the RTT especially
471                  * with chatty applications or bulk transfer apps which
472                  * are stalled on filesystem I/O.
473                  *
474                  * Also, since we are only going for a minimum in the
475                  * non-timestamp case, we do not smooth things out
476                  * else with timestamps disabled convergence takes too
477                  * long.
478                  */
479                 if (!win_dep) {
480                         m -= (new_sample >> 3);
481                         new_sample += m;
482                 } else {
483                         m <<= 3;
484                         if (m < new_sample)
485                                 new_sample = m;
486                 }
487         } else {
488                 /* No previous measure. */
489                 new_sample = m << 3;
490         }
491
492         if (tp->rcv_rtt_est.rtt != new_sample)
493                 tp->rcv_rtt_est.rtt = new_sample;
494 }
495
496 static inline void tcp_rcv_rtt_measure(struct tcp_sock *tp)
497 {
498         if (tp->rcv_rtt_est.time == 0)
499                 goto new_measure;
500         if (before(tp->rcv_nxt, tp->rcv_rtt_est.seq))
501                 return;
502         tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rcv_rtt_est.time, 1);
503
504 new_measure:
505         tp->rcv_rtt_est.seq = tp->rcv_nxt + tp->rcv_wnd;
506         tp->rcv_rtt_est.time = tcp_time_stamp;
507 }
508
509 static inline void tcp_rcv_rtt_measure_ts(struct sock *sk,
510                                           const struct sk_buff *skb)
511 {
512         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
513         if (tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
514             (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq -
515              TCP_SKB_CB(skb)->seq >= inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss))
516                 tcp_rcv_rtt_update(tp, tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr, 0);
517 }
518
519 /*
520  * This function should be called every time data is copied to user space.
521  * It calculates the appropriate TCP receive buffer space.
522  */
523 void tcp_rcv_space_adjust(struct sock *sk)
524 {
525         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
526         int time;
527         int space;
528
529         if (tp->rcvq_space.time == 0)
530                 goto new_measure;
531
532         time = tcp_time_stamp - tp->rcvq_space.time;
533         if (time < (tp->rcv_rtt_est.rtt >> 3) || tp->rcv_rtt_est.rtt == 0)
534                 return;
535
536         space = 2 * (tp->copied_seq - tp->rcvq_space.seq);
537
538         space = max(tp->rcvq_space.space, space);
539
540         if (tp->rcvq_space.space != space) {
541                 int rcvmem;
542
543                 tp->rcvq_space.space = space;
544
545                 if (sysctl_tcp_moderate_rcvbuf &&
546                     !(sk->sk_userlocks & SOCK_RCVBUF_LOCK)) {
547                         int new_clamp = space;
548
549                         /* Receive space grows, normalize in order to
550                          * take into account packet headers and sk_buff
551                          * structure overhead.
552                          */
553                         space /= tp->advmss;
554                         if (!space)
555                                 space = 1;
556                         rcvmem = SKB_TRUESIZE(tp->advmss + MAX_TCP_HEADER);
557                         while (tcp_win_from_space(rcvmem) < tp->advmss)
558                                 rcvmem += 128;
559                         space *= rcvmem;
560                         space = min(space, sysctl_tcp_rmem[2]);
561                         if (space > sk->sk_rcvbuf) {
562                                 sk->sk_rcvbuf = space;
563
564                                 /* Make the window clamp follow along.  */
565                                 tp->window_clamp = new_clamp;
566                         }
567                 }
568         }
569
570 new_measure:
571         tp->rcvq_space.seq = tp->copied_seq;
572         tp->rcvq_space.time = tcp_time_stamp;
573 }
574
575 /* There is something which you must keep in mind when you analyze the
576  * behavior of the tp->ato delayed ack timeout interval.  When a
577  * connection starts up, we want to ack as quickly as possible.  The
578  * problem is that "good" TCP's do slow start at the beginning of data
579  * transmission.  The means that until we send the first few ACK's the
580  * sender will sit on his end and only queue most of his data, because
581  * he can only send snd_cwnd unacked packets at any given time.  For
582  * each ACK we send, he increments snd_cwnd and transmits more of his
583  * queue.  -DaveM
584  */
585 static void tcp_event_data_recv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
586 {
587         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
588         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
589         u32 now;
590
591         inet_csk_schedule_ack(sk);
592
593         tcp_measure_rcv_mss(sk, skb);
594
595         tcp_rcv_rtt_measure(tp);
596
597         now = tcp_time_stamp;
598
599         if (!icsk->icsk_ack.ato) {
600                 /* The _first_ data packet received, initialize
601                  * delayed ACK engine.
602                  */
603                 tcp_incr_quickack(sk);
604                 icsk->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
605         } else {
606                 int m = now - icsk->icsk_ack.lrcvtime;
607
608                 if (m <= TCP_ATO_MIN / 2) {
609                         /* The fastest case is the first. */
610                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + TCP_ATO_MIN / 2;
611                 } else if (m < icsk->icsk_ack.ato) {
612                         icsk->icsk_ack.ato = (icsk->icsk_ack.ato >> 1) + m;
613                         if (icsk->icsk_ack.ato > icsk->icsk_rto)
614                                 icsk->icsk_ack.ato = icsk->icsk_rto;
615                 } else if (m > icsk->icsk_rto) {
616                         /* Too long gap. Apparently sender failed to
617                          * restart window, so that we send ACKs quickly.
618                          */
619                         tcp_incr_quickack(sk);
620                         sk_mem_reclaim(sk);
621                 }
622         }
623         icsk->icsk_ack.lrcvtime = now;
624
625         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
626
627         if (skb->len >= 128)
628                 tcp_grow_window(sk, skb);
629 }
630
631 /* Called to compute a smoothed rtt estimate. The data fed to this
632  * routine either comes from timestamps, or from segments that were
633  * known _not_ to have been retransmitted [see Karn/Partridge
634  * Proceedings SIGCOMM 87]. The algorithm is from the SIGCOMM 88
635  * piece by Van Jacobson.
636  * NOTE: the next three routines used to be one big routine.
637  * To save cycles in the RFC 1323 implementation it was better to break
638  * it up into three procedures. -- erics
639  */
640 static void tcp_rtt_estimator(struct sock *sk, const __u32 mrtt)
641 {
642         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
643         long m = mrtt; /* RTT */
644
645         /*      The following amusing code comes from Jacobson's
646          *      article in SIGCOMM '88.  Note that rtt and mdev
647          *      are scaled versions of rtt and mean deviation.
648          *      This is designed to be as fast as possible
649          *      m stands for "measurement".
650          *
651          *      On a 1990 paper the rto value is changed to:
652          *      RTO = rtt + 4 * mdev
653          *
654          * Funny. This algorithm seems to be very broken.
655          * These formulae increase RTO, when it should be decreased, increase
656          * too slowly, when it should be increased quickly, decrease too quickly
657          * etc. I guess in BSD RTO takes ONE value, so that it is absolutely
658          * does not matter how to _calculate_ it. Seems, it was trap
659          * that VJ failed to avoid. 8)
660          */
661         if (m == 0)
662                 m = 1;
663         if (tp->srtt != 0) {
664                 m -= (tp->srtt >> 3);   /* m is now error in rtt est */
665                 tp->srtt += m;          /* rtt = 7/8 rtt + 1/8 new */
666                 if (m < 0) {
667                         m = -m;         /* m is now abs(error) */
668                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
669                         /* This is similar to one of Eifel findings.
670                          * Eifel blocks mdev updates when rtt decreases.
671                          * This solution is a bit different: we use finer gain
672                          * for mdev in this case (alpha*beta).
673                          * Like Eifel it also prevents growth of rto,
674                          * but also it limits too fast rto decreases,
675                          * happening in pure Eifel.
676                          */
677                         if (m > 0)
678                                 m >>= 3;
679                 } else {
680                         m -= (tp->mdev >> 2);   /* similar update on mdev */
681                 }
682                 tp->mdev += m;          /* mdev = 3/4 mdev + 1/4 new */
683                 if (tp->mdev > tp->mdev_max) {
684                         tp->mdev_max = tp->mdev;
685                         if (tp->mdev_max > tp->rttvar)
686                                 tp->rttvar = tp->mdev_max;
687                 }
688                 if (after(tp->snd_una, tp->rtt_seq)) {
689                         if (tp->mdev_max < tp->rttvar)
690                                 tp->rttvar -= (tp->rttvar - tp->mdev_max) >> 2;
691                         tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
692                         tp->mdev_max = tcp_rto_min(sk);
693                 }
694         } else {
695                 /* no previous measure. */
696                 tp->srtt = m << 3;      /* take the measured time to be rtt */
697                 tp->mdev = m << 1;      /* make sure rto = 3*rtt */
698                 tp->mdev_max = tp->rttvar = max(tp->mdev, tcp_rto_min(sk));
699                 tp->rtt_seq = tp->snd_nxt;
700         }
701 }
702
703 /* Set the sk_pacing_rate to allow proper sizing of TSO packets.
704  * Note: TCP stack does not yet implement pacing.
705  * FQ packet scheduler can be used to implement cheap but effective
706  * TCP pacing, to smooth the burst on large writes when packets
707  * in flight is significantly lower than cwnd (or rwin)
708  */
709 static void tcp_update_pacing_rate(struct sock *sk)
710 {
711         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
712         u64 rate;
713
714         /* set sk_pacing_rate to 200 % of current rate (mss * cwnd / srtt) */
715         rate = (u64)tp->mss_cache * 2 * (HZ << 3);
716
717         rate *= max(tp->snd_cwnd, tp->packets_out);
718
719         /* Correction for small srtt : minimum srtt being 8 (1 jiffy << 3),
720          * be conservative and assume srtt = 1 (125 us instead of 1.25 ms)
721          * We probably need usec resolution in the future.
722          * Note: This also takes care of possible srtt=0 case,
723          * when tcp_rtt_estimator() was not yet called.
724          */
725         if (tp->srtt > 8 + 2)
726                 do_div(rate, tp->srtt);
727
728         sk->sk_pacing_rate = min_t(u64, rate, ~0U);
729 }
730
731 /* Calculate rto without backoff.  This is the second half of Van Jacobson's
732  * routine referred to above.
733  */
734 void tcp_set_rto(struct sock *sk)
735 {
736         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
737         /* Old crap is replaced with new one. 8)
738          *
739          * More seriously:
740          * 1. If rtt variance happened to be less 50msec, it is hallucination.
741          *    It cannot be less due to utterly erratic ACK generation made
742          *    at least by solaris and freebsd. "Erratic ACKs" has _nothing_
743          *    to do with delayed acks, because at cwnd>2 true delack timeout
744          *    is invisible. Actually, Linux-2.4 also generates erratic
745          *    ACKs in some circumstances.
746          */
747         inet_csk(sk)->icsk_rto = __tcp_set_rto(tp);
748
749         /* 2. Fixups made earlier cannot be right.
750          *    If we do not estimate RTO correctly without them,
751          *    all the algo is pure shit and should be replaced
752          *    with correct one. It is exactly, which we pretend to do.
753          */
754
755         /* NOTE: clamping at TCP_RTO_MIN is not required, current algo
756          * guarantees that rto is higher.
757          */
758         tcp_bound_rto(sk);
759 }
760
761 __u32 tcp_init_cwnd(const struct tcp_sock *tp, const struct dst_entry *dst)
762 {
763         __u32 cwnd = (dst ? dst_metric(dst, RTAX_INITCWND) : 0);
764
765         if (!cwnd)
766                 cwnd = TCP_INIT_CWND;
767         return min_t(__u32, cwnd, tp->snd_cwnd_clamp);
768 }
769
770 /*
771  * Packet counting of FACK is based on in-order assumptions, therefore TCP
772  * disables it when reordering is detected
773  */
774 void tcp_disable_fack(struct tcp_sock *tp)
775 {
776         /* RFC3517 uses different metric in lost marker => reset on change */
777         if (tcp_is_fack(tp))
778                 tp->lost_skb_hint = NULL;
779         tp->rx_opt.sack_ok &= ~TCP_FACK_ENABLED;
780 }
781
782 /* Take a notice that peer is sending D-SACKs */
783 static void tcp_dsack_seen(struct tcp_sock *tp)
784 {
785         tp->rx_opt.sack_ok |= TCP_DSACK_SEEN;
786 }
787
788 static void tcp_update_reordering(struct sock *sk, const int metric,
789                                   const int ts)
790 {
791         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
792         if (metric > tp->reordering) {
793                 int mib_idx;
794
795                 tp->reordering = min(TCP_MAX_REORDERING, metric);
796
797                 /* This exciting event is worth to be remembered. 8) */
798                 if (ts)
799                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPTSREORDER;
800                 else if (tcp_is_reno(tp))
801                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENOREORDER;
802                 else if (tcp_is_fack(tp))
803                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFACKREORDER;
804                 else
805                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKREORDER;
806
807                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
808 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
809                 pr_debug("Disorder%d %d %u f%u s%u rr%d\n",
810                          tp->rx_opt.sack_ok, inet_csk(sk)->icsk_ca_state,
811                          tp->reordering,
812                          tp->fackets_out,
813                          tp->sacked_out,
814                          tp->undo_marker ? tp->undo_retrans : 0);
815 #endif
816                 tcp_disable_fack(tp);
817         }
818
819         if (metric > 0)
820                 tcp_disable_early_retrans(tp);
821 }
822
823 /* This must be called before lost_out is incremented */
824 static void tcp_verify_retransmit_hint(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
825 {
826         if ((tp->retransmit_skb_hint == NULL) ||
827             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
828                    TCP_SKB_CB(tp->retransmit_skb_hint)->seq))
829                 tp->retransmit_skb_hint = skb;
830
831         if (!tp->lost_out ||
832             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->retransmit_high))
833                 tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
834 }
835
836 static void tcp_skb_mark_lost(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
837 {
838         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
839                 tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
840
841                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
842                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
843         }
844 }
845
846 static void tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(struct tcp_sock *tp,
847                                             struct sk_buff *skb)
848 {
849         tcp_verify_retransmit_hint(tp, skb);
850
851         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_ACKED))) {
852                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
853                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
854         }
855 }
856
857 /* This procedure tags the retransmission queue when SACKs arrive.
858  *
859  * We have three tag bits: SACKED(S), RETRANS(R) and LOST(L).
860  * Packets in queue with these bits set are counted in variables
861  * sacked_out, retrans_out and lost_out, correspondingly.
862  *
863  * Valid combinations are:
864  * Tag  InFlight        Description
865  * 0    1               - orig segment is in flight.
866  * S    0               - nothing flies, orig reached receiver.
867  * L    0               - nothing flies, orig lost by net.
868  * R    2               - both orig and retransmit are in flight.
869  * L|R  1               - orig is lost, retransmit is in flight.
870  * S|R  1               - orig reached receiver, retrans is still in flight.
871  * (L|S|R is logically valid, it could occur when L|R is sacked,
872  *  but it is equivalent to plain S and code short-curcuits it to S.
873  *  L|S is logically invalid, it would mean -1 packet in flight 8))
874  *
875  * These 6 states form finite state machine, controlled by the following events:
876  * 1. New ACK (+SACK) arrives. (tcp_sacktag_write_queue())
877  * 2. Retransmission. (tcp_retransmit_skb(), tcp_xmit_retransmit_queue())
878  * 3. Loss detection event of two flavors:
879  *      A. Scoreboard estimator decided the packet is lost.
880  *         A'. Reno "three dupacks" marks head of queue lost.
881  *         A''. Its FACK modification, head until snd.fack is lost.
882  *      B. SACK arrives sacking SND.NXT at the moment, when the
883  *         segment was retransmitted.
884  * 4. D-SACK added new rule: D-SACK changes any tag to S.
885  *
886  * It is pleasant to note, that state diagram turns out to be commutative,
887  * so that we are allowed not to be bothered by order of our actions,
888  * when multiple events arrive simultaneously. (see the function below).
889  *
890  * Reordering detection.
891  * --------------------
892  * Reordering metric is maximal distance, which a packet can be displaced
893  * in packet stream. With SACKs we can estimate it:
894  *
895  * 1. SACK fills old hole and the corresponding segment was not
896  *    ever retransmitted -> reordering. Alas, we cannot use it
897  *    when segment was retransmitted.
898  * 2. The last flaw is solved with D-SACK. D-SACK arrives
899  *    for retransmitted and already SACKed segment -> reordering..
900  * Both of these heuristics are not used in Loss state, when we cannot
901  * account for retransmits accurately.
902  *
903  * SACK block validation.
904  * ----------------------
905  *
906  * SACK block range validation checks that the received SACK block fits to
907  * the expected sequence limits, i.e., it is between SND.UNA and SND.NXT.
908  * Note that SND.UNA is not included to the range though being valid because
909  * it means that the receiver is rather inconsistent with itself reporting
910  * SACK reneging when it should advance SND.UNA. Such SACK block this is
911  * perfectly valid, however, in light of RFC2018 which explicitly states
912  * that "SACK block MUST reflect the newest segment.  Even if the newest
913  * segment is going to be discarded ...", not that it looks very clever
914  * in case of head skb. Due to potentional receiver driven attacks, we
915  * choose to avoid immediate execution of a walk in write queue due to
916  * reneging and defer head skb's loss recovery to standard loss recovery
917  * procedure that will eventually trigger (nothing forbids us doing this).
918  *
919  * Implements also blockage to start_seq wrap-around. Problem lies in the
920  * fact that though start_seq (s) is before end_seq (i.e., not reversed),
921  * there's no guarantee that it will be before snd_nxt (n). The problem
922  * happens when start_seq resides between end_seq wrap (e_w) and snd_nxt
923  * wrap (s_w):
924  *
925  *         <- outs wnd ->                          <- wrapzone ->
926  *         u     e      n                         u_w   e_w  s n_w
927  *         |     |      |                          |     |   |  |
928  * |<------------+------+----- TCP seqno space --------------+---------->|
929  * ...-- <2^31 ->|                                           |<--------...
930  * ...---- >2^31 ------>|                                    |<--------...
931  *
932  * Current code wouldn't be vulnerable but it's better still to discard such
933  * crazy SACK blocks. Doing this check for start_seq alone closes somewhat
934  * similar case (end_seq after snd_nxt wrap) as earlier reversed check in
935  * snd_nxt wrap -> snd_una region will then become "well defined", i.e.,
936  * equal to the ideal case (infinite seqno space without wrap caused issues).
937  *
938  * With D-SACK the lower bound is extended to cover sequence space below
939  * SND.UNA down to undo_marker, which is the last point of interest. Yet
940  * again, D-SACK block must not to go across snd_una (for the same reason as
941  * for the normal SACK blocks, explained above). But there all simplicity
942  * ends, TCP might receive valid D-SACKs below that. As long as they reside
943  * fully below undo_marker they do not affect behavior in anyway and can
944  * therefore be safely ignored. In rare cases (which are more or less
945  * theoretical ones), the D-SACK will nicely cross that boundary due to skb
946  * fragmentation and packet reordering past skb's retransmission. To consider
947  * them correctly, the acceptable range must be extended even more though
948  * the exact amount is rather hard to quantify. However, tp->max_window can
949  * be used as an exaggerated estimate.
950  */
951 static bool tcp_is_sackblock_valid(struct tcp_sock *tp, bool is_dsack,
952                                    u32 start_seq, u32 end_seq)
953 {
954         /* Too far in future, or reversed (interpretation is ambiguous) */
955         if (after(end_seq, tp->snd_nxt) || !before(start_seq, end_seq))
956                 return false;
957
958         /* Nasty start_seq wrap-around check (see comments above) */
959         if (!before(start_seq, tp->snd_nxt))
960                 return false;
961
962         /* In outstanding window? ...This is valid exit for D-SACKs too.
963          * start_seq == snd_una is non-sensical (see comments above)
964          */
965         if (after(start_seq, tp->snd_una))
966                 return true;
967
968         if (!is_dsack || !tp->undo_marker)
969                 return false;
970
971         /* ...Then it's D-SACK, and must reside below snd_una completely */
972         if (after(end_seq, tp->snd_una))
973                 return false;
974
975         if (!before(start_seq, tp->undo_marker))
976                 return true;
977
978         /* Too old */
979         if (!after(end_seq, tp->undo_marker))
980                 return false;
981
982         /* Undo_marker boundary crossing (overestimates a lot). Known already:
983          *   start_seq < undo_marker and end_seq >= undo_marker.
984          */
985         return !before(start_seq, end_seq - tp->max_window);
986 }
987
988 /* Check for lost retransmit. This superb idea is borrowed from "ratehalving".
989  * Event "B". Later note: FACK people cheated me again 8), we have to account
990  * for reordering! Ugly, but should help.
991  *
992  * Search retransmitted skbs from write_queue that were sent when snd_nxt was
993  * less than what is now known to be received by the other end (derived from
994  * highest SACK block). Also calculate the lowest snd_nxt among the remaining
995  * retransmitted skbs to avoid some costly processing per ACKs.
996  */
997 static void tcp_mark_lost_retrans(struct sock *sk)
998 {
999         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1000         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1001         struct sk_buff *skb;
1002         int cnt = 0;
1003         u32 new_low_seq = tp->snd_nxt;
1004         u32 received_upto = tcp_highest_sack_seq(tp);
1005
1006         if (!tcp_is_fack(tp) || !tp->retrans_out ||
1007             !after(received_upto, tp->lost_retrans_low) ||
1008             icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
1009                 return;
1010
1011         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
1012                 u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
1013
1014                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1015                         break;
1016                 if (cnt == tp->retrans_out)
1017                         break;
1018                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1019                         continue;
1020
1021                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS))
1022                         continue;
1023
1024                 /* TODO: We would like to get rid of tcp_is_fack(tp) only
1025                  * constraint here (see above) but figuring out that at
1026                  * least tp->reordering SACK blocks reside between ack_seq
1027                  * and received_upto is not easy task to do cheaply with
1028                  * the available datastructures.
1029                  *
1030                  * Whether FACK should check here for tp->reordering segs
1031                  * in-between one could argue for either way (it would be
1032                  * rather simple to implement as we could count fack_count
1033                  * during the walk and do tp->fackets_out - fack_count).
1034                  */
1035                 if (after(received_upto, ack_seq)) {
1036                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1037                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1038
1039                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
1040                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSTRETRANSMIT);
1041                 } else {
1042                         if (before(ack_seq, new_low_seq))
1043                                 new_low_seq = ack_seq;
1044                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1045                 }
1046         }
1047
1048         if (tp->retrans_out)
1049                 tp->lost_retrans_low = new_low_seq;
1050 }
1051
1052 static bool tcp_check_dsack(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1053                             struct tcp_sack_block_wire *sp, int num_sacks,
1054                             u32 prior_snd_una)
1055 {
1056         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1057         u32 start_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].start_seq);
1058         u32 end_seq_0 = get_unaligned_be32(&sp[0].end_seq);
1059         bool dup_sack = false;
1060
1061         if (before(start_seq_0, TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq)) {
1062                 dup_sack = true;
1063                 tcp_dsack_seen(tp);
1064                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKRECV);
1065         } else if (num_sacks > 1) {
1066                 u32 end_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].end_seq);
1067                 u32 start_seq_1 = get_unaligned_be32(&sp[1].start_seq);
1068
1069                 if (!after(end_seq_0, end_seq_1) &&
1070                     !before(start_seq_0, start_seq_1)) {
1071                         dup_sack = true;
1072                         tcp_dsack_seen(tp);
1073                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1074                                         LINUX_MIB_TCPDSACKOFORECV);
1075                 }
1076         }
1077
1078         /* D-SACK for already forgotten data... Do dumb counting. */
1079         if (dup_sack && tp->undo_marker && tp->undo_retrans > 0 &&
1080             !after(end_seq_0, prior_snd_una) &&
1081             after(end_seq_0, tp->undo_marker))
1082                 tp->undo_retrans--;
1083
1084         return dup_sack;
1085 }
1086
1087 struct tcp_sacktag_state {
1088         int reord;
1089         int fack_count;
1090         int flag;
1091 };
1092
1093 /* Check if skb is fully within the SACK block. In presence of GSO skbs,
1094  * the incoming SACK may not exactly match but we can find smaller MSS
1095  * aligned portion of it that matches. Therefore we might need to fragment
1096  * which may fail and creates some hassle (caller must handle error case
1097  * returns).
1098  *
1099  * FIXME: this could be merged to shift decision code
1100  */
1101 static int tcp_match_skb_to_sack(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1102                                   u32 start_seq, u32 end_seq)
1103 {
1104         int err;
1105         bool in_sack;
1106         unsigned int pkt_len;
1107         unsigned int mss;
1108
1109         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1110                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1111
1112         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1 && !in_sack &&
1113             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq)) {
1114                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1115                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1116
1117                 if (!in_sack) {
1118                         pkt_len = start_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1119                         if (pkt_len < mss)
1120                                 pkt_len = mss;
1121                 } else {
1122                         pkt_len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1123                         if (pkt_len < mss)
1124                                 return -EINVAL;
1125                 }
1126
1127                 /* Round if necessary so that SACKs cover only full MSSes
1128                  * and/or the remaining small portion (if present)
1129                  */
1130                 if (pkt_len > mss) {
1131                         unsigned int new_len = (pkt_len / mss) * mss;
1132                         if (!in_sack && new_len < pkt_len) {
1133                                 new_len += mss;
1134                                 if (new_len >= skb->len)
1135                                         return 0;
1136                         }
1137                         pkt_len = new_len;
1138                 }
1139                 err = tcp_fragment(sk, skb, pkt_len, mss);
1140                 if (err < 0)
1141                         return err;
1142         }
1143
1144         return in_sack;
1145 }
1146
1147 /* Mark the given newly-SACKed range as such, adjusting counters and hints. */
1148 static u8 tcp_sacktag_one(struct sock *sk,
1149                           struct tcp_sacktag_state *state, u8 sacked,
1150                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1151                           bool dup_sack, int pcount)
1152 {
1153         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1154         int fack_count = state->fack_count;
1155
1156         /* Account D-SACK for retransmitted packet. */
1157         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1158                 if (tp->undo_marker && tp->undo_retrans > 0 &&
1159                     after(end_seq, tp->undo_marker))
1160                         tp->undo_retrans--;
1161                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1162                         state->reord = min(fack_count, state->reord);
1163         }
1164
1165         /* Nothing to do; acked frame is about to be dropped (was ACKed). */
1166         if (!after(end_seq, tp->snd_una))
1167                 return sacked;
1168
1169         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1170                 if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1171                         /* If the segment is not tagged as lost,
1172                          * we do not clear RETRANS, believing
1173                          * that retransmission is still in flight.
1174                          */
1175                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1176                                 sacked &= ~(TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS);
1177                                 tp->lost_out -= pcount;
1178                                 tp->retrans_out -= pcount;
1179                         }
1180                 } else {
1181                         if (!(sacked & TCPCB_RETRANS)) {
1182                                 /* New sack for not retransmitted frame,
1183                                  * which was in hole. It is reordering.
1184                                  */
1185                                 if (before(start_seq,
1186                                            tcp_highest_sack_seq(tp)))
1187                                         state->reord = min(fack_count,
1188                                                            state->reord);
1189                                 if (!after(end_seq, tp->high_seq))
1190                                         state->flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
1191                         }
1192
1193                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1194                                 sacked &= ~TCPCB_LOST;
1195                                 tp->lost_out -= pcount;
1196                         }
1197                 }
1198
1199                 sacked |= TCPCB_SACKED_ACKED;
1200                 state->flag |= FLAG_DATA_SACKED;
1201                 tp->sacked_out += pcount;
1202
1203                 fack_count += pcount;
1204
1205                 /* Lost marker hint past SACKed? Tweak RFC3517 cnt */
1206                 if (!tcp_is_fack(tp) && (tp->lost_skb_hint != NULL) &&
1207                     before(start_seq, TCP_SKB_CB(tp->lost_skb_hint)->seq))
1208                         tp->lost_cnt_hint += pcount;
1209
1210                 if (fack_count > tp->fackets_out)
1211                         tp->fackets_out = fack_count;
1212         }
1213
1214         /* D-SACK. We can detect redundant retransmission in S|R and plain R
1215          * frames and clear it. undo_retrans is decreased above, L|R frames
1216          * are accounted above as well.
1217          */
1218         if (dup_sack && (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)) {
1219                 sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1220                 tp->retrans_out -= pcount;
1221         }
1222
1223         return sacked;
1224 }
1225
1226 /* Shift newly-SACKed bytes from this skb to the immediately previous
1227  * already-SACKed sk_buff. Mark the newly-SACKed bytes as such.
1228  */
1229 static bool tcp_shifted_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1230                             struct tcp_sacktag_state *state,
1231                             unsigned int pcount, int shifted, int mss,
1232                             bool dup_sack)
1233 {
1234         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1235         struct sk_buff *prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1236         u32 start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;   /* start of newly-SACKed */
1237         u32 end_seq = start_seq + shifted;      /* end of newly-SACKed */
1238
1239         BUG_ON(!pcount);
1240
1241         /* Adjust counters and hints for the newly sacked sequence
1242          * range but discard the return value since prev is already
1243          * marked. We must tag the range first because the seq
1244          * advancement below implicitly advances
1245          * tcp_highest_sack_seq() when skb is highest_sack.
1246          */
1247         tcp_sacktag_one(sk, state, TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1248                         start_seq, end_seq, dup_sack, pcount);
1249
1250         if (skb == tp->lost_skb_hint)
1251                 tp->lost_cnt_hint += pcount;
1252
1253         TCP_SKB_CB(prev)->end_seq += shifted;
1254         TCP_SKB_CB(skb)->seq += shifted;
1255
1256         skb_shinfo(prev)->gso_segs += pcount;
1257         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->gso_segs < pcount);
1258         skb_shinfo(skb)->gso_segs -= pcount;
1259
1260         /* When we're adding to gso_segs == 1, gso_size will be zero,
1261          * in theory this shouldn't be necessary but as long as DSACK
1262          * code can come after this skb later on it's better to keep
1263          * setting gso_size to something.
1264          */
1265         if (!skb_shinfo(prev)->gso_size) {
1266                 skb_shinfo(prev)->gso_size = mss;
1267                 skb_shinfo(prev)->gso_type = sk->sk_gso_type;
1268         }
1269
1270         /* CHECKME: To clear or not to clear? Mimics normal skb currently */
1271         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs <= 1) {
1272                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1273                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1274         }
1275
1276         /* Difference in this won't matter, both ACKed by the same cumul. ACK */
1277         TCP_SKB_CB(prev)->sacked |= (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS);
1278
1279         if (skb->len > 0) {
1280                 BUG_ON(!tcp_skb_pcount(skb));
1281                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTED);
1282                 return false;
1283         }
1284
1285         /* Whole SKB was eaten :-) */
1286
1287         if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
1288                 tp->retransmit_skb_hint = prev;
1289         if (skb == tp->scoreboard_skb_hint)
1290                 tp->scoreboard_skb_hint = prev;
1291         if (skb == tp->lost_skb_hint) {
1292                 tp->lost_skb_hint = prev;
1293                 tp->lost_cnt_hint -= tcp_skb_pcount(prev);
1294         }
1295
1296         TCP_SKB_CB(prev)->tcp_flags |= TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags;
1297         if (TCP_SKB_CB(skb)->tcp_flags & TCPHDR_FIN)
1298                 TCP_SKB_CB(prev)->end_seq++;
1299
1300         if (skb == tcp_highest_sack(sk))
1301                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1302
1303         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
1304         sk_wmem_free_skb(sk, skb);
1305
1306         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKMERGED);
1307
1308         return true;
1309 }
1310
1311 /* I wish gso_size would have a bit more sane initialization than
1312  * something-or-zero which complicates things
1313  */
1314 static int tcp_skb_seglen(const struct sk_buff *skb)
1315 {
1316         return tcp_skb_pcount(skb) == 1 ? skb->len : tcp_skb_mss(skb);
1317 }
1318
1319 /* Shifting pages past head area doesn't work */
1320 static int skb_can_shift(const struct sk_buff *skb)
1321 {
1322         return !skb_headlen(skb) && skb_is_nonlinear(skb);
1323 }
1324
1325 /* Try collapsing SACK blocks spanning across multiple skbs to a single
1326  * skb.
1327  */
1328 static struct sk_buff *tcp_shift_skb_data(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1329                                           struct tcp_sacktag_state *state,
1330                                           u32 start_seq, u32 end_seq,
1331                                           bool dup_sack)
1332 {
1333         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1334         struct sk_buff *prev;
1335         int mss;
1336         int pcount = 0;
1337         int len;
1338         int in_sack;
1339
1340         if (!sk_can_gso(sk))
1341                 goto fallback;
1342
1343         /* Normally R but no L won't result in plain S */
1344         if (!dup_sack &&
1345             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & (TCPCB_LOST|TCPCB_SACKED_RETRANS)) == TCPCB_SACKED_RETRANS)
1346                 goto fallback;
1347         if (!skb_can_shift(skb))
1348                 goto fallback;
1349         /* This frame is about to be dropped (was ACKed). */
1350         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1351                 goto fallback;
1352
1353         /* Can only happen with delayed DSACK + discard craziness */
1354         if (unlikely(skb == tcp_write_queue_head(sk)))
1355                 goto fallback;
1356         prev = tcp_write_queue_prev(sk, skb);
1357
1358         if ((TCP_SKB_CB(prev)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED)
1359                 goto fallback;
1360
1361         in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq) &&
1362                   !before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
1363
1364         if (in_sack) {
1365                 len = skb->len;
1366                 pcount = tcp_skb_pcount(skb);
1367                 mss = tcp_skb_seglen(skb);
1368
1369                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1370                  * drop this restriction as unnecessary
1371                  */
1372                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1373                         goto fallback;
1374         } else {
1375                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start_seq))
1376                         goto noop;
1377                 /* CHECKME: This is non-MSS split case only?, this will
1378                  * cause skipped skbs due to advancing loop btw, original
1379                  * has that feature too
1380                  */
1381                 if (tcp_skb_pcount(skb) <= 1)
1382                         goto noop;
1383
1384                 in_sack = !after(start_seq, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1385                 if (!in_sack) {
1386                         /* TODO: head merge to next could be attempted here
1387                          * if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end_seq)),
1388                          * though it might not be worth of the additional hassle
1389                          *
1390                          * ...we can probably just fallback to what was done
1391                          * previously. We could try merging non-SACKed ones
1392                          * as well but it probably isn't going to buy off
1393                          * because later SACKs might again split them, and
1394                          * it would make skb timestamp tracking considerably
1395                          * harder problem.
1396                          */
1397                         goto fallback;
1398                 }
1399
1400                 len = end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1401                 BUG_ON(len < 0);
1402                 BUG_ON(len > skb->len);
1403
1404                 /* MSS boundaries should be honoured or else pcount will
1405                  * severely break even though it makes things bit trickier.
1406                  * Optimize common case to avoid most of the divides
1407                  */
1408                 mss = tcp_skb_mss(skb);
1409
1410                 /* TODO: Fix DSACKs to not fragment already SACKed and we can
1411                  * drop this restriction as unnecessary
1412                  */
1413                 if (mss != tcp_skb_seglen(prev))
1414                         goto fallback;
1415
1416                 if (len == mss) {
1417                         pcount = 1;
1418                 } else if (len < mss) {
1419                         goto noop;
1420                 } else {
1421                         pcount = len / mss;
1422                         len = pcount * mss;
1423                 }
1424         }
1425
1426         /* tcp_sacktag_one() won't SACK-tag ranges below snd_una */
1427         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->seq + len, tp->snd_una))
1428                 goto fallback;
1429
1430         if (!skb_shift(prev, skb, len))
1431                 goto fallback;
1432         if (!tcp_shifted_skb(sk, skb, state, pcount, len, mss, dup_sack))
1433                 goto out;
1434
1435         /* Hole filled allows collapsing with the next as well, this is very
1436          * useful when hole on every nth skb pattern happens
1437          */
1438         if (prev == tcp_write_queue_tail(sk))
1439                 goto out;
1440         skb = tcp_write_queue_next(sk, prev);
1441
1442         if (!skb_can_shift(skb) ||
1443             (skb == tcp_send_head(sk)) ||
1444             ((TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS) != TCPCB_SACKED_ACKED) ||
1445             (mss != tcp_skb_seglen(skb)))
1446                 goto out;
1447
1448         len = skb->len;
1449         if (skb_shift(prev, skb, len)) {
1450                 pcount += tcp_skb_pcount(skb);
1451                 tcp_shifted_skb(sk, skb, state, tcp_skb_pcount(skb), len, mss, 0);
1452         }
1453
1454 out:
1455         state->fack_count += pcount;
1456         return prev;
1457
1458 noop:
1459         return skb;
1460
1461 fallback:
1462         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_SACKSHIFTFALLBACK);
1463         return NULL;
1464 }
1465
1466 static struct sk_buff *tcp_sacktag_walk(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1467                                         struct tcp_sack_block *next_dup,
1468                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1469                                         u32 start_seq, u32 end_seq,
1470                                         bool dup_sack_in)
1471 {
1472         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1473         struct sk_buff *tmp;
1474
1475         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1476                 int in_sack = 0;
1477                 bool dup_sack = dup_sack_in;
1478
1479                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1480                         break;
1481
1482                 /* queue is in-order => we can short-circuit the walk early */
1483                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq))
1484                         break;
1485
1486                 if ((next_dup != NULL) &&
1487                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, next_dup->end_seq)) {
1488                         in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1489                                                         next_dup->start_seq,
1490                                                         next_dup->end_seq);
1491                         if (in_sack > 0)
1492                                 dup_sack = true;
1493                 }
1494
1495                 /* skb reference here is a bit tricky to get right, since
1496                  * shifting can eat and free both this skb and the next,
1497                  * so not even _safe variant of the loop is enough.
1498                  */
1499                 if (in_sack <= 0) {
1500                         tmp = tcp_shift_skb_data(sk, skb, state,
1501                                                  start_seq, end_seq, dup_sack);
1502                         if (tmp != NULL) {
1503                                 if (tmp != skb) {
1504                                         skb = tmp;
1505                                         continue;
1506                                 }
1507
1508                                 in_sack = 0;
1509                         } else {
1510                                 in_sack = tcp_match_skb_to_sack(sk, skb,
1511                                                                 start_seq,
1512                                                                 end_seq);
1513                         }
1514                 }
1515
1516                 if (unlikely(in_sack < 0))
1517                         break;
1518
1519                 if (in_sack) {
1520                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked =
1521                                 tcp_sacktag_one(sk,
1522                                                 state,
1523                                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked,
1524                                                 TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1525                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq,
1526                                                 dup_sack,
1527                                                 tcp_skb_pcount(skb));
1528
1529                         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq,
1530                                     tcp_highest_sack_seq(tp)))
1531                                 tcp_advance_highest_sack(sk, skb);
1532                 }
1533
1534                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1535         }
1536         return skb;
1537 }
1538
1539 /* Avoid all extra work that is being done by sacktag while walking in
1540  * a normal way
1541  */
1542 static struct sk_buff *tcp_sacktag_skip(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
1543                                         struct tcp_sacktag_state *state,
1544                                         u32 skip_to_seq)
1545 {
1546         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1547                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1548                         break;
1549
1550                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, skip_to_seq))
1551                         break;
1552
1553                 state->fack_count += tcp_skb_pcount(skb);
1554         }
1555         return skb;
1556 }
1557
1558 static struct sk_buff *tcp_maybe_skipping_dsack(struct sk_buff *skb,
1559                                                 struct sock *sk,
1560                                                 struct tcp_sack_block *next_dup,
1561                                                 struct tcp_sacktag_state *state,
1562                                                 u32 skip_to_seq)
1563 {
1564         if (next_dup == NULL)
1565                 return skb;
1566
1567         if (before(next_dup->start_seq, skip_to_seq)) {
1568                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, state, next_dup->start_seq);
1569                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, NULL, state,
1570                                        next_dup->start_seq, next_dup->end_seq,
1571                                        1);
1572         }
1573
1574         return skb;
1575 }
1576
1577 static int tcp_sack_cache_ok(const struct tcp_sock *tp, const struct tcp_sack_block *cache)
1578 {
1579         return cache < tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1580 }
1581
1582 static int
1583 tcp_sacktag_write_queue(struct sock *sk, const struct sk_buff *ack_skb,
1584                         u32 prior_snd_una)
1585 {
1586         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1587         const unsigned char *ptr = (skb_transport_header(ack_skb) +
1588                                     TCP_SKB_CB(ack_skb)->sacked);
1589         struct tcp_sack_block_wire *sp_wire = (struct tcp_sack_block_wire *)(ptr+2);
1590         struct tcp_sack_block sp[TCP_NUM_SACKS];
1591         struct tcp_sack_block *cache;
1592         struct tcp_sacktag_state state;
1593         struct sk_buff *skb;
1594         int num_sacks = min(TCP_NUM_SACKS, (ptr[1] - TCPOLEN_SACK_BASE) >> 3);
1595         int used_sacks;
1596         bool found_dup_sack = false;
1597         int i, j;
1598         int first_sack_index;
1599
1600         state.flag = 0;
1601         state.reord = tp->packets_out;
1602
1603         if (!tp->sacked_out) {
1604                 if (WARN_ON(tp->fackets_out))
1605                         tp->fackets_out = 0;
1606                 tcp_highest_sack_reset(sk);
1607         }
1608
1609         found_dup_sack = tcp_check_dsack(sk, ack_skb, sp_wire,
1610                                          num_sacks, prior_snd_una);
1611         if (found_dup_sack)
1612                 state.flag |= FLAG_DSACKING_ACK;
1613
1614         /* Eliminate too old ACKs, but take into
1615          * account more or less fresh ones, they can
1616          * contain valid SACK info.
1617          */
1618         if (before(TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq, prior_snd_una - tp->max_window))
1619                 return 0;
1620
1621         if (!tp->packets_out)
1622                 goto out;
1623
1624         used_sacks = 0;
1625         first_sack_index = 0;
1626         for (i = 0; i < num_sacks; i++) {
1627                 bool dup_sack = !i && found_dup_sack;
1628
1629                 sp[used_sacks].start_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].start_seq);
1630                 sp[used_sacks].end_seq = get_unaligned_be32(&sp_wire[i].end_seq);
1631
1632                 if (!tcp_is_sackblock_valid(tp, dup_sack,
1633                                             sp[used_sacks].start_seq,
1634                                             sp[used_sacks].end_seq)) {
1635                         int mib_idx;
1636
1637                         if (dup_sack) {
1638                                 if (!tp->undo_marker)
1639                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDNOUNDO;
1640                                 else
1641                                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDOLD;
1642                         } else {
1643                                 /* Don't count olds caused by ACK reordering */
1644                                 if ((TCP_SKB_CB(ack_skb)->ack_seq != tp->snd_una) &&
1645                                     !after(sp[used_sacks].end_seq, tp->snd_una))
1646                                         continue;
1647                                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKDISCARD;
1648                         }
1649
1650                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
1651                         if (i == 0)
1652                                 first_sack_index = -1;
1653                         continue;
1654                 }
1655
1656                 /* Ignore very old stuff early */
1657                 if (!after(sp[used_sacks].end_seq, prior_snd_una))
1658                         continue;
1659
1660                 used_sacks++;
1661         }
1662
1663         /* order SACK blocks to allow in order walk of the retrans queue */
1664         for (i = used_sacks - 1; i > 0; i--) {
1665                 for (j = 0; j < i; j++) {
1666                         if (after(sp[j].start_seq, sp[j + 1].start_seq)) {
1667                                 swap(sp[j], sp[j + 1]);
1668
1669                                 /* Track where the first SACK block goes to */
1670                                 if (j == first_sack_index)
1671                                         first_sack_index = j + 1;
1672                         }
1673                 }
1674         }
1675
1676         skb = tcp_write_queue_head(sk);
1677         state.fack_count = 0;
1678         i = 0;
1679
1680         if (!tp->sacked_out) {
1681                 /* It's already past, so skip checking against it */
1682                 cache = tp->recv_sack_cache + ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache);
1683         } else {
1684                 cache = tp->recv_sack_cache;
1685                 /* Skip empty blocks in at head of the cache */
1686                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !cache->start_seq &&
1687                        !cache->end_seq)
1688                         cache++;
1689         }
1690
1691         while (i < used_sacks) {
1692                 u32 start_seq = sp[i].start_seq;
1693                 u32 end_seq = sp[i].end_seq;
1694                 bool dup_sack = (found_dup_sack && (i == first_sack_index));
1695                 struct tcp_sack_block *next_dup = NULL;
1696
1697                 if (found_dup_sack && ((i + 1) == first_sack_index))
1698                         next_dup = &sp[i + 1];
1699
1700                 /* Skip too early cached blocks */
1701                 while (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) &&
1702                        !before(start_seq, cache->end_seq))
1703                         cache++;
1704
1705                 /* Can skip some work by looking recv_sack_cache? */
1706                 if (tcp_sack_cache_ok(tp, cache) && !dup_sack &&
1707                     after(end_seq, cache->start_seq)) {
1708
1709                         /* Head todo? */
1710                         if (before(start_seq, cache->start_seq)) {
1711                                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state,
1712                                                        start_seq);
1713                                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup,
1714                                                        &state,
1715                                                        start_seq,
1716                                                        cache->start_seq,
1717                                                        dup_sack);
1718                         }
1719
1720                         /* Rest of the block already fully processed? */
1721                         if (!after(end_seq, cache->end_seq))
1722                                 goto advance_sp;
1723
1724                         skb = tcp_maybe_skipping_dsack(skb, sk, next_dup,
1725                                                        &state,
1726                                                        cache->end_seq);
1727
1728                         /* ...tail remains todo... */
1729                         if (tcp_highest_sack_seq(tp) == cache->end_seq) {
1730                                 /* ...but better entrypoint exists! */
1731                                 skb = tcp_highest_sack(sk);
1732                                 if (skb == NULL)
1733                                         break;
1734                                 state.fack_count = tp->fackets_out;
1735                                 cache++;
1736                                 goto walk;
1737                         }
1738
1739                         skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, cache->end_seq);
1740                         /* Check overlap against next cached too (past this one already) */
1741                         cache++;
1742                         continue;
1743                 }
1744
1745                 if (!before(start_seq, tcp_highest_sack_seq(tp))) {
1746                         skb = tcp_highest_sack(sk);
1747                         if (skb == NULL)
1748                                 break;
1749                         state.fack_count = tp->fackets_out;
1750                 }
1751                 skb = tcp_sacktag_skip(skb, sk, &state, start_seq);
1752
1753 walk:
1754                 skb = tcp_sacktag_walk(skb, sk, next_dup, &state,
1755                                        start_seq, end_seq, dup_sack);
1756
1757 advance_sp:
1758                 i++;
1759         }
1760
1761         /* Clear the head of the cache sack blocks so we can skip it next time */
1762         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(tp->recv_sack_cache) - used_sacks; i++) {
1763                 tp->recv_sack_cache[i].start_seq = 0;
1764                 tp->recv_sack_cache[i].end_seq = 0;
1765         }
1766         for (j = 0; j < used_sacks; j++)
1767                 tp->recv_sack_cache[i++] = sp[j];
1768
1769         tcp_mark_lost_retrans(sk);
1770
1771         tcp_verify_left_out(tp);
1772
1773         if ((state.reord < tp->fackets_out) &&
1774             ((inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) || tp->undo_marker))
1775                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - state.reord, 0);
1776
1777 out:
1778
1779 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1780         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
1781         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
1782         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
1783         WARN_ON((int)tcp_packets_in_flight(tp) < 0);
1784 #endif
1785         return state.flag;
1786 }
1787
1788 /* Limits sacked_out so that sum with lost_out isn't ever larger than
1789  * packets_out. Returns false if sacked_out adjustement wasn't necessary.
1790  */
1791 static bool tcp_limit_reno_sacked(struct tcp_sock *tp)
1792 {
1793         u32 holes;
1794
1795         holes = max(tp->lost_out, 1U);
1796         holes = min(holes, tp->packets_out);
1797
1798         if ((tp->sacked_out + holes) > tp->packets_out) {
1799                 tp->sacked_out = tp->packets_out - holes;
1800                 return true;
1801         }
1802         return false;
1803 }
1804
1805 /* If we receive more dupacks than we expected counting segments
1806  * in assumption of absent reordering, interpret this as reordering.
1807  * The only another reason could be bug in receiver TCP.
1808  */
1809 static void tcp_check_reno_reordering(struct sock *sk, const int addend)
1810 {
1811         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1812         if (tcp_limit_reno_sacked(tp))
1813                 tcp_update_reordering(sk, tp->packets_out + addend, 0);
1814 }
1815
1816 /* Emulate SACKs for SACKless connection: account for a new dupack. */
1817
1818 static void tcp_add_reno_sack(struct sock *sk)
1819 {
1820         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1821         tp->sacked_out++;
1822         tcp_check_reno_reordering(sk, 0);
1823         tcp_verify_left_out(tp);
1824 }
1825
1826 /* Account for ACK, ACKing some data in Reno Recovery phase. */
1827
1828 static void tcp_remove_reno_sacks(struct sock *sk, int acked)
1829 {
1830         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1831
1832         if (acked > 0) {
1833                 /* One ACK acked hole. The rest eat duplicate ACKs. */
1834                 if (acked - 1 >= tp->sacked_out)
1835                         tp->sacked_out = 0;
1836                 else
1837                         tp->sacked_out -= acked - 1;
1838         }
1839         tcp_check_reno_reordering(sk, acked);
1840         tcp_verify_left_out(tp);
1841 }
1842
1843 static inline void tcp_reset_reno_sack(struct tcp_sock *tp)
1844 {
1845         tp->sacked_out = 0;
1846 }
1847
1848 static void tcp_clear_retrans_partial(struct tcp_sock *tp)
1849 {
1850         tp->retrans_out = 0;
1851         tp->lost_out = 0;
1852
1853         tp->undo_marker = 0;
1854         tp->undo_retrans = -1;
1855 }
1856
1857 void tcp_clear_retrans(struct tcp_sock *tp)
1858 {
1859         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1860
1861         tp->fackets_out = 0;
1862         tp->sacked_out = 0;
1863 }
1864
1865 /* Enter Loss state. If "how" is not zero, forget all SACK information
1866  * and reset tags completely, otherwise preserve SACKs. If receiver
1867  * dropped its ofo queue, we will know this due to reneging detection.
1868  */
1869 void tcp_enter_loss(struct sock *sk, int how)
1870 {
1871         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1872         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1873         struct sk_buff *skb;
1874         bool new_recovery = false;
1875
1876         /* Reduce ssthresh if it has not yet been made inside this window. */
1877         if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder ||
1878             !after(tp->high_seq, tp->snd_una) ||
1879             (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss && !icsk->icsk_retransmits)) {
1880                 new_recovery = true;
1881                 tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1882                 tp->snd_ssthresh = icsk->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
1883                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_LOSS);
1884         }
1885         tp->snd_cwnd       = 1;
1886         tp->snd_cwnd_cnt   = 0;
1887         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1888
1889         tcp_clear_retrans_partial(tp);
1890
1891         if (tcp_is_reno(tp))
1892                 tcp_reset_reno_sack(tp);
1893
1894         tp->undo_marker = tp->snd_una;
1895         if (how) {
1896                 tp->sacked_out = 0;
1897                 tp->fackets_out = 0;
1898         }
1899         tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
1900
1901         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
1902                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1903                         break;
1904
1905                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_RETRANS)
1906                         tp->undo_marker = 0;
1907                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= (~TCPCB_TAGBITS)|TCPCB_SACKED_ACKED;
1908                 if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED) || how) {
1909                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_ACKED;
1910                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1911                         tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1912                         tp->retransmit_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1913                 }
1914         }
1915         tcp_verify_left_out(tp);
1916
1917         tp->reordering = min_t(unsigned int, tp->reordering,
1918                                sysctl_tcp_reordering);
1919         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1920         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1921         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
1922
1923         /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 1: retransmit SND.UNA if no previous
1924          * loss recovery is underway except recurring timeout(s) on
1925          * the same SND.UNA (sec 3.2). Disable F-RTO on path MTU probing
1926          */
1927         tp->frto = sysctl_tcp_frto &&
1928                    (new_recovery || icsk->icsk_retransmits) &&
1929                    !inet_csk(sk)->icsk_mtup.probe_size;
1930 }
1931
1932 /* If ACK arrived pointing to a remembered SACK, it means that our
1933  * remembered SACKs do not reflect real state of receiver i.e.
1934  * receiver _host_ is heavily congested (or buggy).
1935  *
1936  * Do processing similar to RTO timeout.
1937  */
1938 static bool tcp_check_sack_reneging(struct sock *sk, int flag)
1939 {
1940         if (flag & FLAG_SACK_RENEGING) {
1941                 struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1942                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSACKRENEGING);
1943
1944                 tcp_enter_loss(sk, 1);
1945                 icsk->icsk_retransmits++;
1946                 tcp_retransmit_skb(sk, tcp_write_queue_head(sk));
1947                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1948                                           icsk->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
1949                 return true;
1950         }
1951         return false;
1952 }
1953
1954 static inline int tcp_fackets_out(const struct tcp_sock *tp)
1955 {
1956         return tcp_is_reno(tp) ? tp->sacked_out + 1 : tp->fackets_out;
1957 }
1958
1959 /* Heurestics to calculate number of duplicate ACKs. There's no dupACKs
1960  * counter when SACK is enabled (without SACK, sacked_out is used for
1961  * that purpose).
1962  *
1963  * Instead, with FACK TCP uses fackets_out that includes both SACKed
1964  * segments up to the highest received SACK block so far and holes in
1965  * between them.
1966  *
1967  * With reordering, holes may still be in flight, so RFC3517 recovery
1968  * uses pure sacked_out (total number of SACKed segments) even though
1969  * it violates the RFC that uses duplicate ACKs, often these are equal
1970  * but when e.g. out-of-window ACKs or packet duplication occurs,
1971  * they differ. Since neither occurs due to loss, TCP should really
1972  * ignore them.
1973  */
1974 static inline int tcp_dupack_heuristics(const struct tcp_sock *tp)
1975 {
1976         return tcp_is_fack(tp) ? tp->fackets_out : tp->sacked_out + 1;
1977 }
1978
1979 static bool tcp_pause_early_retransmit(struct sock *sk, int flag)
1980 {
1981         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1982         unsigned long delay;
1983
1984         /* Delay early retransmit and entering fast recovery for
1985          * max(RTT/4, 2msec) unless ack has ECE mark, no RTT samples
1986          * available, or RTO is scheduled to fire first.
1987          */
1988         if (sysctl_tcp_early_retrans < 2 || sysctl_tcp_early_retrans > 3 ||
1989             (flag & FLAG_ECE) || !tp->srtt)
1990                 return false;
1991
1992         delay = max_t(unsigned long, (tp->srtt >> 5), msecs_to_jiffies(2));
1993         if (!time_after(inet_csk(sk)->icsk_timeout, (jiffies + delay)))
1994                 return false;
1995
1996         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_EARLY_RETRANS, delay,
1997                                   TCP_RTO_MAX);
1998         return true;
1999 }
2000
2001 static inline int tcp_skb_timedout(const struct sock *sk,
2002                                    const struct sk_buff *skb)
2003 {
2004         return tcp_time_stamp - TCP_SKB_CB(skb)->when > inet_csk(sk)->icsk_rto;
2005 }
2006
2007 static inline int tcp_head_timedout(const struct sock *sk)
2008 {
2009         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2010
2011         return tp->packets_out &&
2012                tcp_skb_timedout(sk, tcp_write_queue_head(sk));
2013 }
2014
2015 /* Linux NewReno/SACK/FACK/ECN state machine.
2016  * --------------------------------------
2017  *
2018  * "Open"       Normal state, no dubious events, fast path.
2019  * "Disorder"   In all the respects it is "Open",
2020  *              but requires a bit more attention. It is entered when
2021  *              we see some SACKs or dupacks. It is split of "Open"
2022  *              mainly to move some processing from fast path to slow one.
2023  * "CWR"        CWND was reduced due to some Congestion Notification event.
2024  *              It can be ECN, ICMP source quench, local device congestion.
2025  * "Recovery"   CWND was reduced, we are fast-retransmitting.
2026  * "Loss"       CWND was reduced due to RTO timeout or SACK reneging.
2027  *
2028  * tcp_fastretrans_alert() is entered:
2029  * - each incoming ACK, if state is not "Open"
2030  * - when arrived ACK is unusual, namely:
2031  *      * SACK
2032  *      * Duplicate ACK.
2033  *      * ECN ECE.
2034  *
2035  * Counting packets in flight is pretty simple.
2036  *
2037  *      in_flight = packets_out - left_out + retrans_out
2038  *
2039  *      packets_out is SND.NXT-SND.UNA counted in packets.
2040  *
2041  *      retrans_out is number of retransmitted segments.
2042  *
2043  *      left_out is number of segments left network, but not ACKed yet.
2044  *
2045  *              left_out = sacked_out + lost_out
2046  *
2047  *     sacked_out: Packets, which arrived to receiver out of order
2048  *                 and hence not ACKed. With SACKs this number is simply
2049  *                 amount of SACKed data. Even without SACKs
2050  *                 it is easy to give pretty reliable estimate of this number,
2051  *                 counting duplicate ACKs.
2052  *
2053  *       lost_out: Packets lost by network. TCP has no explicit
2054  *                 "loss notification" feedback from network (for now).
2055  *                 It means that this number can be only _guessed_.
2056  *                 Actually, it is the heuristics to predict lossage that
2057  *                 distinguishes different algorithms.
2058  *
2059  *      F.e. after RTO, when all the queue is considered as lost,
2060  *      lost_out = packets_out and in_flight = retrans_out.
2061  *
2062  *              Essentially, we have now two algorithms counting
2063  *              lost packets.
2064  *
2065  *              FACK: It is the simplest heuristics. As soon as we decided
2066  *              that something is lost, we decide that _all_ not SACKed
2067  *              packets until the most forward SACK are lost. I.e.
2068  *              lost_out = fackets_out - sacked_out and left_out = fackets_out.
2069  *              It is absolutely correct estimate, if network does not reorder
2070  *              packets. And it loses any connection to reality when reordering
2071  *              takes place. We use FACK by default until reordering
2072  *              is suspected on the path to this destination.
2073  *
2074  *              NewReno: when Recovery is entered, we assume that one segment
2075  *              is lost (classic Reno). While we are in Recovery and
2076  *              a partial ACK arrives, we assume that one more packet
2077  *              is lost (NewReno). This heuristics are the same in NewReno
2078  *              and SACK.
2079  *
2080  *  Imagine, that's all! Forget about all this shamanism about CWND inflation
2081  *  deflation etc. CWND is real congestion window, never inflated, changes
2082  *  only according to classic VJ rules.
2083  *
2084  * Really tricky (and requiring careful tuning) part of algorithm
2085  * is hidden in functions tcp_time_to_recover() and tcp_xmit_retransmit_queue().
2086  * The first determines the moment _when_ we should reduce CWND and,
2087  * hence, slow down forward transmission. In fact, it determines the moment
2088  * when we decide that hole is caused by loss, rather than by a reorder.
2089  *
2090  * tcp_xmit_retransmit_queue() decides, _what_ we should retransmit to fill
2091  * holes, caused by lost packets.
2092  *
2093  * And the most logically complicated part of algorithm is undo
2094  * heuristics. We detect false retransmits due to both too early
2095  * fast retransmit (reordering) and underestimated RTO, analyzing
2096  * timestamps and D-SACKs. When we detect that some segments were
2097  * retransmitted by mistake and CWND reduction was wrong, we undo
2098  * window reduction and abort recovery phase. This logic is hidden
2099  * inside several functions named tcp_try_undo_<something>.
2100  */
2101
2102 /* This function decides, when we should leave Disordered state
2103  * and enter Recovery phase, reducing congestion window.
2104  *
2105  * Main question: may we further continue forward transmission
2106  * with the same cwnd?
2107  */
2108 static bool tcp_time_to_recover(struct sock *sk, int flag)
2109 {
2110         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2111         __u32 packets_out;
2112
2113         /* Trick#1: The loss is proven. */
2114         if (tp->lost_out)
2115                 return true;
2116
2117         /* Not-A-Trick#2 : Classic rule... */
2118         if (tcp_dupack_heuristics(tp) > tp->reordering)
2119                 return true;
2120
2121         /* Trick#3 : when we use RFC2988 timer restart, fast
2122          * retransmit can be triggered by timeout of queue head.
2123          */
2124         if (tcp_is_fack(tp) && tcp_head_timedout(sk))
2125                 return true;
2126
2127         /* Trick#4: It is still not OK... But will it be useful to delay
2128          * recovery more?
2129          */
2130         packets_out = tp->packets_out;
2131         if (packets_out <= tp->reordering &&
2132             tp->sacked_out >= max_t(__u32, packets_out/2, sysctl_tcp_reordering) &&
2133             !tcp_may_send_now(sk)) {
2134                 /* We have nothing to send. This connection is limited
2135                  * either by receiver window or by application.
2136                  */
2137                 return true;
2138         }
2139
2140         /* If a thin stream is detected, retransmit after first
2141          * received dupack. Employ only if SACK is supported in order
2142          * to avoid possible corner-case series of spurious retransmissions
2143          * Use only if there are no unsent data.
2144          */
2145         if ((tp->thin_dupack || sysctl_tcp_thin_dupack) &&
2146             tcp_stream_is_thin(tp) && tcp_dupack_heuristics(tp) > 1 &&
2147             tcp_is_sack(tp) && !tcp_send_head(sk))
2148                 return true;
2149
2150         /* Trick#6: TCP early retransmit, per RFC5827.  To avoid spurious
2151          * retransmissions due to small network reorderings, we implement
2152          * Mitigation A.3 in the RFC and delay the retransmission for a short
2153          * interval if appropriate.
2154          */
2155         if (tp->do_early_retrans && !tp->retrans_out && tp->sacked_out &&
2156             (tp->packets_out >= (tp->sacked_out + 1) && tp->packets_out < 4) &&
2157             !tcp_may_send_now(sk))
2158                 return !tcp_pause_early_retransmit(sk, flag);
2159
2160         return false;
2161 }
2162
2163 /* New heuristics: it is possible only after we switched to restart timer
2164  * each time when something is ACKed. Hence, we can detect timed out packets
2165  * during fast retransmit without falling to slow start.
2166  *
2167  * Usefulness of this as is very questionable, since we should know which of
2168  * the segments is the next to timeout which is relatively expensive to find
2169  * in general case unless we add some data structure just for that. The
2170  * current approach certainly won't find the right one too often and when it
2171  * finally does find _something_ it usually marks large part of the window
2172  * right away (because a retransmission with a larger timestamp blocks the
2173  * loop from advancing). -ij
2174  */
2175 static void tcp_timeout_skbs(struct sock *sk)
2176 {
2177         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2178         struct sk_buff *skb;
2179
2180         if (!tcp_is_fack(tp) || !tcp_head_timedout(sk))
2181                 return;
2182
2183         skb = tp->scoreboard_skb_hint;
2184         if (tp->scoreboard_skb_hint == NULL)
2185                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2186
2187         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2188                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2189                         break;
2190                 if (!tcp_skb_timedout(sk, skb))
2191                         break;
2192
2193                 tcp_skb_mark_lost(tp, skb);
2194         }
2195
2196         tp->scoreboard_skb_hint = skb;
2197
2198         tcp_verify_left_out(tp);
2199 }
2200
2201 /* Detect loss in event "A" above by marking head of queue up as lost.
2202  * For FACK or non-SACK(Reno) senders, the first "packets" number of segments
2203  * are considered lost. For RFC3517 SACK, a segment is considered lost if it
2204  * has at least tp->reordering SACKed seqments above it; "packets" refers to
2205  * the maximum SACKed segments to pass before reaching this limit.
2206  */
2207 static void tcp_mark_head_lost(struct sock *sk, int packets, int mark_head)
2208 {
2209         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2210         struct sk_buff *skb;
2211         int cnt, oldcnt;
2212         int err;
2213         unsigned int mss;
2214         /* Use SACK to deduce losses of new sequences sent during recovery */
2215         const u32 loss_high = tcp_is_sack(tp) ?  tp->snd_nxt : tp->high_seq;
2216
2217         WARN_ON(packets > tp->packets_out);
2218         if (tp->lost_skb_hint) {
2219                 skb = tp->lost_skb_hint;
2220                 cnt = tp->lost_cnt_hint;
2221                 /* Head already handled? */
2222                 if (mark_head && skb != tcp_write_queue_head(sk))
2223                         return;
2224         } else {
2225                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2226                 cnt = 0;
2227         }
2228
2229         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2230                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2231                         break;
2232                 /* TODO: do this better */
2233                 /* this is not the most efficient way to do this... */
2234                 tp->lost_skb_hint = skb;
2235                 tp->lost_cnt_hint = cnt;
2236
2237                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, loss_high))
2238                         break;
2239
2240                 oldcnt = cnt;
2241                 if (tcp_is_fack(tp) || tcp_is_reno(tp) ||
2242                     (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
2243                         cnt += tcp_skb_pcount(skb);
2244
2245                 if (cnt > packets) {
2246                         if ((tcp_is_sack(tp) && !tcp_is_fack(tp)) ||
2247                             (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED) ||
2248                             (oldcnt >= packets))
2249                                 break;
2250
2251                         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2252                         err = tcp_fragment(sk, skb, (packets - oldcnt) * mss, mss);
2253                         if (err < 0)
2254                                 break;
2255                         cnt = packets;
2256                 }
2257
2258                 tcp_skb_mark_lost(tp, skb);
2259
2260                 if (mark_head)
2261                         break;
2262         }
2263         tcp_verify_left_out(tp);
2264 }
2265
2266 /* Account newly detected lost packet(s) */
2267
2268 static void tcp_update_scoreboard(struct sock *sk, int fast_rexmit)
2269 {
2270         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2271
2272         if (tcp_is_reno(tp)) {
2273                 tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2274         } else if (tcp_is_fack(tp)) {
2275                 int lost = tp->fackets_out - tp->reordering;
2276                 if (lost <= 0)
2277                         lost = 1;
2278                 tcp_mark_head_lost(sk, lost, 0);
2279         } else {
2280                 int sacked_upto = tp->sacked_out - tp->reordering;
2281                 if (sacked_upto >= 0)
2282                         tcp_mark_head_lost(sk, sacked_upto, 0);
2283                 else if (fast_rexmit)
2284                         tcp_mark_head_lost(sk, 1, 1);
2285         }
2286
2287         tcp_timeout_skbs(sk);
2288 }
2289
2290 /* CWND moderation, preventing bursts due to too big ACKs
2291  * in dubious situations.
2292  */
2293 static inline void tcp_moderate_cwnd(struct tcp_sock *tp)
2294 {
2295         tp->snd_cwnd = min(tp->snd_cwnd,
2296                            tcp_packets_in_flight(tp) + tcp_max_burst(tp));
2297         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2298 }
2299
2300 /* Nothing was retransmitted or returned timestamp is less
2301  * than timestamp of the first retransmission.
2302  */
2303 static inline bool tcp_packet_delayed(const struct tcp_sock *tp)
2304 {
2305         return !tp->retrans_stamp ||
2306                 (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
2307                  before(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp));
2308 }
2309
2310 /* Undo procedures. */
2311
2312 #if FASTRETRANS_DEBUG > 1
2313 static void DBGUNDO(struct sock *sk, const char *msg)
2314 {
2315         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2316         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
2317
2318         if (sk->sk_family == AF_INET) {
2319                 pr_debug("Undo %s %pI4/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2320                          msg,
2321                          &inet->inet_daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2322                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2323                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2324                          tp->packets_out);
2325         }
2326 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2327         else if (sk->sk_family == AF_INET6) {
2328                 struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
2329                 pr_debug("Undo %s %pI6/%u c%u l%u ss%u/%u p%u\n",
2330                          msg,
2331                          &np->daddr, ntohs(inet->inet_dport),
2332                          tp->snd_cwnd, tcp_left_out(tp),
2333                          tp->snd_ssthresh, tp->prior_ssthresh,
2334                          tp->packets_out);
2335         }
2336 #endif
2337 }
2338 #else
2339 #define DBGUNDO(x...) do { } while (0)
2340 #endif
2341
2342 static void tcp_undo_cwr(struct sock *sk, const bool undo_ssthresh)
2343 {
2344         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2345
2346         if (tp->prior_ssthresh) {
2347                 const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2348
2349                 if (icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd)
2350                         tp->snd_cwnd = icsk->icsk_ca_ops->undo_cwnd(sk);
2351                 else
2352                         tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh << 1);
2353
2354                 if (undo_ssthresh && tp->prior_ssthresh > tp->snd_ssthresh) {
2355                         tp->snd_ssthresh = tp->prior_ssthresh;
2356                         TCP_ECN_withdraw_cwr(tp);
2357                 }
2358         } else {
2359                 tp->snd_cwnd = max(tp->snd_cwnd, tp->snd_ssthresh);
2360         }
2361         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2362 }
2363
2364 static inline bool tcp_may_undo(const struct tcp_sock *tp)
2365 {
2366         return tp->undo_marker && (!tp->undo_retrans || tcp_packet_delayed(tp));
2367 }
2368
2369 /* People celebrate: "We love our President!" */
2370 static bool tcp_try_undo_recovery(struct sock *sk)
2371 {
2372         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2373
2374         if (tcp_may_undo(tp)) {
2375                 int mib_idx;
2376
2377                 /* Happy end! We did not retransmit anything
2378                  * or our original transmission succeeded.
2379                  */
2380                 DBGUNDO(sk, inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss ? "loss" : "retrans");
2381                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2382                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Loss)
2383                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO;
2384                 else
2385                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPFULLUNDO;
2386
2387                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2388                 tp->undo_marker = 0;
2389         }
2390         if (tp->snd_una == tp->high_seq && tcp_is_reno(tp)) {
2391                 /* Hold old state until something *above* high_seq
2392                  * is ACKed. For Reno it is MUST to prevent false
2393                  * fast retransmits (RFC2582). SACK TCP is safe. */
2394                 tcp_moderate_cwnd(tp);
2395                 return true;
2396         }
2397         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2398         return false;
2399 }
2400
2401 /* Try to undo cwnd reduction, because D-SACKs acked all retransmitted data */
2402 static void tcp_try_undo_dsack(struct sock *sk)
2403 {
2404         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2405
2406         if (tp->undo_marker && !tp->undo_retrans) {
2407                 DBGUNDO(sk, "D-SACK");
2408                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2409                 tp->undo_marker = 0;
2410                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPDSACKUNDO);
2411         }
2412 }
2413
2414 /* We can clear retrans_stamp when there are no retransmissions in the
2415  * window. It would seem that it is trivially available for us in
2416  * tp->retrans_out, however, that kind of assumptions doesn't consider
2417  * what will happen if errors occur when sending retransmission for the
2418  * second time. ...It could the that such segment has only
2419  * TCPCB_EVER_RETRANS set at the present time. It seems that checking
2420  * the head skb is enough except for some reneging corner cases that
2421  * are not worth the effort.
2422  *
2423  * Main reason for all this complexity is the fact that connection dying
2424  * time now depends on the validity of the retrans_stamp, in particular,
2425  * that successive retransmissions of a segment must not advance
2426  * retrans_stamp under any conditions.
2427  */
2428 static bool tcp_any_retrans_done(const struct sock *sk)
2429 {
2430         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2431         struct sk_buff *skb;
2432
2433         if (tp->retrans_out)
2434                 return true;
2435
2436         skb = tcp_write_queue_head(sk);
2437         if (unlikely(skb && TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_EVER_RETRANS))
2438                 return true;
2439
2440         return false;
2441 }
2442
2443 /* Undo during fast recovery after partial ACK. */
2444
2445 static int tcp_try_undo_partial(struct sock *sk, int acked)
2446 {
2447         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2448         /* Partial ACK arrived. Force Hoe's retransmit. */
2449         int failed = tcp_is_reno(tp) || (tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering);
2450
2451         if (tcp_may_undo(tp)) {
2452                 /* Plain luck! Hole if filled with delayed
2453                  * packet, rather than with a retransmit.
2454                  */
2455                 if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2456                         tp->retrans_stamp = 0;
2457
2458                 tcp_update_reordering(sk, tcp_fackets_out(tp) + acked, 1);
2459
2460                 DBGUNDO(sk, "Hoe");
2461                 tcp_undo_cwr(sk, false);
2462                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPARTIALUNDO);
2463
2464                 /* So... Do not make Hoe's retransmit yet.
2465                  * If the first packet was delayed, the rest
2466                  * ones are most probably delayed as well.
2467                  */
2468                 failed = 0;
2469         }
2470         return failed;
2471 }
2472
2473 /* Undo during loss recovery after partial ACK or using F-RTO. */
2474 static bool tcp_try_undo_loss(struct sock *sk, bool frto_undo)
2475 {
2476         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2477
2478         if (frto_undo || tcp_may_undo(tp)) {
2479                 struct sk_buff *skb;
2480                 tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2481                         if (skb == tcp_send_head(sk))
2482                                 break;
2483                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_LOST;
2484                 }
2485
2486                 tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
2487
2488                 DBGUNDO(sk, "partial loss");
2489                 tp->lost_out = 0;
2490                 tcp_undo_cwr(sk, true);
2491                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO);
2492                 if (frto_undo)
2493                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
2494                                          LINUX_MIB_TCPSPURIOUSRTOS);
2495                 inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2496                 tp->undo_marker = 0;
2497                 if (frto_undo || tcp_is_sack(tp))
2498                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2499                 return true;
2500         }
2501         return false;
2502 }
2503
2504 /* The cwnd reduction in CWR and Recovery use the PRR algorithm
2505  * https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tcpm-proportional-rate-reduction/
2506  * It computes the number of packets to send (sndcnt) based on packets newly
2507  * delivered:
2508  *   1) If the packets in flight is larger than ssthresh, PRR spreads the
2509  *      cwnd reductions across a full RTT.
2510  *   2) If packets in flight is lower than ssthresh (such as due to excess
2511  *      losses and/or application stalls), do not perform any further cwnd
2512  *      reductions, but instead slow start up to ssthresh.
2513  */
2514 static void tcp_init_cwnd_reduction(struct sock *sk, const bool set_ssthresh)
2515 {
2516         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2517
2518         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2519         tp->tlp_high_seq = 0;
2520         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2521         tp->prior_cwnd = tp->snd_cwnd;
2522         tp->prr_delivered = 0;
2523         tp->prr_out = 0;
2524         if (set_ssthresh)
2525                 tp->snd_ssthresh = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops->ssthresh(sk);
2526         TCP_ECN_queue_cwr(tp);
2527 }
2528
2529 static void tcp_cwnd_reduction(struct sock *sk, int newly_acked_sacked,
2530                                int fast_rexmit)
2531 {
2532         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2533         int sndcnt = 0;
2534         int delta = tp->snd_ssthresh - tcp_packets_in_flight(tp);
2535
2536         tp->prr_delivered += newly_acked_sacked;
2537         if (tcp_packets_in_flight(tp) > tp->snd_ssthresh) {
2538                 u64 dividend = (u64)tp->snd_ssthresh * tp->prr_delivered +
2539                                tp->prior_cwnd - 1;
2540                 sndcnt = div_u64(dividend, tp->prior_cwnd) - tp->prr_out;
2541         } else {
2542                 sndcnt = min_t(int, delta,
2543                                max_t(int, tp->prr_delivered - tp->prr_out,
2544                                      newly_acked_sacked) + 1);
2545         }
2546
2547         sndcnt = max(sndcnt, (fast_rexmit ? 1 : 0));
2548         tp->snd_cwnd = tcp_packets_in_flight(tp) + sndcnt;
2549 }
2550
2551 static inline void tcp_end_cwnd_reduction(struct sock *sk)
2552 {
2553         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2554
2555         /* Reset cwnd to ssthresh in CWR or Recovery (unless it's undone) */
2556         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_CWR ||
2557             (tp->undo_marker && tp->snd_ssthresh < TCP_INFINITE_SSTHRESH)) {
2558                 tp->snd_cwnd = tp->snd_ssthresh;
2559                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2560         }
2561         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_COMPLETE_CWR);
2562 }
2563
2564 /* Enter CWR state. Disable cwnd undo since congestion is proven with ECN */
2565 void tcp_enter_cwr(struct sock *sk, const int set_ssthresh)
2566 {
2567         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2568
2569         tp->prior_ssthresh = 0;
2570         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2571                 tp->undo_marker = 0;
2572                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, set_ssthresh);
2573                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
2574         }
2575 }
2576
2577 static void tcp_try_keep_open(struct sock *sk)
2578 {
2579         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2580         int state = TCP_CA_Open;
2581
2582         if (tcp_left_out(tp) || tcp_any_retrans_done(sk))
2583                 state = TCP_CA_Disorder;
2584
2585         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != state) {
2586                 tcp_set_ca_state(sk, state);
2587                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2588         }
2589 }
2590
2591 static void tcp_try_to_open(struct sock *sk, int flag, int newly_acked_sacked)
2592 {
2593         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2594
2595         tcp_verify_left_out(tp);
2596
2597         if (!tcp_any_retrans_done(sk))
2598                 tp->retrans_stamp = 0;
2599
2600         if (flag & FLAG_ECE)
2601                 tcp_enter_cwr(sk, 1);
2602
2603         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_CWR) {
2604                 tcp_try_keep_open(sk);
2605                 if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
2606                         tcp_moderate_cwnd(tp);
2607         } else {
2608                 tcp_cwnd_reduction(sk, newly_acked_sacked, 0);
2609         }
2610 }
2611
2612 static void tcp_mtup_probe_failed(struct sock *sk)
2613 {
2614         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2615
2616         icsk->icsk_mtup.search_high = icsk->icsk_mtup.probe_size - 1;
2617         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2618 }
2619
2620 static void tcp_mtup_probe_success(struct sock *sk)
2621 {
2622         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2623         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2624
2625         /* FIXME: breaks with very large cwnd */
2626         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2627         tp->snd_cwnd = tp->snd_cwnd *
2628                        tcp_mss_to_mtu(sk, tp->mss_cache) /
2629                        icsk->icsk_mtup.probe_size;
2630         tp->snd_cwnd_cnt = 0;
2631         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2632         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2633
2634         icsk->icsk_mtup.search_low = icsk->icsk_mtup.probe_size;
2635         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
2636         tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
2637 }
2638
2639 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
2640  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery.
2641  * The socket is already locked here.
2642  */
2643 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
2644 {
2645         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2646         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2647         struct sk_buff *skb;
2648         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk);
2649         u32 prior_lost = tp->lost_out;
2650
2651         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
2652                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2653                         break;
2654                 if (tcp_skb_seglen(skb) > mss &&
2655                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
2656                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS) {
2657                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
2658                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
2659                         }
2660                         tcp_skb_mark_lost_uncond_verify(tp, skb);
2661                 }
2662         }
2663
2664         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
2665
2666         if (prior_lost == tp->lost_out)
2667                 return;
2668
2669         if (tcp_is_reno(tp))
2670                 tcp_limit_reno_sacked(tp);
2671
2672         tcp_verify_left_out(tp);
2673
2674         /* Don't muck with the congestion window here.
2675          * Reason is that we do not increase amount of _data_
2676          * in network, but units changed and effective
2677          * cwnd/ssthresh really reduced now.
2678          */
2679         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
2680                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2681                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2682                 tp->prior_ssthresh = 0;
2683                 tp->undo_marker = 0;
2684                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
2685         }
2686         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2687 }
2688 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2689
2690 static void tcp_enter_recovery(struct sock *sk, bool ece_ack)
2691 {
2692         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2693         int mib_idx;
2694
2695         if (tcp_is_reno(tp))
2696                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPRENORECOVERY;
2697         else
2698                 mib_idx = LINUX_MIB_TCPSACKRECOVERY;
2699
2700         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
2701
2702         tp->prior_ssthresh = 0;
2703         tp->undo_marker = tp->snd_una;
2704         tp->undo_retrans = tp->retrans_out ? : -1;
2705
2706         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR) {
2707                 if (!ece_ack)
2708                         tp->prior_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
2709                 tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
2710         }
2711         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Recovery);
2712 }
2713
2714 /* Process an ACK in CA_Loss state. Move to CA_Open if lost data are
2715  * recovered or spurious. Otherwise retransmits more on partial ACKs.
2716  */
2717 static void tcp_process_loss(struct sock *sk, int flag, bool is_dupack)
2718 {
2719         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2720         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2721         bool recovered = !before(tp->snd_una, tp->high_seq);
2722
2723         if (tp->frto) { /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 (sack enhanced version). */
2724                 /* Step 3.b. A timeout is spurious if not all data are
2725                  * lost, i.e., never-retransmitted data are (s)acked.
2726                  */
2727                 if (tcp_try_undo_loss(sk, flag & FLAG_ORIG_SACK_ACKED))
2728                         return;
2729
2730                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) &&
2731                     (flag & FLAG_DATA_SACKED || is_dupack)) {
2732                         tp->frto = 0; /* Loss was real: 2nd part of step 3.a */
2733                 } else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED && !recovered) {
2734                         tp->high_seq = tp->snd_nxt;
2735                         __tcp_push_pending_frames(sk, tcp_current_mss(sk),
2736                                                   TCP_NAGLE_OFF);
2737                         if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq))
2738                                 return; /* Step 2.b */
2739                         tp->frto = 0;
2740                 }
2741         }
2742
2743         if (recovered) {
2744                 /* F-RTO RFC5682 sec 3.1 step 2.a and 1st part of step 3.a */
2745                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2746                 tcp_try_undo_recovery(sk);
2747                 return;
2748         }
2749         if (flag & FLAG_DATA_ACKED)
2750                 icsk->icsk_retransmits = 0;
2751         if (tcp_is_reno(tp)) {
2752                 /* A Reno DUPACK means new data in F-RTO step 2.b above are
2753                  * delivered. Lower inflight to clock out (re)tranmissions.
2754                  */
2755                 if (after(tp->snd_nxt, tp->high_seq) && is_dupack)
2756                         tcp_add_reno_sack(sk);
2757                 else if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2758                         tcp_reset_reno_sack(tp);
2759         }
2760         if (tcp_try_undo_loss(sk, false))
2761                 return;
2762         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2763 }
2764
2765 /* Process an event, which can update packets-in-flight not trivially.
2766  * Main goal of this function is to calculate new estimate for left_out,
2767  * taking into account both packets sitting in receiver's buffer and
2768  * packets lost by network.
2769  *
2770  * Besides that it does CWND reduction, when packet loss is detected
2771  * and changes state of machine.
2772  *
2773  * It does _not_ decide what to send, it is made in function
2774  * tcp_xmit_retransmit_queue().
2775  */
2776 static void tcp_fastretrans_alert(struct sock *sk, int pkts_acked,
2777                                   int prior_sacked, int prior_packets,
2778                                   bool is_dupack, int flag)
2779 {
2780         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2781         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2782         int do_lost = is_dupack || ((flag & FLAG_DATA_SACKED) &&
2783                                     (tcp_fackets_out(tp) > tp->reordering));
2784         int newly_acked_sacked = 0;
2785         int fast_rexmit = 0;
2786
2787         if (WARN_ON(!tp->packets_out && tp->sacked_out))
2788                 tp->sacked_out = 0;
2789         if (WARN_ON(!tp->sacked_out && tp->fackets_out))
2790                 tp->fackets_out = 0;
2791
2792         /* Now state machine starts.
2793          * A. ECE, hence prohibit cwnd undoing, the reduction is required. */
2794         if (flag & FLAG_ECE)
2795                 tp->prior_ssthresh = 0;
2796
2797         /* B. In all the states check for reneging SACKs. */
2798         if (tcp_check_sack_reneging(sk, flag))
2799                 return;
2800
2801         /* C. Check consistency of the current state. */
2802         tcp_verify_left_out(tp);
2803
2804         /* D. Check state exit conditions. State can be terminated
2805          *    when high_seq is ACKed. */
2806         if (icsk->icsk_ca_state == TCP_CA_Open) {
2807                 WARN_ON(tp->retrans_out != 0);
2808                 tp->retrans_stamp = 0;
2809         } else if (!before(tp->snd_una, tp->high_seq)) {
2810                 switch (icsk->icsk_ca_state) {
2811                 case TCP_CA_CWR:
2812                         /* CWR is to be held something *above* high_seq
2813                          * is ACKed for CWR bit to reach receiver. */
2814                         if (tp->snd_una != tp->high_seq) {
2815                                 tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2816                                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Open);
2817                         }
2818                         break;
2819
2820                 case TCP_CA_Recovery:
2821                         if (tcp_is_reno(tp))
2822                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2823                         if (tcp_try_undo_recovery(sk))
2824                                 return;
2825                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
2826                         break;
2827                 }
2828         }
2829
2830         /* E. Process state. */
2831         switch (icsk->icsk_ca_state) {
2832         case TCP_CA_Recovery:
2833                 if (!(flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)) {
2834                         if (tcp_is_reno(tp) && is_dupack)
2835                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2836                 } else
2837                         do_lost = tcp_try_undo_partial(sk, pkts_acked);
2838                 newly_acked_sacked = prior_packets - tp->packets_out +
2839                                      tp->sacked_out - prior_sacked;
2840                 break;
2841         case TCP_CA_Loss:
2842                 tcp_process_loss(sk, flag, is_dupack);
2843                 if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
2844                         return;
2845                 /* Fall through to processing in Open state. */
2846         default:
2847                 if (tcp_is_reno(tp)) {
2848                         if (flag & FLAG_SND_UNA_ADVANCED)
2849                                 tcp_reset_reno_sack(tp);
2850                         if (is_dupack)
2851                                 tcp_add_reno_sack(sk);
2852                 }
2853                 newly_acked_sacked = prior_packets - tp->packets_out +
2854                                      tp->sacked_out - prior_sacked;
2855
2856                 if (icsk->icsk_ca_state <= TCP_CA_Disorder)
2857                         tcp_try_undo_dsack(sk);
2858
2859                 if (!tcp_time_to_recover(sk, flag)) {
2860                         tcp_try_to_open(sk, flag, newly_acked_sacked);
2861                         return;
2862                 }
2863
2864                 /* MTU probe failure: don't reduce cwnd */
2865                 if (icsk->icsk_ca_state < TCP_CA_CWR &&
2866                     icsk->icsk_mtup.probe_size &&
2867                     tp->snd_una == tp->mtu_probe.probe_seq_start) {
2868                         tcp_mtup_probe_failed(sk);
2869                         /* Restores the reduction we did in tcp_mtup_probe() */
2870                         tp->snd_cwnd++;
2871                         tcp_simple_retransmit(sk);
2872                         return;
2873                 }
2874
2875                 /* Otherwise enter Recovery state */
2876                 tcp_enter_recovery(sk, (flag & FLAG_ECE));
2877                 fast_rexmit = 1;
2878         }
2879
2880         if (do_lost || (tcp_is_fack(tp) && tcp_head_timedout(sk)))
2881                 tcp_update_scoreboard(sk, fast_rexmit);
2882         tcp_cwnd_reduction(sk, newly_acked_sacked, fast_rexmit);
2883         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
2884 }
2885
2886 void tcp_valid_rtt_meas(struct sock *sk, u32 seq_rtt)
2887 {
2888         tcp_rtt_estimator(sk, seq_rtt);
2889         tcp_set_rto(sk);
2890         inet_csk(sk)->icsk_backoff = 0;
2891 }
2892 EXPORT_SYMBOL(tcp_valid_rtt_meas);
2893
2894 /* Read draft-ietf-tcplw-high-performance before mucking
2895  * with this code. (Supersedes RFC1323)
2896  */
2897 static void tcp_ack_saw_tstamp(struct sock *sk, int flag)
2898 {
2899         /* RTTM Rule: A TSecr value received in a segment is used to
2900          * update the averaged RTT measurement only if the segment
2901          * acknowledges some new data, i.e., only if it advances the
2902          * left edge of the send window.
2903          *
2904          * See draft-ietf-tcplw-high-performance-00, section 3.3.
2905          * 1998/04/10 Andrey V. Savochkin <saw@msu.ru>
2906          *
2907          * Changed: reset backoff as soon as we see the first valid sample.
2908          * If we do not, we get strongly overestimated rto. With timestamps
2909          * samples are accepted even from very old segments: f.e., when rtt=1
2910          * increases to 8, we retransmit 5 times and after 8 seconds delayed
2911          * answer arrives rto becomes 120 seconds! If at least one of segments
2912          * in window is lost... Voila.                          --ANK (010210)
2913          */
2914         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2915
2916         tcp_valid_rtt_meas(sk, tcp_time_stamp - tp->rx_opt.rcv_tsecr);
2917 }
2918
2919 static void tcp_ack_no_tstamp(struct sock *sk, u32 seq_rtt, int flag)
2920 {
2921         /* We don't have a timestamp. Can only use
2922          * packets that are not retransmitted to determine
2923          * rtt estimates. Also, we must not reset the
2924          * backoff for rto until we get a non-retransmitted
2925          * packet. This allows us to deal with a situation
2926          * where the network delay has increased suddenly.
2927          * I.e. Karn's algorithm. (SIGCOMM '87, p5.)
2928          */
2929
2930         if (flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)
2931                 return;
2932
2933         tcp_valid_rtt_meas(sk, seq_rtt);
2934 }
2935
2936 static inline void tcp_ack_update_rtt(struct sock *sk, const int flag,
2937                                       const s32 seq_rtt)
2938 {
2939         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2940         /* Note that peer MAY send zero echo. In this case it is ignored. (rfc1323) */
2941         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr)
2942                 tcp_ack_saw_tstamp(sk, flag);
2943         else if (seq_rtt >= 0)
2944                 tcp_ack_no_tstamp(sk, seq_rtt, flag);
2945 }
2946
2947 static void tcp_cong_avoid(struct sock *sk, u32 ack, u32 in_flight)
2948 {
2949         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2950         icsk->icsk_ca_ops->cong_avoid(sk, ack, in_flight);
2951         tcp_sk(sk)->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
2952 }
2953
2954 /* Restart timer after forward progress on connection.
2955  * RFC2988 recommends to restart timer to now+rto.
2956  */
2957 void tcp_rearm_rto(struct sock *sk)
2958 {
2959         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2960         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2961
2962         /* If the retrans timer is currently being used by Fast Open
2963          * for SYN-ACK retrans purpose, stay put.
2964          */
2965         if (tp->fastopen_rsk)
2966                 return;
2967
2968         if (!tp->packets_out) {
2969                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS);
2970         } else {
2971                 u32 rto = inet_csk(sk)->icsk_rto;
2972                 /* Offset the time elapsed after installing regular RTO */
2973                 if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
2974                     icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE) {
2975                         struct sk_buff *skb = tcp_write_queue_head(sk);
2976                         const u32 rto_time_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when + rto;
2977                         s32 delta = (s32)(rto_time_stamp - tcp_time_stamp);
2978                         /* delta may not be positive if the socket is locked
2979                          * when the retrans timer fires and is rescheduled.
2980                          */
2981                         if (delta > 0)
2982                                 rto = delta;
2983                 }
2984                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS, rto,
2985                                           TCP_RTO_MAX);
2986         }
2987 }
2988
2989 /* This function is called when the delayed ER timer fires. TCP enters
2990  * fast recovery and performs fast-retransmit.
2991  */
2992 void tcp_resume_early_retransmit(struct sock *sk)
2993 {
2994         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2995
2996         tcp_rearm_rto(sk);
2997
2998         /* Stop if ER is disabled after the delayed ER timer is scheduled */
2999         if (!tp->do_early_retrans)
3000                 return;
3001
3002         tcp_enter_recovery(sk, false);
3003         tcp_update_scoreboard(sk, 1);
3004         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
3005 }
3006
3007 /* If we get here, the whole TSO packet has not been acked. */
3008 static u32 tcp_tso_acked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3009 {
3010         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3011         u32 packets_acked;
3012
3013         BUG_ON(!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una));
3014
3015         packets_acked = tcp_skb_pcount(skb);
3016         if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
3017                 return 0;
3018         packets_acked -= tcp_skb_pcount(skb);
3019
3020         if (packets_acked) {
3021                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) == 0);
3022                 BUG_ON(!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq));
3023         }
3024
3025         return packets_acked;
3026 }
3027
3028 /* Remove acknowledged frames from the retransmission queue. If our packet
3029  * is before the ack sequence we can discard it as it's confirmed to have
3030  * arrived at the other end.
3031  */
3032 static int tcp_clean_rtx_queue(struct sock *sk, int prior_fackets,
3033                                u32 prior_snd_una)
3034 {
3035         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3036         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3037         struct sk_buff *skb;
3038         u32 now = tcp_time_stamp;
3039         int fully_acked = true;
3040         int flag = 0;
3041         u32 pkts_acked = 0;
3042         u32 reord = tp->packets_out;
3043         u32 prior_sacked = tp->sacked_out;
3044         s32 seq_rtt = -1;
3045         s32 ca_seq_rtt = -1;
3046         ktime_t last_ackt = net_invalid_timestamp();
3047
3048         while ((skb = tcp_write_queue_head(sk)) && skb != tcp_send_head(sk)) {
3049                 struct tcp_skb_cb *scb = TCP_SKB_CB(skb);
3050                 u32 acked_pcount;
3051                 u8 sacked = scb->sacked;
3052
3053                 /* Determine how many packets and what bytes were acked, tso and else */
3054                 if (after(scb->end_seq, tp->snd_una)) {
3055                         if (tcp_skb_pcount(skb) == 1 ||
3056                             !after(tp->snd_una, scb->seq))
3057                                 break;
3058
3059                         acked_pcount = tcp_tso_acked(sk, skb);
3060                         if (!acked_pcount)
3061                                 break;
3062
3063                         fully_acked = false;
3064                 } else {
3065                         acked_pcount = tcp_skb_pcount(skb);
3066                 }
3067
3068                 if (sacked & TCPCB_RETRANS) {
3069                         if (sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
3070                                 tp->retrans_out -= acked_pcount;
3071                         flag |= FLAG_RETRANS_DATA_ACKED;
3072                         ca_seq_rtt = -1;
3073                         seq_rtt = -1;
3074                 } else {
3075                         ca_seq_rtt = now - scb->when;
3076                         last_ackt = skb->tstamp;
3077                         if (seq_rtt < 0) {
3078                                 seq_rtt = ca_seq_rtt;
3079                         }
3080                         if (!(sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)) {
3081                                 reord = min(pkts_acked, reord);
3082                                 if (!after(scb->end_seq, tp->high_seq))
3083                                         flag |= FLAG_ORIG_SACK_ACKED;
3084                         }
3085                 }
3086
3087                 if (sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
3088                         tp->sacked_out -= acked_pcount;
3089                 if (sacked & TCPCB_LOST)
3090                         tp->lost_out -= acked_pcount;
3091
3092                 tp->packets_out -= acked_pcount;
3093                 pkts_acked += acked_pcount;
3094
3095                 /* Initial outgoing SYN's get put onto the write_queue
3096                  * just like anything else we transmit.  It is not
3097                  * true data, and if we misinform our callers that
3098                  * this ACK acks real data, we will erroneously exit
3099                  * connection startup slow start one packet too
3100                  * quickly.  This is severely frowned upon behavior.
3101                  */
3102                 if (!(scb->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
3103                         flag |= FLAG_DATA_ACKED;
3104                 } else {
3105                         flag |= FLAG_SYN_ACKED;
3106                         tp->retrans_stamp = 0;
3107                 }
3108
3109                 if (!fully_acked)
3110                         break;
3111
3112                 tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
3113                 sk_wmem_free_skb(sk, skb);
3114                 tp->scoreboard_skb_hint = NULL;
3115                 if (skb == tp->retransmit_skb_hint)
3116                         tp->retransmit_skb_hint = NULL;
3117                 if (skb == tp->lost_skb_hint)
3118                         tp->lost_skb_hint = NULL;
3119         }
3120
3121         if (likely(between(tp->snd_up, prior_snd_una, tp->snd_una)))
3122                 tp->snd_up = tp->snd_una;
3123
3124         if (skb && (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED))
3125                 flag |= FLAG_SACK_RENEGING;
3126
3127         if (flag & FLAG_ACKED) {
3128                 const struct tcp_congestion_ops *ca_ops
3129                         = inet_csk(sk)->icsk_ca_ops;
3130
3131                 if (unlikely(icsk->icsk_mtup.probe_size &&
3132                              !after(tp->mtu_probe.probe_seq_end, tp->snd_una))) {
3133                         tcp_mtup_probe_success(sk);
3134                 }
3135
3136                 tcp_ack_update_rtt(sk, flag, seq_rtt);
3137                 tcp_rearm_rto(sk);
3138
3139                 if (tcp_is_reno(tp)) {
3140                         tcp_remove_reno_sacks(sk, pkts_acked);
3141                 } else {
3142                         int delta;
3143
3144                         /* Non-retransmitted hole got filled? That's reordering */
3145                         if (reord < prior_fackets)
3146                                 tcp_update_reordering(sk, tp->fackets_out - reord, 0);
3147
3148                         delta = tcp_is_fack(tp) ? pkts_acked :
3149                                                   prior_sacked - tp->sacked_out;
3150                         tp->lost_cnt_hint -= min(tp->lost_cnt_hint, delta);
3151                 }
3152
3153                 tp->fackets_out -= min(pkts_acked, tp->fackets_out);
3154
3155                 if (ca_ops->pkts_acked) {
3156                         s32 rtt_us = -1;
3157
3158                         /* Is the ACK triggering packet unambiguous? */
3159                         if (!(flag & FLAG_RETRANS_DATA_ACKED)) {
3160                                 /* High resolution needed and available? */
3161                                 if (ca_ops->flags & TCP_CONG_RTT_STAMP &&
3162                                     !ktime_equal(last_ackt,
3163                                                  net_invalid_timestamp()))
3164                                         rtt_us = ktime_us_delta(ktime_get_real(),
3165                                                                 last_ackt);
3166                                 else if (ca_seq_rtt >= 0)
3167                                         rtt_us = jiffies_to_usecs(ca_seq_rtt);
3168                         }
3169
3170                         ca_ops->pkts_acked(sk, pkts_acked, rtt_us);
3171                 }
3172         }
3173
3174 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
3175         WARN_ON((int)tp->sacked_out < 0);
3176         WARN_ON((int)tp->lost_out < 0);
3177         WARN_ON((int)tp->retrans_out < 0);
3178         if (!tp->packets_out && tcp_is_sack(tp)) {
3179                 icsk = inet_csk(sk);
3180                 if (tp->lost_out) {
3181                         pr_debug("Leak l=%u %d\n",
3182                                  tp->lost_out, icsk->icsk_ca_state);
3183                         tp->lost_out = 0;
3184                 }
3185                 if (tp->sacked_out) {
3186                         pr_debug("Leak s=%u %d\n",
3187                                  tp->sacked_out, icsk->icsk_ca_state);
3188                         tp->sacked_out = 0;
3189                 }
3190                 if (tp->retrans_out) {
3191                         pr_debug("Leak r=%u %d\n",
3192                                  tp->retrans_out, icsk->icsk_ca_state);
3193                         tp->retrans_out = 0;
3194                 }
3195         }
3196 #endif
3197         return flag;
3198 }
3199
3200 static void tcp_ack_probe(struct sock *sk)
3201 {
3202         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3203         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3204
3205         /* Was it a usable window open? */
3206
3207         if (!after(TCP_SKB_CB(tcp_send_head(sk))->end_seq, tcp_wnd_end(tp))) {
3208                 icsk->icsk_backoff = 0;
3209                 inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0);
3210                 /* Socket must be waked up by subsequent tcp_data_snd_check().
3211                  * This function is not for random using!
3212                  */
3213         } else {
3214                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
3215                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
3216                                           TCP_RTO_MAX);
3217         }
3218 }
3219
3220 static inline bool tcp_ack_is_dubious(const struct sock *sk, const int flag)
3221 {
3222         return !(flag & FLAG_NOT_DUP) || (flag & FLAG_CA_ALERT) ||
3223                 inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open;
3224 }
3225
3226 static inline bool tcp_may_raise_cwnd(const struct sock *sk, const int flag)
3227 {
3228         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3229         return (!(flag & FLAG_ECE) || tp->snd_cwnd < tp->snd_ssthresh) &&
3230                 !tcp_in_cwnd_reduction(sk);
3231 }
3232
3233 /* Check that window update is acceptable.
3234  * The function assumes that snd_una<=ack<=snd_next.
3235  */
3236 static inline bool tcp_may_update_window(const struct tcp_sock *tp,
3237                                         const u32 ack, const u32 ack_seq,
3238                                         const u32 nwin)
3239 {
3240         return  after(ack, tp->snd_una) ||
3241                 after(ack_seq, tp->snd_wl1) ||
3242                 (ack_seq == tp->snd_wl1 && nwin > tp->snd_wnd);
3243 }
3244
3245 /* Update our send window.
3246  *
3247  * Window update algorithm, described in RFC793/RFC1122 (used in linux-2.2
3248  * and in FreeBSD. NetBSD's one is even worse.) is wrong.
3249  */
3250 static int tcp_ack_update_window(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, u32 ack,
3251                                  u32 ack_seq)
3252 {
3253         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3254         int flag = 0;
3255         u32 nwin = ntohs(tcp_hdr(skb)->window);
3256
3257         if (likely(!tcp_hdr(skb)->syn))
3258                 nwin <<= tp->rx_opt.snd_wscale;
3259
3260         if (tcp_may_update_window(tp, ack, ack_seq, nwin)) {
3261                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3262                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3263
3264                 if (tp->snd_wnd != nwin) {
3265                         tp->snd_wnd = nwin;
3266
3267                         /* Note, it is the only place, where
3268                          * fast path is recovered for sending TCP.
3269                          */
3270                         tp->pred_flags = 0;
3271                         tcp_fast_path_check(sk);
3272
3273                         if (nwin > tp->max_window) {
3274                                 tp->max_window = nwin;
3275                                 tcp_sync_mss(sk, inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie);
3276                         }
3277                 }
3278         }
3279
3280         tp->snd_una = ack;
3281
3282         return flag;
3283 }
3284
3285 /* RFC 5961 7 [ACK Throttling] */
3286 static void tcp_send_challenge_ack(struct sock *sk)
3287 {
3288         /* unprotected vars, we dont care of overwrites */
3289         static u32 challenge_timestamp;
3290         static unsigned int challenge_count;
3291         u32 now = jiffies / HZ;
3292
3293         if (now != challenge_timestamp) {
3294                 challenge_timestamp = now;
3295                 challenge_count = 0;
3296         }
3297         if (++challenge_count <= sysctl_tcp_challenge_ack_limit) {
3298                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPCHALLENGEACK);
3299                 tcp_send_ack(sk);
3300         }
3301 }
3302
3303 static void tcp_store_ts_recent(struct tcp_sock *tp)
3304 {
3305         tp->rx_opt.ts_recent = tp->rx_opt.rcv_tsval;
3306         tp->rx_opt.ts_recent_stamp = get_seconds();
3307 }
3308
3309 static void tcp_replace_ts_recent(struct tcp_sock *tp, u32 seq)
3310 {
3311         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && !after(seq, tp->rcv_wup)) {
3312                 /* PAWS bug workaround wrt. ACK frames, the PAWS discard
3313                  * extra check below makes sure this can only happen
3314                  * for pure ACK frames.  -DaveM
3315                  *
3316                  * Not only, also it occurs for expired timestamps.
3317                  */
3318
3319                 if (tcp_paws_check(&tp->rx_opt, 0))
3320                         tcp_store_ts_recent(tp);
3321         }
3322 }
3323
3324 /* This routine deals with acks during a TLP episode.
3325  * Ref: loss detection algorithm in draft-dukkipati-tcpm-tcp-loss-probe.
3326  */
3327 static void tcp_process_tlp_ack(struct sock *sk, u32 ack, int flag)
3328 {
3329         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3330         bool is_tlp_dupack = (ack == tp->tlp_high_seq) &&
3331                              !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED |
3332                                        FLAG_NOT_DUP | FLAG_DATA_SACKED));
3333
3334         /* Mark the end of TLP episode on receiving TLP dupack or when
3335          * ack is after tlp_high_seq.
3336          */
3337         if (is_tlp_dupack) {
3338                 tp->tlp_high_seq = 0;
3339                 return;
3340         }
3341
3342         if (after(ack, tp->tlp_high_seq)) {
3343                 tp->tlp_high_seq = 0;
3344                 /* Don't reduce cwnd if DSACK arrives for TLP retrans. */
3345                 if (!(flag & FLAG_DSACKING_ACK)) {
3346                         tcp_init_cwnd_reduction(sk, true);
3347                         tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_CWR);
3348                         tcp_end_cwnd_reduction(sk);
3349                         tcp_try_keep_open(sk);
3350                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
3351                                          LINUX_MIB_TCPLOSSPROBERECOVERY);
3352                 }
3353         }
3354 }
3355
3356 /* This routine deals with incoming acks, but not outgoing ones. */
3357 static int tcp_ack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb, int flag)
3358 {
3359         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
3360         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3361         u32 prior_snd_una = tp->snd_una;
3362         u32 ack_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3363         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3364         bool is_dupack = false;
3365         u32 prior_in_flight, prior_cwnd = tp->snd_cwnd, prior_rtt = tp->srtt;
3366         u32 prior_fackets;
3367         int prior_packets = tp->packets_out;
3368         int prior_sacked = tp->sacked_out;
3369         int pkts_acked = 0;
3370         int previous_packets_out = 0;
3371
3372         /* If the ack is older than previous acks
3373          * then we can probably ignore it.
3374          */
3375         if (before(ack, prior_snd_una)) {
3376                 /* RFC 5961 5.2 [Blind Data Injection Attack].[Mitigation] */
3377                 if (before(ack, prior_snd_una - tp->max_window)) {
3378                         tcp_send_challenge_ack(sk);
3379                         return -1;
3380                 }
3381                 goto old_ack;
3382         }
3383
3384         /* If the ack includes data we haven't sent yet, discard
3385          * this segment (RFC793 Section 3.9).
3386          */
3387         if (after(ack, tp->snd_nxt))
3388                 goto invalid_ack;
3389
3390         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_EARLY_RETRANS ||
3391             icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_LOSS_PROBE)
3392                 tcp_rearm_rto(sk);
3393
3394         if (after(ack, prior_snd_una))
3395                 flag |= FLAG_SND_UNA_ADVANCED;
3396
3397         prior_fackets = tp->fackets_out;
3398         prior_in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
3399
3400         /* ts_recent update must be made after we are sure that the packet
3401          * is in window.
3402          */
3403         if (flag & FLAG_UPDATE_TS_RECENT)
3404                 tcp_replace_ts_recent(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
3405
3406         if (!(flag & FLAG_SLOWPATH) && after(ack, prior_snd_una)) {
3407                 /* Window is constant, pure forward advance.
3408                  * No more checks are required.
3409                  * Note, we use the fact that SND.UNA>=SND.WL2.
3410                  */
3411                 tcp_update_wl(tp, ack_seq);
3412                 tp->snd_una = ack;
3413                 flag |= FLAG_WIN_UPDATE;
3414
3415                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_FAST_ACK);
3416
3417                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPACKS);
3418         } else {
3419                 if (ack_seq != TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
3420                         flag |= FLAG_DATA;
3421                 else
3422                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPPUREACKS);
3423
3424                 flag |= tcp_ack_update_window(sk, skb, ack, ack_seq);
3425
3426                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked)
3427                         flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una);
3428
3429                 if (TCP_ECN_rcv_ecn_echo(tp, tcp_hdr(skb)))
3430                         flag |= FLAG_ECE;
3431
3432                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_SLOW_ACK);
3433         }
3434
3435         /* We passed data and got it acked, remove any soft error
3436          * log. Something worked...
3437          */
3438         sk->sk_err_soft = 0;
3439         icsk->icsk_probes_out = 0;
3440         tp->rcv_tstamp = tcp_time_stamp;
3441         if (!prior_packets)
3442                 goto no_queue;
3443
3444         /* See if we can take anything off of the retransmit queue. */
3445         previous_packets_out = tp->packets_out;
3446         flag |= tcp_clean_rtx_queue(sk, prior_fackets, prior_snd_una);
3447
3448         pkts_acked = previous_packets_out - tp->packets_out;
3449
3450         if (tcp_ack_is_dubious(sk, flag)) {
3451                 /* Advance CWND, if state allows this. */
3452                 if ((flag & FLAG_DATA_ACKED) && tcp_may_raise_cwnd(sk, flag))
3453                         tcp_cong_avoid(sk, ack, prior_in_flight);
3454                 is_dupack = !(flag & (FLAG_SND_UNA_ADVANCED | FLAG_NOT_DUP));
3455                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3456                                       prior_packets, is_dupack, flag);
3457         } else {
3458                 if (flag & FLAG_DATA_ACKED)
3459                         tcp_cong_avoid(sk, ack, prior_in_flight);
3460         }
3461
3462         if (tp->tlp_high_seq)
3463                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3464
3465         if ((flag & FLAG_FORWARD_PROGRESS) || !(flag & FLAG_NOT_DUP)) {
3466                 struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
3467                 if (dst)
3468                         dst_confirm(dst);
3469         }
3470
3471         if (icsk->icsk_pending == ICSK_TIME_RETRANS)
3472                 tcp_schedule_loss_probe(sk);
3473         if (tp->srtt != prior_rtt || tp->snd_cwnd != prior_cwnd)
3474                 tcp_update_pacing_rate(sk);
3475         return 1;
3476
3477 no_queue:
3478         /* If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction. */
3479         if (flag & FLAG_DSACKING_ACK)
3480                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3481                                       prior_packets, is_dupack, flag);
3482         /* If this ack opens up a zero window, clear backoff.  It was
3483          * being used to time the probes, and is probably far higher than
3484          * it needs to be for normal retransmission.
3485          */
3486         if (tcp_send_head(sk))
3487                 tcp_ack_probe(sk);
3488
3489         if (tp->tlp_high_seq)
3490                 tcp_process_tlp_ack(sk, ack, flag);
3491         return 1;
3492
3493 invalid_ack:
3494         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u after %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3495         return -1;
3496
3497 old_ack:
3498         /* If data was SACKed, tag it and see if we should send more data.
3499          * If data was DSACKed, see if we can undo a cwnd reduction.
3500          */
3501         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked) {
3502                 flag |= tcp_sacktag_write_queue(sk, skb, prior_snd_una);
3503                 tcp_fastretrans_alert(sk, pkts_acked, prior_sacked,
3504                                       prior_packets, is_dupack, flag);
3505         }
3506
3507         SOCK_DEBUG(sk, "Ack %u before %u:%u\n", ack, tp->snd_una, tp->snd_nxt);
3508         return 0;
3509 }
3510
3511 /* Look for tcp options. Normally only called on SYN and SYNACK packets.
3512  * But, this can also be called on packets in the established flow when
3513  * the fast version below fails.
3514  */
3515 void tcp_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3516                        struct tcp_options_received *opt_rx, int estab,
3517                        struct tcp_fastopen_cookie *foc)
3518 {
3519         const unsigned char *ptr;
3520         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3521         int length = (th->doff * 4) - sizeof(struct tcphdr);
3522
3523         ptr = (const unsigned char *)(th + 1);
3524         opt_rx->saw_tstamp = 0;
3525
3526         while (length > 0) {
3527                 int opcode = *ptr++;
3528                 int opsize;
3529
3530                 switch (opcode) {
3531                 case TCPOPT_EOL:
3532                         return;
3533                 case TCPOPT_NOP:        /* Ref: RFC 793 section 3.1 */
3534                         length--;
3535                         continue;
3536                 default:
3537                         opsize = *ptr++;
3538                         if (opsize < 2) /* "silly options" */
3539                                 return;
3540                         if (opsize > length)
3541                                 return; /* don't parse partial options */
3542                         switch (opcode) {
3543                         case TCPOPT_MSS:
3544                                 if (opsize == TCPOLEN_MSS && th->syn && !estab) {
3545                                         u16 in_mss = get_unaligned_be16(ptr);
3546                                         if (in_mss) {
3547                                                 if (opt_rx->user_mss &&
3548                                                     opt_rx->user_mss < in_mss)
3549                                                         in_mss = opt_rx->user_mss;
3550                                                 opt_rx->mss_clamp = in_mss;
3551                                         }
3552                                 }
3553                                 break;
3554                         case TCPOPT_WINDOW:
3555                                 if (opsize == TCPOLEN_WINDOW && th->syn &&
3556                                     !estab && sysctl_tcp_window_scaling) {
3557                                         __u8 snd_wscale = *(__u8 *)ptr;
3558                                         opt_rx->wscale_ok = 1;
3559                                         if (snd_wscale > 14) {
3560                                                 net_info_ratelimited("%s: Illegal window scaling value %d >14 received\n",
3561                                                                      __func__,
3562                                                                      snd_wscale);
3563                                                 snd_wscale = 14;
3564                                         }
3565                                         opt_rx->snd_wscale = snd_wscale;
3566                                 }
3567                                 break;
3568                         case TCPOPT_TIMESTAMP:
3569                                 if ((opsize == TCPOLEN_TIMESTAMP) &&
3570                                     ((estab && opt_rx->tstamp_ok) ||
3571                                      (!estab && sysctl_tcp_timestamps))) {
3572                                         opt_rx->saw_tstamp = 1;
3573                                         opt_rx->rcv_tsval = get_unaligned_be32(ptr);
3574                                         opt_rx->rcv_tsecr = get_unaligned_be32(ptr + 4);
3575                                 }
3576                                 break;
3577                         case TCPOPT_SACK_PERM:
3578                                 if (opsize == TCPOLEN_SACK_PERM && th->syn &&
3579                                     !estab && sysctl_tcp_sack) {
3580                                         opt_rx->sack_ok = TCP_SACK_SEEN;
3581                                         tcp_sack_reset(opt_rx);
3582                                 }
3583                                 break;
3584
3585                         case TCPOPT_SACK:
3586                                 if ((opsize >= (TCPOLEN_SACK_BASE + TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)) &&
3587                                    !((opsize - TCPOLEN_SACK_BASE) % TCPOLEN_SACK_PERBLOCK) &&
3588                                    opt_rx->sack_ok) {
3589                                         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = (ptr - 2) - (unsigned char *)th;
3590                                 }
3591                                 break;
3592 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3593                         case TCPOPT_MD5SIG:
3594                                 /*
3595                                  * The MD5 Hash has already been
3596                                  * checked (see tcp_v{4,6}_do_rcv()).
3597                                  */
3598                                 break;
3599 #endif
3600                         case TCPOPT_EXP:
3601                                 /* Fast Open option shares code 254 using a
3602                                  * 16 bits magic number. It's valid only in
3603                                  * SYN or SYN-ACK with an even size.
3604                                  */
3605                                 if (opsize < TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE ||
3606                                     get_unaligned_be16(ptr) != TCPOPT_FASTOPEN_MAGIC ||
3607                                     foc == NULL || !th->syn || (opsize & 1))
3608                                         break;
3609                                 foc->len = opsize - TCPOLEN_EXP_FASTOPEN_BASE;
3610                                 if (foc->len >= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MIN &&
3611                                     foc->len <= TCP_FASTOPEN_COOKIE_MAX)
3612                                         memcpy(foc->val, ptr + 2, foc->len);
3613                                 else if (foc->len != 0)
3614                                         foc->len = -1;
3615                                 break;
3616
3617                         }
3618                         ptr += opsize-2;
3619                         length -= opsize;
3620                 }
3621         }
3622 }
3623 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_options);
3624
3625 static bool tcp_parse_aligned_timestamp(struct tcp_sock *tp, const struct tcphdr *th)
3626 {
3627         const __be32 *ptr = (const __be32 *)(th + 1);
3628
3629         if (*ptr == htonl((TCPOPT_NOP << 24) | (TCPOPT_NOP << 16)
3630                           | (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) | TCPOLEN_TIMESTAMP)) {
3631                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 1;
3632                 ++ptr;
3633                 tp->rx_opt.rcv_tsval = ntohl(*ptr);
3634                 ++ptr;
3635                 if (*ptr)
3636                         tp->rx_opt.rcv_tsecr = ntohl(*ptr) - tp->tsoffset;
3637                 else
3638                         tp->rx_opt.rcv_tsecr = 0;
3639                 return true;
3640         }
3641         return false;
3642 }
3643
3644 /* Fast parse options. This hopes to only see timestamps.
3645  * If it is wrong it falls back on tcp_parse_options().
3646  */
3647 static bool tcp_fast_parse_options(const struct sk_buff *skb,
3648                                    const struct tcphdr *th, struct tcp_sock *tp)
3649 {
3650         /* In the spirit of fast parsing, compare doff directly to constant
3651          * values.  Because equality is used, short doff can be ignored here.
3652          */
3653         if (th->doff == (sizeof(*th) / 4)) {
3654                 tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
3655                 return false;
3656         } else if (tp->rx_opt.tstamp_ok &&
3657                    th->doff == ((sizeof(*th) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) / 4)) {
3658                 if (tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
3659                         return true;
3660         }
3661
3662         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 1, NULL);
3663         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr)
3664                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
3665
3666         return true;
3667 }
3668
3669 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
3670 /*
3671  * Parse MD5 Signature option
3672  */
3673 const u8 *tcp_parse_md5sig_option(const struct tcphdr *th)
3674 {
3675         int length = (th->doff << 2) - sizeof(*th);
3676         const u8 *ptr = (const u8 *)(th + 1);
3677
3678         /* If the TCP option is too short, we can short cut */
3679         if (length < TCPOLEN_MD5SIG)
3680                 return NULL;
3681
3682         while (length > 0) {
3683                 int opcode = *ptr++;
3684                 int opsize;
3685
3686                 switch(opcode) {
3687                 case TCPOPT_EOL:
3688                         return NULL;
3689                 case TCPOPT_NOP:
3690                         length--;
3691                         continue;
3692                 default:
3693                         opsize = *ptr++;
3694                         if (opsize < 2 || opsize > length)
3695                                 return NULL;
3696                         if (opcode == TCPOPT_MD5SIG)
3697                                 return opsize == TCPOLEN_MD5SIG ? ptr : NULL;
3698                 }
3699                 ptr += opsize - 2;
3700                 length -= opsize;
3701         }
3702         return NULL;
3703 }
3704 EXPORT_SYMBOL(tcp_parse_md5sig_option);
3705 #endif
3706
3707 /* Sorry, PAWS as specified is broken wrt. pure-ACKs -DaveM
3708  *
3709  * It is not fatal. If this ACK does _not_ change critical state (seqs, window)
3710  * it can pass through stack. So, the following predicate verifies that
3711  * this segment is not used for anything but congestion avoidance or
3712  * fast retransmit. Moreover, we even are able to eliminate most of such
3713  * second order effects, if we apply some small "replay" window (~RTO)
3714  * to timestamp space.
3715  *
3716  * All these measures still do not guarantee that we reject wrapped ACKs
3717  * on networks with high bandwidth, when sequence space is recycled fastly,
3718  * but it guarantees that such events will be very rare and do not affect
3719  * connection seriously. This doesn't look nice, but alas, PAWS is really
3720  * buggy extension.
3721  *
3722  * [ Later note. Even worse! It is buggy for segments _with_ data. RFC
3723  * states that events when retransmit arrives after original data are rare.
3724  * It is a blatant lie. VJ forgot about fast retransmit! 8)8) It is
3725  * the biggest problem on large power networks even with minor reordering.
3726  * OK, let's give it small replay window. If peer clock is even 1hz, it is safe
3727  * up to bandwidth of 18Gigabit/sec. 8) ]
3728  */
3729
3730 static int tcp_disordered_ack(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3731 {
3732         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3733         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
3734         u32 seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
3735         u32 ack = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
3736
3737         return (/* 1. Pure ACK with correct sequence number. */
3738                 (th->ack && seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq && seq == tp->rcv_nxt) &&
3739
3740                 /* 2. ... and duplicate ACK. */
3741                 ack == tp->snd_una &&
3742
3743                 /* 3. ... and does not update window. */
3744                 !tcp_may_update_window(tp, ack, seq, ntohs(th->window) << tp->rx_opt.snd_wscale) &&
3745
3746                 /* 4. ... and sits in replay window. */
3747                 (s32)(tp->rx_opt.ts_recent - tp->rx_opt.rcv_tsval) <= (inet_csk(sk)->icsk_rto * 1024) / HZ);
3748 }
3749
3750 static inline bool tcp_paws_discard(const struct sock *sk,
3751                                    const struct sk_buff *skb)
3752 {
3753         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3754
3755         return !tcp_paws_check(&tp->rx_opt, TCP_PAWS_WINDOW) &&
3756                !tcp_disordered_ack(sk, skb);
3757 }
3758
3759 /* Check segment sequence number for validity.
3760  *
3761  * Segment controls are considered valid, if the segment
3762  * fits to the window after truncation to the window. Acceptability
3763  * of data (and SYN, FIN, of course) is checked separately.
3764  * See tcp_data_queue(), for example.
3765  *
3766  * Also, controls (RST is main one) are accepted using RCV.WUP instead
3767  * of RCV.NXT. Peer still did not advance his SND.UNA when we
3768  * delayed ACK, so that hisSND.UNA<=ourRCV.WUP.
3769  * (borrowed from freebsd)
3770  */
3771
3772 static inline bool tcp_sequence(const struct tcp_sock *tp, u32 seq, u32 end_seq)
3773 {
3774         return  !before(end_seq, tp->rcv_wup) &&
3775                 !after(seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp));
3776 }
3777
3778 /* When we get a reset we do this. */
3779 void tcp_reset(struct sock *sk)
3780 {
3781         /* We want the right error as BSD sees it (and indeed as we do). */
3782         switch (sk->sk_state) {
3783         case TCP_SYN_SENT:
3784                 sk->sk_err = ECONNREFUSED;
3785                 break;
3786         case TCP_CLOSE_WAIT:
3787                 sk->sk_err = EPIPE;
3788                 break;
3789         case TCP_CLOSE:
3790                 return;
3791         default:
3792                 sk->sk_err = ECONNRESET;
3793         }
3794         /* This barrier is coupled with smp_rmb() in tcp_poll() */
3795         smp_wmb();
3796
3797         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3798                 sk->sk_error_report(sk);
3799
3800         tcp_done(sk);
3801 }
3802
3803 /*
3804  *      Process the FIN bit. This now behaves as it is supposed to work
3805  *      and the FIN takes effect when it is validly part of sequence
3806  *      space. Not before when we get holes.
3807  *
3808  *      If we are ESTABLISHED, a received fin moves us to CLOSE-WAIT
3809  *      (and thence onto LAST-ACK and finally, CLOSE, we never enter
3810  *      TIME-WAIT)
3811  *
3812  *      If we are in FINWAIT-1, a received FIN indicates simultaneous
3813  *      close and we go into CLOSING (and later onto TIME-WAIT)
3814  *
3815  *      If we are in FINWAIT-2, a received FIN moves us to TIME-WAIT.
3816  */
3817 static void tcp_fin(struct sock *sk)
3818 {
3819         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3820
3821         inet_csk_schedule_ack(sk);
3822
3823         sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
3824         sock_set_flag(sk, SOCK_DONE);
3825
3826         switch (sk->sk_state) {
3827         case TCP_SYN_RECV:
3828         case TCP_ESTABLISHED:
3829                 /* Move to CLOSE_WAIT */
3830                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSE_WAIT);
3831                 inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 1;
3832                 break;
3833
3834         case TCP_CLOSE_WAIT:
3835         case TCP_CLOSING:
3836                 /* Received a retransmission of the FIN, do
3837                  * nothing.
3838                  */
3839                 break;
3840         case TCP_LAST_ACK:
3841                 /* RFC793: Remain in the LAST-ACK state. */
3842                 break;
3843
3844         case TCP_FIN_WAIT1:
3845                 /* This case occurs when a simultaneous close
3846                  * happens, we must ack the received FIN and
3847                  * enter the CLOSING state.
3848                  */
3849                 tcp_send_ack(sk);
3850                 tcp_set_state(sk, TCP_CLOSING);
3851                 break;
3852         case TCP_FIN_WAIT2:
3853                 /* Received a FIN -- send ACK and enter TIME_WAIT. */
3854                 tcp_send_ack(sk);
3855                 tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
3856                 break;
3857         default:
3858                 /* Only TCP_LISTEN and TCP_CLOSE are left, in these
3859                  * cases we should never reach this piece of code.
3860                  */
3861                 pr_err("%s: Impossible, sk->sk_state=%d\n",
3862                        __func__, sk->sk_state);
3863                 break;
3864         }
3865
3866         /* It _is_ possible, that we have something out-of-order _after_ FIN.
3867          * Probably, we should reset in this case. For now drop them.
3868          */
3869         __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
3870         if (tcp_is_sack(tp))
3871                 tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
3872         sk_mem_reclaim(sk);
3873
3874         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
3875                 sk->sk_state_change(sk);
3876
3877                 /* Do not send POLL_HUP for half duplex close. */
3878                 if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK ||
3879                     sk->sk_state == TCP_CLOSE)
3880                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
3881                 else
3882                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3883         }
3884 }
3885
3886 static inline bool tcp_sack_extend(struct tcp_sack_block *sp, u32 seq,
3887                                   u32 end_seq)
3888 {
3889         if (!after(seq, sp->end_seq) && !after(sp->start_seq, end_seq)) {
3890                 if (before(seq, sp->start_seq))
3891                         sp->start_seq = seq;
3892                 if (after(end_seq, sp->end_seq))
3893                         sp->end_seq = end_seq;
3894                 return true;
3895         }
3896         return false;
3897 }
3898
3899 static void tcp_dsack_set(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3900 {
3901         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3902
3903         if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3904                 int mib_idx;
3905
3906                 if (before(seq, tp->rcv_nxt))
3907                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOLDSENT;
3908                 else
3909                         mib_idx = LINUX_MIB_TCPDSACKOFOSENT;
3910
3911                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), mib_idx);
3912
3913                 tp->rx_opt.dsack = 1;
3914                 tp->duplicate_sack[0].start_seq = seq;
3915                 tp->duplicate_sack[0].end_seq = end_seq;
3916         }
3917 }
3918
3919 static void tcp_dsack_extend(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3920 {
3921         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3922
3923         if (!tp->rx_opt.dsack)
3924                 tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
3925         else
3926                 tcp_sack_extend(tp->duplicate_sack, seq, end_seq);
3927 }
3928
3929 static void tcp_send_dupack(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
3930 {
3931         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3932
3933         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
3934             before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
3935                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
3936                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
3937
3938                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_dsack) {
3939                         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
3940
3941                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt))
3942                                 end_seq = tp->rcv_nxt;
3943                         tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, end_seq);
3944                 }
3945         }
3946
3947         tcp_send_ack(sk);
3948 }
3949
3950 /* These routines update the SACK block as out-of-order packets arrive or
3951  * in-order packets close up the sequence space.
3952  */
3953 static void tcp_sack_maybe_coalesce(struct tcp_sock *tp)
3954 {
3955         int this_sack;
3956         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3957         struct tcp_sack_block *swalk = sp + 1;
3958
3959         /* See if the recent change to the first SACK eats into
3960          * or hits the sequence space of other SACK blocks, if so coalesce.
3961          */
3962         for (this_sack = 1; this_sack < tp->rx_opt.num_sacks;) {
3963                 if (tcp_sack_extend(sp, swalk->start_seq, swalk->end_seq)) {
3964                         int i;
3965
3966                         /* Zap SWALK, by moving every further SACK up by one slot.
3967                          * Decrease num_sacks.
3968                          */
3969                         tp->rx_opt.num_sacks--;
3970                         for (i = this_sack; i < tp->rx_opt.num_sacks; i++)
3971                                 sp[i] = sp[i + 1];
3972                         continue;
3973                 }
3974                 this_sack++, swalk++;
3975         }
3976 }
3977
3978 static void tcp_sack_new_ofo_skb(struct sock *sk, u32 seq, u32 end_seq)
3979 {
3980         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
3981         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
3982         int cur_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
3983         int this_sack;
3984
3985         if (!cur_sacks)
3986                 goto new_sack;
3987
3988         for (this_sack = 0; this_sack < cur_sacks; this_sack++, sp++) {
3989                 if (tcp_sack_extend(sp, seq, end_seq)) {
3990                         /* Rotate this_sack to the first one. */
3991                         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
3992                                 swap(*sp, *(sp - 1));
3993                         if (cur_sacks > 1)
3994                                 tcp_sack_maybe_coalesce(tp);
3995                         return;
3996                 }
3997         }
3998
3999         /* Could not find an adjacent existing SACK, build a new one,
4000          * put it at the front, and shift everyone else down.  We
4001          * always know there is at least one SACK present already here.
4002          *
4003          * If the sack array is full, forget about the last one.
4004          */
4005         if (this_sack >= TCP_NUM_SACKS) {
4006                 this_sack--;
4007                 tp->rx_opt.num_sacks--;
4008                 sp--;
4009         }
4010         for (; this_sack > 0; this_sack--, sp--)
4011                 *sp = *(sp - 1);
4012
4013 new_sack:
4014         /* Build the new head SACK, and we're done. */
4015         sp->start_seq = seq;
4016         sp->end_seq = end_seq;
4017         tp->rx_opt.num_sacks++;
4018 }
4019
4020 /* RCV.NXT advances, some SACKs should be eaten. */
4021
4022 static void tcp_sack_remove(struct tcp_sock *tp)
4023 {
4024         struct tcp_sack_block *sp = &tp->selective_acks[0];
4025         int num_sacks = tp->rx_opt.num_sacks;
4026         int this_sack;
4027
4028         /* Empty ofo queue, hence, all the SACKs are eaten. Clear. */
4029         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4030                 tp->rx_opt.num_sacks = 0;
4031                 return;
4032         }
4033
4034         for (this_sack = 0; this_sack < num_sacks;) {
4035                 /* Check if the start of the sack is covered by RCV.NXT. */
4036                 if (!before(tp->rcv_nxt, sp->start_seq)) {
4037                         int i;
4038
4039                         /* RCV.NXT must cover all the block! */
4040                         WARN_ON(before(tp->rcv_nxt, sp->end_seq));
4041
4042                         /* Zap this SACK, by moving forward any other SACKS. */
4043                         for (i=this_sack+1; i < num_sacks; i++)
4044                                 tp->selective_acks[i-1] = tp->selective_acks[i];
4045                         num_sacks--;
4046                         continue;
4047                 }
4048                 this_sack++;
4049                 sp++;
4050         }
4051         tp->rx_opt.num_sacks = num_sacks;
4052 }
4053
4054 /* This one checks to see if we can put data from the
4055  * out_of_order queue into the receive_queue.
4056  */
4057 static void tcp_ofo_queue(struct sock *sk)
4058 {
4059         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4060         __u32 dsack_high = tp->rcv_nxt;
4061         struct sk_buff *skb;
4062
4063         while ((skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue)) != NULL) {
4064                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
4065                         break;
4066
4067                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack_high)) {
4068                         __u32 dsack = dsack_high;
4069                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, dsack_high))
4070                                 dsack_high = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4071                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, dsack);
4072                 }
4073
4074                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4075                         SOCK_DEBUG(sk, "ofo packet was already received\n");
4076                         __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4077                         __kfree_skb(skb);
4078                         continue;
4079                 }
4080                 SOCK_DEBUG(sk, "ofo requeuing : rcv_next %X seq %X - %X\n",
4081                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4082                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4083
4084                 __skb_unlink(skb, &tp->out_of_order_queue);
4085                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4086                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4087                 if (tcp_hdr(skb)->fin)
4088                         tcp_fin(sk);
4089         }
4090 }
4091
4092 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk);
4093 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk);
4094
4095 static int tcp_try_rmem_schedule(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4096                                  unsigned int size)
4097 {
4098         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
4099             !sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4100
4101                 if (tcp_prune_queue(sk) < 0)
4102                         return -1;
4103
4104                 if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size)) {
4105                         if (!tcp_prune_ofo_queue(sk))
4106                                 return -1;
4107
4108                         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, size))
4109                                 return -1;
4110                 }
4111         }
4112         return 0;
4113 }
4114
4115 /**
4116  * tcp_try_coalesce - try to merge skb to prior one
4117  * @sk: socket
4118  * @to: prior buffer
4119  * @from: buffer to add in queue
4120  * @fragstolen: pointer to boolean
4121  *
4122  * Before queueing skb @from after @to, try to merge them
4123  * to reduce overall memory use and queue lengths, if cost is small.
4124  * Packets in ofo or receive queues can stay a long time.
4125  * Better try to coalesce them right now to avoid future collapses.
4126  * Returns true if caller should free @from instead of queueing it
4127  */
4128 static bool tcp_try_coalesce(struct sock *sk,
4129                              struct sk_buff *to,
4130                              struct sk_buff *from,
4131                              bool *fragstolen)
4132 {
4133         int delta;
4134
4135         *fragstolen = false;
4136
4137         if (tcp_hdr(from)->fin)
4138                 return false;
4139
4140         /* Its possible this segment overlaps with prior segment in queue */
4141         if (TCP_SKB_CB(from)->seq != TCP_SKB_CB(to)->end_seq)
4142                 return false;
4143
4144         if (!skb_try_coalesce(to, from, fragstolen, &delta))
4145                 return false;
4146
4147         atomic_add(delta, &sk->sk_rmem_alloc);
4148         sk_mem_charge(sk, delta);
4149         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOALESCE);
4150         TCP_SKB_CB(to)->end_seq = TCP_SKB_CB(from)->end_seq;
4151         TCP_SKB_CB(to)->ack_seq = TCP_SKB_CB(from)->ack_seq;
4152         return true;
4153 }
4154
4155 static void tcp_data_queue_ofo(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4156 {
4157         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4158         struct sk_buff *skb1;
4159         u32 seq, end_seq;
4160
4161         TCP_ECN_check_ce(tp, skb);
4162
4163         if (unlikely(tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))) {
4164                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFODROP);
4165                 __kfree_skb(skb);
4166                 return;
4167         }
4168
4169         /* Disable header prediction. */
4170         tp->pred_flags = 0;
4171         inet_csk_schedule_ack(sk);
4172
4173         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOQUEUE);
4174         SOCK_DEBUG(sk, "out of order segment: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4175                    tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4176
4177         skb1 = skb_peek_tail(&tp->out_of_order_queue);
4178         if (!skb1) {
4179                 /* Initial out of order segment, build 1 SACK. */
4180                 if (tcp_is_sack(tp)) {
4181                         tp->rx_opt.num_sacks = 1;
4182                         tp->selective_acks[0].start_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4183                         tp->selective_acks[0].end_seq =
4184                                                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4185                 }
4186                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4187                 goto end;
4188         }
4189
4190         seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4191         end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4192
4193         if (seq == TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq) {
4194                 bool fragstolen;
4195
4196                 if (!tcp_try_coalesce(sk, skb1, skb, &fragstolen)) {
4197                         __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4198                 } else {
4199                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4200                         skb = NULL;
4201                 }
4202
4203                 if (!tp->rx_opt.num_sacks ||
4204                     tp->selective_acks[0].end_seq != seq)
4205                         goto add_sack;
4206
4207                 /* Common case: data arrive in order after hole. */
4208                 tp->selective_acks[0].end_seq = end_seq;
4209                 goto end;
4210         }
4211
4212         /* Find place to insert this segment. */
4213         while (1) {
4214                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb1)->seq, seq))
4215                         break;
4216                 if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue, skb1)) {
4217                         skb1 = NULL;
4218                         break;
4219                 }
4220                 skb1 = skb_queue_prev(&tp->out_of_order_queue, skb1);
4221         }
4222
4223         /* Do skb overlap to previous one? */
4224         if (skb1 && before(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4225                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4226                         /* All the bits are present. Drop. */
4227                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4228                         __kfree_skb(skb);
4229                         skb = NULL;
4230                         tcp_dsack_set(sk, seq, end_seq);
4231                         goto add_sack;
4232                 }
4233                 if (after(seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq)) {
4234                         /* Partial overlap. */
4235                         tcp_dsack_set(sk, seq,
4236                                       TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4237                 } else {
4238                         if (skb_queue_is_first(&tp->out_of_order_queue,
4239                                                skb1))
4240                                 skb1 = NULL;
4241                         else
4242                                 skb1 = skb_queue_prev(
4243                                         &tp->out_of_order_queue,
4244                                         skb1);
4245                 }
4246         }
4247         if (!skb1)
4248                 __skb_queue_head(&tp->out_of_order_queue, skb);
4249         else
4250                 __skb_queue_after(&tp->out_of_order_queue, skb1, skb);
4251
4252         /* And clean segments covered by new one as whole. */
4253         while (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb)) {
4254                 skb1 = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4255
4256                 if (!after(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->seq))
4257                         break;
4258                 if (before(end_seq, TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq)) {
4259                         tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4260                                          end_seq);
4261                         break;
4262                 }
4263                 __skb_unlink(skb1, &tp->out_of_order_queue);
4264                 tcp_dsack_extend(sk, TCP_SKB_CB(skb1)->seq,
4265                                  TCP_SKB_CB(skb1)->end_seq);
4266                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPOFOMERGE);
4267                 __kfree_skb(skb1);
4268         }
4269
4270 add_sack:
4271         if (tcp_is_sack(tp))
4272                 tcp_sack_new_ofo_skb(sk, seq, end_seq);
4273 end:
4274         if (skb)
4275                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4276 }
4277
4278 static int __must_check tcp_queue_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hdrlen,
4279                   bool *fragstolen)
4280 {
4281         int eaten;
4282         struct sk_buff *tail = skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue);
4283
4284         __skb_pull(skb, hdrlen);
4285         eaten = (tail &&
4286                  tcp_try_coalesce(sk, tail, skb, fragstolen)) ? 1 : 0;
4287         tcp_sk(sk)->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4288         if (!eaten) {
4289                 __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
4290                 skb_set_owner_r(skb, sk);
4291         }
4292         return eaten;
4293 }
4294
4295 int tcp_send_rcvq(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size)
4296 {
4297         struct sk_buff *skb = NULL;
4298         struct tcphdr *th;
4299         bool fragstolen;
4300
4301         if (size == 0)
4302                 return 0;
4303
4304         skb = alloc_skb(size + sizeof(*th), sk->sk_allocation);
4305         if (!skb)
4306                 goto err;
4307
4308         if (tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, size + sizeof(*th)))
4309                 goto err_free;
4310
4311         th = (struct tcphdr *)skb_put(skb, sizeof(*th));
4312         skb_reset_transport_header(skb);
4313         memset(th, 0, sizeof(*th));
4314
4315         if (memcpy_fromiovec(skb_put(skb, size), msg->msg_iov, size))
4316                 goto err_free;
4317
4318         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_sk(sk)->rcv_nxt;
4319         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + size;
4320         TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tcp_sk(sk)->snd_una - 1;
4321
4322         if (tcp_queue_rcv(sk, skb, sizeof(*th), &fragstolen)) {
4323                 WARN_ON_ONCE(fragstolen); /* should not happen */
4324                 __kfree_skb(skb);
4325         }
4326         return size;
4327
4328 err_free:
4329         kfree_skb(skb);
4330 err:
4331         return -ENOMEM;
4332 }
4333
4334 static void tcp_data_queue(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4335 {
4336         const struct tcphdr *th = tcp_hdr(skb);
4337         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4338         int eaten = -1;
4339         bool fragstolen = false;
4340
4341         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)
4342                 goto drop;
4343
4344         skb_dst_drop(skb);
4345         __skb_pull(skb, th->doff * 4);
4346
4347         TCP_ECN_accept_cwr(tp, skb);
4348
4349         tp->rx_opt.dsack = 0;
4350
4351         /*  Queue data for delivery to the user.
4352          *  Packets in sequence go to the receive queue.
4353          *  Out of sequence packets to the out_of_order_queue.
4354          */
4355         if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt) {
4356                 if (tcp_receive_window(tp) == 0)
4357                         goto out_of_window;
4358
4359                 /* Ok. In sequence. In window. */
4360                 if (tp->ucopy.task == current &&
4361                     tp->copied_seq == tp->rcv_nxt && tp->ucopy.len &&
4362                     sock_owned_by_user(sk) && !tp->urg_data) {
4363                         int chunk = min_t(unsigned int, skb->len,
4364                                           tp->ucopy.len);
4365
4366                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4367
4368                         local_bh_enable();
4369                         if (!skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, tp->ucopy.iov, chunk)) {
4370                                 tp->ucopy.len -= chunk;
4371                                 tp->copied_seq += chunk;
4372                                 eaten = (chunk == skb->len);
4373                                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4374                         }
4375                         local_bh_disable();
4376                 }
4377
4378                 if (eaten <= 0) {
4379 queue_and_out:
4380                         if (eaten < 0 &&
4381                             tcp_try_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize))
4382                                 goto drop;
4383
4384                         eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, 0, &fragstolen);
4385                 }
4386                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4387                 if (skb->len)
4388                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
4389                 if (th->fin)
4390                         tcp_fin(sk);
4391
4392                 if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4393                         tcp_ofo_queue(sk);
4394
4395                         /* RFC2581. 4.2. SHOULD send immediate ACK, when
4396                          * gap in queue is filled.
4397                          */
4398                         if (skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue))
4399                                 inet_csk(sk)->icsk_ack.pingpong = 0;
4400                 }
4401
4402                 if (tp->rx_opt.num_sacks)
4403                         tcp_sack_remove(tp);
4404
4405                 tcp_fast_path_check(sk);
4406
4407                 if (eaten > 0)
4408                         kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
4409                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4410                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
4411                 return;
4412         }
4413
4414         if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->rcv_nxt)) {
4415                 /* A retransmit, 2nd most common case.  Force an immediate ack. */
4416                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST);
4417                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4418
4419 out_of_window:
4420                 tcp_enter_quickack_mode(sk);
4421                 inet_csk_schedule_ack(sk);
4422 drop:
4423                 __kfree_skb(skb);
4424                 return;
4425         }
4426
4427         /* Out of window. F.e. zero window probe. */
4428         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt + tcp_receive_window(tp)))
4429                 goto out_of_window;
4430
4431         tcp_enter_quickack_mode(sk);
4432
4433         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt)) {
4434                 /* Partial packet, seq < rcv_next < end_seq */
4435                 SOCK_DEBUG(sk, "partial packet: rcv_next %X seq %X - %X\n",
4436                            tp->rcv_nxt, TCP_SKB_CB(skb)->seq,
4437                            TCP_SKB_CB(skb)->end_seq);
4438
4439                 tcp_dsack_set(sk, TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt);
4440
4441                 /* If window is closed, drop tail of packet. But after
4442                  * remembering D-SACK for its head made in previous line.
4443                  */
4444                 if (!tcp_receive_window(tp))
4445                         goto out_of_window;
4446                 goto queue_and_out;
4447         }
4448
4449         tcp_data_queue_ofo(sk, skb);
4450 }
4451
4452 static struct sk_buff *tcp_collapse_one(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4453                                         struct sk_buff_head *list)
4454 {
4455         struct sk_buff *next = NULL;
4456
4457         if (!skb_queue_is_last(list, skb))
4458                 next = skb_queue_next(list, skb);
4459
4460         __skb_unlink(skb, list);
4461         __kfree_skb(skb);
4462         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPRCVCOLLAPSED);
4463
4464         return next;
4465 }
4466
4467 /* Collapse contiguous sequence of skbs head..tail with
4468  * sequence numbers start..end.
4469  *
4470  * If tail is NULL, this means until the end of the list.
4471  *
4472  * Segments with FIN/SYN are not collapsed (only because this
4473  * simplifies code)
4474  */
4475 static void
4476 tcp_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff_head *list,
4477              struct sk_buff *head, struct sk_buff *tail,
4478              u32 start, u32 end)
4479 {
4480         struct sk_buff *skb, *n;
4481         bool end_of_skbs;
4482
4483         /* First, check that queue is collapsible and find
4484          * the point where collapsing can be useful. */
4485         skb = head;
4486 restart:
4487         end_of_skbs = true;
4488         skb_queue_walk_from_safe(list, skb, n) {
4489                 if (skb == tail)
4490                         break;
4491                 /* No new bits? It is possible on ofo queue. */
4492                 if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4493                         skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4494                         if (!skb)
4495                                 break;
4496                         goto restart;
4497                 }
4498
4499                 /* The first skb to collapse is:
4500                  * - not SYN/FIN and
4501                  * - bloated or contains data before "start" or
4502                  *   overlaps to the next one.
4503                  */
4504                 if (!tcp_hdr(skb)->syn && !tcp_hdr(skb)->fin &&
4505                     (tcp_win_from_space(skb->truesize) > skb->len ||
4506                      before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))) {
4507                         end_of_skbs = false;
4508                         break;
4509                 }
4510
4511                 if (!skb_queue_is_last(list, skb)) {
4512                         struct sk_buff *next = skb_queue_next(list, skb);
4513                         if (next != tail &&
4514                             TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(next)->seq) {
4515                                 end_of_skbs = false;
4516                                 break;
4517                         }
4518                 }
4519
4520                 /* Decided to skip this, advance start seq. */
4521                 start = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4522         }
4523         if (end_of_skbs || tcp_hdr(skb)->syn || tcp_hdr(skb)->fin)
4524                 return;
4525
4526         while (before(start, end)) {
4527                 struct sk_buff *nskb;
4528                 unsigned int header = skb_headroom(skb);
4529                 int copy = SKB_MAX_ORDER(header, 0);
4530
4531                 /* Too big header? This can happen with IPv6. */
4532                 if (copy < 0)
4533                         return;
4534                 if (end - start < copy)
4535                         copy = end - start;
4536                 nskb = alloc_skb(copy + header, GFP_ATOMIC);
4537                 if (!nskb)
4538                         return;
4539
4540                 skb_set_mac_header(nskb, skb_mac_header(skb) - skb->head);
4541                 skb_set_network_header(nskb, (skb_network_header(skb) -
4542                                               skb->head));
4543                 skb_set_transport_header(nskb, (skb_transport_header(skb) -
4544                                                 skb->head));
4545                 skb_reserve(nskb, header);
4546                 memcpy(nskb->head, skb->head, header);
4547                 memcpy(nskb->cb, skb->cb, sizeof(skb->cb));
4548                 TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = start;
4549                 __skb_queue_before(list, skb, nskb);
4550                 skb_set_owner_r(nskb, sk);
4551
4552                 /* Copy data, releasing collapsed skbs. */
4553                 while (copy > 0) {
4554                         int offset = start - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4555                         int size = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - start;
4556
4557                         BUG_ON(offset < 0);
4558                         if (size > 0) {
4559                                 size = min(copy, size);
4560                                 if (skb_copy_bits(skb, offset, skb_put(nskb, size), size))
4561                                         BUG();
4562                                 TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq += size;
4563                                 copy -= size;
4564                                 start += size;
4565                         }
4566                         if (!before(start, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4567                                 skb = tcp_collapse_one(sk, skb, list);
4568                                 if (!skb ||
4569                                     skb == tail ||
4570                                     tcp_hdr(skb)->syn ||
4571                                     tcp_hdr(skb)->fin)
4572                                         return;
4573                         }
4574                 }
4575         }
4576 }
4577
4578 /* Collapse ofo queue. Algorithm: select contiguous sequence of skbs
4579  * and tcp_collapse() them until all the queue is collapsed.
4580  */
4581 static void tcp_collapse_ofo_queue(struct sock *sk)
4582 {
4583         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4584         struct sk_buff *skb = skb_peek(&tp->out_of_order_queue);
4585         struct sk_buff *head;
4586         u32 start, end;
4587
4588         if (skb == NULL)
4589                 return;
4590
4591         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4592         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4593         head = skb;
4594
4595         for (;;) {
4596                 struct sk_buff *next = NULL;
4597
4598                 if (!skb_queue_is_last(&tp->out_of_order_queue, skb))
4599                         next = skb_queue_next(&tp->out_of_order_queue, skb);
4600                 skb = next;
4601
4602                 /* Segment is terminated when we see gap or when
4603                  * we are at the end of all the queue. */
4604                 if (!skb ||
4605                     after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, end) ||
4606                     before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, start)) {
4607                         tcp_collapse(sk, &tp->out_of_order_queue,
4608                                      head, skb, start, end);
4609                         head = skb;
4610                         if (!skb)
4611                                 break;
4612                         /* Start new segment */
4613                         start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4614                         end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4615                 } else {
4616                         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, start))
4617                                 start = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
4618                         if (after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, end))
4619                                 end = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
4620                 }
4621         }
4622 }
4623
4624 /*
4625  * Purge the out-of-order queue.
4626  * Return true if queue was pruned.
4627  */
4628 static bool tcp_prune_ofo_queue(struct sock *sk)
4629 {
4630         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4631         bool res = false;
4632
4633         if (!skb_queue_empty(&tp->out_of_order_queue)) {
4634                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_OFOPRUNED);
4635                 __skb_queue_purge(&tp->out_of_order_queue);
4636
4637                 /* Reset SACK state.  A conforming SACK implementation will
4638                  * do the same at a timeout based retransmit.  When a connection
4639                  * is in a sad state like this, we care only about integrity
4640                  * of the connection not performance.
4641                  */
4642                 if (tp->rx_opt.sack_ok)
4643                         tcp_sack_reset(&tp->rx_opt);
4644                 sk_mem_reclaim(sk);
4645                 res = true;
4646         }
4647         return res;
4648 }
4649
4650 /* Reduce allocated memory if we can, trying to get
4651  * the socket within its memory limits again.
4652  *
4653  * Return less than zero if we should start dropping frames
4654  * until the socket owning process reads some of the data
4655  * to stabilize the situation.
4656  */
4657 static int tcp_prune_queue(struct sock *sk)
4658 {
4659         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4660
4661         SOCK_DEBUG(sk, "prune_queue: c=%x\n", tp->copied_seq);
4662
4663         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PRUNECALLED);
4664
4665         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
4666                 tcp_clamp_window(sk);
4667         else if (sk_under_memory_pressure(sk))
4668                 tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U * tp->advmss);
4669
4670         tcp_collapse_ofo_queue(sk);
4671         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
4672                 tcp_collapse(sk, &sk->sk_receive_queue,
4673                              skb_peek(&sk->sk_receive_queue),
4674                              NULL,
4675                              tp->copied_seq, tp->rcv_nxt);
4676         sk_mem_reclaim(sk);
4677
4678         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4679                 return 0;
4680
4681         /* Collapsing did not help, destructive actions follow.
4682          * This must not ever occur. */
4683
4684         tcp_prune_ofo_queue(sk);
4685
4686         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf)
4687                 return 0;
4688
4689         /* If we are really being abused, tell the caller to silently
4690          * drop receive data on the floor.  It will get retransmitted
4691          * and hopefully then we'll have sufficient space.
4692          */
4693         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_RCVPRUNED);
4694
4695         /* Massive buffer overcommit. */
4696         tp->pred_flags = 0;
4697         return -1;
4698 }
4699
4700 /* RFC2861, slow part. Adjust cwnd, after it was not full during one rto.
4701  * As additional protections, we do not touch cwnd in retransmission phases,
4702  * and if application hit its sndbuf limit recently.
4703  */
4704 void tcp_cwnd_application_limited(struct sock *sk)
4705 {
4706         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4707
4708         if (inet_csk(sk)->icsk_ca_state == TCP_CA_Open &&
4709             sk->sk_socket && !test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
4710                 /* Limited by application or receiver window. */
4711                 u32 init_win = tcp_init_cwnd(tp, __sk_dst_get(sk));
4712                 u32 win_used = max(tp->snd_cwnd_used, init_win);
4713                 if (win_used < tp->snd_cwnd) {
4714                         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
4715                         tp->snd_cwnd = (tp->snd_cwnd + win_used) >> 1;
4716                 }
4717                 tp->snd_cwnd_used = 0;
4718         }
4719         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4720 }
4721
4722 static bool tcp_should_expand_sndbuf(const struct sock *sk)
4723 {
4724         const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4725
4726         /* If the user specified a specific send buffer setting, do
4727          * not modify it.
4728          */
4729         if (sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
4730                 return false;
4731
4732         /* If we are under global TCP memory pressure, do not expand.  */
4733         if (sk_under_memory_pressure(sk))
4734                 return false;
4735
4736         /* If we are under soft global TCP memory pressure, do not expand.  */
4737         if (sk_memory_allocated(sk) >= sk_prot_mem_limits(sk, 0))
4738                 return false;
4739
4740         /* If we filled the congestion window, do not expand.  */
4741         if (tp->packets_out >= tp->snd_cwnd)
4742                 return false;
4743
4744         return true;
4745 }
4746
4747 /* When incoming ACK allowed to free some skb from write_queue,
4748  * we remember this event in flag SOCK_QUEUE_SHRUNK and wake up socket
4749  * on the exit from tcp input handler.
4750  *
4751  * PROBLEM: sndbuf expansion does not work well with largesend.
4752  */
4753 static void tcp_new_space(struct sock *sk)
4754 {
4755         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4756
4757         if (tcp_should_expand_sndbuf(sk)) {
4758                 int sndmem = SKB_TRUESIZE(max_t(u32,
4759                                                 tp->rx_opt.mss_clamp,
4760                                                 tp->mss_cache) +
4761                                           MAX_TCP_HEADER);
4762                 int demanded = max_t(unsigned int, tp->snd_cwnd,
4763                                      tp->reordering + 1);
4764                 sndmem *= 2 * demanded;
4765                 if (sndmem > sk->sk_sndbuf)
4766                         sk->sk_sndbuf = min(sndmem, sysctl_tcp_wmem[2]);
4767                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
4768         }
4769
4770         sk->sk_write_space(sk);
4771 }
4772
4773 static void tcp_check_space(struct sock *sk)
4774 {
4775         if (sock_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK)) {
4776                 sock_reset_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
4777                 if (sk->sk_socket &&
4778                     test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags))
4779                         tcp_new_space(sk);
4780         }
4781 }
4782
4783 static inline void tcp_data_snd_check(struct sock *sk)
4784 {
4785         tcp_push_pending_frames(sk);
4786         tcp_check_space(sk);
4787 }
4788
4789 /*
4790  * Check if sending an ack is needed.
4791  */
4792 static void __tcp_ack_snd_check(struct sock *sk, int ofo_possible)
4793 {
4794         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4795
4796             /* More than one full frame received... */
4797         if (((tp->rcv_nxt - tp->rcv_wup) > inet_csk(sk)->icsk_ack.rcv_mss &&
4798              /* ... and right edge of window advances far enough.
4799               * (tcp_recvmsg() will send ACK otherwise). Or...
4800               */
4801              __tcp_select_window(sk) >= tp->rcv_wnd) ||
4802             /* We ACK each frame or... */
4803             tcp_in_quickack_mode(sk) ||
4804             /* We have out of order data. */
4805             (ofo_possible && skb_peek(&tp->out_of_order_queue))) {
4806                 /* Then ack it now */
4807                 tcp_send_ack(sk);
4808         } else {
4809                 /* Else, send delayed ack. */
4810                 tcp_send_delayed_ack(sk);
4811         }
4812 }
4813
4814 static inline void tcp_ack_snd_check(struct sock *sk)
4815 {
4816         if (!inet_csk_ack_scheduled(sk)) {
4817                 /* We sent a data segment already. */
4818                 return;
4819         }
4820         __tcp_ack_snd_check(sk, 1);
4821 }
4822
4823 /*
4824  *      This routine is only called when we have urgent data
4825  *      signaled. Its the 'slow' part of tcp_urg. It could be
4826  *      moved inline now as tcp_urg is only called from one
4827  *      place. We handle URGent data wrong. We have to - as
4828  *      BSD still doesn't use the correction from RFC961.
4829  *      For 1003.1g we should support a new option TCP_STDURG to permit
4830  *      either form (or just set the sysctl tcp_stdurg).
4831  */
4832
4833 static void tcp_check_urg(struct sock *sk, const struct tcphdr *th)
4834 {
4835         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4836         u32 ptr = ntohs(th->urg_ptr);
4837
4838         if (ptr && !sysctl_tcp_stdurg)
4839                 ptr--;
4840         ptr += ntohl(th->seq);
4841
4842         /* Ignore urgent data that we've already seen and read. */
4843         if (after(tp->copied_seq, ptr))
4844                 return;
4845
4846         /* Do not replay urg ptr.
4847          *
4848          * NOTE: interesting situation not covered by specs.
4849          * Misbehaving sender may send urg ptr, pointing to segment,
4850          * which we already have in ofo queue. We are not able to fetch
4851          * such data and will stay in TCP_URG_NOTYET until will be eaten
4852          * by recvmsg(). Seems, we are not obliged to handle such wicked
4853          * situations. But it is worth to think about possibility of some
4854          * DoSes using some hypothetical application level deadlock.
4855          */
4856         if (before(ptr, tp->rcv_nxt))
4857                 return;
4858
4859         /* Do we already have a newer (or duplicate) urgent pointer? */
4860         if (tp->urg_data && !after(ptr, tp->urg_seq))
4861                 return;
4862
4863         /* Tell the world about our new urgent pointer. */
4864         sk_send_sigurg(sk);
4865
4866         /* We may be adding urgent data when the last byte read was
4867          * urgent. To do this requires some care. We cannot just ignore
4868          * tp->copied_seq since we would read the last urgent byte again
4869          * as data, nor can we alter copied_seq until this data arrives
4870          * or we break the semantics of SIOCATMARK (and thus sockatmark())
4871          *
4872          * NOTE. Double Dutch. Rendering to plain English: author of comment
4873          * above did something sort of  send("A", MSG_OOB); send("B", MSG_OOB);
4874          * and expect that both A and B disappear from stream. This is _wrong_.
4875          * Though this happens in BSD with high probability, this is occasional.
4876          * Any application relying on this is buggy. Note also, that fix "works"
4877          * only in this artificial test. Insert some normal data between A and B and we will
4878          * decline of BSD again. Verdict: it is better to remove to trap
4879          * buggy users.
4880          */
4881         if (tp->urg_seq == tp->copied_seq && tp->urg_data &&
4882             !sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE) && tp->copied_seq != tp->rcv_nxt) {
4883                 struct sk_buff *skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4884                 tp->copied_seq++;
4885                 if (skb && !before(tp->copied_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
4886                         __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
4887                         __kfree_skb(skb);
4888                 }
4889         }
4890
4891         tp->urg_data = TCP_URG_NOTYET;
4892         tp->urg_seq = ptr;
4893
4894         /* Disable header prediction. */
4895         tp->pred_flags = 0;
4896 }
4897
4898 /* This is the 'fast' part of urgent handling. */
4899 static void tcp_urg(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const struct tcphdr *th)
4900 {
4901         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4902
4903         /* Check if we get a new urgent pointer - normally not. */
4904         if (th->urg)
4905                 tcp_check_urg(sk, th);
4906
4907         /* Do we wait for any urgent data? - normally not... */
4908         if (tp->urg_data == TCP_URG_NOTYET) {
4909                 u32 ptr = tp->urg_seq - ntohl(th->seq) + (th->doff * 4) -
4910                           th->syn;
4911
4912                 /* Is the urgent pointer pointing into this packet? */
4913                 if (ptr < skb->len) {
4914                         u8 tmp;
4915                         if (skb_copy_bits(skb, ptr, &tmp, 1))
4916                                 BUG();
4917                         tp->urg_data = TCP_URG_VALID | tmp;
4918                         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4919                                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
4920                 }
4921         }
4922 }
4923
4924 static int tcp_copy_to_iovec(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int hlen)
4925 {
4926         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4927         int chunk = skb->len - hlen;
4928         int err;
4929
4930         local_bh_enable();
4931         if (skb_csum_unnecessary(skb))
4932                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, hlen, tp->ucopy.iov, chunk);
4933         else
4934                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, hlen,
4935                                                        tp->ucopy.iov);
4936
4937         if (!err) {
4938                 tp->ucopy.len -= chunk;
4939                 tp->copied_seq += chunk;
4940                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
4941         }
4942
4943         local_bh_disable();
4944         return err;
4945 }
4946
4947 static __sum16 __tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4948                                             struct sk_buff *skb)
4949 {
4950         __sum16 result;
4951
4952         if (sock_owned_by_user(sk)) {
4953                 local_bh_enable();
4954                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4955                 local_bh_disable();
4956         } else {
4957                 result = __tcp_checksum_complete(skb);
4958         }
4959         return result;
4960 }
4961
4962 static inline bool tcp_checksum_complete_user(struct sock *sk,
4963                                              struct sk_buff *skb)
4964 {
4965         return !skb_csum_unnecessary(skb) &&
4966                __tcp_checksum_complete_user(sk, skb);
4967 }
4968
4969 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4970 static bool tcp_dma_try_early_copy(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4971                                   int hlen)
4972 {
4973         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
4974         int chunk = skb->len - hlen;
4975         int dma_cookie;
4976         bool copied_early = false;
4977
4978         if (tp->ucopy.wakeup)
4979                 return false;
4980
4981         if (!tp->ucopy.dma_chan && tp->ucopy.pinned_list)
4982                 tp->ucopy.dma_chan = net_dma_find_channel();
4983
4984         if (tp->ucopy.dma_chan && skb_csum_unnecessary(skb)) {
4985
4986                 dma_cookie = dma_skb_copy_datagram_iovec(tp->ucopy.dma_chan,
4987                                                          skb, hlen,
4988                                                          tp->ucopy.iov, chunk,
4989                                                          tp->ucopy.pinned_list);
4990
4991                 if (dma_cookie < 0)
4992                         goto out;
4993
4994                 tp->ucopy.dma_cookie = dma_cookie;
4995                 copied_early = true;
4996
4997                 tp->ucopy.len -= chunk;
4998                 tp->copied_seq += chunk;
4999                 tcp_rcv_space_adjust(sk);
5000
5001                 if ((tp->ucopy.len == 0) ||
5002                     (tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)) & TCP_FLAG_PSH) ||
5003                     (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1))) {
5004                         tp->ucopy.wakeup = 1;
5005                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
5006                 }
5007         } else if (chunk > 0) {
5008                 tp->ucopy.wakeup = 1;
5009                 sk->sk_data_ready(sk, 0);
5010         }
5011 out:
5012         return copied_early;
5013 }
5014 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
5015
5016 /* Does PAWS and seqno based validation of an incoming segment, flags will
5017  * play significant role here.
5018  */
5019 static bool tcp_validate_incoming(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5020                                   const struct tcphdr *th, int syn_inerr)
5021 {
5022         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5023
5024         /* RFC1323: H1. Apply PAWS check first. */
5025         if (tcp_fast_parse_options(skb, th, tp) && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
5026             tcp_paws_discard(sk, skb)) {
5027                 if (!th->rst) {
5028                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSESTABREJECTED);
5029                         tcp_send_dupack(sk, skb);
5030                         goto discard;
5031                 }
5032                 /* Reset is accepted even if it did not pass PAWS. */
5033         }
5034
5035         /* Step 1: check sequence number */
5036         if (!tcp_sequence(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq)) {
5037                 /* RFC793, page 37: "In all states except SYN-SENT, all reset
5038                  * (RST) segments are validated by checking their SEQ-fields."
5039                  * And page 69: "If an incoming segment is not acceptable,
5040                  * an acknowledgment should be sent in reply (unless the RST
5041                  * bit is set, if so drop the segment and return)".
5042                  */
5043                 if (!th->rst) {
5044                         if (th->syn)
5045                                 goto syn_challenge;
5046                         tcp_send_dupack(sk, skb);
5047                 }
5048                 goto discard;
5049         }
5050
5051         /* Step 2: check RST bit */
5052         if (th->rst) {
5053                 /* RFC 5961 3.2 :
5054                  * If sequence number exactly matches RCV.NXT, then
5055                  *     RESET the connection
5056                  * else
5057                  *     Send a challenge ACK
5058                  */
5059                 if (TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt)
5060                         tcp_reset(sk);
5061                 else
5062                         tcp_send_challenge_ack(sk);
5063                 goto discard;
5064         }
5065
5066         /* step 3: check security and precedence [ignored] */
5067
5068         /* step 4: Check for a SYN
5069          * RFC 5691 4.2 : Send a challenge ack
5070          */
5071         if (th->syn) {
5072 syn_challenge:
5073                 if (syn_inerr)
5074                         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5075                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPSYNCHALLENGE);
5076                 tcp_send_challenge_ack(sk);
5077                 goto discard;
5078         }
5079
5080         return true;
5081
5082 discard:
5083         __kfree_skb(skb);
5084         return false;
5085 }
5086
5087 /*
5088  *      TCP receive function for the ESTABLISHED state.
5089  *
5090  *      It is split into a fast path and a slow path. The fast path is
5091  *      disabled when:
5092  *      - A zero window was announced from us - zero window probing
5093  *        is only handled properly in the slow path.
5094  *      - Out of order segments arrived.
5095  *      - Urgent data is expected.
5096  *      - There is no buffer space left
5097  *      - Unexpected TCP flags/window values/header lengths are received
5098  *        (detected by checking the TCP header against pred_flags)
5099  *      - Data is sent in both directions. Fast path only supports pure senders
5100  *        or pure receivers (this means either the sequence number or the ack
5101  *        value must stay constant)
5102  *      - Unexpected TCP option.
5103  *
5104  *      When these conditions are not satisfied it drops into a standard
5105  *      receive procedure patterned after RFC793 to handle all cases.
5106  *      The first three cases are guaranteed by proper pred_flags setting,
5107  *      the rest is checked inline. Fast processing is turned on in
5108  *      tcp_data_queue when everything is OK.
5109  */
5110 int tcp_rcv_established(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5111                         const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5112 {
5113         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5114
5115         if (unlikely(sk->sk_rx_dst == NULL))
5116                 inet_csk(sk)->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5117         /*
5118          *      Header prediction.
5119          *      The code loosely follows the one in the famous
5120          *      "30 instruction TCP receive" Van Jacobson mail.
5121          *
5122          *      Van's trick is to deposit buffers into socket queue
5123          *      on a device interrupt, to call tcp_recv function
5124          *      on the receive process context and checksum and copy
5125          *      the buffer to user space. smart...
5126          *
5127          *      Our current scheme is not silly either but we take the
5128          *      extra cost of the net_bh soft interrupt processing...
5129          *      We do checksum and copy also but from device to kernel.
5130          */
5131
5132         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5133
5134         /*      pred_flags is 0xS?10 << 16 + snd_wnd
5135          *      if header_prediction is to be made
5136          *      'S' will always be tp->tcp_header_len >> 2
5137          *      '?' will be 0 for the fast path, otherwise pred_flags is 0 to
5138          *  turn it off (when there are holes in the receive
5139          *       space for instance)
5140          *      PSH flag is ignored.
5141          */
5142
5143         if ((tcp_flag_word(th) & TCP_HP_BITS) == tp->pred_flags &&
5144             TCP_SKB_CB(skb)->seq == tp->rcv_nxt &&
5145             !after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt)) {
5146                 int tcp_header_len = tp->tcp_header_len;
5147
5148                 /* Timestamp header prediction: tcp_header_len
5149                  * is automatically equal to th->doff*4 due to pred_flags
5150                  * match.
5151                  */
5152
5153                 /* Check timestamp */
5154                 if (tcp_header_len == sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) {
5155                         /* No? Slow path! */
5156                         if (!tcp_parse_aligned_timestamp(tp, th))
5157                                 goto slow_path;
5158
5159                         /* If PAWS failed, check it more carefully in slow path */
5160                         if ((s32)(tp->rx_opt.rcv_tsval - tp->rx_opt.ts_recent) < 0)
5161                                 goto slow_path;
5162
5163                         /* DO NOT update ts_recent here, if checksum fails
5164                          * and timestamp was corrupted part, it will result
5165                          * in a hung connection since we will drop all
5166                          * future packets due to the PAWS test.
5167                          */
5168                 }
5169
5170                 if (len <= tcp_header_len) {
5171                         /* Bulk data transfer: sender */
5172                         if (len == tcp_header_len) {
5173                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5174                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5175                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5176                                  */
5177                                 if (tcp_header_len ==
5178                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5179                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5180                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5181
5182                                 /* We know that such packets are checksummed
5183                                  * on entry.
5184                                  */
5185                                 tcp_ack(sk, skb, 0);
5186                                 __kfree_skb(skb);
5187                                 tcp_data_snd_check(sk);
5188                                 return 0;
5189                         } else { /* Header too small */
5190                                 TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5191                                 goto discard;
5192                         }
5193                 } else {
5194                         int eaten = 0;
5195                         int copied_early = 0;
5196                         bool fragstolen = false;
5197
5198                         if (tp->copied_seq == tp->rcv_nxt &&
5199                             len - tcp_header_len <= tp->ucopy.len) {
5200 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5201                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5202                                     sock_owned_by_user(sk) &&
5203                                     tcp_dma_try_early_copy(sk, skb, tcp_header_len)) {
5204                                         copied_early = 1;
5205                                         eaten = 1;
5206                                 }
5207 #endif
5208                                 if (tp->ucopy.task == current &&
5209                                     sock_owned_by_user(sk) && !copied_early) {
5210                                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5211
5212                                         if (!tcp_copy_to_iovec(sk, skb, tcp_header_len))
5213                                                 eaten = 1;
5214                                 }
5215                                 if (eaten) {
5216                                         /* Predicted packet is in window by definition.
5217                                          * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5218                                          * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5219                                          */
5220                                         if (tcp_header_len ==
5221                                             (sizeof(struct tcphdr) +
5222                                              TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5223                                             tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5224                                                 tcp_store_ts_recent(tp);
5225
5226                                         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5227
5228                                         __skb_pull(skb, tcp_header_len);
5229                                         tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
5230                                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITSTOUSER);
5231                                 }
5232                                 if (copied_early)
5233                                         tcp_cleanup_rbuf(sk, skb->len);
5234                         }
5235                         if (!eaten) {
5236                                 if (tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5237                                         goto csum_error;
5238
5239                                 if ((int)skb->truesize > sk->sk_forward_alloc)
5240                                         goto step5;
5241
5242                                 /* Predicted packet is in window by definition.
5243                                  * seq == rcv_nxt and rcv_wup <= rcv_nxt.
5244                                  * Hence, check seq<=rcv_wup reduces to:
5245                                  */
5246                                 if (tcp_header_len ==
5247                                     (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED) &&
5248                                     tp->rcv_nxt == tp->rcv_wup)
5249                                         tcp_store_ts_recent(tp);
5250
5251                                 tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5252
5253                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPHPHITS);
5254
5255                                 /* Bulk data transfer: receiver */
5256                                 eaten = tcp_queue_rcv(sk, skb, tcp_header_len,
5257                                                       &fragstolen);
5258                         }
5259
5260                         tcp_event_data_recv(sk, skb);
5261
5262                         if (TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq != tp->snd_una) {
5263                                 /* Well, only one small jumplet in fast path... */
5264                                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_DATA);
5265                                 tcp_data_snd_check(sk);
5266                                 if (!inet_csk_ack_scheduled(sk))
5267                                         goto no_ack;
5268                         }
5269
5270                         if (!copied_early || tp->rcv_nxt != tp->rcv_wup)
5271                                 __tcp_ack_snd_check(sk, 0);
5272 no_ack:
5273 #ifdef CONFIG_NET_DMA
5274                         if (copied_early)
5275                                 __skb_queue_tail(&sk->sk_async_wait_queue, skb);
5276                         else
5277 #endif
5278                         if (eaten)
5279                                 kfree_skb_partial(skb, fragstolen);
5280                         sk->sk_data_ready(sk, 0);
5281                         return 0;
5282                 }
5283         }
5284
5285 slow_path:
5286         if (len < (th->doff << 2) || tcp_checksum_complete_user(sk, skb))
5287                 goto csum_error;
5288
5289         if (!th->ack && !th->rst)
5290                 goto discard;
5291
5292         /*
5293          *      Standard slow path.
5294          */
5295
5296         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 1))
5297                 return 0;
5298
5299 step5:
5300         if (tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH | FLAG_UPDATE_TS_RECENT) < 0)
5301                 goto discard;
5302
5303         tcp_rcv_rtt_measure_ts(sk, skb);
5304
5305         /* Process urgent data. */
5306         tcp_urg(sk, skb, th);
5307
5308         /* step 7: process the segment text */
5309         tcp_data_queue(sk, skb);
5310
5311         tcp_data_snd_check(sk);
5312         tcp_ack_snd_check(sk);
5313         return 0;
5314
5315 csum_error:
5316         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_CSUMERRORS);
5317         TCP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), TCP_MIB_INERRS);
5318
5319 discard:
5320         __kfree_skb(skb);
5321         return 0;
5322 }
5323 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_established);
5324
5325 void tcp_finish_connect(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
5326 {
5327         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5328         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5329
5330         tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5331
5332         if (skb != NULL) {
5333                 icsk->icsk_af_ops->sk_rx_dst_set(sk, skb);
5334                 security_inet_conn_established(sk, skb);
5335         }
5336
5337         /* Make sure socket is routed, for correct metrics.  */
5338         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5339
5340         tcp_init_metrics(sk);
5341
5342         tcp_init_congestion_control(sk);
5343
5344         /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on first data
5345          * packet.
5346          */
5347         tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5348
5349         tcp_init_buffer_space(sk);
5350
5351         if (sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN))
5352                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, keepalive_time_when(tp));
5353
5354         if (!tp->rx_opt.snd_wscale)
5355                 __tcp_fast_path_on(tp, tp->snd_wnd);
5356         else
5357                 tp->pred_flags = 0;
5358
5359         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
5360                 sk->sk_state_change(sk);
5361                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5362         }
5363 }
5364
5365 static bool tcp_rcv_fastopen_synack(struct sock *sk, struct sk_buff *synack,
5366                                     struct tcp_fastopen_cookie *cookie)
5367 {
5368         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5369         struct sk_buff *data = tp->syn_data ? tcp_write_queue_head(sk) : NULL;
5370         u16 mss = tp->rx_opt.mss_clamp;
5371         bool syn_drop;
5372
5373         if (mss == tp->rx_opt.user_mss) {
5374                 struct tcp_options_received opt;
5375
5376                 /* Get original SYNACK MSS value if user MSS sets mss_clamp */
5377                 tcp_clear_options(&opt);
5378                 opt.user_mss = opt.mss_clamp = 0;
5379                 tcp_parse_options(synack, &opt, 0, NULL);
5380                 mss = opt.mss_clamp;
5381         }
5382
5383         if (!tp->syn_fastopen)  /* Ignore an unsolicited cookie */
5384                 cookie->len = -1;
5385
5386         /* The SYN-ACK neither has cookie nor acknowledges the data. Presumably
5387          * the remote receives only the retransmitted (regular) SYNs: either
5388          * the original SYN-data or the corresponding SYN-ACK is lost.
5389          */
5390         syn_drop = (cookie->len <= 0 && data && tp->total_retrans);
5391
5392         tcp_fastopen_cache_set(sk, mss, cookie, syn_drop);
5393
5394         if (data) { /* Retransmit unacked data in SYN */
5395                 tcp_for_write_queue_from(data, sk) {
5396                         if (data == tcp_send_head(sk) ||
5397                             __tcp_retransmit_skb(sk, data))
5398                                 break;
5399                 }
5400                 tcp_rearm_rto(sk);
5401                 return true;
5402         }
5403         tp->syn_data_acked = tp->syn_data;
5404         return false;
5405 }
5406
5407 static int tcp_rcv_synsent_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5408                                          const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5409 {
5410         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5411         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5412         struct tcp_fastopen_cookie foc = { .len = -1 };
5413         int saved_clamp = tp->rx_opt.mss_clamp;
5414
5415         tcp_parse_options(skb, &tp->rx_opt, 0, &foc);
5416         if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr)
5417                 tp->rx_opt.rcv_tsecr -= tp->tsoffset;
5418
5419         if (th->ack) {
5420                 /* rfc793:
5421                  * "If the state is SYN-SENT then
5422                  *    first check the ACK bit
5423                  *      If the ACK bit is set
5424                  *        If SEG.ACK =< ISS, or SEG.ACK > SND.NXT, send
5425                  *        a reset (unless the RST bit is set, if so drop
5426                  *        the segment and return)"
5427                  */
5428                 if (!after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_una) ||
5429                     after(TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq, tp->snd_nxt))
5430                         goto reset_and_undo;
5431
5432                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp && tp->rx_opt.rcv_tsecr &&
5433                     !between(tp->rx_opt.rcv_tsecr, tp->retrans_stamp,
5434                              tcp_time_stamp)) {
5435                         NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_PAWSACTIVEREJECTED);
5436                         goto reset_and_undo;
5437                 }
5438
5439                 /* Now ACK is acceptable.
5440                  *
5441                  * "If the RST bit is set
5442                  *    If the ACK was acceptable then signal the user "error:
5443                  *    connection reset", drop the segment, enter CLOSED state,
5444                  *    delete TCB, and return."
5445                  */
5446
5447                 if (th->rst) {
5448                         tcp_reset(sk);
5449                         goto discard;
5450                 }
5451
5452                 /* rfc793:
5453                  *   "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5454                  *    drop the segment and return."
5455                  *
5456                  *    See note below!
5457                  *                                        --ANK(990513)
5458                  */
5459                 if (!th->syn)
5460                         goto discard_and_undo;
5461
5462                 /* rfc793:
5463                  *   "If the SYN bit is on ...
5464                  *    are acceptable then ...
5465                  *    (our SYN has been ACKed), change the connection
5466                  *    state to ESTABLISHED..."
5467                  */
5468
5469                 TCP_ECN_rcv_synack(tp, th);
5470
5471                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5472                 tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH);
5473
5474                 /* Ok.. it's good. Set up sequence numbers and
5475                  * move to established.
5476                  */
5477                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5478                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5479
5480                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5481                  * never scaled.
5482                  */
5483                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window);
5484
5485                 if (!tp->rx_opt.wscale_ok) {
5486                         tp->rx_opt.snd_wscale = tp->rx_opt.rcv_wscale = 0;
5487                         tp->window_clamp = min(tp->window_clamp, 65535U);
5488                 }
5489
5490                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5491                         tp->rx_opt.tstamp_ok       = 1;
5492                         tp->tcp_header_len =
5493                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5494                         tp->advmss          -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5495                         tcp_store_ts_recent(tp);
5496                 } else {
5497                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5498                 }
5499
5500                 if (tcp_is_sack(tp) && sysctl_tcp_fack)
5501                         tcp_enable_fack(tp);
5502
5503                 tcp_mtup_init(sk);
5504                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5505                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5506
5507                 /* Remember, tcp_poll() does not lock socket!
5508                  * Change state from SYN-SENT only after copied_seq
5509                  * is initialized. */
5510                 tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5511
5512                 smp_mb();
5513
5514                 tcp_finish_connect(sk, skb);
5515
5516                 if ((tp->syn_fastopen || tp->syn_data) &&
5517                     tcp_rcv_fastopen_synack(sk, skb, &foc))
5518                         return -1;
5519
5520                 if (sk->sk_write_pending ||
5521                     icsk->icsk_accept_queue.rskq_defer_accept ||
5522                     icsk->icsk_ack.pingpong) {
5523                         /* Save one ACK. Data will be ready after
5524                          * several ticks, if write_pending is set.
5525                          *
5526                          * It may be deleted, but with this feature tcpdumps
5527                          * look so _wonderfully_ clever, that I was not able
5528                          * to stand against the temptation 8)     --ANK
5529                          */
5530                         inet_csk_schedule_ack(sk);
5531                         icsk->icsk_ack.lrcvtime = tcp_time_stamp;
5532                         tcp_enter_quickack_mode(sk);
5533                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
5534                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
5535
5536 discard:
5537                         __kfree_skb(skb);
5538                         return 0;
5539                 } else {
5540                         tcp_send_ack(sk);
5541                 }
5542                 return -1;
5543         }
5544
5545         /* No ACK in the segment */
5546
5547         if (th->rst) {
5548                 /* rfc793:
5549                  * "If the RST bit is set
5550                  *
5551                  *      Otherwise (no ACK) drop the segment and return."
5552                  */
5553
5554                 goto discard_and_undo;
5555         }
5556
5557         /* PAWS check. */
5558         if (tp->rx_opt.ts_recent_stamp && tp->rx_opt.saw_tstamp &&
5559             tcp_paws_reject(&tp->rx_opt, 0))
5560                 goto discard_and_undo;
5561
5562         if (th->syn) {
5563                 /* We see SYN without ACK. It is attempt of
5564                  * simultaneous connect with crossed SYNs.
5565                  * Particularly, it can be connect to self.
5566                  */
5567                 tcp_set_state(sk, TCP_SYN_RECV);
5568
5569                 if (tp->rx_opt.saw_tstamp) {
5570                         tp->rx_opt.tstamp_ok = 1;
5571                         tcp_store_ts_recent(tp);
5572                         tp->tcp_header_len =
5573                                 sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5574                 } else {
5575                         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr);
5576                 }
5577
5578                 tp->rcv_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5579                 tp->rcv_wup = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
5580
5581                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is
5582                  * never scaled.
5583                  */
5584                 tp->snd_wnd    = ntohs(th->window);
5585                 tp->snd_wl1    = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
5586                 tp->max_window = tp->snd_wnd;
5587
5588                 TCP_ECN_rcv_syn(tp, th);
5589
5590                 tcp_mtup_init(sk);
5591                 tcp_sync_mss(sk, icsk->icsk_pmtu_cookie);
5592                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5593
5594                 tcp_send_synack(sk);
5595 #if 0
5596                 /* Note, we could accept data and URG from this segment.
5597                  * There are no obstacles to make this (except that we must
5598                  * either change tcp_recvmsg() to prevent it from returning data
5599                  * before 3WHS completes per RFC793, or employ TCP Fast Open).
5600                  *
5601                  * However, if we ignore data in ACKless segments sometimes,
5602                  * we have no reasons to accept it sometimes.
5603                  * Also, seems the code doing it in step6 of tcp_rcv_state_process
5604                  * is not flawless. So, discard packet for sanity.
5605                  * Uncomment this return to process the data.
5606                  */
5607                 return -1;
5608 #else
5609                 goto discard;
5610 #endif
5611         }
5612         /* "fifth, if neither of the SYN or RST bits is set then
5613          * drop the segment and return."
5614          */
5615
5616 discard_and_undo:
5617         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5618         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5619         goto discard;
5620
5621 reset_and_undo:
5622         tcp_clear_options(&tp->rx_opt);
5623         tp->rx_opt.mss_clamp = saved_clamp;
5624         return 1;
5625 }
5626
5627 /*
5628  *      This function implements the receiving procedure of RFC 793 for
5629  *      all states except ESTABLISHED and TIME_WAIT.
5630  *      It's called from both tcp_v4_rcv and tcp_v6_rcv and should be
5631  *      address independent.
5632  */
5633
5634 int tcp_rcv_state_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
5635                           const struct tcphdr *th, unsigned int len)
5636 {
5637         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
5638         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
5639         struct request_sock *req;
5640         int queued = 0;
5641
5642         tp->rx_opt.saw_tstamp = 0;
5643
5644         switch (sk->sk_state) {
5645         case TCP_CLOSE:
5646                 goto discard;
5647
5648         case TCP_LISTEN:
5649                 if (th->ack)
5650                         return 1;
5651
5652                 if (th->rst)
5653                         goto discard;
5654
5655                 if (th->syn) {
5656                         if (th->fin)
5657                                 goto discard;
5658                         if (icsk->icsk_af_ops->conn_request(sk, skb) < 0)
5659                                 return 1;
5660
5661                         /* Now we have several options: In theory there is
5662                          * nothing else in the frame. KA9Q has an option to
5663                          * send data with the syn, BSD accepts data with the
5664                          * syn up to the [to be] advertised window and
5665                          * Solaris 2.1 gives you a protocol error. For now
5666                          * we just ignore it, that fits the spec precisely
5667                          * and avoids incompatibilities. It would be nice in
5668                          * future to drop through and process the data.
5669                          *
5670                          * Now that TTCP is starting to be used we ought to
5671                          * queue this data.
5672                          * But, this leaves one open to an easy denial of
5673                          * service attack, and SYN cookies can't defend
5674                          * against this problem. So, we drop the data
5675                          * in the interest of security over speed unless
5676                          * it's still in use.
5677                          */
5678                         kfree_skb(skb);
5679                         return 0;
5680                 }
5681                 goto discard;
5682
5683         case TCP_SYN_SENT:
5684                 queued = tcp_rcv_synsent_state_process(sk, skb, th, len);
5685                 if (queued >= 0)
5686                         return queued;
5687
5688                 /* Do step6 onward by hand. */
5689                 tcp_urg(sk, skb, th);
5690                 __kfree_skb(skb);
5691                 tcp_data_snd_check(sk);
5692                 return 0;
5693         }
5694
5695         req = tp->fastopen_rsk;
5696         if (req != NULL) {
5697                 WARN_ON_ONCE(sk->sk_state != TCP_SYN_RECV &&
5698                     sk->sk_state != TCP_FIN_WAIT1);
5699
5700                 if (tcp_check_req(sk, skb, req, NULL, true) == NULL)
5701                         goto discard;
5702         }
5703
5704         if (!th->ack && !th->rst)
5705                 goto discard;
5706
5707         if (!tcp_validate_incoming(sk, skb, th, 0))
5708                 return 0;
5709
5710         /* step 5: check the ACK field */
5711         if (true) {
5712                 int acceptable = tcp_ack(sk, skb, FLAG_SLOWPATH |
5713                                                   FLAG_UPDATE_TS_RECENT) > 0;
5714
5715                 switch (sk->sk_state) {
5716                 case TCP_SYN_RECV:
5717                         if (acceptable) {
5718                                 /* Once we leave TCP_SYN_RECV, we no longer
5719                                  * need req so release it.
5720                                  */
5721                                 if (req) {
5722                                         tcp_synack_rtt_meas(sk, req);
5723                                         tp->total_retrans = req->num_retrans;
5724
5725                                         reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5726                                 } else {
5727                                         /* Make sure socket is routed, for
5728                                          * correct metrics.
5729                                          */
5730                                         icsk->icsk_af_ops->rebuild_header(sk);
5731                                         tcp_init_congestion_control(sk);
5732
5733                                         tcp_mtup_init(sk);
5734                                         tcp_init_buffer_space(sk);
5735                                         tp->copied_seq = tp->rcv_nxt;
5736                                 }
5737                                 smp_mb();
5738                                 tcp_set_state(sk, TCP_ESTABLISHED);
5739                                 sk->sk_state_change(sk);
5740
5741                                 /* Note, that this wakeup is only for marginal
5742                                  * crossed SYN case. Passively open sockets
5743                                  * are not waked up, because sk->sk_sleep ==
5744                                  * NULL and sk->sk_socket == NULL.
5745                                  */
5746                                 if (sk->sk_socket)
5747                                         sk_wake_async(sk,
5748                                                       SOCK_WAKE_IO, POLL_OUT);
5749
5750                                 tp->snd_una = TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq;
5751                                 tp->snd_wnd = ntohs(th->window) <<
5752                                               tp->rx_opt.snd_wscale;
5753                                 tcp_init_wl(tp, TCP_SKB_CB(skb)->seq);
5754
5755                                 if (tp->rx_opt.tstamp_ok)
5756                                         tp->advmss -= TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
5757
5758                                 if (req) {
5759                                         /* Re-arm the timer because data may
5760                                          * have been sent out. This is similar
5761                                          * to the regular data transmission case
5762                                          * when new data has just been ack'ed.
5763                                          *
5764                                          * (TFO) - we could try to be more
5765                                          * aggressive and retranmitting any data
5766                                          * sooner based on when they were sent
5767                                          * out.
5768                                          */
5769                                         tcp_rearm_rto(sk);
5770                                 } else
5771                                         tcp_init_metrics(sk);
5772
5773                                 tcp_update_pacing_rate(sk);
5774
5775                                 /* Prevent spurious tcp_cwnd_restart() on
5776                                  * first data packet.
5777                                  */
5778                                 tp->lsndtime = tcp_time_stamp;
5779
5780                                 tcp_initialize_rcv_mss(sk);
5781                                 tcp_fast_path_on(tp);
5782                         } else {
5783                                 return 1;
5784                         }
5785                         break;
5786
5787                 case TCP_FIN_WAIT1:
5788                         /* If we enter the TCP_FIN_WAIT1 state and we are a
5789                          * Fast Open socket and this is the first acceptable
5790                          * ACK we have received, this would have acknowledged
5791                          * our SYNACK so stop the SYNACK timer.
5792                          */
5793                         if (req != NULL) {
5794                                 /* Return RST if ack_seq is invalid.
5795                                  * Note that RFC793 only says to generate a
5796                                  * DUPACK for it but for TCP Fast Open it seems
5797                                  * better to treat this case like TCP_SYN_RECV
5798                                  * above.
5799                                  */
5800                                 if (!acceptable)
5801                                         return 1;
5802                                 /* We no longer need the request sock. */
5803                                 reqsk_fastopen_remove(sk, req, false);
5804                                 tcp_rearm_rto(sk);
5805                         }
5806                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5807                                 struct dst_entry *dst;
5808
5809                                 tcp_set_state(sk, TCP_FIN_WAIT2);
5810                                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
5811
5812                                 dst = __sk_dst_get(sk);
5813                                 if (dst)
5814                                         dst_confirm(dst);
5815
5816                                 if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
5817                                         /* Wake up lingering close() */
5818                                         sk->sk_state_change(sk);
5819                                 else {
5820                                         int tmo;
5821
5822                                         if (tp->linger2 < 0 ||
5823                                             (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5824                                              after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt))) {
5825                                                 tcp_done(sk);
5826                                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5827                                                 return 1;
5828                                         }
5829
5830                                         tmo = tcp_fin_time(sk);
5831                                         if (tmo > TCP_TIMEWAIT_LEN) {
5832                                                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo - TCP_TIMEWAIT_LEN);
5833                                         } else if (th->fin || sock_owned_by_user(sk)) {
5834                                                 /* Bad case. We could lose such FIN otherwise.
5835                                                  * It is not a big problem, but it looks confusing
5836                                                  * and not so rare event. We still can lose it now,
5837                                                  * if it spins in bh_lock_sock(), but it is really
5838                                                  * marginal case.
5839                                                  */
5840                                                 inet_csk_reset_keepalive_timer(sk, tmo);
5841                                         } else {
5842                                                 tcp_time_wait(sk, TCP_FIN_WAIT2, tmo);
5843                                                 goto discard;
5844                                         }
5845                                 }
5846                         }
5847                         break;
5848
5849                 case TCP_CLOSING:
5850                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5851                                 tcp_time_wait(sk, TCP_TIME_WAIT, 0);
5852                                 goto discard;
5853                         }
5854                         break;
5855
5856                 case TCP_LAST_ACK:
5857                         if (tp->snd_una == tp->write_seq) {
5858                                 tcp_update_metrics(sk);
5859                                 tcp_done(sk);
5860                                 goto discard;
5861                         }
5862                         break;
5863                 }
5864         }
5865
5866         /* step 6: check the URG bit */
5867         tcp_urg(sk, skb, th);
5868
5869         /* step 7: process the segment text */
5870         switch (sk->sk_state) {
5871         case TCP_CLOSE_WAIT:
5872         case TCP_CLOSING:
5873         case TCP_LAST_ACK:
5874                 if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->rcv_nxt))
5875                         break;
5876         case TCP_FIN_WAIT1:
5877         case TCP_FIN_WAIT2:
5878                 /* RFC 793 says to queue data in these states,
5879                  * RFC 1122 says we MUST send a reset.
5880                  * BSD 4.4 also does reset.
5881                  */
5882                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
5883                         if (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq != TCP_SKB_CB(skb)->seq &&
5884                             after(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - th->fin, tp->rcv_nxt)) {
5885                                 NET_INC_STATS_BH(sock_net(sk), LINUX_MIB_TCPABORTONDATA);
5886                                 tcp_reset(sk);
5887                                 return 1;
5888                         }
5889                 }
5890                 /* Fall through */
5891         case TCP_ESTABLISHED:
5892                 tcp_data_queue(sk, skb);
5893                 queued = 1;
5894                 break;
5895         }
5896
5897         /* tcp_data could move socket to TIME-WAIT */
5898         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
5899                 tcp_data_snd_check(sk);
5900                 tcp_ack_snd_check(sk);
5901         }
5902
5903         if (!queued) {
5904 discard:
5905                 __kfree_skb(skb);
5906         }
5907         return 0;
5908 }
5909 EXPORT_SYMBOL(tcp_rcv_state_process);