]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/ipv4/tcp_output.c
[TCP]: MTUprobe: prepare skb fields earlier
[net-next-2.6.git] / net / ipv4 / tcp_output.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  * Version:     $Id: tcp_output.c,v 1.146 2002/02/01 22:01:04 davem Exp $
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
15  *              Charles Hedrick, <hedrick@klinzhai.rutgers.edu>
16  *              Linus Torvalds, <torvalds@cs.helsinki.fi>
17  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
18  *              Matthew Dillon, <dillon@apollo.west.oic.com>
19  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
20  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
21  */
22
23 /*
24  * Changes:     Pedro Roque     :       Retransmit queue handled by TCP.
25  *                              :       Fragmentation on mtu decrease
26  *                              :       Segment collapse on retransmit
27  *                              :       AF independence
28  *
29  *              Linus Torvalds  :       send_delayed_ack
30  *              David S. Miller :       Charge memory using the right skb
31  *                                      during syn/ack processing.
32  *              David S. Miller :       Output engine completely rewritten.
33  *              Andrea Arcangeli:       SYNACK carry ts_recent in tsecr.
34  *              Cacophonix Gaul :       draft-minshall-nagle-01
35  *              J Hadi Salim    :       ECN support
36  *
37  */
38
39 #include <net/tcp.h>
40
41 #include <linux/compiler.h>
42 #include <linux/module.h>
43
44 /* People can turn this off for buggy TCP's found in printers etc. */
45 int sysctl_tcp_retrans_collapse __read_mostly = 1;
46
47 /* People can turn this on to  work with those rare, broken TCPs that
48  * interpret the window field as a signed quantity.
49  */
50 int sysctl_tcp_workaround_signed_windows __read_mostly = 0;
51
52 /* This limits the percentage of the congestion window which we
53  * will allow a single TSO frame to consume.  Building TSO frames
54  * which are too large can cause TCP streams to be bursty.
55  */
56 int sysctl_tcp_tso_win_divisor __read_mostly = 3;
57
58 int sysctl_tcp_mtu_probing __read_mostly = 0;
59 int sysctl_tcp_base_mss __read_mostly = 512;
60
61 /* By default, RFC2861 behavior.  */
62 int sysctl_tcp_slow_start_after_idle __read_mostly = 1;
63
64 static inline void tcp_packets_out_inc(struct sock *sk,
65                                        const struct sk_buff *skb)
66 {
67         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
68         int orig = tp->packets_out;
69
70         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(skb);
71         if (!orig)
72                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
73                                           inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
74 }
75
76 static void update_send_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
77 {
78         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
79
80         tcp_advance_send_head(sk, skb);
81         tp->snd_nxt = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
82         tcp_packets_out_inc(sk, skb);
83
84         /* Don't override Nagle indefinately with F-RTO */
85         if (tp->frto_counter == 2)
86                 tp->frto_counter = 3;
87 }
88
89 /* SND.NXT, if window was not shrunk.
90  * If window has been shrunk, what should we make? It is not clear at all.
91  * Using SND.UNA we will fail to open window, SND.NXT is out of window. :-(
92  * Anything in between SND.UNA...SND.UNA+SND.WND also can be already
93  * invalid. OK, let's make this for now:
94  */
95 static inline __u32 tcp_acceptable_seq(struct sock *sk)
96 {
97         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
98
99         if (!before(tp->snd_una+tp->snd_wnd, tp->snd_nxt))
100                 return tp->snd_nxt;
101         else
102                 return tp->snd_una+tp->snd_wnd;
103 }
104
105 /* Calculate mss to advertise in SYN segment.
106  * RFC1122, RFC1063, draft-ietf-tcpimpl-pmtud-01 state that:
107  *
108  * 1. It is independent of path mtu.
109  * 2. Ideally, it is maximal possible segment size i.e. 65535-40.
110  * 3. For IPv4 it is reasonable to calculate it from maximal MTU of
111  *    attached devices, because some buggy hosts are confused by
112  *    large MSS.
113  * 4. We do not make 3, we advertise MSS, calculated from first
114  *    hop device mtu, but allow to raise it to ip_rt_min_advmss.
115  *    This may be overridden via information stored in routing table.
116  * 5. Value 65535 for MSS is valid in IPv6 and means "as large as possible,
117  *    probably even Jumbo".
118  */
119 static __u16 tcp_advertise_mss(struct sock *sk)
120 {
121         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
122         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
123         int mss = tp->advmss;
124
125         if (dst && dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) < mss) {
126                 mss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
127                 tp->advmss = mss;
128         }
129
130         return (__u16)mss;
131 }
132
133 /* RFC2861. Reset CWND after idle period longer RTO to "restart window".
134  * This is the first part of cwnd validation mechanism. */
135 static void tcp_cwnd_restart(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
136 {
137         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
138         s32 delta = tcp_time_stamp - tp->lsndtime;
139         u32 restart_cwnd = tcp_init_cwnd(tp, dst);
140         u32 cwnd = tp->snd_cwnd;
141
142         tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_CWND_RESTART);
143
144         tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
145         restart_cwnd = min(restart_cwnd, cwnd);
146
147         while ((delta -= inet_csk(sk)->icsk_rto) > 0 && cwnd > restart_cwnd)
148                 cwnd >>= 1;
149         tp->snd_cwnd = max(cwnd, restart_cwnd);
150         tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
151         tp->snd_cwnd_used = 0;
152 }
153
154 static void tcp_event_data_sent(struct tcp_sock *tp,
155                                 struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
156 {
157         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
158         const u32 now = tcp_time_stamp;
159
160         if (sysctl_tcp_slow_start_after_idle &&
161             (!tp->packets_out && (s32)(now - tp->lsndtime) > icsk->icsk_rto))
162                 tcp_cwnd_restart(sk, __sk_dst_get(sk));
163
164         tp->lsndtime = now;
165
166         /* If it is a reply for ato after last received
167          * packet, enter pingpong mode.
168          */
169         if ((u32)(now - icsk->icsk_ack.lrcvtime) < icsk->icsk_ack.ato)
170                 icsk->icsk_ack.pingpong = 1;
171 }
172
173 static inline void tcp_event_ack_sent(struct sock *sk, unsigned int pkts)
174 {
175         tcp_dec_quickack_mode(sk, pkts);
176         inet_csk_clear_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK);
177 }
178
179 /* Determine a window scaling and initial window to offer.
180  * Based on the assumption that the given amount of space
181  * will be offered. Store the results in the tp structure.
182  * NOTE: for smooth operation initial space offering should
183  * be a multiple of mss if possible. We assume here that mss >= 1.
184  * This MUST be enforced by all callers.
185  */
186 void tcp_select_initial_window(int __space, __u32 mss,
187                                __u32 *rcv_wnd, __u32 *window_clamp,
188                                int wscale_ok, __u8 *rcv_wscale)
189 {
190         unsigned int space = (__space < 0 ? 0 : __space);
191
192         /* If no clamp set the clamp to the max possible scaled window */
193         if (*window_clamp == 0)
194                 (*window_clamp) = (65535 << 14);
195         space = min(*window_clamp, space);
196
197         /* Quantize space offering to a multiple of mss if possible. */
198         if (space > mss)
199                 space = (space / mss) * mss;
200
201         /* NOTE: offering an initial window larger than 32767
202          * will break some buggy TCP stacks. If the admin tells us
203          * it is likely we could be speaking with such a buggy stack
204          * we will truncate our initial window offering to 32K-1
205          * unless the remote has sent us a window scaling option,
206          * which we interpret as a sign the remote TCP is not
207          * misinterpreting the window field as a signed quantity.
208          */
209         if (sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
210                 (*rcv_wnd) = min(space, MAX_TCP_WINDOW);
211         else
212                 (*rcv_wnd) = space;
213
214         (*rcv_wscale) = 0;
215         if (wscale_ok) {
216                 /* Set window scaling on max possible window
217                  * See RFC1323 for an explanation of the limit to 14
218                  */
219                 space = max_t(u32, sysctl_tcp_rmem[2], sysctl_rmem_max);
220                 space = min_t(u32, space, *window_clamp);
221                 while (space > 65535 && (*rcv_wscale) < 14) {
222                         space >>= 1;
223                         (*rcv_wscale)++;
224                 }
225         }
226
227         /* Set initial window to value enough for senders,
228          * following RFC2414. Senders, not following this RFC,
229          * will be satisfied with 2.
230          */
231         if (mss > (1<<*rcv_wscale)) {
232                 int init_cwnd = 4;
233                 if (mss > 1460*3)
234                         init_cwnd = 2;
235                 else if (mss > 1460)
236                         init_cwnd = 3;
237                 if (*rcv_wnd > init_cwnd*mss)
238                         *rcv_wnd = init_cwnd*mss;
239         }
240
241         /* Set the clamp no higher than max representable value */
242         (*window_clamp) = min(65535U << (*rcv_wscale), *window_clamp);
243 }
244
245 /* Chose a new window to advertise, update state in tcp_sock for the
246  * socket, and return result with RFC1323 scaling applied.  The return
247  * value can be stuffed directly into th->window for an outgoing
248  * frame.
249  */
250 static u16 tcp_select_window(struct sock *sk)
251 {
252         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
253         u32 cur_win = tcp_receive_window(tp);
254         u32 new_win = __tcp_select_window(sk);
255
256         /* Never shrink the offered window */
257         if (new_win < cur_win) {
258                 /* Danger Will Robinson!
259                  * Don't update rcv_wup/rcv_wnd here or else
260                  * we will not be able to advertise a zero
261                  * window in time.  --DaveM
262                  *
263                  * Relax Will Robinson.
264                  */
265                 new_win = cur_win;
266         }
267         tp->rcv_wnd = new_win;
268         tp->rcv_wup = tp->rcv_nxt;
269
270         /* Make sure we do not exceed the maximum possible
271          * scaled window.
272          */
273         if (!tp->rx_opt.rcv_wscale && sysctl_tcp_workaround_signed_windows)
274                 new_win = min(new_win, MAX_TCP_WINDOW);
275         else
276                 new_win = min(new_win, (65535U << tp->rx_opt.rcv_wscale));
277
278         /* RFC1323 scaling applied */
279         new_win >>= tp->rx_opt.rcv_wscale;
280
281         /* If we advertise zero window, disable fast path. */
282         if (new_win == 0)
283                 tp->pred_flags = 0;
284
285         return new_win;
286 }
287
288 static inline void TCP_ECN_send_synack(struct tcp_sock *tp,
289                                        struct sk_buff *skb)
290 {
291         TCP_SKB_CB(skb)->flags &= ~TCPCB_FLAG_CWR;
292         if (!(tp->ecn_flags&TCP_ECN_OK))
293                 TCP_SKB_CB(skb)->flags &= ~TCPCB_FLAG_ECE;
294 }
295
296 static inline void TCP_ECN_send_syn(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
297 {
298         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
299
300         tp->ecn_flags = 0;
301         if (sysctl_tcp_ecn) {
302                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_ECE|TCPCB_FLAG_CWR;
303                 tp->ecn_flags = TCP_ECN_OK;
304         }
305 }
306
307 static __inline__ void
308 TCP_ECN_make_synack(struct request_sock *req, struct tcphdr *th)
309 {
310         if (inet_rsk(req)->ecn_ok)
311                 th->ece = 1;
312 }
313
314 static inline void TCP_ECN_send(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
315                                 int tcp_header_len)
316 {
317         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
318
319         if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_OK) {
320                 /* Not-retransmitted data segment: set ECT and inject CWR. */
321                 if (skb->len != tcp_header_len &&
322                     !before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_nxt)) {
323                         INET_ECN_xmit(sk);
324                         if (tp->ecn_flags&TCP_ECN_QUEUE_CWR) {
325                                 tp->ecn_flags &= ~TCP_ECN_QUEUE_CWR;
326                                 tcp_hdr(skb)->cwr = 1;
327                                 skb_shinfo(skb)->gso_type |= SKB_GSO_TCP_ECN;
328                         }
329                 } else {
330                         /* ACK or retransmitted segment: clear ECT|CE */
331                         INET_ECN_dontxmit(sk);
332                 }
333                 if (tp->ecn_flags & TCP_ECN_DEMAND_CWR)
334                         tcp_hdr(skb)->ece = 1;
335         }
336 }
337
338 static void tcp_build_and_update_options(__be32 *ptr, struct tcp_sock *tp,
339                                          __u32 tstamp, __u8 **md5_hash)
340 {
341         if (tp->rx_opt.tstamp_ok) {
342                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
343                                (TCPOPT_NOP << 16) |
344                                (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
345                                TCPOLEN_TIMESTAMP);
346                 *ptr++ = htonl(tstamp);
347                 *ptr++ = htonl(tp->rx_opt.ts_recent);
348         }
349         if (tp->rx_opt.eff_sacks) {
350                 struct tcp_sack_block *sp = tp->rx_opt.dsack ? tp->duplicate_sack : tp->selective_acks;
351                 int this_sack;
352
353                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP  << 24) |
354                                (TCPOPT_NOP  << 16) |
355                                (TCPOPT_SACK <<  8) |
356                                (TCPOLEN_SACK_BASE + (tp->rx_opt.eff_sacks *
357                                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK)));
358
359                 for (this_sack = 0; this_sack < tp->rx_opt.eff_sacks; this_sack++) {
360                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].start_seq);
361                         *ptr++ = htonl(sp[this_sack].end_seq);
362                 }
363
364                 if (tp->rx_opt.dsack) {
365                         tp->rx_opt.dsack = 0;
366                         tp->rx_opt.eff_sacks--;
367                 }
368         }
369 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
370         if (md5_hash) {
371                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
372                                (TCPOPT_NOP << 16) |
373                                (TCPOPT_MD5SIG << 8) |
374                                TCPOLEN_MD5SIG);
375                 *md5_hash = (__u8 *)ptr;
376         }
377 #endif
378 }
379
380 /* Construct a tcp options header for a SYN or SYN_ACK packet.
381  * If this is every changed make sure to change the definition of
382  * MAX_SYN_SIZE to match the new maximum number of options that you
383  * can generate.
384  *
385  * Note - that with the RFC2385 TCP option, we make room for the
386  * 16 byte MD5 hash. This will be filled in later, so the pointer for the
387  * location to be filled is passed back up.
388  */
389 static void tcp_syn_build_options(__be32 *ptr, int mss, int ts, int sack,
390                                   int offer_wscale, int wscale, __u32 tstamp,
391                                   __u32 ts_recent, __u8 **md5_hash)
392 {
393         /* We always get an MSS option.
394          * The option bytes which will be seen in normal data
395          * packets should timestamps be used, must be in the MSS
396          * advertised.  But we subtract them from tp->mss_cache so
397          * that calculations in tcp_sendmsg are simpler etc.
398          * So account for this fact here if necessary.  If we
399          * don't do this correctly, as a receiver we won't
400          * recognize data packets as being full sized when we
401          * should, and thus we won't abide by the delayed ACK
402          * rules correctly.
403          * SACKs don't matter, we never delay an ACK when we
404          * have any of those going out.
405          */
406         *ptr++ = htonl((TCPOPT_MSS << 24) | (TCPOLEN_MSS << 16) | mss);
407         if (ts) {
408                 if (sack)
409                         *ptr++ = htonl((TCPOPT_SACK_PERM << 24) |
410                                        (TCPOLEN_SACK_PERM << 16) |
411                                        (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
412                                        TCPOLEN_TIMESTAMP);
413                 else
414                         *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
415                                        (TCPOPT_NOP << 16) |
416                                        (TCPOPT_TIMESTAMP << 8) |
417                                        TCPOLEN_TIMESTAMP);
418                 *ptr++ = htonl(tstamp);         /* TSVAL */
419                 *ptr++ = htonl(ts_recent);      /* TSECR */
420         } else if (sack)
421                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
422                                (TCPOPT_NOP << 16) |
423                                (TCPOPT_SACK_PERM << 8) |
424                                TCPOLEN_SACK_PERM);
425         if (offer_wscale)
426                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
427                                (TCPOPT_WINDOW << 16) |
428                                (TCPOLEN_WINDOW << 8) |
429                                (wscale));
430 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
431         /*
432          * If MD5 is enabled, then we set the option, and include the size
433          * (always 18). The actual MD5 hash is added just before the
434          * packet is sent.
435          */
436         if (md5_hash) {
437                 *ptr++ = htonl((TCPOPT_NOP << 24) |
438                                (TCPOPT_NOP << 16) |
439                                (TCPOPT_MD5SIG << 8) |
440                                TCPOLEN_MD5SIG);
441                 *md5_hash = (__u8 *) ptr;
442         }
443 #endif
444 }
445
446 /* This routine actually transmits TCP packets queued in by
447  * tcp_do_sendmsg().  This is used by both the initial
448  * transmission and possible later retransmissions.
449  * All SKB's seen here are completely headerless.  It is our
450  * job to build the TCP header, and pass the packet down to
451  * IP so it can do the same plus pass the packet off to the
452  * device.
453  *
454  * We are working here with either a clone of the original
455  * SKB, or a fresh unique copy made by the retransmit engine.
456  */
457 static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int clone_it, gfp_t gfp_mask)
458 {
459         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
460         struct inet_sock *inet;
461         struct tcp_sock *tp;
462         struct tcp_skb_cb *tcb;
463         int tcp_header_size;
464 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
465         struct tcp_md5sig_key *md5;
466         __u8 *md5_hash_location;
467 #endif
468         struct tcphdr *th;
469         int sysctl_flags;
470         int err;
471
472         BUG_ON(!skb || !tcp_skb_pcount(skb));
473
474         /* If congestion control is doing timestamping, we must
475          * take such a timestamp before we potentially clone/copy.
476          */
477         if (icsk->icsk_ca_ops->flags & TCP_CONG_RTT_STAMP)
478                 __net_timestamp(skb);
479
480         if (likely(clone_it)) {
481                 if (unlikely(skb_cloned(skb)))
482                         skb = pskb_copy(skb, gfp_mask);
483                 else
484                         skb = skb_clone(skb, gfp_mask);
485                 if (unlikely(!skb))
486                         return -ENOBUFS;
487         }
488
489         inet = inet_sk(sk);
490         tp = tcp_sk(sk);
491         tcb = TCP_SKB_CB(skb);
492         tcp_header_size = tp->tcp_header_len;
493
494 #define SYSCTL_FLAG_TSTAMPS     0x1
495 #define SYSCTL_FLAG_WSCALE      0x2
496 #define SYSCTL_FLAG_SACK        0x4
497
498         sysctl_flags = 0;
499         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
500                 tcp_header_size = sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS;
501                 if (sysctl_tcp_timestamps) {
502                         tcp_header_size += TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED;
503                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_TSTAMPS;
504                 }
505                 if (sysctl_tcp_window_scaling) {
506                         tcp_header_size += TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED;
507                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_WSCALE;
508                 }
509                 if (sysctl_tcp_sack) {
510                         sysctl_flags |= SYSCTL_FLAG_SACK;
511                         if (!(sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS))
512                                 tcp_header_size += TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED;
513                 }
514         } else if (unlikely(tp->rx_opt.eff_sacks)) {
515                 /* A SACK is 2 pad bytes, a 2 byte header, plus
516                  * 2 32-bit sequence numbers for each SACK block.
517                  */
518                 tcp_header_size += (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
519                                     (tp->rx_opt.eff_sacks *
520                                      TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
521         }
522
523         if (tcp_packets_in_flight(tp) == 0)
524                 tcp_ca_event(sk, CA_EVENT_TX_START);
525
526 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
527         /*
528          * Are we doing MD5 on this segment? If so - make
529          * room for it.
530          */
531         md5 = tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk);
532         if (md5)
533                 tcp_header_size += TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
534 #endif
535
536         skb_push(skb, tcp_header_size);
537         skb_reset_transport_header(skb);
538         skb_set_owner_w(skb, sk);
539
540         /* Build TCP header and checksum it. */
541         th = tcp_hdr(skb);
542         th->source              = inet->sport;
543         th->dest                = inet->dport;
544         th->seq                 = htonl(tcb->seq);
545         th->ack_seq             = htonl(tp->rcv_nxt);
546         *(((__be16 *)th) + 6)   = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) |
547                                         tcb->flags);
548
549         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
550                 /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
551                  * is never scaled.
552                  */
553                 th->window      = htons(min(tp->rcv_wnd, 65535U));
554         } else {
555                 th->window      = htons(tcp_select_window(sk));
556         }
557         th->check               = 0;
558         th->urg_ptr             = 0;
559
560         if (unlikely(tp->urg_mode &&
561                      between(tp->snd_up, tcb->seq+1, tcb->seq+0xFFFF))) {
562                 th->urg_ptr             = htons(tp->snd_up-tcb->seq);
563                 th->urg                 = 1;
564         }
565
566         if (unlikely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_SYN)) {
567                 tcp_syn_build_options((__be32 *)(th + 1),
568                                       tcp_advertise_mss(sk),
569                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_TSTAMPS),
570                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_SACK),
571                                       (sysctl_flags & SYSCTL_FLAG_WSCALE),
572                                       tp->rx_opt.rcv_wscale,
573                                       tcb->when,
574                                       tp->rx_opt.ts_recent,
575
576 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
577                                       md5 ? &md5_hash_location :
578 #endif
579                                       NULL);
580         } else {
581                 tcp_build_and_update_options((__be32 *)(th + 1),
582                                              tp, tcb->when,
583 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
584                                              md5 ? &md5_hash_location :
585 #endif
586                                              NULL);
587                 TCP_ECN_send(sk, skb, tcp_header_size);
588         }
589
590 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
591         /* Calculate the MD5 hash, as we have all we need now */
592         if (md5) {
593                 tp->af_specific->calc_md5_hash(md5_hash_location,
594                                                md5,
595                                                sk, NULL, NULL,
596                                                tcp_hdr(skb),
597                                                sk->sk_protocol,
598                                                skb->len);
599         }
600 #endif
601
602         icsk->icsk_af_ops->send_check(sk, skb->len, skb);
603
604         if (likely(tcb->flags & TCPCB_FLAG_ACK))
605                 tcp_event_ack_sent(sk, tcp_skb_pcount(skb));
606
607         if (skb->len != tcp_header_size)
608                 tcp_event_data_sent(tp, skb, sk);
609
610         if (after(tcb->end_seq, tp->snd_nxt) || tcb->seq == tcb->end_seq)
611                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
612
613         err = icsk->icsk_af_ops->queue_xmit(skb, 0);
614         if (likely(err <= 0))
615                 return err;
616
617         tcp_enter_cwr(sk, 1);
618
619         return net_xmit_eval(err);
620
621 #undef SYSCTL_FLAG_TSTAMPS
622 #undef SYSCTL_FLAG_WSCALE
623 #undef SYSCTL_FLAG_SACK
624 }
625
626
627 /* This routine just queue's the buffer
628  *
629  * NOTE: probe0 timer is not checked, do not forget tcp_push_pending_frames,
630  * otherwise socket can stall.
631  */
632 static void tcp_queue_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
633 {
634         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
635
636         /* Advance write_seq and place onto the write_queue. */
637         tp->write_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
638         skb_header_release(skb);
639         tcp_add_write_queue_tail(sk, skb);
640         sk_charge_skb(sk, skb);
641 }
642
643 static void tcp_set_skb_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
644 {
645         if (skb->len <= mss_now || !sk_can_gso(sk)) {
646                 /* Avoid the costly divide in the normal
647                  * non-TSO case.
648                  */
649                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
650                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
651                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
652         } else {
653                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss_now);
654                 skb_shinfo(skb)->gso_size = mss_now;
655                 skb_shinfo(skb)->gso_type = sk->sk_gso_type;
656         }
657 }
658
659 /* When a modification to fackets out becomes necessary, we need to check
660  * skb is counted to fackets_out or not.
661  */
662 static void tcp_adjust_fackets_out(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
663                                    int decr)
664 {
665         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
666
667         if (!tp->sacked_out || tcp_is_reno(tp))
668                 return;
669
670         if (!before(tcp_highest_sack_seq(tp), TCP_SKB_CB(skb)->seq))
671                 tp->fackets_out -= decr;
672 }
673
674 /* Function to create two new TCP segments.  Shrinks the given segment
675  * to the specified size and appends a new segment with the rest of the
676  * packet to the list.  This won't be called frequently, I hope.
677  * Remember, these are still headerless SKBs at this point.
678  */
679 int tcp_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len, unsigned int mss_now)
680 {
681         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
682         struct sk_buff *buff;
683         int nsize, old_factor;
684         int nlen;
685         u16 flags;
686
687         BUG_ON(len > skb->len);
688
689         tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
690         nsize = skb_headlen(skb) - len;
691         if (nsize < 0)
692                 nsize = 0;
693
694         if (skb_cloned(skb) &&
695             skb_is_nonlinear(skb) &&
696             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
697                 return -ENOMEM;
698
699         /* Get a new skb... force flag on. */
700         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, nsize, GFP_ATOMIC);
701         if (buff == NULL)
702                 return -ENOMEM; /* We'll just try again later. */
703
704         sk_charge_skb(sk, buff);
705         nlen = skb->len - len - nsize;
706         buff->truesize += nlen;
707         skb->truesize -= nlen;
708
709         /* Correct the sequence numbers. */
710         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
711         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
712         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
713
714         if (tcp_is_sack(tp) && tp->sacked_out && (skb == tp->highest_sack))
715                 tp->highest_sack = buff;
716
717         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
718         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
719         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
720         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
721         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
722         TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_AT_TAIL;
723
724         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags && skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) {
725                 /* Copy and checksum data tail into the new buffer. */
726                 buff->csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + len, skb_put(buff, nsize),
727                                                        nsize, 0);
728
729                 skb_trim(skb, len);
730
731                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum, buff->csum, len);
732         } else {
733                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
734                 skb_split(skb, buff, len);
735         }
736
737         buff->ip_summed = skb->ip_summed;
738
739         /* Looks stupid, but our code really uses when of
740          * skbs, which it never sent before. --ANK
741          */
742         TCP_SKB_CB(buff)->when = TCP_SKB_CB(skb)->when;
743         buff->tstamp = skb->tstamp;
744
745         old_factor = tcp_skb_pcount(skb);
746
747         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
748         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
749         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
750
751         /* If this packet has been sent out already, we must
752          * adjust the various packet counters.
753          */
754         if (!before(tp->snd_nxt, TCP_SKB_CB(buff)->end_seq)) {
755                 int diff = old_factor - tcp_skb_pcount(skb) -
756                         tcp_skb_pcount(buff);
757
758                 tp->packets_out -= diff;
759
760                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
761                         tp->sacked_out -= diff;
762                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_SACKED_RETRANS)
763                         tp->retrans_out -= diff;
764
765                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_LOST)
766                         tp->lost_out -= diff;
767
768                 /* Adjust Reno SACK estimate. */
769                 if (tcp_is_reno(tp) && diff > 0) {
770                         tcp_dec_pcount_approx_int(&tp->sacked_out, diff);
771                         tcp_verify_left_out(tp);
772                 }
773                 tcp_adjust_fackets_out(sk, skb, diff);
774         }
775
776         /* Link BUFF into the send queue. */
777         skb_header_release(buff);
778         tcp_insert_write_queue_after(skb, buff, sk);
779
780         return 0;
781 }
782
783 /* This is similar to __pskb_pull_head() (it will go to core/skbuff.c
784  * eventually). The difference is that pulled data not copied, but
785  * immediately discarded.
786  */
787 static void __pskb_trim_head(struct sk_buff *skb, int len)
788 {
789         int i, k, eat;
790
791         eat = len;
792         k = 0;
793         for (i=0; i<skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
794                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size <= eat) {
795                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
796                         eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
797                 } else {
798                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
799                         if (eat) {
800                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
801                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].size -= eat;
802                                 eat = 0;
803                         }
804                         k++;
805                 }
806         }
807         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
808
809         skb_reset_tail_pointer(skb);
810         skb->data_len -= len;
811         skb->len = skb->data_len;
812 }
813
814 int tcp_trim_head(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 len)
815 {
816         if (skb_cloned(skb) &&
817             pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
818                 return -ENOMEM;
819
820         /* If len == headlen, we avoid __skb_pull to preserve alignment. */
821         if (unlikely(len < skb_headlen(skb)))
822                 __skb_pull(skb, len);
823         else
824                 __pskb_trim_head(skb, len - skb_headlen(skb));
825
826         TCP_SKB_CB(skb)->seq += len;
827         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
828
829         skb->truesize        -= len;
830         sk->sk_wmem_queued   -= len;
831         sk->sk_forward_alloc += len;
832         sock_set_flag(sk, SOCK_QUEUE_SHRUNK);
833
834         /* Any change of skb->len requires recalculation of tso
835          * factor and mss.
836          */
837         if (tcp_skb_pcount(skb) > 1)
838                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1));
839
840         return 0;
841 }
842
843 /* Not accounting for SACKs here. */
844 int tcp_mtu_to_mss(struct sock *sk, int pmtu)
845 {
846         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
847         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
848         int mss_now;
849
850         /* Calculate base mss without TCP options:
851            It is MMS_S - sizeof(tcphdr) of rfc1122
852          */
853         mss_now = pmtu - icsk->icsk_af_ops->net_header_len - sizeof(struct tcphdr);
854
855         /* Clamp it (mss_clamp does not include tcp options) */
856         if (mss_now > tp->rx_opt.mss_clamp)
857                 mss_now = tp->rx_opt.mss_clamp;
858
859         /* Now subtract optional transport overhead */
860         mss_now -= icsk->icsk_ext_hdr_len;
861
862         /* Then reserve room for full set of TCP options and 8 bytes of data */
863         if (mss_now < 48)
864                 mss_now = 48;
865
866         /* Now subtract TCP options size, not including SACKs */
867         mss_now -= tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr);
868
869         return mss_now;
870 }
871
872 /* Inverse of above */
873 int tcp_mss_to_mtu(struct sock *sk, int mss)
874 {
875         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
876         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
877         int mtu;
878
879         mtu = mss +
880               tp->tcp_header_len +
881               icsk->icsk_ext_hdr_len +
882               icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
883
884         return mtu;
885 }
886
887 void tcp_mtup_init(struct sock *sk)
888 {
889         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
890         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
891
892         icsk->icsk_mtup.enabled = sysctl_tcp_mtu_probing > 1;
893         icsk->icsk_mtup.search_high = tp->rx_opt.mss_clamp + sizeof(struct tcphdr) +
894                                icsk->icsk_af_ops->net_header_len;
895         icsk->icsk_mtup.search_low = tcp_mss_to_mtu(sk, sysctl_tcp_base_mss);
896         icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
897 }
898
899 /* This function synchronize snd mss to current pmtu/exthdr set.
900
901    tp->rx_opt.user_mss is mss set by user by TCP_MAXSEG. It does NOT counts
902    for TCP options, but includes only bare TCP header.
903
904    tp->rx_opt.mss_clamp is mss negotiated at connection setup.
905    It is minimum of user_mss and mss received with SYN.
906    It also does not include TCP options.
907
908    inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie is last pmtu, seen by this function.
909
910    tp->mss_cache is current effective sending mss, including
911    all tcp options except for SACKs. It is evaluated,
912    taking into account current pmtu, but never exceeds
913    tp->rx_opt.mss_clamp.
914
915    NOTE1. rfc1122 clearly states that advertised MSS
916    DOES NOT include either tcp or ip options.
917
918    NOTE2. inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie and tp->mss_cache
919    are READ ONLY outside this function.         --ANK (980731)
920  */
921
922 unsigned int tcp_sync_mss(struct sock *sk, u32 pmtu)
923 {
924         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
925         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
926         int mss_now;
927
928         if (icsk->icsk_mtup.search_high > pmtu)
929                 icsk->icsk_mtup.search_high = pmtu;
930
931         mss_now = tcp_mtu_to_mss(sk, pmtu);
932
933         /* Bound mss with half of window */
934         if (tp->max_window && mss_now > (tp->max_window>>1))
935                 mss_now = max((tp->max_window>>1), 68U - tp->tcp_header_len);
936
937         /* And store cached results */
938         icsk->icsk_pmtu_cookie = pmtu;
939         if (icsk->icsk_mtup.enabled)
940                 mss_now = min(mss_now, tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_low));
941         tp->mss_cache = mss_now;
942
943         return mss_now;
944 }
945
946 /* Compute the current effective MSS, taking SACKs and IP options,
947  * and even PMTU discovery events into account.
948  *
949  * LARGESEND note: !urg_mode is overkill, only frames up to snd_up
950  * cannot be large. However, taking into account rare use of URG, this
951  * is not a big flaw.
952  */
953 unsigned int tcp_current_mss(struct sock *sk, int large_allowed)
954 {
955         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
956         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
957         u32 mss_now;
958         u16 xmit_size_goal;
959         int doing_tso = 0;
960
961         mss_now = tp->mss_cache;
962
963         if (large_allowed && sk_can_gso(sk) && !tp->urg_mode)
964                 doing_tso = 1;
965
966         if (dst) {
967                 u32 mtu = dst_mtu(dst);
968                 if (mtu != inet_csk(sk)->icsk_pmtu_cookie)
969                         mss_now = tcp_sync_mss(sk, mtu);
970         }
971
972         if (tp->rx_opt.eff_sacks)
973                 mss_now -= (TCPOLEN_SACK_BASE_ALIGNED +
974                             (tp->rx_opt.eff_sacks * TCPOLEN_SACK_PERBLOCK));
975
976 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
977         if (tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk))
978                 mss_now -= TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
979 #endif
980
981         xmit_size_goal = mss_now;
982
983         if (doing_tso) {
984                 xmit_size_goal = (65535 -
985                                   inet_csk(sk)->icsk_af_ops->net_header_len -
986                                   inet_csk(sk)->icsk_ext_hdr_len -
987                                   tp->tcp_header_len);
988
989                 if (tp->max_window &&
990                     (xmit_size_goal > (tp->max_window >> 1)))
991                         xmit_size_goal = max((tp->max_window >> 1),
992                                              68U - tp->tcp_header_len);
993
994                 xmit_size_goal -= (xmit_size_goal % mss_now);
995         }
996         tp->xmit_size_goal = xmit_size_goal;
997
998         return mss_now;
999 }
1000
1001 /* Congestion window validation. (RFC2861) */
1002
1003 static void tcp_cwnd_validate(struct sock *sk)
1004 {
1005         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1006         __u32 packets_out = tp->packets_out;
1007
1008         if (packets_out >= tp->snd_cwnd) {
1009                 /* Network is feed fully. */
1010                 tp->snd_cwnd_used = 0;
1011                 tp->snd_cwnd_stamp = tcp_time_stamp;
1012         } else {
1013                 /* Network starves. */
1014                 if (tp->packets_out > tp->snd_cwnd_used)
1015                         tp->snd_cwnd_used = tp->packets_out;
1016
1017                 if (sysctl_tcp_slow_start_after_idle &&
1018                     (s32)(tcp_time_stamp - tp->snd_cwnd_stamp) >= inet_csk(sk)->icsk_rto)
1019                         tcp_cwnd_application_limited(sk);
1020         }
1021 }
1022
1023 static unsigned int tcp_window_allows(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now, unsigned int cwnd)
1024 {
1025         u32 window, cwnd_len;
1026
1027         window = (tp->snd_una + tp->snd_wnd - TCP_SKB_CB(skb)->seq);
1028         cwnd_len = mss_now * cwnd;
1029         return min(window, cwnd_len);
1030 }
1031
1032 /* Can at least one segment of SKB be sent right now, according to the
1033  * congestion window rules?  If so, return how many segments are allowed.
1034  */
1035 static inline unsigned int tcp_cwnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb)
1036 {
1037         u32 in_flight, cwnd;
1038
1039         /* Don't be strict about the congestion window for the final FIN.  */
1040         if ((TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1041             tcp_skb_pcount(skb) == 1)
1042                 return 1;
1043
1044         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1045         cwnd = tp->snd_cwnd;
1046         if (in_flight < cwnd)
1047                 return (cwnd - in_flight);
1048
1049         return 0;
1050 }
1051
1052 /* This must be invoked the first time we consider transmitting
1053  * SKB onto the wire.
1054  */
1055 static int tcp_init_tso_segs(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int mss_now)
1056 {
1057         int tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
1058
1059         if (!tso_segs ||
1060             (tso_segs > 1 &&
1061              tcp_skb_mss(skb) != mss_now)) {
1062                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1063                 tso_segs = tcp_skb_pcount(skb);
1064         }
1065         return tso_segs;
1066 }
1067
1068 static inline int tcp_minshall_check(const struct tcp_sock *tp)
1069 {
1070         return after(tp->snd_sml,tp->snd_una) &&
1071                 !after(tp->snd_sml, tp->snd_nxt);
1072 }
1073
1074 /* Return 0, if packet can be sent now without violation Nagle's rules:
1075  * 1. It is full sized.
1076  * 2. Or it contains FIN. (already checked by caller)
1077  * 3. Or TCP_NODELAY was set.
1078  * 4. Or TCP_CORK is not set, and all sent packets are ACKed.
1079  *    With Minshall's modification: all sent small packets are ACKed.
1080  */
1081
1082 static inline int tcp_nagle_check(const struct tcp_sock *tp,
1083                                   const struct sk_buff *skb,
1084                                   unsigned mss_now, int nonagle)
1085 {
1086         return (skb->len < mss_now &&
1087                 ((nonagle&TCP_NAGLE_CORK) ||
1088                  (!nonagle &&
1089                   tp->packets_out &&
1090                   tcp_minshall_check(tp))));
1091 }
1092
1093 /* Return non-zero if the Nagle test allows this packet to be
1094  * sent now.
1095  */
1096 static inline int tcp_nagle_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb,
1097                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
1098 {
1099         /* Nagle rule does not apply to frames, which sit in the middle of the
1100          * write_queue (they have no chances to get new data).
1101          *
1102          * This is implemented in the callers, where they modify the 'nonagle'
1103          * argument based upon the location of SKB in the send queue.
1104          */
1105         if (nonagle & TCP_NAGLE_PUSH)
1106                 return 1;
1107
1108         /* Don't use the nagle rule for urgent data (or for the final FIN).
1109          * Nagle can be ignored during F-RTO too (see RFC4138).
1110          */
1111         if (tp->urg_mode || (tp->frto_counter == 2) ||
1112             (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN))
1113                 return 1;
1114
1115         if (!tcp_nagle_check(tp, skb, cur_mss, nonagle))
1116                 return 1;
1117
1118         return 0;
1119 }
1120
1121 /* Does at least the first segment of SKB fit into the send window? */
1122 static inline int tcp_snd_wnd_test(struct tcp_sock *tp, struct sk_buff *skb, unsigned int cur_mss)
1123 {
1124         u32 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1125
1126         if (skb->len > cur_mss)
1127                 end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + cur_mss;
1128
1129         return !after(end_seq, tp->snd_una + tp->snd_wnd);
1130 }
1131
1132 /* This checks if the data bearing packet SKB (usually tcp_send_head(sk))
1133  * should be put on the wire right now.  If so, it returns the number of
1134  * packets allowed by the congestion window.
1135  */
1136 static unsigned int tcp_snd_test(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1137                                  unsigned int cur_mss, int nonagle)
1138 {
1139         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1140         unsigned int cwnd_quota;
1141
1142         tcp_init_tso_segs(sk, skb, cur_mss);
1143
1144         if (!tcp_nagle_test(tp, skb, cur_mss, nonagle))
1145                 return 0;
1146
1147         cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1148         if (cwnd_quota &&
1149             !tcp_snd_wnd_test(tp, skb, cur_mss))
1150                 cwnd_quota = 0;
1151
1152         return cwnd_quota;
1153 }
1154
1155 int tcp_may_send_now(struct sock *sk)
1156 {
1157         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1158         struct sk_buff *skb = tcp_send_head(sk);
1159
1160         return (skb &&
1161                 tcp_snd_test(sk, skb, tcp_current_mss(sk, 1),
1162                              (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1163                               tp->nonagle : TCP_NAGLE_PUSH)));
1164 }
1165
1166 /* Trim TSO SKB to LEN bytes, put the remaining data into a new packet
1167  * which is put after SKB on the list.  It is very much like
1168  * tcp_fragment() except that it may make several kinds of assumptions
1169  * in order to speed up the splitting operation.  In particular, we
1170  * know that all the data is in scatter-gather pages, and that the
1171  * packet has never been sent out before (and thus is not cloned).
1172  */
1173 static int tso_fragment(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int len, unsigned int mss_now)
1174 {
1175         struct sk_buff *buff;
1176         int nlen = skb->len - len;
1177         u16 flags;
1178
1179         /* All of a TSO frame must be composed of paged data.  */
1180         if (skb->len != skb->data_len)
1181                 return tcp_fragment(sk, skb, len, mss_now);
1182
1183         buff = sk_stream_alloc_skb(sk, 0, GFP_ATOMIC);
1184         if (unlikely(buff == NULL))
1185                 return -ENOMEM;
1186
1187         sk_charge_skb(sk, buff);
1188         buff->truesize += nlen;
1189         skb->truesize -= nlen;
1190
1191         /* Correct the sequence numbers. */
1192         TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + len;
1193         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
1194         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(buff)->seq;
1195
1196         /* PSH and FIN should only be set in the second packet. */
1197         flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1198         TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags & ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
1199         TCP_SKB_CB(buff)->flags = flags;
1200
1201         /* This packet was never sent out yet, so no SACK bits. */
1202         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
1203
1204         buff->ip_summed = skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1205         skb_split(skb, buff, len);
1206
1207         /* Fix up tso_factor for both original and new SKB.  */
1208         tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1209         tcp_set_skb_tso_segs(sk, buff, mss_now);
1210
1211         /* Link BUFF into the send queue. */
1212         skb_header_release(buff);
1213         tcp_insert_write_queue_after(skb, buff, sk);
1214
1215         return 0;
1216 }
1217
1218 /* Try to defer sending, if possible, in order to minimize the amount
1219  * of TSO splitting we do.  View it as a kind of TSO Nagle test.
1220  *
1221  * This algorithm is from John Heffner.
1222  */
1223 static int tcp_tso_should_defer(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1224 {
1225         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1226         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1227         u32 send_win, cong_win, limit, in_flight;
1228
1229         if (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN)
1230                 goto send_now;
1231
1232         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Open)
1233                 goto send_now;
1234
1235         /* Defer for less than two clock ticks. */
1236         if (!tp->tso_deferred && ((jiffies<<1)>>1) - (tp->tso_deferred>>1) > 1)
1237                 goto send_now;
1238
1239         in_flight = tcp_packets_in_flight(tp);
1240
1241         BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) <= 1 ||
1242                (tp->snd_cwnd <= in_flight));
1243
1244         send_win = (tp->snd_una + tp->snd_wnd) - TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1245
1246         /* From in_flight test above, we know that cwnd > in_flight.  */
1247         cong_win = (tp->snd_cwnd - in_flight) * tp->mss_cache;
1248
1249         limit = min(send_win, cong_win);
1250
1251         /* If a full-sized TSO skb can be sent, do it. */
1252         if (limit >= 65536)
1253                 goto send_now;
1254
1255         if (sysctl_tcp_tso_win_divisor) {
1256                 u32 chunk = min(tp->snd_wnd, tp->snd_cwnd * tp->mss_cache);
1257
1258                 /* If at least some fraction of a window is available,
1259                  * just use it.
1260                  */
1261                 chunk /= sysctl_tcp_tso_win_divisor;
1262                 if (limit >= chunk)
1263                         goto send_now;
1264         } else {
1265                 /* Different approach, try not to defer past a single
1266                  * ACK.  Receiver should ACK every other full sized
1267                  * frame, so if we have space for more than 3 frames
1268                  * then send now.
1269                  */
1270                 if (limit > tcp_max_burst(tp) * tp->mss_cache)
1271                         goto send_now;
1272         }
1273
1274         /* Ok, it looks like it is advisable to defer.  */
1275         tp->tso_deferred = 1 | (jiffies<<1);
1276
1277         return 1;
1278
1279 send_now:
1280         tp->tso_deferred = 0;
1281         return 0;
1282 }
1283
1284 /* Create a new MTU probe if we are ready.
1285  * Returns 0 if we should wait to probe (no cwnd available),
1286  *         1 if a probe was sent,
1287  *         -1 otherwise */
1288 static int tcp_mtu_probe(struct sock *sk)
1289 {
1290         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1291         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1292         struct sk_buff *skb, *nskb, *next;
1293         int len;
1294         int probe_size;
1295         int size_needed;
1296         unsigned int pif;
1297         int copy;
1298         int mss_now;
1299
1300         /* Not currently probing/verifying,
1301          * not in recovery,
1302          * have enough cwnd, and
1303          * not SACKing (the variable headers throw things off) */
1304         if (!icsk->icsk_mtup.enabled ||
1305             icsk->icsk_mtup.probe_size ||
1306             inet_csk(sk)->icsk_ca_state != TCP_CA_Open ||
1307             tp->snd_cwnd < 11 ||
1308             tp->rx_opt.eff_sacks)
1309                 return -1;
1310
1311         /* Very simple search strategy: just double the MSS. */
1312         mss_now = tcp_current_mss(sk, 0);
1313         probe_size = 2*tp->mss_cache;
1314         size_needed = probe_size + (tp->reordering + 1) * tp->mss_cache;
1315         if (probe_size > tcp_mtu_to_mss(sk, icsk->icsk_mtup.search_high)) {
1316                 /* TODO: set timer for probe_converge_event */
1317                 return -1;
1318         }
1319
1320         /* Have enough data in the send queue to probe? */
1321         if (tp->write_seq - tp->snd_nxt < size_needed)
1322                 return -1;
1323
1324         if (tp->snd_wnd < size_needed)
1325                 return -1;
1326         if (after(tp->snd_nxt + size_needed, tp->snd_una + tp->snd_wnd))
1327                 return 0;
1328
1329         /* Do we need to wait to drain cwnd? */
1330         pif = tcp_packets_in_flight(tp);
1331         if (pif + 2 > tp->snd_cwnd) {
1332                 /* With no packets in flight, don't stall. */
1333                 if (pif == 0)
1334                         return -1;
1335                 else
1336                         return 0;
1337         }
1338
1339         /* We're allowed to probe.  Build it now. */
1340         if ((nskb = sk_stream_alloc_skb(sk, probe_size, GFP_ATOMIC)) == NULL)
1341                 return -1;
1342         sk_charge_skb(sk, nskb);
1343
1344         skb = tcp_send_head(sk);
1345
1346         TCP_SKB_CB(nskb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
1347         TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + probe_size;
1348         TCP_SKB_CB(nskb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
1349         TCP_SKB_CB(nskb)->sacked = 0;
1350         nskb->csum = 0;
1351         nskb->ip_summed = skb->ip_summed;
1352
1353         tcp_insert_write_queue_before(nskb, skb, sk);
1354
1355         len = 0;
1356         while (len < probe_size) {
1357                 next = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1358
1359                 copy = min_t(int, skb->len, probe_size - len);
1360                 if (nskb->ip_summed)
1361                         skb_copy_bits(skb, 0, skb_put(nskb, copy), copy);
1362                 else
1363                         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, 0,
1364                                          skb_put(nskb, copy), copy, nskb->csum);
1365
1366                 if (skb->len <= copy) {
1367                         /* We've eaten all the data from this skb.
1368                          * Throw it away. */
1369                         TCP_SKB_CB(nskb)->flags |= TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1370                         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
1371                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
1372                 } else {
1373                         TCP_SKB_CB(nskb)->flags |= TCP_SKB_CB(skb)->flags &
1374                                                    ~(TCPCB_FLAG_FIN|TCPCB_FLAG_PSH);
1375                         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1376                                 skb_pull(skb, copy);
1377                                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
1378                                         skb->csum = csum_partial(skb->data, skb->len, 0);
1379                         } else {
1380                                 __pskb_trim_head(skb, copy);
1381                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1382                         }
1383                         TCP_SKB_CB(skb)->seq += copy;
1384                 }
1385
1386                 len += copy;
1387                 skb = next;
1388         }
1389         tcp_init_tso_segs(sk, nskb, nskb->len);
1390
1391         /* We're ready to send.  If this fails, the probe will
1392          * be resegmented into mss-sized pieces by tcp_write_xmit(). */
1393         TCP_SKB_CB(nskb)->when = tcp_time_stamp;
1394         if (!tcp_transmit_skb(sk, nskb, 1, GFP_ATOMIC)) {
1395                 /* Decrement cwnd here because we are sending
1396                 * effectively two packets. */
1397                 tp->snd_cwnd--;
1398                 update_send_head(sk, nskb);
1399
1400                 icsk->icsk_mtup.probe_size = tcp_mss_to_mtu(sk, nskb->len);
1401                 tp->mtu_probe.probe_seq_start = TCP_SKB_CB(nskb)->seq;
1402                 tp->mtu_probe.probe_seq_end = TCP_SKB_CB(nskb)->end_seq;
1403
1404                 return 1;
1405         }
1406
1407         return -1;
1408 }
1409
1410
1411 /* This routine writes packets to the network.  It advances the
1412  * send_head.  This happens as incoming acks open up the remote
1413  * window for us.
1414  *
1415  * Returns 1, if no segments are in flight and we have queued segments, but
1416  * cannot send anything now because of SWS or another problem.
1417  */
1418 static int tcp_write_xmit(struct sock *sk, unsigned int mss_now, int nonagle)
1419 {
1420         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1421         struct sk_buff *skb;
1422         unsigned int tso_segs, sent_pkts;
1423         int cwnd_quota;
1424         int result;
1425
1426         /* If we are closed, the bytes will have to remain here.
1427          * In time closedown will finish, we empty the write queue and all
1428          * will be happy.
1429          */
1430         if (unlikely(sk->sk_state == TCP_CLOSE))
1431                 return 0;
1432
1433         sent_pkts = 0;
1434
1435         /* Do MTU probing. */
1436         if ((result = tcp_mtu_probe(sk)) == 0) {
1437                 return 0;
1438         } else if (result > 0) {
1439                 sent_pkts = 1;
1440         }
1441
1442         while ((skb = tcp_send_head(sk))) {
1443                 unsigned int limit;
1444
1445                 tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1446                 BUG_ON(!tso_segs);
1447
1448                 cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
1449                 if (!cwnd_quota)
1450                         break;
1451
1452                 if (unlikely(!tcp_snd_wnd_test(tp, skb, mss_now)))
1453                         break;
1454
1455                 if (tso_segs == 1) {
1456                         if (unlikely(!tcp_nagle_test(tp, skb, mss_now,
1457                                                      (tcp_skb_is_last(sk, skb) ?
1458                                                       nonagle : TCP_NAGLE_PUSH))))
1459                                 break;
1460                 } else {
1461                         if (tcp_tso_should_defer(sk, skb))
1462                                 break;
1463                 }
1464
1465                 limit = mss_now;
1466                 if (tso_segs > 1) {
1467                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1468                                                   mss_now, cwnd_quota);
1469
1470                         if (skb->len < limit) {
1471                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1472
1473                                 if (trim)
1474                                         limit = skb->len - trim;
1475                         }
1476                 }
1477
1478                 if (skb->len > limit &&
1479                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1480                         break;
1481
1482                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1483
1484                 if (unlikely(tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC)))
1485                         break;
1486
1487                 /* Advance the send_head.  This one is sent out.
1488                  * This call will increment packets_out.
1489                  */
1490                 update_send_head(sk, skb);
1491
1492                 tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
1493                 sent_pkts++;
1494         }
1495
1496         if (likely(sent_pkts)) {
1497                 tcp_cwnd_validate(sk);
1498                 return 0;
1499         }
1500         return !tp->packets_out && tcp_send_head(sk);
1501 }
1502
1503 /* Push out any pending frames which were held back due to
1504  * TCP_CORK or attempt at coalescing tiny packets.
1505  * The socket must be locked by the caller.
1506  */
1507 void __tcp_push_pending_frames(struct sock *sk, unsigned int cur_mss,
1508                                int nonagle)
1509 {
1510         struct sk_buff *skb = tcp_send_head(sk);
1511
1512         if (skb) {
1513                 if (tcp_write_xmit(sk, cur_mss, nonagle))
1514                         tcp_check_probe_timer(sk);
1515         }
1516 }
1517
1518 /* Send _single_ skb sitting at the send head. This function requires
1519  * true push pending frames to setup probe timer etc.
1520  */
1521 void tcp_push_one(struct sock *sk, unsigned int mss_now)
1522 {
1523         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1524         struct sk_buff *skb = tcp_send_head(sk);
1525         unsigned int tso_segs, cwnd_quota;
1526
1527         BUG_ON(!skb || skb->len < mss_now);
1528
1529         tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
1530         cwnd_quota = tcp_snd_test(sk, skb, mss_now, TCP_NAGLE_PUSH);
1531
1532         if (likely(cwnd_quota)) {
1533                 unsigned int limit;
1534
1535                 BUG_ON(!tso_segs);
1536
1537                 limit = mss_now;
1538                 if (tso_segs > 1) {
1539                         limit = tcp_window_allows(tp, skb,
1540                                                   mss_now, cwnd_quota);
1541
1542                         if (skb->len < limit) {
1543                                 unsigned int trim = skb->len % mss_now;
1544
1545                                 if (trim)
1546                                         limit = skb->len - trim;
1547                         }
1548                 }
1549
1550                 if (skb->len > limit &&
1551                     unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now)))
1552                         return;
1553
1554                 /* Send it out now. */
1555                 TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1556
1557                 if (likely(!tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, sk->sk_allocation))) {
1558                         update_send_head(sk, skb);
1559                         tcp_cwnd_validate(sk);
1560                         return;
1561                 }
1562         }
1563 }
1564
1565 /* This function returns the amount that we can raise the
1566  * usable window based on the following constraints
1567  *
1568  * 1. The window can never be shrunk once it is offered (RFC 793)
1569  * 2. We limit memory per socket
1570  *
1571  * RFC 1122:
1572  * "the suggested [SWS] avoidance algorithm for the receiver is to keep
1573  *  RECV.NEXT + RCV.WIN fixed until:
1574  *  RCV.BUFF - RCV.USER - RCV.WINDOW >= min(1/2 RCV.BUFF, MSS)"
1575  *
1576  * i.e. don't raise the right edge of the window until you can raise
1577  * it at least MSS bytes.
1578  *
1579  * Unfortunately, the recommended algorithm breaks header prediction,
1580  * since header prediction assumes th->window stays fixed.
1581  *
1582  * Strictly speaking, keeping th->window fixed violates the receiver
1583  * side SWS prevention criteria. The problem is that under this rule
1584  * a stream of single byte packets will cause the right side of the
1585  * window to always advance by a single byte.
1586  *
1587  * Of course, if the sender implements sender side SWS prevention
1588  * then this will not be a problem.
1589  *
1590  * BSD seems to make the following compromise:
1591  *
1592  *      If the free space is less than the 1/4 of the maximum
1593  *      space available and the free space is less than 1/2 mss,
1594  *      then set the window to 0.
1595  *      [ Actually, bsd uses MSS and 1/4 of maximal _window_ ]
1596  *      Otherwise, just prevent the window from shrinking
1597  *      and from being larger than the largest representable value.
1598  *
1599  * This prevents incremental opening of the window in the regime
1600  * where TCP is limited by the speed of the reader side taking
1601  * data out of the TCP receive queue. It does nothing about
1602  * those cases where the window is constrained on the sender side
1603  * because the pipeline is full.
1604  *
1605  * BSD also seems to "accidentally" limit itself to windows that are a
1606  * multiple of MSS, at least until the free space gets quite small.
1607  * This would appear to be a side effect of the mbuf implementation.
1608  * Combining these two algorithms results in the observed behavior
1609  * of having a fixed window size at almost all times.
1610  *
1611  * Below we obtain similar behavior by forcing the offered window to
1612  * a multiple of the mss when it is feasible to do so.
1613  *
1614  * Note, we don't "adjust" for TIMESTAMP or SACK option bytes.
1615  * Regular options like TIMESTAMP are taken into account.
1616  */
1617 u32 __tcp_select_window(struct sock *sk)
1618 {
1619         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1620         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1621         /* MSS for the peer's data.  Previous versions used mss_clamp
1622          * here.  I don't know if the value based on our guesses
1623          * of peer's MSS is better for the performance.  It's more correct
1624          * but may be worse for the performance because of rcv_mss
1625          * fluctuations.  --SAW  1998/11/1
1626          */
1627         int mss = icsk->icsk_ack.rcv_mss;
1628         int free_space = tcp_space(sk);
1629         int full_space = min_t(int, tp->window_clamp, tcp_full_space(sk));
1630         int window;
1631
1632         if (mss > full_space)
1633                 mss = full_space;
1634
1635         if (free_space < full_space/2) {
1636                 icsk->icsk_ack.quick = 0;
1637
1638                 if (tcp_memory_pressure)
1639                         tp->rcv_ssthresh = min(tp->rcv_ssthresh, 4U*tp->advmss);
1640
1641                 if (free_space < mss)
1642                         return 0;
1643         }
1644
1645         if (free_space > tp->rcv_ssthresh)
1646                 free_space = tp->rcv_ssthresh;
1647
1648         /* Don't do rounding if we are using window scaling, since the
1649          * scaled window will not line up with the MSS boundary anyway.
1650          */
1651         window = tp->rcv_wnd;
1652         if (tp->rx_opt.rcv_wscale) {
1653                 window = free_space;
1654
1655                 /* Advertise enough space so that it won't get scaled away.
1656                  * Import case: prevent zero window announcement if
1657                  * 1<<rcv_wscale > mss.
1658                  */
1659                 if (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) << tp->rx_opt.rcv_wscale) != window)
1660                         window = (((window >> tp->rx_opt.rcv_wscale) + 1)
1661                                   << tp->rx_opt.rcv_wscale);
1662         } else {
1663                 /* Get the largest window that is a nice multiple of mss.
1664                  * Window clamp already applied above.
1665                  * If our current window offering is within 1 mss of the
1666                  * free space we just keep it. This prevents the divide
1667                  * and multiply from happening most of the time.
1668                  * We also don't do any window rounding when the free space
1669                  * is too small.
1670                  */
1671                 if (window <= free_space - mss || window > free_space)
1672                         window = (free_space/mss)*mss;
1673                 else if (mss == full_space &&
1674                          free_space > window + full_space/2)
1675                         window = free_space;
1676         }
1677
1678         return window;
1679 }
1680
1681 /* Attempt to collapse two adjacent SKB's during retransmission. */
1682 static void tcp_retrans_try_collapse(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int mss_now)
1683 {
1684         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1685         struct sk_buff *next_skb = tcp_write_queue_next(sk, skb);
1686
1687         /* The first test we must make is that neither of these two
1688          * SKB's are still referenced by someone else.
1689          */
1690         if (!skb_cloned(skb) && !skb_cloned(next_skb)) {
1691                 int skb_size = skb->len, next_skb_size = next_skb->len;
1692                 u16 flags = TCP_SKB_CB(skb)->flags;
1693
1694                 /* Also punt if next skb has been SACK'd. */
1695                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked & TCPCB_SACKED_ACKED)
1696                         return;
1697
1698                 /* Next skb is out of window. */
1699                 if (after(TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd))
1700                         return;
1701
1702                 /* Punt if not enough space exists in the first SKB for
1703                  * the data in the second, or the total combined payload
1704                  * would exceed the MSS.
1705                  */
1706                 if ((next_skb_size > skb_tailroom(skb)) ||
1707                     ((skb_size + next_skb_size) > mss_now))
1708                         return;
1709
1710                 BUG_ON(tcp_skb_pcount(skb) != 1 ||
1711                        tcp_skb_pcount(next_skb) != 1);
1712
1713                 if (WARN_ON(tcp_is_sack(tp) && tp->sacked_out &&
1714                     (next_skb == tp->highest_sack)))
1715                         return;
1716
1717                 /* Ok.  We will be able to collapse the packet. */
1718                 tcp_unlink_write_queue(next_skb, sk);
1719
1720                 skb_copy_from_linear_data(next_skb,
1721                                           skb_put(skb, next_skb_size),
1722                                           next_skb_size);
1723
1724                 if (next_skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1725                         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1726
1727                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
1728                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, next_skb->csum, skb_size);
1729
1730                 /* Update sequence range on original skb. */
1731                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(next_skb)->end_seq;
1732
1733                 /* Merge over control information. */
1734                 flags |= TCP_SKB_CB(next_skb)->flags; /* This moves PSH/FIN etc. over */
1735                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = flags;
1736
1737                 /* All done, get rid of second SKB and account for it so
1738                  * packet counting does not break.
1739                  */
1740                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&(TCPCB_EVER_RETRANS|TCPCB_AT_TAIL);
1741                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS)
1742                         tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1743                 if (TCP_SKB_CB(next_skb)->sacked&TCPCB_LOST)
1744                         tp->lost_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1745                 /* Reno case is special. Sigh... */
1746                 if (tcp_is_reno(tp) && tp->sacked_out)
1747                         tcp_dec_pcount_approx(&tp->sacked_out, next_skb);
1748
1749                 tcp_adjust_fackets_out(sk, next_skb, tcp_skb_pcount(next_skb));
1750                 tp->packets_out -= tcp_skb_pcount(next_skb);
1751
1752                 /* changed transmit queue under us so clear hints */
1753                 tcp_clear_retrans_hints_partial(tp);
1754
1755                 sk_stream_free_skb(sk, next_skb);
1756         }
1757 }
1758
1759 /* Do a simple retransmit without using the backoff mechanisms in
1760  * tcp_timer. This is used for path mtu discovery.
1761  * The socket is already locked here.
1762  */
1763 void tcp_simple_retransmit(struct sock *sk)
1764 {
1765         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1766         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1767         struct sk_buff *skb;
1768         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1769         int lost = 0;
1770
1771         tcp_for_write_queue(skb, sk) {
1772                 if (skb == tcp_send_head(sk))
1773                         break;
1774                 if (skb->len > mss &&
1775                     !(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_ACKED)) {
1776                         if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1777                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked &= ~TCPCB_SACKED_RETRANS;
1778                                 tp->retrans_out -= tcp_skb_pcount(skb);
1779                         }
1780                         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_LOST)) {
1781                                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_LOST;
1782                                 tp->lost_out += tcp_skb_pcount(skb);
1783                                 lost = 1;
1784                         }
1785                 }
1786         }
1787
1788         tcp_clear_all_retrans_hints(tp);
1789
1790         if (!lost)
1791                 return;
1792
1793         tcp_verify_left_out(tp);
1794
1795         /* Don't muck with the congestion window here.
1796          * Reason is that we do not increase amount of _data_
1797          * in network, but units changed and effective
1798          * cwnd/ssthresh really reduced now.
1799          */
1800         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss) {
1801                 tp->high_seq = tp->snd_nxt;
1802                 tp->snd_ssthresh = tcp_current_ssthresh(sk);
1803                 tp->prior_ssthresh = 0;
1804                 tp->undo_marker = 0;
1805                 tcp_set_ca_state(sk, TCP_CA_Loss);
1806         }
1807         tcp_xmit_retransmit_queue(sk);
1808 }
1809
1810 /* This retransmits one SKB.  Policy decisions and retransmit queue
1811  * state updates are done by the caller.  Returns non-zero if an
1812  * error occurred which prevented the send.
1813  */
1814 int tcp_retransmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1815 {
1816         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1817         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1818         unsigned int cur_mss = tcp_current_mss(sk, 0);
1819         int err;
1820
1821         /* Inconslusive MTU probe */
1822         if (icsk->icsk_mtup.probe_size) {
1823                 icsk->icsk_mtup.probe_size = 0;
1824         }
1825
1826         /* Do not sent more than we queued. 1/4 is reserved for possible
1827          * copying overhead: fragmentation, tunneling, mangling etc.
1828          */
1829         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) >
1830             min(sk->sk_wmem_queued + (sk->sk_wmem_queued >> 2), sk->sk_sndbuf))
1831                 return -EAGAIN;
1832
1833         if (before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una)) {
1834                 if (before(TCP_SKB_CB(skb)->end_seq, tp->snd_una))
1835                         BUG();
1836                 if (tcp_trim_head(sk, skb, tp->snd_una - TCP_SKB_CB(skb)->seq))
1837                         return -ENOMEM;
1838         }
1839
1840         /* If receiver has shrunk his window, and skb is out of
1841          * new window, do not retransmit it. The exception is the
1842          * case, when window is shrunk to zero. In this case
1843          * our retransmit serves as a zero window probe.
1844          */
1845         if (!before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)
1846             && TCP_SKB_CB(skb)->seq != tp->snd_una)
1847                 return -EAGAIN;
1848
1849         if (skb->len > cur_mss) {
1850                 if (tcp_fragment(sk, skb, cur_mss, cur_mss))
1851                         return -ENOMEM; /* We'll try again later. */
1852         }
1853
1854         /* Collapse two adjacent packets if worthwhile and we can. */
1855         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_SYN) &&
1856             (skb->len < (cur_mss >> 1)) &&
1857             (tcp_write_queue_next(sk, skb) != tcp_send_head(sk)) &&
1858             (!tcp_skb_is_last(sk, skb)) &&
1859             (skb_shinfo(skb)->nr_frags == 0 && skb_shinfo(tcp_write_queue_next(sk, skb))->nr_frags == 0) &&
1860             (tcp_skb_pcount(skb) == 1 && tcp_skb_pcount(tcp_write_queue_next(sk, skb)) == 1) &&
1861             (sysctl_tcp_retrans_collapse != 0))
1862                 tcp_retrans_try_collapse(sk, skb, cur_mss);
1863
1864         if (inet_csk(sk)->icsk_af_ops->rebuild_header(sk))
1865                 return -EHOSTUNREACH; /* Routing failure or similar. */
1866
1867         /* Some Solaris stacks overoptimize and ignore the FIN on a
1868          * retransmit when old data is attached.  So strip it off
1869          * since it is cheap to do so and saves bytes on the network.
1870          */
1871         if (skb->len > 0 &&
1872             (TCP_SKB_CB(skb)->flags & TCPCB_FLAG_FIN) &&
1873             tp->snd_una == (TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1)) {
1874                 if (!pskb_trim(skb, 0)) {
1875                         TCP_SKB_CB(skb)->seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - 1;
1876                         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
1877                         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
1878                         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
1879                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1880                         skb->csum = 0;
1881                 }
1882         }
1883
1884         /* Make a copy, if the first transmission SKB clone we made
1885          * is still in somebody's hands, else make a clone.
1886          */
1887         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
1888
1889         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
1890
1891         if (err == 0) {
1892                 /* Update global TCP statistics. */
1893                 TCP_INC_STATS(TCP_MIB_RETRANSSEGS);
1894
1895                 tp->total_retrans++;
1896
1897 #if FASTRETRANS_DEBUG > 0
1898                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked&TCPCB_SACKED_RETRANS) {
1899                         if (net_ratelimit())
1900                                 printk(KERN_DEBUG "retrans_out leaked.\n");
1901                 }
1902 #endif
1903                 if (!tp->retrans_out)
1904                         tp->lost_retrans_low = tp->snd_nxt;
1905                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked |= TCPCB_RETRANS;
1906                 tp->retrans_out += tcp_skb_pcount(skb);
1907
1908                 /* Save stamp of the first retransmit. */
1909                 if (!tp->retrans_stamp)
1910                         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(skb)->when;
1911
1912                 tp->undo_retrans++;
1913
1914                 /* snd_nxt is stored to detect loss of retransmitted segment,
1915                  * see tcp_input.c tcp_sacktag_write_queue().
1916                  */
1917                 TCP_SKB_CB(skb)->ack_seq = tp->snd_nxt;
1918         }
1919         return err;
1920 }
1921
1922 /* This gets called after a retransmit timeout, and the initially
1923  * retransmitted data is acknowledged.  It tries to continue
1924  * resending the rest of the retransmit queue, until either
1925  * we've sent it all or the congestion window limit is reached.
1926  * If doing SACK, the first ACK which comes back for a timeout
1927  * based retransmit packet might feed us FACK information again.
1928  * If so, we use it to avoid unnecessarily retransmissions.
1929  */
1930 void tcp_xmit_retransmit_queue(struct sock *sk)
1931 {
1932         const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
1933         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1934         struct sk_buff *skb;
1935         int packet_cnt;
1936
1937         if (tp->retransmit_skb_hint) {
1938                 skb = tp->retransmit_skb_hint;
1939                 packet_cnt = tp->retransmit_cnt_hint;
1940         }else{
1941                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
1942                 packet_cnt = 0;
1943         }
1944
1945         /* First pass: retransmit lost packets. */
1946         if (tp->lost_out) {
1947                 tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
1948                         __u8 sacked = TCP_SKB_CB(skb)->sacked;
1949
1950                         if (skb == tcp_send_head(sk))
1951                                 break;
1952                         /* we could do better than to assign each time */
1953                         tp->retransmit_skb_hint = skb;
1954                         tp->retransmit_cnt_hint = packet_cnt;
1955
1956                         /* Assume this retransmit will generate
1957                          * only one packet for congestion window
1958                          * calculation purposes.  This works because
1959                          * tcp_retransmit_skb() will chop up the
1960                          * packet to be MSS sized and all the
1961                          * packet counting works out.
1962                          */
1963                         if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
1964                                 return;
1965
1966                         if (sacked & TCPCB_LOST) {
1967                                 if (!(sacked&(TCPCB_SACKED_ACKED|TCPCB_SACKED_RETRANS))) {
1968                                         if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
1969                                                 tp->retransmit_skb_hint = NULL;
1970                                                 return;
1971                                         }
1972                                         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Loss)
1973                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS);
1974                                         else
1975                                                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS);
1976
1977                                         if (skb == tcp_write_queue_head(sk))
1978                                                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
1979                                                                           inet_csk(sk)->icsk_rto,
1980                                                                           TCP_RTO_MAX);
1981                                 }
1982
1983                                 packet_cnt += tcp_skb_pcount(skb);
1984                                 if (packet_cnt >= tp->lost_out)
1985                                         break;
1986                         }
1987                 }
1988         }
1989
1990         /* OK, demanded retransmission is finished. */
1991
1992         /* Forward retransmissions are possible only during Recovery. */
1993         if (icsk->icsk_ca_state != TCP_CA_Recovery)
1994                 return;
1995
1996         /* No forward retransmissions in Reno are possible. */
1997         if (tcp_is_reno(tp))
1998                 return;
1999
2000         /* Yeah, we have to make difficult choice between forward transmission
2001          * and retransmission... Both ways have their merits...
2002          *
2003          * For now we do not retransmit anything, while we have some new
2004          * segments to send. In the other cases, follow rule 3 for
2005          * NextSeg() specified in RFC3517.
2006          */
2007
2008         if (tcp_may_send_now(sk))
2009                 return;
2010
2011         /* If nothing is SACKed, highest_sack in the loop won't be valid */
2012         if (!tp->sacked_out)
2013                 return;
2014
2015         if (tp->forward_skb_hint)
2016                 skb = tp->forward_skb_hint;
2017         else
2018                 skb = tcp_write_queue_head(sk);
2019
2020         tcp_for_write_queue_from(skb, sk) {
2021                 if (skb == tcp_send_head(sk))
2022                         break;
2023                 tp->forward_skb_hint = skb;
2024
2025                 if (after(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tcp_highest_sack_seq(tp)))
2026                         break;
2027
2028                 if (tcp_packets_in_flight(tp) >= tp->snd_cwnd)
2029                         break;
2030
2031                 if (TCP_SKB_CB(skb)->sacked & TCPCB_TAGBITS)
2032                         continue;
2033
2034                 /* Ok, retransmit it. */
2035                 if (tcp_retransmit_skb(sk, skb)) {
2036                         tp->forward_skb_hint = NULL;
2037                         break;
2038                 }
2039
2040                 if (skb == tcp_write_queue_head(sk))
2041                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2042                                                   inet_csk(sk)->icsk_rto,
2043                                                   TCP_RTO_MAX);
2044
2045                 NET_INC_STATS_BH(LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS);
2046         }
2047 }
2048
2049
2050 /* Send a fin.  The caller locks the socket for us.  This cannot be
2051  * allowed to fail queueing a FIN frame under any circumstances.
2052  */
2053 void tcp_send_fin(struct sock *sk)
2054 {
2055         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2056         struct sk_buff *skb = tcp_write_queue_tail(sk);
2057         int mss_now;
2058
2059         /* Optimization, tack on the FIN if we have a queue of
2060          * unsent frames.  But be careful about outgoing SACKS
2061          * and IP options.
2062          */
2063         mss_now = tcp_current_mss(sk, 1);
2064
2065         if (tcp_send_head(sk) != NULL) {
2066                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_FIN;
2067                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq++;
2068                 tp->write_seq++;
2069         } else {
2070                 /* Socket is locked, keep trying until memory is available. */
2071                 for (;;) {
2072                         skb = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER, GFP_KERNEL);
2073                         if (skb)
2074                                 break;
2075                         yield();
2076                 }
2077
2078                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2079                 skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2080                 skb->csum = 0;
2081                 TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_FIN);
2082                 TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
2083                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
2084                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2085                 skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
2086
2087                 /* FIN eats a sequence byte, write_seq advanced by tcp_queue_skb(). */
2088                 TCP_SKB_CB(skb)->seq = tp->write_seq;
2089                 TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
2090                 tcp_queue_skb(sk, skb);
2091         }
2092         __tcp_push_pending_frames(sk, mss_now, TCP_NAGLE_OFF);
2093 }
2094
2095 /* We get here when a process closes a file descriptor (either due to
2096  * an explicit close() or as a byproduct of exit()'ing) and there
2097  * was unread data in the receive queue.  This behavior is recommended
2098  * by RFC 2525, section 2.17.  -DaveM
2099  */
2100 void tcp_send_active_reset(struct sock *sk, gfp_t priority)
2101 {
2102         struct sk_buff *skb;
2103
2104         /* NOTE: No TCP options attached and we never retransmit this. */
2105         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);
2106         if (!skb) {
2107                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
2108                 return;
2109         }
2110
2111         /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2112         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2113         skb->csum = 0;
2114         TCP_SKB_CB(skb)->flags = (TCPCB_FLAG_ACK | TCPCB_FLAG_RST);
2115         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
2116         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
2117         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2118         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
2119
2120         /* Send it off. */
2121         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_acceptable_seq(sk);
2122         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2123         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2124         if (tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, priority))
2125                 NET_INC_STATS(LINUX_MIB_TCPABORTFAILED);
2126 }
2127
2128 /* WARNING: This routine must only be called when we have already sent
2129  * a SYN packet that crossed the incoming SYN that caused this routine
2130  * to get called. If this assumption fails then the initial rcv_wnd
2131  * and rcv_wscale values will not be correct.
2132  */
2133 int tcp_send_synack(struct sock *sk)
2134 {
2135         struct sk_buff* skb;
2136
2137         skb = tcp_write_queue_head(sk);
2138         if (skb == NULL || !(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_SYN)) {
2139                 printk(KERN_DEBUG "tcp_send_synack: wrong queue state\n");
2140                 return -EFAULT;
2141         }
2142         if (!(TCP_SKB_CB(skb)->flags&TCPCB_FLAG_ACK)) {
2143                 if (skb_cloned(skb)) {
2144                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
2145                         if (nskb == NULL)
2146                                 return -ENOMEM;
2147                         tcp_unlink_write_queue(skb, sk);
2148                         skb_header_release(nskb);
2149                         __tcp_add_write_queue_head(sk, nskb);
2150                         sk_stream_free_skb(sk, skb);
2151                         sk_charge_skb(sk, nskb);
2152                         skb = nskb;
2153                 }
2154
2155                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_ACK;
2156                 TCP_ECN_send_synack(tcp_sk(sk), skb);
2157         }
2158         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2159         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2160 }
2161
2162 /*
2163  * Prepare a SYN-ACK.
2164  */
2165 struct sk_buff * tcp_make_synack(struct sock *sk, struct dst_entry *dst,
2166                                  struct request_sock *req)
2167 {
2168         struct inet_request_sock *ireq = inet_rsk(req);
2169         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2170         struct tcphdr *th;
2171         int tcp_header_size;
2172         struct sk_buff *skb;
2173 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2174         struct tcp_md5sig_key *md5;
2175         __u8 *md5_hash_location;
2176 #endif
2177
2178         skb = sock_wmalloc(sk, MAX_TCP_HEADER + 15, 1, GFP_ATOMIC);
2179         if (skb == NULL)
2180                 return NULL;
2181
2182         /* Reserve space for headers. */
2183         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2184
2185         skb->dst = dst_clone(dst);
2186
2187         tcp_header_size = (sizeof(struct tcphdr) + TCPOLEN_MSS +
2188                            (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0) +
2189                            (ireq->wscale_ok ? TCPOLEN_WSCALE_ALIGNED : 0) +
2190                            /* SACK_PERM is in the place of NOP NOP of TS */
2191                            ((ireq->sack_ok && !ireq->tstamp_ok) ? TCPOLEN_SACKPERM_ALIGNED : 0));
2192
2193 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2194         /* Are we doing MD5 on this segment? If so - make room for it */
2195         md5 = tcp_rsk(req)->af_specific->md5_lookup(sk, req);
2196         if (md5)
2197                 tcp_header_size += TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
2198 #endif
2199         skb_push(skb, tcp_header_size);
2200         skb_reset_transport_header(skb);
2201
2202         th = tcp_hdr(skb);
2203         memset(th, 0, sizeof(struct tcphdr));
2204         th->syn = 1;
2205         th->ack = 1;
2206         TCP_ECN_make_synack(req, th);
2207         th->source = inet_sk(sk)->sport;
2208         th->dest = ireq->rmt_port;
2209         TCP_SKB_CB(skb)->seq = tcp_rsk(req)->snt_isn;
2210         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq + 1;
2211         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = 0;
2212         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
2213         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2214         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
2215         th->seq = htonl(TCP_SKB_CB(skb)->seq);
2216         th->ack_seq = htonl(tcp_rsk(req)->rcv_isn + 1);
2217         if (req->rcv_wnd == 0) { /* ignored for retransmitted syns */
2218                 __u8 rcv_wscale;
2219                 /* Set this up on the first call only */
2220                 req->window_clamp = tp->window_clamp ? : dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2221                 /* tcp_full_space because it is guaranteed to be the first packet */
2222                 tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2223                         dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS) - (ireq->tstamp_ok ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0),
2224                         &req->rcv_wnd,
2225                         &req->window_clamp,
2226                         ireq->wscale_ok,
2227                         &rcv_wscale);
2228                 ireq->rcv_wscale = rcv_wscale;
2229         }
2230
2231         /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments is never scaled. */
2232         th->window = htons(min(req->rcv_wnd, 65535U));
2233
2234         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2235         tcp_syn_build_options((__be32 *)(th + 1), dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS), ireq->tstamp_ok,
2236                               ireq->sack_ok, ireq->wscale_ok, ireq->rcv_wscale,
2237                               TCP_SKB_CB(skb)->when,
2238                               req->ts_recent,
2239                               (
2240 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2241                                md5 ? &md5_hash_location :
2242 #endif
2243                                NULL)
2244                               );
2245
2246         skb->csum = 0;
2247         th->doff = (tcp_header_size >> 2);
2248         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_OUTSEGS);
2249
2250 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2251         /* Okay, we have all we need - do the md5 hash if needed */
2252         if (md5) {
2253                 tp->af_specific->calc_md5_hash(md5_hash_location,
2254                                                md5,
2255                                                NULL, dst, req,
2256                                                tcp_hdr(skb), sk->sk_protocol,
2257                                                skb->len);
2258         }
2259 #endif
2260
2261         return skb;
2262 }
2263
2264 /*
2265  * Do all connect socket setups that can be done AF independent.
2266  */
2267 static void tcp_connect_init(struct sock *sk)
2268 {
2269         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
2270         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2271         __u8 rcv_wscale;
2272
2273         /* We'll fix this up when we get a response from the other end.
2274          * See tcp_input.c:tcp_rcv_state_process case TCP_SYN_SENT.
2275          */
2276         tp->tcp_header_len = sizeof(struct tcphdr) +
2277                 (sysctl_tcp_timestamps ? TCPOLEN_TSTAMP_ALIGNED : 0);
2278
2279 #ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
2280         if (tp->af_specific->md5_lookup(sk, sk) != NULL)
2281                 tp->tcp_header_len += TCPOLEN_MD5SIG_ALIGNED;
2282 #endif
2283
2284         /* If user gave his TCP_MAXSEG, record it to clamp */
2285         if (tp->rx_opt.user_mss)
2286                 tp->rx_opt.mss_clamp = tp->rx_opt.user_mss;
2287         tp->max_window = 0;
2288         tcp_mtup_init(sk);
2289         tcp_sync_mss(sk, dst_mtu(dst));
2290
2291         if (!tp->window_clamp)
2292                 tp->window_clamp = dst_metric(dst, RTAX_WINDOW);
2293         tp->advmss = dst_metric(dst, RTAX_ADVMSS);
2294         tcp_initialize_rcv_mss(sk);
2295
2296         tcp_select_initial_window(tcp_full_space(sk),
2297                                   tp->advmss - (tp->rx_opt.ts_recent_stamp ? tp->tcp_header_len - sizeof(struct tcphdr) : 0),
2298                                   &tp->rcv_wnd,
2299                                   &tp->window_clamp,
2300                                   sysctl_tcp_window_scaling,
2301                                   &rcv_wscale);
2302
2303         tp->rx_opt.rcv_wscale = rcv_wscale;
2304         tp->rcv_ssthresh = tp->rcv_wnd;
2305
2306         sk->sk_err = 0;
2307         sock_reset_flag(sk, SOCK_DONE);
2308         tp->snd_wnd = 0;
2309         tcp_init_wl(tp, tp->write_seq, 0);
2310         tp->snd_una = tp->write_seq;
2311         tp->snd_sml = tp->write_seq;
2312         tp->rcv_nxt = 0;
2313         tp->rcv_wup = 0;
2314         tp->copied_seq = 0;
2315
2316         inet_csk(sk)->icsk_rto = TCP_TIMEOUT_INIT;
2317         inet_csk(sk)->icsk_retransmits = 0;
2318         tcp_clear_retrans(tp);
2319 }
2320
2321 /*
2322  * Build a SYN and send it off.
2323  */
2324 int tcp_connect(struct sock *sk)
2325 {
2326         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2327         struct sk_buff *buff;
2328
2329         tcp_connect_init(sk);
2330
2331         buff = alloc_skb_fclone(MAX_TCP_HEADER + 15, sk->sk_allocation);
2332         if (unlikely(buff == NULL))
2333                 return -ENOBUFS;
2334
2335         /* Reserve space for headers. */
2336         skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2337
2338         TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_SYN;
2339         TCP_ECN_send_syn(sk, buff);
2340         TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
2341         skb_shinfo(buff)->gso_segs = 1;
2342         skb_shinfo(buff)->gso_size = 0;
2343         skb_shinfo(buff)->gso_type = 0;
2344         buff->csum = 0;
2345         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2346         TCP_SKB_CB(buff)->seq = tp->write_seq++;
2347         TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tp->write_seq;
2348
2349         /* Send it off. */
2350         TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2351         tp->retrans_stamp = TCP_SKB_CB(buff)->when;
2352         skb_header_release(buff);
2353         __tcp_add_write_queue_tail(sk, buff);
2354         sk_charge_skb(sk, buff);
2355         tp->packets_out += tcp_skb_pcount(buff);
2356         tcp_transmit_skb(sk, buff, 1, GFP_KERNEL);
2357
2358         /* We change tp->snd_nxt after the tcp_transmit_skb() call
2359          * in order to make this packet get counted in tcpOutSegs.
2360          */
2361         tp->snd_nxt = tp->write_seq;
2362         tp->pushed_seq = tp->write_seq;
2363         TCP_INC_STATS(TCP_MIB_ACTIVEOPENS);
2364
2365         /* Timer for repeating the SYN until an answer. */
2366         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_RETRANS,
2367                                   inet_csk(sk)->icsk_rto, TCP_RTO_MAX);
2368         return 0;
2369 }
2370
2371 /* Send out a delayed ack, the caller does the policy checking
2372  * to see if we should even be here.  See tcp_input.c:tcp_ack_snd_check()
2373  * for details.
2374  */
2375 void tcp_send_delayed_ack(struct sock *sk)
2376 {
2377         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2378         int ato = icsk->icsk_ack.ato;
2379         unsigned long timeout;
2380
2381         if (ato > TCP_DELACK_MIN) {
2382                 const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2383                 int max_ato = HZ/2;
2384
2385                 if (icsk->icsk_ack.pingpong || (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_PUSHED))
2386                         max_ato = TCP_DELACK_MAX;
2387
2388                 /* Slow path, intersegment interval is "high". */
2389
2390                 /* If some rtt estimate is known, use it to bound delayed ack.
2391                  * Do not use inet_csk(sk)->icsk_rto here, use results of rtt measurements
2392                  * directly.
2393                  */
2394                 if (tp->srtt) {
2395                         int rtt = max(tp->srtt>>3, TCP_DELACK_MIN);
2396
2397                         if (rtt < max_ato)
2398                                 max_ato = rtt;
2399                 }
2400
2401                 ato = min(ato, max_ato);
2402         }
2403
2404         /* Stay within the limit we were given */
2405         timeout = jiffies + ato;
2406
2407         /* Use new timeout only if there wasn't a older one earlier. */
2408         if (icsk->icsk_ack.pending & ICSK_ACK_TIMER) {
2409                 /* If delack timer was blocked or is about to expire,
2410                  * send ACK now.
2411                  */
2412                 if (icsk->icsk_ack.blocked ||
2413                     time_before_eq(icsk->icsk_ack.timeout, jiffies + (ato >> 2))) {
2414                         tcp_send_ack(sk);
2415                         return;
2416                 }
2417
2418                 if (!time_before(timeout, icsk->icsk_ack.timeout))
2419                         timeout = icsk->icsk_ack.timeout;
2420         }
2421         icsk->icsk_ack.pending |= ICSK_ACK_SCHED | ICSK_ACK_TIMER;
2422         icsk->icsk_ack.timeout = timeout;
2423         sk_reset_timer(sk, &icsk->icsk_delack_timer, timeout);
2424 }
2425
2426 /* This routine sends an ack and also updates the window. */
2427 void tcp_send_ack(struct sock *sk)
2428 {
2429         /* If we have been reset, we may not send again. */
2430         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2431                 struct sk_buff *buff;
2432
2433                 /* We are not putting this on the write queue, so
2434                  * tcp_transmit_skb() will set the ownership to this
2435                  * sock.
2436                  */
2437                 buff = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2438                 if (buff == NULL) {
2439                         inet_csk_schedule_ack(sk);
2440                         inet_csk(sk)->icsk_ack.ato = TCP_ATO_MIN;
2441                         inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_DACK,
2442                                                   TCP_DELACK_MAX, TCP_RTO_MAX);
2443                         return;
2444                 }
2445
2446                 /* Reserve space for headers and prepare control bits. */
2447                 skb_reserve(buff, MAX_TCP_HEADER);
2448                 buff->csum = 0;
2449                 TCP_SKB_CB(buff)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2450                 TCP_SKB_CB(buff)->sacked = 0;
2451                 skb_shinfo(buff)->gso_segs = 1;
2452                 skb_shinfo(buff)->gso_size = 0;
2453                 skb_shinfo(buff)->gso_type = 0;
2454
2455                 /* Send it off, this clears delayed acks for us. */
2456                 TCP_SKB_CB(buff)->seq = TCP_SKB_CB(buff)->end_seq = tcp_acceptable_seq(sk);
2457                 TCP_SKB_CB(buff)->when = tcp_time_stamp;
2458                 tcp_transmit_skb(sk, buff, 0, GFP_ATOMIC);
2459         }
2460 }
2461
2462 /* This routine sends a packet with an out of date sequence
2463  * number. It assumes the other end will try to ack it.
2464  *
2465  * Question: what should we make while urgent mode?
2466  * 4.4BSD forces sending single byte of data. We cannot send
2467  * out of window data, because we have SND.NXT==SND.MAX...
2468  *
2469  * Current solution: to send TWO zero-length segments in urgent mode:
2470  * one is with SEG.SEQ=SND.UNA to deliver urgent pointer, another is
2471  * out-of-date with SND.UNA-1 to probe window.
2472  */
2473 static int tcp_xmit_probe_skb(struct sock *sk, int urgent)
2474 {
2475         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2476         struct sk_buff *skb;
2477
2478         /* We don't queue it, tcp_transmit_skb() sets ownership. */
2479         skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, GFP_ATOMIC);
2480         if (skb == NULL)
2481                 return -1;
2482
2483         /* Reserve space for headers and set control bits. */
2484         skb_reserve(skb, MAX_TCP_HEADER);
2485         skb->csum = 0;
2486         TCP_SKB_CB(skb)->flags = TCPCB_FLAG_ACK;
2487         TCP_SKB_CB(skb)->sacked = urgent;
2488         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 1;
2489         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2490         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
2491
2492         /* Use a previous sequence.  This should cause the other
2493          * end to send an ack.  Don't queue or clone SKB, just
2494          * send it.
2495          */
2496         TCP_SKB_CB(skb)->seq = urgent ? tp->snd_una : tp->snd_una - 1;
2497         TCP_SKB_CB(skb)->end_seq = TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2498         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2499         return tcp_transmit_skb(sk, skb, 0, GFP_ATOMIC);
2500 }
2501
2502 int tcp_write_wakeup(struct sock *sk)
2503 {
2504         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
2505                 struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2506                 struct sk_buff *skb;
2507
2508                 if ((skb = tcp_send_head(sk)) != NULL &&
2509                     before(TCP_SKB_CB(skb)->seq, tp->snd_una+tp->snd_wnd)) {
2510                         int err;
2511                         unsigned int mss = tcp_current_mss(sk, 0);
2512                         unsigned int seg_size = tp->snd_una+tp->snd_wnd-TCP_SKB_CB(skb)->seq;
2513
2514                         if (before(tp->pushed_seq, TCP_SKB_CB(skb)->end_seq))
2515                                 tp->pushed_seq = TCP_SKB_CB(skb)->end_seq;
2516
2517                         /* We are probing the opening of a window
2518                          * but the window size is != 0
2519                          * must have been a result SWS avoidance ( sender )
2520                          */
2521                         if (seg_size < TCP_SKB_CB(skb)->end_seq - TCP_SKB_CB(skb)->seq ||
2522                             skb->len > mss) {
2523                                 seg_size = min(seg_size, mss);
2524                                 TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2525                                 if (tcp_fragment(sk, skb, seg_size, mss))
2526                                         return -1;
2527                         } else if (!tcp_skb_pcount(skb))
2528                                 tcp_set_skb_tso_segs(sk, skb, mss);
2529
2530                         TCP_SKB_CB(skb)->flags |= TCPCB_FLAG_PSH;
2531                         TCP_SKB_CB(skb)->when = tcp_time_stamp;
2532                         err = tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, GFP_ATOMIC);
2533                         if (!err) {
2534                                 update_send_head(sk, skb);
2535                         }
2536                         return err;
2537                 } else {
2538                         if (tp->urg_mode &&
2539                             between(tp->snd_up, tp->snd_una+1, tp->snd_una+0xFFFF))
2540                                 tcp_xmit_probe_skb(sk, TCPCB_URG);
2541                         return tcp_xmit_probe_skb(sk, 0);
2542                 }
2543         }
2544         return -1;
2545 }
2546
2547 /* A window probe timeout has occurred.  If window is not closed send
2548  * a partial packet else a zero probe.
2549  */
2550 void tcp_send_probe0(struct sock *sk)
2551 {
2552         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
2553         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
2554         int err;
2555
2556         err = tcp_write_wakeup(sk);
2557
2558         if (tp->packets_out || !tcp_send_head(sk)) {
2559                 /* Cancel probe timer, if it is not required. */
2560                 icsk->icsk_probes_out = 0;
2561                 icsk->icsk_backoff = 0;
2562                 return;
2563         }
2564
2565         if (err <= 0) {
2566                 if (icsk->icsk_backoff < sysctl_tcp_retries2)
2567                         icsk->icsk_backoff++;
2568                 icsk->icsk_probes_out++;
2569                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
2570                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff, TCP_RTO_MAX),
2571                                           TCP_RTO_MAX);
2572         } else {
2573                 /* If packet was not sent due to local congestion,
2574                  * do not backoff and do not remember icsk_probes_out.
2575                  * Let local senders to fight for local resources.
2576                  *
2577                  * Use accumulated backoff yet.
2578                  */
2579                 if (!icsk->icsk_probes_out)
2580                         icsk->icsk_probes_out = 1;
2581                 inet_csk_reset_xmit_timer(sk, ICSK_TIME_PROBE0,
2582                                           min(icsk->icsk_rto << icsk->icsk_backoff,
2583                                               TCP_RESOURCE_PROBE_INTERVAL),
2584                                           TCP_RTO_MAX);
2585         }
2586 }
2587
2588 EXPORT_SYMBOL(tcp_connect);
2589 EXPORT_SYMBOL(tcp_make_synack);
2590 EXPORT_SYMBOL(tcp_simple_retransmit);
2591 EXPORT_SYMBOL(tcp_sync_mss);
2592 EXPORT_SYMBOL(sysctl_tcp_tso_win_divisor);
2593 EXPORT_SYMBOL(tcp_mtup_init);