sctp: fix recovering from 0 win with small data chunks
[linux-2.6-block.git] / net / sctp / associola.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
7  *
8  * This file is part of the SCTP kernel implementation
9  *
10  * This module provides the abstraction for an SCTP association.
11  *
12  * This SCTP implementation is free software;
13  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
14  * the GNU General Public License as published by
15  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
16  * any later version.
17  *
18  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
19  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
20  *                 ************************
21  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
22  * See the GNU General Public License for more details.
23  *
24  * You should have received a copy of the GNU General Public License
25  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
26  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
27  *
28  * Please send any bug reports or fixes you make to the
29  * email address(es):
30  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
31  *
32  * Written or modified by:
33  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
34  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
35  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
36  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
37  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
38  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
39  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
40  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
41  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
42  */
43
44 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/types.h>
47 #include <linux/fcntl.h>
48 #include <linux/poll.h>
49 #include <linux/init.h>
50
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/in.h>
53 #include <net/ipv6.h>
54 #include <net/sctp/sctp.h>
55 #include <net/sctp/sm.h>
56
57 /* Forward declarations for internal functions. */
58 static void sctp_select_active_and_retran_path(struct sctp_association *asoc);
59 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work);
60 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc);
61 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc);
62
63 /* 1st Level Abstractions. */
64
65 /* Initialize a new association from provided memory. */
66 static struct sctp_association *sctp_association_init(struct sctp_association *asoc,
67                                           const struct sctp_endpoint *ep,
68                                           const struct sock *sk,
69                                           sctp_scope_t scope,
70                                           gfp_t gfp)
71 {
72         struct net *net = sock_net(sk);
73         struct sctp_sock *sp;
74         int i;
75         sctp_paramhdr_t *p;
76         int err;
77
78         /* Retrieve the SCTP per socket area.  */
79         sp = sctp_sk((struct sock *)sk);
80
81         /* Discarding const is appropriate here.  */
82         asoc->ep = (struct sctp_endpoint *)ep;
83         asoc->base.sk = (struct sock *)sk;
84
85         sctp_endpoint_hold(asoc->ep);
86         sock_hold(asoc->base.sk);
87
88         /* Initialize the common base substructure.  */
89         asoc->base.type = SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION;
90
91         /* Initialize the object handling fields.  */
92         atomic_set(&asoc->base.refcnt, 1);
93
94         /* Initialize the bind addr area.  */
95         sctp_bind_addr_init(&asoc->base.bind_addr, ep->base.bind_addr.port);
96
97         asoc->state = SCTP_STATE_CLOSED;
98         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(sp->assocparams.sasoc_cookie_life);
99         asoc->user_frag = sp->user_frag;
100
101         /* Set the association max_retrans and RTO values from the
102          * socket values.
103          */
104         asoc->max_retrans = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
105         asoc->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
106
107         asoc->rto_initial = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_initial);
108         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_max);
109         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_min);
110
111         /* Initialize the association's heartbeat interval based on the
112          * sock configured value.
113          */
114         asoc->hbinterval = msecs_to_jiffies(sp->hbinterval);
115
116         /* Initialize path max retrans value. */
117         asoc->pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
118
119         /* Initialize default path MTU. */
120         asoc->pathmtu = sp->pathmtu;
121
122         /* Set association default SACK delay */
123         asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(sp->sackdelay);
124         asoc->sackfreq = sp->sackfreq;
125
126         /* Set the association default flags controlling
127          * Heartbeat, SACK delay, and Path MTU Discovery.
128          */
129         asoc->param_flags = sp->param_flags;
130
131         /* Initialize the maximum number of new data packets that can be sent
132          * in a burst.
133          */
134         asoc->max_burst = sp->max_burst;
135
136         /* initialize association timers */
137         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE] = asoc->rto_initial;
138         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT] = asoc->rto_initial;
139         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN] = asoc->rto_initial;
140
141         /* sctpimpguide Section 2.12.2
142          * If the 'T5-shutdown-guard' timer is used, it SHOULD be set to the
143          * recommended value of 5 times 'RTO.Max'.
144          */
145         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD]
146                 = 5 * asoc->rto_max;
147
148         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK] = asoc->sackdelay;
149         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE] = sp->autoclose * HZ;
150
151         /* Initializes the timers */
152         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i)
153                 setup_timer(&asoc->timers[i], sctp_timer_events[i],
154                                 (unsigned long)asoc);
155
156         /* Pull default initialization values from the sock options.
157          * Note: This assumes that the values have already been
158          * validated in the sock.
159          */
160         asoc->c.sinit_max_instreams = sp->initmsg.sinit_max_instreams;
161         asoc->c.sinit_num_ostreams  = sp->initmsg.sinit_num_ostreams;
162         asoc->max_init_attempts = sp->initmsg.sinit_max_attempts;
163
164         asoc->max_init_timeo =
165                  msecs_to_jiffies(sp->initmsg.sinit_max_init_timeo);
166
167         /* Set the local window size for receive.
168          * This is also the rcvbuf space per association.
169          * RFC 6 - A SCTP receiver MUST be able to receive a minimum of
170          * 1500 bytes in one SCTP packet.
171          */
172         if ((sk->sk_rcvbuf/2) < SCTP_DEFAULT_MINWINDOW)
173                 asoc->rwnd = SCTP_DEFAULT_MINWINDOW;
174         else
175                 asoc->rwnd = sk->sk_rcvbuf/2;
176
177         asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
178
179         /* Use my own max window until I learn something better.  */
180         asoc->peer.rwnd = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
181
182         /* Initialize the receive memory counter */
183         atomic_set(&asoc->rmem_alloc, 0);
184
185         init_waitqueue_head(&asoc->wait);
186
187         asoc->c.my_vtag = sctp_generate_tag(ep);
188         asoc->c.my_port = ep->base.bind_addr.port;
189
190         asoc->c.initial_tsn = sctp_generate_tsn(ep);
191
192         asoc->next_tsn = asoc->c.initial_tsn;
193
194         asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
195         asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
196         asoc->highest_sacked = asoc->ctsn_ack_point;
197         asoc->last_cwr_tsn = asoc->ctsn_ack_point;
198
199         /* ADDIP Section 4.1 Asconf Chunk Procedures
200          *
201          * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
202          * remote endpoint it should do the following:
203          * ...
204          * A2) a serial number should be assigned to the chunk. The serial
205          * number SHOULD be a monotonically increasing number. The serial
206          * numbers SHOULD be initialized at the start of the
207          * association to the same value as the initial TSN.
208          */
209         asoc->addip_serial = asoc->c.initial_tsn;
210
211         INIT_LIST_HEAD(&asoc->addip_chunk_list);
212         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asconf_ack_list);
213
214         /* Make an empty list of remote transport addresses.  */
215         INIT_LIST_HEAD(&asoc->peer.transport_addr_list);
216
217         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
218          *
219          * After the reception of the first data chunk in an
220          * association the endpoint must immediately respond with a
221          * sack to acknowledge the data chunk.  Subsequent
222          * acknowledgements should be done as described in Section
223          * 6.2.
224          *
225          * [We implement this by telling a new association that it
226          * already received one packet.]
227          */
228         asoc->peer.sack_needed = 1;
229         asoc->peer.sack_generation = 1;
230
231         /* Assume that the peer will tell us if he recognizes ASCONF
232          * as part of INIT exchange.
233          * The sctp_addip_noauth option is there for backward compatibility
234          * and will revert old behavior.
235          */
236         if (net->sctp.addip_noauth)
237                 asoc->peer.asconf_capable = 1;
238
239         /* Create an input queue.  */
240         sctp_inq_init(&asoc->base.inqueue);
241         sctp_inq_set_th_handler(&asoc->base.inqueue, sctp_assoc_bh_rcv);
242
243         /* Create an output queue.  */
244         sctp_outq_init(asoc, &asoc->outqueue);
245
246         if (!sctp_ulpq_init(&asoc->ulpq, asoc))
247                 goto fail_init;
248
249         /* Assume that peer would support both address types unless we are
250          * told otherwise.
251          */
252         asoc->peer.ipv4_address = 1;
253         if (asoc->base.sk->sk_family == PF_INET6)
254                 asoc->peer.ipv6_address = 1;
255         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asocs);
256
257         asoc->default_stream = sp->default_stream;
258         asoc->default_ppid = sp->default_ppid;
259         asoc->default_flags = sp->default_flags;
260         asoc->default_context = sp->default_context;
261         asoc->default_timetolive = sp->default_timetolive;
262         asoc->default_rcv_context = sp->default_rcv_context;
263
264         /* AUTH related initializations */
265         INIT_LIST_HEAD(&asoc->endpoint_shared_keys);
266         err = sctp_auth_asoc_copy_shkeys(ep, asoc, gfp);
267         if (err)
268                 goto fail_init;
269
270         asoc->active_key_id = ep->active_key_id;
271         asoc->prsctp_enable = ep->prsctp_enable;
272
273         /* Save the hmacs and chunks list into this association */
274         if (ep->auth_hmacs_list)
275                 memcpy(asoc->c.auth_hmacs, ep->auth_hmacs_list,
276                         ntohs(ep->auth_hmacs_list->param_hdr.length));
277         if (ep->auth_chunk_list)
278                 memcpy(asoc->c.auth_chunks, ep->auth_chunk_list,
279                         ntohs(ep->auth_chunk_list->param_hdr.length));
280
281         /* Get the AUTH random number for this association */
282         p = (sctp_paramhdr_t *)asoc->c.auth_random;
283         p->type = SCTP_PARAM_RANDOM;
284         p->length = htons(sizeof(sctp_paramhdr_t) + SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
285         get_random_bytes(p+1, SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
286
287         return asoc;
288
289 fail_init:
290         sock_put(asoc->base.sk);
291         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
292         return NULL;
293 }
294
295 /* Allocate and initialize a new association */
296 struct sctp_association *sctp_association_new(const struct sctp_endpoint *ep,
297                                          const struct sock *sk,
298                                          sctp_scope_t scope,
299                                          gfp_t gfp)
300 {
301         struct sctp_association *asoc;
302
303         asoc = kzalloc(sizeof(*asoc), gfp);
304         if (!asoc)
305                 goto fail;
306
307         if (!sctp_association_init(asoc, ep, sk, scope, gfp))
308                 goto fail_init;
309
310         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(assoc);
311
312         pr_debug("Created asoc %p\n", asoc);
313
314         return asoc;
315
316 fail_init:
317         kfree(asoc);
318 fail:
319         return NULL;
320 }
321
322 /* Free this association if possible.  There may still be users, so
323  * the actual deallocation may be delayed.
324  */
325 void sctp_association_free(struct sctp_association *asoc)
326 {
327         struct sock *sk = asoc->base.sk;
328         struct sctp_transport *transport;
329         struct list_head *pos, *temp;
330         int i;
331
332         /* Only real associations count against the endpoint, so
333          * don't bother for if this is a temporary association.
334          */
335         if (!list_empty(&asoc->asocs)) {
336                 list_del(&asoc->asocs);
337
338                 /* Decrement the backlog value for a TCP-style listening
339                  * socket.
340                  */
341                 if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
342                         sk->sk_ack_backlog--;
343         }
344
345         /* Mark as dead, so other users can know this structure is
346          * going away.
347          */
348         asoc->base.dead = true;
349
350         /* Dispose of any data lying around in the outqueue. */
351         sctp_outq_free(&asoc->outqueue);
352
353         /* Dispose of any pending messages for the upper layer. */
354         sctp_ulpq_free(&asoc->ulpq);
355
356         /* Dispose of any pending chunks on the inqueue. */
357         sctp_inq_free(&asoc->base.inqueue);
358
359         sctp_tsnmap_free(&asoc->peer.tsn_map);
360
361         /* Free ssnmap storage. */
362         sctp_ssnmap_free(asoc->ssnmap);
363
364         /* Clean up the bound address list. */
365         sctp_bind_addr_free(&asoc->base.bind_addr);
366
367         /* Do we need to go through all of our timers and
368          * delete them?   To be safe we will try to delete all, but we
369          * should be able to go through and make a guess based
370          * on our state.
371          */
372         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i) {
373                 if (del_timer(&asoc->timers[i]))
374                         sctp_association_put(asoc);
375         }
376
377         /* Free peer's cached cookie. */
378         kfree(asoc->peer.cookie);
379         kfree(asoc->peer.peer_random);
380         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
381         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
382
383         /* Release the transport structures. */
384         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
385                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
386                 list_del_rcu(pos);
387                 sctp_unhash_transport(transport);
388                 sctp_transport_free(transport);
389         }
390
391         asoc->peer.transport_count = 0;
392
393         sctp_asconf_queue_teardown(asoc);
394
395         /* Free pending address space being deleted */
396         kfree(asoc->asconf_addr_del_pending);
397
398         /* AUTH - Free the endpoint shared keys */
399         sctp_auth_destroy_keys(&asoc->endpoint_shared_keys);
400
401         /* AUTH - Free the association shared key */
402         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
403
404         sctp_association_put(asoc);
405 }
406
407 /* Cleanup and free up an association. */
408 static void sctp_association_destroy(struct sctp_association *asoc)
409 {
410         if (unlikely(!asoc->base.dead)) {
411                 WARN(1, "Attempt to destroy undead association %p!\n", asoc);
412                 return;
413         }
414
415         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
416         sock_put(asoc->base.sk);
417
418         if (asoc->assoc_id != 0) {
419                 spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
420                 idr_remove(&sctp_assocs_id, asoc->assoc_id);
421                 spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
422         }
423
424         WARN_ON(atomic_read(&asoc->rmem_alloc));
425
426         kfree(asoc);
427         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(assoc);
428 }
429
430 /* Change the primary destination address for the peer. */
431 void sctp_assoc_set_primary(struct sctp_association *asoc,
432                             struct sctp_transport *transport)
433 {
434         int changeover = 0;
435
436         /* it's a changeover only if we already have a primary path
437          * that we are changing
438          */
439         if (asoc->peer.primary_path != NULL &&
440             asoc->peer.primary_path != transport)
441                 changeover = 1 ;
442
443         asoc->peer.primary_path = transport;
444
445         /* Set a default msg_name for events. */
446         memcpy(&asoc->peer.primary_addr, &transport->ipaddr,
447                sizeof(union sctp_addr));
448
449         /* If the primary path is changing, assume that the
450          * user wants to use this new path.
451          */
452         if ((transport->state == SCTP_ACTIVE) ||
453             (transport->state == SCTP_UNKNOWN))
454                 asoc->peer.active_path = transport;
455
456         /*
457          * SFR-CACC algorithm:
458          * Upon the receipt of a request to change the primary
459          * destination address, on the data structure for the new
460          * primary destination, the sender MUST do the following:
461          *
462          * 1) If CHANGEOVER_ACTIVE is set, then there was a switch
463          * to this destination address earlier. The sender MUST set
464          * CYCLING_CHANGEOVER to indicate that this switch is a
465          * double switch to the same destination address.
466          *
467          * Really, only bother is we have data queued or outstanding on
468          * the association.
469          */
470         if (!asoc->outqueue.outstanding_bytes && !asoc->outqueue.out_qlen)
471                 return;
472
473         if (transport->cacc.changeover_active)
474                 transport->cacc.cycling_changeover = changeover;
475
476         /* 2) The sender MUST set CHANGEOVER_ACTIVE to indicate that
477          * a changeover has occurred.
478          */
479         transport->cacc.changeover_active = changeover;
480
481         /* 3) The sender MUST store the next TSN to be sent in
482          * next_tsn_at_change.
483          */
484         transport->cacc.next_tsn_at_change = asoc->next_tsn;
485 }
486
487 /* Remove a transport from an association.  */
488 void sctp_assoc_rm_peer(struct sctp_association *asoc,
489                         struct sctp_transport *peer)
490 {
491         struct list_head        *pos;
492         struct sctp_transport   *transport;
493
494         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc\n",
495                  __func__, asoc, &peer->ipaddr.sa);
496
497         /* If we are to remove the current retran_path, update it
498          * to the next peer before removing this peer from the list.
499          */
500         if (asoc->peer.retran_path == peer)
501                 sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
502
503         /* Remove this peer from the list. */
504         list_del_rcu(&peer->transports);
505         /* Remove this peer from the transport hashtable */
506         sctp_unhash_transport(peer);
507
508         /* Get the first transport of asoc. */
509         pos = asoc->peer.transport_addr_list.next;
510         transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
511
512         /* Update any entries that match the peer to be deleted. */
513         if (asoc->peer.primary_path == peer)
514                 sctp_assoc_set_primary(asoc, transport);
515         if (asoc->peer.active_path == peer)
516                 asoc->peer.active_path = transport;
517         if (asoc->peer.retran_path == peer)
518                 asoc->peer.retran_path = transport;
519         if (asoc->peer.last_data_from == peer)
520                 asoc->peer.last_data_from = transport;
521
522         /* If we remove the transport an INIT was last sent to, set it to
523          * NULL. Combined with the update of the retran path above, this
524          * will cause the next INIT to be sent to the next available
525          * transport, maintaining the cycle.
526          */
527         if (asoc->init_last_sent_to == peer)
528                 asoc->init_last_sent_to = NULL;
529
530         /* If we remove the transport an SHUTDOWN was last sent to, set it
531          * to NULL. Combined with the update of the retran path above, this
532          * will cause the next SHUTDOWN to be sent to the next available
533          * transport, maintaining the cycle.
534          */
535         if (asoc->shutdown_last_sent_to == peer)
536                 asoc->shutdown_last_sent_to = NULL;
537
538         /* If we remove the transport an ASCONF was last sent to, set it to
539          * NULL.
540          */
541         if (asoc->addip_last_asconf &&
542             asoc->addip_last_asconf->transport == peer)
543                 asoc->addip_last_asconf->transport = NULL;
544
545         /* If we have something on the transmitted list, we have to
546          * save it off.  The best place is the active path.
547          */
548         if (!list_empty(&peer->transmitted)) {
549                 struct sctp_transport *active = asoc->peer.active_path;
550                 struct sctp_chunk *ch;
551
552                 /* Reset the transport of each chunk on this list */
553                 list_for_each_entry(ch, &peer->transmitted,
554                                         transmitted_list) {
555                         ch->transport = NULL;
556                         ch->rtt_in_progress = 0;
557                 }
558
559                 list_splice_tail_init(&peer->transmitted,
560                                         &active->transmitted);
561
562                 /* Start a T3 timer here in case it wasn't running so
563                  * that these migrated packets have a chance to get
564                  * retransmitted.
565                  */
566                 if (!timer_pending(&active->T3_rtx_timer))
567                         if (!mod_timer(&active->T3_rtx_timer,
568                                         jiffies + active->rto))
569                                 sctp_transport_hold(active);
570         }
571
572         asoc->peer.transport_count--;
573
574         sctp_transport_free(peer);
575 }
576
577 /* Add a transport address to an association.  */
578 struct sctp_transport *sctp_assoc_add_peer(struct sctp_association *asoc,
579                                            const union sctp_addr *addr,
580                                            const gfp_t gfp,
581                                            const int peer_state)
582 {
583         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
584         struct sctp_transport *peer;
585         struct sctp_sock *sp;
586         unsigned short port;
587
588         sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
589
590         /* AF_INET and AF_INET6 share common port field. */
591         port = ntohs(addr->v4.sin_port);
592
593         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc state:%d\n", __func__,
594                  asoc, &addr->sa, peer_state);
595
596         /* Set the port if it has not been set yet.  */
597         if (0 == asoc->peer.port)
598                 asoc->peer.port = port;
599
600         /* Check to see if this is a duplicate. */
601         peer = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, addr);
602         if (peer) {
603                 /* An UNKNOWN state is only set on transports added by
604                  * user in sctp_connectx() call.  Such transports should be
605                  * considered CONFIRMED per RFC 4960, Section 5.4.
606                  */
607                 if (peer->state == SCTP_UNKNOWN) {
608                         peer->state = SCTP_ACTIVE;
609                 }
610                 return peer;
611         }
612
613         peer = sctp_transport_new(net, addr, gfp);
614         if (!peer)
615                 return NULL;
616
617         sctp_transport_set_owner(peer, asoc);
618
619         /* Initialize the peer's heartbeat interval based on the
620          * association configured value.
621          */
622         peer->hbinterval = asoc->hbinterval;
623
624         /* Set the path max_retrans.  */
625         peer->pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
626
627         /* And the partial failure retrans threshold */
628         peer->pf_retrans = asoc->pf_retrans;
629
630         /* Initialize the peer's SACK delay timeout based on the
631          * association configured value.
632          */
633         peer->sackdelay = asoc->sackdelay;
634         peer->sackfreq = asoc->sackfreq;
635
636         /* Enable/disable heartbeat, SACK delay, and path MTU discovery
637          * based on association setting.
638          */
639         peer->param_flags = asoc->param_flags;
640
641         sctp_transport_route(peer, NULL, sp);
642
643         /* Initialize the pmtu of the transport. */
644         if (peer->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) {
645                 if (asoc->pathmtu)
646                         peer->pathmtu = asoc->pathmtu;
647                 else
648                         peer->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
649         }
650
651         /* If this is the first transport addr on this association,
652          * initialize the association PMTU to the peer's PMTU.
653          * If not and the current association PMTU is higher than the new
654          * peer's PMTU, reset the association PMTU to the new peer's PMTU.
655          */
656         if (asoc->pathmtu)
657                 asoc->pathmtu = min_t(int, peer->pathmtu, asoc->pathmtu);
658         else
659                 asoc->pathmtu = peer->pathmtu;
660
661         pr_debug("%s: association:%p PMTU set to %d\n", __func__, asoc,
662                  asoc->pathmtu);
663
664         peer->pmtu_pending = 0;
665
666         asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
667
668         /* The asoc->peer.port might not be meaningful yet, but
669          * initialize the packet structure anyway.
670          */
671         sctp_packet_init(&peer->packet, peer, asoc->base.bind_addr.port,
672                          asoc->peer.port);
673
674         /* 7.2.1 Slow-Start
675          *
676          * o The initial cwnd before DATA transmission or after a sufficiently
677          *   long idle period MUST be set to
678          *      min(4*MTU, max(2*MTU, 4380 bytes))
679          *
680          * o The initial value of ssthresh MAY be arbitrarily high
681          *   (for example, implementations MAY use the size of the
682          *   receiver advertised window).
683          */
684         peer->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
685
686         /* At this point, we may not have the receiver's advertised window,
687          * so initialize ssthresh to the default value and it will be set
688          * later when we process the INIT.
689          */
690         peer->ssthresh = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
691
692         peer->partial_bytes_acked = 0;
693         peer->flight_size = 0;
694         peer->burst_limited = 0;
695
696         /* Set the transport's RTO.initial value */
697         peer->rto = asoc->rto_initial;
698         sctp_max_rto(asoc, peer);
699
700         /* Set the peer's active state. */
701         peer->state = peer_state;
702
703         /* Add this peer into the transport hashtable */
704         if (sctp_hash_transport(peer)) {
705                 sctp_transport_free(peer);
706                 return NULL;
707         }
708
709         /* Attach the remote transport to our asoc.  */
710         list_add_tail_rcu(&peer->transports, &asoc->peer.transport_addr_list);
711         asoc->peer.transport_count++;
712
713         /* If we do not yet have a primary path, set one.  */
714         if (!asoc->peer.primary_path) {
715                 sctp_assoc_set_primary(asoc, peer);
716                 asoc->peer.retran_path = peer;
717         }
718
719         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
720             peer->state != SCTP_UNCONFIRMED) {
721                 asoc->peer.retran_path = peer;
722         }
723
724         return peer;
725 }
726
727 /* Delete a transport address from an association.  */
728 void sctp_assoc_del_peer(struct sctp_association *asoc,
729                          const union sctp_addr *addr)
730 {
731         struct list_head        *pos;
732         struct list_head        *temp;
733         struct sctp_transport   *transport;
734
735         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
736                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
737                 if (sctp_cmp_addr_exact(addr, &transport->ipaddr)) {
738                         /* Do book keeping for removing the peer and free it. */
739                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, transport);
740                         break;
741                 }
742         }
743 }
744
745 /* Lookup a transport by address. */
746 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_paddr(
747                                         const struct sctp_association *asoc,
748                                         const union sctp_addr *address)
749 {
750         struct sctp_transport *t;
751
752         /* Cycle through all transports searching for a peer address. */
753
754         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
755                         transports) {
756                 if (sctp_cmp_addr_exact(address, &t->ipaddr))
757                         return t;
758         }
759
760         return NULL;
761 }
762
763 /* Remove all transports except a give one */
764 void sctp_assoc_del_nonprimary_peers(struct sctp_association *asoc,
765                                      struct sctp_transport *primary)
766 {
767         struct sctp_transport   *temp;
768         struct sctp_transport   *t;
769
770         list_for_each_entry_safe(t, temp, &asoc->peer.transport_addr_list,
771                                  transports) {
772                 /* if the current transport is not the primary one, delete it */
773                 if (t != primary)
774                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, t);
775         }
776 }
777
778 /* Engage in transport control operations.
779  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
780  * Select and update the new active and retran paths.
781  */
782 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
783                                   struct sctp_transport *transport,
784                                   sctp_transport_cmd_t command,
785                                   sctp_sn_error_t error)
786 {
787         struct sctp_ulpevent *event;
788         struct sockaddr_storage addr;
789         int spc_state = 0;
790         bool ulp_notify = true;
791
792         /* Record the transition on the transport.  */
793         switch (command) {
794         case SCTP_TRANSPORT_UP:
795                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
796                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
797                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
798                  */
799                 if (SCTP_UNCONFIRMED == transport->state &&
800                     SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS == error)
801                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
802                 else
803                         spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
804                 /* Don't inform ULP about transition from PF to
805                  * active state and set cwnd to 1 MTU, see SCTP
806                  * Quick failover draft section 5.1, point 5
807                  */
808                 if (transport->state == SCTP_PF) {
809                         ulp_notify = false;
810                         transport->cwnd = asoc->pathmtu;
811                 }
812                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
813                 break;
814
815         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
816                 /* If the transport was never confirmed, do not transition it
817                  * to inactive state.  Also, release the cached route since
818                  * there may be a better route next time.
819                  */
820                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED)
821                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
822                 else {
823                         dst_release(transport->dst);
824                         transport->dst = NULL;
825                         ulp_notify = false;
826                 }
827
828                 spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
829                 break;
830
831         case SCTP_TRANSPORT_PF:
832                 transport->state = SCTP_PF;
833                 ulp_notify = false;
834                 break;
835
836         default:
837                 return;
838         }
839
840         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification
841          * to the user.
842          */
843         if (ulp_notify) {
844                 memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_storage));
845                 memcpy(&addr, &transport->ipaddr,
846                        transport->af_specific->sockaddr_len);
847
848                 event = sctp_ulpevent_make_peer_addr_change(asoc, &addr,
849                                         0, spc_state, error, GFP_ATOMIC);
850                 if (event)
851                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
852         }
853
854         /* Select new active and retran paths. */
855         sctp_select_active_and_retran_path(asoc);
856 }
857
858 /* Hold a reference to an association. */
859 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
860 {
861         atomic_inc(&asoc->base.refcnt);
862 }
863
864 /* Release a reference to an association and cleanup
865  * if there are no more references.
866  */
867 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
868 {
869         if (atomic_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
870                 sctp_association_destroy(asoc);
871 }
872
873 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
874  * association.
875  */
876 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
877 {
878         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
879          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
880          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
881          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
882          */
883         __u32 retval = asoc->next_tsn;
884         asoc->next_tsn++;
885         asoc->unack_data++;
886
887         return retval;
888 }
889
890 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
891  * only match themselves.
892  */
893 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
894                         const union sctp_addr *ss2)
895 {
896         struct sctp_af *af;
897
898         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
899         if (unlikely(!af))
900                 return 0;
901
902         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
903 }
904
905 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
906  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
907  * No we don't, but we could/should.
908  */
909 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
910 {
911         if (!asoc->need_ecne)
912                 return NULL;
913
914         /* Send ECNE if needed.
915          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
916          */
917         return sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
918 }
919
920 /*
921  * Find which transport this TSN was sent on.
922  */
923 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
924                                              __u32 tsn)
925 {
926         struct sctp_transport *active;
927         struct sctp_transport *match;
928         struct sctp_transport *transport;
929         struct sctp_chunk *chunk;
930         __be32 key = htonl(tsn);
931
932         match = NULL;
933
934         /*
935          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
936          * searching.
937          */
938
939         /*
940          * The general strategy is to search each transport's transmitted
941          * list.   Return which transport this TSN lives on.
942          *
943          * Let's be hopeful and check the active_path first.
944          * Another optimization would be to know if there is only one
945          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
946          *
947          */
948
949         active = asoc->peer.active_path;
950
951         list_for_each_entry(chunk, &active->transmitted,
952                         transmitted_list) {
953
954                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
955                         match = active;
956                         goto out;
957                 }
958         }
959
960         /* If not found, go search all the other transports. */
961         list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
962                         transports) {
963
964                 if (transport == active)
965                         continue;
966                 list_for_each_entry(chunk, &transport->transmitted,
967                                 transmitted_list) {
968                         if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
969                                 match = transport;
970                                 goto out;
971                         }
972                 }
973         }
974 out:
975         return match;
976 }
977
978 /* Is this the association we are looking for? */
979 struct sctp_transport *sctp_assoc_is_match(struct sctp_association *asoc,
980                                            struct net *net,
981                                            const union sctp_addr *laddr,
982                                            const union sctp_addr *paddr)
983 {
984         struct sctp_transport *transport;
985
986         if ((htons(asoc->base.bind_addr.port) == laddr->v4.sin_port) &&
987             (htons(asoc->peer.port) == paddr->v4.sin_port) &&
988             net_eq(sock_net(asoc->base.sk), net)) {
989                 transport = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, paddr);
990                 if (!transport)
991                         goto out;
992
993                 if (sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
994                                          sctp_sk(asoc->base.sk)))
995                         goto out;
996         }
997         transport = NULL;
998
999 out:
1000         return transport;
1001 }
1002
1003 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
1004 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
1005 {
1006         struct sctp_association *asoc =
1007                 container_of(work, struct sctp_association,
1008                              base.inqueue.immediate);
1009         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1010         struct sctp_endpoint *ep;
1011         struct sctp_chunk *chunk;
1012         struct sctp_inq *inqueue;
1013         int state;
1014         sctp_subtype_t subtype;
1015         int error = 0;
1016
1017         /* The association should be held so we should be safe. */
1018         ep = asoc->ep;
1019
1020         inqueue = &asoc->base.inqueue;
1021         sctp_association_hold(asoc);
1022         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
1023                 state = asoc->state;
1024                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
1025
1026                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1027                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1028                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1029                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1030                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1031                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1032                  */
1033                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1034                         continue;
1035
1036                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1037                  * know where to send the SACK.
1038                  */
1039                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1040                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1041                 else {
1042                         SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1043                         asoc->stats.ictrlchunks++;
1044                         if (chunk->chunk_hdr->type == SCTP_CID_SACK)
1045                                 asoc->stats.isacks++;
1046                 }
1047
1048                 if (chunk->transport)
1049                         chunk->transport->last_time_heard = ktime_get();
1050
1051                 /* Run through the state machine. */
1052                 error = sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1053                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1054
1055                 /* Check to see if the association is freed in response to
1056                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1057                  */
1058                 if (asoc->base.dead)
1059                         break;
1060
1061                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1062                 if (error && chunk)
1063                         chunk->pdiscard = 1;
1064         }
1065         sctp_association_put(asoc);
1066 }
1067
1068 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1069 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1070 {
1071         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1072         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1073
1074         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1075          * associations.
1076          */
1077         list_del_init(&assoc->asocs);
1078
1079         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1080         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1081                 oldsk->sk_ack_backlog--;
1082
1083         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1084         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1085         sock_put(assoc->base.sk);
1086
1087         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1088         assoc->ep = newsp->ep;
1089         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1090
1091         /* Get a reference to the new sock.  */
1092         assoc->base.sk = newsk;
1093         sock_hold(assoc->base.sk);
1094
1095         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1096         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1097 }
1098
1099 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1100 void sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1101                        struct sctp_association *new)
1102 {
1103         struct sctp_transport *trans;
1104         struct list_head *pos, *temp;
1105
1106         /* Copy in new parameters of peer. */
1107         asoc->c = new->c;
1108         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1109         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1110         asoc->peer.auth_capable = new->peer.auth_capable;
1111         asoc->peer.i = new->peer.i;
1112         sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_INITIAL,
1113                          asoc->peer.i.initial_tsn, GFP_ATOMIC);
1114
1115         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1116         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1117                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1118                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr)) {
1119                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, trans);
1120                         continue;
1121                 }
1122
1123                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1124                         sctp_transport_reset(trans);
1125         }
1126
1127         /* If the case is A (association restart), use
1128          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1129          * current next_tsn in case data sent to peer
1130          * has been discarded and needs retransmission.
1131          */
1132         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1133                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1134                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1135                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1136
1137                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1138                  * and peer's streams.
1139                  */
1140                 sctp_ssnmap_clear(asoc->ssnmap);
1141
1142                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1143                  * Any data there will now be stale and will
1144                  * cause problems.
1145                  */
1146                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1147
1148                 /* reset the overall association error count so
1149                  * that the restarted association doesn't get torn
1150                  * down on the next retransmission timer.
1151                  */
1152                 asoc->overall_error_count = 0;
1153
1154         } else {
1155                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1156                 list_for_each_entry(trans, &new->peer.transport_addr_list,
1157                                 transports) {
1158                         if (!sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &trans->ipaddr))
1159                                 sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1160                                                     GFP_ATOMIC, trans->state);
1161                 }
1162
1163                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1164                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1165                 if (!asoc->ssnmap) {
1166                         /* Move the ssnmap. */
1167                         asoc->ssnmap = new->ssnmap;
1168                         new->ssnmap = NULL;
1169                 }
1170
1171                 if (!asoc->assoc_id) {
1172                         /* get a new association id since we don't have one
1173                          * yet.
1174                          */
1175                         sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC);
1176                 }
1177         }
1178
1179         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new associations
1180          * and also move the association shared keys over
1181          */
1182         kfree(asoc->peer.peer_random);
1183         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1184         new->peer.peer_random = NULL;
1185
1186         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1187         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1188         new->peer.peer_chunks = NULL;
1189
1190         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1191         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1192         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1193
1194         sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1195 }
1196
1197 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1198  * See also RFC4960, 6.4. Multi-Homed SCTP Endpoints:
1199  *
1200  *   When there is outbound data to send and the primary path
1201  *   becomes inactive (e.g., due to failures), or where the
1202  *   SCTP user explicitly requests to send data to an
1203  *   inactive destination transport address, before reporting
1204  *   an error to its ULP, the SCTP endpoint should try to send
1205  *   the data to an alternate active destination transport
1206  *   address if one exists.
1207  *
1208  *   When retransmitting data that timed out, if the endpoint
1209  *   is multihomed, it should consider each source-destination
1210  *   address pair in its retransmission selection policy.
1211  *   When retransmitting timed-out data, the endpoint should
1212  *   attempt to pick the most divergent source-destination
1213  *   pair from the original source-destination pair to which
1214  *   the packet was transmitted.
1215  *
1216  *   Note: Rules for picking the most divergent source-destination
1217  *   pair are an implementation decision and are not specified
1218  *   within this document.
1219  *
1220  * Our basic strategy is to round-robin transports in priorities
1221  * according to sctp_trans_score() e.g., if no such
1222  * transport with state SCTP_ACTIVE exists, round-robin through
1223  * SCTP_UNKNOWN, etc. You get the picture.
1224  */
1225 static u8 sctp_trans_score(const struct sctp_transport *trans)
1226 {
1227         switch (trans->state) {
1228         case SCTP_ACTIVE:
1229                 return 3;       /* best case */
1230         case SCTP_UNKNOWN:
1231                 return 2;
1232         case SCTP_PF:
1233                 return 1;
1234         default: /* case SCTP_INACTIVE */
1235                 return 0;       /* worst case */
1236         }
1237 }
1238
1239 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_tie(struct sctp_transport *trans1,
1240                                                    struct sctp_transport *trans2)
1241 {
1242         if (trans1->error_count > trans2->error_count) {
1243                 return trans2;
1244         } else if (trans1->error_count == trans2->error_count &&
1245                    ktime_after(trans2->last_time_heard,
1246                                trans1->last_time_heard)) {
1247                 return trans2;
1248         } else {
1249                 return trans1;
1250         }
1251 }
1252
1253 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_best(struct sctp_transport *curr,
1254                                                     struct sctp_transport *best)
1255 {
1256         u8 score_curr, score_best;
1257
1258         if (best == NULL || curr == best)
1259                 return curr;
1260
1261         score_curr = sctp_trans_score(curr);
1262         score_best = sctp_trans_score(best);
1263
1264         /* First, try a score-based selection if both transport states
1265          * differ. If we're in a tie, lets try to make a more clever
1266          * decision here based on error counts and last time heard.
1267          */
1268         if (score_curr > score_best)
1269                 return curr;
1270         else if (score_curr == score_best)
1271                 return sctp_trans_elect_tie(best, curr);
1272         else
1273                 return best;
1274 }
1275
1276 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1277 {
1278         struct sctp_transport *trans = asoc->peer.retran_path;
1279         struct sctp_transport *trans_next = NULL;
1280
1281         /* We're done as we only have the one and only path. */
1282         if (asoc->peer.transport_count == 1)
1283                 return;
1284         /* If active_path and retran_path are the same and active,
1285          * then this is the only active path. Use it.
1286          */
1287         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
1288             asoc->peer.active_path->state == SCTP_ACTIVE)
1289                 return;
1290
1291         /* Iterate from retran_path's successor back to retran_path. */
1292         for (trans = list_next_entry(trans, transports); 1;
1293              trans = list_next_entry(trans, transports)) {
1294                 /* Manually skip the head element. */
1295                 if (&trans->transports == &asoc->peer.transport_addr_list)
1296                         continue;
1297                 if (trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1298                         continue;
1299                 trans_next = sctp_trans_elect_best(trans, trans_next);
1300                 /* Active is good enough for immediate return. */
1301                 if (trans_next->state == SCTP_ACTIVE)
1302                         break;
1303                 /* We've reached the end, time to update path. */
1304                 if (trans == asoc->peer.retran_path)
1305                         break;
1306         }
1307
1308         asoc->peer.retran_path = trans_next;
1309
1310         pr_debug("%s: association:%p updated new path to addr:%pISpc\n",
1311                  __func__, asoc, &asoc->peer.retran_path->ipaddr.sa);
1312 }
1313
1314 static void sctp_select_active_and_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1315 {
1316         struct sctp_transport *trans, *trans_pri = NULL, *trans_sec = NULL;
1317         struct sctp_transport *trans_pf = NULL;
1318
1319         /* Look for the two most recently used active transports. */
1320         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
1321                             transports) {
1322                 /* Skip uninteresting transports. */
1323                 if (trans->state == SCTP_INACTIVE ||
1324                     trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1325                         continue;
1326                 /* Keep track of the best PF transport from our
1327                  * list in case we don't find an active one.
1328                  */
1329                 if (trans->state == SCTP_PF) {
1330                         trans_pf = sctp_trans_elect_best(trans, trans_pf);
1331                         continue;
1332                 }
1333                 /* For active transports, pick the most recent ones. */
1334                 if (trans_pri == NULL ||
1335                     ktime_after(trans->last_time_heard,
1336                                 trans_pri->last_time_heard)) {
1337                         trans_sec = trans_pri;
1338                         trans_pri = trans;
1339                 } else if (trans_sec == NULL ||
1340                            ktime_after(trans->last_time_heard,
1341                                        trans_sec->last_time_heard)) {
1342                         trans_sec = trans;
1343                 }
1344         }
1345
1346         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
1347          *
1348          * By default, an endpoint should always transmit to the primary
1349          * path, unless the SCTP user explicitly specifies the
1350          * destination transport address (and possibly source transport
1351          * address) to use. [If the primary is active but not most recent,
1352          * bump the most recently used transport.]
1353          */
1354         if ((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE ||
1355              asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN) &&
1356              asoc->peer.primary_path != trans_pri) {
1357                 trans_sec = trans_pri;
1358                 trans_pri = asoc->peer.primary_path;
1359         }
1360
1361         /* We did not find anything useful for a possible retransmission
1362          * path; either primary path that we found is the the same as
1363          * the current one, or we didn't generally find an active one.
1364          */
1365         if (trans_sec == NULL)
1366                 trans_sec = trans_pri;
1367
1368         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
1369          * active or pick a PF iff it's the better choice.
1370          */
1371         if (trans_pri == NULL) {
1372                 trans_pri = sctp_trans_elect_best(asoc->peer.active_path, trans_pf);
1373                 trans_sec = trans_pri;
1374         }
1375
1376         /* Set the active and retran transports. */
1377         asoc->peer.active_path = trans_pri;
1378         asoc->peer.retran_path = trans_sec;
1379 }
1380
1381 struct sctp_transport *
1382 sctp_assoc_choose_alter_transport(struct sctp_association *asoc,
1383                                   struct sctp_transport *last_sent_to)
1384 {
1385         /* If this is the first time packet is sent, use the active path,
1386          * else use the retran path. If the last packet was sent over the
1387          * retran path, update the retran path and use it.
1388          */
1389         if (last_sent_to == NULL) {
1390                 return asoc->peer.active_path;
1391         } else {
1392                 if (last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1393                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1394
1395                 return asoc->peer.retran_path;
1396         }
1397 }
1398
1399 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1400  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1401  */
1402 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc)
1403 {
1404         struct sctp_transport *t;
1405         __u32 pmtu = 0;
1406
1407         if (!asoc)
1408                 return;
1409
1410         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1411         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
1412                                 transports) {
1413                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1414                         sctp_transport_update_pmtu(sk, t,
1415                                                    SCTP_TRUNC4(dst_mtu(t->dst)));
1416                         t->pmtu_pending = 0;
1417                 }
1418                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1419                         pmtu = t->pathmtu;
1420         }
1421
1422         if (pmtu) {
1423                 asoc->pathmtu = pmtu;
1424                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, pmtu);
1425         }
1426
1427         pr_debug("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n", __func__, asoc,
1428                  asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1429 }
1430
1431 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1432 static inline bool sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1433 {
1434         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1435         switch (asoc->state) {
1436         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1437         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1438         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1439         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1440                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1441                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >= max_t(__u32,
1442                            (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> net->sctp.rwnd_upd_shift),
1443                            asoc->pathmtu)))
1444                         return true;
1445                 break;
1446         default:
1447                 break;
1448         }
1449         return false;
1450 }
1451
1452 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1453 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1454 {
1455         struct sctp_chunk *sack;
1456         struct timer_list *timer;
1457
1458         if (asoc->rwnd_over) {
1459                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1460                         asoc->rwnd_over -= len;
1461                 } else {
1462                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1463                         asoc->rwnd_over = 0;
1464                 }
1465         } else {
1466                 asoc->rwnd += len;
1467         }
1468
1469         /* If we had window pressure, start recovering it
1470          * once our rwnd had reached the accumulated pressure
1471          * threshold.  The idea is to recover slowly, but up
1472          * to the initial advertised window.
1473          */
1474         if (asoc->rwnd_press) {
1475                 int change = min(asoc->pathmtu, asoc->rwnd_press);
1476                 asoc->rwnd += change;
1477                 asoc->rwnd_press -= change;
1478         }
1479
1480         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd increased by %d to (%u, %u) - %u\n",
1481                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1482                  asoc->a_rwnd);
1483
1484         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1485          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1486          * The algorithm used is similar to the one described in
1487          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1488          */
1489         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1490                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1491
1492                 pr_debug("%s: sending window update SACK- asoc:%p rwnd:%u "
1493                          "a_rwnd:%u\n", __func__, asoc, asoc->rwnd,
1494                          asoc->a_rwnd);
1495
1496                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1497                 if (!sack)
1498                         return;
1499
1500                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1501
1502                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack, GFP_ATOMIC);
1503
1504                 /* Stop the SACK timer.  */
1505                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1506                 if (del_timer(timer))
1507                         sctp_association_put(asoc);
1508         }
1509 }
1510
1511 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1512 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1513 {
1514         int rx_count;
1515         int over = 0;
1516
1517         if (unlikely(!asoc->rwnd || asoc->rwnd_over))
1518                 pr_debug("%s: association:%p has asoc->rwnd:%u, "
1519                          "asoc->rwnd_over:%u!\n", __func__, asoc,
1520                          asoc->rwnd, asoc->rwnd_over);
1521
1522         if (asoc->ep->rcvbuf_policy)
1523                 rx_count = atomic_read(&asoc->rmem_alloc);
1524         else
1525                 rx_count = atomic_read(&asoc->base.sk->sk_rmem_alloc);
1526
1527         /* If we've reached or overflowed our receive buffer, announce
1528          * a 0 rwnd if rwnd would still be positive.  Store the
1529          * the potential pressure overflow so that the window can be restored
1530          * back to original value.
1531          */
1532         if (rx_count >= asoc->base.sk->sk_rcvbuf)
1533                 over = 1;
1534
1535         if (asoc->rwnd >= len) {
1536                 asoc->rwnd -= len;
1537                 if (over) {
1538                         asoc->rwnd_press += asoc->rwnd;
1539                         asoc->rwnd = 0;
1540                 }
1541         } else {
1542                 asoc->rwnd_over += len - asoc->rwnd;
1543                 asoc->rwnd = 0;
1544         }
1545
1546         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd decreased by %d to (%u, %u, %u)\n",
1547                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1548                  asoc->rwnd_press);
1549 }
1550
1551 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1552  * local endpoint and the remote peer.
1553  */
1554 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1555                                      sctp_scope_t scope, gfp_t gfp)
1556 {
1557         int flags;
1558
1559         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1560          * the endpoint.
1561          */
1562         flags = (PF_INET6 == asoc->base.sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1563         if (asoc->peer.ipv4_address)
1564                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1565         if (asoc->peer.ipv6_address)
1566                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1567
1568         return sctp_bind_addr_copy(sock_net(asoc->base.sk),
1569                                    &asoc->base.bind_addr,
1570                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1571                                    scope, gfp, flags);
1572 }
1573
1574 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1575 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1576                                          struct sctp_cookie *cookie,
1577                                          gfp_t gfp)
1578 {
1579         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1580         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1581         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1582
1583         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1584                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1585 }
1586
1587 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1588 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1589                             const union sctp_addr *laddr)
1590 {
1591         int found = 0;
1592
1593         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1594             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1595                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1596                 found = 1;
1597
1598         return found;
1599 }
1600
1601 /* Set an association id for a given association */
1602 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1603 {
1604         bool preload = gfpflags_allow_blocking(gfp);
1605         int ret;
1606
1607         /* If the id is already assigned, keep it. */
1608         if (asoc->assoc_id)
1609                 return 0;
1610
1611         if (preload)
1612                 idr_preload(gfp);
1613         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1614         /* 0 is not a valid assoc_id, must be >= 1 */
1615         ret = idr_alloc_cyclic(&sctp_assocs_id, asoc, 1, 0, GFP_NOWAIT);
1616         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1617         if (preload)
1618                 idr_preload_end();
1619         if (ret < 0)
1620                 return ret;
1621
1622         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t)ret;
1623         return 0;
1624 }
1625
1626 /* Free the ASCONF queue */
1627 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc)
1628 {
1629         struct sctp_chunk *asconf;
1630         struct sctp_chunk *tmp;
1631
1632         list_for_each_entry_safe(asconf, tmp, &asoc->addip_chunk_list, list) {
1633                 list_del_init(&asconf->list);
1634                 sctp_chunk_free(asconf);
1635         }
1636 }
1637
1638 /* Free asconf_ack cache */
1639 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc)
1640 {
1641         struct sctp_chunk *ack;
1642         struct sctp_chunk *tmp;
1643
1644         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1645                                 transmitted_list) {
1646                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1647                 sctp_chunk_free(ack);
1648         }
1649 }
1650
1651 /* Clean up the ASCONF_ACK queue */
1652 void sctp_assoc_clean_asconf_ack_cache(const struct sctp_association *asoc)
1653 {
1654         struct sctp_chunk *ack;
1655         struct sctp_chunk *tmp;
1656
1657         /* We can remove all the entries from the queue up to
1658          * the "Peer-Sequence-Number".
1659          */
1660         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1661                                 transmitted_list) {
1662                 if (ack->subh.addip_hdr->serial ==
1663                                 htonl(asoc->peer.addip_serial))
1664                         break;
1665
1666                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1667                 sctp_chunk_free(ack);
1668         }
1669 }
1670
1671 /* Find the ASCONF_ACK whose serial number matches ASCONF */
1672 struct sctp_chunk *sctp_assoc_lookup_asconf_ack(
1673                                         const struct sctp_association *asoc,
1674                                         __be32 serial)
1675 {
1676         struct sctp_chunk *ack;
1677
1678         /* Walk through the list of cached ASCONF-ACKs and find the
1679          * ack chunk whose serial number matches that of the request.
1680          */
1681         list_for_each_entry(ack, &asoc->asconf_ack_list, transmitted_list) {
1682                 if (sctp_chunk_pending(ack))
1683                         continue;
1684                 if (ack->subh.addip_hdr->serial == serial) {
1685                         sctp_chunk_hold(ack);
1686                         return ack;
1687                 }
1688         }
1689
1690         return NULL;
1691 }
1692
1693 void sctp_asconf_queue_teardown(struct sctp_association *asoc)
1694 {
1695         /* Free any cached ASCONF_ACK chunk. */
1696         sctp_assoc_free_asconf_acks(asoc);
1697
1698         /* Free the ASCONF queue. */
1699         sctp_assoc_free_asconf_queue(asoc);
1700
1701         /* Free any cached ASCONF chunk. */
1702         if (asoc->addip_last_asconf)
1703                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf);
1704 }