]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - net/sctp/associola.c
sctp: fix integer overflow when setting the autoclose timer
[mv-sheeva.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, write to
26  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
27  * Boston, MA 02111-1307, USA.
28  *
29  * Please send any bug reports or fixes you make to the
30  * email address(es):
31  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
32  *
33  * Or submit a bug report through the following website:
34  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
35  *
36  * Written or modified by:
37  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
38  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
39  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
40  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
41  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
42  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
43  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
44  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
45  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
46  *
47  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
48  * be incorporated into the next SCTP release.
49  */
50
51 #include <linux/types.h>
52 #include <linux/fcntl.h>
53 #include <linux/poll.h>
54 #include <linux/init.h>
55
56 #include <linux/slab.h>
57 #include <linux/in.h>
58 #include <net/ipv6.h>
59 #include <net/sctp/sctp.h>
60 #include <net/sctp/sm.h>
61
62 /* Forward declarations for internal functions. */
63 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work);
64 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc);
65
66
67 /* 1st Level Abstractions. */
68
69 /* Initialize a new association from provided memory. */
70 static struct sctp_association *sctp_association_init(struct sctp_association *asoc,
71                                           const struct sctp_endpoint *ep,
72                                           const struct sock *sk,
73                                           sctp_scope_t scope,
74                                           gfp_t gfp)
75 {
76         struct sctp_sock *sp;
77         int i;
78         sctp_paramhdr_t *p;
79         int err;
80
81         /* Retrieve the SCTP per socket area.  */
82         sp = sctp_sk((struct sock *)sk);
83
84         /* Init all variables to a known value.  */
85         memset(asoc, 0, sizeof(struct sctp_association));
86
87         /* Discarding const is appropriate here.  */
88         asoc->ep = (struct sctp_endpoint *)ep;
89         sctp_endpoint_hold(asoc->ep);
90
91         /* Hold the sock.  */
92         asoc->base.sk = (struct sock *)sk;
93         sock_hold(asoc->base.sk);
94
95         /* Initialize the common base substructure.  */
96         asoc->base.type = SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION;
97
98         /* Initialize the object handling fields.  */
99         atomic_set(&asoc->base.refcnt, 1);
100         asoc->base.dead = 0;
101         asoc->base.malloced = 0;
102
103         /* Initialize the bind addr area.  */
104         sctp_bind_addr_init(&asoc->base.bind_addr, ep->base.bind_addr.port);
105
106         asoc->state = SCTP_STATE_CLOSED;
107
108         /* Set these values from the socket values, a conversion between
109          * millsecons to seconds/microseconds must also be done.
110          */
111         asoc->cookie_life.tv_sec = sp->assocparams.sasoc_cookie_life / 1000;
112         asoc->cookie_life.tv_usec = (sp->assocparams.sasoc_cookie_life % 1000)
113                                         * 1000;
114         asoc->frag_point = 0;
115         asoc->user_frag = sp->user_frag;
116
117         /* Set the association max_retrans and RTO values from the
118          * socket values.
119          */
120         asoc->max_retrans = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
121         asoc->rto_initial = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_initial);
122         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_max);
123         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_min);
124
125         asoc->overall_error_count = 0;
126
127         /* Initialize the association's heartbeat interval based on the
128          * sock configured value.
129          */
130         asoc->hbinterval = msecs_to_jiffies(sp->hbinterval);
131
132         /* Initialize path max retrans value. */
133         asoc->pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
134
135         /* Initialize default path MTU. */
136         asoc->pathmtu = sp->pathmtu;
137
138         /* Set association default SACK delay */
139         asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(sp->sackdelay);
140         asoc->sackfreq = sp->sackfreq;
141
142         /* Set the association default flags controlling
143          * Heartbeat, SACK delay, and Path MTU Discovery.
144          */
145         asoc->param_flags = sp->param_flags;
146
147         /* Initialize the maximum mumber of new data packets that can be sent
148          * in a burst.
149          */
150         asoc->max_burst = sp->max_burst;
151
152         /* initialize association timers */
153         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE] = 0;
154         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE] = asoc->rto_initial;
155         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT] = asoc->rto_initial;
156         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN] = asoc->rto_initial;
157         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T3_RTX] = 0;
158         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO] = 0;
159
160         /* sctpimpguide Section 2.12.2
161          * If the 'T5-shutdown-guard' timer is used, it SHOULD be set to the
162          * recommended value of 5 times 'RTO.Max'.
163          */
164         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD]
165                 = 5 * asoc->rto_max;
166
167         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_HEARTBEAT] = 0;
168         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK] = asoc->sackdelay;
169         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE] =
170                 (unsigned long)sp->autoclose * HZ;
171
172         /* Initilizes the timers */
173         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i)
174                 setup_timer(&asoc->timers[i], sctp_timer_events[i],
175                                 (unsigned long)asoc);
176
177         /* Pull default initialization values from the sock options.
178          * Note: This assumes that the values have already been
179          * validated in the sock.
180          */
181         asoc->c.sinit_max_instreams = sp->initmsg.sinit_max_instreams;
182         asoc->c.sinit_num_ostreams  = sp->initmsg.sinit_num_ostreams;
183         asoc->max_init_attempts = sp->initmsg.sinit_max_attempts;
184
185         asoc->max_init_timeo =
186                  msecs_to_jiffies(sp->initmsg.sinit_max_init_timeo);
187
188         /* Allocate storage for the ssnmap after the inbound and outbound
189          * streams have been negotiated during Init.
190          */
191         asoc->ssnmap = NULL;
192
193         /* Set the local window size for receive.
194          * This is also the rcvbuf space per association.
195          * RFC 6 - A SCTP receiver MUST be able to receive a minimum of
196          * 1500 bytes in one SCTP packet.
197          */
198         if ((sk->sk_rcvbuf/2) < SCTP_DEFAULT_MINWINDOW)
199                 asoc->rwnd = SCTP_DEFAULT_MINWINDOW;
200         else
201                 asoc->rwnd = sk->sk_rcvbuf/2;
202
203         asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
204
205         asoc->rwnd_over = 0;
206         asoc->rwnd_press = 0;
207
208         /* Use my own max window until I learn something better.  */
209         asoc->peer.rwnd = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
210
211         /* Set the sndbuf size for transmit.  */
212         asoc->sndbuf_used = 0;
213
214         /* Initialize the receive memory counter */
215         atomic_set(&asoc->rmem_alloc, 0);
216
217         init_waitqueue_head(&asoc->wait);
218
219         asoc->c.my_vtag = sctp_generate_tag(ep);
220         asoc->peer.i.init_tag = 0;     /* INIT needs a vtag of 0. */
221         asoc->c.peer_vtag = 0;
222         asoc->c.my_ttag   = 0;
223         asoc->c.peer_ttag = 0;
224         asoc->c.my_port = ep->base.bind_addr.port;
225
226         asoc->c.initial_tsn = sctp_generate_tsn(ep);
227
228         asoc->next_tsn = asoc->c.initial_tsn;
229
230         asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
231         asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
232         asoc->highest_sacked = asoc->ctsn_ack_point;
233         asoc->last_cwr_tsn = asoc->ctsn_ack_point;
234         asoc->unack_data = 0;
235
236         /* ADDIP Section 4.1 Asconf Chunk Procedures
237          *
238          * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
239          * remote endpoint it should do the following:
240          * ...
241          * A2) a serial number should be assigned to the chunk. The serial
242          * number SHOULD be a monotonically increasing number. The serial
243          * numbers SHOULD be initialized at the start of the
244          * association to the same value as the initial TSN.
245          */
246         asoc->addip_serial = asoc->c.initial_tsn;
247
248         INIT_LIST_HEAD(&asoc->addip_chunk_list);
249         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asconf_ack_list);
250
251         /* Make an empty list of remote transport addresses.  */
252         INIT_LIST_HEAD(&asoc->peer.transport_addr_list);
253         asoc->peer.transport_count = 0;
254
255         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
256          *
257          * After the reception of the first data chunk in an
258          * association the endpoint must immediately respond with a
259          * sack to acknowledge the data chunk.  Subsequent
260          * acknowledgements should be done as described in Section
261          * 6.2.
262          *
263          * [We implement this by telling a new association that it
264          * already received one packet.]
265          */
266         asoc->peer.sack_needed = 1;
267         asoc->peer.sack_cnt = 0;
268
269         /* Assume that the peer will tell us if he recognizes ASCONF
270          * as part of INIT exchange.
271          * The sctp_addip_noauth option is there for backward compatibilty
272          * and will revert old behavior.
273          */
274         asoc->peer.asconf_capable = 0;
275         if (sctp_addip_noauth)
276                 asoc->peer.asconf_capable = 1;
277
278         /* Create an input queue.  */
279         sctp_inq_init(&asoc->base.inqueue);
280         sctp_inq_set_th_handler(&asoc->base.inqueue, sctp_assoc_bh_rcv);
281
282         /* Create an output queue.  */
283         sctp_outq_init(asoc, &asoc->outqueue);
284
285         if (!sctp_ulpq_init(&asoc->ulpq, asoc))
286                 goto fail_init;
287
288         memset(&asoc->peer.tsn_map, 0, sizeof(struct sctp_tsnmap));
289
290         asoc->need_ecne = 0;
291
292         asoc->assoc_id = 0;
293
294         /* Assume that peer would support both address types unless we are
295          * told otherwise.
296          */
297         asoc->peer.ipv4_address = 1;
298         if (asoc->base.sk->sk_family == PF_INET6)
299                 asoc->peer.ipv6_address = 1;
300         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asocs);
301
302         asoc->autoclose = sp->autoclose;
303
304         asoc->default_stream = sp->default_stream;
305         asoc->default_ppid = sp->default_ppid;
306         asoc->default_flags = sp->default_flags;
307         asoc->default_context = sp->default_context;
308         asoc->default_timetolive = sp->default_timetolive;
309         asoc->default_rcv_context = sp->default_rcv_context;
310
311         /* AUTH related initializations */
312         INIT_LIST_HEAD(&asoc->endpoint_shared_keys);
313         err = sctp_auth_asoc_copy_shkeys(ep, asoc, gfp);
314         if (err)
315                 goto fail_init;
316
317         asoc->active_key_id = ep->active_key_id;
318         asoc->asoc_shared_key = NULL;
319
320         asoc->default_hmac_id = 0;
321         /* Save the hmacs and chunks list into this association */
322         if (ep->auth_hmacs_list)
323                 memcpy(asoc->c.auth_hmacs, ep->auth_hmacs_list,
324                         ntohs(ep->auth_hmacs_list->param_hdr.length));
325         if (ep->auth_chunk_list)
326                 memcpy(asoc->c.auth_chunks, ep->auth_chunk_list,
327                         ntohs(ep->auth_chunk_list->param_hdr.length));
328
329         /* Get the AUTH random number for this association */
330         p = (sctp_paramhdr_t *)asoc->c.auth_random;
331         p->type = SCTP_PARAM_RANDOM;
332         p->length = htons(sizeof(sctp_paramhdr_t) + SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
333         get_random_bytes(p+1, SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
334
335         return asoc;
336
337 fail_init:
338         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
339         sock_put(asoc->base.sk);
340         return NULL;
341 }
342
343 /* Allocate and initialize a new association */
344 struct sctp_association *sctp_association_new(const struct sctp_endpoint *ep,
345                                          const struct sock *sk,
346                                          sctp_scope_t scope,
347                                          gfp_t gfp)
348 {
349         struct sctp_association *asoc;
350
351         asoc = t_new(struct sctp_association, gfp);
352         if (!asoc)
353                 goto fail;
354
355         if (!sctp_association_init(asoc, ep, sk, scope, gfp))
356                 goto fail_init;
357
358         asoc->base.malloced = 1;
359         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(assoc);
360         SCTP_DEBUG_PRINTK("Created asoc %p\n", asoc);
361
362         return asoc;
363
364 fail_init:
365         kfree(asoc);
366 fail:
367         return NULL;
368 }
369
370 /* Free this association if possible.  There may still be users, so
371  * the actual deallocation may be delayed.
372  */
373 void sctp_association_free(struct sctp_association *asoc)
374 {
375         struct sock *sk = asoc->base.sk;
376         struct sctp_transport *transport;
377         struct list_head *pos, *temp;
378         int i;
379
380         /* Only real associations count against the endpoint, so
381          * don't bother for if this is a temporary association.
382          */
383         if (!asoc->temp) {
384                 list_del(&asoc->asocs);
385
386                 /* Decrement the backlog value for a TCP-style listening
387                  * socket.
388                  */
389                 if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
390                         sk->sk_ack_backlog--;
391         }
392
393         /* Mark as dead, so other users can know this structure is
394          * going away.
395          */
396         asoc->base.dead = 1;
397
398         /* Dispose of any data lying around in the outqueue. */
399         sctp_outq_free(&asoc->outqueue);
400
401         /* Dispose of any pending messages for the upper layer. */
402         sctp_ulpq_free(&asoc->ulpq);
403
404         /* Dispose of any pending chunks on the inqueue. */
405         sctp_inq_free(&asoc->base.inqueue);
406
407         sctp_tsnmap_free(&asoc->peer.tsn_map);
408
409         /* Free ssnmap storage. */
410         sctp_ssnmap_free(asoc->ssnmap);
411
412         /* Clean up the bound address list. */
413         sctp_bind_addr_free(&asoc->base.bind_addr);
414
415         /* Do we need to go through all of our timers and
416          * delete them?   To be safe we will try to delete all, but we
417          * should be able to go through and make a guess based
418          * on our state.
419          */
420         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i) {
421                 if (timer_pending(&asoc->timers[i]) &&
422                     del_timer(&asoc->timers[i]))
423                         sctp_association_put(asoc);
424         }
425
426         /* Free peer's cached cookie. */
427         kfree(asoc->peer.cookie);
428         kfree(asoc->peer.peer_random);
429         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
430         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
431
432         /* Release the transport structures. */
433         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
434                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
435                 list_del(pos);
436                 sctp_transport_free(transport);
437         }
438
439         asoc->peer.transport_count = 0;
440
441         /* Free any cached ASCONF_ACK chunk. */
442         sctp_assoc_free_asconf_acks(asoc);
443
444         /* Free any cached ASCONF chunk. */
445         if (asoc->addip_last_asconf)
446                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf);
447
448         /* AUTH - Free the endpoint shared keys */
449         sctp_auth_destroy_keys(&asoc->endpoint_shared_keys);
450
451         /* AUTH - Free the association shared key */
452         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
453
454         sctp_association_put(asoc);
455 }
456
457 /* Cleanup and free up an association. */
458 static void sctp_association_destroy(struct sctp_association *asoc)
459 {
460         SCTP_ASSERT(asoc->base.dead, "Assoc is not dead", return);
461
462         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
463         sock_put(asoc->base.sk);
464
465         if (asoc->assoc_id != 0) {
466                 spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
467                 idr_remove(&sctp_assocs_id, asoc->assoc_id);
468                 spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
469         }
470
471         WARN_ON(atomic_read(&asoc->rmem_alloc));
472
473         if (asoc->base.malloced) {
474                 kfree(asoc);
475                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(assoc);
476         }
477 }
478
479 /* Change the primary destination address for the peer. */
480 void sctp_assoc_set_primary(struct sctp_association *asoc,
481                             struct sctp_transport *transport)
482 {
483         int changeover = 0;
484
485         /* it's a changeover only if we already have a primary path
486          * that we are changing
487          */
488         if (asoc->peer.primary_path != NULL &&
489             asoc->peer.primary_path != transport)
490                 changeover = 1 ;
491
492         asoc->peer.primary_path = transport;
493
494         /* Set a default msg_name for events. */
495         memcpy(&asoc->peer.primary_addr, &transport->ipaddr,
496                sizeof(union sctp_addr));
497
498         /* If the primary path is changing, assume that the
499          * user wants to use this new path.
500          */
501         if ((transport->state == SCTP_ACTIVE) ||
502             (transport->state == SCTP_UNKNOWN))
503                 asoc->peer.active_path = transport;
504
505         /*
506          * SFR-CACC algorithm:
507          * Upon the receipt of a request to change the primary
508          * destination address, on the data structure for the new
509          * primary destination, the sender MUST do the following:
510          *
511          * 1) If CHANGEOVER_ACTIVE is set, then there was a switch
512          * to this destination address earlier. The sender MUST set
513          * CYCLING_CHANGEOVER to indicate that this switch is a
514          * double switch to the same destination address.
515          *
516          * Really, only bother is we have data queued or outstanding on
517          * the association.
518          */
519         if (!asoc->outqueue.outstanding_bytes && !asoc->outqueue.out_qlen)
520                 return;
521
522         if (transport->cacc.changeover_active)
523                 transport->cacc.cycling_changeover = changeover;
524
525         /* 2) The sender MUST set CHANGEOVER_ACTIVE to indicate that
526          * a changeover has occurred.
527          */
528         transport->cacc.changeover_active = changeover;
529
530         /* 3) The sender MUST store the next TSN to be sent in
531          * next_tsn_at_change.
532          */
533         transport->cacc.next_tsn_at_change = asoc->next_tsn;
534 }
535
536 /* Remove a transport from an association.  */
537 void sctp_assoc_rm_peer(struct sctp_association *asoc,
538                         struct sctp_transport *peer)
539 {
540         struct list_head        *pos;
541         struct sctp_transport   *transport;
542
543         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_rm_peer:association %p addr: ",
544                                  " port: %d\n",
545                                  asoc,
546                                  (&peer->ipaddr),
547                                  ntohs(peer->ipaddr.v4.sin_port));
548
549         /* If we are to remove the current retran_path, update it
550          * to the next peer before removing this peer from the list.
551          */
552         if (asoc->peer.retran_path == peer)
553                 sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
554
555         /* Remove this peer from the list. */
556         list_del(&peer->transports);
557
558         /* Get the first transport of asoc. */
559         pos = asoc->peer.transport_addr_list.next;
560         transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
561
562         /* Update any entries that match the peer to be deleted. */
563         if (asoc->peer.primary_path == peer)
564                 sctp_assoc_set_primary(asoc, transport);
565         if (asoc->peer.active_path == peer)
566                 asoc->peer.active_path = transport;
567         if (asoc->peer.last_data_from == peer)
568                 asoc->peer.last_data_from = transport;
569
570         /* If we remove the transport an INIT was last sent to, set it to
571          * NULL. Combined with the update of the retran path above, this
572          * will cause the next INIT to be sent to the next available
573          * transport, maintaining the cycle.
574          */
575         if (asoc->init_last_sent_to == peer)
576                 asoc->init_last_sent_to = NULL;
577
578         /* If we remove the transport an SHUTDOWN was last sent to, set it
579          * to NULL. Combined with the update of the retran path above, this
580          * will cause the next SHUTDOWN to be sent to the next available
581          * transport, maintaining the cycle.
582          */
583         if (asoc->shutdown_last_sent_to == peer)
584                 asoc->shutdown_last_sent_to = NULL;
585
586         /* If we remove the transport an ASCONF was last sent to, set it to
587          * NULL.
588          */
589         if (asoc->addip_last_asconf &&
590             asoc->addip_last_asconf->transport == peer)
591                 asoc->addip_last_asconf->transport = NULL;
592
593         /* If we have something on the transmitted list, we have to
594          * save it off.  The best place is the active path.
595          */
596         if (!list_empty(&peer->transmitted)) {
597                 struct sctp_transport *active = asoc->peer.active_path;
598                 struct sctp_chunk *ch;
599
600                 /* Reset the transport of each chunk on this list */
601                 list_for_each_entry(ch, &peer->transmitted,
602                                         transmitted_list) {
603                         ch->transport = NULL;
604                         ch->rtt_in_progress = 0;
605                 }
606
607                 list_splice_tail_init(&peer->transmitted,
608                                         &active->transmitted);
609
610                 /* Start a T3 timer here in case it wasn't running so
611                  * that these migrated packets have a chance to get
612                  * retrnasmitted.
613                  */
614                 if (!timer_pending(&active->T3_rtx_timer))
615                         if (!mod_timer(&active->T3_rtx_timer,
616                                         jiffies + active->rto))
617                                 sctp_transport_hold(active);
618         }
619
620         asoc->peer.transport_count--;
621
622         sctp_transport_free(peer);
623 }
624
625 /* Add a transport address to an association.  */
626 struct sctp_transport *sctp_assoc_add_peer(struct sctp_association *asoc,
627                                            const union sctp_addr *addr,
628                                            const gfp_t gfp,
629                                            const int peer_state)
630 {
631         struct sctp_transport *peer;
632         struct sctp_sock *sp;
633         unsigned short port;
634
635         sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
636
637         /* AF_INET and AF_INET6 share common port field. */
638         port = ntohs(addr->v4.sin_port);
639
640         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_add_peer:association %p addr: ",
641                                  " port: %d state:%d\n",
642                                  asoc,
643                                  addr,
644                                  port,
645                                  peer_state);
646
647         /* Set the port if it has not been set yet.  */
648         if (0 == asoc->peer.port)
649                 asoc->peer.port = port;
650
651         /* Check to see if this is a duplicate. */
652         peer = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, addr);
653         if (peer) {
654                 /* An UNKNOWN state is only set on transports added by
655                  * user in sctp_connectx() call.  Such transports should be
656                  * considered CONFIRMED per RFC 4960, Section 5.4.
657                  */
658                 if (peer->state == SCTP_UNKNOWN) {
659                         peer->state = SCTP_ACTIVE;
660                 }
661                 return peer;
662         }
663
664         peer = sctp_transport_new(addr, gfp);
665         if (!peer)
666                 return NULL;
667
668         sctp_transport_set_owner(peer, asoc);
669
670         /* Initialize the peer's heartbeat interval based on the
671          * association configured value.
672          */
673         peer->hbinterval = asoc->hbinterval;
674
675         /* Set the path max_retrans.  */
676         peer->pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
677
678         /* Initialize the peer's SACK delay timeout based on the
679          * association configured value.
680          */
681         peer->sackdelay = asoc->sackdelay;
682         peer->sackfreq = asoc->sackfreq;
683
684         /* Enable/disable heartbeat, SACK delay, and path MTU discovery
685          * based on association setting.
686          */
687         peer->param_flags = asoc->param_flags;
688
689         sctp_transport_route(peer, NULL, sp);
690
691         /* Initialize the pmtu of the transport. */
692         if (peer->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) {
693                 if (asoc->pathmtu)
694                         peer->pathmtu = asoc->pathmtu;
695                 else
696                         peer->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
697         }
698
699         /* If this is the first transport addr on this association,
700          * initialize the association PMTU to the peer's PMTU.
701          * If not and the current association PMTU is higher than the new
702          * peer's PMTU, reset the association PMTU to the new peer's PMTU.
703          */
704         if (asoc->pathmtu)
705                 asoc->pathmtu = min_t(int, peer->pathmtu, asoc->pathmtu);
706         else
707                 asoc->pathmtu = peer->pathmtu;
708
709         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_assoc_add_peer:association %p PMTU set to "
710                           "%d\n", asoc, asoc->pathmtu);
711         peer->pmtu_pending = 0;
712
713         asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
714
715         /* The asoc->peer.port might not be meaningful yet, but
716          * initialize the packet structure anyway.
717          */
718         sctp_packet_init(&peer->packet, peer, asoc->base.bind_addr.port,
719                          asoc->peer.port);
720
721         /* 7.2.1 Slow-Start
722          *
723          * o The initial cwnd before DATA transmission or after a sufficiently
724          *   long idle period MUST be set to
725          *      min(4*MTU, max(2*MTU, 4380 bytes))
726          *
727          * o The initial value of ssthresh MAY be arbitrarily high
728          *   (for example, implementations MAY use the size of the
729          *   receiver advertised window).
730          */
731         peer->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
732
733         /* At this point, we may not have the receiver's advertised window,
734          * so initialize ssthresh to the default value and it will be set
735          * later when we process the INIT.
736          */
737         peer->ssthresh = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
738
739         peer->partial_bytes_acked = 0;
740         peer->flight_size = 0;
741         peer->burst_limited = 0;
742
743         /* Set the transport's RTO.initial value */
744         peer->rto = asoc->rto_initial;
745
746         /* Set the peer's active state. */
747         peer->state = peer_state;
748
749         /* Attach the remote transport to our asoc.  */
750         list_add_tail(&peer->transports, &asoc->peer.transport_addr_list);
751         asoc->peer.transport_count++;
752
753         /* If we do not yet have a primary path, set one.  */
754         if (!asoc->peer.primary_path) {
755                 sctp_assoc_set_primary(asoc, peer);
756                 asoc->peer.retran_path = peer;
757         }
758
759         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path) {
760                 asoc->peer.retran_path = peer;
761         }
762
763         return peer;
764 }
765
766 /* Delete a transport address from an association.  */
767 void sctp_assoc_del_peer(struct sctp_association *asoc,
768                          const union sctp_addr *addr)
769 {
770         struct list_head        *pos;
771         struct list_head        *temp;
772         struct sctp_transport   *transport;
773
774         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
775                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
776                 if (sctp_cmp_addr_exact(addr, &transport->ipaddr)) {
777                         /* Do book keeping for removing the peer and free it. */
778                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, transport);
779                         break;
780                 }
781         }
782 }
783
784 /* Lookup a transport by address. */
785 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_paddr(
786                                         const struct sctp_association *asoc,
787                                         const union sctp_addr *address)
788 {
789         struct sctp_transport *t;
790
791         /* Cycle through all transports searching for a peer address. */
792
793         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
794                         transports) {
795                 if (sctp_cmp_addr_exact(address, &t->ipaddr))
796                         return t;
797         }
798
799         return NULL;
800 }
801
802 /* Remove all transports except a give one */
803 void sctp_assoc_del_nonprimary_peers(struct sctp_association *asoc,
804                                      struct sctp_transport *primary)
805 {
806         struct sctp_transport   *temp;
807         struct sctp_transport   *t;
808
809         list_for_each_entry_safe(t, temp, &asoc->peer.transport_addr_list,
810                                  transports) {
811                 /* if the current transport is not the primary one, delete it */
812                 if (t != primary)
813                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, t);
814         }
815
816         return;
817 }
818
819 /* Engage in transport control operations.
820  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
821  * Select and update the new active and retran paths.
822  */
823 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
824                                   struct sctp_transport *transport,
825                                   sctp_transport_cmd_t command,
826                                   sctp_sn_error_t error)
827 {
828         struct sctp_transport *t = NULL;
829         struct sctp_transport *first;
830         struct sctp_transport *second;
831         struct sctp_ulpevent *event;
832         struct sockaddr_storage addr;
833         int spc_state = 0;
834
835         /* Record the transition on the transport.  */
836         switch (command) {
837         case SCTP_TRANSPORT_UP:
838                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
839                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
840                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
841                  */
842                 if (SCTP_UNCONFIRMED == transport->state &&
843                     SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS == error)
844                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
845                 else
846                         spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
847                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
848                 break;
849
850         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
851                 /* If the transport was never confirmed, do not transition it
852                  * to inactive state.  Also, release the cached route since
853                  * there may be a better route next time.
854                  */
855                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED)
856                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
857                 else {
858                         dst_release(transport->dst);
859                         transport->dst = NULL;
860                 }
861
862                 spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
863                 break;
864
865         default:
866                 return;
867         }
868
869         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification to the
870          * user.
871          */
872         memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_storage));
873         memcpy(&addr, &transport->ipaddr, transport->af_specific->sockaddr_len);
874         event = sctp_ulpevent_make_peer_addr_change(asoc, &addr,
875                                 0, spc_state, error, GFP_ATOMIC);
876         if (event)
877                 sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
878
879         /* Select new active and retran paths. */
880
881         /* Look for the two most recently used active transports.
882          *
883          * This code produces the wrong ordering whenever jiffies
884          * rolls over, but we still get usable transports, so we don't
885          * worry about it.
886          */
887         first = NULL; second = NULL;
888
889         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
890                         transports) {
891
892                 if ((t->state == SCTP_INACTIVE) ||
893                     (t->state == SCTP_UNCONFIRMED))
894                         continue;
895                 if (!first || t->last_time_heard > first->last_time_heard) {
896                         second = first;
897                         first = t;
898                 }
899                 if (!second || t->last_time_heard > second->last_time_heard)
900                         second = t;
901         }
902
903         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
904          *
905          * By default, an endpoint should always transmit to the
906          * primary path, unless the SCTP user explicitly specifies the
907          * destination transport address (and possibly source
908          * transport address) to use.
909          *
910          * [If the primary is active but not most recent, bump the most
911          * recently used transport.]
912          */
913         if (((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE) ||
914              (asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN)) &&
915             first != asoc->peer.primary_path) {
916                 second = first;
917                 first = asoc->peer.primary_path;
918         }
919
920         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
921          * primary, even if it is inactive.
922          */
923         if (!first) {
924                 first = asoc->peer.primary_path;
925                 second = asoc->peer.primary_path;
926         }
927
928         /* Set the active and retran transports.  */
929         asoc->peer.active_path = first;
930         asoc->peer.retran_path = second;
931 }
932
933 /* Hold a reference to an association. */
934 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
935 {
936         atomic_inc(&asoc->base.refcnt);
937 }
938
939 /* Release a reference to an association and cleanup
940  * if there are no more references.
941  */
942 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
943 {
944         if (atomic_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
945                 sctp_association_destroy(asoc);
946 }
947
948 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
949  * association.
950  */
951 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
952 {
953         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
954          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
955          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
956          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
957          */
958         __u32 retval = asoc->next_tsn;
959         asoc->next_tsn++;
960         asoc->unack_data++;
961
962         return retval;
963 }
964
965 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
966  * only match themselves.
967  */
968 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
969                         const union sctp_addr *ss2)
970 {
971         struct sctp_af *af;
972
973         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
974         if (unlikely(!af))
975                 return 0;
976
977         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
978 }
979
980 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
981  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
982  * No we don't, but we could/should.
983  */
984 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
985 {
986         struct sctp_chunk *chunk;
987
988         /* Send ECNE if needed.
989          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
990          */
991         if (asoc->need_ecne)
992                 chunk = sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
993         else
994                 chunk = NULL;
995
996         return chunk;
997 }
998
999 /*
1000  * Find which transport this TSN was sent on.
1001  */
1002 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
1003                                              __u32 tsn)
1004 {
1005         struct sctp_transport *active;
1006         struct sctp_transport *match;
1007         struct sctp_transport *transport;
1008         struct sctp_chunk *chunk;
1009         __be32 key = htonl(tsn);
1010
1011         match = NULL;
1012
1013         /*
1014          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
1015          * searching.
1016          */
1017
1018         /*
1019          * The general strategy is to search each transport's transmitted
1020          * list.   Return which transport this TSN lives on.
1021          *
1022          * Let's be hopeful and check the active_path first.
1023          * Another optimization would be to know if there is only one
1024          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
1025          *
1026          */
1027
1028         active = asoc->peer.active_path;
1029
1030         list_for_each_entry(chunk, &active->transmitted,
1031                         transmitted_list) {
1032
1033                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
1034                         match = active;
1035                         goto out;
1036                 }
1037         }
1038
1039         /* If not found, go search all the other transports. */
1040         list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
1041                         transports) {
1042
1043                 if (transport == active)
1044                         break;
1045                 list_for_each_entry(chunk, &transport->transmitted,
1046                                 transmitted_list) {
1047                         if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
1048                                 match = transport;
1049                                 goto out;
1050                         }
1051                 }
1052         }
1053 out:
1054         return match;
1055 }
1056
1057 /* Is this the association we are looking for? */
1058 struct sctp_transport *sctp_assoc_is_match(struct sctp_association *asoc,
1059                                            const union sctp_addr *laddr,
1060                                            const union sctp_addr *paddr)
1061 {
1062         struct sctp_transport *transport;
1063
1064         if ((htons(asoc->base.bind_addr.port) == laddr->v4.sin_port) &&
1065             (htons(asoc->peer.port) == paddr->v4.sin_port)) {
1066                 transport = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, paddr);
1067                 if (!transport)
1068                         goto out;
1069
1070                 if (sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1071                                          sctp_sk(asoc->base.sk)))
1072                         goto out;
1073         }
1074         transport = NULL;
1075
1076 out:
1077         return transport;
1078 }
1079
1080 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
1081 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
1082 {
1083         struct sctp_association *asoc =
1084                 container_of(work, struct sctp_association,
1085                              base.inqueue.immediate);
1086         struct sctp_endpoint *ep;
1087         struct sctp_chunk *chunk;
1088         struct sock *sk;
1089         struct sctp_inq *inqueue;
1090         int state;
1091         sctp_subtype_t subtype;
1092         int error = 0;
1093
1094         /* The association should be held so we should be safe. */
1095         ep = asoc->ep;
1096         sk = asoc->base.sk;
1097
1098         inqueue = &asoc->base.inqueue;
1099         sctp_association_hold(asoc);
1100         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
1101                 state = asoc->state;
1102                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
1103
1104                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1105                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1106                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1107                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1108                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1109                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1110                  */
1111                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1112                         continue;
1113
1114                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1115                  * know where to send the SACK.
1116                  */
1117                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1118                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1119                 else
1120                         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1121
1122                 if (chunk->transport)
1123                         chunk->transport->last_time_heard = jiffies;
1124
1125                 /* Run through the state machine. */
1126                 error = sctp_do_sm(SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1127                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1128
1129                 /* Check to see if the association is freed in response to
1130                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1131                  */
1132                 if (asoc->base.dead)
1133                         break;
1134
1135                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1136                 if (error && chunk)
1137                         chunk->pdiscard = 1;
1138         }
1139         sctp_association_put(asoc);
1140 }
1141
1142 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1143 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1144 {
1145         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1146         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1147
1148         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1149          * associations.
1150          */
1151         list_del_init(&assoc->asocs);
1152
1153         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1154         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1155                 oldsk->sk_ack_backlog--;
1156
1157         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1158         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1159         sock_put(assoc->base.sk);
1160
1161         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1162         assoc->ep = newsp->ep;
1163         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1164
1165         /* Get a reference to the new sock.  */
1166         assoc->base.sk = newsk;
1167         sock_hold(assoc->base.sk);
1168
1169         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1170         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1171 }
1172
1173 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1174 void sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1175                        struct sctp_association *new)
1176 {
1177         struct sctp_transport *trans;
1178         struct list_head *pos, *temp;
1179
1180         /* Copy in new parameters of peer. */
1181         asoc->c = new->c;
1182         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1183         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1184         asoc->peer.i = new->peer.i;
1185         sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_INITIAL,
1186                          asoc->peer.i.initial_tsn, GFP_ATOMIC);
1187
1188         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1189         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1190                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1191                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr))
1192                         sctp_assoc_del_peer(asoc, &trans->ipaddr);
1193
1194                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1195                         sctp_transport_reset(trans);
1196         }
1197
1198         /* If the case is A (association restart), use
1199          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1200          * current next_tsn in case data sent to peer
1201          * has been discarded and needs retransmission.
1202          */
1203         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1204                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1205                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1206                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1207
1208                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1209                  * and peer's streams.
1210                  */
1211                 sctp_ssnmap_clear(asoc->ssnmap);
1212
1213                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1214                  * Any data there will now be stale and will
1215                  * cause problems.
1216                  */
1217                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1218
1219                 /* reset the overall association error count so
1220                  * that the restarted association doesn't get torn
1221                  * down on the next retransmission timer.
1222                  */
1223                 asoc->overall_error_count = 0;
1224
1225         } else {
1226                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1227                 list_for_each_entry(trans, &new->peer.transport_addr_list,
1228                                 transports) {
1229                         if (!sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &trans->ipaddr))
1230                                 sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1231                                                     GFP_ATOMIC, trans->state);
1232                 }
1233
1234                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1235                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1236                 if (!asoc->ssnmap) {
1237                         /* Move the ssnmap. */
1238                         asoc->ssnmap = new->ssnmap;
1239                         new->ssnmap = NULL;
1240                 }
1241
1242                 if (!asoc->assoc_id) {
1243                         /* get a new association id since we don't have one
1244                          * yet.
1245                          */
1246                         sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC);
1247                 }
1248         }
1249
1250         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new assocaitions
1251          * and also move the association shared keys over
1252          */
1253         kfree(asoc->peer.peer_random);
1254         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1255         new->peer.peer_random = NULL;
1256
1257         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1258         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1259         new->peer.peer_chunks = NULL;
1260
1261         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1262         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1263         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1264
1265         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
1266         sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1267 }
1268
1269 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1270  * Round-robin through the active transports, else round-robin
1271  * through the inactive transports as this is the next best thing
1272  * we can try.
1273  */
1274 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1275 {
1276         struct sctp_transport *t, *next;
1277         struct list_head *head = &asoc->peer.transport_addr_list;
1278         struct list_head *pos;
1279
1280         if (asoc->peer.transport_count == 1)
1281                 return;
1282
1283         /* Find the next transport in a round-robin fashion. */
1284         t = asoc->peer.retran_path;
1285         pos = &t->transports;
1286         next = NULL;
1287
1288         while (1) {
1289                 /* Skip the head. */
1290                 if (pos->next == head)
1291                         pos = head->next;
1292                 else
1293                         pos = pos->next;
1294
1295                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1296
1297                 /* We have exhausted the list, but didn't find any
1298                  * other active transports.  If so, use the next
1299                  * transport.
1300                  */
1301                 if (t == asoc->peer.retran_path) {
1302                         t = next;
1303                         break;
1304                 }
1305
1306                 /* Try to find an active transport. */
1307
1308                 if ((t->state == SCTP_ACTIVE) ||
1309                     (t->state == SCTP_UNKNOWN)) {
1310                         break;
1311                 } else {
1312                         /* Keep track of the next transport in case
1313                          * we don't find any active transport.
1314                          */
1315                         if (!next)
1316                                 next = t;
1317                 }
1318         }
1319
1320         asoc->peer.retran_path = t;
1321
1322         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_update_retran_path:association"
1323                                  " %p addr: ",
1324                                  " port: %d\n",
1325                                  asoc,
1326                                  (&t->ipaddr),
1327                                  ntohs(t->ipaddr.v4.sin_port));
1328 }
1329
1330 /* Choose the transport for sending retransmit packet.  */
1331 struct sctp_transport *sctp_assoc_choose_alter_transport(
1332         struct sctp_association *asoc, struct sctp_transport *last_sent_to)
1333 {
1334         /* If this is the first time packet is sent, use the active path,
1335          * else use the retran path. If the last packet was sent over the
1336          * retran path, update the retran path and use it.
1337          */
1338         if (!last_sent_to)
1339                 return asoc->peer.active_path;
1340         else {
1341                 if (last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1342                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1343                 return asoc->peer.retran_path;
1344         }
1345 }
1346
1347 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1348  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1349  */
1350 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sctp_association *asoc)
1351 {
1352         struct sctp_transport *t;
1353         __u32 pmtu = 0;
1354
1355         if (!asoc)
1356                 return;
1357
1358         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1359         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
1360                                 transports) {
1361                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1362                         sctp_transport_update_pmtu(t, dst_mtu(t->dst));
1363                         t->pmtu_pending = 0;
1364                 }
1365                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1366                         pmtu = t->pathmtu;
1367         }
1368
1369         if (pmtu) {
1370                 asoc->pathmtu = pmtu;
1371                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, pmtu);
1372         }
1373
1374         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n",
1375                           __func__, asoc, asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1376 }
1377
1378 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1379 static inline int sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1380 {
1381         switch (asoc->state) {
1382         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1383         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1384         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1385         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1386                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1387                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >= max_t(__u32,
1388                            (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> sctp_rwnd_upd_shift),
1389                            asoc->pathmtu)))
1390                         return 1;
1391                 break;
1392         default:
1393                 break;
1394         }
1395         return 0;
1396 }
1397
1398 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1399 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned len)
1400 {
1401         struct sctp_chunk *sack;
1402         struct timer_list *timer;
1403
1404         if (asoc->rwnd_over) {
1405                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1406                         asoc->rwnd_over -= len;
1407                 } else {
1408                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1409                         asoc->rwnd_over = 0;
1410                 }
1411         } else {
1412                 asoc->rwnd += len;
1413         }
1414
1415         /* If we had window pressure, start recovering it
1416          * once our rwnd had reached the accumulated pressure
1417          * threshold.  The idea is to recover slowly, but up
1418          * to the initial advertised window.
1419          */
1420         if (asoc->rwnd_press && asoc->rwnd >= asoc->rwnd_press) {
1421                 int change = min(asoc->pathmtu, asoc->rwnd_press);
1422                 asoc->rwnd += change;
1423                 asoc->rwnd_press -= change;
1424         }
1425
1426         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc %p rwnd increased by %d to (%u, %u) "
1427                           "- %u\n", __func__, asoc, len, asoc->rwnd,
1428                           asoc->rwnd_over, asoc->a_rwnd);
1429
1430         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1431          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1432          * The algorithm used is similar to the one described in
1433          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1434          */
1435         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1436                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1437                 SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: Sending window update SACK- asoc: %p "
1438                                   "rwnd: %u a_rwnd: %u\n", __func__,
1439                                   asoc, asoc->rwnd, asoc->a_rwnd);
1440                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1441                 if (!sack)
1442                         return;
1443
1444                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1445
1446                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack);
1447
1448                 /* Stop the SACK timer.  */
1449                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1450                 if (timer_pending(timer) && del_timer(timer))
1451                         sctp_association_put(asoc);
1452         }
1453 }
1454
1455 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1456 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned len)
1457 {
1458         int rx_count;
1459         int over = 0;
1460
1461         SCTP_ASSERT(asoc->rwnd, "rwnd zero", return);
1462         SCTP_ASSERT(!asoc->rwnd_over, "rwnd_over not zero", return);
1463
1464         if (asoc->ep->rcvbuf_policy)
1465                 rx_count = atomic_read(&asoc->rmem_alloc);
1466         else
1467                 rx_count = atomic_read(&asoc->base.sk->sk_rmem_alloc);
1468
1469         /* If we've reached or overflowed our receive buffer, announce
1470          * a 0 rwnd if rwnd would still be positive.  Store the
1471          * the pottential pressure overflow so that the window can be restored
1472          * back to original value.
1473          */
1474         if (rx_count >= asoc->base.sk->sk_rcvbuf)
1475                 over = 1;
1476
1477         if (asoc->rwnd >= len) {
1478                 asoc->rwnd -= len;
1479                 if (over) {
1480                         asoc->rwnd_press = asoc->rwnd;
1481                         asoc->rwnd = 0;
1482                 }
1483         } else {
1484                 asoc->rwnd_over = len - asoc->rwnd;
1485                 asoc->rwnd = 0;
1486         }
1487         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc %p rwnd decreased by %d to (%u, %u, %u)\n",
1488                           __func__, asoc, len, asoc->rwnd,
1489                           asoc->rwnd_over, asoc->rwnd_press);
1490 }
1491
1492 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1493  * local endpoint and the remote peer.
1494  */
1495 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1496                                      sctp_scope_t scope, gfp_t gfp)
1497 {
1498         int flags;
1499
1500         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1501          * the endpoint.
1502          */
1503         flags = (PF_INET6 == asoc->base.sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1504         if (asoc->peer.ipv4_address)
1505                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1506         if (asoc->peer.ipv6_address)
1507                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1508
1509         return sctp_bind_addr_copy(&asoc->base.bind_addr,
1510                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1511                                    scope, gfp, flags);
1512 }
1513
1514 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1515 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1516                                          struct sctp_cookie *cookie,
1517                                          gfp_t gfp)
1518 {
1519         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1520         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1521         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1522
1523         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1524                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1525 }
1526
1527 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1528 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1529                             const union sctp_addr *laddr)
1530 {
1531         int found = 0;
1532
1533         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1534             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1535                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1536                 found = 1;
1537
1538         return found;
1539 }
1540
1541 /* Set an association id for a given association */
1542 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1543 {
1544         int assoc_id;
1545         int error = 0;
1546
1547         /* If the id is already assigned, keep it. */
1548         if (asoc->assoc_id)
1549                 return error;
1550 retry:
1551         if (unlikely(!idr_pre_get(&sctp_assocs_id, gfp)))
1552                 return -ENOMEM;
1553
1554         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1555         error = idr_get_new_above(&sctp_assocs_id, (void *)asoc,
1556                                     1, &assoc_id);
1557         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1558         if (error == -EAGAIN)
1559                 goto retry;
1560         else if (error)
1561                 return error;
1562
1563         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t) assoc_id;
1564         return error;
1565 }
1566
1567 /* Free asconf_ack cache */
1568 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc)
1569 {
1570         struct sctp_chunk *ack;
1571         struct sctp_chunk *tmp;
1572
1573         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1574                                 transmitted_list) {
1575                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1576                 sctp_chunk_free(ack);
1577         }
1578 }
1579
1580 /* Clean up the ASCONF_ACK queue */
1581 void sctp_assoc_clean_asconf_ack_cache(const struct sctp_association *asoc)
1582 {
1583         struct sctp_chunk *ack;
1584         struct sctp_chunk *tmp;
1585
1586         /* We can remove all the entries from the queue upto
1587          * the "Peer-Sequence-Number".
1588          */
1589         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1590                                 transmitted_list) {
1591                 if (ack->subh.addip_hdr->serial ==
1592                                 htonl(asoc->peer.addip_serial))
1593                         break;
1594
1595                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1596                 sctp_chunk_free(ack);
1597         }
1598 }
1599
1600 /* Find the ASCONF_ACK whose serial number matches ASCONF */
1601 struct sctp_chunk *sctp_assoc_lookup_asconf_ack(
1602                                         const struct sctp_association *asoc,
1603                                         __be32 serial)
1604 {
1605         struct sctp_chunk *ack;
1606
1607         /* Walk through the list of cached ASCONF-ACKs and find the
1608          * ack chunk whose serial number matches that of the request.
1609          */
1610         list_for_each_entry(ack, &asoc->asconf_ack_list, transmitted_list) {
1611                 if (ack->subh.addip_hdr->serial == serial) {
1612                         sctp_chunk_hold(ack);
1613                         return ack;
1614                 }
1615         }
1616
1617         return NULL;
1618 }