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