sctp: align MTU to a word
[cascardo/linux.git] / net / sctp / transport.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
3  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
4  * Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines Corp.
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 tranport representing
11  * a remote transport address.  For local transport addresses, we just use
12  * union sctp_addr.
13  *
14  * This SCTP implementation is free software;
15  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
16  * the GNU General Public License as published by
17  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
18  * any later version.
19  *
20  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
21  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
22  *                 ************************
23  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
24  * See the GNU General Public License for more details.
25  *
26  * You should have received a copy of the GNU General Public License
27  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
28  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
29  *
30  * Please send any bug reports or fixes you make to the
31  * email address(es):
32  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
33  *
34  * Written or modified by:
35  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
36  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
37  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
38  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
39  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
40  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
41  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
42  */
43
44 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/random.h>
49 #include <net/sctp/sctp.h>
50 #include <net/sctp/sm.h>
51
52 /* 1st Level Abstractions.  */
53
54 /* Initialize a new transport from provided memory.  */
55 static struct sctp_transport *sctp_transport_init(struct net *net,
56                                                   struct sctp_transport *peer,
57                                                   const union sctp_addr *addr,
58                                                   gfp_t gfp)
59 {
60         /* Copy in the address.  */
61         peer->ipaddr = *addr;
62         peer->af_specific = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
63         memset(&peer->saddr, 0, sizeof(union sctp_addr));
64
65         peer->sack_generation = 0;
66
67         /* From 6.3.1 RTO Calculation:
68          *
69          * C1) Until an RTT measurement has been made for a packet sent to the
70          * given destination transport address, set RTO to the protocol
71          * parameter 'RTO.Initial'.
72          */
73         peer->rto = msecs_to_jiffies(net->sctp.rto_initial);
74
75         peer->last_time_heard = ktime_set(0, 0);
76         peer->last_time_ecne_reduced = jiffies;
77
78         peer->param_flags = SPP_HB_DISABLE |
79                             SPP_PMTUD_ENABLE |
80                             SPP_SACKDELAY_ENABLE;
81
82         /* Initialize the default path max_retrans.  */
83         peer->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
84         peer->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
85
86         INIT_LIST_HEAD(&peer->transmitted);
87         INIT_LIST_HEAD(&peer->send_ready);
88         INIT_LIST_HEAD(&peer->transports);
89
90         setup_timer(&peer->T3_rtx_timer, sctp_generate_t3_rtx_event,
91                         (unsigned long)peer);
92         setup_timer(&peer->hb_timer, sctp_generate_heartbeat_event,
93                         (unsigned long)peer);
94         setup_timer(&peer->proto_unreach_timer,
95                     sctp_generate_proto_unreach_event, (unsigned long)peer);
96
97         /* Initialize the 64-bit random nonce sent with heartbeat. */
98         get_random_bytes(&peer->hb_nonce, sizeof(peer->hb_nonce));
99
100         atomic_set(&peer->refcnt, 1);
101
102         return peer;
103 }
104
105 /* Allocate and initialize a new transport.  */
106 struct sctp_transport *sctp_transport_new(struct net *net,
107                                           const union sctp_addr *addr,
108                                           gfp_t gfp)
109 {
110         struct sctp_transport *transport;
111
112         transport = kzalloc(sizeof(*transport), gfp);
113         if (!transport)
114                 goto fail;
115
116         if (!sctp_transport_init(net, transport, addr, gfp))
117                 goto fail_init;
118
119         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(transport);
120
121         return transport;
122
123 fail_init:
124         kfree(transport);
125
126 fail:
127         return NULL;
128 }
129
130 /* This transport is no longer needed.  Free up if possible, or
131  * delay until it last reference count.
132  */
133 void sctp_transport_free(struct sctp_transport *transport)
134 {
135         /* Try to delete the heartbeat timer.  */
136         if (del_timer(&transport->hb_timer))
137                 sctp_transport_put(transport);
138
139         /* Delete the T3_rtx timer if it's active.
140          * There is no point in not doing this now and letting
141          * structure hang around in memory since we know
142          * the tranport is going away.
143          */
144         if (del_timer(&transport->T3_rtx_timer))
145                 sctp_transport_put(transport);
146
147         /* Delete the ICMP proto unreachable timer if it's active. */
148         if (del_timer(&transport->proto_unreach_timer))
149                 sctp_association_put(transport->asoc);
150
151         sctp_transport_put(transport);
152 }
153
154 static void sctp_transport_destroy_rcu(struct rcu_head *head)
155 {
156         struct sctp_transport *transport;
157
158         transport = container_of(head, struct sctp_transport, rcu);
159
160         dst_release(transport->dst);
161         kfree(transport);
162         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(transport);
163 }
164
165 /* Destroy the transport data structure.
166  * Assumes there are no more users of this structure.
167  */
168 static void sctp_transport_destroy(struct sctp_transport *transport)
169 {
170         if (unlikely(atomic_read(&transport->refcnt))) {
171                 WARN(1, "Attempt to destroy undead transport %p!\n", transport);
172                 return;
173         }
174
175         sctp_packet_free(&transport->packet);
176
177         if (transport->asoc)
178                 sctp_association_put(transport->asoc);
179
180         call_rcu(&transport->rcu, sctp_transport_destroy_rcu);
181 }
182
183 /* Start T3_rtx timer if it is not already running and update the heartbeat
184  * timer.  This routine is called every time a DATA chunk is sent.
185  */
186 void sctp_transport_reset_timers(struct sctp_transport *transport)
187 {
188         /* RFC 2960 6.3.2 Retransmission Timer Rules
189          *
190          * R1) Every time a DATA chunk is sent to any address(including a
191          * retransmission), if the T3-rtx timer of that address is not running
192          * start it running so that it will expire after the RTO of that
193          * address.
194          */
195
196         if (!timer_pending(&transport->T3_rtx_timer))
197                 if (!mod_timer(&transport->T3_rtx_timer,
198                                jiffies + transport->rto))
199                         sctp_transport_hold(transport);
200
201         /* When a data chunk is sent, reset the heartbeat interval.  */
202         if (!mod_timer(&transport->hb_timer,
203                        sctp_transport_timeout(transport)))
204             sctp_transport_hold(transport);
205 }
206
207 /* This transport has been assigned to an association.
208  * Initialize fields from the association or from the sock itself.
209  * Register the reference count in the association.
210  */
211 void sctp_transport_set_owner(struct sctp_transport *transport,
212                               struct sctp_association *asoc)
213 {
214         transport->asoc = asoc;
215         sctp_association_hold(asoc);
216 }
217
218 /* Initialize the pmtu of a transport. */
219 void sctp_transport_pmtu(struct sctp_transport *transport, struct sock *sk)
220 {
221         /* If we don't have a fresh route, look one up */
222         if (!transport->dst || transport->dst->obsolete) {
223                 dst_release(transport->dst);
224                 transport->af_specific->get_dst(transport, &transport->saddr,
225                                                 &transport->fl, sk);
226         }
227
228         if (transport->dst) {
229                 transport->pathmtu = WORD_TRUNC(dst_mtu(transport->dst));
230         } else
231                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
232 }
233
234 void sctp_transport_update_pmtu(struct sock *sk, struct sctp_transport *t, u32 pmtu)
235 {
236         struct dst_entry *dst;
237
238         if (unlikely(pmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT)) {
239                 pr_warn("%s: Reported pmtu %d too low, using default minimum of %d\n",
240                         __func__, pmtu,
241                         SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT);
242                 /* Use default minimum segment size and disable
243                  * pmtu discovery on this transport.
244                  */
245                 t->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT;
246         } else {
247                 t->pathmtu = pmtu;
248         }
249
250         dst = sctp_transport_dst_check(t);
251         if (!dst)
252                 t->af_specific->get_dst(t, &t->saddr, &t->fl, sk);
253
254         if (dst) {
255                 dst->ops->update_pmtu(dst, sk, NULL, pmtu);
256
257                 dst = sctp_transport_dst_check(t);
258                 if (!dst)
259                         t->af_specific->get_dst(t, &t->saddr, &t->fl, sk);
260         }
261 }
262
263 /* Caches the dst entry and source address for a transport's destination
264  * address.
265  */
266 void sctp_transport_route(struct sctp_transport *transport,
267                           union sctp_addr *saddr, struct sctp_sock *opt)
268 {
269         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
270         struct sctp_af *af = transport->af_specific;
271
272         af->get_dst(transport, saddr, &transport->fl, sctp_opt2sk(opt));
273
274         if (saddr)
275                 memcpy(&transport->saddr, saddr, sizeof(union sctp_addr));
276         else
277                 af->get_saddr(opt, transport, &transport->fl);
278
279         if ((transport->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && transport->pathmtu) {
280                 return;
281         }
282         if (transport->dst) {
283                 transport->pathmtu = WORD_TRUNC(dst_mtu(transport->dst));
284
285                 /* Initialize sk->sk_rcv_saddr, if the transport is the
286                  * association's active path for getsockname().
287                  */
288                 if (asoc && (!asoc->peer.primary_path ||
289                                 (transport == asoc->peer.active_path)))
290                         opt->pf->to_sk_saddr(&transport->saddr,
291                                              asoc->base.sk);
292         } else
293                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
294 }
295
296 /* Hold a reference to a transport.  */
297 int sctp_transport_hold(struct sctp_transport *transport)
298 {
299         return atomic_add_unless(&transport->refcnt, 1, 0);
300 }
301
302 /* Release a reference to a transport and clean up
303  * if there are no more references.
304  */
305 void sctp_transport_put(struct sctp_transport *transport)
306 {
307         if (atomic_dec_and_test(&transport->refcnt))
308                 sctp_transport_destroy(transport);
309 }
310
311 /* Update transport's RTO based on the newly calculated RTT. */
312 void sctp_transport_update_rto(struct sctp_transport *tp, __u32 rtt)
313 {
314         if (unlikely(!tp->rto_pending))
315                 /* We should not be doing any RTO updates unless rto_pending is set.  */
316                 pr_debug("%s: rto_pending not set on transport %p!\n", __func__, tp);
317
318         if (tp->rttvar || tp->srtt) {
319                 struct net *net = sock_net(tp->asoc->base.sk);
320                 /* 6.3.1 C3) When a new RTT measurement R' is made, set
321                  * RTTVAR <- (1 - RTO.Beta) * RTTVAR + RTO.Beta * |SRTT - R'|
322                  * SRTT <- (1 - RTO.Alpha) * SRTT + RTO.Alpha * R'
323                  */
324
325                 /* Note:  The above algorithm has been rewritten to
326                  * express rto_beta and rto_alpha as inverse powers
327                  * of two.
328                  * For example, assuming the default value of RTO.Alpha of
329                  * 1/8, rto_alpha would be expressed as 3.
330                  */
331                 tp->rttvar = tp->rttvar - (tp->rttvar >> net->sctp.rto_beta)
332                         + (((__u32)abs((__s64)tp->srtt - (__s64)rtt)) >> net->sctp.rto_beta);
333                 tp->srtt = tp->srtt - (tp->srtt >> net->sctp.rto_alpha)
334                         + (rtt >> net->sctp.rto_alpha);
335         } else {
336                 /* 6.3.1 C2) When the first RTT measurement R is made, set
337                  * SRTT <- R, RTTVAR <- R/2.
338                  */
339                 tp->srtt = rtt;
340                 tp->rttvar = rtt >> 1;
341         }
342
343         /* 6.3.1 G1) Whenever RTTVAR is computed, if RTTVAR = 0, then
344          * adjust RTTVAR <- G, where G is the CLOCK GRANULARITY.
345          */
346         if (tp->rttvar == 0)
347                 tp->rttvar = SCTP_CLOCK_GRANULARITY;
348
349         /* 6.3.1 C3) After the computation, update RTO <- SRTT + 4 * RTTVAR. */
350         tp->rto = tp->srtt + (tp->rttvar << 2);
351
352         /* 6.3.1 C6) Whenever RTO is computed, if it is less than RTO.Min
353          * seconds then it is rounded up to RTO.Min seconds.
354          */
355         if (tp->rto < tp->asoc->rto_min)
356                 tp->rto = tp->asoc->rto_min;
357
358         /* 6.3.1 C7) A maximum value may be placed on RTO provided it is
359          * at least RTO.max seconds.
360          */
361         if (tp->rto > tp->asoc->rto_max)
362                 tp->rto = tp->asoc->rto_max;
363
364         sctp_max_rto(tp->asoc, tp);
365         tp->rtt = rtt;
366
367         /* Reset rto_pending so that a new RTT measurement is started when a
368          * new data chunk is sent.
369          */
370         tp->rto_pending = 0;
371
372         pr_debug("%s: transport:%p, rtt:%d, srtt:%d rttvar:%d, rto:%ld\n",
373                  __func__, tp, rtt, tp->srtt, tp->rttvar, tp->rto);
374 }
375
376 /* This routine updates the transport's cwnd and partial_bytes_acked
377  * parameters based on the bytes acked in the received SACK.
378  */
379 void sctp_transport_raise_cwnd(struct sctp_transport *transport,
380                                __u32 sack_ctsn, __u32 bytes_acked)
381 {
382         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
383         __u32 cwnd, ssthresh, flight_size, pba, pmtu;
384
385         cwnd = transport->cwnd;
386         flight_size = transport->flight_size;
387
388         /* See if we need to exit Fast Recovery first */
389         if (asoc->fast_recovery &&
390             TSN_lte(asoc->fast_recovery_exit, sack_ctsn))
391                 asoc->fast_recovery = 0;
392
393         /* The appropriate cwnd increase algorithm is performed if, and only
394          * if the cumulative TSN whould advanced and the congestion window is
395          * being fully utilized.
396          */
397         if (TSN_lte(sack_ctsn, transport->asoc->ctsn_ack_point) ||
398             (flight_size < cwnd))
399                 return;
400
401         ssthresh = transport->ssthresh;
402         pba = transport->partial_bytes_acked;
403         pmtu = transport->asoc->pathmtu;
404
405         if (cwnd <= ssthresh) {
406                 /* RFC 4960 7.2.1
407                  * o  When cwnd is less than or equal to ssthresh, an SCTP
408                  *    endpoint MUST use the slow-start algorithm to increase
409                  *    cwnd only if the current congestion window is being fully
410                  *    utilized, an incoming SACK advances the Cumulative TSN
411                  *    Ack Point, and the data sender is not in Fast Recovery.
412                  *    Only when these three conditions are met can the cwnd be
413                  *    increased; otherwise, the cwnd MUST not be increased.
414                  *    If these conditions are met, then cwnd MUST be increased
415                  *    by, at most, the lesser of 1) the total size of the
416                  *    previously outstanding DATA chunk(s) acknowledged, and
417                  *    2) the destination's path MTU.  This upper bound protects
418                  *    against the ACK-Splitting attack outlined in [SAVAGE99].
419                  */
420                 if (asoc->fast_recovery)
421                         return;
422
423                 if (bytes_acked > pmtu)
424                         cwnd += pmtu;
425                 else
426                         cwnd += bytes_acked;
427
428                 pr_debug("%s: slow start: transport:%p, bytes_acked:%d, "
429                          "cwnd:%d, ssthresh:%d, flight_size:%d, pba:%d\n",
430                          __func__, transport, bytes_acked, cwnd, ssthresh,
431                          flight_size, pba);
432         } else {
433                 /* RFC 2960 7.2.2 Whenever cwnd is greater than ssthresh,
434                  * upon each SACK arrival that advances the Cumulative TSN Ack
435                  * Point, increase partial_bytes_acked by the total number of
436                  * bytes of all new chunks acknowledged in that SACK including
437                  * chunks acknowledged by the new Cumulative TSN Ack and by
438                  * Gap Ack Blocks.
439                  *
440                  * When partial_bytes_acked is equal to or greater than cwnd
441                  * and before the arrival of the SACK the sender had cwnd or
442                  * more bytes of data outstanding (i.e., before arrival of the
443                  * SACK, flightsize was greater than or equal to cwnd),
444                  * increase cwnd by MTU, and reset partial_bytes_acked to
445                  * (partial_bytes_acked - cwnd).
446                  */
447                 pba += bytes_acked;
448                 if (pba >= cwnd) {
449                         cwnd += pmtu;
450                         pba = ((cwnd < pba) ? (pba - cwnd) : 0);
451                 }
452
453                 pr_debug("%s: congestion avoidance: transport:%p, "
454                          "bytes_acked:%d, cwnd:%d, ssthresh:%d, "
455                          "flight_size:%d, pba:%d\n", __func__,
456                          transport, bytes_acked, cwnd, ssthresh,
457                          flight_size, pba);
458         }
459
460         transport->cwnd = cwnd;
461         transport->partial_bytes_acked = pba;
462 }
463
464 /* This routine is used to lower the transport's cwnd when congestion is
465  * detected.
466  */
467 void sctp_transport_lower_cwnd(struct sctp_transport *transport,
468                                sctp_lower_cwnd_t reason)
469 {
470         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
471
472         switch (reason) {
473         case SCTP_LOWER_CWND_T3_RTX:
474                 /* RFC 2960 Section 7.2.3, sctpimpguide
475                  * When the T3-rtx timer expires on an address, SCTP should
476                  * perform slow start by:
477                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
478                  *      cwnd = 1*MTU
479                  *      partial_bytes_acked = 0
480                  */
481                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
482                                           4*asoc->pathmtu);
483                 transport->cwnd = asoc->pathmtu;
484
485                 /* T3-rtx also clears fast recovery */
486                 asoc->fast_recovery = 0;
487                 break;
488
489         case SCTP_LOWER_CWND_FAST_RTX:
490                 /* RFC 2960 7.2.4 Adjust the ssthresh and cwnd of the
491                  * destination address(es) to which the missing DATA chunks
492                  * were last sent, according to the formula described in
493                  * Section 7.2.3.
494                  *
495                  * RFC 2960 7.2.3, sctpimpguide Upon detection of packet
496                  * losses from SACK (see Section 7.2.4), An endpoint
497                  * should do the following:
498                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
499                  *      cwnd = ssthresh
500                  *      partial_bytes_acked = 0
501                  */
502                 if (asoc->fast_recovery)
503                         return;
504
505                 /* Mark Fast recovery */
506                 asoc->fast_recovery = 1;
507                 asoc->fast_recovery_exit = asoc->next_tsn - 1;
508
509                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
510                                           4*asoc->pathmtu);
511                 transport->cwnd = transport->ssthresh;
512                 break;
513
514         case SCTP_LOWER_CWND_ECNE:
515                 /* RFC 2481 Section 6.1.2.
516                  * If the sender receives an ECN-Echo ACK packet
517                  * then the sender knows that congestion was encountered in the
518                  * network on the path from the sender to the receiver. The
519                  * indication of congestion should be treated just as a
520                  * congestion loss in non-ECN Capable TCP. That is, the TCP
521                  * source halves the congestion window "cwnd" and reduces the
522                  * slow start threshold "ssthresh".
523                  * A critical condition is that TCP does not react to
524                  * congestion indications more than once every window of
525                  * data (or more loosely more than once every round-trip time).
526                  */
527                 if (time_after(jiffies, transport->last_time_ecne_reduced +
528                                         transport->rtt)) {
529                         transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
530                                                   4*asoc->pathmtu);
531                         transport->cwnd = transport->ssthresh;
532                         transport->last_time_ecne_reduced = jiffies;
533                 }
534                 break;
535
536         case SCTP_LOWER_CWND_INACTIVE:
537                 /* RFC 2960 Section 7.2.1, sctpimpguide
538                  * When the endpoint does not transmit data on a given
539                  * transport address, the cwnd of the transport address
540                  * should be adjusted to max(cwnd/2, 4*MTU) per RTO.
541                  * NOTE: Although the draft recommends that this check needs
542                  * to be done every RTO interval, we do it every hearbeat
543                  * interval.
544                  */
545                 transport->cwnd = max(transport->cwnd/2,
546                                          4*asoc->pathmtu);
547                 break;
548         }
549
550         transport->partial_bytes_acked = 0;
551
552         pr_debug("%s: transport:%p, reason:%d, cwnd:%d, ssthresh:%d\n",
553                  __func__, transport, reason, transport->cwnd,
554                  transport->ssthresh);
555 }
556
557 /* Apply Max.Burst limit to the congestion window:
558  * sctpimpguide-05 2.14.2
559  * D) When the time comes for the sender to
560  * transmit new DATA chunks, the protocol parameter Max.Burst MUST
561  * first be applied to limit how many new DATA chunks may be sent.
562  * The limit is applied by adjusting cwnd as follows:
563  *      if ((flightsize+ Max.Burst * MTU) < cwnd)
564  *              cwnd = flightsize + Max.Burst * MTU
565  */
566
567 void sctp_transport_burst_limited(struct sctp_transport *t)
568 {
569         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
570         u32 old_cwnd = t->cwnd;
571         u32 max_burst_bytes;
572
573         if (t->burst_limited || asoc->max_burst == 0)
574                 return;
575
576         max_burst_bytes = t->flight_size + (asoc->max_burst * asoc->pathmtu);
577         if (max_burst_bytes < old_cwnd) {
578                 t->cwnd = max_burst_bytes;
579                 t->burst_limited = old_cwnd;
580         }
581 }
582
583 /* Restore the old cwnd congestion window, after the burst had it's
584  * desired effect.
585  */
586 void sctp_transport_burst_reset(struct sctp_transport *t)
587 {
588         if (t->burst_limited) {
589                 t->cwnd = t->burst_limited;
590                 t->burst_limited = 0;
591         }
592 }
593
594 /* What is the next timeout value for this transport? */
595 unsigned long sctp_transport_timeout(struct sctp_transport *trans)
596 {
597         /* RTO + timer slack +/- 50% of RTO */
598         unsigned long timeout = (trans->rto >> 1) + prandom_u32_max(trans->rto);
599
600         if (trans->state != SCTP_UNCONFIRMED &&
601             trans->state != SCTP_PF)
602                 timeout += trans->hbinterval;
603
604         return timeout + jiffies;
605 }
606
607 /* Reset transport variables to their initial values */
608 void sctp_transport_reset(struct sctp_transport *t)
609 {
610         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
611
612         /* RFC 2960 (bis), Section 5.2.4
613          * All the congestion control parameters (e.g., cwnd, ssthresh)
614          * related to this peer MUST be reset to their initial values
615          * (see Section 6.2.1)
616          */
617         t->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
618         t->burst_limited = 0;
619         t->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
620         t->rto = asoc->rto_initial;
621         sctp_max_rto(asoc, t);
622         t->rtt = 0;
623         t->srtt = 0;
624         t->rttvar = 0;
625
626         /* Reset these additional varibles so that we have a clean
627          * slate.
628          */
629         t->partial_bytes_acked = 0;
630         t->flight_size = 0;
631         t->error_count = 0;
632         t->rto_pending = 0;
633         t->hb_sent = 0;
634
635         /* Initialize the state information for SFR-CACC */
636         t->cacc.changeover_active = 0;
637         t->cacc.cycling_changeover = 0;
638         t->cacc.next_tsn_at_change = 0;
639         t->cacc.cacc_saw_newack = 0;
640 }
641
642 /* Schedule retransmission on the given transport */
643 void sctp_transport_immediate_rtx(struct sctp_transport *t)
644 {
645         /* Stop pending T3_rtx_timer */
646         if (del_timer(&t->T3_rtx_timer))
647                 sctp_transport_put(t);
648
649         sctp_retransmit(&t->asoc->outqueue, t, SCTP_RTXR_T3_RTX);
650         if (!timer_pending(&t->T3_rtx_timer)) {
651                 if (!mod_timer(&t->T3_rtx_timer, jiffies + t->rto))
652                         sctp_transport_hold(t);
653         }
654 }