Merge tag 'spi-fix-v4.9-rc3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi
[cascardo/linux.git] / net / tipc / link.c
1 /*
2  * net/tipc/link.c: TIPC link code
3  *
4  * Copyright (c) 1996-2007, 2012-2016, Ericsson AB
5  * Copyright (c) 2004-2007, 2010-2013, Wind River Systems
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
10  *
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. Neither the names of the copyright holders nor the names of its
17  *    contributors may be used to endorse or promote products derived from
18  *    this software without specific prior written permission.
19  *
20  * Alternatively, this software may be distributed under the terms of the
21  * GNU General Public License ("GPL") version 2 as published by the Free
22  * Software Foundation.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
25  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
28  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
29  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
30  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
31  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
32  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
33  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
34  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
35  */
36
37 #include "core.h"
38 #include "subscr.h"
39 #include "link.h"
40 #include "bcast.h"
41 #include "socket.h"
42 #include "name_distr.h"
43 #include "discover.h"
44 #include "netlink.h"
45 #include "monitor.h"
46
47 #include <linux/pkt_sched.h>
48
49 struct tipc_stats {
50         u32 sent_info;          /* used in counting # sent packets */
51         u32 recv_info;          /* used in counting # recv'd packets */
52         u32 sent_states;
53         u32 recv_states;
54         u32 sent_probes;
55         u32 recv_probes;
56         u32 sent_nacks;
57         u32 recv_nacks;
58         u32 sent_acks;
59         u32 sent_bundled;
60         u32 sent_bundles;
61         u32 recv_bundled;
62         u32 recv_bundles;
63         u32 retransmitted;
64         u32 sent_fragmented;
65         u32 sent_fragments;
66         u32 recv_fragmented;
67         u32 recv_fragments;
68         u32 link_congs;         /* # port sends blocked by congestion */
69         u32 deferred_recv;
70         u32 duplicates;
71         u32 max_queue_sz;       /* send queue size high water mark */
72         u32 accu_queue_sz;      /* used for send queue size profiling */
73         u32 queue_sz_counts;    /* used for send queue size profiling */
74         u32 msg_length_counts;  /* used for message length profiling */
75         u32 msg_lengths_total;  /* used for message length profiling */
76         u32 msg_length_profile[7]; /* used for msg. length profiling */
77 };
78
79 /**
80  * struct tipc_link - TIPC link data structure
81  * @addr: network address of link's peer node
82  * @name: link name character string
83  * @media_addr: media address to use when sending messages over link
84  * @timer: link timer
85  * @net: pointer to namespace struct
86  * @refcnt: reference counter for permanent references (owner node & timer)
87  * @peer_session: link session # being used by peer end of link
88  * @peer_bearer_id: bearer id used by link's peer endpoint
89  * @bearer_id: local bearer id used by link
90  * @tolerance: minimum link continuity loss needed to reset link [in ms]
91  * @abort_limit: # of unacknowledged continuity probes needed to reset link
92  * @state: current state of link FSM
93  * @peer_caps: bitmap describing capabilities of peer node
94  * @silent_intv_cnt: # of timer intervals without any reception from peer
95  * @proto_msg: template for control messages generated by link
96  * @pmsg: convenience pointer to "proto_msg" field
97  * @priority: current link priority
98  * @net_plane: current link network plane ('A' through 'H')
99  * @mon_state: cookie with information needed by link monitor
100  * @backlog_limit: backlog queue congestion thresholds (indexed by importance)
101  * @exp_msg_count: # of tunnelled messages expected during link changeover
102  * @reset_rcv_checkpt: seq # of last acknowledged message at time of link reset
103  * @mtu: current maximum packet size for this link
104  * @advertised_mtu: advertised own mtu when link is being established
105  * @transmitq: queue for sent, non-acked messages
106  * @backlogq: queue for messages waiting to be sent
107  * @snt_nxt: next sequence number to use for outbound messages
108  * @last_retransmitted: sequence number of most recently retransmitted message
109  * @stale_count: # of identical retransmit requests made by peer
110  * @ackers: # of peers that needs to ack each packet before it can be released
111  * @acked: # last packet acked by a certain peer. Used for broadcast.
112  * @rcv_nxt: next sequence number to expect for inbound messages
113  * @deferred_queue: deferred queue saved OOS b'cast message received from node
114  * @unacked_window: # of inbound messages rx'd without ack'ing back to peer
115  * @inputq: buffer queue for messages to be delivered upwards
116  * @namedq: buffer queue for name table messages to be delivered upwards
117  * @next_out: ptr to first unsent outbound message in queue
118  * @wakeupq: linked list of wakeup msgs waiting for link congestion to abate
119  * @long_msg_seq_no: next identifier to use for outbound fragmented messages
120  * @reasm_buf: head of partially reassembled inbound message fragments
121  * @bc_rcvr: marks that this is a broadcast receiver link
122  * @stats: collects statistics regarding link activity
123  */
124 struct tipc_link {
125         u32 addr;
126         char name[TIPC_MAX_LINK_NAME];
127         struct net *net;
128
129         /* Management and link supervision data */
130         u32 peer_session;
131         u32 session;
132         u32 peer_bearer_id;
133         u32 bearer_id;
134         u32 tolerance;
135         u32 abort_limit;
136         u32 state;
137         u16 peer_caps;
138         bool active;
139         u32 silent_intv_cnt;
140         char if_name[TIPC_MAX_IF_NAME];
141         u32 priority;
142         char net_plane;
143         struct tipc_mon_state mon_state;
144         u16 rst_cnt;
145
146         /* Failover/synch */
147         u16 drop_point;
148         struct sk_buff *failover_reasm_skb;
149
150         /* Max packet negotiation */
151         u16 mtu;
152         u16 advertised_mtu;
153
154         /* Sending */
155         struct sk_buff_head transmq;
156         struct sk_buff_head backlogq;
157         struct {
158                 u16 len;
159                 u16 limit;
160         } backlog[5];
161         u16 snd_nxt;
162         u16 last_retransm;
163         u16 window;
164         u32 stale_count;
165
166         /* Reception */
167         u16 rcv_nxt;
168         u32 rcv_unacked;
169         struct sk_buff_head deferdq;
170         struct sk_buff_head *inputq;
171         struct sk_buff_head *namedq;
172
173         /* Congestion handling */
174         struct sk_buff_head wakeupq;
175
176         /* Fragmentation/reassembly */
177         struct sk_buff *reasm_buf;
178
179         /* Broadcast */
180         u16 ackers;
181         u16 acked;
182         struct tipc_link *bc_rcvlink;
183         struct tipc_link *bc_sndlink;
184         unsigned long prev_retr;
185         u16 prev_from;
186         u16 prev_to;
187         u8 nack_state;
188         bool bc_peer_is_up;
189
190         /* Statistics */
191         struct tipc_stats stats;
192 };
193
194 /*
195  * Error message prefixes
196  */
197 static const char *link_co_err = "Link tunneling error, ";
198 static const char *link_rst_msg = "Resetting link ";
199
200 /* Send states for broadcast NACKs
201  */
202 enum {
203         BC_NACK_SND_CONDITIONAL,
204         BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL,
205         BC_NACK_SND_SUPPRESS,
206 };
207
208 #define TIPC_BC_RETR_LIMIT 10   /* [ms] */
209
210 /*
211  * Interval between NACKs when packets arrive out of order
212  */
213 #define TIPC_NACK_INTV (TIPC_MIN_LINK_WIN * 2)
214
215 /* Wildcard value for link session numbers. When it is known that
216  * peer endpoint is down, any session number must be accepted.
217  */
218 #define ANY_SESSION 0x10000
219
220 /* Link FSM states:
221  */
222 enum {
223         LINK_ESTABLISHED     = 0xe,
224         LINK_ESTABLISHING    = 0xe  << 4,
225         LINK_RESET           = 0x1  << 8,
226         LINK_RESETTING       = 0x2  << 12,
227         LINK_PEER_RESET      = 0xd  << 16,
228         LINK_FAILINGOVER     = 0xf  << 20,
229         LINK_SYNCHING        = 0xc  << 24
230 };
231
232 /* Link FSM state checking routines
233  */
234 static int link_is_up(struct tipc_link *l)
235 {
236         return l->state & (LINK_ESTABLISHED | LINK_SYNCHING);
237 }
238
239 static int tipc_link_proto_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
240                                struct sk_buff_head *xmitq);
241 static void tipc_link_build_proto_msg(struct tipc_link *l, int mtyp, bool probe,
242                                       u16 rcvgap, int tolerance, int priority,
243                                       struct sk_buff_head *xmitq);
244 static void link_print(struct tipc_link *l, const char *str);
245 static int tipc_link_build_nack_msg(struct tipc_link *l,
246                                     struct sk_buff_head *xmitq);
247 static void tipc_link_build_bc_init_msg(struct tipc_link *l,
248                                         struct sk_buff_head *xmitq);
249 static bool tipc_link_release_pkts(struct tipc_link *l, u16 to);
250
251 /*
252  *  Simple non-static link routines (i.e. referenced outside this file)
253  */
254 bool tipc_link_is_up(struct tipc_link *l)
255 {
256         return link_is_up(l);
257 }
258
259 bool tipc_link_peer_is_down(struct tipc_link *l)
260 {
261         return l->state == LINK_PEER_RESET;
262 }
263
264 bool tipc_link_is_reset(struct tipc_link *l)
265 {
266         return l->state & (LINK_RESET | LINK_FAILINGOVER | LINK_ESTABLISHING);
267 }
268
269 bool tipc_link_is_establishing(struct tipc_link *l)
270 {
271         return l->state == LINK_ESTABLISHING;
272 }
273
274 bool tipc_link_is_synching(struct tipc_link *l)
275 {
276         return l->state == LINK_SYNCHING;
277 }
278
279 bool tipc_link_is_failingover(struct tipc_link *l)
280 {
281         return l->state == LINK_FAILINGOVER;
282 }
283
284 bool tipc_link_is_blocked(struct tipc_link *l)
285 {
286         return l->state & (LINK_RESETTING | LINK_PEER_RESET | LINK_FAILINGOVER);
287 }
288
289 static bool link_is_bc_sndlink(struct tipc_link *l)
290 {
291         return !l->bc_sndlink;
292 }
293
294 static bool link_is_bc_rcvlink(struct tipc_link *l)
295 {
296         return ((l->bc_rcvlink == l) && !link_is_bc_sndlink(l));
297 }
298
299 int tipc_link_is_active(struct tipc_link *l)
300 {
301         return l->active;
302 }
303
304 void tipc_link_set_active(struct tipc_link *l, bool active)
305 {
306         l->active = active;
307 }
308
309 u32 tipc_link_id(struct tipc_link *l)
310 {
311         return l->peer_bearer_id << 16 | l->bearer_id;
312 }
313
314 int tipc_link_window(struct tipc_link *l)
315 {
316         return l->window;
317 }
318
319 int tipc_link_prio(struct tipc_link *l)
320 {
321         return l->priority;
322 }
323
324 unsigned long tipc_link_tolerance(struct tipc_link *l)
325 {
326         return l->tolerance;
327 }
328
329 struct sk_buff_head *tipc_link_inputq(struct tipc_link *l)
330 {
331         return l->inputq;
332 }
333
334 char tipc_link_plane(struct tipc_link *l)
335 {
336         return l->net_plane;
337 }
338
339 void tipc_link_add_bc_peer(struct tipc_link *snd_l,
340                            struct tipc_link *uc_l,
341                            struct sk_buff_head *xmitq)
342 {
343         struct tipc_link *rcv_l = uc_l->bc_rcvlink;
344
345         snd_l->ackers++;
346         rcv_l->acked = snd_l->snd_nxt - 1;
347         snd_l->state = LINK_ESTABLISHED;
348         tipc_link_build_bc_init_msg(uc_l, xmitq);
349 }
350
351 void tipc_link_remove_bc_peer(struct tipc_link *snd_l,
352                               struct tipc_link *rcv_l,
353                               struct sk_buff_head *xmitq)
354 {
355         u16 ack = snd_l->snd_nxt - 1;
356
357         snd_l->ackers--;
358         rcv_l->bc_peer_is_up = true;
359         rcv_l->state = LINK_ESTABLISHED;
360         tipc_link_bc_ack_rcv(rcv_l, ack, xmitq);
361         tipc_link_reset(rcv_l);
362         rcv_l->state = LINK_RESET;
363         if (!snd_l->ackers) {
364                 tipc_link_reset(snd_l);
365                 snd_l->state = LINK_RESET;
366                 __skb_queue_purge(xmitq);
367         }
368 }
369
370 int tipc_link_bc_peers(struct tipc_link *l)
371 {
372         return l->ackers;
373 }
374
375 u16 link_bc_rcv_gap(struct tipc_link *l)
376 {
377         struct sk_buff *skb = skb_peek(&l->deferdq);
378         u16 gap = 0;
379
380         if (more(l->snd_nxt, l->rcv_nxt))
381                 gap = l->snd_nxt - l->rcv_nxt;
382         if (skb)
383                 gap = buf_seqno(skb) - l->rcv_nxt;
384         return gap;
385 }
386
387 void tipc_link_set_mtu(struct tipc_link *l, int mtu)
388 {
389         l->mtu = mtu;
390 }
391
392 int tipc_link_mtu(struct tipc_link *l)
393 {
394         return l->mtu;
395 }
396
397 u16 tipc_link_rcv_nxt(struct tipc_link *l)
398 {
399         return l->rcv_nxt;
400 }
401
402 u16 tipc_link_acked(struct tipc_link *l)
403 {
404         return l->acked;
405 }
406
407 char *tipc_link_name(struct tipc_link *l)
408 {
409         return l->name;
410 }
411
412 /**
413  * tipc_link_create - create a new link
414  * @n: pointer to associated node
415  * @if_name: associated interface name
416  * @bearer_id: id (index) of associated bearer
417  * @tolerance: link tolerance to be used by link
418  * @net_plane: network plane (A,B,c..) this link belongs to
419  * @mtu: mtu to be advertised by link
420  * @priority: priority to be used by link
421  * @window: send window to be used by link
422  * @session: session to be used by link
423  * @ownnode: identity of own node
424  * @peer: node id of peer node
425  * @peer_caps: bitmap describing peer node capabilities
426  * @bc_sndlink: the namespace global link used for broadcast sending
427  * @bc_rcvlink: the peer specific link used for broadcast reception
428  * @inputq: queue to put messages ready for delivery
429  * @namedq: queue to put binding table update messages ready for delivery
430  * @link: return value, pointer to put the created link
431  *
432  * Returns true if link was created, otherwise false
433  */
434 bool tipc_link_create(struct net *net, char *if_name, int bearer_id,
435                       int tolerance, char net_plane, u32 mtu, int priority,
436                       int window, u32 session, u32 ownnode, u32 peer,
437                       u16 peer_caps,
438                       struct tipc_link *bc_sndlink,
439                       struct tipc_link *bc_rcvlink,
440                       struct sk_buff_head *inputq,
441                       struct sk_buff_head *namedq,
442                       struct tipc_link **link)
443 {
444         struct tipc_link *l;
445
446         l = kzalloc(sizeof(*l), GFP_ATOMIC);
447         if (!l)
448                 return false;
449         *link = l;
450         l->session = session;
451
452         /* Note: peer i/f name is completed by reset/activate message */
453         sprintf(l->name, "%u.%u.%u:%s-%u.%u.%u:unknown",
454                 tipc_zone(ownnode), tipc_cluster(ownnode), tipc_node(ownnode),
455                 if_name, tipc_zone(peer), tipc_cluster(peer), tipc_node(peer));
456         strcpy(l->if_name, if_name);
457         l->addr = peer;
458         l->peer_caps = peer_caps;
459         l->net = net;
460         l->peer_session = ANY_SESSION;
461         l->bearer_id = bearer_id;
462         l->tolerance = tolerance;
463         l->net_plane = net_plane;
464         l->advertised_mtu = mtu;
465         l->mtu = mtu;
466         l->priority = priority;
467         tipc_link_set_queue_limits(l, window);
468         l->ackers = 1;
469         l->bc_sndlink = bc_sndlink;
470         l->bc_rcvlink = bc_rcvlink;
471         l->inputq = inputq;
472         l->namedq = namedq;
473         l->state = LINK_RESETTING;
474         __skb_queue_head_init(&l->transmq);
475         __skb_queue_head_init(&l->backlogq);
476         __skb_queue_head_init(&l->deferdq);
477         skb_queue_head_init(&l->wakeupq);
478         skb_queue_head_init(l->inputq);
479         return true;
480 }
481
482 /**
483  * tipc_link_bc_create - create new link to be used for broadcast
484  * @n: pointer to associated node
485  * @mtu: mtu to be used
486  * @window: send window to be used
487  * @inputq: queue to put messages ready for delivery
488  * @namedq: queue to put binding table update messages ready for delivery
489  * @link: return value, pointer to put the created link
490  *
491  * Returns true if link was created, otherwise false
492  */
493 bool tipc_link_bc_create(struct net *net, u32 ownnode, u32 peer,
494                          int mtu, int window, u16 peer_caps,
495                          struct sk_buff_head *inputq,
496                          struct sk_buff_head *namedq,
497                          struct tipc_link *bc_sndlink,
498                          struct tipc_link **link)
499 {
500         struct tipc_link *l;
501
502         if (!tipc_link_create(net, "", MAX_BEARERS, 0, 'Z', mtu, 0, window,
503                               0, ownnode, peer, peer_caps, bc_sndlink,
504                               NULL, inputq, namedq, link))
505                 return false;
506
507         l = *link;
508         strcpy(l->name, tipc_bclink_name);
509         tipc_link_reset(l);
510         l->state = LINK_RESET;
511         l->ackers = 0;
512         l->bc_rcvlink = l;
513
514         /* Broadcast send link is always up */
515         if (link_is_bc_sndlink(l))
516                 l->state = LINK_ESTABLISHED;
517
518         return true;
519 }
520
521 /**
522  * tipc_link_fsm_evt - link finite state machine
523  * @l: pointer to link
524  * @evt: state machine event to be processed
525  */
526 int tipc_link_fsm_evt(struct tipc_link *l, int evt)
527 {
528         int rc = 0;
529
530         switch (l->state) {
531         case LINK_RESETTING:
532                 switch (evt) {
533                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
534                         l->state = LINK_PEER_RESET;
535                         break;
536                 case LINK_RESET_EVT:
537                         l->state = LINK_RESET;
538                         break;
539                 case LINK_FAILURE_EVT:
540                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
541                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
542                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
543                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
544                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
545                 default:
546                         goto illegal_evt;
547                 }
548                 break;
549         case LINK_RESET:
550                 switch (evt) {
551                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
552                         l->state = LINK_ESTABLISHING;
553                         break;
554                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
555                         l->state = LINK_FAILINGOVER;
556                 case LINK_FAILURE_EVT:
557                 case LINK_RESET_EVT:
558                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
559                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
560                         break;
561                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
562                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
563                 default:
564                         goto illegal_evt;
565                 }
566                 break;
567         case LINK_PEER_RESET:
568                 switch (evt) {
569                 case LINK_RESET_EVT:
570                         l->state = LINK_ESTABLISHING;
571                         break;
572                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
573                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
574                 case LINK_FAILURE_EVT:
575                         break;
576                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
577                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
578                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
579                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
580                 default:
581                         goto illegal_evt;
582                 }
583                 break;
584         case LINK_FAILINGOVER:
585                 switch (evt) {
586                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
587                         l->state = LINK_RESET;
588                         break;
589                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
590                 case LINK_RESET_EVT:
591                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
592                 case LINK_FAILURE_EVT:
593                         break;
594                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
595                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
596                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
597                 default:
598                         goto illegal_evt;
599                 }
600                 break;
601         case LINK_ESTABLISHING:
602                 switch (evt) {
603                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
604                         l->state = LINK_ESTABLISHED;
605                         break;
606                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
607                         l->state = LINK_FAILINGOVER;
608                         break;
609                 case LINK_RESET_EVT:
610                         l->state = LINK_RESET;
611                         break;
612                 case LINK_FAILURE_EVT:
613                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
614                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
615                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
616                         break;
617                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
618                 default:
619                         goto illegal_evt;
620                 }
621                 break;
622         case LINK_ESTABLISHED:
623                 switch (evt) {
624                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
625                         l->state = LINK_PEER_RESET;
626                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
627                         break;
628                 case LINK_FAILURE_EVT:
629                         l->state = LINK_RESETTING;
630                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
631                         break;
632                 case LINK_RESET_EVT:
633                         l->state = LINK_RESET;
634                         break;
635                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
636                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
637                         break;
638                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
639                         l->state = LINK_SYNCHING;
640                         break;
641                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
642                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
643                 default:
644                         goto illegal_evt;
645                 }
646                 break;
647         case LINK_SYNCHING:
648                 switch (evt) {
649                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
650                         l->state = LINK_PEER_RESET;
651                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
652                         break;
653                 case LINK_FAILURE_EVT:
654                         l->state = LINK_RESETTING;
655                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
656                         break;
657                 case LINK_RESET_EVT:
658                         l->state = LINK_RESET;
659                         break;
660                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
661                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
662                         break;
663                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
664                         l->state = LINK_ESTABLISHED;
665                         break;
666                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
667                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
668                 default:
669                         goto illegal_evt;
670                 }
671                 break;
672         default:
673                 pr_err("Unknown FSM state %x in %s\n", l->state, l->name);
674         }
675         return rc;
676 illegal_evt:
677         pr_err("Illegal FSM event %x in state %x on link %s\n",
678                evt, l->state, l->name);
679         return rc;
680 }
681
682 /* link_profile_stats - update statistical profiling of traffic
683  */
684 static void link_profile_stats(struct tipc_link *l)
685 {
686         struct sk_buff *skb;
687         struct tipc_msg *msg;
688         int length;
689
690         /* Update counters used in statistical profiling of send traffic */
691         l->stats.accu_queue_sz += skb_queue_len(&l->transmq);
692         l->stats.queue_sz_counts++;
693
694         skb = skb_peek(&l->transmq);
695         if (!skb)
696                 return;
697         msg = buf_msg(skb);
698         length = msg_size(msg);
699
700         if (msg_user(msg) == MSG_FRAGMENTER) {
701                 if (msg_type(msg) != FIRST_FRAGMENT)
702                         return;
703                 length = msg_size(msg_get_wrapped(msg));
704         }
705         l->stats.msg_lengths_total += length;
706         l->stats.msg_length_counts++;
707         if (length <= 64)
708                 l->stats.msg_length_profile[0]++;
709         else if (length <= 256)
710                 l->stats.msg_length_profile[1]++;
711         else if (length <= 1024)
712                 l->stats.msg_length_profile[2]++;
713         else if (length <= 4096)
714                 l->stats.msg_length_profile[3]++;
715         else if (length <= 16384)
716                 l->stats.msg_length_profile[4]++;
717         else if (length <= 32768)
718                 l->stats.msg_length_profile[5]++;
719         else
720                 l->stats.msg_length_profile[6]++;
721 }
722
723 /* tipc_link_timeout - perform periodic task as instructed from node timeout
724  */
725 int tipc_link_timeout(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
726 {
727         int mtyp = 0;
728         int rc = 0;
729         bool state = false;
730         bool probe = false;
731         bool setup = false;
732         u16 bc_snt = l->bc_sndlink->snd_nxt - 1;
733         u16 bc_acked = l->bc_rcvlink->acked;
734         struct tipc_mon_state *mstate = &l->mon_state;
735
736         switch (l->state) {
737         case LINK_ESTABLISHED:
738         case LINK_SYNCHING:
739                 mtyp = STATE_MSG;
740                 link_profile_stats(l);
741                 tipc_mon_get_state(l->net, l->addr, mstate, l->bearer_id);
742                 if (mstate->reset || (l->silent_intv_cnt > l->abort_limit))
743                         return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
744                 state = bc_acked != bc_snt;
745                 state |= l->bc_rcvlink->rcv_unacked;
746                 state |= l->rcv_unacked;
747                 state |= !skb_queue_empty(&l->transmq);
748                 state |= !skb_queue_empty(&l->deferdq);
749                 probe = mstate->probing;
750                 probe |= l->silent_intv_cnt;
751                 if (probe || mstate->monitoring)
752                         l->silent_intv_cnt++;
753                 break;
754         case LINK_RESET:
755                 setup = l->rst_cnt++ <= 4;
756                 setup |= !(l->rst_cnt % 16);
757                 mtyp = RESET_MSG;
758                 break;
759         case LINK_ESTABLISHING:
760                 setup = true;
761                 mtyp = ACTIVATE_MSG;
762                 break;
763         case LINK_PEER_RESET:
764         case LINK_RESETTING:
765         case LINK_FAILINGOVER:
766                 break;
767         default:
768                 break;
769         }
770
771         if (state || probe || setup)
772                 tipc_link_build_proto_msg(l, mtyp, probe, 0, 0, 0, xmitq);
773
774         return rc;
775 }
776
777 /**
778  * link_schedule_user - schedule a message sender for wakeup after congestion
779  * @link: congested link
780  * @list: message that was attempted sent
781  * Create pseudo msg to send back to user when congestion abates
782  * Does not consume buffer list
783  */
784 static int link_schedule_user(struct tipc_link *link, struct sk_buff_head *list)
785 {
786         struct tipc_msg *msg = buf_msg(skb_peek(list));
787         int imp = msg_importance(msg);
788         u32 oport = msg_origport(msg);
789         u32 addr = tipc_own_addr(link->net);
790         struct sk_buff *skb;
791
792         /* This really cannot happen...  */
793         if (unlikely(imp > TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE)) {
794                 pr_warn("%s<%s>, send queue full", link_rst_msg, link->name);
795                 return -ENOBUFS;
796         }
797         /* Non-blocking sender: */
798         if (TIPC_SKB_CB(skb_peek(list))->wakeup_pending)
799                 return -ELINKCONG;
800
801         /* Create and schedule wakeup pseudo message */
802         skb = tipc_msg_create(SOCK_WAKEUP, 0, INT_H_SIZE, 0,
803                               addr, addr, oport, 0, 0);
804         if (!skb)
805                 return -ENOBUFS;
806         TIPC_SKB_CB(skb)->chain_sz = skb_queue_len(list);
807         TIPC_SKB_CB(skb)->chain_imp = imp;
808         skb_queue_tail(&link->wakeupq, skb);
809         link->stats.link_congs++;
810         return -ELINKCONG;
811 }
812
813 /**
814  * link_prepare_wakeup - prepare users for wakeup after congestion
815  * @link: congested link
816  * Move a number of waiting users, as permitted by available space in
817  * the send queue, from link wait queue to node wait queue for wakeup
818  */
819 void link_prepare_wakeup(struct tipc_link *l)
820 {
821         int pnd[TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE + 1] = {0,};
822         int imp, lim;
823         struct sk_buff *skb, *tmp;
824
825         skb_queue_walk_safe(&l->wakeupq, skb, tmp) {
826                 imp = TIPC_SKB_CB(skb)->chain_imp;
827                 lim = l->backlog[imp].limit;
828                 pnd[imp] += TIPC_SKB_CB(skb)->chain_sz;
829                 if ((pnd[imp] + l->backlog[imp].len) >= lim)
830                         break;
831                 skb_unlink(skb, &l->wakeupq);
832                 skb_queue_tail(l->inputq, skb);
833         }
834 }
835
836 void tipc_link_reset(struct tipc_link *l)
837 {
838         l->peer_session = ANY_SESSION;
839         l->session++;
840         l->mtu = l->advertised_mtu;
841         __skb_queue_purge(&l->transmq);
842         __skb_queue_purge(&l->deferdq);
843         skb_queue_splice_init(&l->wakeupq, l->inputq);
844         __skb_queue_purge(&l->backlogq);
845         l->backlog[TIPC_LOW_IMPORTANCE].len = 0;
846         l->backlog[TIPC_MEDIUM_IMPORTANCE].len = 0;
847         l->backlog[TIPC_HIGH_IMPORTANCE].len = 0;
848         l->backlog[TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE].len = 0;
849         l->backlog[TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE].len = 0;
850         kfree_skb(l->reasm_buf);
851         kfree_skb(l->failover_reasm_skb);
852         l->reasm_buf = NULL;
853         l->failover_reasm_skb = NULL;
854         l->rcv_unacked = 0;
855         l->snd_nxt = 1;
856         l->rcv_nxt = 1;
857         l->acked = 0;
858         l->silent_intv_cnt = 0;
859         l->rst_cnt = 0;
860         l->stats.recv_info = 0;
861         l->stale_count = 0;
862         l->bc_peer_is_up = false;
863         memset(&l->mon_state, 0, sizeof(l->mon_state));
864         tipc_link_reset_stats(l);
865 }
866
867 /**
868  * tipc_link_xmit(): enqueue buffer list according to queue situation
869  * @link: link to use
870  * @list: chain of buffers containing message
871  * @xmitq: returned list of packets to be sent by caller
872  *
873  * Consumes the buffer chain, except when returning -ELINKCONG,
874  * since the caller then may want to make more send attempts.
875  * Returns 0 if success, or errno: -ELINKCONG, -EMSGSIZE or -ENOBUFS
876  * Messages at TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE are always accepted
877  */
878 int tipc_link_xmit(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *list,
879                    struct sk_buff_head *xmitq)
880 {
881         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb_peek(list));
882         unsigned int maxwin = l->window;
883         unsigned int i, imp = msg_importance(hdr);
884         unsigned int mtu = l->mtu;
885         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
886         u16 seqno = l->snd_nxt;
887         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
888         struct sk_buff_head *transmq = &l->transmq;
889         struct sk_buff_head *backlogq = &l->backlogq;
890         struct sk_buff *skb, *_skb, *bskb;
891
892         /* Match msg importance against this and all higher backlog limits: */
893         if (!skb_queue_empty(backlogq)) {
894                 for (i = imp; i <= TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE; i++) {
895                         if (unlikely(l->backlog[i].len >= l->backlog[i].limit))
896                                 return link_schedule_user(l, list);
897                 }
898         }
899         if (unlikely(msg_size(hdr) > mtu)) {
900                 skb_queue_purge(list);
901                 return -EMSGSIZE;
902         }
903
904         /* Prepare each packet for sending, and add to relevant queue: */
905         while (skb_queue_len(list)) {
906                 skb = skb_peek(list);
907                 hdr = buf_msg(skb);
908                 msg_set_seqno(hdr, seqno);
909                 msg_set_ack(hdr, ack);
910                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
911
912                 if (likely(skb_queue_len(transmq) < maxwin)) {
913                         _skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
914                         if (!_skb) {
915                                 skb_queue_purge(list);
916                                 return -ENOBUFS;
917                         }
918                         __skb_dequeue(list);
919                         __skb_queue_tail(transmq, skb);
920                         __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
921                         TIPC_SKB_CB(skb)->ackers = l->ackers;
922                         l->rcv_unacked = 0;
923                         seqno++;
924                         continue;
925                 }
926                 if (tipc_msg_bundle(skb_peek_tail(backlogq), hdr, mtu)) {
927                         kfree_skb(__skb_dequeue(list));
928                         l->stats.sent_bundled++;
929                         continue;
930                 }
931                 if (tipc_msg_make_bundle(&bskb, hdr, mtu, l->addr)) {
932                         kfree_skb(__skb_dequeue(list));
933                         __skb_queue_tail(backlogq, bskb);
934                         l->backlog[msg_importance(buf_msg(bskb))].len++;
935                         l->stats.sent_bundled++;
936                         l->stats.sent_bundles++;
937                         continue;
938                 }
939                 l->backlog[imp].len += skb_queue_len(list);
940                 skb_queue_splice_tail_init(list, backlogq);
941         }
942         l->snd_nxt = seqno;
943         return 0;
944 }
945
946 void tipc_link_advance_backlog(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
947 {
948         struct sk_buff *skb, *_skb;
949         struct tipc_msg *hdr;
950         u16 seqno = l->snd_nxt;
951         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
952         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
953
954         while (skb_queue_len(&l->transmq) < l->window) {
955                 skb = skb_peek(&l->backlogq);
956                 if (!skb)
957                         break;
958                 _skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
959                 if (!_skb)
960                         break;
961                 __skb_dequeue(&l->backlogq);
962                 hdr = buf_msg(skb);
963                 l->backlog[msg_importance(hdr)].len--;
964                 __skb_queue_tail(&l->transmq, skb);
965                 __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
966                 TIPC_SKB_CB(skb)->ackers = l->ackers;
967                 msg_set_seqno(hdr, seqno);
968                 msg_set_ack(hdr, ack);
969                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
970                 l->rcv_unacked = 0;
971                 seqno++;
972         }
973         l->snd_nxt = seqno;
974 }
975
976 static void link_retransmit_failure(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb)
977 {
978         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
979
980         pr_warn("Retransmission failure on link <%s>\n", l->name);
981         link_print(l, "Resetting link ");
982         pr_info("Failed msg: usr %u, typ %u, len %u, err %u\n",
983                 msg_user(hdr), msg_type(hdr), msg_size(hdr), msg_errcode(hdr));
984         pr_info("sqno %u, prev: %x, src: %x\n",
985                 msg_seqno(hdr), msg_prevnode(hdr), msg_orignode(hdr));
986 }
987
988 int tipc_link_retrans(struct tipc_link *l, u16 from, u16 to,
989                       struct sk_buff_head *xmitq)
990 {
991         struct sk_buff *_skb, *skb = skb_peek(&l->transmq);
992         struct tipc_msg *hdr;
993         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
994         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
995
996         if (!skb)
997                 return 0;
998
999         /* Detect repeated retransmit failures on same packet */
1000         if (likely(l->last_retransm != buf_seqno(skb))) {
1001                 l->last_retransm = buf_seqno(skb);
1002                 l->stale_count = 1;
1003         } else if (++l->stale_count > 100) {
1004                 link_retransmit_failure(l, skb);
1005                 return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1006         }
1007
1008         /* Move forward to where retransmission should start */
1009         skb_queue_walk(&l->transmq, skb) {
1010                 if (!less(buf_seqno(skb), from))
1011                         break;
1012         }
1013
1014         skb_queue_walk_from(&l->transmq, skb) {
1015                 if (more(buf_seqno(skb), to))
1016                         break;
1017                 hdr = buf_msg(skb);
1018                 _skb = __pskb_copy(skb, MIN_H_SIZE, GFP_ATOMIC);
1019                 if (!_skb)
1020                         return 0;
1021                 hdr = buf_msg(_skb);
1022                 msg_set_ack(hdr, ack);
1023                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
1024                 _skb->priority = TC_PRIO_CONTROL;
1025                 __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
1026                 l->stats.retransmitted++;
1027         }
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 /* tipc_data_input - deliver data and name distr msgs to upper layer
1032  *
1033  * Consumes buffer if message is of right type
1034  * Node lock must be held
1035  */
1036 static bool tipc_data_input(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1037                             struct sk_buff_head *inputq)
1038 {
1039         switch (msg_user(buf_msg(skb))) {
1040         case TIPC_LOW_IMPORTANCE:
1041         case TIPC_MEDIUM_IMPORTANCE:
1042         case TIPC_HIGH_IMPORTANCE:
1043         case TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE:
1044         case CONN_MANAGER:
1045                 skb_queue_tail(inputq, skb);
1046                 return true;
1047         case NAME_DISTRIBUTOR:
1048                 l->bc_rcvlink->state = LINK_ESTABLISHED;
1049                 skb_queue_tail(l->namedq, skb);
1050                 return true;
1051         case MSG_BUNDLER:
1052         case TUNNEL_PROTOCOL:
1053         case MSG_FRAGMENTER:
1054         case BCAST_PROTOCOL:
1055                 return false;
1056         default:
1057                 pr_warn("Dropping received illegal msg type\n");
1058                 kfree_skb(skb);
1059                 return false;
1060         };
1061 }
1062
1063 /* tipc_link_input - process packet that has passed link protocol check
1064  *
1065  * Consumes buffer
1066  */
1067 static int tipc_link_input(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1068                            struct sk_buff_head *inputq)
1069 {
1070         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1071         struct sk_buff **reasm_skb = &l->reasm_buf;
1072         struct sk_buff *iskb;
1073         struct sk_buff_head tmpq;
1074         int usr = msg_user(hdr);
1075         int rc = 0;
1076         int pos = 0;
1077         int ipos = 0;
1078
1079         if (unlikely(usr == TUNNEL_PROTOCOL)) {
1080                 if (msg_type(hdr) == SYNCH_MSG) {
1081                         __skb_queue_purge(&l->deferdq);
1082                         goto drop;
1083                 }
1084                 if (!tipc_msg_extract(skb, &iskb, &ipos))
1085                         return rc;
1086                 kfree_skb(skb);
1087                 skb = iskb;
1088                 hdr = buf_msg(skb);
1089                 if (less(msg_seqno(hdr), l->drop_point))
1090                         goto drop;
1091                 if (tipc_data_input(l, skb, inputq))
1092                         return rc;
1093                 usr = msg_user(hdr);
1094                 reasm_skb = &l->failover_reasm_skb;
1095         }
1096
1097         if (usr == MSG_BUNDLER) {
1098                 skb_queue_head_init(&tmpq);
1099                 l->stats.recv_bundles++;
1100                 l->stats.recv_bundled += msg_msgcnt(hdr);
1101                 while (tipc_msg_extract(skb, &iskb, &pos))
1102                         tipc_data_input(l, iskb, &tmpq);
1103                 tipc_skb_queue_splice_tail(&tmpq, inputq);
1104                 return 0;
1105         } else if (usr == MSG_FRAGMENTER) {
1106                 l->stats.recv_fragments++;
1107                 if (tipc_buf_append(reasm_skb, &skb)) {
1108                         l->stats.recv_fragmented++;
1109                         tipc_data_input(l, skb, inputq);
1110                 } else if (!*reasm_skb && !link_is_bc_rcvlink(l)) {
1111                         pr_warn_ratelimited("Unable to build fragment list\n");
1112                         return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1113                 }
1114                 return 0;
1115         } else if (usr == BCAST_PROTOCOL) {
1116                 tipc_bcast_lock(l->net);
1117                 tipc_link_bc_init_rcv(l->bc_rcvlink, hdr);
1118                 tipc_bcast_unlock(l->net);
1119         }
1120 drop:
1121         kfree_skb(skb);
1122         return 0;
1123 }
1124
1125 static bool tipc_link_release_pkts(struct tipc_link *l, u16 acked)
1126 {
1127         bool released = false;
1128         struct sk_buff *skb, *tmp;
1129
1130         skb_queue_walk_safe(&l->transmq, skb, tmp) {
1131                 if (more(buf_seqno(skb), acked))
1132                         break;
1133                 __skb_unlink(skb, &l->transmq);
1134                 kfree_skb(skb);
1135                 released = true;
1136         }
1137         return released;
1138 }
1139
1140 /* tipc_link_build_state_msg: prepare link state message for transmission
1141  *
1142  * Note that sending of broadcast ack is coordinated among nodes, to reduce
1143  * risk of ack storms towards the sender
1144  */
1145 int tipc_link_build_state_msg(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
1146 {
1147         if (!l)
1148                 return 0;
1149
1150         /* Broadcast ACK must be sent via a unicast link => defer to caller */
1151         if (link_is_bc_rcvlink(l)) {
1152                 if (((l->rcv_nxt ^ tipc_own_addr(l->net)) & 0xf) != 0xf)
1153                         return 0;
1154                 l->rcv_unacked = 0;
1155
1156                 /* Use snd_nxt to store peer's snd_nxt in broadcast rcv link */
1157                 l->snd_nxt = l->rcv_nxt;
1158                 return TIPC_LINK_SND_STATE;
1159         }
1160
1161         /* Unicast ACK */
1162         l->rcv_unacked = 0;
1163         l->stats.sent_acks++;
1164         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1165         return 0;
1166 }
1167
1168 /* tipc_link_build_reset_msg: prepare link RESET or ACTIVATE message
1169  */
1170 void tipc_link_build_reset_msg(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
1171 {
1172         int mtyp = RESET_MSG;
1173         struct sk_buff *skb;
1174
1175         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1176                 mtyp = ACTIVATE_MSG;
1177
1178         tipc_link_build_proto_msg(l, mtyp, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1179
1180         /* Inform peer that this endpoint is going down if applicable */
1181         skb = skb_peek_tail(xmitq);
1182         if (skb && (l->state == LINK_RESET))
1183                 msg_set_peer_stopping(buf_msg(skb), 1);
1184 }
1185
1186 /* tipc_link_build_nack_msg: prepare link nack message for transmission
1187  * Note that sending of broadcast NACK is coordinated among nodes, to
1188  * reduce the risk of NACK storms towards the sender
1189  */
1190 static int tipc_link_build_nack_msg(struct tipc_link *l,
1191                                     struct sk_buff_head *xmitq)
1192 {
1193         u32 def_cnt = ++l->stats.deferred_recv;
1194         int match1, match2;
1195
1196         if (link_is_bc_rcvlink(l)) {
1197                 match1 = def_cnt & 0xf;
1198                 match2 = tipc_own_addr(l->net) & 0xf;
1199                 if (match1 == match2)
1200                         return TIPC_LINK_SND_STATE;
1201                 return 0;
1202         }
1203
1204         if ((skb_queue_len(&l->deferdq) == 1) || !(def_cnt % TIPC_NACK_INTV))
1205                 tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1206         return 0;
1207 }
1208
1209 /* tipc_link_rcv - process TIPC packets/messages arriving from off-node
1210  * @l: the link that should handle the message
1211  * @skb: TIPC packet
1212  * @xmitq: queue to place packets to be sent after this call
1213  */
1214 int tipc_link_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1215                   struct sk_buff_head *xmitq)
1216 {
1217         struct sk_buff_head *defq = &l->deferdq;
1218         struct tipc_msg *hdr;
1219         u16 seqno, rcv_nxt, win_lim;
1220         int rc = 0;
1221
1222         do {
1223                 hdr = buf_msg(skb);
1224                 seqno = msg_seqno(hdr);
1225                 rcv_nxt = l->rcv_nxt;
1226                 win_lim = rcv_nxt + TIPC_MAX_LINK_WIN;
1227
1228                 /* Verify and update link state */
1229                 if (unlikely(msg_user(hdr) == LINK_PROTOCOL))
1230                         return tipc_link_proto_rcv(l, skb, xmitq);
1231
1232                 if (unlikely(!link_is_up(l))) {
1233                         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1234                                 rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1235                         goto drop;
1236                 }
1237
1238                 /* Don't send probe at next timeout expiration */
1239                 l->silent_intv_cnt = 0;
1240
1241                 /* Drop if outside receive window */
1242                 if (unlikely(less(seqno, rcv_nxt) || more(seqno, win_lim))) {
1243                         l->stats.duplicates++;
1244                         goto drop;
1245                 }
1246
1247                 /* Forward queues and wake up waiting users */
1248                 if (likely(tipc_link_release_pkts(l, msg_ack(hdr)))) {
1249                         tipc_link_advance_backlog(l, xmitq);
1250                         if (unlikely(!skb_queue_empty(&l->wakeupq)))
1251                                 link_prepare_wakeup(l);
1252                 }
1253
1254                 /* Defer delivery if sequence gap */
1255                 if (unlikely(seqno != rcv_nxt)) {
1256                         __tipc_skb_queue_sorted(defq, seqno, skb);
1257                         rc |= tipc_link_build_nack_msg(l, xmitq);
1258                         break;
1259                 }
1260
1261                 /* Deliver packet */
1262                 l->rcv_nxt++;
1263                 l->stats.recv_info++;
1264                 if (!tipc_data_input(l, skb, l->inputq))
1265                         rc |= tipc_link_input(l, skb, l->inputq);
1266                 if (unlikely(++l->rcv_unacked >= TIPC_MIN_LINK_WIN))
1267                         rc |= tipc_link_build_state_msg(l, xmitq);
1268                 if (unlikely(rc & ~TIPC_LINK_SND_STATE))
1269                         break;
1270         } while ((skb = __skb_dequeue(defq)));
1271
1272         return rc;
1273 drop:
1274         kfree_skb(skb);
1275         return rc;
1276 }
1277
1278 static void tipc_link_build_proto_msg(struct tipc_link *l, int mtyp, bool probe,
1279                                       u16 rcvgap, int tolerance, int priority,
1280                                       struct sk_buff_head *xmitq)
1281 {
1282         struct tipc_link *bcl = l->bc_rcvlink;
1283         struct sk_buff *skb;
1284         struct tipc_msg *hdr;
1285         struct sk_buff_head *dfq = &l->deferdq;
1286         bool node_up = link_is_up(bcl);
1287         struct tipc_mon_state *mstate = &l->mon_state;
1288         int dlen = 0;
1289         void *data;
1290
1291         /* Don't send protocol message during reset or link failover */
1292         if (tipc_link_is_blocked(l))
1293                 return;
1294
1295         if (!tipc_link_is_up(l) && (mtyp == STATE_MSG))
1296                 return;
1297
1298         if (!skb_queue_empty(dfq))
1299                 rcvgap = buf_seqno(skb_peek(dfq)) - l->rcv_nxt;
1300
1301         skb = tipc_msg_create(LINK_PROTOCOL, mtyp, INT_H_SIZE,
1302                               tipc_max_domain_size, l->addr,
1303                               tipc_own_addr(l->net), 0, 0, 0);
1304         if (!skb)
1305                 return;
1306
1307         hdr = buf_msg(skb);
1308         data = msg_data(hdr);
1309         msg_set_session(hdr, l->session);
1310         msg_set_bearer_id(hdr, l->bearer_id);
1311         msg_set_net_plane(hdr, l->net_plane);
1312         msg_set_next_sent(hdr, l->snd_nxt);
1313         msg_set_ack(hdr, l->rcv_nxt - 1);
1314         msg_set_bcast_ack(hdr, bcl->rcv_nxt - 1);
1315         msg_set_bc_ack_invalid(hdr, !node_up);
1316         msg_set_last_bcast(hdr, l->bc_sndlink->snd_nxt - 1);
1317         msg_set_link_tolerance(hdr, tolerance);
1318         msg_set_linkprio(hdr, priority);
1319         msg_set_redundant_link(hdr, node_up);
1320         msg_set_seq_gap(hdr, 0);
1321         msg_set_seqno(hdr, l->snd_nxt + U16_MAX / 2);
1322
1323         if (mtyp == STATE_MSG) {
1324                 msg_set_seq_gap(hdr, rcvgap);
1325                 msg_set_bc_gap(hdr, link_bc_rcv_gap(bcl));
1326                 msg_set_probe(hdr, probe);
1327                 tipc_mon_prep(l->net, data, &dlen, mstate, l->bearer_id);
1328                 msg_set_size(hdr, INT_H_SIZE + dlen);
1329                 skb_trim(skb, INT_H_SIZE + dlen);
1330                 l->stats.sent_states++;
1331                 l->rcv_unacked = 0;
1332         } else {
1333                 /* RESET_MSG or ACTIVATE_MSG */
1334                 msg_set_max_pkt(hdr, l->advertised_mtu);
1335                 strcpy(data, l->if_name);
1336                 msg_set_size(hdr, INT_H_SIZE + TIPC_MAX_IF_NAME);
1337                 skb_trim(skb, INT_H_SIZE + TIPC_MAX_IF_NAME);
1338         }
1339         if (probe)
1340                 l->stats.sent_probes++;
1341         if (rcvgap)
1342                 l->stats.sent_nacks++;
1343         skb->priority = TC_PRIO_CONTROL;
1344         __skb_queue_tail(xmitq, skb);
1345 }
1346
1347 /* tipc_link_tnl_prepare(): prepare and return a list of tunnel packets
1348  * with contents of the link's transmit and backlog queues.
1349  */
1350 void tipc_link_tnl_prepare(struct tipc_link *l, struct tipc_link *tnl,
1351                            int mtyp, struct sk_buff_head *xmitq)
1352 {
1353         struct sk_buff *skb, *tnlskb;
1354         struct tipc_msg *hdr, tnlhdr;
1355         struct sk_buff_head *queue = &l->transmq;
1356         struct sk_buff_head tmpxq, tnlq;
1357         u16 pktlen, pktcnt, seqno = l->snd_nxt;
1358
1359         if (!tnl)
1360                 return;
1361
1362         skb_queue_head_init(&tnlq);
1363         skb_queue_head_init(&tmpxq);
1364
1365         /* At least one packet required for safe algorithm => add dummy */
1366         skb = tipc_msg_create(TIPC_LOW_IMPORTANCE, TIPC_DIRECT_MSG,
1367                               BASIC_H_SIZE, 0, l->addr, tipc_own_addr(l->net),
1368                               0, 0, TIPC_ERR_NO_PORT);
1369         if (!skb) {
1370                 pr_warn("%sunable to create tunnel packet\n", link_co_err);
1371                 return;
1372         }
1373         skb_queue_tail(&tnlq, skb);
1374         tipc_link_xmit(l, &tnlq, &tmpxq);
1375         __skb_queue_purge(&tmpxq);
1376
1377         /* Initialize reusable tunnel packet header */
1378         tipc_msg_init(tipc_own_addr(l->net), &tnlhdr, TUNNEL_PROTOCOL,
1379                       mtyp, INT_H_SIZE, l->addr);
1380         pktcnt = skb_queue_len(&l->transmq) + skb_queue_len(&l->backlogq);
1381         msg_set_msgcnt(&tnlhdr, pktcnt);
1382         msg_set_bearer_id(&tnlhdr, l->peer_bearer_id);
1383 tnl:
1384         /* Wrap each packet into a tunnel packet */
1385         skb_queue_walk(queue, skb) {
1386                 hdr = buf_msg(skb);
1387                 if (queue == &l->backlogq)
1388                         msg_set_seqno(hdr, seqno++);
1389                 pktlen = msg_size(hdr);
1390                 msg_set_size(&tnlhdr, pktlen + INT_H_SIZE);
1391                 tnlskb = tipc_buf_acquire(pktlen + INT_H_SIZE);
1392                 if (!tnlskb) {
1393                         pr_warn("%sunable to send packet\n", link_co_err);
1394                         return;
1395                 }
1396                 skb_copy_to_linear_data(tnlskb, &tnlhdr, INT_H_SIZE);
1397                 skb_copy_to_linear_data_offset(tnlskb, INT_H_SIZE, hdr, pktlen);
1398                 __skb_queue_tail(&tnlq, tnlskb);
1399         }
1400         if (queue != &l->backlogq) {
1401                 queue = &l->backlogq;
1402                 goto tnl;
1403         }
1404
1405         tipc_link_xmit(tnl, &tnlq, xmitq);
1406
1407         if (mtyp == FAILOVER_MSG) {
1408                 tnl->drop_point = l->rcv_nxt;
1409                 tnl->failover_reasm_skb = l->reasm_buf;
1410                 l->reasm_buf = NULL;
1411         }
1412 }
1413
1414 /* tipc_link_proto_rcv(): receive link level protocol message :
1415  * Note that network plane id propagates through the network, and may
1416  * change at any time. The node with lowest numerical id determines
1417  * network plane
1418  */
1419 static int tipc_link_proto_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1420                                struct sk_buff_head *xmitq)
1421 {
1422         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1423         u16 rcvgap = 0;
1424         u16 ack = msg_ack(hdr);
1425         u16 gap = msg_seq_gap(hdr);
1426         u16 peers_snd_nxt =  msg_next_sent(hdr);
1427         u16 peers_tol = msg_link_tolerance(hdr);
1428         u16 peers_prio = msg_linkprio(hdr);
1429         u16 rcv_nxt = l->rcv_nxt;
1430         u16 dlen = msg_data_sz(hdr);
1431         int mtyp = msg_type(hdr);
1432         void *data;
1433         char *if_name;
1434         int rc = 0;
1435
1436         if (tipc_link_is_blocked(l) || !xmitq)
1437                 goto exit;
1438
1439         if (tipc_own_addr(l->net) > msg_prevnode(hdr))
1440                 l->net_plane = msg_net_plane(hdr);
1441
1442         skb_linearize(skb);
1443         hdr = buf_msg(skb);
1444         data = msg_data(hdr);
1445
1446         switch (mtyp) {
1447         case RESET_MSG:
1448
1449                 /* Ignore duplicate RESET with old session number */
1450                 if ((less_eq(msg_session(hdr), l->peer_session)) &&
1451                     (l->peer_session != ANY_SESSION))
1452                         break;
1453                 /* fall thru' */
1454
1455         case ACTIVATE_MSG:
1456
1457                 /* Complete own link name with peer's interface name */
1458                 if_name =  strrchr(l->name, ':') + 1;
1459                 if (sizeof(l->name) - (if_name - l->name) <= TIPC_MAX_IF_NAME)
1460                         break;
1461                 if (msg_data_sz(hdr) < TIPC_MAX_IF_NAME)
1462                         break;
1463                 strncpy(if_name, data, TIPC_MAX_IF_NAME);
1464
1465                 /* Update own tolerance if peer indicates a non-zero value */
1466                 if (in_range(peers_tol, TIPC_MIN_LINK_TOL, TIPC_MAX_LINK_TOL))
1467                         l->tolerance = peers_tol;
1468
1469                 /* Update own priority if peer's priority is higher */
1470                 if (in_range(peers_prio, l->priority + 1, TIPC_MAX_LINK_PRI))
1471                         l->priority = peers_prio;
1472
1473                 /* ACTIVATE_MSG serves as PEER_RESET if link is already down */
1474                 if (msg_peer_stopping(hdr))
1475                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1476                 else if ((mtyp == RESET_MSG) || !link_is_up(l))
1477                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_PEER_RESET_EVT);
1478
1479                 /* ACTIVATE_MSG takes up link if it was already locally reset */
1480                 if ((mtyp == ACTIVATE_MSG) && (l->state == LINK_ESTABLISHING))
1481                         rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1482
1483                 l->peer_session = msg_session(hdr);
1484                 l->peer_bearer_id = msg_bearer_id(hdr);
1485                 if (l->mtu > msg_max_pkt(hdr))
1486                         l->mtu = msg_max_pkt(hdr);
1487                 break;
1488
1489         case STATE_MSG:
1490
1491                 /* Update own tolerance if peer indicates a non-zero value */
1492                 if (in_range(peers_tol, TIPC_MIN_LINK_TOL, TIPC_MAX_LINK_TOL))
1493                         l->tolerance = peers_tol;
1494
1495                 if (peers_prio && in_range(peers_prio, TIPC_MIN_LINK_PRI,
1496                                            TIPC_MAX_LINK_PRI)) {
1497                         l->priority = peers_prio;
1498                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1499                 }
1500
1501                 l->silent_intv_cnt = 0;
1502                 l->stats.recv_states++;
1503                 if (msg_probe(hdr))
1504                         l->stats.recv_probes++;
1505
1506                 if (!link_is_up(l)) {
1507                         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1508                                 rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1509                         break;
1510                 }
1511                 tipc_mon_rcv(l->net, data, dlen, l->addr,
1512                              &l->mon_state, l->bearer_id);
1513
1514                 /* Send NACK if peer has sent pkts we haven't received yet */
1515                 if (more(peers_snd_nxt, rcv_nxt) && !tipc_link_is_synching(l))
1516                         rcvgap = peers_snd_nxt - l->rcv_nxt;
1517                 if (rcvgap || (msg_probe(hdr)))
1518                         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, rcvgap,
1519                                                   0, 0, xmitq);
1520                 tipc_link_release_pkts(l, ack);
1521
1522                 /* If NACK, retransmit will now start at right position */
1523                 if (gap) {
1524                         rc = tipc_link_retrans(l, ack + 1, ack + gap, xmitq);
1525                         l->stats.recv_nacks++;
1526                 }
1527
1528                 tipc_link_advance_backlog(l, xmitq);
1529                 if (unlikely(!skb_queue_empty(&l->wakeupq)))
1530                         link_prepare_wakeup(l);
1531         }
1532 exit:
1533         kfree_skb(skb);
1534         return rc;
1535 }
1536
1537 /* tipc_link_build_bc_proto_msg() - create broadcast protocol message
1538  */
1539 static bool tipc_link_build_bc_proto_msg(struct tipc_link *l, bool bcast,
1540                                          u16 peers_snd_nxt,
1541                                          struct sk_buff_head *xmitq)
1542 {
1543         struct sk_buff *skb;
1544         struct tipc_msg *hdr;
1545         struct sk_buff *dfrd_skb = skb_peek(&l->deferdq);
1546         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
1547         u16 gap_to = peers_snd_nxt - 1;
1548
1549         skb = tipc_msg_create(BCAST_PROTOCOL, STATE_MSG, INT_H_SIZE,
1550                               0, l->addr, tipc_own_addr(l->net), 0, 0, 0);
1551         if (!skb)
1552                 return false;
1553         hdr = buf_msg(skb);
1554         msg_set_last_bcast(hdr, l->bc_sndlink->snd_nxt - 1);
1555         msg_set_bcast_ack(hdr, ack);
1556         msg_set_bcgap_after(hdr, ack);
1557         if (dfrd_skb)
1558                 gap_to = buf_seqno(dfrd_skb) - 1;
1559         msg_set_bcgap_to(hdr, gap_to);
1560         msg_set_non_seq(hdr, bcast);
1561         __skb_queue_tail(xmitq, skb);
1562         return true;
1563 }
1564
1565 /* tipc_link_build_bc_init_msg() - synchronize broadcast link endpoints.
1566  *
1567  * Give a newly added peer node the sequence number where it should
1568  * start receiving and acking broadcast packets.
1569  */
1570 static void tipc_link_build_bc_init_msg(struct tipc_link *l,
1571                                         struct sk_buff_head *xmitq)
1572 {
1573         struct sk_buff_head list;
1574
1575         __skb_queue_head_init(&list);
1576         if (!tipc_link_build_bc_proto_msg(l->bc_rcvlink, false, 0, &list))
1577                 return;
1578         msg_set_bc_ack_invalid(buf_msg(skb_peek(&list)), true);
1579         tipc_link_xmit(l, &list, xmitq);
1580 }
1581
1582 /* tipc_link_bc_init_rcv - receive initial broadcast synch data from peer
1583  */
1584 void tipc_link_bc_init_rcv(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr)
1585 {
1586         int mtyp = msg_type(hdr);
1587         u16 peers_snd_nxt = msg_bc_snd_nxt(hdr);
1588
1589         if (link_is_up(l))
1590                 return;
1591
1592         if (msg_user(hdr) == BCAST_PROTOCOL) {
1593                 l->rcv_nxt = peers_snd_nxt;
1594                 l->state = LINK_ESTABLISHED;
1595                 return;
1596         }
1597
1598         if (l->peer_caps & TIPC_BCAST_SYNCH)
1599                 return;
1600
1601         if (msg_peer_node_is_up(hdr))
1602                 return;
1603
1604         /* Compatibility: accept older, less safe initial synch data */
1605         if ((mtyp == RESET_MSG) || (mtyp == ACTIVATE_MSG))
1606                 l->rcv_nxt = peers_snd_nxt;
1607 }
1608
1609 /* link_bc_retr eval()- check if the indicated range can be retransmitted now
1610  * - Adjust permitted range if there is overlap with previous retransmission
1611  */
1612 static bool link_bc_retr_eval(struct tipc_link *l, u16 *from, u16 *to)
1613 {
1614         unsigned long elapsed = jiffies_to_msecs(jiffies - l->prev_retr);
1615
1616         if (less(*to, *from))
1617                 return false;
1618
1619         /* New retransmission request */
1620         if ((elapsed > TIPC_BC_RETR_LIMIT) ||
1621             less(*to, l->prev_from) || more(*from, l->prev_to)) {
1622                 l->prev_from = *from;
1623                 l->prev_to = *to;
1624                 l->prev_retr = jiffies;
1625                 return true;
1626         }
1627
1628         /* Inside range of previous retransmit */
1629         if (!less(*from, l->prev_from) && !more(*to, l->prev_to))
1630                 return false;
1631
1632         /* Fully or partially outside previous range => exclude overlap */
1633         if (less(*from, l->prev_from)) {
1634                 *to = l->prev_from - 1;
1635                 l->prev_from = *from;
1636         }
1637         if (more(*to, l->prev_to)) {
1638                 *from = l->prev_to + 1;
1639                 l->prev_to = *to;
1640         }
1641         l->prev_retr = jiffies;
1642         return true;
1643 }
1644
1645 /* tipc_link_bc_sync_rcv - update rcv link according to peer's send state
1646  */
1647 int tipc_link_bc_sync_rcv(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr,
1648                           struct sk_buff_head *xmitq)
1649 {
1650         struct tipc_link *snd_l = l->bc_sndlink;
1651         u16 peers_snd_nxt = msg_bc_snd_nxt(hdr);
1652         u16 from = msg_bcast_ack(hdr) + 1;
1653         u16 to = from + msg_bc_gap(hdr) - 1;
1654         int rc = 0;
1655
1656         if (!link_is_up(l))
1657                 return rc;
1658
1659         if (!msg_peer_node_is_up(hdr))
1660                 return rc;
1661
1662         /* Open when peer ackowledges our bcast init msg (pkt #1) */
1663         if (msg_ack(hdr))
1664                 l->bc_peer_is_up = true;
1665
1666         if (!l->bc_peer_is_up)
1667                 return rc;
1668
1669         l->stats.recv_nacks++;
1670
1671         /* Ignore if peers_snd_nxt goes beyond receive window */
1672         if (more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt + l->window))
1673                 return rc;
1674
1675         if (link_bc_retr_eval(snd_l, &from, &to))
1676                 rc = tipc_link_retrans(snd_l, from, to, xmitq);
1677
1678         l->snd_nxt = peers_snd_nxt;
1679         if (link_bc_rcv_gap(l))
1680                 rc |= TIPC_LINK_SND_STATE;
1681
1682         /* Return now if sender supports nack via STATE messages */
1683         if (l->peer_caps & TIPC_BCAST_STATE_NACK)
1684                 return rc;
1685
1686         /* Otherwise, be backwards compatible */
1687
1688         if (!more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt)) {
1689                 l->nack_state = BC_NACK_SND_CONDITIONAL;
1690                 return 0;
1691         }
1692
1693         /* Don't NACK if one was recently sent or peeked */
1694         if (l->nack_state == BC_NACK_SND_SUPPRESS) {
1695                 l->nack_state = BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL;
1696                 return 0;
1697         }
1698
1699         /* Conditionally delay NACK sending until next synch rcv */
1700         if (l->nack_state == BC_NACK_SND_CONDITIONAL) {
1701                 l->nack_state = BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL;
1702                 if ((peers_snd_nxt - l->rcv_nxt) < TIPC_MIN_LINK_WIN)
1703                         return 0;
1704         }
1705
1706         /* Send NACK now but suppress next one */
1707         tipc_link_build_bc_proto_msg(l, true, peers_snd_nxt, xmitq);
1708         l->nack_state = BC_NACK_SND_SUPPRESS;
1709         return 0;
1710 }
1711
1712 void tipc_link_bc_ack_rcv(struct tipc_link *l, u16 acked,
1713                           struct sk_buff_head *xmitq)
1714 {
1715         struct sk_buff *skb, *tmp;
1716         struct tipc_link *snd_l = l->bc_sndlink;
1717
1718         if (!link_is_up(l) || !l->bc_peer_is_up)
1719                 return;
1720
1721         if (!more(acked, l->acked))
1722                 return;
1723
1724         /* Skip over packets peer has already acked */
1725         skb_queue_walk(&snd_l->transmq, skb) {
1726                 if (more(buf_seqno(skb), l->acked))
1727                         break;
1728         }
1729
1730         /* Update/release the packets peer is acking now */
1731         skb_queue_walk_from_safe(&snd_l->transmq, skb, tmp) {
1732                 if (more(buf_seqno(skb), acked))
1733                         break;
1734                 if (!--TIPC_SKB_CB(skb)->ackers) {
1735                         __skb_unlink(skb, &snd_l->transmq);
1736                         kfree_skb(skb);
1737                 }
1738         }
1739         l->acked = acked;
1740         tipc_link_advance_backlog(snd_l, xmitq);
1741         if (unlikely(!skb_queue_empty(&snd_l->wakeupq)))
1742                 link_prepare_wakeup(snd_l);
1743 }
1744
1745 /* tipc_link_bc_nack_rcv(): receive broadcast nack message
1746  * This function is here for backwards compatibility, since
1747  * no BCAST_PROTOCOL/STATE messages occur from TIPC v2.5.
1748  */
1749 int tipc_link_bc_nack_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1750                           struct sk_buff_head *xmitq)
1751 {
1752         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1753         u32 dnode = msg_destnode(hdr);
1754         int mtyp = msg_type(hdr);
1755         u16 acked = msg_bcast_ack(hdr);
1756         u16 from = acked + 1;
1757         u16 to = msg_bcgap_to(hdr);
1758         u16 peers_snd_nxt = to + 1;
1759         int rc = 0;
1760
1761         kfree_skb(skb);
1762
1763         if (!tipc_link_is_up(l) || !l->bc_peer_is_up)
1764                 return 0;
1765
1766         if (mtyp != STATE_MSG)
1767                 return 0;
1768
1769         if (dnode == tipc_own_addr(l->net)) {
1770                 tipc_link_bc_ack_rcv(l, acked, xmitq);
1771                 rc = tipc_link_retrans(l->bc_sndlink, from, to, xmitq);
1772                 l->stats.recv_nacks++;
1773                 return rc;
1774         }
1775
1776         /* Msg for other node => suppress own NACK at next sync if applicable */
1777         if (more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt) && !less(l->rcv_nxt, from))
1778                 l->nack_state = BC_NACK_SND_SUPPRESS;
1779
1780         return 0;
1781 }
1782
1783 void tipc_link_set_queue_limits(struct tipc_link *l, u32 win)
1784 {
1785         int max_bulk = TIPC_MAX_PUBLICATIONS / (l->mtu / ITEM_SIZE);
1786
1787         l->window = win;
1788         l->backlog[TIPC_LOW_IMPORTANCE].limit      = max_t(u16, 50, win);
1789         l->backlog[TIPC_MEDIUM_IMPORTANCE].limit   = max_t(u16, 100, win * 2);
1790         l->backlog[TIPC_HIGH_IMPORTANCE].limit     = max_t(u16, 150, win * 3);
1791         l->backlog[TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE].limit = max_t(u16, 200, win * 4);
1792         l->backlog[TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE].limit   = max_bulk;
1793 }
1794
1795 /**
1796  * link_reset_stats - reset link statistics
1797  * @l: pointer to link
1798  */
1799 void tipc_link_reset_stats(struct tipc_link *l)
1800 {
1801         memset(&l->stats, 0, sizeof(l->stats));
1802         if (!link_is_bc_sndlink(l)) {
1803                 l->stats.sent_info = l->snd_nxt;
1804                 l->stats.recv_info = l->rcv_nxt;
1805         }
1806 }
1807
1808 static void link_print(struct tipc_link *l, const char *str)
1809 {
1810         struct sk_buff *hskb = skb_peek(&l->transmq);
1811         u16 head = hskb ? msg_seqno(buf_msg(hskb)) : l->snd_nxt - 1;
1812         u16 tail = l->snd_nxt - 1;
1813
1814         pr_info("%s Link <%s> state %x\n", str, l->name, l->state);
1815         pr_info("XMTQ: %u [%u-%u], BKLGQ: %u, SNDNX: %u, RCVNX: %u\n",
1816                 skb_queue_len(&l->transmq), head, tail,
1817                 skb_queue_len(&l->backlogq), l->snd_nxt, l->rcv_nxt);
1818 }
1819
1820 /* Parse and validate nested (link) properties valid for media, bearer and link
1821  */
1822 int tipc_nl_parse_link_prop(struct nlattr *prop, struct nlattr *props[])
1823 {
1824         int err;
1825
1826         err = nla_parse_nested(props, TIPC_NLA_PROP_MAX, prop,
1827                                tipc_nl_prop_policy);
1828         if (err)
1829                 return err;
1830
1831         if (props[TIPC_NLA_PROP_PRIO]) {
1832                 u32 prio;
1833
1834                 prio = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_PRIO]);
1835                 if (prio > TIPC_MAX_LINK_PRI)
1836                         return -EINVAL;
1837         }
1838
1839         if (props[TIPC_NLA_PROP_TOL]) {
1840                 u32 tol;
1841
1842                 tol = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_TOL]);
1843                 if ((tol < TIPC_MIN_LINK_TOL) || (tol > TIPC_MAX_LINK_TOL))
1844                         return -EINVAL;
1845         }
1846
1847         if (props[TIPC_NLA_PROP_WIN]) {
1848                 u32 win;
1849
1850                 win = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_WIN]);
1851                 if ((win < TIPC_MIN_LINK_WIN) || (win > TIPC_MAX_LINK_WIN))
1852                         return -EINVAL;
1853         }
1854
1855         return 0;
1856 }
1857
1858 static int __tipc_nl_add_stats(struct sk_buff *skb, struct tipc_stats *s)
1859 {
1860         int i;
1861         struct nlattr *stats;
1862
1863         struct nla_map {
1864                 u32 key;
1865                 u32 val;
1866         };
1867
1868         struct nla_map map[] = {
1869                 {TIPC_NLA_STATS_RX_INFO, s->recv_info},
1870                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTS, s->recv_fragments},
1871                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTED, s->recv_fragmented},
1872                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLES, s->recv_bundles},
1873                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLED, s->recv_bundled},
1874                 {TIPC_NLA_STATS_TX_INFO, s->sent_info},
1875                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTS, s->sent_fragments},
1876                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTED, s->sent_fragmented},
1877                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLES, s->sent_bundles},
1878                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLED, s->sent_bundled},
1879                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_PROF_TOT, (s->msg_length_counts) ?
1880                         s->msg_length_counts : 1},
1881                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_CNT, s->msg_length_counts},
1882                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_TOT, s->msg_lengths_total},
1883                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P0, s->msg_length_profile[0]},
1884                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P1, s->msg_length_profile[1]},
1885                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P2, s->msg_length_profile[2]},
1886                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P3, s->msg_length_profile[3]},
1887                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P4, s->msg_length_profile[4]},
1888                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P5, s->msg_length_profile[5]},
1889                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P6, s->msg_length_profile[6]},
1890                 {TIPC_NLA_STATS_RX_STATES, s->recv_states},
1891                 {TIPC_NLA_STATS_RX_PROBES, s->recv_probes},
1892                 {TIPC_NLA_STATS_RX_NACKS, s->recv_nacks},
1893                 {TIPC_NLA_STATS_RX_DEFERRED, s->deferred_recv},
1894                 {TIPC_NLA_STATS_TX_STATES, s->sent_states},
1895                 {TIPC_NLA_STATS_TX_PROBES, s->sent_probes},
1896                 {TIPC_NLA_STATS_TX_NACKS, s->sent_nacks},
1897                 {TIPC_NLA_STATS_TX_ACKS, s->sent_acks},
1898                 {TIPC_NLA_STATS_RETRANSMITTED, s->retransmitted},
1899                 {TIPC_NLA_STATS_DUPLICATES, s->duplicates},
1900                 {TIPC_NLA_STATS_LINK_CONGS, s->link_congs},
1901                 {TIPC_NLA_STATS_MAX_QUEUE, s->max_queue_sz},
1902                 {TIPC_NLA_STATS_AVG_QUEUE, s->queue_sz_counts ?
1903                         (s->accu_queue_sz / s->queue_sz_counts) : 0}
1904         };
1905
1906         stats = nla_nest_start(skb, TIPC_NLA_LINK_STATS);
1907         if (!stats)
1908                 return -EMSGSIZE;
1909
1910         for (i = 0; i <  ARRAY_SIZE(map); i++)
1911                 if (nla_put_u32(skb, map[i].key, map[i].val))
1912                         goto msg_full;
1913
1914         nla_nest_end(skb, stats);
1915
1916         return 0;
1917 msg_full:
1918         nla_nest_cancel(skb, stats);
1919
1920         return -EMSGSIZE;
1921 }
1922
1923 /* Caller should hold appropriate locks to protect the link */
1924 int __tipc_nl_add_link(struct net *net, struct tipc_nl_msg *msg,
1925                        struct tipc_link *link, int nlflags)
1926 {
1927         int err;
1928         void *hdr;
1929         struct nlattr *attrs;
1930         struct nlattr *prop;
1931         struct tipc_net *tn = net_generic(net, tipc_net_id);
1932
1933         hdr = genlmsg_put(msg->skb, msg->portid, msg->seq, &tipc_genl_family,
1934                           nlflags, TIPC_NL_LINK_GET);
1935         if (!hdr)
1936                 return -EMSGSIZE;
1937
1938         attrs = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK);
1939         if (!attrs)
1940                 goto msg_full;
1941
1942         if (nla_put_string(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_NAME, link->name))
1943                 goto attr_msg_full;
1944         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_DEST,
1945                         tipc_cluster_mask(tn->own_addr)))
1946                 goto attr_msg_full;
1947         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_MTU, link->mtu))
1948                 goto attr_msg_full;
1949         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_RX, link->rcv_nxt))
1950                 goto attr_msg_full;
1951         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_TX, link->snd_nxt))
1952                 goto attr_msg_full;
1953
1954         if (tipc_link_is_up(link))
1955                 if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_UP))
1956                         goto attr_msg_full;
1957         if (link->active)
1958                 if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_ACTIVE))
1959                         goto attr_msg_full;
1960
1961         prop = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_PROP);
1962         if (!prop)
1963                 goto attr_msg_full;
1964         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_PRIO, link->priority))
1965                 goto prop_msg_full;
1966         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_TOL, link->tolerance))
1967                 goto prop_msg_full;
1968         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_WIN,
1969                         link->window))
1970                 goto prop_msg_full;
1971         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_PRIO, link->priority))
1972                 goto prop_msg_full;
1973         nla_nest_end(msg->skb, prop);
1974
1975         err = __tipc_nl_add_stats(msg->skb, &link->stats);
1976         if (err)
1977                 goto attr_msg_full;
1978
1979         nla_nest_end(msg->skb, attrs);
1980         genlmsg_end(msg->skb, hdr);
1981
1982         return 0;
1983
1984 prop_msg_full:
1985         nla_nest_cancel(msg->skb, prop);
1986 attr_msg_full:
1987         nla_nest_cancel(msg->skb, attrs);
1988 msg_full:
1989         genlmsg_cancel(msg->skb, hdr);
1990
1991         return -EMSGSIZE;
1992 }
1993
1994 static int __tipc_nl_add_bc_link_stat(struct sk_buff *skb,
1995                                       struct tipc_stats *stats)
1996 {
1997         int i;
1998         struct nlattr *nest;
1999
2000         struct nla_map {
2001                 __u32 key;
2002                 __u32 val;
2003         };
2004
2005         struct nla_map map[] = {
2006                 {TIPC_NLA_STATS_RX_INFO, stats->recv_info},
2007                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTS, stats->recv_fragments},
2008                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTED, stats->recv_fragmented},
2009                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLES, stats->recv_bundles},
2010                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLED, stats->recv_bundled},
2011                 {TIPC_NLA_STATS_TX_INFO, stats->sent_info},
2012                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTS, stats->sent_fragments},
2013                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTED, stats->sent_fragmented},
2014                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLES, stats->sent_bundles},
2015                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLED, stats->sent_bundled},
2016                 {TIPC_NLA_STATS_RX_NACKS, stats->recv_nacks},
2017                 {TIPC_NLA_STATS_RX_DEFERRED, stats->deferred_recv},
2018                 {TIPC_NLA_STATS_TX_NACKS, stats->sent_nacks},
2019                 {TIPC_NLA_STATS_TX_ACKS, stats->sent_acks},
2020                 {TIPC_NLA_STATS_RETRANSMITTED, stats->retransmitted},
2021                 {TIPC_NLA_STATS_DUPLICATES, stats->duplicates},
2022                 {TIPC_NLA_STATS_LINK_CONGS, stats->link_congs},
2023                 {TIPC_NLA_STATS_MAX_QUEUE, stats->max_queue_sz},
2024                 {TIPC_NLA_STATS_AVG_QUEUE, stats->queue_sz_counts ?
2025                         (stats->accu_queue_sz / stats->queue_sz_counts) : 0}
2026         };
2027
2028         nest = nla_nest_start(skb, TIPC_NLA_LINK_STATS);
2029         if (!nest)
2030                 return -EMSGSIZE;
2031
2032         for (i = 0; i <  ARRAY_SIZE(map); i++)
2033                 if (nla_put_u32(skb, map[i].key, map[i].val))
2034                         goto msg_full;
2035
2036         nla_nest_end(skb, nest);
2037
2038         return 0;
2039 msg_full:
2040         nla_nest_cancel(skb, nest);
2041
2042         return -EMSGSIZE;
2043 }
2044
2045 int tipc_nl_add_bc_link(struct net *net, struct tipc_nl_msg *msg)
2046 {
2047         int err;
2048         void *hdr;
2049         struct nlattr *attrs;
2050         struct nlattr *prop;
2051         struct tipc_net *tn = net_generic(net, tipc_net_id);
2052         struct tipc_link *bcl = tn->bcl;
2053
2054         if (!bcl)
2055                 return 0;
2056
2057         tipc_bcast_lock(net);
2058
2059         hdr = genlmsg_put(msg->skb, msg->portid, msg->seq, &tipc_genl_family,
2060                           NLM_F_MULTI, TIPC_NL_LINK_GET);
2061         if (!hdr) {
2062                 tipc_bcast_unlock(net);
2063                 return -EMSGSIZE;
2064         }
2065
2066         attrs = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK);
2067         if (!attrs)
2068                 goto msg_full;
2069
2070         /* The broadcast link is always up */
2071         if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_UP))
2072                 goto attr_msg_full;
2073
2074         if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_BROADCAST))
2075                 goto attr_msg_full;
2076         if (nla_put_string(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_NAME, bcl->name))
2077                 goto attr_msg_full;
2078         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_RX, bcl->rcv_nxt))
2079                 goto attr_msg_full;
2080         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_TX, bcl->snd_nxt))
2081                 goto attr_msg_full;
2082
2083         prop = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_PROP);
2084         if (!prop)
2085                 goto attr_msg_full;
2086         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_WIN, bcl->window))
2087                 goto prop_msg_full;
2088         nla_nest_end(msg->skb, prop);
2089
2090         err = __tipc_nl_add_bc_link_stat(msg->skb, &bcl->stats);
2091         if (err)
2092                 goto attr_msg_full;
2093
2094         tipc_bcast_unlock(net);
2095         nla_nest_end(msg->skb, attrs);
2096         genlmsg_end(msg->skb, hdr);
2097
2098         return 0;
2099
2100 prop_msg_full:
2101         nla_nest_cancel(msg->skb, prop);
2102 attr_msg_full:
2103         nla_nest_cancel(msg->skb, attrs);
2104 msg_full:
2105         tipc_bcast_unlock(net);
2106         genlmsg_cancel(msg->skb, hdr);
2107
2108         return -EMSGSIZE;
2109 }
2110
2111 void tipc_link_set_tolerance(struct tipc_link *l, u32 tol,
2112                              struct sk_buff_head *xmitq)
2113 {
2114         l->tolerance = tol;
2115         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, tol, 0, xmitq);
2116 }
2117
2118 void tipc_link_set_prio(struct tipc_link *l, u32 prio,
2119                         struct sk_buff_head *xmitq)
2120 {
2121         l->priority = prio;
2122         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, prio, xmitq);
2123 }
2124
2125 void tipc_link_set_abort_limit(struct tipc_link *l, u32 limit)
2126 {
2127         l->abort_limit = limit;
2128 }