]> rtime.felk.cvut.cz Git - linux-imx.git/blob - net/sctp/associola.c
userns: limit the maximum depth of user_namespace->parent chain
[linux-imx.git] / net / sctp / associola.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
7  *
8  * This file is part of the SCTP kernel implementation
9  *
10  * This module provides the abstraction for an SCTP association.
11  *
12  * This SCTP implementation is free software;
13  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
14  * the GNU General Public License as published by
15  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
16  * any later version.
17  *
18  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
19  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
20  *                 ************************
21  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
22  * See the GNU General Public License for more details.
23  *
24  * You should have received a copy of the GNU General Public License
25  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
26  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
27  * Boston, MA 02111-1307, USA.
28  *
29  * Please send any bug reports or fixes you make to the
30  * email address(es):
31  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
32  *
33  * Or submit a bug report through the following website:
34  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
35  *
36  * Written or modified by:
37  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
38  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
39  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
40  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
41  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
42  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
43  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
44  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
45  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
46  *
47  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
48  * be incorporated into the next SCTP release.
49  */
50
51 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
52
53 #include <linux/types.h>
54 #include <linux/fcntl.h>
55 #include <linux/poll.h>
56 #include <linux/init.h>
57
58 #include <linux/slab.h>
59 #include <linux/in.h>
60 #include <net/ipv6.h>
61 #include <net/sctp/sctp.h>
62 #include <net/sctp/sm.h>
63
64 /* Forward declarations for internal functions. */
65 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work);
66 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc);
67 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc);
68
69 /* 1st Level Abstractions. */
70
71 /* Initialize a new association from provided memory. */
72 static struct sctp_association *sctp_association_init(struct sctp_association *asoc,
73                                           const struct sctp_endpoint *ep,
74                                           const struct sock *sk,
75                                           sctp_scope_t scope,
76                                           gfp_t gfp)
77 {
78         struct net *net = sock_net(sk);
79         struct sctp_sock *sp;
80         int i;
81         sctp_paramhdr_t *p;
82         int err;
83
84         /* Retrieve the SCTP per socket area.  */
85         sp = sctp_sk((struct sock *)sk);
86
87         /* Discarding const is appropriate here.  */
88         asoc->ep = (struct sctp_endpoint *)ep;
89         asoc->base.sk = (struct sock *)sk;
90
91         sctp_endpoint_hold(asoc->ep);
92         sock_hold(asoc->base.sk);
93
94         /* Initialize the common base substructure.  */
95         asoc->base.type = SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION;
96
97         /* Initialize the object handling fields.  */
98         atomic_set(&asoc->base.refcnt, 1);
99         asoc->base.dead = false;
100
101         /* Initialize the bind addr area.  */
102         sctp_bind_addr_init(&asoc->base.bind_addr, ep->base.bind_addr.port);
103
104         asoc->state = SCTP_STATE_CLOSED;
105         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(sp->assocparams.sasoc_cookie_life);
106         asoc->frag_point = 0;
107         asoc->user_frag = sp->user_frag;
108
109         /* Set the association max_retrans and RTO values from the
110          * socket values.
111          */
112         asoc->max_retrans = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
113         asoc->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
114
115         asoc->rto_initial = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_initial);
116         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_max);
117         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_min);
118
119         asoc->overall_error_count = 0;
120
121         /* Initialize the association's heartbeat interval based on the
122          * sock configured value.
123          */
124         asoc->hbinterval = msecs_to_jiffies(sp->hbinterval);
125
126         /* Initialize path max retrans value. */
127         asoc->pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
128
129         /* Initialize default path MTU. */
130         asoc->pathmtu = sp->pathmtu;
131
132         /* Set association default SACK delay */
133         asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(sp->sackdelay);
134         asoc->sackfreq = sp->sackfreq;
135
136         /* Set the association default flags controlling
137          * Heartbeat, SACK delay, and Path MTU Discovery.
138          */
139         asoc->param_flags = sp->param_flags;
140
141         /* Initialize the maximum mumber of new data packets that can be sent
142          * in a burst.
143          */
144         asoc->max_burst = sp->max_burst;
145
146         /* initialize association timers */
147         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE] = 0;
148         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE] = asoc->rto_initial;
149         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT] = asoc->rto_initial;
150         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN] = asoc->rto_initial;
151         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T3_RTX] = 0;
152         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO] = 0;
153
154         /* sctpimpguide Section 2.12.2
155          * If the 'T5-shutdown-guard' timer is used, it SHOULD be set to the
156          * recommended value of 5 times 'RTO.Max'.
157          */
158         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD]
159                 = 5 * asoc->rto_max;
160
161         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_HEARTBEAT] = 0;
162         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK] = asoc->sackdelay;
163         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE] =
164                 min_t(unsigned long, sp->autoclose, net->sctp.max_autoclose) * HZ;
165
166         /* Initializes the timers */
167         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i)
168                 setup_timer(&asoc->timers[i], sctp_timer_events[i],
169                                 (unsigned long)asoc);
170
171         /* Pull default initialization values from the sock options.
172          * Note: This assumes that the values have already been
173          * validated in the sock.
174          */
175         asoc->c.sinit_max_instreams = sp->initmsg.sinit_max_instreams;
176         asoc->c.sinit_num_ostreams  = sp->initmsg.sinit_num_ostreams;
177         asoc->max_init_attempts = sp->initmsg.sinit_max_attempts;
178
179         asoc->max_init_timeo =
180                  msecs_to_jiffies(sp->initmsg.sinit_max_init_timeo);
181
182         /* Allocate storage for the ssnmap after the inbound and outbound
183          * streams have been negotiated during Init.
184          */
185         asoc->ssnmap = NULL;
186
187         /* Set the local window size for receive.
188          * This is also the rcvbuf space per association.
189          * RFC 6 - A SCTP receiver MUST be able to receive a minimum of
190          * 1500 bytes in one SCTP packet.
191          */
192         if ((sk->sk_rcvbuf/2) < SCTP_DEFAULT_MINWINDOW)
193                 asoc->rwnd = SCTP_DEFAULT_MINWINDOW;
194         else
195                 asoc->rwnd = sk->sk_rcvbuf/2;
196
197         asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
198
199         asoc->rwnd_over = 0;
200         asoc->rwnd_press = 0;
201
202         /* Use my own max window until I learn something better.  */
203         asoc->peer.rwnd = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
204
205         /* Set the sndbuf size for transmit.  */
206         asoc->sndbuf_used = 0;
207
208         /* Initialize the receive memory counter */
209         atomic_set(&asoc->rmem_alloc, 0);
210
211         init_waitqueue_head(&asoc->wait);
212
213         asoc->c.my_vtag = sctp_generate_tag(ep);
214         asoc->peer.i.init_tag = 0;     /* INIT needs a vtag of 0. */
215         asoc->c.peer_vtag = 0;
216         asoc->c.my_ttag   = 0;
217         asoc->c.peer_ttag = 0;
218         asoc->c.my_port = ep->base.bind_addr.port;
219
220         asoc->c.initial_tsn = sctp_generate_tsn(ep);
221
222         asoc->next_tsn = asoc->c.initial_tsn;
223
224         asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
225         asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
226         asoc->highest_sacked = asoc->ctsn_ack_point;
227         asoc->last_cwr_tsn = asoc->ctsn_ack_point;
228         asoc->unack_data = 0;
229
230         /* ADDIP Section 4.1 Asconf Chunk Procedures
231          *
232          * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
233          * remote endpoint it should do the following:
234          * ...
235          * A2) a serial number should be assigned to the chunk. The serial
236          * number SHOULD be a monotonically increasing number. The serial
237          * numbers SHOULD be initialized at the start of the
238          * association to the same value as the initial TSN.
239          */
240         asoc->addip_serial = asoc->c.initial_tsn;
241
242         INIT_LIST_HEAD(&asoc->addip_chunk_list);
243         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asconf_ack_list);
244
245         /* Make an empty list of remote transport addresses.  */
246         INIT_LIST_HEAD(&asoc->peer.transport_addr_list);
247         asoc->peer.transport_count = 0;
248
249         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
250          *
251          * After the reception of the first data chunk in an
252          * association the endpoint must immediately respond with a
253          * sack to acknowledge the data chunk.  Subsequent
254          * acknowledgements should be done as described in Section
255          * 6.2.
256          *
257          * [We implement this by telling a new association that it
258          * already received one packet.]
259          */
260         asoc->peer.sack_needed = 1;
261         asoc->peer.sack_cnt = 0;
262         asoc->peer.sack_generation = 1;
263
264         /* Assume that the peer will tell us if he recognizes ASCONF
265          * as part of INIT exchange.
266          * The sctp_addip_noauth option is there for backward compatibilty
267          * and will revert old behavior.
268          */
269         asoc->peer.asconf_capable = 0;
270         if (net->sctp.addip_noauth)
271                 asoc->peer.asconf_capable = 1;
272         asoc->asconf_addr_del_pending = NULL;
273         asoc->src_out_of_asoc_ok = 0;
274         asoc->new_transport = NULL;
275
276         /* Create an input queue.  */
277         sctp_inq_init(&asoc->base.inqueue);
278         sctp_inq_set_th_handler(&asoc->base.inqueue, sctp_assoc_bh_rcv);
279
280         /* Create an output queue.  */
281         sctp_outq_init(asoc, &asoc->outqueue);
282
283         if (!sctp_ulpq_init(&asoc->ulpq, asoc))
284                 goto fail_init;
285
286         memset(&asoc->peer.tsn_map, 0, sizeof(struct sctp_tsnmap));
287
288         asoc->need_ecne = 0;
289
290         asoc->assoc_id = 0;
291
292         /* Assume that peer would support both address types unless we are
293          * told otherwise.
294          */
295         asoc->peer.ipv4_address = 1;
296         if (asoc->base.sk->sk_family == PF_INET6)
297                 asoc->peer.ipv6_address = 1;
298         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asocs);
299
300         asoc->autoclose = sp->autoclose;
301
302         asoc->default_stream = sp->default_stream;
303         asoc->default_ppid = sp->default_ppid;
304         asoc->default_flags = sp->default_flags;
305         asoc->default_context = sp->default_context;
306         asoc->default_timetolive = sp->default_timetolive;
307         asoc->default_rcv_context = sp->default_rcv_context;
308
309         /* SCTP_GET_ASSOC_STATS COUNTERS */
310         memset(&asoc->stats, 0, sizeof(struct sctp_priv_assoc_stats));
311
312         /* AUTH related initializations */
313         INIT_LIST_HEAD(&asoc->endpoint_shared_keys);
314         err = sctp_auth_asoc_copy_shkeys(ep, asoc, gfp);
315         if (err)
316                 goto fail_init;
317
318         asoc->active_key_id = ep->active_key_id;
319         asoc->asoc_shared_key = NULL;
320
321         asoc->default_hmac_id = 0;
322         /* Save the hmacs and chunks list into this association */
323         if (ep->auth_hmacs_list)
324                 memcpy(asoc->c.auth_hmacs, ep->auth_hmacs_list,
325                         ntohs(ep->auth_hmacs_list->param_hdr.length));
326         if (ep->auth_chunk_list)
327                 memcpy(asoc->c.auth_chunks, ep->auth_chunk_list,
328                         ntohs(ep->auth_chunk_list->param_hdr.length));
329
330         /* Get the AUTH random number for this association */
331         p = (sctp_paramhdr_t *)asoc->c.auth_random;
332         p->type = SCTP_PARAM_RANDOM;
333         p->length = htons(sizeof(sctp_paramhdr_t) + SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
334         get_random_bytes(p+1, SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
335
336         return asoc;
337
338 fail_init:
339         sock_put(asoc->base.sk);
340         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
341         return NULL;
342 }
343
344 /* Allocate and initialize a new association */
345 struct sctp_association *sctp_association_new(const struct sctp_endpoint *ep,
346                                          const struct sock *sk,
347                                          sctp_scope_t scope,
348                                          gfp_t gfp)
349 {
350         struct sctp_association *asoc;
351
352         asoc = kzalloc(sizeof(*asoc), gfp);
353         if (!asoc)
354                 goto fail;
355
356         if (!sctp_association_init(asoc, ep, sk, scope, gfp))
357                 goto fail_init;
358
359         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(assoc);
360
361         pr_debug("Created asoc %p\n", asoc);
362
363         return asoc;
364
365 fail_init:
366         kfree(asoc);
367 fail:
368         return NULL;
369 }
370
371 /* Free this association if possible.  There may still be users, so
372  * the actual deallocation may be delayed.
373  */
374 void sctp_association_free(struct sctp_association *asoc)
375 {
376         struct sock *sk = asoc->base.sk;
377         struct sctp_transport *transport;
378         struct list_head *pos, *temp;
379         int i;
380
381         /* Only real associations count against the endpoint, so
382          * don't bother for if this is a temporary association.
383          */
384         if (!asoc->temp) {
385                 list_del(&asoc->asocs);
386
387                 /* Decrement the backlog value for a TCP-style listening
388                  * socket.
389                  */
390                 if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
391                         sk->sk_ack_backlog--;
392         }
393
394         /* Mark as dead, so other users can know this structure is
395          * going away.
396          */
397         asoc->base.dead = true;
398
399         /* Dispose of any data lying around in the outqueue. */
400         sctp_outq_free(&asoc->outqueue);
401
402         /* Dispose of any pending messages for the upper layer. */
403         sctp_ulpq_free(&asoc->ulpq);
404
405         /* Dispose of any pending chunks on the inqueue. */
406         sctp_inq_free(&asoc->base.inqueue);
407
408         sctp_tsnmap_free(&asoc->peer.tsn_map);
409
410         /* Free ssnmap storage. */
411         sctp_ssnmap_free(asoc->ssnmap);
412
413         /* Clean up the bound address list. */
414         sctp_bind_addr_free(&asoc->base.bind_addr);
415
416         /* Do we need to go through all of our timers and
417          * delete them?   To be safe we will try to delete all, but we
418          * should be able to go through and make a guess based
419          * on our state.
420          */
421         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i) {
422                 if (del_timer(&asoc->timers[i]))
423                         sctp_association_put(asoc);
424         }
425
426         /* Free peer's cached cookie. */
427         kfree(asoc->peer.cookie);
428         kfree(asoc->peer.peer_random);
429         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
430         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
431
432         /* Release the transport structures. */
433         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
434                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
435                 list_del_rcu(pos);
436                 sctp_transport_free(transport);
437         }
438
439         asoc->peer.transport_count = 0;
440
441         sctp_asconf_queue_teardown(asoc);
442
443         /* Free pending address space being deleted */
444         if (asoc->asconf_addr_del_pending != NULL)
445                 kfree(asoc->asconf_addr_del_pending);
446
447         /* AUTH - Free the endpoint shared keys */
448         sctp_auth_destroy_keys(&asoc->endpoint_shared_keys);
449
450         /* AUTH - Free the association shared key */
451         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
452
453         sctp_association_put(asoc);
454 }
455
456 /* Cleanup and free up an association. */
457 static void sctp_association_destroy(struct sctp_association *asoc)
458 {
459         if (unlikely(!asoc->base.dead)) {
460                 WARN(1, "Attempt to destroy undead association %p!\n", asoc);
461                 return;
462         }
463
464         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
465         sock_put(asoc->base.sk);
466
467         if (asoc->assoc_id != 0) {
468                 spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
469                 idr_remove(&sctp_assocs_id, asoc->assoc_id);
470                 spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
471         }
472
473         WARN_ON(atomic_read(&asoc->rmem_alloc));
474
475         kfree(asoc);
476         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(assoc);
477 }
478
479 /* Change the primary destination address for the peer. */
480 void sctp_assoc_set_primary(struct sctp_association *asoc,
481                             struct sctp_transport *transport)
482 {
483         int changeover = 0;
484
485         /* it's a changeover only if we already have a primary path
486          * that we are changing
487          */
488         if (asoc->peer.primary_path != NULL &&
489             asoc->peer.primary_path != transport)
490                 changeover = 1 ;
491
492         asoc->peer.primary_path = transport;
493
494         /* Set a default msg_name for events. */
495         memcpy(&asoc->peer.primary_addr, &transport->ipaddr,
496                sizeof(union sctp_addr));
497
498         /* If the primary path is changing, assume that the
499          * user wants to use this new path.
500          */
501         if ((transport->state == SCTP_ACTIVE) ||
502             (transport->state == SCTP_UNKNOWN))
503                 asoc->peer.active_path = transport;
504
505         /*
506          * SFR-CACC algorithm:
507          * Upon the receipt of a request to change the primary
508          * destination address, on the data structure for the new
509          * primary destination, the sender MUST do the following:
510          *
511          * 1) If CHANGEOVER_ACTIVE is set, then there was a switch
512          * to this destination address earlier. The sender MUST set
513          * CYCLING_CHANGEOVER to indicate that this switch is a
514          * double switch to the same destination address.
515          *
516          * Really, only bother is we have data queued or outstanding on
517          * the association.
518          */
519         if (!asoc->outqueue.outstanding_bytes && !asoc->outqueue.out_qlen)
520                 return;
521
522         if (transport->cacc.changeover_active)
523                 transport->cacc.cycling_changeover = changeover;
524
525         /* 2) The sender MUST set CHANGEOVER_ACTIVE to indicate that
526          * a changeover has occurred.
527          */
528         transport->cacc.changeover_active = changeover;
529
530         /* 3) The sender MUST store the next TSN to be sent in
531          * next_tsn_at_change.
532          */
533         transport->cacc.next_tsn_at_change = asoc->next_tsn;
534 }
535
536 /* Remove a transport from an association.  */
537 void sctp_assoc_rm_peer(struct sctp_association *asoc,
538                         struct sctp_transport *peer)
539 {
540         struct list_head        *pos;
541         struct sctp_transport   *transport;
542
543         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc\n",
544                  __func__, asoc, &peer->ipaddr.sa);
545
546         /* If we are to remove the current retran_path, update it
547          * to the next peer before removing this peer from the list.
548          */
549         if (asoc->peer.retran_path == peer)
550                 sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
551
552         /* Remove this peer from the list. */
553         list_del_rcu(&peer->transports);
554
555         /* Get the first transport of asoc. */
556         pos = asoc->peer.transport_addr_list.next;
557         transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
558
559         /* Update any entries that match the peer to be deleted. */
560         if (asoc->peer.primary_path == peer)
561                 sctp_assoc_set_primary(asoc, transport);
562         if (asoc->peer.active_path == peer)
563                 asoc->peer.active_path = transport;
564         if (asoc->peer.retran_path == peer)
565                 asoc->peer.retran_path = transport;
566         if (asoc->peer.last_data_from == peer)
567                 asoc->peer.last_data_from = transport;
568
569         /* If we remove the transport an INIT was last sent to, set it to
570          * NULL. Combined with the update of the retran path above, this
571          * will cause the next INIT to be sent to the next available
572          * transport, maintaining the cycle.
573          */
574         if (asoc->init_last_sent_to == peer)
575                 asoc->init_last_sent_to = NULL;
576
577         /* If we remove the transport an SHUTDOWN was last sent to, set it
578          * to NULL. Combined with the update of the retran path above, this
579          * will cause the next SHUTDOWN to be sent to the next available
580          * transport, maintaining the cycle.
581          */
582         if (asoc->shutdown_last_sent_to == peer)
583                 asoc->shutdown_last_sent_to = NULL;
584
585         /* If we remove the transport an ASCONF was last sent to, set it to
586          * NULL.
587          */
588         if (asoc->addip_last_asconf &&
589             asoc->addip_last_asconf->transport == peer)
590                 asoc->addip_last_asconf->transport = NULL;
591
592         /* If we have something on the transmitted list, we have to
593          * save it off.  The best place is the active path.
594          */
595         if (!list_empty(&peer->transmitted)) {
596                 struct sctp_transport *active = asoc->peer.active_path;
597                 struct sctp_chunk *ch;
598
599                 /* Reset the transport of each chunk on this list */
600                 list_for_each_entry(ch, &peer->transmitted,
601                                         transmitted_list) {
602                         ch->transport = NULL;
603                         ch->rtt_in_progress = 0;
604                 }
605
606                 list_splice_tail_init(&peer->transmitted,
607                                         &active->transmitted);
608
609                 /* Start a T3 timer here in case it wasn't running so
610                  * that these migrated packets have a chance to get
611                  * retrnasmitted.
612                  */
613                 if (!timer_pending(&active->T3_rtx_timer))
614                         if (!mod_timer(&active->T3_rtx_timer,
615                                         jiffies + active->rto))
616                                 sctp_transport_hold(active);
617         }
618
619         asoc->peer.transport_count--;
620
621         sctp_transport_free(peer);
622 }
623
624 /* Add a transport address to an association.  */
625 struct sctp_transport *sctp_assoc_add_peer(struct sctp_association *asoc,
626                                            const union sctp_addr *addr,
627                                            const gfp_t gfp,
628                                            const int peer_state)
629 {
630         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
631         struct sctp_transport *peer;
632         struct sctp_sock *sp;
633         unsigned short port;
634
635         sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
636
637         /* AF_INET and AF_INET6 share common port field. */
638         port = ntohs(addr->v4.sin_port);
639
640         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc state:%d\n", __func__,
641                  asoc, &addr->sa, peer_state);
642
643         /* Set the port if it has not been set yet.  */
644         if (0 == asoc->peer.port)
645                 asoc->peer.port = port;
646
647         /* Check to see if this is a duplicate. */
648         peer = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, addr);
649         if (peer) {
650                 /* An UNKNOWN state is only set on transports added by
651                  * user in sctp_connectx() call.  Such transports should be
652                  * considered CONFIRMED per RFC 4960, Section 5.4.
653                  */
654                 if (peer->state == SCTP_UNKNOWN) {
655                         peer->state = SCTP_ACTIVE;
656                 }
657                 return peer;
658         }
659
660         peer = sctp_transport_new(net, addr, gfp);
661         if (!peer)
662                 return NULL;
663
664         sctp_transport_set_owner(peer, asoc);
665
666         /* Initialize the peer's heartbeat interval based on the
667          * association configured value.
668          */
669         peer->hbinterval = asoc->hbinterval;
670
671         /* Set the path max_retrans.  */
672         peer->pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
673
674         /* And the partial failure retrnas threshold */
675         peer->pf_retrans = asoc->pf_retrans;
676
677         /* Initialize the peer's SACK delay timeout based on the
678          * association configured value.
679          */
680         peer->sackdelay = asoc->sackdelay;
681         peer->sackfreq = asoc->sackfreq;
682
683         /* Enable/disable heartbeat, SACK delay, and path MTU discovery
684          * based on association setting.
685          */
686         peer->param_flags = asoc->param_flags;
687
688         sctp_transport_route(peer, NULL, sp);
689
690         /* Initialize the pmtu of the transport. */
691         if (peer->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) {
692                 if (asoc->pathmtu)
693                         peer->pathmtu = asoc->pathmtu;
694                 else
695                         peer->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
696         }
697
698         /* If this is the first transport addr on this association,
699          * initialize the association PMTU to the peer's PMTU.
700          * If not and the current association PMTU is higher than the new
701          * peer's PMTU, reset the association PMTU to the new peer's PMTU.
702          */
703         if (asoc->pathmtu)
704                 asoc->pathmtu = min_t(int, peer->pathmtu, asoc->pathmtu);
705         else
706                 asoc->pathmtu = peer->pathmtu;
707
708         pr_debug("%s: association:%p PMTU set to %d\n", __func__, asoc,
709                  asoc->pathmtu);
710
711         peer->pmtu_pending = 0;
712
713         asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
714
715         /* The asoc->peer.port might not be meaningful yet, but
716          * initialize the packet structure anyway.
717          */
718         sctp_packet_init(&peer->packet, peer, asoc->base.bind_addr.port,
719                          asoc->peer.port);
720
721         /* 7.2.1 Slow-Start
722          *
723          * o The initial cwnd before DATA transmission or after a sufficiently
724          *   long idle period MUST be set to
725          *      min(4*MTU, max(2*MTU, 4380 bytes))
726          *
727          * o The initial value of ssthresh MAY be arbitrarily high
728          *   (for example, implementations MAY use the size of the
729          *   receiver advertised window).
730          */
731         peer->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
732
733         /* At this point, we may not have the receiver's advertised window,
734          * so initialize ssthresh to the default value and it will be set
735          * later when we process the INIT.
736          */
737         peer->ssthresh = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
738
739         peer->partial_bytes_acked = 0;
740         peer->flight_size = 0;
741         peer->burst_limited = 0;
742
743         /* Set the transport's RTO.initial value */
744         peer->rto = asoc->rto_initial;
745         sctp_max_rto(asoc, peer);
746
747         /* Set the peer's active state. */
748         peer->state = peer_state;
749
750         /* Attach the remote transport to our asoc.  */
751         list_add_tail_rcu(&peer->transports, &asoc->peer.transport_addr_list);
752         asoc->peer.transport_count++;
753
754         /* If we do not yet have a primary path, set one.  */
755         if (!asoc->peer.primary_path) {
756                 sctp_assoc_set_primary(asoc, peer);
757                 asoc->peer.retran_path = peer;
758         }
759
760         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
761             peer->state != SCTP_UNCONFIRMED) {
762                 asoc->peer.retran_path = peer;
763         }
764
765         return peer;
766 }
767
768 /* Delete a transport address from an association.  */
769 void sctp_assoc_del_peer(struct sctp_association *asoc,
770                          const union sctp_addr *addr)
771 {
772         struct list_head        *pos;
773         struct list_head        *temp;
774         struct sctp_transport   *transport;
775
776         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
777                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
778                 if (sctp_cmp_addr_exact(addr, &transport->ipaddr)) {
779                         /* Do book keeping for removing the peer and free it. */
780                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, transport);
781                         break;
782                 }
783         }
784 }
785
786 /* Lookup a transport by address. */
787 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_paddr(
788                                         const struct sctp_association *asoc,
789                                         const union sctp_addr *address)
790 {
791         struct sctp_transport *t;
792
793         /* Cycle through all transports searching for a peer address. */
794
795         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
796                         transports) {
797                 if (sctp_cmp_addr_exact(address, &t->ipaddr))
798                         return t;
799         }
800
801         return NULL;
802 }
803
804 /* Remove all transports except a give one */
805 void sctp_assoc_del_nonprimary_peers(struct sctp_association *asoc,
806                                      struct sctp_transport *primary)
807 {
808         struct sctp_transport   *temp;
809         struct sctp_transport   *t;
810
811         list_for_each_entry_safe(t, temp, &asoc->peer.transport_addr_list,
812                                  transports) {
813                 /* if the current transport is not the primary one, delete it */
814                 if (t != primary)
815                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, t);
816         }
817 }
818
819 /* Engage in transport control operations.
820  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
821  * Select and update the new active and retran paths.
822  */
823 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
824                                   struct sctp_transport *transport,
825                                   sctp_transport_cmd_t command,
826                                   sctp_sn_error_t error)
827 {
828         struct sctp_transport *t = NULL;
829         struct sctp_transport *first;
830         struct sctp_transport *second;
831         struct sctp_ulpevent *event;
832         struct sockaddr_storage addr;
833         int spc_state = 0;
834         bool ulp_notify = true;
835
836         /* Record the transition on the transport.  */
837         switch (command) {
838         case SCTP_TRANSPORT_UP:
839                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
840                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
841                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
842                  */
843                 if (SCTP_UNCONFIRMED == transport->state &&
844                     SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS == error)
845                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
846                 else
847                         spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
848                 /* Don't inform ULP about transition from PF to
849                  * active state and set cwnd to 1, see SCTP
850                  * Quick failover draft section 5.1, point 5
851                  */
852                 if (transport->state == SCTP_PF) {
853                         ulp_notify = false;
854                         transport->cwnd = 1;
855                 }
856                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
857                 break;
858
859         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
860                 /* If the transport was never confirmed, do not transition it
861                  * to inactive state.  Also, release the cached route since
862                  * there may be a better route next time.
863                  */
864                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED)
865                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
866                 else {
867                         dst_release(transport->dst);
868                         transport->dst = NULL;
869                 }
870
871                 spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
872                 break;
873
874         case SCTP_TRANSPORT_PF:
875                 transport->state = SCTP_PF;
876                 ulp_notify = false;
877                 break;
878
879         default:
880                 return;
881         }
882
883         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification to the
884          * user.
885          */
886         if (ulp_notify) {
887                 memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_storage));
888                 memcpy(&addr, &transport->ipaddr,
889                        transport->af_specific->sockaddr_len);
890                 event = sctp_ulpevent_make_peer_addr_change(asoc, &addr,
891                                         0, spc_state, error, GFP_ATOMIC);
892                 if (event)
893                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
894         }
895
896         /* Select new active and retran paths. */
897
898         /* Look for the two most recently used active transports.
899          *
900          * This code produces the wrong ordering whenever jiffies
901          * rolls over, but we still get usable transports, so we don't
902          * worry about it.
903          */
904         first = NULL; second = NULL;
905
906         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
907                         transports) {
908
909                 if ((t->state == SCTP_INACTIVE) ||
910                     (t->state == SCTP_UNCONFIRMED) ||
911                     (t->state == SCTP_PF))
912                         continue;
913                 if (!first || t->last_time_heard > first->last_time_heard) {
914                         second = first;
915                         first = t;
916                 }
917                 if (!second || t->last_time_heard > second->last_time_heard)
918                         second = t;
919         }
920
921         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
922          *
923          * By default, an endpoint should always transmit to the
924          * primary path, unless the SCTP user explicitly specifies the
925          * destination transport address (and possibly source
926          * transport address) to use.
927          *
928          * [If the primary is active but not most recent, bump the most
929          * recently used transport.]
930          */
931         if (((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE) ||
932              (asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN)) &&
933             first != asoc->peer.primary_path) {
934                 second = first;
935                 first = asoc->peer.primary_path;
936         }
937
938         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
939          * primary, even if it is inactive.
940          */
941         if (!first) {
942                 first = asoc->peer.primary_path;
943                 second = asoc->peer.primary_path;
944         }
945
946         /* Set the active and retran transports.  */
947         asoc->peer.active_path = first;
948         asoc->peer.retran_path = second;
949 }
950
951 /* Hold a reference to an association. */
952 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
953 {
954         atomic_inc(&asoc->base.refcnt);
955 }
956
957 /* Release a reference to an association and cleanup
958  * if there are no more references.
959  */
960 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
961 {
962         if (atomic_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
963                 sctp_association_destroy(asoc);
964 }
965
966 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
967  * association.
968  */
969 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
970 {
971         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
972          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
973          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
974          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
975          */
976         __u32 retval = asoc->next_tsn;
977         asoc->next_tsn++;
978         asoc->unack_data++;
979
980         return retval;
981 }
982
983 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
984  * only match themselves.
985  */
986 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
987                         const union sctp_addr *ss2)
988 {
989         struct sctp_af *af;
990
991         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
992         if (unlikely(!af))
993                 return 0;
994
995         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
996 }
997
998 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
999  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
1000  * No we don't, but we could/should.
1001  */
1002 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
1003 {
1004         struct sctp_chunk *chunk;
1005
1006         /* Send ECNE if needed.
1007          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
1008          */
1009         if (asoc->need_ecne)
1010                 chunk = sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
1011         else
1012                 chunk = NULL;
1013
1014         return chunk;
1015 }
1016
1017 /*
1018  * Find which transport this TSN was sent on.
1019  */
1020 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
1021                                              __u32 tsn)
1022 {
1023         struct sctp_transport *active;
1024         struct sctp_transport *match;
1025         struct sctp_transport *transport;
1026         struct sctp_chunk *chunk;
1027         __be32 key = htonl(tsn);
1028
1029         match = NULL;
1030
1031         /*
1032          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
1033          * searching.
1034          */
1035
1036         /*
1037          * The general strategy is to search each transport's transmitted
1038          * list.   Return which transport this TSN lives on.
1039          *
1040          * Let's be hopeful and check the active_path first.
1041          * Another optimization would be to know if there is only one
1042          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
1043          *
1044          */
1045
1046         active = asoc->peer.active_path;
1047
1048         list_for_each_entry(chunk, &active->transmitted,
1049                         transmitted_list) {
1050
1051                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
1052                         match = active;
1053                         goto out;
1054                 }
1055         }
1056
1057         /* If not found, go search all the other transports. */
1058         list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
1059                         transports) {
1060
1061                 if (transport == active)
1062                         continue;
1063                 list_for_each_entry(chunk, &transport->transmitted,
1064                                 transmitted_list) {
1065                         if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
1066                                 match = transport;
1067                                 goto out;
1068                         }
1069                 }
1070         }
1071 out:
1072         return match;
1073 }
1074
1075 /* Is this the association we are looking for? */
1076 struct sctp_transport *sctp_assoc_is_match(struct sctp_association *asoc,
1077                                            struct net *net,
1078                                            const union sctp_addr *laddr,
1079                                            const union sctp_addr *paddr)
1080 {
1081         struct sctp_transport *transport;
1082
1083         if ((htons(asoc->base.bind_addr.port) == laddr->v4.sin_port) &&
1084             (htons(asoc->peer.port) == paddr->v4.sin_port) &&
1085             net_eq(sock_net(asoc->base.sk), net)) {
1086                 transport = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, paddr);
1087                 if (!transport)
1088                         goto out;
1089
1090                 if (sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1091                                          sctp_sk(asoc->base.sk)))
1092                         goto out;
1093         }
1094         transport = NULL;
1095
1096 out:
1097         return transport;
1098 }
1099
1100 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
1101 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
1102 {
1103         struct sctp_association *asoc =
1104                 container_of(work, struct sctp_association,
1105                              base.inqueue.immediate);
1106         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1107         struct sctp_endpoint *ep;
1108         struct sctp_chunk *chunk;
1109         struct sctp_inq *inqueue;
1110         int state;
1111         sctp_subtype_t subtype;
1112         int error = 0;
1113
1114         /* The association should be held so we should be safe. */
1115         ep = asoc->ep;
1116
1117         inqueue = &asoc->base.inqueue;
1118         sctp_association_hold(asoc);
1119         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
1120                 state = asoc->state;
1121                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
1122
1123                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1124                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1125                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1126                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1127                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1128                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1129                  */
1130                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1131                         continue;
1132
1133                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1134                  * know where to send the SACK.
1135                  */
1136                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1137                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1138                 else {
1139                         SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1140                         asoc->stats.ictrlchunks++;
1141                         if (chunk->chunk_hdr->type == SCTP_CID_SACK)
1142                                 asoc->stats.isacks++;
1143                 }
1144
1145                 if (chunk->transport)
1146                         chunk->transport->last_time_heard = jiffies;
1147
1148                 /* Run through the state machine. */
1149                 error = sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1150                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1151
1152                 /* Check to see if the association is freed in response to
1153                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1154                  */
1155                 if (asoc->base.dead)
1156                         break;
1157
1158                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1159                 if (error && chunk)
1160                         chunk->pdiscard = 1;
1161         }
1162         sctp_association_put(asoc);
1163 }
1164
1165 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1166 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1167 {
1168         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1169         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1170
1171         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1172          * associations.
1173          */
1174         list_del_init(&assoc->asocs);
1175
1176         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1177         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1178                 oldsk->sk_ack_backlog--;
1179
1180         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1181         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1182         sock_put(assoc->base.sk);
1183
1184         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1185         assoc->ep = newsp->ep;
1186         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1187
1188         /* Get a reference to the new sock.  */
1189         assoc->base.sk = newsk;
1190         sock_hold(assoc->base.sk);
1191
1192         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1193         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1194 }
1195
1196 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1197 void sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1198                        struct sctp_association *new)
1199 {
1200         struct sctp_transport *trans;
1201         struct list_head *pos, *temp;
1202
1203         /* Copy in new parameters of peer. */
1204         asoc->c = new->c;
1205         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1206         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1207         asoc->peer.i = new->peer.i;
1208         sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_INITIAL,
1209                          asoc->peer.i.initial_tsn, GFP_ATOMIC);
1210
1211         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1212         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1213                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1214                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr)) {
1215                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, trans);
1216                         continue;
1217                 }
1218
1219                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1220                         sctp_transport_reset(trans);
1221         }
1222
1223         /* If the case is A (association restart), use
1224          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1225          * current next_tsn in case data sent to peer
1226          * has been discarded and needs retransmission.
1227          */
1228         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1229                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1230                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1231                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1232
1233                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1234                  * and peer's streams.
1235                  */
1236                 sctp_ssnmap_clear(asoc->ssnmap);
1237
1238                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1239                  * Any data there will now be stale and will
1240                  * cause problems.
1241                  */
1242                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1243
1244                 /* reset the overall association error count so
1245                  * that the restarted association doesn't get torn
1246                  * down on the next retransmission timer.
1247                  */
1248                 asoc->overall_error_count = 0;
1249
1250         } else {
1251                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1252                 list_for_each_entry(trans, &new->peer.transport_addr_list,
1253                                 transports) {
1254                         if (!sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &trans->ipaddr))
1255                                 sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1256                                                     GFP_ATOMIC, trans->state);
1257                 }
1258
1259                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1260                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1261                 if (!asoc->ssnmap) {
1262                         /* Move the ssnmap. */
1263                         asoc->ssnmap = new->ssnmap;
1264                         new->ssnmap = NULL;
1265                 }
1266
1267                 if (!asoc->assoc_id) {
1268                         /* get a new association id since we don't have one
1269                          * yet.
1270                          */
1271                         sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC);
1272                 }
1273         }
1274
1275         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new assocaitions
1276          * and also move the association shared keys over
1277          */
1278         kfree(asoc->peer.peer_random);
1279         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1280         new->peer.peer_random = NULL;
1281
1282         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1283         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1284         new->peer.peer_chunks = NULL;
1285
1286         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1287         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1288         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1289
1290         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
1291         sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1292 }
1293
1294 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1295  * Round-robin through the active transports, else round-robin
1296  * through the inactive transports as this is the next best thing
1297  * we can try.
1298  */
1299 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1300 {
1301         struct sctp_transport *t, *next;
1302         struct list_head *head = &asoc->peer.transport_addr_list;
1303         struct list_head *pos;
1304
1305         if (asoc->peer.transport_count == 1)
1306                 return;
1307
1308         /* Find the next transport in a round-robin fashion. */
1309         t = asoc->peer.retran_path;
1310         pos = &t->transports;
1311         next = NULL;
1312
1313         while (1) {
1314                 /* Skip the head. */
1315                 if (pos->next == head)
1316                         pos = head->next;
1317                 else
1318                         pos = pos->next;
1319
1320                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1321
1322                 /* We have exhausted the list, but didn't find any
1323                  * other active transports.  If so, use the next
1324                  * transport.
1325                  */
1326                 if (t == asoc->peer.retran_path) {
1327                         t = next;
1328                         break;
1329                 }
1330
1331                 /* Try to find an active transport. */
1332
1333                 if ((t->state == SCTP_ACTIVE) ||
1334                     (t->state == SCTP_UNKNOWN)) {
1335                         break;
1336                 } else {
1337                         /* Keep track of the next transport in case
1338                          * we don't find any active transport.
1339                          */
1340                         if (t->state != SCTP_UNCONFIRMED && !next)
1341                                 next = t;
1342                 }
1343         }
1344
1345         if (t)
1346                 asoc->peer.retran_path = t;
1347         else
1348                 t = asoc->peer.retran_path;
1349
1350         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc\n", __func__, asoc,
1351                  &t->ipaddr.sa);
1352 }
1353
1354 /* Choose the transport for sending retransmit packet.  */
1355 struct sctp_transport *sctp_assoc_choose_alter_transport(
1356         struct sctp_association *asoc, struct sctp_transport *last_sent_to)
1357 {
1358         /* If this is the first time packet is sent, use the active path,
1359          * else use the retran path. If the last packet was sent over the
1360          * retran path, update the retran path and use it.
1361          */
1362         if (!last_sent_to)
1363                 return asoc->peer.active_path;
1364         else {
1365                 if (last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1366                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1367                 return asoc->peer.retran_path;
1368         }
1369 }
1370
1371 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1372  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1373  */
1374 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc)
1375 {
1376         struct sctp_transport *t;
1377         __u32 pmtu = 0;
1378
1379         if (!asoc)
1380                 return;
1381
1382         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1383         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
1384                                 transports) {
1385                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1386                         sctp_transport_update_pmtu(sk, t, dst_mtu(t->dst));
1387                         t->pmtu_pending = 0;
1388                 }
1389                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1390                         pmtu = t->pathmtu;
1391         }
1392
1393         if (pmtu) {
1394                 asoc->pathmtu = pmtu;
1395                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, pmtu);
1396         }
1397
1398         pr_debug("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n", __func__, asoc,
1399                  asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1400 }
1401
1402 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1403 static inline int sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1404 {
1405         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1406         switch (asoc->state) {
1407         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1408         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1409         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1410         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1411                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1412                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >= max_t(__u32,
1413                            (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> net->sctp.rwnd_upd_shift),
1414                            asoc->pathmtu)))
1415                         return 1;
1416                 break;
1417         default:
1418                 break;
1419         }
1420         return 0;
1421 }
1422
1423 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1424 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1425 {
1426         struct sctp_chunk *sack;
1427         struct timer_list *timer;
1428
1429         if (asoc->rwnd_over) {
1430                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1431                         asoc->rwnd_over -= len;
1432                 } else {
1433                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1434                         asoc->rwnd_over = 0;
1435                 }
1436         } else {
1437                 asoc->rwnd += len;
1438         }
1439
1440         /* If we had window pressure, start recovering it
1441          * once our rwnd had reached the accumulated pressure
1442          * threshold.  The idea is to recover slowly, but up
1443          * to the initial advertised window.
1444          */
1445         if (asoc->rwnd_press && asoc->rwnd >= asoc->rwnd_press) {
1446                 int change = min(asoc->pathmtu, asoc->rwnd_press);
1447                 asoc->rwnd += change;
1448                 asoc->rwnd_press -= change;
1449         }
1450
1451         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd increased by %d to (%u, %u) - %u\n",
1452                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1453                  asoc->a_rwnd);
1454
1455         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1456          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1457          * The algorithm used is similar to the one described in
1458          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1459          */
1460         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1461                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1462
1463                 pr_debug("%s: sending window update SACK- asoc:%p rwnd:%u "
1464                          "a_rwnd:%u\n", __func__, asoc, asoc->rwnd,
1465                          asoc->a_rwnd);
1466
1467                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1468                 if (!sack)
1469                         return;
1470
1471                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1472
1473                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack);
1474
1475                 /* Stop the SACK timer.  */
1476                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1477                 if (del_timer(timer))
1478                         sctp_association_put(asoc);
1479         }
1480 }
1481
1482 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1483 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1484 {
1485         int rx_count;
1486         int over = 0;
1487
1488         if (unlikely(!asoc->rwnd || asoc->rwnd_over))
1489                 pr_debug("%s: association:%p has asoc->rwnd:%u, "
1490                          "asoc->rwnd_over:%u!\n", __func__, asoc,
1491                          asoc->rwnd, asoc->rwnd_over);
1492
1493         if (asoc->ep->rcvbuf_policy)
1494                 rx_count = atomic_read(&asoc->rmem_alloc);
1495         else
1496                 rx_count = atomic_read(&asoc->base.sk->sk_rmem_alloc);
1497
1498         /* If we've reached or overflowed our receive buffer, announce
1499          * a 0 rwnd if rwnd would still be positive.  Store the
1500          * the pottential pressure overflow so that the window can be restored
1501          * back to original value.
1502          */
1503         if (rx_count >= asoc->base.sk->sk_rcvbuf)
1504                 over = 1;
1505
1506         if (asoc->rwnd >= len) {
1507                 asoc->rwnd -= len;
1508                 if (over) {
1509                         asoc->rwnd_press += asoc->rwnd;
1510                         asoc->rwnd = 0;
1511                 }
1512         } else {
1513                 asoc->rwnd_over = len - asoc->rwnd;
1514                 asoc->rwnd = 0;
1515         }
1516
1517         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd decreased by %d to (%u, %u, %u)\n",
1518                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1519                  asoc->rwnd_press);
1520 }
1521
1522 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1523  * local endpoint and the remote peer.
1524  */
1525 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1526                                      sctp_scope_t scope, gfp_t gfp)
1527 {
1528         int flags;
1529
1530         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1531          * the endpoint.
1532          */
1533         flags = (PF_INET6 == asoc->base.sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1534         if (asoc->peer.ipv4_address)
1535                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1536         if (asoc->peer.ipv6_address)
1537                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1538
1539         return sctp_bind_addr_copy(sock_net(asoc->base.sk),
1540                                    &asoc->base.bind_addr,
1541                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1542                                    scope, gfp, flags);
1543 }
1544
1545 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1546 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1547                                          struct sctp_cookie *cookie,
1548                                          gfp_t gfp)
1549 {
1550         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1551         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1552         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1553
1554         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1555                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1556 }
1557
1558 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1559 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1560                             const union sctp_addr *laddr)
1561 {
1562         int found = 0;
1563
1564         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1565             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1566                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1567                 found = 1;
1568
1569         return found;
1570 }
1571
1572 /* Set an association id for a given association */
1573 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1574 {
1575         bool preload = gfp & __GFP_WAIT;
1576         int ret;
1577
1578         /* If the id is already assigned, keep it. */
1579         if (asoc->assoc_id)
1580                 return 0;
1581
1582         if (preload)
1583                 idr_preload(gfp);
1584         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1585         /* 0 is not a valid assoc_id, must be >= 1 */
1586         ret = idr_alloc_cyclic(&sctp_assocs_id, asoc, 1, 0, GFP_NOWAIT);
1587         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1588         if (preload)
1589                 idr_preload_end();
1590         if (ret < 0)
1591                 return ret;
1592
1593         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t)ret;
1594         return 0;
1595 }
1596
1597 /* Free the ASCONF queue */
1598 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc)
1599 {
1600         struct sctp_chunk *asconf;
1601         struct sctp_chunk *tmp;
1602
1603         list_for_each_entry_safe(asconf, tmp, &asoc->addip_chunk_list, list) {
1604                 list_del_init(&asconf->list);
1605                 sctp_chunk_free(asconf);
1606         }
1607 }
1608
1609 /* Free asconf_ack cache */
1610 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc)
1611 {
1612         struct sctp_chunk *ack;
1613         struct sctp_chunk *tmp;
1614
1615         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1616                                 transmitted_list) {
1617                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1618                 sctp_chunk_free(ack);
1619         }
1620 }
1621
1622 /* Clean up the ASCONF_ACK queue */
1623 void sctp_assoc_clean_asconf_ack_cache(const struct sctp_association *asoc)
1624 {
1625         struct sctp_chunk *ack;
1626         struct sctp_chunk *tmp;
1627
1628         /* We can remove all the entries from the queue up to
1629          * the "Peer-Sequence-Number".
1630          */
1631         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1632                                 transmitted_list) {
1633                 if (ack->subh.addip_hdr->serial ==
1634                                 htonl(asoc->peer.addip_serial))
1635                         break;
1636
1637                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1638                 sctp_chunk_free(ack);
1639         }
1640 }
1641
1642 /* Find the ASCONF_ACK whose serial number matches ASCONF */
1643 struct sctp_chunk *sctp_assoc_lookup_asconf_ack(
1644                                         const struct sctp_association *asoc,
1645                                         __be32 serial)
1646 {
1647         struct sctp_chunk *ack;
1648
1649         /* Walk through the list of cached ASCONF-ACKs and find the
1650          * ack chunk whose serial number matches that of the request.
1651          */
1652         list_for_each_entry(ack, &asoc->asconf_ack_list, transmitted_list) {
1653                 if (ack->subh.addip_hdr->serial == serial) {
1654                         sctp_chunk_hold(ack);
1655                         return ack;
1656                 }
1657         }
1658
1659         return NULL;
1660 }
1661
1662 void sctp_asconf_queue_teardown(struct sctp_association *asoc)
1663 {
1664         /* Free any cached ASCONF_ACK chunk. */
1665         sctp_assoc_free_asconf_acks(asoc);
1666
1667         /* Free the ASCONF queue. */
1668         sctp_assoc_free_asconf_queue(asoc);
1669
1670         /* Free any cached ASCONF chunk. */
1671         if (asoc->addip_last_asconf)
1672                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf);
1673 }