Linux-libre 4.4.228-gnu
[librecmc/linux-libre.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, see
26  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
27  *
28  * Please send any bug reports or fixes you make to the
29  * email address(es):
30  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
31  *
32  * Written or modified by:
33  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
34  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
35  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
36  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
37  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
38  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
39  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
40  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
41  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
42  */
43
44 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/types.h>
47 #include <linux/fcntl.h>
48 #include <linux/poll.h>
49 #include <linux/init.h>
50
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/in.h>
53 #include <net/ipv6.h>
54 #include <net/sctp/sctp.h>
55 #include <net/sctp/sm.h>
56
57 /* Forward declarations for internal functions. */
58 static void sctp_select_active_and_retran_path(struct sctp_association *asoc);
59 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work);
60 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc);
61 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc);
62
63 /* 1st Level Abstractions. */
64
65 /* Initialize a new association from provided memory. */
66 static struct sctp_association *sctp_association_init(struct sctp_association *asoc,
67                                           const struct sctp_endpoint *ep,
68                                           const struct sock *sk,
69                                           sctp_scope_t scope,
70                                           gfp_t gfp)
71 {
72         struct net *net = sock_net(sk);
73         struct sctp_sock *sp;
74         int i;
75         sctp_paramhdr_t *p;
76         int err;
77
78         /* Retrieve the SCTP per socket area.  */
79         sp = sctp_sk((struct sock *)sk);
80
81         /* Discarding const is appropriate here.  */
82         asoc->ep = (struct sctp_endpoint *)ep;
83         asoc->base.sk = (struct sock *)sk;
84
85         sctp_endpoint_hold(asoc->ep);
86         sock_hold(asoc->base.sk);
87
88         /* Initialize the common base substructure.  */
89         asoc->base.type = SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION;
90
91         /* Initialize the object handling fields.  */
92         atomic_set(&asoc->base.refcnt, 1);
93
94         /* Initialize the bind addr area.  */
95         sctp_bind_addr_init(&asoc->base.bind_addr, ep->base.bind_addr.port);
96
97         asoc->state = SCTP_STATE_CLOSED;
98         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(sp->assocparams.sasoc_cookie_life);
99         asoc->user_frag = sp->user_frag;
100
101         /* Set the association max_retrans and RTO values from the
102          * socket values.
103          */
104         asoc->max_retrans = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
105         asoc->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
106
107         asoc->rto_initial = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_initial);
108         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_max);
109         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_min);
110
111         /* Initialize the association's heartbeat interval based on the
112          * sock configured value.
113          */
114         asoc->hbinterval = msecs_to_jiffies(sp->hbinterval);
115
116         /* Initialize path max retrans value. */
117         asoc->pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
118
119         /* Initialize default path MTU. */
120         asoc->pathmtu = sp->pathmtu;
121
122         /* Set association default SACK delay */
123         asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(sp->sackdelay);
124         asoc->sackfreq = sp->sackfreq;
125
126         /* Set the association default flags controlling
127          * Heartbeat, SACK delay, and Path MTU Discovery.
128          */
129         asoc->param_flags = sp->param_flags;
130
131         /* Initialize the maximum number of new data packets that can be sent
132          * in a burst.
133          */
134         asoc->max_burst = sp->max_burst;
135
136         /* initialize association timers */
137         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE] = asoc->rto_initial;
138         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT] = asoc->rto_initial;
139         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN] = asoc->rto_initial;
140
141         /* sctpimpguide Section 2.12.2
142          * If the 'T5-shutdown-guard' timer is used, it SHOULD be set to the
143          * recommended value of 5 times 'RTO.Max'.
144          */
145         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD]
146                 = 5 * asoc->rto_max;
147
148         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK] = asoc->sackdelay;
149         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE] = sp->autoclose * HZ;
150
151         /* Initializes the timers */
152         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i)
153                 setup_timer(&asoc->timers[i], sctp_timer_events[i],
154                                 (unsigned long)asoc);
155
156         /* Pull default initialization values from the sock options.
157          * Note: This assumes that the values have already been
158          * validated in the sock.
159          */
160         asoc->c.sinit_max_instreams = sp->initmsg.sinit_max_instreams;
161         asoc->c.sinit_num_ostreams  = sp->initmsg.sinit_num_ostreams;
162         asoc->max_init_attempts = sp->initmsg.sinit_max_attempts;
163
164         asoc->max_init_timeo =
165                  msecs_to_jiffies(sp->initmsg.sinit_max_init_timeo);
166
167         /* Set the local window size for receive.
168          * This is also the rcvbuf space per association.
169          * RFC 6 - A SCTP receiver MUST be able to receive a minimum of
170          * 1500 bytes in one SCTP packet.
171          */
172         if ((sk->sk_rcvbuf/2) < SCTP_DEFAULT_MINWINDOW)
173                 asoc->rwnd = SCTP_DEFAULT_MINWINDOW;
174         else
175                 asoc->rwnd = sk->sk_rcvbuf/2;
176
177         asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
178
179         /* Use my own max window until I learn something better.  */
180         asoc->peer.rwnd = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
181
182         /* Initialize the receive memory counter */
183         atomic_set(&asoc->rmem_alloc, 0);
184
185         init_waitqueue_head(&asoc->wait);
186
187         asoc->c.my_vtag = sctp_generate_tag(ep);
188         asoc->c.my_port = ep->base.bind_addr.port;
189
190         asoc->c.initial_tsn = sctp_generate_tsn(ep);
191
192         asoc->next_tsn = asoc->c.initial_tsn;
193
194         asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
195         asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
196         asoc->highest_sacked = asoc->ctsn_ack_point;
197         asoc->last_cwr_tsn = asoc->ctsn_ack_point;
198
199         /* ADDIP Section 4.1 Asconf Chunk Procedures
200          *
201          * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
202          * remote endpoint it should do the following:
203          * ...
204          * A2) a serial number should be assigned to the chunk. The serial
205          * number SHOULD be a monotonically increasing number. The serial
206          * numbers SHOULD be initialized at the start of the
207          * association to the same value as the initial TSN.
208          */
209         asoc->addip_serial = asoc->c.initial_tsn;
210
211         INIT_LIST_HEAD(&asoc->addip_chunk_list);
212         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asconf_ack_list);
213
214         /* Make an empty list of remote transport addresses.  */
215         INIT_LIST_HEAD(&asoc->peer.transport_addr_list);
216
217         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
218          *
219          * After the reception of the first data chunk in an
220          * association the endpoint must immediately respond with a
221          * sack to acknowledge the data chunk.  Subsequent
222          * acknowledgements should be done as described in Section
223          * 6.2.
224          *
225          * [We implement this by telling a new association that it
226          * already received one packet.]
227          */
228         asoc->peer.sack_needed = 1;
229         asoc->peer.sack_generation = 1;
230
231         /* Assume that the peer will tell us if he recognizes ASCONF
232          * as part of INIT exchange.
233          * The sctp_addip_noauth option is there for backward compatibility
234          * and will revert old behavior.
235          */
236         if (net->sctp.addip_noauth)
237                 asoc->peer.asconf_capable = 1;
238
239         /* Create an input queue.  */
240         sctp_inq_init(&asoc->base.inqueue);
241         sctp_inq_set_th_handler(&asoc->base.inqueue, sctp_assoc_bh_rcv);
242
243         /* Create an output queue.  */
244         sctp_outq_init(asoc, &asoc->outqueue);
245
246         if (!sctp_ulpq_init(&asoc->ulpq, asoc))
247                 goto fail_init;
248
249         /* Assume that peer would support both address types unless we are
250          * told otherwise.
251          */
252         asoc->peer.ipv4_address = 1;
253         if (asoc->base.sk->sk_family == PF_INET6)
254                 asoc->peer.ipv6_address = 1;
255         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asocs);
256
257         asoc->default_stream = sp->default_stream;
258         asoc->default_ppid = sp->default_ppid;
259         asoc->default_flags = sp->default_flags;
260         asoc->default_context = sp->default_context;
261         asoc->default_timetolive = sp->default_timetolive;
262         asoc->default_rcv_context = sp->default_rcv_context;
263
264         /* AUTH related initializations */
265         INIT_LIST_HEAD(&asoc->endpoint_shared_keys);
266         err = sctp_auth_asoc_copy_shkeys(ep, asoc, gfp);
267         if (err)
268                 goto fail_init;
269
270         asoc->active_key_id = ep->active_key_id;
271
272         /* Save the hmacs and chunks list into this association */
273         if (ep->auth_hmacs_list)
274                 memcpy(asoc->c.auth_hmacs, ep->auth_hmacs_list,
275                         ntohs(ep->auth_hmacs_list->param_hdr.length));
276         if (ep->auth_chunk_list)
277                 memcpy(asoc->c.auth_chunks, ep->auth_chunk_list,
278                         ntohs(ep->auth_chunk_list->param_hdr.length));
279
280         /* Get the AUTH random number for this association */
281         p = (sctp_paramhdr_t *)asoc->c.auth_random;
282         p->type = SCTP_PARAM_RANDOM;
283         p->length = htons(sizeof(sctp_paramhdr_t) + SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
284         get_random_bytes(p+1, SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
285
286         return asoc;
287
288 fail_init:
289         sock_put(asoc->base.sk);
290         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
291         return NULL;
292 }
293
294 /* Allocate and initialize a new association */
295 struct sctp_association *sctp_association_new(const struct sctp_endpoint *ep,
296                                          const struct sock *sk,
297                                          sctp_scope_t scope,
298                                          gfp_t gfp)
299 {
300         struct sctp_association *asoc;
301
302         asoc = kzalloc(sizeof(*asoc), gfp);
303         if (!asoc)
304                 goto fail;
305
306         if (!sctp_association_init(asoc, ep, sk, scope, gfp))
307                 goto fail_init;
308
309         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(assoc);
310
311         pr_debug("Created asoc %p\n", asoc);
312
313         return asoc;
314
315 fail_init:
316         kfree(asoc);
317 fail:
318         return NULL;
319 }
320
321 /* Free this association if possible.  There may still be users, so
322  * the actual deallocation may be delayed.
323  */
324 void sctp_association_free(struct sctp_association *asoc)
325 {
326         struct sock *sk = asoc->base.sk;
327         struct sctp_transport *transport;
328         struct list_head *pos, *temp;
329         int i;
330
331         /* Only real associations count against the endpoint, so
332          * don't bother for if this is a temporary association.
333          */
334         if (!list_empty(&asoc->asocs)) {
335                 list_del(&asoc->asocs);
336
337                 /* Decrement the backlog value for a TCP-style listening
338                  * socket.
339                  */
340                 if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
341                         sk->sk_ack_backlog--;
342         }
343
344         /* Mark as dead, so other users can know this structure is
345          * going away.
346          */
347         asoc->base.dead = true;
348
349         /* Dispose of any data lying around in the outqueue. */
350         sctp_outq_free(&asoc->outqueue);
351
352         /* Dispose of any pending messages for the upper layer. */
353         sctp_ulpq_free(&asoc->ulpq);
354
355         /* Dispose of any pending chunks on the inqueue. */
356         sctp_inq_free(&asoc->base.inqueue);
357
358         sctp_tsnmap_free(&asoc->peer.tsn_map);
359
360         /* Free ssnmap storage. */
361         sctp_ssnmap_free(asoc->ssnmap);
362
363         /* Clean up the bound address list. */
364         sctp_bind_addr_free(&asoc->base.bind_addr);
365
366         /* Do we need to go through all of our timers and
367          * delete them?   To be safe we will try to delete all, but we
368          * should be able to go through and make a guess based
369          * on our state.
370          */
371         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i) {
372                 if (del_timer(&asoc->timers[i]))
373                         sctp_association_put(asoc);
374         }
375
376         /* Free peer's cached cookie. */
377         kfree(asoc->peer.cookie);
378         kfree(asoc->peer.peer_random);
379         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
380         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
381
382         /* Release the transport structures. */
383         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
384                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
385                 list_del_rcu(pos);
386                 sctp_transport_free(transport);
387         }
388
389         asoc->peer.transport_count = 0;
390
391         sctp_asconf_queue_teardown(asoc);
392
393         /* Free pending address space being deleted */
394         kfree(asoc->asconf_addr_del_pending);
395
396         /* AUTH - Free the endpoint shared keys */
397         sctp_auth_destroy_keys(&asoc->endpoint_shared_keys);
398
399         /* AUTH - Free the association shared key */
400         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
401
402         sctp_association_put(asoc);
403 }
404
405 /* Cleanup and free up an association. */
406 static void sctp_association_destroy(struct sctp_association *asoc)
407 {
408         if (unlikely(!asoc->base.dead)) {
409                 WARN(1, "Attempt to destroy undead association %p!\n", asoc);
410                 return;
411         }
412
413         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
414         sock_put(asoc->base.sk);
415
416         if (asoc->assoc_id != 0) {
417                 spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
418                 idr_remove(&sctp_assocs_id, asoc->assoc_id);
419                 spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
420         }
421
422         WARN_ON(atomic_read(&asoc->rmem_alloc));
423
424         kfree(asoc);
425         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(assoc);
426 }
427
428 /* Change the primary destination address for the peer. */
429 void sctp_assoc_set_primary(struct sctp_association *asoc,
430                             struct sctp_transport *transport)
431 {
432         int changeover = 0;
433
434         /* it's a changeover only if we already have a primary path
435          * that we are changing
436          */
437         if (asoc->peer.primary_path != NULL &&
438             asoc->peer.primary_path != transport)
439                 changeover = 1 ;
440
441         asoc->peer.primary_path = transport;
442
443         /* Set a default msg_name for events. */
444         memcpy(&asoc->peer.primary_addr, &transport->ipaddr,
445                sizeof(union sctp_addr));
446
447         /* If the primary path is changing, assume that the
448          * user wants to use this new path.
449          */
450         if ((transport->state == SCTP_ACTIVE) ||
451             (transport->state == SCTP_UNKNOWN))
452                 asoc->peer.active_path = transport;
453
454         /*
455          * SFR-CACC algorithm:
456          * Upon the receipt of a request to change the primary
457          * destination address, on the data structure for the new
458          * primary destination, the sender MUST do the following:
459          *
460          * 1) If CHANGEOVER_ACTIVE is set, then there was a switch
461          * to this destination address earlier. The sender MUST set
462          * CYCLING_CHANGEOVER to indicate that this switch is a
463          * double switch to the same destination address.
464          *
465          * Really, only bother is we have data queued or outstanding on
466          * the association.
467          */
468         if (!asoc->outqueue.outstanding_bytes && !asoc->outqueue.out_qlen)
469                 return;
470
471         if (transport->cacc.changeover_active)
472                 transport->cacc.cycling_changeover = changeover;
473
474         /* 2) The sender MUST set CHANGEOVER_ACTIVE to indicate that
475          * a changeover has occurred.
476          */
477         transport->cacc.changeover_active = changeover;
478
479         /* 3) The sender MUST store the next TSN to be sent in
480          * next_tsn_at_change.
481          */
482         transport->cacc.next_tsn_at_change = asoc->next_tsn;
483 }
484
485 /* Remove a transport from an association.  */
486 void sctp_assoc_rm_peer(struct sctp_association *asoc,
487                         struct sctp_transport *peer)
488 {
489         struct sctp_transport *transport;
490         struct list_head *pos;
491         struct sctp_chunk *ch;
492
493         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc\n",
494                  __func__, asoc, &peer->ipaddr.sa);
495
496         /* If we are to remove the current retran_path, update it
497          * to the next peer before removing this peer from the list.
498          */
499         if (asoc->peer.retran_path == peer)
500                 sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
501
502         /* Remove this peer from the list. */
503         list_del_rcu(&peer->transports);
504
505         /* Get the first transport of asoc. */
506         pos = asoc->peer.transport_addr_list.next;
507         transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
508
509         /* Update any entries that match the peer to be deleted. */
510         if (asoc->peer.primary_path == peer)
511                 sctp_assoc_set_primary(asoc, transport);
512         if (asoc->peer.active_path == peer)
513                 asoc->peer.active_path = transport;
514         if (asoc->peer.retran_path == peer)
515                 asoc->peer.retran_path = transport;
516         if (asoc->peer.last_data_from == peer)
517                 asoc->peer.last_data_from = transport;
518
519         /* If we remove the transport an INIT was last sent to, set it to
520          * NULL. Combined with the update of the retran path above, this
521          * will cause the next INIT to be sent to the next available
522          * transport, maintaining the cycle.
523          */
524         if (asoc->init_last_sent_to == peer)
525                 asoc->init_last_sent_to = NULL;
526
527         /* If we remove the transport an SHUTDOWN was last sent to, set it
528          * to NULL. Combined with the update of the retran path above, this
529          * will cause the next SHUTDOWN to be sent to the next available
530          * transport, maintaining the cycle.
531          */
532         if (asoc->shutdown_last_sent_to == peer)
533                 asoc->shutdown_last_sent_to = NULL;
534
535         /* If we remove the transport an ASCONF was last sent to, set it to
536          * NULL.
537          */
538         if (asoc->addip_last_asconf &&
539             asoc->addip_last_asconf->transport == peer)
540                 asoc->addip_last_asconf->transport = NULL;
541
542         /* If we have something on the transmitted list, we have to
543          * save it off.  The best place is the active path.
544          */
545         if (!list_empty(&peer->transmitted)) {
546                 struct sctp_transport *active = asoc->peer.active_path;
547
548                 /* Reset the transport of each chunk on this list */
549                 list_for_each_entry(ch, &peer->transmitted,
550                                         transmitted_list) {
551                         ch->transport = NULL;
552                         ch->rtt_in_progress = 0;
553                 }
554
555                 list_splice_tail_init(&peer->transmitted,
556                                         &active->transmitted);
557
558                 /* Start a T3 timer here in case it wasn't running so
559                  * that these migrated packets have a chance to get
560                  * retransmitted.
561                  */
562                 if (!timer_pending(&active->T3_rtx_timer))
563                         if (!mod_timer(&active->T3_rtx_timer,
564                                         jiffies + active->rto))
565                                 sctp_transport_hold(active);
566         }
567
568         list_for_each_entry(ch, &asoc->outqueue.out_chunk_list, list)
569                 if (ch->transport == peer)
570                         ch->transport = NULL;
571
572         asoc->peer.transport_count--;
573
574         sctp_transport_free(peer);
575 }
576
577 /* Add a transport address to an association.  */
578 struct sctp_transport *sctp_assoc_add_peer(struct sctp_association *asoc,
579                                            const union sctp_addr *addr,
580                                            const gfp_t gfp,
581                                            const int peer_state)
582 {
583         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
584         struct sctp_transport *peer;
585         struct sctp_sock *sp;
586         unsigned short port;
587
588         sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
589
590         /* AF_INET and AF_INET6 share common port field. */
591         port = ntohs(addr->v4.sin_port);
592
593         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc state:%d\n", __func__,
594                  asoc, &addr->sa, peer_state);
595
596         /* Set the port if it has not been set yet.  */
597         if (0 == asoc->peer.port)
598                 asoc->peer.port = port;
599
600         /* Check to see if this is a duplicate. */
601         peer = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, addr);
602         if (peer) {
603                 /* An UNKNOWN state is only set on transports added by
604                  * user in sctp_connectx() call.  Such transports should be
605                  * considered CONFIRMED per RFC 4960, Section 5.4.
606                  */
607                 if (peer->state == SCTP_UNKNOWN) {
608                         peer->state = SCTP_ACTIVE;
609                 }
610                 return peer;
611         }
612
613         peer = sctp_transport_new(net, addr, gfp);
614         if (!peer)
615                 return NULL;
616
617         sctp_transport_set_owner(peer, asoc);
618
619         /* Initialize the peer's heartbeat interval based on the
620          * association configured value.
621          */
622         peer->hbinterval = asoc->hbinterval;
623
624         /* Set the path max_retrans.  */
625         peer->pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
626
627         /* And the partial failure retrans threshold */
628         peer->pf_retrans = asoc->pf_retrans;
629
630         /* Initialize the peer's SACK delay timeout based on the
631          * association configured value.
632          */
633         peer->sackdelay = asoc->sackdelay;
634         peer->sackfreq = asoc->sackfreq;
635
636         /* Enable/disable heartbeat, SACK delay, and path MTU discovery
637          * based on association setting.
638          */
639         peer->param_flags = asoc->param_flags;
640
641         sctp_transport_route(peer, NULL, sp);
642
643         /* Initialize the pmtu of the transport. */
644         if (peer->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) {
645                 if (asoc->pathmtu)
646                         peer->pathmtu = asoc->pathmtu;
647                 else
648                         peer->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
649         }
650
651         /* If this is the first transport addr on this association,
652          * initialize the association PMTU to the peer's PMTU.
653          * If not and the current association PMTU is higher than the new
654          * peer's PMTU, reset the association PMTU to the new peer's PMTU.
655          */
656         if (asoc->pathmtu)
657                 asoc->pathmtu = min_t(int, peer->pathmtu, asoc->pathmtu);
658         else
659                 asoc->pathmtu = peer->pathmtu;
660
661         pr_debug("%s: association:%p PMTU set to %d\n", __func__, asoc,
662                  asoc->pathmtu);
663
664         peer->pmtu_pending = 0;
665
666         asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
667
668         /* The asoc->peer.port might not be meaningful yet, but
669          * initialize the packet structure anyway.
670          */
671         sctp_packet_init(&peer->packet, peer, asoc->base.bind_addr.port,
672                          asoc->peer.port);
673
674         /* 7.2.1 Slow-Start
675          *
676          * o The initial cwnd before DATA transmission or after a sufficiently
677          *   long idle period MUST be set to
678          *      min(4*MTU, max(2*MTU, 4380 bytes))
679          *
680          * o The initial value of ssthresh MAY be arbitrarily high
681          *   (for example, implementations MAY use the size of the
682          *   receiver advertised window).
683          */
684         peer->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
685
686         /* At this point, we may not have the receiver's advertised window,
687          * so initialize ssthresh to the default value and it will be set
688          * later when we process the INIT.
689          */
690         peer->ssthresh = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
691
692         peer->partial_bytes_acked = 0;
693         peer->flight_size = 0;
694         peer->burst_limited = 0;
695
696         /* Set the transport's RTO.initial value */
697         peer->rto = asoc->rto_initial;
698         sctp_max_rto(asoc, peer);
699
700         /* Set the peer's active state. */
701         peer->state = peer_state;
702
703         /* Attach the remote transport to our asoc.  */
704         list_add_tail_rcu(&peer->transports, &asoc->peer.transport_addr_list);
705         asoc->peer.transport_count++;
706
707         /* If we do not yet have a primary path, set one.  */
708         if (!asoc->peer.primary_path) {
709                 sctp_assoc_set_primary(asoc, peer);
710                 asoc->peer.retran_path = peer;
711         }
712
713         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
714             peer->state != SCTP_UNCONFIRMED) {
715                 asoc->peer.retran_path = peer;
716         }
717
718         return peer;
719 }
720
721 /* Delete a transport address from an association.  */
722 void sctp_assoc_del_peer(struct sctp_association *asoc,
723                          const union sctp_addr *addr)
724 {
725         struct list_head        *pos;
726         struct list_head        *temp;
727         struct sctp_transport   *transport;
728
729         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
730                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
731                 if (sctp_cmp_addr_exact(addr, &transport->ipaddr)) {
732                         /* Do book keeping for removing the peer and free it. */
733                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, transport);
734                         break;
735                 }
736         }
737 }
738
739 /* Lookup a transport by address. */
740 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_paddr(
741                                         const struct sctp_association *asoc,
742                                         const union sctp_addr *address)
743 {
744         struct sctp_transport *t;
745
746         /* Cycle through all transports searching for a peer address. */
747
748         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
749                         transports) {
750                 if (sctp_cmp_addr_exact(address, &t->ipaddr))
751                         return t;
752         }
753
754         return NULL;
755 }
756
757 /* Remove all transports except a give one */
758 void sctp_assoc_del_nonprimary_peers(struct sctp_association *asoc,
759                                      struct sctp_transport *primary)
760 {
761         struct sctp_transport   *temp;
762         struct sctp_transport   *t;
763
764         list_for_each_entry_safe(t, temp, &asoc->peer.transport_addr_list,
765                                  transports) {
766                 /* if the current transport is not the primary one, delete it */
767                 if (t != primary)
768                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, t);
769         }
770 }
771
772 /* Engage in transport control operations.
773  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
774  * Select and update the new active and retran paths.
775  */
776 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
777                                   struct sctp_transport *transport,
778                                   sctp_transport_cmd_t command,
779                                   sctp_sn_error_t error)
780 {
781         struct sctp_ulpevent *event;
782         struct sockaddr_storage addr;
783         int spc_state = 0;
784         bool ulp_notify = true;
785
786         /* Record the transition on the transport.  */
787         switch (command) {
788         case SCTP_TRANSPORT_UP:
789                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
790                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
791                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
792                  */
793                 if (SCTP_UNCONFIRMED == transport->state &&
794                     SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS == error)
795                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
796                 else
797                         spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
798                 /* Don't inform ULP about transition from PF to
799                  * active state and set cwnd to 1 MTU, see SCTP
800                  * Quick failover draft section 5.1, point 5
801                  */
802                 if (transport->state == SCTP_PF) {
803                         ulp_notify = false;
804                         transport->cwnd = asoc->pathmtu;
805                 }
806                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
807                 break;
808
809         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
810                 /* If the transport was never confirmed, do not transition it
811                  * to inactive state.  Also, release the cached route since
812                  * there may be a better route next time.
813                  */
814                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED)
815                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
816                 else {
817                         dst_release(transport->dst);
818                         transport->dst = NULL;
819                         ulp_notify = false;
820                 }
821
822                 spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
823                 break;
824
825         case SCTP_TRANSPORT_PF:
826                 transport->state = SCTP_PF;
827                 ulp_notify = false;
828                 break;
829
830         default:
831                 return;
832         }
833
834         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification
835          * to the user.
836          */
837         if (ulp_notify) {
838                 memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_storage));
839                 memcpy(&addr, &transport->ipaddr,
840                        transport->af_specific->sockaddr_len);
841
842                 event = sctp_ulpevent_make_peer_addr_change(asoc, &addr,
843                                         0, spc_state, error, GFP_ATOMIC);
844                 if (event)
845                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
846         }
847
848         /* Select new active and retran paths. */
849         sctp_select_active_and_retran_path(asoc);
850 }
851
852 /* Hold a reference to an association. */
853 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
854 {
855         atomic_inc(&asoc->base.refcnt);
856 }
857
858 /* Release a reference to an association and cleanup
859  * if there are no more references.
860  */
861 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
862 {
863         if (atomic_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
864                 sctp_association_destroy(asoc);
865 }
866
867 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
868  * association.
869  */
870 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
871 {
872         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
873          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
874          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
875          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
876          */
877         __u32 retval = asoc->next_tsn;
878         asoc->next_tsn++;
879         asoc->unack_data++;
880
881         return retval;
882 }
883
884 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
885  * only match themselves.
886  */
887 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
888                         const union sctp_addr *ss2)
889 {
890         struct sctp_af *af;
891
892         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
893         if (unlikely(!af))
894                 return 0;
895
896         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
897 }
898
899 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
900  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
901  * No we don't, but we could/should.
902  */
903 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
904 {
905         if (!asoc->need_ecne)
906                 return NULL;
907
908         /* Send ECNE if needed.
909          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
910          */
911         return sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
912 }
913
914 /*
915  * Find which transport this TSN was sent on.
916  */
917 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
918                                              __u32 tsn)
919 {
920         struct sctp_transport *active;
921         struct sctp_transport *match;
922         struct sctp_transport *transport;
923         struct sctp_chunk *chunk;
924         __be32 key = htonl(tsn);
925
926         match = NULL;
927
928         /*
929          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
930          * searching.
931          */
932
933         /*
934          * The general strategy is to search each transport's transmitted
935          * list.   Return which transport this TSN lives on.
936          *
937          * Let's be hopeful and check the active_path first.
938          * Another optimization would be to know if there is only one
939          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
940          *
941          */
942
943         active = asoc->peer.active_path;
944
945         list_for_each_entry(chunk, &active->transmitted,
946                         transmitted_list) {
947
948                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
949                         match = active;
950                         goto out;
951                 }
952         }
953
954         /* If not found, go search all the other transports. */
955         list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
956                         transports) {
957
958                 if (transport == active)
959                         continue;
960                 list_for_each_entry(chunk, &transport->transmitted,
961                                 transmitted_list) {
962                         if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
963                                 match = transport;
964                                 goto out;
965                         }
966                 }
967         }
968 out:
969         return match;
970 }
971
972 /* Is this the association we are looking for? */
973 struct sctp_transport *sctp_assoc_is_match(struct sctp_association *asoc,
974                                            struct net *net,
975                                            const union sctp_addr *laddr,
976                                            const union sctp_addr *paddr)
977 {
978         struct sctp_transport *transport;
979
980         if ((htons(asoc->base.bind_addr.port) == laddr->v4.sin_port) &&
981             (htons(asoc->peer.port) == paddr->v4.sin_port) &&
982             net_eq(sock_net(asoc->base.sk), net)) {
983                 transport = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, paddr);
984                 if (!transport)
985                         goto out;
986
987                 if (sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
988                                          sctp_sk(asoc->base.sk)))
989                         goto out;
990         }
991         transport = NULL;
992
993 out:
994         return transport;
995 }
996
997 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
998 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
999 {
1000         struct sctp_association *asoc =
1001                 container_of(work, struct sctp_association,
1002                              base.inqueue.immediate);
1003         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1004         struct sctp_endpoint *ep;
1005         struct sctp_chunk *chunk;
1006         struct sctp_inq *inqueue;
1007         sctp_subtype_t subtype;
1008         int first_time = 1;     /* is this the first time through the loop */
1009         int error = 0;
1010         int state;
1011
1012         /* The association should be held so we should be safe. */
1013         ep = asoc->ep;
1014
1015         inqueue = &asoc->base.inqueue;
1016         sctp_association_hold(asoc);
1017         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
1018                 state = asoc->state;
1019                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
1020
1021                 /* If the first chunk in the packet is AUTH, do special
1022                  * processing specified in Section 6.3 of SCTP-AUTH spec
1023                  */
1024                 if (first_time && subtype.chunk == SCTP_CID_AUTH) {
1025                         struct sctp_chunkhdr *next_hdr;
1026
1027                         next_hdr = sctp_inq_peek(inqueue);
1028                         if (!next_hdr)
1029                                 goto normal;
1030
1031                         /* If the next chunk is COOKIE-ECHO, skip the AUTH
1032                          * chunk while saving a pointer to it so we can do
1033                          * Authentication later (during cookie-echo
1034                          * processing).
1035                          */
1036                         if (next_hdr->type == SCTP_CID_COOKIE_ECHO) {
1037                                 chunk->auth_chunk = skb_clone(chunk->skb,
1038                                                               GFP_ATOMIC);
1039                                 chunk->auth = 1;
1040                                 continue;
1041                         }
1042                 }
1043
1044 normal:
1045                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1046                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1047                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1048                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1049                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1050                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1051                  */
1052                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1053                         continue;
1054
1055                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1056                  * know where to send the SACK.
1057                  */
1058                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1059                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1060                 else {
1061                         SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1062                         asoc->stats.ictrlchunks++;
1063                         if (chunk->chunk_hdr->type == SCTP_CID_SACK)
1064                                 asoc->stats.isacks++;
1065                 }
1066
1067                 if (chunk->transport)
1068                         chunk->transport->last_time_heard = ktime_get();
1069
1070                 /* Run through the state machine. */
1071                 error = sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1072                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1073
1074                 /* Check to see if the association is freed in response to
1075                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1076                  */
1077                 if (asoc->base.dead)
1078                         break;
1079
1080                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1081                 if (error && chunk)
1082                         chunk->pdiscard = 1;
1083
1084                 if (first_time)
1085                         first_time = 0;
1086         }
1087         sctp_association_put(asoc);
1088 }
1089
1090 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1091 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1092 {
1093         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1094         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1095
1096         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1097          * associations.
1098          */
1099         list_del_init(&assoc->asocs);
1100
1101         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1102         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1103                 oldsk->sk_ack_backlog--;
1104
1105         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1106         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1107         sock_put(assoc->base.sk);
1108
1109         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1110         assoc->ep = newsp->ep;
1111         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1112
1113         /* Get a reference to the new sock.  */
1114         assoc->base.sk = newsk;
1115         sock_hold(assoc->base.sk);
1116
1117         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1118         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1119 }
1120
1121 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1122 void sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1123                        struct sctp_association *new)
1124 {
1125         struct sctp_transport *trans;
1126         struct list_head *pos, *temp;
1127
1128         /* Copy in new parameters of peer. */
1129         asoc->c = new->c;
1130         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1131         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1132         asoc->peer.auth_capable = new->peer.auth_capable;
1133         asoc->peer.i = new->peer.i;
1134         sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_INITIAL,
1135                          asoc->peer.i.initial_tsn, GFP_ATOMIC);
1136
1137         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1138         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1139                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1140                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr)) {
1141                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, trans);
1142                         continue;
1143                 }
1144
1145                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1146                         sctp_transport_reset(trans);
1147         }
1148
1149         /* If the case is A (association restart), use
1150          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1151          * current next_tsn in case data sent to peer
1152          * has been discarded and needs retransmission.
1153          */
1154         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1155                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1156                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1157                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1158
1159                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1160                  * and peer's streams.
1161                  */
1162                 sctp_ssnmap_clear(asoc->ssnmap);
1163
1164                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1165                  * Any data there will now be stale and will
1166                  * cause problems.
1167                  */
1168                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1169
1170                 /* reset the overall association error count so
1171                  * that the restarted association doesn't get torn
1172                  * down on the next retransmission timer.
1173                  */
1174                 asoc->overall_error_count = 0;
1175
1176         } else {
1177                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1178                 list_for_each_entry(trans, &new->peer.transport_addr_list,
1179                                 transports) {
1180                         if (!sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &trans->ipaddr))
1181                                 sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1182                                                     GFP_ATOMIC, trans->state);
1183                 }
1184
1185                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1186                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1187                 if (!asoc->ssnmap) {
1188                         /* Move the ssnmap. */
1189                         asoc->ssnmap = new->ssnmap;
1190                         new->ssnmap = NULL;
1191                 }
1192
1193                 if (!asoc->assoc_id) {
1194                         /* get a new association id since we don't have one
1195                          * yet.
1196                          */
1197                         sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC);
1198                 }
1199         }
1200
1201         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new associations
1202          * and also move the association shared keys over
1203          */
1204         kfree(asoc->peer.peer_random);
1205         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1206         new->peer.peer_random = NULL;
1207
1208         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1209         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1210         new->peer.peer_chunks = NULL;
1211
1212         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1213         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1214         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1215
1216         sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1217 }
1218
1219 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1220  * See also RFC4960, 6.4. Multi-Homed SCTP Endpoints:
1221  *
1222  *   When there is outbound data to send and the primary path
1223  *   becomes inactive (e.g., due to failures), or where the
1224  *   SCTP user explicitly requests to send data to an
1225  *   inactive destination transport address, before reporting
1226  *   an error to its ULP, the SCTP endpoint should try to send
1227  *   the data to an alternate active destination transport
1228  *   address if one exists.
1229  *
1230  *   When retransmitting data that timed out, if the endpoint
1231  *   is multihomed, it should consider each source-destination
1232  *   address pair in its retransmission selection policy.
1233  *   When retransmitting timed-out data, the endpoint should
1234  *   attempt to pick the most divergent source-destination
1235  *   pair from the original source-destination pair to which
1236  *   the packet was transmitted.
1237  *
1238  *   Note: Rules for picking the most divergent source-destination
1239  *   pair are an implementation decision and are not specified
1240  *   within this document.
1241  *
1242  * Our basic strategy is to round-robin transports in priorities
1243  * according to sctp_trans_score() e.g., if no such
1244  * transport with state SCTP_ACTIVE exists, round-robin through
1245  * SCTP_UNKNOWN, etc. You get the picture.
1246  */
1247 static u8 sctp_trans_score(const struct sctp_transport *trans)
1248 {
1249         switch (trans->state) {
1250         case SCTP_ACTIVE:
1251                 return 3;       /* best case */
1252         case SCTP_UNKNOWN:
1253                 return 2;
1254         case SCTP_PF:
1255                 return 1;
1256         default: /* case SCTP_INACTIVE */
1257                 return 0;       /* worst case */
1258         }
1259 }
1260
1261 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_tie(struct sctp_transport *trans1,
1262                                                    struct sctp_transport *trans2)
1263 {
1264         if (trans1->error_count > trans2->error_count) {
1265                 return trans2;
1266         } else if (trans1->error_count == trans2->error_count &&
1267                    ktime_after(trans2->last_time_heard,
1268                                trans1->last_time_heard)) {
1269                 return trans2;
1270         } else {
1271                 return trans1;
1272         }
1273 }
1274
1275 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_best(struct sctp_transport *curr,
1276                                                     struct sctp_transport *best)
1277 {
1278         u8 score_curr, score_best;
1279
1280         if (best == NULL || curr == best)
1281                 return curr;
1282
1283         score_curr = sctp_trans_score(curr);
1284         score_best = sctp_trans_score(best);
1285
1286         /* First, try a score-based selection if both transport states
1287          * differ. If we're in a tie, lets try to make a more clever
1288          * decision here based on error counts and last time heard.
1289          */
1290         if (score_curr > score_best)
1291                 return curr;
1292         else if (score_curr == score_best)
1293                 return sctp_trans_elect_tie(best, curr);
1294         else
1295                 return best;
1296 }
1297
1298 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1299 {
1300         struct sctp_transport *trans = asoc->peer.retran_path;
1301         struct sctp_transport *trans_next = NULL;
1302
1303         /* We're done as we only have the one and only path. */
1304         if (asoc->peer.transport_count == 1)
1305                 return;
1306         /* If active_path and retran_path are the same and active,
1307          * then this is the only active path. Use it.
1308          */
1309         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
1310             asoc->peer.active_path->state == SCTP_ACTIVE)
1311                 return;
1312
1313         /* Iterate from retran_path's successor back to retran_path. */
1314         for (trans = list_next_entry(trans, transports); 1;
1315              trans = list_next_entry(trans, transports)) {
1316                 /* Manually skip the head element. */
1317                 if (&trans->transports == &asoc->peer.transport_addr_list)
1318                         continue;
1319                 if (trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1320                         continue;
1321                 trans_next = sctp_trans_elect_best(trans, trans_next);
1322                 /* Active is good enough for immediate return. */
1323                 if (trans_next->state == SCTP_ACTIVE)
1324                         break;
1325                 /* We've reached the end, time to update path. */
1326                 if (trans == asoc->peer.retran_path)
1327                         break;
1328         }
1329
1330         asoc->peer.retran_path = trans_next;
1331
1332         pr_debug("%s: association:%p updated new path to addr:%pISpc\n",
1333                  __func__, asoc, &asoc->peer.retran_path->ipaddr.sa);
1334 }
1335
1336 static void sctp_select_active_and_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1337 {
1338         struct sctp_transport *trans, *trans_pri = NULL, *trans_sec = NULL;
1339         struct sctp_transport *trans_pf = NULL;
1340
1341         /* Look for the two most recently used active transports. */
1342         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
1343                             transports) {
1344                 /* Skip uninteresting transports. */
1345                 if (trans->state == SCTP_INACTIVE ||
1346                     trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1347                         continue;
1348                 /* Keep track of the best PF transport from our
1349                  * list in case we don't find an active one.
1350                  */
1351                 if (trans->state == SCTP_PF) {
1352                         trans_pf = sctp_trans_elect_best(trans, trans_pf);
1353                         continue;
1354                 }
1355                 /* For active transports, pick the most recent ones. */
1356                 if (trans_pri == NULL ||
1357                     ktime_after(trans->last_time_heard,
1358                                 trans_pri->last_time_heard)) {
1359                         trans_sec = trans_pri;
1360                         trans_pri = trans;
1361                 } else if (trans_sec == NULL ||
1362                            ktime_after(trans->last_time_heard,
1363                                        trans_sec->last_time_heard)) {
1364                         trans_sec = trans;
1365                 }
1366         }
1367
1368         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
1369          *
1370          * By default, an endpoint should always transmit to the primary
1371          * path, unless the SCTP user explicitly specifies the
1372          * destination transport address (and possibly source transport
1373          * address) to use. [If the primary is active but not most recent,
1374          * bump the most recently used transport.]
1375          */
1376         if ((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE ||
1377              asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN) &&
1378              asoc->peer.primary_path != trans_pri) {
1379                 trans_sec = trans_pri;
1380                 trans_pri = asoc->peer.primary_path;
1381         }
1382
1383         /* We did not find anything useful for a possible retransmission
1384          * path; either primary path that we found is the the same as
1385          * the current one, or we didn't generally find an active one.
1386          */
1387         if (trans_sec == NULL)
1388                 trans_sec = trans_pri;
1389
1390         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
1391          * active or pick a PF iff it's the better choice.
1392          */
1393         if (trans_pri == NULL) {
1394                 trans_pri = sctp_trans_elect_best(asoc->peer.active_path, trans_pf);
1395                 trans_sec = trans_pri;
1396         }
1397
1398         /* Set the active and retran transports. */
1399         asoc->peer.active_path = trans_pri;
1400         asoc->peer.retran_path = trans_sec;
1401 }
1402
1403 struct sctp_transport *
1404 sctp_assoc_choose_alter_transport(struct sctp_association *asoc,
1405                                   struct sctp_transport *last_sent_to)
1406 {
1407         /* If this is the first time packet is sent, use the active path,
1408          * else use the retran path. If the last packet was sent over the
1409          * retran path, update the retran path and use it.
1410          */
1411         if (last_sent_to == NULL) {
1412                 return asoc->peer.active_path;
1413         } else {
1414                 if (last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1415                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1416
1417                 return asoc->peer.retran_path;
1418         }
1419 }
1420
1421 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1422  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1423  */
1424 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc)
1425 {
1426         struct sctp_transport *t;
1427         __u32 pmtu = 0;
1428
1429         if (!asoc)
1430                 return;
1431
1432         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1433         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
1434                                 transports) {
1435                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1436                         sctp_transport_update_pmtu(sk, t, dst_mtu(t->dst));
1437                         t->pmtu_pending = 0;
1438                 }
1439                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1440                         pmtu = t->pathmtu;
1441         }
1442
1443         if (pmtu) {
1444                 asoc->pathmtu = pmtu;
1445                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, pmtu);
1446         }
1447
1448         pr_debug("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n", __func__, asoc,
1449                  asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1450 }
1451
1452 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1453 static inline bool sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1454 {
1455         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1456         switch (asoc->state) {
1457         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1458         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1459         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1460         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1461                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1462                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >= max_t(__u32,
1463                            (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> net->sctp.rwnd_upd_shift),
1464                            asoc->pathmtu)))
1465                         return true;
1466                 break;
1467         default:
1468                 break;
1469         }
1470         return false;
1471 }
1472
1473 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1474 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1475 {
1476         struct sctp_chunk *sack;
1477         struct timer_list *timer;
1478
1479         if (asoc->rwnd_over) {
1480                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1481                         asoc->rwnd_over -= len;
1482                 } else {
1483                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1484                         asoc->rwnd_over = 0;
1485                 }
1486         } else {
1487                 asoc->rwnd += len;
1488         }
1489
1490         /* If we had window pressure, start recovering it
1491          * once our rwnd had reached the accumulated pressure
1492          * threshold.  The idea is to recover slowly, but up
1493          * to the initial advertised window.
1494          */
1495         if (asoc->rwnd_press && asoc->rwnd >= asoc->rwnd_press) {
1496                 int change = min(asoc->pathmtu, asoc->rwnd_press);
1497                 asoc->rwnd += change;
1498                 asoc->rwnd_press -= change;
1499         }
1500
1501         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd increased by %d to (%u, %u) - %u\n",
1502                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1503                  asoc->a_rwnd);
1504
1505         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1506          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1507          * The algorithm used is similar to the one described in
1508          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1509          */
1510         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1511                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1512
1513                 pr_debug("%s: sending window update SACK- asoc:%p rwnd:%u "
1514                          "a_rwnd:%u\n", __func__, asoc, asoc->rwnd,
1515                          asoc->a_rwnd);
1516
1517                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1518                 if (!sack)
1519                         return;
1520
1521                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1522
1523                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack);
1524
1525                 /* Stop the SACK timer.  */
1526                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1527                 if (del_timer(timer))
1528                         sctp_association_put(asoc);
1529         }
1530 }
1531
1532 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1533 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1534 {
1535         int rx_count;
1536         int over = 0;
1537
1538         if (unlikely(!asoc->rwnd || asoc->rwnd_over))
1539                 pr_debug("%s: association:%p has asoc->rwnd:%u, "
1540                          "asoc->rwnd_over:%u!\n", __func__, asoc,
1541                          asoc->rwnd, asoc->rwnd_over);
1542
1543         if (asoc->ep->rcvbuf_policy)
1544                 rx_count = atomic_read(&asoc->rmem_alloc);
1545         else
1546                 rx_count = atomic_read(&asoc->base.sk->sk_rmem_alloc);
1547
1548         /* If we've reached or overflowed our receive buffer, announce
1549          * a 0 rwnd if rwnd would still be positive.  Store the
1550          * the potential pressure overflow so that the window can be restored
1551          * back to original value.
1552          */
1553         if (rx_count >= asoc->base.sk->sk_rcvbuf)
1554                 over = 1;
1555
1556         if (asoc->rwnd >= len) {
1557                 asoc->rwnd -= len;
1558                 if (over) {
1559                         asoc->rwnd_press += asoc->rwnd;
1560                         asoc->rwnd = 0;
1561                 }
1562         } else {
1563                 asoc->rwnd_over = len - asoc->rwnd;
1564                 asoc->rwnd = 0;
1565         }
1566
1567         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd decreased by %d to (%u, %u, %u)\n",
1568                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1569                  asoc->rwnd_press);
1570 }
1571
1572 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1573  * local endpoint and the remote peer.
1574  */
1575 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1576                                      sctp_scope_t scope, gfp_t gfp)
1577 {
1578         int flags;
1579
1580         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1581          * the endpoint.
1582          */
1583         flags = (PF_INET6 == asoc->base.sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1584         if (asoc->peer.ipv4_address)
1585                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1586         if (asoc->peer.ipv6_address)
1587                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1588
1589         return sctp_bind_addr_copy(sock_net(asoc->base.sk),
1590                                    &asoc->base.bind_addr,
1591                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1592                                    scope, gfp, flags);
1593 }
1594
1595 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1596 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1597                                          struct sctp_cookie *cookie,
1598                                          gfp_t gfp)
1599 {
1600         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1601         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1602         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1603
1604         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1605                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1606 }
1607
1608 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1609 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1610                             const union sctp_addr *laddr)
1611 {
1612         int found = 0;
1613
1614         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1615             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1616                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1617                 found = 1;
1618
1619         return found;
1620 }
1621
1622 /* Set an association id for a given association */
1623 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1624 {
1625         bool preload = gfpflags_allow_blocking(gfp);
1626         int ret;
1627
1628         /* If the id is already assigned, keep it. */
1629         if (asoc->assoc_id)
1630                 return 0;
1631
1632         if (preload)
1633                 idr_preload(gfp);
1634         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1635         /* 0 is not a valid assoc_id, must be >= 1 */
1636         ret = idr_alloc_cyclic(&sctp_assocs_id, asoc, 1, 0, GFP_NOWAIT);
1637         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1638         if (preload)
1639                 idr_preload_end();
1640         if (ret < 0)
1641                 return ret;
1642
1643         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t)ret;
1644         return 0;
1645 }
1646
1647 /* Free the ASCONF queue */
1648 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc)
1649 {
1650         struct sctp_chunk *asconf;
1651         struct sctp_chunk *tmp;
1652
1653         list_for_each_entry_safe(asconf, tmp, &asoc->addip_chunk_list, list) {
1654                 list_del_init(&asconf->list);
1655                 sctp_chunk_free(asconf);
1656         }
1657 }
1658
1659 /* Free asconf_ack cache */
1660 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc)
1661 {
1662         struct sctp_chunk *ack;
1663         struct sctp_chunk *tmp;
1664
1665         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1666                                 transmitted_list) {
1667                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1668                 sctp_chunk_free(ack);
1669         }
1670 }
1671
1672 /* Clean up the ASCONF_ACK queue */
1673 void sctp_assoc_clean_asconf_ack_cache(const struct sctp_association *asoc)
1674 {
1675         struct sctp_chunk *ack;
1676         struct sctp_chunk *tmp;
1677
1678         /* We can remove all the entries from the queue up to
1679          * the "Peer-Sequence-Number".
1680          */
1681         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1682                                 transmitted_list) {
1683                 if (ack->subh.addip_hdr->serial ==
1684                                 htonl(asoc->peer.addip_serial))
1685                         break;
1686
1687                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1688                 sctp_chunk_free(ack);
1689         }
1690 }
1691
1692 /* Find the ASCONF_ACK whose serial number matches ASCONF */
1693 struct sctp_chunk *sctp_assoc_lookup_asconf_ack(
1694                                         const struct sctp_association *asoc,
1695                                         __be32 serial)
1696 {
1697         struct sctp_chunk *ack;
1698
1699         /* Walk through the list of cached ASCONF-ACKs and find the
1700          * ack chunk whose serial number matches that of the request.
1701          */
1702         list_for_each_entry(ack, &asoc->asconf_ack_list, transmitted_list) {
1703                 if (sctp_chunk_pending(ack))
1704                         continue;
1705                 if (ack->subh.addip_hdr->serial == serial) {
1706                         sctp_chunk_hold(ack);
1707                         return ack;
1708                 }
1709         }
1710
1711         return NULL;
1712 }
1713
1714 void sctp_asconf_queue_teardown(struct sctp_association *asoc)
1715 {
1716         /* Free any cached ASCONF_ACK chunk. */
1717         sctp_assoc_free_asconf_acks(asoc);
1718
1719         /* Free the ASCONF queue. */
1720         sctp_assoc_free_asconf_queue(asoc);
1721
1722         /* Free any cached ASCONF chunk. */
1723         if (asoc->addip_last_asconf)
1724                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf);
1725 }