]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/associola.c
Merge tag 'powerpc-4.20-4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/powerpc/linux
[linux.git] / net / sctp / associola.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
7  *
8  * This file is part of the SCTP kernel implementation
9  *
10  * This module provides the abstraction for an SCTP association.
11  *
12  * This SCTP implementation is free software;
13  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
14  * the GNU General Public License as published by
15  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
16  * any later version.
17  *
18  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
19  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
20  *                 ************************
21  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
22  * See the GNU General Public License for more details.
23  *
24  * You should have received a copy of the GNU General Public License
25  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, 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(
67                                         struct sctp_association *asoc,
68                                         const struct sctp_endpoint *ep,
69                                         const struct sock *sk,
70                                         enum sctp_scope scope, gfp_t gfp)
71 {
72         struct net *net = sock_net(sk);
73         struct sctp_sock *sp;
74         struct sctp_paramhdr *p;
75         int i;
76
77         /* Retrieve the SCTP per socket area.  */
78         sp = sctp_sk((struct sock *)sk);
79
80         /* Discarding const is appropriate here.  */
81         asoc->ep = (struct sctp_endpoint *)ep;
82         asoc->base.sk = (struct sock *)sk;
83
84         sctp_endpoint_hold(asoc->ep);
85         sock_hold(asoc->base.sk);
86
87         /* Initialize the common base substructure.  */
88         asoc->base.type = SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION;
89
90         /* Initialize the object handling fields.  */
91         refcount_set(&asoc->base.refcnt, 1);
92
93         /* Initialize the bind addr area.  */
94         sctp_bind_addr_init(&asoc->base.bind_addr, ep->base.bind_addr.port);
95
96         asoc->state = SCTP_STATE_CLOSED;
97         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(sp->assocparams.sasoc_cookie_life);
98         asoc->user_frag = sp->user_frag;
99
100         /* Set the association max_retrans and RTO values from the
101          * socket values.
102          */
103         asoc->max_retrans = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
104         asoc->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
105
106         asoc->rto_initial = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_initial);
107         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_max);
108         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_min);
109
110         /* Initialize the association's heartbeat interval based on the
111          * sock configured value.
112          */
113         asoc->hbinterval = msecs_to_jiffies(sp->hbinterval);
114
115         /* Initialize path max retrans value. */
116         asoc->pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
117
118         asoc->flowlabel = sp->flowlabel;
119         asoc->dscp = sp->dscp;
120
121         /* Set association default SACK delay */
122         asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(sp->sackdelay);
123         asoc->sackfreq = sp->sackfreq;
124
125         /* Set the association default flags controlling
126          * Heartbeat, SACK delay, and Path MTU Discovery.
127          */
128         asoc->param_flags = sp->param_flags;
129
130         /* Initialize the maximum number of new data packets that can be sent
131          * in a burst.
132          */
133         asoc->max_burst = sp->max_burst;
134
135         /* initialize association timers */
136         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE] = asoc->rto_initial;
137         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT] = asoc->rto_initial;
138         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN] = asoc->rto_initial;
139
140         /* sctpimpguide Section 2.12.2
141          * If the 'T5-shutdown-guard' timer is used, it SHOULD be set to the
142          * recommended value of 5 times 'RTO.Max'.
143          */
144         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD]
145                 = 5 * asoc->rto_max;
146
147         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK] = asoc->sackdelay;
148         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE] = sp->autoclose * HZ;
149
150         /* Initializes the timers */
151         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i)
152                 timer_setup(&asoc->timers[i], sctp_timer_events[i], 0);
153
154         /* Pull default initialization values from the sock options.
155          * Note: This assumes that the values have already been
156          * validated in the sock.
157          */
158         asoc->c.sinit_max_instreams = sp->initmsg.sinit_max_instreams;
159         asoc->c.sinit_num_ostreams  = sp->initmsg.sinit_num_ostreams;
160         asoc->max_init_attempts = sp->initmsg.sinit_max_attempts;
161
162         asoc->max_init_timeo =
163                  msecs_to_jiffies(sp->initmsg.sinit_max_init_timeo);
164
165         /* Set the local window size for receive.
166          * This is also the rcvbuf space per association.
167          * RFC 6 - A SCTP receiver MUST be able to receive a minimum of
168          * 1500 bytes in one SCTP packet.
169          */
170         if ((sk->sk_rcvbuf/2) < SCTP_DEFAULT_MINWINDOW)
171                 asoc->rwnd = SCTP_DEFAULT_MINWINDOW;
172         else
173                 asoc->rwnd = sk->sk_rcvbuf/2;
174
175         asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
176
177         /* Use my own max window until I learn something better.  */
178         asoc->peer.rwnd = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
179
180         /* Initialize the receive memory counter */
181         atomic_set(&asoc->rmem_alloc, 0);
182
183         init_waitqueue_head(&asoc->wait);
184
185         asoc->c.my_vtag = sctp_generate_tag(ep);
186         asoc->c.my_port = ep->base.bind_addr.port;
187
188         asoc->c.initial_tsn = sctp_generate_tsn(ep);
189
190         asoc->next_tsn = asoc->c.initial_tsn;
191
192         asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
193         asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
194         asoc->highest_sacked = asoc->ctsn_ack_point;
195         asoc->last_cwr_tsn = asoc->ctsn_ack_point;
196
197         /* ADDIP Section 4.1 Asconf Chunk Procedures
198          *
199          * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
200          * remote endpoint it should do the following:
201          * ...
202          * A2) a serial number should be assigned to the chunk. The serial
203          * number SHOULD be a monotonically increasing number. The serial
204          * numbers SHOULD be initialized at the start of the
205          * association to the same value as the initial TSN.
206          */
207         asoc->addip_serial = asoc->c.initial_tsn;
208         asoc->strreset_outseq = asoc->c.initial_tsn;
209
210         INIT_LIST_HEAD(&asoc->addip_chunk_list);
211         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asconf_ack_list);
212
213         /* Make an empty list of remote transport addresses.  */
214         INIT_LIST_HEAD(&asoc->peer.transport_addr_list);
215
216         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
217          *
218          * After the reception of the first data chunk in an
219          * association the endpoint must immediately respond with a
220          * sack to acknowledge the data chunk.  Subsequent
221          * acknowledgements should be done as described in Section
222          * 6.2.
223          *
224          * [We implement this by telling a new association that it
225          * already received one packet.]
226          */
227         asoc->peer.sack_needed = 1;
228         asoc->peer.sack_generation = 1;
229
230         /* Assume that the peer will tell us if he recognizes ASCONF
231          * as part of INIT exchange.
232          * The sctp_addip_noauth option is there for backward compatibility
233          * and will revert old behavior.
234          */
235         if (net->sctp.addip_noauth)
236                 asoc->peer.asconf_capable = 1;
237
238         /* Create an input queue.  */
239         sctp_inq_init(&asoc->base.inqueue);
240         sctp_inq_set_th_handler(&asoc->base.inqueue, sctp_assoc_bh_rcv);
241
242         /* Create an output queue.  */
243         sctp_outq_init(asoc, &asoc->outqueue);
244
245         if (!sctp_ulpq_init(&asoc->ulpq, asoc))
246                 goto fail_init;
247
248         if (sctp_stream_init(&asoc->stream, asoc->c.sinit_num_ostreams,
249                              0, gfp))
250                 goto fail_init;
251
252         /* Initialize default path MTU. */
253         asoc->pathmtu = sp->pathmtu;
254         sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
255
256         /* Assume that peer would support both address types unless we are
257          * told otherwise.
258          */
259         asoc->peer.ipv4_address = 1;
260         if (asoc->base.sk->sk_family == PF_INET6)
261                 asoc->peer.ipv6_address = 1;
262         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asocs);
263
264         asoc->default_stream = sp->default_stream;
265         asoc->default_ppid = sp->default_ppid;
266         asoc->default_flags = sp->default_flags;
267         asoc->default_context = sp->default_context;
268         asoc->default_timetolive = sp->default_timetolive;
269         asoc->default_rcv_context = sp->default_rcv_context;
270
271         /* AUTH related initializations */
272         INIT_LIST_HEAD(&asoc->endpoint_shared_keys);
273         if (sctp_auth_asoc_copy_shkeys(ep, asoc, gfp))
274                 goto stream_free;
275
276         asoc->active_key_id = ep->active_key_id;
277         asoc->prsctp_enable = ep->prsctp_enable;
278         asoc->reconf_enable = ep->reconf_enable;
279         asoc->strreset_enable = ep->strreset_enable;
280
281         /* Save the hmacs and chunks list into this association */
282         if (ep->auth_hmacs_list)
283                 memcpy(asoc->c.auth_hmacs, ep->auth_hmacs_list,
284                         ntohs(ep->auth_hmacs_list->param_hdr.length));
285         if (ep->auth_chunk_list)
286                 memcpy(asoc->c.auth_chunks, ep->auth_chunk_list,
287                         ntohs(ep->auth_chunk_list->param_hdr.length));
288
289         /* Get the AUTH random number for this association */
290         p = (struct sctp_paramhdr *)asoc->c.auth_random;
291         p->type = SCTP_PARAM_RANDOM;
292         p->length = htons(sizeof(*p) + SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
293         get_random_bytes(p+1, SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
294
295         return asoc;
296
297 stream_free:
298         sctp_stream_free(&asoc->stream);
299 fail_init:
300         sock_put(asoc->base.sk);
301         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
302         return NULL;
303 }
304
305 /* Allocate and initialize a new association */
306 struct sctp_association *sctp_association_new(const struct sctp_endpoint *ep,
307                                               const struct sock *sk,
308                                               enum sctp_scope scope, gfp_t gfp)
309 {
310         struct sctp_association *asoc;
311
312         asoc = kzalloc(sizeof(*asoc), gfp);
313         if (!asoc)
314                 goto fail;
315
316         if (!sctp_association_init(asoc, ep, sk, scope, gfp))
317                 goto fail_init;
318
319         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(assoc);
320
321         pr_debug("Created asoc %p\n", asoc);
322
323         return asoc;
324
325 fail_init:
326         kfree(asoc);
327 fail:
328         return NULL;
329 }
330
331 /* Free this association if possible.  There may still be users, so
332  * the actual deallocation may be delayed.
333  */
334 void sctp_association_free(struct sctp_association *asoc)
335 {
336         struct sock *sk = asoc->base.sk;
337         struct sctp_transport *transport;
338         struct list_head *pos, *temp;
339         int i;
340
341         /* Only real associations count against the endpoint, so
342          * don't bother for if this is a temporary association.
343          */
344         if (!list_empty(&asoc->asocs)) {
345                 list_del(&asoc->asocs);
346
347                 /* Decrement the backlog value for a TCP-style listening
348                  * socket.
349                  */
350                 if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
351                         sk->sk_ack_backlog--;
352         }
353
354         /* Mark as dead, so other users can know this structure is
355          * going away.
356          */
357         asoc->base.dead = true;
358
359         /* Dispose of any data lying around in the outqueue. */
360         sctp_outq_free(&asoc->outqueue);
361
362         /* Dispose of any pending messages for the upper layer. */
363         sctp_ulpq_free(&asoc->ulpq);
364
365         /* Dispose of any pending chunks on the inqueue. */
366         sctp_inq_free(&asoc->base.inqueue);
367
368         sctp_tsnmap_free(&asoc->peer.tsn_map);
369
370         /* Free stream information. */
371         sctp_stream_free(&asoc->stream);
372
373         if (asoc->strreset_chunk)
374                 sctp_chunk_free(asoc->strreset_chunk);
375
376         /* Clean up the bound address list. */
377         sctp_bind_addr_free(&asoc->base.bind_addr);
378
379         /* Do we need to go through all of our timers and
380          * delete them?   To be safe we will try to delete all, but we
381          * should be able to go through and make a guess based
382          * on our state.
383          */
384         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i) {
385                 if (del_timer(&asoc->timers[i]))
386                         sctp_association_put(asoc);
387         }
388
389         /* Free peer's cached cookie. */
390         kfree(asoc->peer.cookie);
391         kfree(asoc->peer.peer_random);
392         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
393         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
394
395         /* Release the transport structures. */
396         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
397                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
398                 list_del_rcu(pos);
399                 sctp_unhash_transport(transport);
400                 sctp_transport_free(transport);
401         }
402
403         asoc->peer.transport_count = 0;
404
405         sctp_asconf_queue_teardown(asoc);
406
407         /* Free pending address space being deleted */
408         kfree(asoc->asconf_addr_del_pending);
409
410         /* AUTH - Free the endpoint shared keys */
411         sctp_auth_destroy_keys(&asoc->endpoint_shared_keys);
412
413         /* AUTH - Free the association shared key */
414         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
415
416         sctp_association_put(asoc);
417 }
418
419 /* Cleanup and free up an association. */
420 static void sctp_association_destroy(struct sctp_association *asoc)
421 {
422         if (unlikely(!asoc->base.dead)) {
423                 WARN(1, "Attempt to destroy undead association %p!\n", asoc);
424                 return;
425         }
426
427         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
428         sock_put(asoc->base.sk);
429
430         if (asoc->assoc_id != 0) {
431                 spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
432                 idr_remove(&sctp_assocs_id, asoc->assoc_id);
433                 spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
434         }
435
436         WARN_ON(atomic_read(&asoc->rmem_alloc));
437
438         kfree_rcu(asoc, rcu);
439         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(assoc);
440 }
441
442 /* Change the primary destination address for the peer. */
443 void sctp_assoc_set_primary(struct sctp_association *asoc,
444                             struct sctp_transport *transport)
445 {
446         int changeover = 0;
447
448         /* it's a changeover only if we already have a primary path
449          * that we are changing
450          */
451         if (asoc->peer.primary_path != NULL &&
452             asoc->peer.primary_path != transport)
453                 changeover = 1 ;
454
455         asoc->peer.primary_path = transport;
456
457         /* Set a default msg_name for events. */
458         memcpy(&asoc->peer.primary_addr, &transport->ipaddr,
459                sizeof(union sctp_addr));
460
461         /* If the primary path is changing, assume that the
462          * user wants to use this new path.
463          */
464         if ((transport->state == SCTP_ACTIVE) ||
465             (transport->state == SCTP_UNKNOWN))
466                 asoc->peer.active_path = transport;
467
468         /*
469          * SFR-CACC algorithm:
470          * Upon the receipt of a request to change the primary
471          * destination address, on the data structure for the new
472          * primary destination, the sender MUST do the following:
473          *
474          * 1) If CHANGEOVER_ACTIVE is set, then there was a switch
475          * to this destination address earlier. The sender MUST set
476          * CYCLING_CHANGEOVER to indicate that this switch is a
477          * double switch to the same destination address.
478          *
479          * Really, only bother is we have data queued or outstanding on
480          * the association.
481          */
482         if (!asoc->outqueue.outstanding_bytes && !asoc->outqueue.out_qlen)
483                 return;
484
485         if (transport->cacc.changeover_active)
486                 transport->cacc.cycling_changeover = changeover;
487
488         /* 2) The sender MUST set CHANGEOVER_ACTIVE to indicate that
489          * a changeover has occurred.
490          */
491         transport->cacc.changeover_active = changeover;
492
493         /* 3) The sender MUST store the next TSN to be sent in
494          * next_tsn_at_change.
495          */
496         transport->cacc.next_tsn_at_change = asoc->next_tsn;
497 }
498
499 /* Remove a transport from an association.  */
500 void sctp_assoc_rm_peer(struct sctp_association *asoc,
501                         struct sctp_transport *peer)
502 {
503         struct sctp_transport *transport;
504         struct list_head *pos;
505         struct sctp_chunk *ch;
506
507         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc\n",
508                  __func__, asoc, &peer->ipaddr.sa);
509
510         /* If we are to remove the current retran_path, update it
511          * to the next peer before removing this peer from the list.
512          */
513         if (asoc->peer.retran_path == peer)
514                 sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
515
516         /* Remove this peer from the list. */
517         list_del_rcu(&peer->transports);
518         /* Remove this peer from the transport hashtable */
519         sctp_unhash_transport(peer);
520
521         /* Get the first transport of asoc. */
522         pos = asoc->peer.transport_addr_list.next;
523         transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
524
525         /* Update any entries that match the peer to be deleted. */
526         if (asoc->peer.primary_path == peer)
527                 sctp_assoc_set_primary(asoc, transport);
528         if (asoc->peer.active_path == peer)
529                 asoc->peer.active_path = transport;
530         if (asoc->peer.retran_path == peer)
531                 asoc->peer.retran_path = transport;
532         if (asoc->peer.last_data_from == peer)
533                 asoc->peer.last_data_from = transport;
534
535         if (asoc->strreset_chunk &&
536             asoc->strreset_chunk->transport == peer) {
537                 asoc->strreset_chunk->transport = transport;
538                 sctp_transport_reset_reconf_timer(transport);
539         }
540
541         /* If we remove the transport an INIT was last sent to, set it to
542          * NULL. Combined with the update of the retran path above, this
543          * will cause the next INIT to be sent to the next available
544          * transport, maintaining the cycle.
545          */
546         if (asoc->init_last_sent_to == peer)
547                 asoc->init_last_sent_to = NULL;
548
549         /* If we remove the transport an SHUTDOWN was last sent to, set it
550          * to NULL. Combined with the update of the retran path above, this
551          * will cause the next SHUTDOWN to be sent to the next available
552          * transport, maintaining the cycle.
553          */
554         if (asoc->shutdown_last_sent_to == peer)
555                 asoc->shutdown_last_sent_to = NULL;
556
557         /* If we remove the transport an ASCONF was last sent to, set it to
558          * NULL.
559          */
560         if (asoc->addip_last_asconf &&
561             asoc->addip_last_asconf->transport == peer)
562                 asoc->addip_last_asconf->transport = NULL;
563
564         /* If we have something on the transmitted list, we have to
565          * save it off.  The best place is the active path.
566          */
567         if (!list_empty(&peer->transmitted)) {
568                 struct sctp_transport *active = asoc->peer.active_path;
569
570                 /* Reset the transport of each chunk on this list */
571                 list_for_each_entry(ch, &peer->transmitted,
572                                         transmitted_list) {
573                         ch->transport = NULL;
574                         ch->rtt_in_progress = 0;
575                 }
576
577                 list_splice_tail_init(&peer->transmitted,
578                                         &active->transmitted);
579
580                 /* Start a T3 timer here in case it wasn't running so
581                  * that these migrated packets have a chance to get
582                  * retransmitted.
583                  */
584                 if (!timer_pending(&active->T3_rtx_timer))
585                         if (!mod_timer(&active->T3_rtx_timer,
586                                         jiffies + active->rto))
587                                 sctp_transport_hold(active);
588         }
589
590         list_for_each_entry(ch, &asoc->outqueue.out_chunk_list, list)
591                 if (ch->transport == peer)
592                         ch->transport = NULL;
593
594         asoc->peer.transport_count--;
595
596         sctp_transport_free(peer);
597 }
598
599 /* Add a transport address to an association.  */
600 struct sctp_transport *sctp_assoc_add_peer(struct sctp_association *asoc,
601                                            const union sctp_addr *addr,
602                                            const gfp_t gfp,
603                                            const int peer_state)
604 {
605         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
606         struct sctp_transport *peer;
607         struct sctp_sock *sp;
608         unsigned short port;
609
610         sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
611
612         /* AF_INET and AF_INET6 share common port field. */
613         port = ntohs(addr->v4.sin_port);
614
615         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc state:%d\n", __func__,
616                  asoc, &addr->sa, peer_state);
617
618         /* Set the port if it has not been set yet.  */
619         if (0 == asoc->peer.port)
620                 asoc->peer.port = port;
621
622         /* Check to see if this is a duplicate. */
623         peer = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, addr);
624         if (peer) {
625                 /* An UNKNOWN state is only set on transports added by
626                  * user in sctp_connectx() call.  Such transports should be
627                  * considered CONFIRMED per RFC 4960, Section 5.4.
628                  */
629                 if (peer->state == SCTP_UNKNOWN) {
630                         peer->state = SCTP_ACTIVE;
631                 }
632                 return peer;
633         }
634
635         peer = sctp_transport_new(net, addr, gfp);
636         if (!peer)
637                 return NULL;
638
639         sctp_transport_set_owner(peer, asoc);
640
641         /* Initialize the peer's heartbeat interval based on the
642          * association configured value.
643          */
644         peer->hbinterval = asoc->hbinterval;
645
646         /* Set the path max_retrans.  */
647         peer->pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
648
649         /* And the partial failure retrans threshold */
650         peer->pf_retrans = asoc->pf_retrans;
651
652         /* Initialize the peer's SACK delay timeout based on the
653          * association configured value.
654          */
655         peer->sackdelay = asoc->sackdelay;
656         peer->sackfreq = asoc->sackfreq;
657
658         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6) {
659                 __be32 info = addr->v6.sin6_flowinfo;
660
661                 if (info) {
662                         peer->flowlabel = ntohl(info & IPV6_FLOWLABEL_MASK);
663                         peer->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
664                 } else {
665                         peer->flowlabel = asoc->flowlabel;
666                 }
667         }
668         peer->dscp = asoc->dscp;
669
670         /* Enable/disable heartbeat, SACK delay, and path MTU discovery
671          * based on association setting.
672          */
673         peer->param_flags = asoc->param_flags;
674
675         /* Initialize the pmtu of the transport. */
676         sctp_transport_route(peer, NULL, sp);
677
678         /* If this is the first transport addr on this association,
679          * initialize the association PMTU to the peer's PMTU.
680          * If not and the current association PMTU is higher than the new
681          * peer's PMTU, reset the association PMTU to the new peer's PMTU.
682          */
683         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, asoc->pathmtu ?
684                                   min_t(int, peer->pathmtu, asoc->pathmtu) :
685                                   peer->pathmtu);
686
687         peer->pmtu_pending = 0;
688
689         /* The asoc->peer.port might not be meaningful yet, but
690          * initialize the packet structure anyway.
691          */
692         sctp_packet_init(&peer->packet, peer, asoc->base.bind_addr.port,
693                          asoc->peer.port);
694
695         /* 7.2.1 Slow-Start
696          *
697          * o The initial cwnd before DATA transmission or after a sufficiently
698          *   long idle period MUST be set to
699          *      min(4*MTU, max(2*MTU, 4380 bytes))
700          *
701          * o The initial value of ssthresh MAY be arbitrarily high
702          *   (for example, implementations MAY use the size of the
703          *   receiver advertised window).
704          */
705         peer->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
706
707         /* At this point, we may not have the receiver's advertised window,
708          * so initialize ssthresh to the default value and it will be set
709          * later when we process the INIT.
710          */
711         peer->ssthresh = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
712
713         peer->partial_bytes_acked = 0;
714         peer->flight_size = 0;
715         peer->burst_limited = 0;
716
717         /* Set the transport's RTO.initial value */
718         peer->rto = asoc->rto_initial;
719         sctp_max_rto(asoc, peer);
720
721         /* Set the peer's active state. */
722         peer->state = peer_state;
723
724         /* Add this peer into the transport hashtable */
725         if (sctp_hash_transport(peer)) {
726                 sctp_transport_free(peer);
727                 return NULL;
728         }
729
730         /* Attach the remote transport to our asoc.  */
731         list_add_tail_rcu(&peer->transports, &asoc->peer.transport_addr_list);
732         asoc->peer.transport_count++;
733
734         /* If we do not yet have a primary path, set one.  */
735         if (!asoc->peer.primary_path) {
736                 sctp_assoc_set_primary(asoc, peer);
737                 asoc->peer.retran_path = peer;
738         }
739
740         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
741             peer->state != SCTP_UNCONFIRMED) {
742                 asoc->peer.retran_path = peer;
743         }
744
745         return peer;
746 }
747
748 /* Delete a transport address from an association.  */
749 void sctp_assoc_del_peer(struct sctp_association *asoc,
750                          const union sctp_addr *addr)
751 {
752         struct list_head        *pos;
753         struct list_head        *temp;
754         struct sctp_transport   *transport;
755
756         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
757                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
758                 if (sctp_cmp_addr_exact(addr, &transport->ipaddr)) {
759                         /* Do book keeping for removing the peer and free it. */
760                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, transport);
761                         break;
762                 }
763         }
764 }
765
766 /* Lookup a transport by address. */
767 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_paddr(
768                                         const struct sctp_association *asoc,
769                                         const union sctp_addr *address)
770 {
771         struct sctp_transport *t;
772
773         /* Cycle through all transports searching for a peer address. */
774
775         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
776                         transports) {
777                 if (sctp_cmp_addr_exact(address, &t->ipaddr))
778                         return t;
779         }
780
781         return NULL;
782 }
783
784 /* Remove all transports except a give one */
785 void sctp_assoc_del_nonprimary_peers(struct sctp_association *asoc,
786                                      struct sctp_transport *primary)
787 {
788         struct sctp_transport   *temp;
789         struct sctp_transport   *t;
790
791         list_for_each_entry_safe(t, temp, &asoc->peer.transport_addr_list,
792                                  transports) {
793                 /* if the current transport is not the primary one, delete it */
794                 if (t != primary)
795                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, t);
796         }
797 }
798
799 /* Engage in transport control operations.
800  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
801  * Select and update the new active and retran paths.
802  */
803 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
804                                   struct sctp_transport *transport,
805                                   enum sctp_transport_cmd command,
806                                   sctp_sn_error_t error)
807 {
808         struct sctp_ulpevent *event;
809         struct sockaddr_storage addr;
810         int spc_state = 0;
811         bool ulp_notify = true;
812
813         /* Record the transition on the transport.  */
814         switch (command) {
815         case SCTP_TRANSPORT_UP:
816                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
817                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
818                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
819                  */
820                 if (SCTP_UNCONFIRMED == transport->state &&
821                     SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS == error)
822                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
823                 else
824                         spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
825                 /* Don't inform ULP about transition from PF to
826                  * active state and set cwnd to 1 MTU, see SCTP
827                  * Quick failover draft section 5.1, point 5
828                  */
829                 if (transport->state == SCTP_PF) {
830                         ulp_notify = false;
831                         transport->cwnd = asoc->pathmtu;
832                 }
833                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
834                 break;
835
836         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
837                 /* If the transport was never confirmed, do not transition it
838                  * to inactive state.  Also, release the cached route since
839                  * there may be a better route next time.
840                  */
841                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED)
842                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
843                 else {
844                         sctp_transport_dst_release(transport);
845                         ulp_notify = false;
846                 }
847
848                 spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
849                 break;
850
851         case SCTP_TRANSPORT_PF:
852                 transport->state = SCTP_PF;
853                 ulp_notify = false;
854                 break;
855
856         default:
857                 return;
858         }
859
860         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification
861          * to the user.
862          */
863         if (ulp_notify) {
864                 memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_storage));
865                 memcpy(&addr, &transport->ipaddr,
866                        transport->af_specific->sockaddr_len);
867
868                 event = sctp_ulpevent_make_peer_addr_change(asoc, &addr,
869                                         0, spc_state, error, GFP_ATOMIC);
870                 if (event)
871                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
872         }
873
874         /* Select new active and retran paths. */
875         sctp_select_active_and_retran_path(asoc);
876 }
877
878 /* Hold a reference to an association. */
879 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
880 {
881         refcount_inc(&asoc->base.refcnt);
882 }
883
884 /* Release a reference to an association and cleanup
885  * if there are no more references.
886  */
887 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
888 {
889         if (refcount_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
890                 sctp_association_destroy(asoc);
891 }
892
893 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
894  * association.
895  */
896 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
897 {
898         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
899          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
900          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
901          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
902          */
903         __u32 retval = asoc->next_tsn;
904         asoc->next_tsn++;
905         asoc->unack_data++;
906
907         return retval;
908 }
909
910 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
911  * only match themselves.
912  */
913 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
914                         const union sctp_addr *ss2)
915 {
916         struct sctp_af *af;
917
918         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
919         if (unlikely(!af))
920                 return 0;
921
922         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
923 }
924
925 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
926  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
927  * No we don't, but we could/should.
928  */
929 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
930 {
931         if (!asoc->need_ecne)
932                 return NULL;
933
934         /* Send ECNE if needed.
935          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
936          */
937         return sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
938 }
939
940 /*
941  * Find which transport this TSN was sent on.
942  */
943 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
944                                              __u32 tsn)
945 {
946         struct sctp_transport *active;
947         struct sctp_transport *match;
948         struct sctp_transport *transport;
949         struct sctp_chunk *chunk;
950         __be32 key = htonl(tsn);
951
952         match = NULL;
953
954         /*
955          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
956          * searching.
957          */
958
959         /*
960          * The general strategy is to search each transport's transmitted
961          * list.   Return which transport this TSN lives on.
962          *
963          * Let's be hopeful and check the active_path first.
964          * Another optimization would be to know if there is only one
965          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
966          *
967          */
968
969         active = asoc->peer.active_path;
970
971         list_for_each_entry(chunk, &active->transmitted,
972                         transmitted_list) {
973
974                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
975                         match = active;
976                         goto out;
977                 }
978         }
979
980         /* If not found, go search all the other transports. */
981         list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
982                         transports) {
983
984                 if (transport == active)
985                         continue;
986                 list_for_each_entry(chunk, &transport->transmitted,
987                                 transmitted_list) {
988                         if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
989                                 match = transport;
990                                 goto out;
991                         }
992                 }
993         }
994 out:
995         return match;
996 }
997
998 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
999 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
1000 {
1001         struct sctp_association *asoc =
1002                 container_of(work, struct sctp_association,
1003                              base.inqueue.immediate);
1004         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1005         union sctp_subtype subtype;
1006         struct sctp_endpoint *ep;
1007         struct sctp_chunk *chunk;
1008         struct sctp_inq *inqueue;
1009         int first_time = 1;     /* is this the first time through the loop */
1010         int error = 0;
1011         int state;
1012
1013         /* The association should be held so we should be safe. */
1014         ep = asoc->ep;
1015
1016         inqueue = &asoc->base.inqueue;
1017         sctp_association_hold(asoc);
1018         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
1019                 state = asoc->state;
1020                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
1021
1022                 /* If the first chunk in the packet is AUTH, do special
1023                  * processing specified in Section 6.3 of SCTP-AUTH spec
1024                  */
1025                 if (first_time && subtype.chunk == SCTP_CID_AUTH) {
1026                         struct sctp_chunkhdr *next_hdr;
1027
1028                         next_hdr = sctp_inq_peek(inqueue);
1029                         if (!next_hdr)
1030                                 goto normal;
1031
1032                         /* If the next chunk is COOKIE-ECHO, skip the AUTH
1033                          * chunk while saving a pointer to it so we can do
1034                          * Authentication later (during cookie-echo
1035                          * processing).
1036                          */
1037                         if (next_hdr->type == SCTP_CID_COOKIE_ECHO) {
1038                                 chunk->auth_chunk = skb_clone(chunk->skb,
1039                                                               GFP_ATOMIC);
1040                                 chunk->auth = 1;
1041                                 continue;
1042                         }
1043                 }
1044
1045 normal:
1046                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1047                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1048                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1049                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1050                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1051                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1052                  */
1053                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1054                         continue;
1055
1056                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1057                  * know where to send the SACK.
1058                  */
1059                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1060                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1061                 else {
1062                         SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1063                         asoc->stats.ictrlchunks++;
1064                         if (chunk->chunk_hdr->type == SCTP_CID_SACK)
1065                                 asoc->stats.isacks++;
1066                 }
1067
1068                 if (chunk->transport)
1069                         chunk->transport->last_time_heard = ktime_get();
1070
1071                 /* Run through the state machine. */
1072                 error = sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1073                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1074
1075                 /* Check to see if the association is freed in response to
1076                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1077                  */
1078                 if (asoc->base.dead)
1079                         break;
1080
1081                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1082                 if (error && chunk)
1083                         chunk->pdiscard = 1;
1084
1085                 if (first_time)
1086                         first_time = 0;
1087         }
1088         sctp_association_put(asoc);
1089 }
1090
1091 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1092 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1093 {
1094         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1095         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1096
1097         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1098          * associations.
1099          */
1100         list_del_init(&assoc->asocs);
1101
1102         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1103         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1104                 oldsk->sk_ack_backlog--;
1105
1106         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1107         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1108         sock_put(assoc->base.sk);
1109
1110         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1111         assoc->ep = newsp->ep;
1112         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1113
1114         /* Get a reference to the new sock.  */
1115         assoc->base.sk = newsk;
1116         sock_hold(assoc->base.sk);
1117
1118         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1119         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1120 }
1121
1122 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1123 int sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1124                       struct sctp_association *new)
1125 {
1126         struct sctp_transport *trans;
1127         struct list_head *pos, *temp;
1128
1129         /* Copy in new parameters of peer. */
1130         asoc->c = new->c;
1131         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1132         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1133         asoc->peer.auth_capable = new->peer.auth_capable;
1134         asoc->peer.i = new->peer.i;
1135
1136         if (!sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_INITIAL,
1137                               asoc->peer.i.initial_tsn, GFP_ATOMIC))
1138                 return -ENOMEM;
1139
1140         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1141         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1142                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1143                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr)) {
1144                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, trans);
1145                         continue;
1146                 }
1147
1148                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1149                         sctp_transport_reset(trans);
1150         }
1151
1152         /* If the case is A (association restart), use
1153          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1154          * current next_tsn in case data sent to peer
1155          * has been discarded and needs retransmission.
1156          */
1157         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1158                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1159                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1160                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1161
1162                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1163                  * and peer's streams.
1164                  */
1165                 sctp_stream_clear(&asoc->stream);
1166
1167                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1168                  * Any data there will now be stale and will
1169                  * cause problems.
1170                  */
1171                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1172
1173                 /* reset the overall association error count so
1174                  * that the restarted association doesn't get torn
1175                  * down on the next retransmission timer.
1176                  */
1177                 asoc->overall_error_count = 0;
1178
1179         } else {
1180                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1181                 list_for_each_entry(trans, &new->peer.transport_addr_list,
1182                                     transports)
1183                         if (!sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &trans->ipaddr) &&
1184                             !sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1185                                                  GFP_ATOMIC, trans->state))
1186                                 return -ENOMEM;
1187
1188                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1189                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1190
1191                 if (sctp_state(asoc, COOKIE_WAIT))
1192                         sctp_stream_update(&asoc->stream, &new->stream);
1193
1194                 /* get a new assoc id if we don't have one yet. */
1195                 if (sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC))
1196                         return -ENOMEM;
1197         }
1198
1199         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new associations
1200          * and also move the association shared keys over
1201          */
1202         kfree(asoc->peer.peer_random);
1203         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1204         new->peer.peer_random = NULL;
1205
1206         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1207         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1208         new->peer.peer_chunks = NULL;
1209
1210         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1211         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1212         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1213
1214         return sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1215 }
1216
1217 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1218  * See also RFC4960, 6.4. Multi-Homed SCTP Endpoints:
1219  *
1220  *   When there is outbound data to send and the primary path
1221  *   becomes inactive (e.g., due to failures), or where the
1222  *   SCTP user explicitly requests to send data to an
1223  *   inactive destination transport address, before reporting
1224  *   an error to its ULP, the SCTP endpoint should try to send
1225  *   the data to an alternate active destination transport
1226  *   address if one exists.
1227  *
1228  *   When retransmitting data that timed out, if the endpoint
1229  *   is multihomed, it should consider each source-destination
1230  *   address pair in its retransmission selection policy.
1231  *   When retransmitting timed-out data, the endpoint should
1232  *   attempt to pick the most divergent source-destination
1233  *   pair from the original source-destination pair to which
1234  *   the packet was transmitted.
1235  *
1236  *   Note: Rules for picking the most divergent source-destination
1237  *   pair are an implementation decision and are not specified
1238  *   within this document.
1239  *
1240  * Our basic strategy is to round-robin transports in priorities
1241  * according to sctp_trans_score() e.g., if no such
1242  * transport with state SCTP_ACTIVE exists, round-robin through
1243  * SCTP_UNKNOWN, etc. You get the picture.
1244  */
1245 static u8 sctp_trans_score(const struct sctp_transport *trans)
1246 {
1247         switch (trans->state) {
1248         case SCTP_ACTIVE:
1249                 return 3;       /* best case */
1250         case SCTP_UNKNOWN:
1251                 return 2;
1252         case SCTP_PF:
1253                 return 1;
1254         default: /* case SCTP_INACTIVE */
1255                 return 0;       /* worst case */
1256         }
1257 }
1258
1259 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_tie(struct sctp_transport *trans1,
1260                                                    struct sctp_transport *trans2)
1261 {
1262         if (trans1->error_count > trans2->error_count) {
1263                 return trans2;
1264         } else if (trans1->error_count == trans2->error_count &&
1265                    ktime_after(trans2->last_time_heard,
1266                                trans1->last_time_heard)) {
1267                 return trans2;
1268         } else {
1269                 return trans1;
1270         }
1271 }
1272
1273 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_best(struct sctp_transport *curr,
1274                                                     struct sctp_transport *best)
1275 {
1276         u8 score_curr, score_best;
1277
1278         if (best == NULL || curr == best)
1279                 return curr;
1280
1281         score_curr = sctp_trans_score(curr);
1282         score_best = sctp_trans_score(best);
1283
1284         /* First, try a score-based selection if both transport states
1285          * differ. If we're in a tie, lets try to make a more clever
1286          * decision here based on error counts and last time heard.
1287          */
1288         if (score_curr > score_best)
1289                 return curr;
1290         else if (score_curr == score_best)
1291                 return sctp_trans_elect_tie(best, curr);
1292         else
1293                 return best;
1294 }
1295
1296 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1297 {
1298         struct sctp_transport *trans = asoc->peer.retran_path;
1299         struct sctp_transport *trans_next = NULL;
1300
1301         /* We're done as we only have the one and only path. */
1302         if (asoc->peer.transport_count == 1)
1303                 return;
1304         /* If active_path and retran_path are the same and active,
1305          * then this is the only active path. Use it.
1306          */
1307         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
1308             asoc->peer.active_path->state == SCTP_ACTIVE)
1309                 return;
1310
1311         /* Iterate from retran_path's successor back to retran_path. */
1312         for (trans = list_next_entry(trans, transports); 1;
1313              trans = list_next_entry(trans, transports)) {
1314                 /* Manually skip the head element. */
1315                 if (&trans->transports == &asoc->peer.transport_addr_list)
1316                         continue;
1317                 if (trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1318                         continue;
1319                 trans_next = sctp_trans_elect_best(trans, trans_next);
1320                 /* Active is good enough for immediate return. */
1321                 if (trans_next->state == SCTP_ACTIVE)
1322                         break;
1323                 /* We've reached the end, time to update path. */
1324                 if (trans == asoc->peer.retran_path)
1325                         break;
1326         }
1327
1328         asoc->peer.retran_path = trans_next;
1329
1330         pr_debug("%s: association:%p updated new path to addr:%pISpc\n",
1331                  __func__, asoc, &asoc->peer.retran_path->ipaddr.sa);
1332 }
1333
1334 static void sctp_select_active_and_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1335 {
1336         struct sctp_transport *trans, *trans_pri = NULL, *trans_sec = NULL;
1337         struct sctp_transport *trans_pf = NULL;
1338
1339         /* Look for the two most recently used active transports. */
1340         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
1341                             transports) {
1342                 /* Skip uninteresting transports. */
1343                 if (trans->state == SCTP_INACTIVE ||
1344                     trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1345                         continue;
1346                 /* Keep track of the best PF transport from our
1347                  * list in case we don't find an active one.
1348                  */
1349                 if (trans->state == SCTP_PF) {
1350                         trans_pf = sctp_trans_elect_best(trans, trans_pf);
1351                         continue;
1352                 }
1353                 /* For active transports, pick the most recent ones. */
1354                 if (trans_pri == NULL ||
1355                     ktime_after(trans->last_time_heard,
1356                                 trans_pri->last_time_heard)) {
1357                         trans_sec = trans_pri;
1358                         trans_pri = trans;
1359                 } else if (trans_sec == NULL ||
1360                            ktime_after(trans->last_time_heard,
1361                                        trans_sec->last_time_heard)) {
1362                         trans_sec = trans;
1363                 }
1364         }
1365
1366         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
1367          *
1368          * By default, an endpoint should always transmit to the primary
1369          * path, unless the SCTP user explicitly specifies the
1370          * destination transport address (and possibly source transport
1371          * address) to use. [If the primary is active but not most recent,
1372          * bump the most recently used transport.]
1373          */
1374         if ((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE ||
1375              asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN) &&
1376              asoc->peer.primary_path != trans_pri) {
1377                 trans_sec = trans_pri;
1378                 trans_pri = asoc->peer.primary_path;
1379         }
1380
1381         /* We did not find anything useful for a possible retransmission
1382          * path; either primary path that we found is the the same as
1383          * the current one, or we didn't generally find an active one.
1384          */
1385         if (trans_sec == NULL)
1386                 trans_sec = trans_pri;
1387
1388         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
1389          * active or pick a PF iff it's the better choice.
1390          */
1391         if (trans_pri == NULL) {
1392                 trans_pri = sctp_trans_elect_best(asoc->peer.active_path, trans_pf);
1393                 trans_sec = trans_pri;
1394         }
1395
1396         /* Set the active and retran transports. */
1397         asoc->peer.active_path = trans_pri;
1398         asoc->peer.retran_path = trans_sec;
1399 }
1400
1401 struct sctp_transport *
1402 sctp_assoc_choose_alter_transport(struct sctp_association *asoc,
1403                                   struct sctp_transport *last_sent_to)
1404 {
1405         /* If this is the first time packet is sent, use the active path,
1406          * else use the retran path. If the last packet was sent over the
1407          * retran path, update the retran path and use it.
1408          */
1409         if (last_sent_to == NULL) {
1410                 return asoc->peer.active_path;
1411         } else {
1412                 if (last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1413                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1414
1415                 return asoc->peer.retran_path;
1416         }
1417 }
1418
1419 void sctp_assoc_update_frag_point(struct sctp_association *asoc)
1420 {
1421         int frag = sctp_mtu_payload(sctp_sk(asoc->base.sk), asoc->pathmtu,
1422                                     sctp_datachk_len(&asoc->stream));
1423
1424         if (asoc->user_frag)
1425                 frag = min_t(int, frag, asoc->user_frag);
1426
1427         frag = min_t(int, frag, SCTP_MAX_CHUNK_LEN -
1428                                 sctp_datachk_len(&asoc->stream));
1429
1430         asoc->frag_point = SCTP_TRUNC4(frag);
1431 }
1432
1433 void sctp_assoc_set_pmtu(struct sctp_association *asoc, __u32 pmtu)
1434 {
1435         if (asoc->pathmtu != pmtu) {
1436                 asoc->pathmtu = pmtu;
1437                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
1438         }
1439
1440         pr_debug("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n", __func__, asoc,
1441                  asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1442 }
1443
1444 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1445  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1446  */
1447 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sctp_association *asoc)
1448 {
1449         struct sctp_transport *t;
1450         __u32 pmtu = 0;
1451
1452         if (!asoc)
1453                 return;
1454
1455         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1456         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
1457                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1458                         sctp_transport_update_pmtu(t,
1459                                                    atomic_read(&t->mtu_info));
1460                         t->pmtu_pending = 0;
1461                 }
1462                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1463                         pmtu = t->pathmtu;
1464         }
1465
1466         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, pmtu);
1467 }
1468
1469 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1470 static inline bool sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1471 {
1472         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
1473         switch (asoc->state) {
1474         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1475         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1476         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1477         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1478                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1479                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >= max_t(__u32,
1480                            (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> net->sctp.rwnd_upd_shift),
1481                            asoc->pathmtu)))
1482                         return true;
1483                 break;
1484         default:
1485                 break;
1486         }
1487         return false;
1488 }
1489
1490 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1491 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1492 {
1493         struct sctp_chunk *sack;
1494         struct timer_list *timer;
1495
1496         if (asoc->rwnd_over) {
1497                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1498                         asoc->rwnd_over -= len;
1499                 } else {
1500                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1501                         asoc->rwnd_over = 0;
1502                 }
1503         } else {
1504                 asoc->rwnd += len;
1505         }
1506
1507         /* If we had window pressure, start recovering it
1508          * once our rwnd had reached the accumulated pressure
1509          * threshold.  The idea is to recover slowly, but up
1510          * to the initial advertised window.
1511          */
1512         if (asoc->rwnd_press) {
1513                 int change = min(asoc->pathmtu, asoc->rwnd_press);
1514                 asoc->rwnd += change;
1515                 asoc->rwnd_press -= change;
1516         }
1517
1518         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd increased by %d to (%u, %u) - %u\n",
1519                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1520                  asoc->a_rwnd);
1521
1522         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1523          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1524          * The algorithm used is similar to the one described in
1525          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1526          */
1527         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1528                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1529
1530                 pr_debug("%s: sending window update SACK- asoc:%p rwnd:%u "
1531                          "a_rwnd:%u\n", __func__, asoc, asoc->rwnd,
1532                          asoc->a_rwnd);
1533
1534                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1535                 if (!sack)
1536                         return;
1537
1538                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1539
1540                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack, GFP_ATOMIC);
1541
1542                 /* Stop the SACK timer.  */
1543                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1544                 if (del_timer(timer))
1545                         sctp_association_put(asoc);
1546         }
1547 }
1548
1549 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1550 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1551 {
1552         int rx_count;
1553         int over = 0;
1554
1555         if (unlikely(!asoc->rwnd || asoc->rwnd_over))
1556                 pr_debug("%s: association:%p has asoc->rwnd:%u, "
1557                          "asoc->rwnd_over:%u!\n", __func__, asoc,
1558                          asoc->rwnd, asoc->rwnd_over);
1559
1560         if (asoc->ep->rcvbuf_policy)
1561                 rx_count = atomic_read(&asoc->rmem_alloc);
1562         else
1563                 rx_count = atomic_read(&asoc->base.sk->sk_rmem_alloc);
1564
1565         /* If we've reached or overflowed our receive buffer, announce
1566          * a 0 rwnd if rwnd would still be positive.  Store the
1567          * the potential pressure overflow so that the window can be restored
1568          * back to original value.
1569          */
1570         if (rx_count >= asoc->base.sk->sk_rcvbuf)
1571                 over = 1;
1572
1573         if (asoc->rwnd >= len) {
1574                 asoc->rwnd -= len;
1575                 if (over) {
1576                         asoc->rwnd_press += asoc->rwnd;
1577                         asoc->rwnd = 0;
1578                 }
1579         } else {
1580                 asoc->rwnd_over += len - asoc->rwnd;
1581                 asoc->rwnd = 0;
1582         }
1583
1584         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd decreased by %d to (%u, %u, %u)\n",
1585                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1586                  asoc->rwnd_press);
1587 }
1588
1589 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1590  * local endpoint and the remote peer.
1591  */
1592 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1593                                      enum sctp_scope scope, gfp_t gfp)
1594 {
1595         int flags;
1596
1597         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1598          * the endpoint.
1599          */
1600         flags = (PF_INET6 == asoc->base.sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1601         if (asoc->peer.ipv4_address)
1602                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1603         if (asoc->peer.ipv6_address)
1604                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1605
1606         return sctp_bind_addr_copy(sock_net(asoc->base.sk),
1607                                    &asoc->base.bind_addr,
1608                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1609                                    scope, gfp, flags);
1610 }
1611
1612 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1613 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1614                                          struct sctp_cookie *cookie,
1615                                          gfp_t gfp)
1616 {
1617         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1618         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1619         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1620
1621         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1622                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1623 }
1624
1625 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1626 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1627                             const union sctp_addr *laddr)
1628 {
1629         int found = 0;
1630
1631         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1632             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1633                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1634                 found = 1;
1635
1636         return found;
1637 }
1638
1639 /* Set an association id for a given association */
1640 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1641 {
1642         bool preload = gfpflags_allow_blocking(gfp);
1643         int ret;
1644
1645         /* If the id is already assigned, keep it. */
1646         if (asoc->assoc_id)
1647                 return 0;
1648
1649         if (preload)
1650                 idr_preload(gfp);
1651         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1652         /* 0 is not a valid assoc_id, must be >= 1 */
1653         ret = idr_alloc_cyclic(&sctp_assocs_id, asoc, 1, 0, GFP_NOWAIT);
1654         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1655         if (preload)
1656                 idr_preload_end();
1657         if (ret < 0)
1658                 return ret;
1659
1660         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t)ret;
1661         return 0;
1662 }
1663
1664 /* Free the ASCONF queue */
1665 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc)
1666 {
1667         struct sctp_chunk *asconf;
1668         struct sctp_chunk *tmp;
1669
1670         list_for_each_entry_safe(asconf, tmp, &asoc->addip_chunk_list, list) {
1671                 list_del_init(&asconf->list);
1672                 sctp_chunk_free(asconf);
1673         }
1674 }
1675
1676 /* Free asconf_ack cache */
1677 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc)
1678 {
1679         struct sctp_chunk *ack;
1680         struct sctp_chunk *tmp;
1681
1682         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1683                                 transmitted_list) {
1684                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1685                 sctp_chunk_free(ack);
1686         }
1687 }
1688
1689 /* Clean up the ASCONF_ACK queue */
1690 void sctp_assoc_clean_asconf_ack_cache(const struct sctp_association *asoc)
1691 {
1692         struct sctp_chunk *ack;
1693         struct sctp_chunk *tmp;
1694
1695         /* We can remove all the entries from the queue up to
1696          * the "Peer-Sequence-Number".
1697          */
1698         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1699                                 transmitted_list) {
1700                 if (ack->subh.addip_hdr->serial ==
1701                                 htonl(asoc->peer.addip_serial))
1702                         break;
1703
1704                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1705                 sctp_chunk_free(ack);
1706         }
1707 }
1708
1709 /* Find the ASCONF_ACK whose serial number matches ASCONF */
1710 struct sctp_chunk *sctp_assoc_lookup_asconf_ack(
1711                                         const struct sctp_association *asoc,
1712                                         __be32 serial)
1713 {
1714         struct sctp_chunk *ack;
1715
1716         /* Walk through the list of cached ASCONF-ACKs and find the
1717          * ack chunk whose serial number matches that of the request.
1718          */
1719         list_for_each_entry(ack, &asoc->asconf_ack_list, transmitted_list) {
1720                 if (sctp_chunk_pending(ack))
1721                         continue;
1722                 if (ack->subh.addip_hdr->serial == serial) {
1723                         sctp_chunk_hold(ack);
1724                         return ack;
1725                 }
1726         }
1727
1728         return NULL;
1729 }
1730
1731 void sctp_asconf_queue_teardown(struct sctp_association *asoc)
1732 {
1733         /* Free any cached ASCONF_ACK chunk. */
1734         sctp_assoc_free_asconf_acks(asoc);
1735
1736         /* Free the ASCONF queue. */
1737         sctp_assoc_free_asconf_queue(asoc);
1738
1739         /* Free any cached ASCONF chunk. */
1740         if (asoc->addip_last_asconf)
1741                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf);
1742 }