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