]> err.no Git - linux-2.6/blob - net/sctp/associola.c
[NET]: Make netns cleanup to run in a separate queue
[linux-2.6] / net / sctp / associola.c
1 /* SCTP kernel reference 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 reference Implementation
9  *
10  * This module provides the abstraction for an SCTP association.
11  *
12  * The SCTP reference 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  * The SCTP reference implementation is distributed in the hope that it
19  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
20  *                 ************************
21  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
22  * See the GNU General Public License for more details.
23  *
24  * You should have received a copy of the GNU General Public License
25  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
26  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
27  * Boston, MA 02111-1307, USA.
28  *
29  * Please send any bug reports or fixes you make to the
30  * email address(es):
31  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
32  *
33  * Or submit a bug report through the following website:
34  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
35  *
36  * Written or modified by:
37  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
38  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
39  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
40  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
41  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
42  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
43  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
44  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
45  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
46  *
47  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
48  * be incorporated into the next SCTP release.
49  */
50
51 #include <linux/types.h>
52 #include <linux/fcntl.h>
53 #include <linux/poll.h>
54 #include <linux/init.h>
55
56 #include <linux/slab.h>
57 #include <linux/in.h>
58 #include <net/ipv6.h>
59 #include <net/sctp/sctp.h>
60 #include <net/sctp/sm.h>
61
62 /* Forward declarations for internal functions. */
63 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work);
64
65
66 /* 1st Level Abstractions. */
67
68 /* Initialize a new association from provided memory. */
69 static struct sctp_association *sctp_association_init(struct sctp_association *asoc,
70                                           const struct sctp_endpoint *ep,
71                                           const struct sock *sk,
72                                           sctp_scope_t scope,
73                                           gfp_t gfp)
74 {
75         struct sctp_sock *sp;
76         int i;
77         sctp_paramhdr_t *p;
78         int err;
79
80         /* Retrieve the SCTP per socket area.  */
81         sp = sctp_sk((struct sock *)sk);
82
83         /* Init all variables to a known value.  */
84         memset(asoc, 0, sizeof(struct sctp_association));
85
86         /* Discarding const is appropriate here.  */
87         asoc->ep = (struct sctp_endpoint *)ep;
88         sctp_endpoint_hold(asoc->ep);
89
90         /* Hold the sock.  */
91         asoc->base.sk = (struct sock *)sk;
92         sock_hold(asoc->base.sk);
93
94         /* Initialize the common base substructure.  */
95         asoc->base.type = SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION;
96
97         /* Initialize the object handling fields.  */
98         atomic_set(&asoc->base.refcnt, 1);
99         asoc->base.dead = 0;
100         asoc->base.malloced = 0;
101
102         /* Initialize the bind addr area.  */
103         sctp_bind_addr_init(&asoc->base.bind_addr, ep->base.bind_addr.port);
104
105         asoc->state = SCTP_STATE_CLOSED;
106
107         /* Set these values from the socket values, a conversion between
108          * millsecons to seconds/microseconds must also be done.
109          */
110         asoc->cookie_life.tv_sec = sp->assocparams.sasoc_cookie_life / 1000;
111         asoc->cookie_life.tv_usec = (sp->assocparams.sasoc_cookie_life % 1000)
112                                         * 1000;
113         asoc->frag_point = 0;
114
115         /* Set the association max_retrans and RTO values from the
116          * socket values.
117          */
118         asoc->max_retrans = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
119         asoc->rto_initial = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_initial);
120         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_max);
121         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_min);
122
123         asoc->overall_error_count = 0;
124
125         /* Initialize the association's heartbeat interval based on the
126          * sock configured value.
127          */
128         asoc->hbinterval = msecs_to_jiffies(sp->hbinterval);
129
130         /* Initialize path max retrans value. */
131         asoc->pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
132
133         /* Initialize default path MTU. */
134         asoc->pathmtu = sp->pathmtu;
135
136         /* Set association default SACK delay */
137         asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(sp->sackdelay);
138
139         /* Set the association default flags controlling
140          * Heartbeat, SACK delay, and Path MTU Discovery.
141          */
142         asoc->param_flags = sp->param_flags;
143
144         /* Initialize the maximum mumber of new data packets that can be sent
145          * in a burst.
146          */
147         asoc->max_burst = sp->max_burst;
148
149         /* initialize association timers */
150         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE] = 0;
151         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE] = asoc->rto_initial;
152         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT] = asoc->rto_initial;
153         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN] = asoc->rto_initial;
154         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T3_RTX] = 0;
155         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO] = 0;
156
157         /* sctpimpguide Section 2.12.2
158          * If the 'T5-shutdown-guard' timer is used, it SHOULD be set to the
159          * recommended value of 5 times 'RTO.Max'.
160          */
161         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD]
162                 = 5 * asoc->rto_max;
163
164         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_HEARTBEAT] = 0;
165         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK] = asoc->sackdelay;
166         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE] =
167                 sp->autoclose * HZ;
168
169         /* Initilizes the timers */
170         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i)
171                 setup_timer(&asoc->timers[i], sctp_timer_events[i],
172                                 (unsigned long)asoc);
173
174         /* Pull default initialization values from the sock options.
175          * Note: This assumes that the values have already been
176          * validated in the sock.
177          */
178         asoc->c.sinit_max_instreams = sp->initmsg.sinit_max_instreams;
179         asoc->c.sinit_num_ostreams  = sp->initmsg.sinit_num_ostreams;
180         asoc->max_init_attempts = sp->initmsg.sinit_max_attempts;
181
182         asoc->max_init_timeo =
183                  msecs_to_jiffies(sp->initmsg.sinit_max_init_timeo);
184
185         /* Allocate storage for the ssnmap after the inbound and outbound
186          * streams have been negotiated during Init.
187          */
188         asoc->ssnmap = NULL;
189
190         /* Set the local window size for receive.
191          * This is also the rcvbuf space per association.
192          * RFC 6 - A SCTP receiver MUST be able to receive a minimum of
193          * 1500 bytes in one SCTP packet.
194          */
195         if ((sk->sk_rcvbuf/2) < SCTP_DEFAULT_MINWINDOW)
196                 asoc->rwnd = SCTP_DEFAULT_MINWINDOW;
197         else
198                 asoc->rwnd = sk->sk_rcvbuf/2;
199
200         asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
201
202         asoc->rwnd_over = 0;
203
204         /* Use my own max window until I learn something better.  */
205         asoc->peer.rwnd = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
206
207         /* Set the sndbuf size for transmit.  */
208         asoc->sndbuf_used = 0;
209
210         /* Initialize the receive memory counter */
211         atomic_set(&asoc->rmem_alloc, 0);
212
213         init_waitqueue_head(&asoc->wait);
214
215         asoc->c.my_vtag = sctp_generate_tag(ep);
216         asoc->peer.i.init_tag = 0;     /* INIT needs a vtag of 0. */
217         asoc->c.peer_vtag = 0;
218         asoc->c.my_ttag   = 0;
219         asoc->c.peer_ttag = 0;
220         asoc->c.my_port = ep->base.bind_addr.port;
221
222         asoc->c.initial_tsn = sctp_generate_tsn(ep);
223
224         asoc->next_tsn = asoc->c.initial_tsn;
225
226         asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
227         asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
228         asoc->highest_sacked = asoc->ctsn_ack_point;
229         asoc->last_cwr_tsn = asoc->ctsn_ack_point;
230         asoc->unack_data = 0;
231
232         /* ADDIP Section 4.1 Asconf Chunk Procedures
233          *
234          * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
235          * remote endpoint it should do the following:
236          * ...
237          * A2) a serial number should be assigned to the chunk. The serial
238          * number SHOULD be a monotonically increasing number. The serial
239          * numbers SHOULD be initialized at the start of the
240          * association to the same value as the initial TSN.
241          */
242         asoc->addip_serial = asoc->c.initial_tsn;
243
244         INIT_LIST_HEAD(&asoc->addip_chunk_list);
245
246         /* Make an empty list of remote transport addresses.  */
247         INIT_LIST_HEAD(&asoc->peer.transport_addr_list);
248         asoc->peer.transport_count = 0;
249
250         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
251          *
252          * After the reception of the first data chunk in an
253          * association the endpoint must immediately respond with a
254          * sack to acknowledge the data chunk.  Subsequent
255          * acknowledgements should be done as described in Section
256          * 6.2.
257          *
258          * [We implement this by telling a new association that it
259          * already received one packet.]
260          */
261         asoc->peer.sack_needed = 1;
262
263         /* Assume that the peer will tell us if he recognizes ASCONF
264          * as part of INIT exchange.
265          * The sctp_addip_noauth option is there for backward compatibilty
266          * and will revert old behavior.
267          */
268         asoc->peer.asconf_capable = 0;
269         if (sctp_addip_noauth)
270                 asoc->peer.asconf_capable = 1;
271
272         /* Create an input queue.  */
273         sctp_inq_init(&asoc->base.inqueue);
274         sctp_inq_set_th_handler(&asoc->base.inqueue, sctp_assoc_bh_rcv);
275
276         /* Create an output queue.  */
277         sctp_outq_init(asoc, &asoc->outqueue);
278
279         if (!sctp_ulpq_init(&asoc->ulpq, asoc))
280                 goto fail_init;
281
282         /* Set up the tsn tracking. */
283         sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_SIZE, 0);
284
285         asoc->need_ecne = 0;
286
287         asoc->assoc_id = 0;
288
289         /* Assume that peer would support both address types unless we are
290          * told otherwise.
291          */
292         asoc->peer.ipv4_address = 1;
293         asoc->peer.ipv6_address = 1;
294         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asocs);
295
296         asoc->autoclose = sp->autoclose;
297
298         asoc->default_stream = sp->default_stream;
299         asoc->default_ppid = sp->default_ppid;
300         asoc->default_flags = sp->default_flags;
301         asoc->default_context = sp->default_context;
302         asoc->default_timetolive = sp->default_timetolive;
303         asoc->default_rcv_context = sp->default_rcv_context;
304
305         /* AUTH related initializations */
306         INIT_LIST_HEAD(&asoc->endpoint_shared_keys);
307         err = sctp_auth_asoc_copy_shkeys(ep, asoc, gfp);
308         if (err)
309                 goto fail_init;
310
311         asoc->active_key_id = ep->active_key_id;
312         asoc->asoc_shared_key = NULL;
313
314         asoc->default_hmac_id = 0;
315         /* Save the hmacs and chunks list into this association */
316         if (ep->auth_hmacs_list)
317                 memcpy(asoc->c.auth_hmacs, ep->auth_hmacs_list,
318                         ntohs(ep->auth_hmacs_list->param_hdr.length));
319         if (ep->auth_chunk_list)
320                 memcpy(asoc->c.auth_chunks, ep->auth_chunk_list,
321                         ntohs(ep->auth_chunk_list->param_hdr.length));
322
323         /* Get the AUTH random number for this association */
324         p = (sctp_paramhdr_t *)asoc->c.auth_random;
325         p->type = SCTP_PARAM_RANDOM;
326         p->length = htons(sizeof(sctp_paramhdr_t) + SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
327         get_random_bytes(p+1, SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
328
329         return asoc;
330
331 fail_init:
332         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
333         sock_put(asoc->base.sk);
334         return NULL;
335 }
336
337 /* Allocate and initialize a new association */
338 struct sctp_association *sctp_association_new(const struct sctp_endpoint *ep,
339                                          const struct sock *sk,
340                                          sctp_scope_t scope,
341                                          gfp_t gfp)
342 {
343         struct sctp_association *asoc;
344
345         asoc = t_new(struct sctp_association, gfp);
346         if (!asoc)
347                 goto fail;
348
349         if (!sctp_association_init(asoc, ep, sk, scope, gfp))
350                 goto fail_init;
351
352         asoc->base.malloced = 1;
353         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(assoc);
354         SCTP_DEBUG_PRINTK("Created asoc %p\n", asoc);
355
356         return asoc;
357
358 fail_init:
359         kfree(asoc);
360 fail:
361         return NULL;
362 }
363
364 /* Free this association if possible.  There may still be users, so
365  * the actual deallocation may be delayed.
366  */
367 void sctp_association_free(struct sctp_association *asoc)
368 {
369         struct sock *sk = asoc->base.sk;
370         struct sctp_transport *transport;
371         struct list_head *pos, *temp;
372         int i;
373
374         /* Only real associations count against the endpoint, so
375          * don't bother for if this is a temporary association.
376          */
377         if (!asoc->temp) {
378                 list_del(&asoc->asocs);
379
380                 /* Decrement the backlog value for a TCP-style listening
381                  * socket.
382                  */
383                 if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
384                         sk->sk_ack_backlog--;
385         }
386
387         /* Mark as dead, so other users can know this structure is
388          * going away.
389          */
390         asoc->base.dead = 1;
391
392         /* Dispose of any data lying around in the outqueue. */
393         sctp_outq_free(&asoc->outqueue);
394
395         /* Dispose of any pending messages for the upper layer. */
396         sctp_ulpq_free(&asoc->ulpq);
397
398         /* Dispose of any pending chunks on the inqueue. */
399         sctp_inq_free(&asoc->base.inqueue);
400
401         /* Free ssnmap storage. */
402         sctp_ssnmap_free(asoc->ssnmap);
403
404         /* Clean up the bound address list. */
405         sctp_bind_addr_free(&asoc->base.bind_addr);
406
407         /* Do we need to go through all of our timers and
408          * delete them?   To be safe we will try to delete all, but we
409          * should be able to go through and make a guess based
410          * on our state.
411          */
412         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i) {
413                 if (timer_pending(&asoc->timers[i]) &&
414                     del_timer(&asoc->timers[i]))
415                         sctp_association_put(asoc);
416         }
417
418         /* Free peer's cached cookie. */
419         kfree(asoc->peer.cookie);
420         kfree(asoc->peer.peer_random);
421         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
422         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
423
424         /* Release the transport structures. */
425         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
426                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
427                 list_del(pos);
428                 sctp_transport_free(transport);
429         }
430
431         asoc->peer.transport_count = 0;
432
433         /* Free any cached ASCONF_ACK chunk. */
434         if (asoc->addip_last_asconf_ack)
435                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf_ack);
436
437         /* Free any cached ASCONF chunk. */
438         if (asoc->addip_last_asconf)
439                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf);
440
441         /* AUTH - Free the endpoint shared keys */
442         sctp_auth_destroy_keys(&asoc->endpoint_shared_keys);
443
444         /* AUTH - Free the association shared key */
445         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
446
447         sctp_association_put(asoc);
448 }
449
450 /* Cleanup and free up an association. */
451 static void sctp_association_destroy(struct sctp_association *asoc)
452 {
453         SCTP_ASSERT(asoc->base.dead, "Assoc is not dead", return);
454
455         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
456         sock_put(asoc->base.sk);
457
458         if (asoc->assoc_id != 0) {
459                 spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
460                 idr_remove(&sctp_assocs_id, asoc->assoc_id);
461                 spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
462         }
463
464         BUG_TRAP(!atomic_read(&asoc->rmem_alloc));
465
466         if (asoc->base.malloced) {
467                 kfree(asoc);
468                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(assoc);
469         }
470 }
471
472 /* Change the primary destination address for the peer. */
473 void sctp_assoc_set_primary(struct sctp_association *asoc,
474                             struct sctp_transport *transport)
475 {
476         asoc->peer.primary_path = transport;
477
478         /* Set a default msg_name for events. */
479         memcpy(&asoc->peer.primary_addr, &transport->ipaddr,
480                sizeof(union sctp_addr));
481
482         /* If the primary path is changing, assume that the
483          * user wants to use this new path.
484          */
485         if ((transport->state == SCTP_ACTIVE) ||
486             (transport->state == SCTP_UNKNOWN))
487                 asoc->peer.active_path = transport;
488
489         /*
490          * SFR-CACC algorithm:
491          * Upon the receipt of a request to change the primary
492          * destination address, on the data structure for the new
493          * primary destination, the sender MUST do the following:
494          *
495          * 1) If CHANGEOVER_ACTIVE is set, then there was a switch
496          * to this destination address earlier. The sender MUST set
497          * CYCLING_CHANGEOVER to indicate that this switch is a
498          * double switch to the same destination address.
499          */
500         if (transport->cacc.changeover_active)
501                 transport->cacc.cycling_changeover = 1;
502
503         /* 2) The sender MUST set CHANGEOVER_ACTIVE to indicate that
504          * a changeover has occurred.
505          */
506         transport->cacc.changeover_active = 1;
507
508         /* 3) The sender MUST store the next TSN to be sent in
509          * next_tsn_at_change.
510          */
511         transport->cacc.next_tsn_at_change = asoc->next_tsn;
512 }
513
514 /* Remove a transport from an association.  */
515 void sctp_assoc_rm_peer(struct sctp_association *asoc,
516                         struct sctp_transport *peer)
517 {
518         struct list_head        *pos;
519         struct sctp_transport   *transport;
520
521         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_rm_peer:association %p addr: ",
522                                  " port: %d\n",
523                                  asoc,
524                                  (&peer->ipaddr),
525                                  ntohs(peer->ipaddr.v4.sin_port));
526
527         /* If we are to remove the current retran_path, update it
528          * to the next peer before removing this peer from the list.
529          */
530         if (asoc->peer.retran_path == peer)
531                 sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
532
533         /* Remove this peer from the list. */
534         list_del(&peer->transports);
535
536         /* Get the first transport of asoc. */
537         pos = asoc->peer.transport_addr_list.next;
538         transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
539
540         /* Update any entries that match the peer to be deleted. */
541         if (asoc->peer.primary_path == peer)
542                 sctp_assoc_set_primary(asoc, transport);
543         if (asoc->peer.active_path == peer)
544                 asoc->peer.active_path = transport;
545         if (asoc->peer.last_data_from == peer)
546                 asoc->peer.last_data_from = transport;
547
548         /* If we remove the transport an INIT was last sent to, set it to
549          * NULL. Combined with the update of the retran path above, this
550          * will cause the next INIT to be sent to the next available
551          * transport, maintaining the cycle.
552          */
553         if (asoc->init_last_sent_to == peer)
554                 asoc->init_last_sent_to = NULL;
555
556         asoc->peer.transport_count--;
557
558         sctp_transport_free(peer);
559 }
560
561 /* Add a transport address to an association.  */
562 struct sctp_transport *sctp_assoc_add_peer(struct sctp_association *asoc,
563                                            const union sctp_addr *addr,
564                                            const gfp_t gfp,
565                                            const int peer_state)
566 {
567         struct sctp_transport *peer;
568         struct sctp_sock *sp;
569         unsigned short port;
570
571         sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
572
573         /* AF_INET and AF_INET6 share common port field. */
574         port = ntohs(addr->v4.sin_port);
575
576         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_add_peer:association %p addr: ",
577                                  " port: %d state:%d\n",
578                                  asoc,
579                                  addr,
580                                  port,
581                                  peer_state);
582
583         /* Set the port if it has not been set yet.  */
584         if (0 == asoc->peer.port)
585                 asoc->peer.port = port;
586
587         /* Check to see if this is a duplicate. */
588         peer = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, addr);
589         if (peer) {
590                 if (peer->state == SCTP_UNKNOWN) {
591                         if (peer_state == SCTP_ACTIVE)
592                                 peer->state = SCTP_ACTIVE;
593                         if (peer_state == SCTP_UNCONFIRMED)
594                                 peer->state = SCTP_UNCONFIRMED;
595                 }
596                 return peer;
597         }
598
599         peer = sctp_transport_new(addr, gfp);
600         if (!peer)
601                 return NULL;
602
603         sctp_transport_set_owner(peer, asoc);
604
605         /* Initialize the peer's heartbeat interval based on the
606          * association configured value.
607          */
608         peer->hbinterval = asoc->hbinterval;
609
610         /* Set the path max_retrans.  */
611         peer->pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
612
613         /* Initialize the peer's SACK delay timeout based on the
614          * association configured value.
615          */
616         peer->sackdelay = asoc->sackdelay;
617
618         /* Enable/disable heartbeat, SACK delay, and path MTU discovery
619          * based on association setting.
620          */
621         peer->param_flags = asoc->param_flags;
622
623         /* Initialize the pmtu of the transport. */
624         if (peer->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
625                 sctp_transport_pmtu(peer);
626         else if (asoc->pathmtu)
627                 peer->pathmtu = asoc->pathmtu;
628         else
629                 peer->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
630
631         /* If this is the first transport addr on this association,
632          * initialize the association PMTU to the peer's PMTU.
633          * If not and the current association PMTU is higher than the new
634          * peer's PMTU, reset the association PMTU to the new peer's PMTU.
635          */
636         if (asoc->pathmtu)
637                 asoc->pathmtu = min_t(int, peer->pathmtu, asoc->pathmtu);
638         else
639                 asoc->pathmtu = peer->pathmtu;
640
641         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_assoc_add_peer:association %p PMTU set to "
642                           "%d\n", asoc, asoc->pathmtu);
643
644         asoc->frag_point = sctp_frag_point(sp, asoc->pathmtu);
645
646         /* The asoc->peer.port might not be meaningful yet, but
647          * initialize the packet structure anyway.
648          */
649         sctp_packet_init(&peer->packet, peer, asoc->base.bind_addr.port,
650                          asoc->peer.port);
651
652         /* 7.2.1 Slow-Start
653          *
654          * o The initial cwnd before DATA transmission or after a sufficiently
655          *   long idle period MUST be set to
656          *      min(4*MTU, max(2*MTU, 4380 bytes))
657          *
658          * o The initial value of ssthresh MAY be arbitrarily high
659          *   (for example, implementations MAY use the size of the
660          *   receiver advertised window).
661          */
662         peer->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
663
664         /* At this point, we may not have the receiver's advertised window,
665          * so initialize ssthresh to the default value and it will be set
666          * later when we process the INIT.
667          */
668         peer->ssthresh = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
669
670         peer->partial_bytes_acked = 0;
671         peer->flight_size = 0;
672
673         /* Set the transport's RTO.initial value */
674         peer->rto = asoc->rto_initial;
675
676         /* Set the peer's active state. */
677         peer->state = peer_state;
678
679         /* Attach the remote transport to our asoc.  */
680         list_add_tail(&peer->transports, &asoc->peer.transport_addr_list);
681         asoc->peer.transport_count++;
682
683         /* If we do not yet have a primary path, set one.  */
684         if (!asoc->peer.primary_path) {
685                 sctp_assoc_set_primary(asoc, peer);
686                 asoc->peer.retran_path = peer;
687         }
688
689         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path) {
690                 asoc->peer.retran_path = peer;
691         }
692
693         return peer;
694 }
695
696 /* Delete a transport address from an association.  */
697 void sctp_assoc_del_peer(struct sctp_association *asoc,
698                          const union sctp_addr *addr)
699 {
700         struct list_head        *pos;
701         struct list_head        *temp;
702         struct sctp_transport   *transport;
703
704         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
705                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
706                 if (sctp_cmp_addr_exact(addr, &transport->ipaddr)) {
707                         /* Do book keeping for removing the peer and free it. */
708                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, transport);
709                         break;
710                 }
711         }
712 }
713
714 /* Lookup a transport by address. */
715 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_paddr(
716                                         const struct sctp_association *asoc,
717                                         const union sctp_addr *address)
718 {
719         struct sctp_transport *t;
720         struct list_head *pos;
721
722         /* Cycle through all transports searching for a peer address. */
723
724         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
725                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
726                 if (sctp_cmp_addr_exact(address, &t->ipaddr))
727                         return t;
728         }
729
730         return NULL;
731 }
732
733 /* Engage in transport control operations.
734  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
735  * Select and update the new active and retran paths.
736  */
737 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
738                                   struct sctp_transport *transport,
739                                   sctp_transport_cmd_t command,
740                                   sctp_sn_error_t error)
741 {
742         struct sctp_transport *t = NULL;
743         struct sctp_transport *first;
744         struct sctp_transport *second;
745         struct sctp_ulpevent *event;
746         struct sockaddr_storage addr;
747         struct list_head *pos;
748         int spc_state = 0;
749
750         /* Record the transition on the transport.  */
751         switch (command) {
752         case SCTP_TRANSPORT_UP:
753                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
754                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
755                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
756                  */
757                 if (SCTP_UNCONFIRMED == transport->state &&
758                     SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS == error)
759                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
760                 else
761                         spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
762                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
763                 break;
764
765         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
766                 /* if the transort was never confirmed, do not transition it
767                  * to inactive state.
768                  */
769                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED)
770                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
771
772                 spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
773                 break;
774
775         default:
776                 return;
777         }
778
779         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification to the
780          * user.
781          */
782         memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_storage));
783         memcpy(&addr, &transport->ipaddr, transport->af_specific->sockaddr_len);
784         event = sctp_ulpevent_make_peer_addr_change(asoc, &addr,
785                                 0, spc_state, error, GFP_ATOMIC);
786         if (event)
787                 sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
788
789         /* Select new active and retran paths. */
790
791         /* Look for the two most recently used active transports.
792          *
793          * This code produces the wrong ordering whenever jiffies
794          * rolls over, but we still get usable transports, so we don't
795          * worry about it.
796          */
797         first = NULL; second = NULL;
798
799         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
800                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
801
802                 if ((t->state == SCTP_INACTIVE) ||
803                     (t->state == SCTP_UNCONFIRMED))
804                         continue;
805                 if (!first || t->last_time_heard > first->last_time_heard) {
806                         second = first;
807                         first = t;
808                 }
809                 if (!second || t->last_time_heard > second->last_time_heard)
810                         second = t;
811         }
812
813         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
814          *
815          * By default, an endpoint should always transmit to the
816          * primary path, unless the SCTP user explicitly specifies the
817          * destination transport address (and possibly source
818          * transport address) to use.
819          *
820          * [If the primary is active but not most recent, bump the most
821          * recently used transport.]
822          */
823         if (((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE) ||
824              (asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN)) &&
825             first != asoc->peer.primary_path) {
826                 second = first;
827                 first = asoc->peer.primary_path;
828         }
829
830         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
831          * primary, even if it is inactive.
832          */
833         if (!first) {
834                 first = asoc->peer.primary_path;
835                 second = asoc->peer.primary_path;
836         }
837
838         /* Set the active and retran transports.  */
839         asoc->peer.active_path = first;
840         asoc->peer.retran_path = second;
841 }
842
843 /* Hold a reference to an association. */
844 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
845 {
846         atomic_inc(&asoc->base.refcnt);
847 }
848
849 /* Release a reference to an association and cleanup
850  * if there are no more references.
851  */
852 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
853 {
854         if (atomic_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
855                 sctp_association_destroy(asoc);
856 }
857
858 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
859  * association.
860  */
861 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
862 {
863         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
864          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
865          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
866          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
867          */
868         __u32 retval = asoc->next_tsn;
869         asoc->next_tsn++;
870         asoc->unack_data++;
871
872         return retval;
873 }
874
875 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
876  * only match themselves.
877  */
878 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
879                         const union sctp_addr *ss2)
880 {
881         struct sctp_af *af;
882
883         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
884         if (unlikely(!af))
885                 return 0;
886
887         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
888 }
889
890 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
891  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
892  * No we don't, but we could/should.
893  */
894 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
895 {
896         struct sctp_chunk *chunk;
897
898         /* Send ECNE if needed.
899          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
900          */
901         if (asoc->need_ecne)
902                 chunk = sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
903         else
904                 chunk = NULL;
905
906         return chunk;
907 }
908
909 /*
910  * Find which transport this TSN was sent on.
911  */
912 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
913                                              __u32 tsn)
914 {
915         struct sctp_transport *active;
916         struct sctp_transport *match;
917         struct list_head *entry, *pos;
918         struct sctp_transport *transport;
919         struct sctp_chunk *chunk;
920         __be32 key = htonl(tsn);
921
922         match = NULL;
923
924         /*
925          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
926          * searching.
927          */
928
929         /*
930          * The general strategy is to search each transport's transmitted
931          * list.   Return which transport this TSN lives on.
932          *
933          * Let's be hopeful and check the active_path first.
934          * Another optimization would be to know if there is only one
935          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
936          *
937          */
938
939         active = asoc->peer.active_path;
940
941         list_for_each(entry, &active->transmitted) {
942                 chunk = list_entry(entry, struct sctp_chunk, transmitted_list);
943
944                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
945                         match = active;
946                         goto out;
947                 }
948         }
949
950         /* If not found, go search all the other transports. */
951         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
952                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
953
954                 if (transport == active)
955                         break;
956                 list_for_each(entry, &transport->transmitted) {
957                         chunk = list_entry(entry, struct sctp_chunk,
958                                            transmitted_list);
959                         if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
960                                 match = transport;
961                                 goto out;
962                         }
963                 }
964         }
965 out:
966         return match;
967 }
968
969 /* Is this the association we are looking for? */
970 struct sctp_transport *sctp_assoc_is_match(struct sctp_association *asoc,
971                                            const union sctp_addr *laddr,
972                                            const union sctp_addr *paddr)
973 {
974         struct sctp_transport *transport;
975
976         if ((htons(asoc->base.bind_addr.port) == laddr->v4.sin_port) &&
977             (htons(asoc->peer.port) == paddr->v4.sin_port)) {
978                 transport = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, paddr);
979                 if (!transport)
980                         goto out;
981
982                 if (sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
983                                          sctp_sk(asoc->base.sk)))
984                         goto out;
985         }
986         transport = NULL;
987
988 out:
989         return transport;
990 }
991
992 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
993 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
994 {
995         struct sctp_association *asoc =
996                 container_of(work, struct sctp_association,
997                              base.inqueue.immediate);
998         struct sctp_endpoint *ep;
999         struct sctp_chunk *chunk;
1000         struct sock *sk;
1001         struct sctp_inq *inqueue;
1002         int state;
1003         sctp_subtype_t subtype;
1004         int error = 0;
1005
1006         /* The association should be held so we should be safe. */
1007         ep = asoc->ep;
1008         sk = asoc->base.sk;
1009
1010         inqueue = &asoc->base.inqueue;
1011         sctp_association_hold(asoc);
1012         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
1013                 state = asoc->state;
1014                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
1015
1016                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1017                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1018                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1019                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1020                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1021                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1022                  */
1023                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1024                         continue;
1025
1026                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1027                  * know where to send the SACK.
1028                  */
1029                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1030                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1031                 else
1032                         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1033
1034                 if (chunk->transport)
1035                         chunk->transport->last_time_heard = jiffies;
1036
1037                 /* Run through the state machine. */
1038                 error = sctp_do_sm(SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1039                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1040
1041                 /* Check to see if the association is freed in response to
1042                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1043                  */
1044                 if (asoc->base.dead)
1045                         break;
1046
1047                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1048                 if (error && chunk)
1049                         chunk->pdiscard = 1;
1050         }
1051         sctp_association_put(asoc);
1052 }
1053
1054 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1055 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1056 {
1057         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1058         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1059
1060         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1061          * associations.
1062          */
1063         list_del_init(&assoc->asocs);
1064
1065         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1066         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1067                 oldsk->sk_ack_backlog--;
1068
1069         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1070         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1071         sock_put(assoc->base.sk);
1072
1073         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1074         assoc->ep = newsp->ep;
1075         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1076
1077         /* Get a reference to the new sock.  */
1078         assoc->base.sk = newsk;
1079         sock_hold(assoc->base.sk);
1080
1081         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1082         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1083 }
1084
1085 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1086 void sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1087                        struct sctp_association *new)
1088 {
1089         struct sctp_transport *trans;
1090         struct list_head *pos, *temp;
1091
1092         /* Copy in new parameters of peer. */
1093         asoc->c = new->c;
1094         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1095         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1096         asoc->peer.i = new->peer.i;
1097         sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_SIZE,
1098                          asoc->peer.i.initial_tsn);
1099
1100         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1101         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1102                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1103                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr))
1104                         sctp_assoc_del_peer(asoc, &trans->ipaddr);
1105
1106                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1107                         sctp_transport_reset(trans);
1108         }
1109
1110         /* If the case is A (association restart), use
1111          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1112          * current next_tsn in case data sent to peer
1113          * has been discarded and needs retransmission.
1114          */
1115         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1116                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1117                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1118                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1119
1120                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1121                  * and peer's streams.
1122                  */
1123                 sctp_ssnmap_clear(asoc->ssnmap);
1124
1125                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1126                  * Any data there will now be stale and will
1127                  * cause problems.
1128                  */
1129                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1130
1131                 /* reset the overall association error count so
1132                  * that the restarted association doesn't get torn
1133                  * down on the next retransmission timer.
1134                  */
1135                 asoc->overall_error_count = 0;
1136
1137         } else {
1138                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1139                 list_for_each(pos, &new->peer.transport_addr_list) {
1140                         trans = list_entry(pos, struct sctp_transport,
1141                                            transports);
1142                         if (!sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &trans->ipaddr))
1143                                 sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1144                                                     GFP_ATOMIC, trans->state);
1145                 }
1146
1147                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1148                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1149                 if (!asoc->ssnmap) {
1150                         /* Move the ssnmap. */
1151                         asoc->ssnmap = new->ssnmap;
1152                         new->ssnmap = NULL;
1153                 }
1154
1155                 if (!asoc->assoc_id) {
1156                         /* get a new association id since we don't have one
1157                          * yet.
1158                          */
1159                         sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC);
1160                 }
1161         }
1162
1163         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new assocaitions
1164          * and also move the association shared keys over
1165          */
1166         kfree(asoc->peer.peer_random);
1167         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1168         new->peer.peer_random = NULL;
1169
1170         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1171         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1172         new->peer.peer_chunks = NULL;
1173
1174         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1175         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1176         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1177
1178         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
1179         sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1180 }
1181
1182 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1183  * Round-robin through the active transports, else round-robin
1184  * through the inactive transports as this is the next best thing
1185  * we can try.
1186  */
1187 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1188 {
1189         struct sctp_transport *t, *next;
1190         struct list_head *head = &asoc->peer.transport_addr_list;
1191         struct list_head *pos;
1192
1193         /* Find the next transport in a round-robin fashion. */
1194         t = asoc->peer.retran_path;
1195         pos = &t->transports;
1196         next = NULL;
1197
1198         while (1) {
1199                 /* Skip the head. */
1200                 if (pos->next == head)
1201                         pos = head->next;
1202                 else
1203                         pos = pos->next;
1204
1205                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1206
1207                 /* Try to find an active transport. */
1208
1209                 if ((t->state == SCTP_ACTIVE) ||
1210                     (t->state == SCTP_UNKNOWN)) {
1211                         break;
1212                 } else {
1213                         /* Keep track of the next transport in case
1214                          * we don't find any active transport.
1215                          */
1216                         if (!next)
1217                                 next = t;
1218                 }
1219
1220                 /* We have exhausted the list, but didn't find any
1221                  * other active transports.  If so, use the next
1222                  * transport.
1223                  */
1224                 if (t == asoc->peer.retran_path) {
1225                         t = next;
1226                         break;
1227                 }
1228         }
1229
1230         asoc->peer.retran_path = t;
1231
1232         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_update_retran_path:association"
1233                                  " %p addr: ",
1234                                  " port: %d\n",
1235                                  asoc,
1236                                  (&t->ipaddr),
1237                                  ntohs(t->ipaddr.v4.sin_port));
1238 }
1239
1240 /* Choose the transport for sending a INIT packet.  */
1241 struct sctp_transport *sctp_assoc_choose_init_transport(
1242         struct sctp_association *asoc)
1243 {
1244         struct sctp_transport *t;
1245
1246         /* Use the retran path. If the last INIT was sent over the
1247          * retran path, update the retran path and use it.
1248          */
1249         if (!asoc->init_last_sent_to) {
1250                 t = asoc->peer.active_path;
1251         } else {
1252                 if (asoc->init_last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1253                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1254                 t = asoc->peer.retran_path;
1255         }
1256
1257         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_update_retran_path:association"
1258                                  " %p addr: ",
1259                                  " port: %d\n",
1260                                  asoc,
1261                                  (&t->ipaddr),
1262                                  ntohs(t->ipaddr.v4.sin_port));
1263
1264         return t;
1265 }
1266
1267 /* Choose the transport for sending a SHUTDOWN packet.  */
1268 struct sctp_transport *sctp_assoc_choose_shutdown_transport(
1269         struct sctp_association *asoc)
1270 {
1271         /* If this is the first time SHUTDOWN is sent, use the active path,
1272          * else use the retran path. If the last SHUTDOWN was sent over the
1273          * retran path, update the retran path and use it.
1274          */
1275         if (!asoc->shutdown_last_sent_to)
1276                 return asoc->peer.active_path;
1277         else {
1278                 if (asoc->shutdown_last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1279                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1280                 return asoc->peer.retran_path;
1281         }
1282
1283 }
1284
1285 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1286  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1287  */
1288 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sctp_association *asoc)
1289 {
1290         struct sctp_transport *t;
1291         struct list_head *pos;
1292         __u32 pmtu = 0;
1293
1294         if (!asoc)
1295                 return;
1296
1297         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1298         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1299                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1300                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1301                         sctp_transport_update_pmtu(t, dst_mtu(t->dst));
1302                         t->pmtu_pending = 0;
1303                 }
1304                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1305                         pmtu = t->pathmtu;
1306         }
1307
1308         if (pmtu) {
1309                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
1310                 asoc->pathmtu = pmtu;
1311                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(sp, pmtu);
1312         }
1313
1314         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n",
1315                           __FUNCTION__, asoc, asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1316 }
1317
1318 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1319 static inline int sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1320 {
1321         switch (asoc->state) {
1322         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1323         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1324         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1325         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1326                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1327                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >=
1328                      min_t(__u32, (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> 1), asoc->pathmtu)))
1329                         return 1;
1330                 break;
1331         default:
1332                 break;
1333         }
1334         return 0;
1335 }
1336
1337 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1338 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned len)
1339 {
1340         struct sctp_chunk *sack;
1341         struct timer_list *timer;
1342
1343         if (asoc->rwnd_over) {
1344                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1345                         asoc->rwnd_over -= len;
1346                 } else {
1347                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1348                         asoc->rwnd_over = 0;
1349                 }
1350         } else {
1351                 asoc->rwnd += len;
1352         }
1353
1354         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc %p rwnd increased by %d to (%u, %u) "
1355                           "- %u\n", __FUNCTION__, asoc, len, asoc->rwnd,
1356                           asoc->rwnd_over, asoc->a_rwnd);
1357
1358         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1359          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1360          * The algorithm used is similar to the one described in
1361          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1362          */
1363         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1364                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1365                 SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: Sending window update SACK- asoc: %p "
1366                                   "rwnd: %u a_rwnd: %u\n", __FUNCTION__,
1367                                   asoc, asoc->rwnd, asoc->a_rwnd);
1368                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1369                 if (!sack)
1370                         return;
1371
1372                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1373
1374                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack);
1375
1376                 /* Stop the SACK timer.  */
1377                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1378                 if (timer_pending(timer) && del_timer(timer))
1379                         sctp_association_put(asoc);
1380         }
1381 }
1382
1383 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1384 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned len)
1385 {
1386         SCTP_ASSERT(asoc->rwnd, "rwnd zero", return);
1387         SCTP_ASSERT(!asoc->rwnd_over, "rwnd_over not zero", return);
1388         if (asoc->rwnd >= len) {
1389                 asoc->rwnd -= len;
1390         } else {
1391                 asoc->rwnd_over = len - asoc->rwnd;
1392                 asoc->rwnd = 0;
1393         }
1394         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc %p rwnd decreased by %d to (%u, %u)\n",
1395                           __FUNCTION__, asoc, len, asoc->rwnd,
1396                           asoc->rwnd_over);
1397 }
1398
1399 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1400  * local endpoint and the remote peer.
1401  */
1402 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1403                                      gfp_t gfp)
1404 {
1405         sctp_scope_t scope;
1406         int flags;
1407
1408         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1409          * the endpoint.
1410          */
1411         scope = sctp_scope(&asoc->peer.active_path->ipaddr);
1412         flags = (PF_INET6 == asoc->base.sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1413         if (asoc->peer.ipv4_address)
1414                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1415         if (asoc->peer.ipv6_address)
1416                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1417
1418         return sctp_bind_addr_copy(&asoc->base.bind_addr,
1419                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1420                                    scope, gfp, flags);
1421 }
1422
1423 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1424 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1425                                          struct sctp_cookie *cookie,
1426                                          gfp_t gfp)
1427 {
1428         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1429         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1430         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1431
1432         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1433                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1434 }
1435
1436 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1437 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1438                             const union sctp_addr *laddr)
1439 {
1440         int found = 0;
1441
1442         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1443             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1444                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1445                 found = 1;
1446
1447         return found;
1448 }
1449
1450 /* Set an association id for a given association */
1451 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1452 {
1453         int assoc_id;
1454         int error = 0;
1455 retry:
1456         if (unlikely(!idr_pre_get(&sctp_assocs_id, gfp)))
1457                 return -ENOMEM;
1458
1459         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1460         error = idr_get_new_above(&sctp_assocs_id, (void *)asoc,
1461                                     1, &assoc_id);
1462         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1463         if (error == -EAGAIN)
1464                 goto retry;
1465         else if (error)
1466                 return error;
1467
1468         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t) assoc_id;
1469         return error;
1470 }