]> err.no Git - linux-2.6/blob - net/sctp/associola.c
[SCTP]: Handle the wildcard ADD-IP Address parameter
[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 /* Remove all transports except a give one */
734 void sctp_assoc_del_nonprimary_peers(struct sctp_association *asoc,
735                                      struct sctp_transport *primary)
736 {
737         struct sctp_transport   *temp;
738         struct sctp_transport   *t;
739
740         list_for_each_entry_safe(t, temp, &asoc->peer.transport_addr_list,
741                                  transports) {
742                 /* if the current transport is not the primary one, delete it */
743                 if (t != primary)
744                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, t);
745         }
746
747         return;
748 }
749
750 /* Engage in transport control operations.
751  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
752  * Select and update the new active and retran paths.
753  */
754 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
755                                   struct sctp_transport *transport,
756                                   sctp_transport_cmd_t command,
757                                   sctp_sn_error_t error)
758 {
759         struct sctp_transport *t = NULL;
760         struct sctp_transport *first;
761         struct sctp_transport *second;
762         struct sctp_ulpevent *event;
763         struct sockaddr_storage addr;
764         struct list_head *pos;
765         int spc_state = 0;
766
767         /* Record the transition on the transport.  */
768         switch (command) {
769         case SCTP_TRANSPORT_UP:
770                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
771                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
772                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
773                  */
774                 if (SCTP_UNCONFIRMED == transport->state &&
775                     SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS == error)
776                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
777                 else
778                         spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
779                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
780                 break;
781
782         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
783                 /* if the transort was never confirmed, do not transition it
784                  * to inactive state.
785                  */
786                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED)
787                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
788
789                 spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
790                 break;
791
792         default:
793                 return;
794         }
795
796         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification to the
797          * user.
798          */
799         memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_storage));
800         memcpy(&addr, &transport->ipaddr, transport->af_specific->sockaddr_len);
801         event = sctp_ulpevent_make_peer_addr_change(asoc, &addr,
802                                 0, spc_state, error, GFP_ATOMIC);
803         if (event)
804                 sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
805
806         /* Select new active and retran paths. */
807
808         /* Look for the two most recently used active transports.
809          *
810          * This code produces the wrong ordering whenever jiffies
811          * rolls over, but we still get usable transports, so we don't
812          * worry about it.
813          */
814         first = NULL; second = NULL;
815
816         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
817                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
818
819                 if ((t->state == SCTP_INACTIVE) ||
820                     (t->state == SCTP_UNCONFIRMED))
821                         continue;
822                 if (!first || t->last_time_heard > first->last_time_heard) {
823                         second = first;
824                         first = t;
825                 }
826                 if (!second || t->last_time_heard > second->last_time_heard)
827                         second = t;
828         }
829
830         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
831          *
832          * By default, an endpoint should always transmit to the
833          * primary path, unless the SCTP user explicitly specifies the
834          * destination transport address (and possibly source
835          * transport address) to use.
836          *
837          * [If the primary is active but not most recent, bump the most
838          * recently used transport.]
839          */
840         if (((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE) ||
841              (asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN)) &&
842             first != asoc->peer.primary_path) {
843                 second = first;
844                 first = asoc->peer.primary_path;
845         }
846
847         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
848          * primary, even if it is inactive.
849          */
850         if (!first) {
851                 first = asoc->peer.primary_path;
852                 second = asoc->peer.primary_path;
853         }
854
855         /* Set the active and retran transports.  */
856         asoc->peer.active_path = first;
857         asoc->peer.retran_path = second;
858 }
859
860 /* Hold a reference to an association. */
861 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
862 {
863         atomic_inc(&asoc->base.refcnt);
864 }
865
866 /* Release a reference to an association and cleanup
867  * if there are no more references.
868  */
869 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
870 {
871         if (atomic_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
872                 sctp_association_destroy(asoc);
873 }
874
875 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
876  * association.
877  */
878 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
879 {
880         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
881          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
882          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
883          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
884          */
885         __u32 retval = asoc->next_tsn;
886         asoc->next_tsn++;
887         asoc->unack_data++;
888
889         return retval;
890 }
891
892 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
893  * only match themselves.
894  */
895 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
896                         const union sctp_addr *ss2)
897 {
898         struct sctp_af *af;
899
900         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
901         if (unlikely(!af))
902                 return 0;
903
904         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
905 }
906
907 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
908  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
909  * No we don't, but we could/should.
910  */
911 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
912 {
913         struct sctp_chunk *chunk;
914
915         /* Send ECNE if needed.
916          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
917          */
918         if (asoc->need_ecne)
919                 chunk = sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
920         else
921                 chunk = NULL;
922
923         return chunk;
924 }
925
926 /*
927  * Find which transport this TSN was sent on.
928  */
929 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
930                                              __u32 tsn)
931 {
932         struct sctp_transport *active;
933         struct sctp_transport *match;
934         struct list_head *entry, *pos;
935         struct sctp_transport *transport;
936         struct sctp_chunk *chunk;
937         __be32 key = htonl(tsn);
938
939         match = NULL;
940
941         /*
942          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
943          * searching.
944          */
945
946         /*
947          * The general strategy is to search each transport's transmitted
948          * list.   Return which transport this TSN lives on.
949          *
950          * Let's be hopeful and check the active_path first.
951          * Another optimization would be to know if there is only one
952          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
953          *
954          */
955
956         active = asoc->peer.active_path;
957
958         list_for_each(entry, &active->transmitted) {
959                 chunk = list_entry(entry, struct sctp_chunk, transmitted_list);
960
961                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
962                         match = active;
963                         goto out;
964                 }
965         }
966
967         /* If not found, go search all the other transports. */
968         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
969                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
970
971                 if (transport == active)
972                         break;
973                 list_for_each(entry, &transport->transmitted) {
974                         chunk = list_entry(entry, struct sctp_chunk,
975                                            transmitted_list);
976                         if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
977                                 match = transport;
978                                 goto out;
979                         }
980                 }
981         }
982 out:
983         return match;
984 }
985
986 /* Is this the association we are looking for? */
987 struct sctp_transport *sctp_assoc_is_match(struct sctp_association *asoc,
988                                            const union sctp_addr *laddr,
989                                            const union sctp_addr *paddr)
990 {
991         struct sctp_transport *transport;
992
993         if ((htons(asoc->base.bind_addr.port) == laddr->v4.sin_port) &&
994             (htons(asoc->peer.port) == paddr->v4.sin_port)) {
995                 transport = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, paddr);
996                 if (!transport)
997                         goto out;
998
999                 if (sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1000                                          sctp_sk(asoc->base.sk)))
1001                         goto out;
1002         }
1003         transport = NULL;
1004
1005 out:
1006         return transport;
1007 }
1008
1009 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
1010 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
1011 {
1012         struct sctp_association *asoc =
1013                 container_of(work, struct sctp_association,
1014                              base.inqueue.immediate);
1015         struct sctp_endpoint *ep;
1016         struct sctp_chunk *chunk;
1017         struct sock *sk;
1018         struct sctp_inq *inqueue;
1019         int state;
1020         sctp_subtype_t subtype;
1021         int error = 0;
1022
1023         /* The association should be held so we should be safe. */
1024         ep = asoc->ep;
1025         sk = asoc->base.sk;
1026
1027         inqueue = &asoc->base.inqueue;
1028         sctp_association_hold(asoc);
1029         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
1030                 state = asoc->state;
1031                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
1032
1033                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1034                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1035                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1036                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1037                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1038                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1039                  */
1040                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1041                         continue;
1042
1043                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1044                  * know where to send the SACK.
1045                  */
1046                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1047                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1048                 else
1049                         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1050
1051                 if (chunk->transport)
1052                         chunk->transport->last_time_heard = jiffies;
1053
1054                 /* Run through the state machine. */
1055                 error = sctp_do_sm(SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1056                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1057
1058                 /* Check to see if the association is freed in response to
1059                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1060                  */
1061                 if (asoc->base.dead)
1062                         break;
1063
1064                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1065                 if (error && chunk)
1066                         chunk->pdiscard = 1;
1067         }
1068         sctp_association_put(asoc);
1069 }
1070
1071 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1072 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1073 {
1074         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1075         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1076
1077         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1078          * associations.
1079          */
1080         list_del_init(&assoc->asocs);
1081
1082         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1083         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1084                 oldsk->sk_ack_backlog--;
1085
1086         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1087         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1088         sock_put(assoc->base.sk);
1089
1090         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1091         assoc->ep = newsp->ep;
1092         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1093
1094         /* Get a reference to the new sock.  */
1095         assoc->base.sk = newsk;
1096         sock_hold(assoc->base.sk);
1097
1098         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1099         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1100 }
1101
1102 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1103 void sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1104                        struct sctp_association *new)
1105 {
1106         struct sctp_transport *trans;
1107         struct list_head *pos, *temp;
1108
1109         /* Copy in new parameters of peer. */
1110         asoc->c = new->c;
1111         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1112         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1113         asoc->peer.i = new->peer.i;
1114         sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_SIZE,
1115                          asoc->peer.i.initial_tsn);
1116
1117         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1118         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1119                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1120                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr))
1121                         sctp_assoc_del_peer(asoc, &trans->ipaddr);
1122
1123                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1124                         sctp_transport_reset(trans);
1125         }
1126
1127         /* If the case is A (association restart), use
1128          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1129          * current next_tsn in case data sent to peer
1130          * has been discarded and needs retransmission.
1131          */
1132         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1133                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1134                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1135                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1136
1137                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1138                  * and peer's streams.
1139                  */
1140                 sctp_ssnmap_clear(asoc->ssnmap);
1141
1142                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1143                  * Any data there will now be stale and will
1144                  * cause problems.
1145                  */
1146                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1147
1148                 /* reset the overall association error count so
1149                  * that the restarted association doesn't get torn
1150                  * down on the next retransmission timer.
1151                  */
1152                 asoc->overall_error_count = 0;
1153
1154         } else {
1155                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1156                 list_for_each(pos, &new->peer.transport_addr_list) {
1157                         trans = list_entry(pos, struct sctp_transport,
1158                                            transports);
1159                         if (!sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &trans->ipaddr))
1160                                 sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1161                                                     GFP_ATOMIC, trans->state);
1162                 }
1163
1164                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1165                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1166                 if (!asoc->ssnmap) {
1167                         /* Move the ssnmap. */
1168                         asoc->ssnmap = new->ssnmap;
1169                         new->ssnmap = NULL;
1170                 }
1171
1172                 if (!asoc->assoc_id) {
1173                         /* get a new association id since we don't have one
1174                          * yet.
1175                          */
1176                         sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC);
1177                 }
1178         }
1179
1180         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new assocaitions
1181          * and also move the association shared keys over
1182          */
1183         kfree(asoc->peer.peer_random);
1184         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1185         new->peer.peer_random = NULL;
1186
1187         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1188         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1189         new->peer.peer_chunks = NULL;
1190
1191         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1192         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1193         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1194
1195         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
1196         sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1197 }
1198
1199 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1200  * Round-robin through the active transports, else round-robin
1201  * through the inactive transports as this is the next best thing
1202  * we can try.
1203  */
1204 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1205 {
1206         struct sctp_transport *t, *next;
1207         struct list_head *head = &asoc->peer.transport_addr_list;
1208         struct list_head *pos;
1209
1210         /* Find the next transport in a round-robin fashion. */
1211         t = asoc->peer.retran_path;
1212         pos = &t->transports;
1213         next = NULL;
1214
1215         while (1) {
1216                 /* Skip the head. */
1217                 if (pos->next == head)
1218                         pos = head->next;
1219                 else
1220                         pos = pos->next;
1221
1222                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1223
1224                 /* Try to find an active transport. */
1225
1226                 if ((t->state == SCTP_ACTIVE) ||
1227                     (t->state == SCTP_UNKNOWN)) {
1228                         break;
1229                 } else {
1230                         /* Keep track of the next transport in case
1231                          * we don't find any active transport.
1232                          */
1233                         if (!next)
1234                                 next = t;
1235                 }
1236
1237                 /* We have exhausted the list, but didn't find any
1238                  * other active transports.  If so, use the next
1239                  * transport.
1240                  */
1241                 if (t == asoc->peer.retran_path) {
1242                         t = next;
1243                         break;
1244                 }
1245         }
1246
1247         asoc->peer.retran_path = t;
1248
1249         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_update_retran_path:association"
1250                                  " %p addr: ",
1251                                  " port: %d\n",
1252                                  asoc,
1253                                  (&t->ipaddr),
1254                                  ntohs(t->ipaddr.v4.sin_port));
1255 }
1256
1257 /* Choose the transport for sending a INIT packet.  */
1258 struct sctp_transport *sctp_assoc_choose_init_transport(
1259         struct sctp_association *asoc)
1260 {
1261         struct sctp_transport *t;
1262
1263         /* Use the retran path. If the last INIT was sent over the
1264          * retran path, update the retran path and use it.
1265          */
1266         if (!asoc->init_last_sent_to) {
1267                 t = asoc->peer.active_path;
1268         } else {
1269                 if (asoc->init_last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1270                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1271                 t = asoc->peer.retran_path;
1272         }
1273
1274         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_assoc_update_retran_path:association"
1275                                  " %p addr: ",
1276                                  " port: %d\n",
1277                                  asoc,
1278                                  (&t->ipaddr),
1279                                  ntohs(t->ipaddr.v4.sin_port));
1280
1281         return t;
1282 }
1283
1284 /* Choose the transport for sending a SHUTDOWN packet.  */
1285 struct sctp_transport *sctp_assoc_choose_shutdown_transport(
1286         struct sctp_association *asoc)
1287 {
1288         /* If this is the first time SHUTDOWN is sent, use the active path,
1289          * else use the retran path. If the last SHUTDOWN was sent over the
1290          * retran path, update the retran path and use it.
1291          */
1292         if (!asoc->shutdown_last_sent_to)
1293                 return asoc->peer.active_path;
1294         else {
1295                 if (asoc->shutdown_last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1296                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1297                 return asoc->peer.retran_path;
1298         }
1299
1300 }
1301
1302 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1303  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1304  */
1305 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sctp_association *asoc)
1306 {
1307         struct sctp_transport *t;
1308         struct list_head *pos;
1309         __u32 pmtu = 0;
1310
1311         if (!asoc)
1312                 return;
1313
1314         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1315         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1316                 t = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1317                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1318                         sctp_transport_update_pmtu(t, dst_mtu(t->dst));
1319                         t->pmtu_pending = 0;
1320                 }
1321                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1322                         pmtu = t->pathmtu;
1323         }
1324
1325         if (pmtu) {
1326                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
1327                 asoc->pathmtu = pmtu;
1328                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(sp, pmtu);
1329         }
1330
1331         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n",
1332                           __FUNCTION__, asoc, asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1333 }
1334
1335 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1336 static inline int sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1337 {
1338         switch (asoc->state) {
1339         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1340         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1341         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1342         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1343                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1344                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >=
1345                      min_t(__u32, (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> 1), asoc->pathmtu)))
1346                         return 1;
1347                 break;
1348         default:
1349                 break;
1350         }
1351         return 0;
1352 }
1353
1354 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1355 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned len)
1356 {
1357         struct sctp_chunk *sack;
1358         struct timer_list *timer;
1359
1360         if (asoc->rwnd_over) {
1361                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1362                         asoc->rwnd_over -= len;
1363                 } else {
1364                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1365                         asoc->rwnd_over = 0;
1366                 }
1367         } else {
1368                 asoc->rwnd += len;
1369         }
1370
1371         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc %p rwnd increased by %d to (%u, %u) "
1372                           "- %u\n", __FUNCTION__, asoc, len, asoc->rwnd,
1373                           asoc->rwnd_over, asoc->a_rwnd);
1374
1375         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1376          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1377          * The algorithm used is similar to the one described in
1378          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1379          */
1380         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1381                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1382                 SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: Sending window update SACK- asoc: %p "
1383                                   "rwnd: %u a_rwnd: %u\n", __FUNCTION__,
1384                                   asoc, asoc->rwnd, asoc->a_rwnd);
1385                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1386                 if (!sack)
1387                         return;
1388
1389                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1390
1391                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack);
1392
1393                 /* Stop the SACK timer.  */
1394                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1395                 if (timer_pending(timer) && del_timer(timer))
1396                         sctp_association_put(asoc);
1397         }
1398 }
1399
1400 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1401 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned len)
1402 {
1403         SCTP_ASSERT(asoc->rwnd, "rwnd zero", return);
1404         SCTP_ASSERT(!asoc->rwnd_over, "rwnd_over not zero", return);
1405         if (asoc->rwnd >= len) {
1406                 asoc->rwnd -= len;
1407         } else {
1408                 asoc->rwnd_over = len - asoc->rwnd;
1409                 asoc->rwnd = 0;
1410         }
1411         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc %p rwnd decreased by %d to (%u, %u)\n",
1412                           __FUNCTION__, asoc, len, asoc->rwnd,
1413                           asoc->rwnd_over);
1414 }
1415
1416 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1417  * local endpoint and the remote peer.
1418  */
1419 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1420                                      gfp_t gfp)
1421 {
1422         sctp_scope_t scope;
1423         int flags;
1424
1425         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1426          * the endpoint.
1427          */
1428         scope = sctp_scope(&asoc->peer.active_path->ipaddr);
1429         flags = (PF_INET6 == asoc->base.sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1430         if (asoc->peer.ipv4_address)
1431                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1432         if (asoc->peer.ipv6_address)
1433                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1434
1435         return sctp_bind_addr_copy(&asoc->base.bind_addr,
1436                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1437                                    scope, gfp, flags);
1438 }
1439
1440 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1441 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1442                                          struct sctp_cookie *cookie,
1443                                          gfp_t gfp)
1444 {
1445         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1446         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1447         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1448
1449         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1450                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1451 }
1452
1453 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1454 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1455                             const union sctp_addr *laddr)
1456 {
1457         int found = 0;
1458
1459         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1460             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1461                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1462                 found = 1;
1463
1464         return found;
1465 }
1466
1467 /* Set an association id for a given association */
1468 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1469 {
1470         int assoc_id;
1471         int error = 0;
1472 retry:
1473         if (unlikely(!idr_pre_get(&sctp_assocs_id, gfp)))
1474                 return -ENOMEM;
1475
1476         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1477         error = idr_get_new_above(&sctp_assocs_id, (void *)asoc,
1478                                     1, &assoc_id);
1479         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1480         if (error == -EAGAIN)
1481                 goto retry;
1482         else if (error)
1483                 return error;
1484
1485         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t) assoc_id;
1486         return error;
1487 }