GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[releases.git] / net / sctp / associola.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* SCTP kernel implementation
3  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
4  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
5  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
6  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * This module provides the abstraction for an SCTP association.
12  *
13  * Please send any bug reports or fixes you make to the
14  * email address(es):
15  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
16  *
17  * Written or modified by:
18  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
19  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
20  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
21  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
22  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
23  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
24  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
25  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
26  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
27  */
28
29 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
30
31 #include <linux/types.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/poll.h>
34 #include <linux/init.h>
35
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/in.h>
38 #include <net/ipv6.h>
39 #include <net/sctp/sctp.h>
40 #include <net/sctp/sm.h>
41
42 /* Forward declarations for internal functions. */
43 static void sctp_select_active_and_retran_path(struct sctp_association *asoc);
44 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work);
45 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc);
46 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc);
47
48 /* 1st Level Abstractions. */
49
50 /* Initialize a new association from provided memory. */
51 static struct sctp_association *sctp_association_init(
52                                         struct sctp_association *asoc,
53                                         const struct sctp_endpoint *ep,
54                                         const struct sock *sk,
55                                         enum sctp_scope scope, gfp_t gfp)
56 {
57         struct sctp_sock *sp;
58         struct sctp_paramhdr *p;
59         int i;
60
61         /* Retrieve the SCTP per socket area.  */
62         sp = sctp_sk((struct sock *)sk);
63
64         /* Discarding const is appropriate here.  */
65         asoc->ep = (struct sctp_endpoint *)ep;
66         asoc->base.sk = (struct sock *)sk;
67         asoc->base.net = sock_net(sk);
68
69         sctp_endpoint_hold(asoc->ep);
70         sock_hold(asoc->base.sk);
71
72         /* Initialize the common base substructure.  */
73         asoc->base.type = SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION;
74
75         /* Initialize the object handling fields.  */
76         refcount_set(&asoc->base.refcnt, 1);
77
78         /* Initialize the bind addr area.  */
79         sctp_bind_addr_init(&asoc->base.bind_addr, ep->base.bind_addr.port);
80
81         asoc->state = SCTP_STATE_CLOSED;
82         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(sp->assocparams.sasoc_cookie_life);
83         asoc->user_frag = sp->user_frag;
84
85         /* Set the association max_retrans and RTO values from the
86          * socket values.
87          */
88         asoc->max_retrans = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
89         asoc->pf_retrans  = sp->pf_retrans;
90         asoc->ps_retrans  = sp->ps_retrans;
91         asoc->pf_expose   = sp->pf_expose;
92
93         asoc->rto_initial = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_initial);
94         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_max);
95         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(sp->rtoinfo.srto_min);
96
97         /* Initialize the association's heartbeat interval based on the
98          * sock configured value.
99          */
100         asoc->hbinterval = msecs_to_jiffies(sp->hbinterval);
101
102         /* Initialize path max retrans value. */
103         asoc->pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
104
105         asoc->flowlabel = sp->flowlabel;
106         asoc->dscp = sp->dscp;
107
108         /* Set association default SACK delay */
109         asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(sp->sackdelay);
110         asoc->sackfreq = sp->sackfreq;
111
112         /* Set the association default flags controlling
113          * Heartbeat, SACK delay, and Path MTU Discovery.
114          */
115         asoc->param_flags = sp->param_flags;
116
117         /* Initialize the maximum number of new data packets that can be sent
118          * in a burst.
119          */
120         asoc->max_burst = sp->max_burst;
121
122         asoc->subscribe = sp->subscribe;
123
124         /* initialize association timers */
125         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE] = asoc->rto_initial;
126         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT] = asoc->rto_initial;
127         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN] = asoc->rto_initial;
128
129         /* sctpimpguide Section 2.12.2
130          * If the 'T5-shutdown-guard' timer is used, it SHOULD be set to the
131          * recommended value of 5 times 'RTO.Max'.
132          */
133         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD]
134                 = 5 * asoc->rto_max;
135
136         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK] = asoc->sackdelay;
137         asoc->timeouts[SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE] = sp->autoclose * HZ;
138
139         /* Initializes the timers */
140         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i)
141                 timer_setup(&asoc->timers[i], sctp_timer_events[i], 0);
142
143         /* Pull default initialization values from the sock options.
144          * Note: This assumes that the values have already been
145          * validated in the sock.
146          */
147         asoc->c.sinit_max_instreams = sp->initmsg.sinit_max_instreams;
148         asoc->c.sinit_num_ostreams  = sp->initmsg.sinit_num_ostreams;
149         asoc->max_init_attempts = sp->initmsg.sinit_max_attempts;
150
151         asoc->max_init_timeo =
152                  msecs_to_jiffies(sp->initmsg.sinit_max_init_timeo);
153
154         /* Set the local window size for receive.
155          * This is also the rcvbuf space per association.
156          * RFC 6 - A SCTP receiver MUST be able to receive a minimum of
157          * 1500 bytes in one SCTP packet.
158          */
159         if ((sk->sk_rcvbuf/2) < SCTP_DEFAULT_MINWINDOW)
160                 asoc->rwnd = SCTP_DEFAULT_MINWINDOW;
161         else
162                 asoc->rwnd = sk->sk_rcvbuf/2;
163
164         asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
165
166         /* Use my own max window until I learn something better.  */
167         asoc->peer.rwnd = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
168
169         /* Initialize the receive memory counter */
170         atomic_set(&asoc->rmem_alloc, 0);
171
172         init_waitqueue_head(&asoc->wait);
173
174         asoc->c.my_vtag = sctp_generate_tag(ep);
175         asoc->c.my_port = ep->base.bind_addr.port;
176
177         asoc->c.initial_tsn = sctp_generate_tsn(ep);
178
179         asoc->next_tsn = asoc->c.initial_tsn;
180
181         asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
182         asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
183         asoc->highest_sacked = asoc->ctsn_ack_point;
184         asoc->last_cwr_tsn = asoc->ctsn_ack_point;
185
186         /* ADDIP Section 4.1 Asconf Chunk Procedures
187          *
188          * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
189          * remote endpoint it should do the following:
190          * ...
191          * A2) a serial number should be assigned to the chunk. The serial
192          * number SHOULD be a monotonically increasing number. The serial
193          * numbers SHOULD be initialized at the start of the
194          * association to the same value as the initial TSN.
195          */
196         asoc->addip_serial = asoc->c.initial_tsn;
197         asoc->strreset_outseq = asoc->c.initial_tsn;
198
199         INIT_LIST_HEAD(&asoc->addip_chunk_list);
200         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asconf_ack_list);
201
202         /* Make an empty list of remote transport addresses.  */
203         INIT_LIST_HEAD(&asoc->peer.transport_addr_list);
204
205         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
206          *
207          * After the reception of the first data chunk in an
208          * association the endpoint must immediately respond with a
209          * sack to acknowledge the data chunk.  Subsequent
210          * acknowledgements should be done as described in Section
211          * 6.2.
212          *
213          * [We implement this by telling a new association that it
214          * already received one packet.]
215          */
216         asoc->peer.sack_needed = 1;
217         asoc->peer.sack_generation = 1;
218
219         /* Create an input queue.  */
220         sctp_inq_init(&asoc->base.inqueue);
221         sctp_inq_set_th_handler(&asoc->base.inqueue, sctp_assoc_bh_rcv);
222
223         /* Create an output queue.  */
224         sctp_outq_init(asoc, &asoc->outqueue);
225
226         if (!sctp_ulpq_init(&asoc->ulpq, asoc))
227                 goto fail_init;
228
229         if (sctp_stream_init(&asoc->stream, asoc->c.sinit_num_ostreams, 0, gfp))
230                 goto stream_free;
231
232         /* Initialize default path MTU. */
233         asoc->pathmtu = sp->pathmtu;
234         sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
235
236         /* Assume that peer would support both address types unless we are
237          * told otherwise.
238          */
239         asoc->peer.ipv4_address = 1;
240         if (asoc->base.sk->sk_family == PF_INET6)
241                 asoc->peer.ipv6_address = 1;
242         INIT_LIST_HEAD(&asoc->asocs);
243
244         asoc->default_stream = sp->default_stream;
245         asoc->default_ppid = sp->default_ppid;
246         asoc->default_flags = sp->default_flags;
247         asoc->default_context = sp->default_context;
248         asoc->default_timetolive = sp->default_timetolive;
249         asoc->default_rcv_context = sp->default_rcv_context;
250
251         /* AUTH related initializations */
252         INIT_LIST_HEAD(&asoc->endpoint_shared_keys);
253         if (sctp_auth_asoc_copy_shkeys(ep, asoc, gfp))
254                 goto stream_free;
255
256         asoc->active_key_id = ep->active_key_id;
257         asoc->strreset_enable = ep->strreset_enable;
258
259         /* Save the hmacs and chunks list into this association */
260         if (ep->auth_hmacs_list)
261                 memcpy(asoc->c.auth_hmacs, ep->auth_hmacs_list,
262                         ntohs(ep->auth_hmacs_list->param_hdr.length));
263         if (ep->auth_chunk_list)
264                 memcpy(asoc->c.auth_chunks, ep->auth_chunk_list,
265                         ntohs(ep->auth_chunk_list->param_hdr.length));
266
267         /* Get the AUTH random number for this association */
268         p = (struct sctp_paramhdr *)asoc->c.auth_random;
269         p->type = SCTP_PARAM_RANDOM;
270         p->length = htons(sizeof(*p) + SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
271         get_random_bytes(p+1, SCTP_AUTH_RANDOM_LENGTH);
272
273         return asoc;
274
275 stream_free:
276         sctp_stream_free(&asoc->stream);
277 fail_init:
278         sock_put(asoc->base.sk);
279         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
280         return NULL;
281 }
282
283 /* Allocate and initialize a new association */
284 struct sctp_association *sctp_association_new(const struct sctp_endpoint *ep,
285                                               const struct sock *sk,
286                                               enum sctp_scope scope, gfp_t gfp)
287 {
288         struct sctp_association *asoc;
289
290         asoc = kzalloc(sizeof(*asoc), gfp);
291         if (!asoc)
292                 goto fail;
293
294         if (!sctp_association_init(asoc, ep, sk, scope, gfp))
295                 goto fail_init;
296
297         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(assoc);
298
299         pr_debug("Created asoc %p\n", asoc);
300
301         return asoc;
302
303 fail_init:
304         kfree(asoc);
305 fail:
306         return NULL;
307 }
308
309 /* Free this association if possible.  There may still be users, so
310  * the actual deallocation may be delayed.
311  */
312 void sctp_association_free(struct sctp_association *asoc)
313 {
314         struct sock *sk = asoc->base.sk;
315         struct sctp_transport *transport;
316         struct list_head *pos, *temp;
317         int i;
318
319         /* Only real associations count against the endpoint, so
320          * don't bother for if this is a temporary association.
321          */
322         if (!list_empty(&asoc->asocs)) {
323                 list_del(&asoc->asocs);
324
325                 /* Decrement the backlog value for a TCP-style listening
326                  * socket.
327                  */
328                 if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
329                         sk_acceptq_removed(sk);
330         }
331
332         /* Mark as dead, so other users can know this structure is
333          * going away.
334          */
335         asoc->base.dead = true;
336
337         /* Dispose of any data lying around in the outqueue. */
338         sctp_outq_free(&asoc->outqueue);
339
340         /* Dispose of any pending messages for the upper layer. */
341         sctp_ulpq_free(&asoc->ulpq);
342
343         /* Dispose of any pending chunks on the inqueue. */
344         sctp_inq_free(&asoc->base.inqueue);
345
346         sctp_tsnmap_free(&asoc->peer.tsn_map);
347
348         /* Free stream information. */
349         sctp_stream_free(&asoc->stream);
350
351         if (asoc->strreset_chunk)
352                 sctp_chunk_free(asoc->strreset_chunk);
353
354         /* Clean up the bound address list. */
355         sctp_bind_addr_free(&asoc->base.bind_addr);
356
357         /* Do we need to go through all of our timers and
358          * delete them?   To be safe we will try to delete all, but we
359          * should be able to go through and make a guess based
360          * on our state.
361          */
362         for (i = SCTP_EVENT_TIMEOUT_NONE; i < SCTP_NUM_TIMEOUT_TYPES; ++i) {
363                 if (del_timer(&asoc->timers[i]))
364                         sctp_association_put(asoc);
365         }
366
367         /* Free peer's cached cookie. */
368         kfree(asoc->peer.cookie);
369         kfree(asoc->peer.peer_random);
370         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
371         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
372
373         /* Release the transport structures. */
374         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
375                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
376                 list_del_rcu(pos);
377                 sctp_unhash_transport(transport);
378                 sctp_transport_free(transport);
379         }
380
381         asoc->peer.transport_count = 0;
382
383         sctp_asconf_queue_teardown(asoc);
384
385         /* Free pending address space being deleted */
386         kfree(asoc->asconf_addr_del_pending);
387
388         /* AUTH - Free the endpoint shared keys */
389         sctp_auth_destroy_keys(&asoc->endpoint_shared_keys);
390
391         /* AUTH - Free the association shared key */
392         sctp_auth_key_put(asoc->asoc_shared_key);
393
394         sctp_association_put(asoc);
395 }
396
397 /* Cleanup and free up an association. */
398 static void sctp_association_destroy(struct sctp_association *asoc)
399 {
400         if (unlikely(!asoc->base.dead)) {
401                 WARN(1, "Attempt to destroy undead association %p!\n", asoc);
402                 return;
403         }
404
405         sctp_endpoint_put(asoc->ep);
406         sock_put(asoc->base.sk);
407
408         if (asoc->assoc_id != 0) {
409                 spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
410                 idr_remove(&sctp_assocs_id, asoc->assoc_id);
411                 spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
412         }
413
414         WARN_ON(atomic_read(&asoc->rmem_alloc));
415
416         kfree_rcu(asoc, rcu);
417         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(assoc);
418 }
419
420 /* Change the primary destination address for the peer. */
421 void sctp_assoc_set_primary(struct sctp_association *asoc,
422                             struct sctp_transport *transport)
423 {
424         int changeover = 0;
425
426         /* it's a changeover only if we already have a primary path
427          * that we are changing
428          */
429         if (asoc->peer.primary_path != NULL &&
430             asoc->peer.primary_path != transport)
431                 changeover = 1 ;
432
433         asoc->peer.primary_path = transport;
434         sctp_ulpevent_notify_peer_addr_change(transport,
435                                               SCTP_ADDR_MADE_PRIM, 0);
436
437         /* Set a default msg_name for events. */
438         memcpy(&asoc->peer.primary_addr, &transport->ipaddr,
439                sizeof(union sctp_addr));
440
441         /* If the primary path is changing, assume that the
442          * user wants to use this new path.
443          */
444         if ((transport->state == SCTP_ACTIVE) ||
445             (transport->state == SCTP_UNKNOWN))
446                 asoc->peer.active_path = transport;
447
448         /*
449          * SFR-CACC algorithm:
450          * Upon the receipt of a request to change the primary
451          * destination address, on the data structure for the new
452          * primary destination, the sender MUST do the following:
453          *
454          * 1) If CHANGEOVER_ACTIVE is set, then there was a switch
455          * to this destination address earlier. The sender MUST set
456          * CYCLING_CHANGEOVER to indicate that this switch is a
457          * double switch to the same destination address.
458          *
459          * Really, only bother is we have data queued or outstanding on
460          * the association.
461          */
462         if (!asoc->outqueue.outstanding_bytes && !asoc->outqueue.out_qlen)
463                 return;
464
465         if (transport->cacc.changeover_active)
466                 transport->cacc.cycling_changeover = changeover;
467
468         /* 2) The sender MUST set CHANGEOVER_ACTIVE to indicate that
469          * a changeover has occurred.
470          */
471         transport->cacc.changeover_active = changeover;
472
473         /* 3) The sender MUST store the next TSN to be sent in
474          * next_tsn_at_change.
475          */
476         transport->cacc.next_tsn_at_change = asoc->next_tsn;
477 }
478
479 /* Remove a transport from an association.  */
480 void sctp_assoc_rm_peer(struct sctp_association *asoc,
481                         struct sctp_transport *peer)
482 {
483         struct sctp_transport *transport;
484         struct list_head *pos;
485         struct sctp_chunk *ch;
486
487         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc\n",
488                  __func__, asoc, &peer->ipaddr.sa);
489
490         /* If we are to remove the current retran_path, update it
491          * to the next peer before removing this peer from the list.
492          */
493         if (asoc->peer.retran_path == peer)
494                 sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
495
496         /* Remove this peer from the list. */
497         list_del_rcu(&peer->transports);
498         /* Remove this peer from the transport hashtable */
499         sctp_unhash_transport(peer);
500
501         /* Get the first transport of asoc. */
502         pos = asoc->peer.transport_addr_list.next;
503         transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
504
505         /* Update any entries that match the peer to be deleted. */
506         if (asoc->peer.primary_path == peer)
507                 sctp_assoc_set_primary(asoc, transport);
508         if (asoc->peer.active_path == peer)
509                 asoc->peer.active_path = transport;
510         if (asoc->peer.retran_path == peer)
511                 asoc->peer.retran_path = transport;
512         if (asoc->peer.last_data_from == peer)
513                 asoc->peer.last_data_from = transport;
514
515         if (asoc->strreset_chunk &&
516             asoc->strreset_chunk->transport == peer) {
517                 asoc->strreset_chunk->transport = transport;
518                 sctp_transport_reset_reconf_timer(transport);
519         }
520
521         /* If we remove the transport an INIT was last sent to, set it to
522          * NULL. Combined with the update of the retran path above, this
523          * will cause the next INIT to be sent to the next available
524          * transport, maintaining the cycle.
525          */
526         if (asoc->init_last_sent_to == peer)
527                 asoc->init_last_sent_to = NULL;
528
529         /* If we remove the transport an SHUTDOWN was last sent to, set it
530          * to NULL. Combined with the update of the retran path above, this
531          * will cause the next SHUTDOWN to be sent to the next available
532          * transport, maintaining the cycle.
533          */
534         if (asoc->shutdown_last_sent_to == peer)
535                 asoc->shutdown_last_sent_to = NULL;
536
537         /* If we remove the transport an ASCONF was last sent to, set it to
538          * NULL.
539          */
540         if (asoc->addip_last_asconf &&
541             asoc->addip_last_asconf->transport == peer)
542                 asoc->addip_last_asconf->transport = NULL;
543
544         /* If we have something on the transmitted list, we have to
545          * save it off.  The best place is the active path.
546          */
547         if (!list_empty(&peer->transmitted)) {
548                 struct sctp_transport *active = asoc->peer.active_path;
549
550                 /* Reset the transport of each chunk on this list */
551                 list_for_each_entry(ch, &peer->transmitted,
552                                         transmitted_list) {
553                         ch->transport = NULL;
554                         ch->rtt_in_progress = 0;
555                 }
556
557                 list_splice_tail_init(&peer->transmitted,
558                                         &active->transmitted);
559
560                 /* Start a T3 timer here in case it wasn't running so
561                  * that these migrated packets have a chance to get
562                  * retransmitted.
563                  */
564                 if (!timer_pending(&active->T3_rtx_timer))
565                         if (!mod_timer(&active->T3_rtx_timer,
566                                         jiffies + active->rto))
567                                 sctp_transport_hold(active);
568         }
569
570         list_for_each_entry(ch, &asoc->outqueue.out_chunk_list, list)
571                 if (ch->transport == peer)
572                         ch->transport = NULL;
573
574         asoc->peer.transport_count--;
575
576         sctp_ulpevent_notify_peer_addr_change(peer, SCTP_ADDR_REMOVED, 0);
577         sctp_transport_free(peer);
578 }
579
580 /* Add a transport address to an association.  */
581 struct sctp_transport *sctp_assoc_add_peer(struct sctp_association *asoc,
582                                            const union sctp_addr *addr,
583                                            const gfp_t gfp,
584                                            const int peer_state)
585 {
586         struct sctp_transport *peer;
587         struct sctp_sock *sp;
588         unsigned short port;
589
590         sp = sctp_sk(asoc->base.sk);
591
592         /* AF_INET and AF_INET6 share common port field. */
593         port = ntohs(addr->v4.sin_port);
594
595         pr_debug("%s: association:%p addr:%pISpc state:%d\n", __func__,
596                  asoc, &addr->sa, peer_state);
597
598         /* Set the port if it has not been set yet.  */
599         if (0 == asoc->peer.port)
600                 asoc->peer.port = port;
601
602         /* Check to see if this is a duplicate. */
603         peer = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, addr);
604         if (peer) {
605                 /* An UNKNOWN state is only set on transports added by
606                  * user in sctp_connectx() call.  Such transports should be
607                  * considered CONFIRMED per RFC 4960, Section 5.4.
608                  */
609                 if (peer->state == SCTP_UNKNOWN) {
610                         peer->state = SCTP_ACTIVE;
611                 }
612                 return peer;
613         }
614
615         peer = sctp_transport_new(asoc->base.net, addr, gfp);
616         if (!peer)
617                 return NULL;
618
619         sctp_transport_set_owner(peer, asoc);
620
621         /* Initialize the peer's heartbeat interval based on the
622          * association configured value.
623          */
624         peer->hbinterval = asoc->hbinterval;
625
626         /* Set the path max_retrans.  */
627         peer->pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
628
629         /* And the partial failure retrans threshold */
630         peer->pf_retrans = asoc->pf_retrans;
631         /* And the primary path switchover retrans threshold */
632         peer->ps_retrans = asoc->ps_retrans;
633
634         /* Initialize the peer's SACK delay timeout based on the
635          * association configured value.
636          */
637         peer->sackdelay = asoc->sackdelay;
638         peer->sackfreq = asoc->sackfreq;
639
640         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6) {
641                 __be32 info = addr->v6.sin6_flowinfo;
642
643                 if (info) {
644                         peer->flowlabel = ntohl(info & IPV6_FLOWLABEL_MASK);
645                         peer->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
646                 } else {
647                         peer->flowlabel = asoc->flowlabel;
648                 }
649         }
650         peer->dscp = asoc->dscp;
651
652         /* Enable/disable heartbeat, SACK delay, and path MTU discovery
653          * based on association setting.
654          */
655         peer->param_flags = asoc->param_flags;
656
657         /* Initialize the pmtu of the transport. */
658         sctp_transport_route(peer, NULL, sp);
659
660         /* If this is the first transport addr on this association,
661          * initialize the association PMTU to the peer's PMTU.
662          * If not and the current association PMTU is higher than the new
663          * peer's PMTU, reset the association PMTU to the new peer's PMTU.
664          */
665         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, asoc->pathmtu ?
666                                   min_t(int, peer->pathmtu, asoc->pathmtu) :
667                                   peer->pathmtu);
668
669         peer->pmtu_pending = 0;
670
671         /* The asoc->peer.port might not be meaningful yet, but
672          * initialize the packet structure anyway.
673          */
674         sctp_packet_init(&peer->packet, peer, asoc->base.bind_addr.port,
675                          asoc->peer.port);
676
677         /* 7.2.1 Slow-Start
678          *
679          * o The initial cwnd before DATA transmission or after a sufficiently
680          *   long idle period MUST be set to
681          *      min(4*MTU, max(2*MTU, 4380 bytes))
682          *
683          * o The initial value of ssthresh MAY be arbitrarily high
684          *   (for example, implementations MAY use the size of the
685          *   receiver advertised window).
686          */
687         peer->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
688
689         /* At this point, we may not have the receiver's advertised window,
690          * so initialize ssthresh to the default value and it will be set
691          * later when we process the INIT.
692          */
693         peer->ssthresh = SCTP_DEFAULT_MAXWINDOW;
694
695         peer->partial_bytes_acked = 0;
696         peer->flight_size = 0;
697         peer->burst_limited = 0;
698
699         /* Set the transport's RTO.initial value */
700         peer->rto = asoc->rto_initial;
701         sctp_max_rto(asoc, peer);
702
703         /* Set the peer's active state. */
704         peer->state = peer_state;
705
706         /* Add this peer into the transport hashtable */
707         if (sctp_hash_transport(peer)) {
708                 sctp_transport_free(peer);
709                 return NULL;
710         }
711
712         /* Attach the remote transport to our asoc.  */
713         list_add_tail_rcu(&peer->transports, &asoc->peer.transport_addr_list);
714         asoc->peer.transport_count++;
715
716         sctp_ulpevent_notify_peer_addr_change(peer, SCTP_ADDR_ADDED, 0);
717
718         /* If we do not yet have a primary path, set one.  */
719         if (!asoc->peer.primary_path) {
720                 sctp_assoc_set_primary(asoc, peer);
721                 asoc->peer.retran_path = peer;
722         }
723
724         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
725             peer->state != SCTP_UNCONFIRMED) {
726                 asoc->peer.retran_path = peer;
727         }
728
729         return peer;
730 }
731
732 /* Delete a transport address from an association.  */
733 void sctp_assoc_del_peer(struct sctp_association *asoc,
734                          const union sctp_addr *addr)
735 {
736         struct list_head        *pos;
737         struct list_head        *temp;
738         struct sctp_transport   *transport;
739
740         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
741                 transport = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
742                 if (sctp_cmp_addr_exact(addr, &transport->ipaddr)) {
743                         /* Do book keeping for removing the peer and free it. */
744                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, transport);
745                         break;
746                 }
747         }
748 }
749
750 /* Lookup a transport by address. */
751 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_paddr(
752                                         const struct sctp_association *asoc,
753                                         const union sctp_addr *address)
754 {
755         struct sctp_transport *t;
756
757         /* Cycle through all transports searching for a peer address. */
758
759         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
760                         transports) {
761                 if (sctp_cmp_addr_exact(address, &t->ipaddr))
762                         return t;
763         }
764
765         return NULL;
766 }
767
768 /* Remove all transports except a give one */
769 void sctp_assoc_del_nonprimary_peers(struct sctp_association *asoc,
770                                      struct sctp_transport *primary)
771 {
772         struct sctp_transport   *temp;
773         struct sctp_transport   *t;
774
775         list_for_each_entry_safe(t, temp, &asoc->peer.transport_addr_list,
776                                  transports) {
777                 /* if the current transport is not the primary one, delete it */
778                 if (t != primary)
779                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, t);
780         }
781 }
782
783 /* Engage in transport control operations.
784  * Mark the transport up or down and send a notification to the user.
785  * Select and update the new active and retran paths.
786  */
787 void sctp_assoc_control_transport(struct sctp_association *asoc,
788                                   struct sctp_transport *transport,
789                                   enum sctp_transport_cmd command,
790                                   sctp_sn_error_t error)
791 {
792         int spc_state = SCTP_ADDR_AVAILABLE;
793         bool ulp_notify = true;
794
795         /* Record the transition on the transport.  */
796         switch (command) {
797         case SCTP_TRANSPORT_UP:
798                 /* If we are moving from UNCONFIRMED state due
799                  * to heartbeat success, report the SCTP_ADDR_CONFIRMED
800                  * state to the user, otherwise report SCTP_ADDR_AVAILABLE.
801                  */
802                 if (transport->state == SCTP_PF &&
803                     asoc->pf_expose != SCTP_PF_EXPOSE_ENABLE)
804                         ulp_notify = false;
805                 else if (transport->state == SCTP_UNCONFIRMED &&
806                          error == SCTP_HEARTBEAT_SUCCESS)
807                         spc_state = SCTP_ADDR_CONFIRMED;
808
809                 transport->state = SCTP_ACTIVE;
810                 break;
811
812         case SCTP_TRANSPORT_DOWN:
813                 /* If the transport was never confirmed, do not transition it
814                  * to inactive state.  Also, release the cached route since
815                  * there may be a better route next time.
816                  */
817                 if (transport->state != SCTP_UNCONFIRMED) {
818                         transport->state = SCTP_INACTIVE;
819                         spc_state = SCTP_ADDR_UNREACHABLE;
820                 } else {
821                         sctp_transport_dst_release(transport);
822                         ulp_notify = false;
823                 }
824                 break;
825
826         case SCTP_TRANSPORT_PF:
827                 transport->state = SCTP_PF;
828                 if (asoc->pf_expose != SCTP_PF_EXPOSE_ENABLE)
829                         ulp_notify = false;
830                 else
831                         spc_state = SCTP_ADDR_POTENTIALLY_FAILED;
832                 break;
833
834         default:
835                 return;
836         }
837
838         /* Generate and send a SCTP_PEER_ADDR_CHANGE notification
839          * to the user.
840          */
841         if (ulp_notify)
842                 sctp_ulpevent_notify_peer_addr_change(transport,
843                                                       spc_state, error);
844
845         /* Select new active and retran paths. */
846         sctp_select_active_and_retran_path(asoc);
847 }
848
849 /* Hold a reference to an association. */
850 void sctp_association_hold(struct sctp_association *asoc)
851 {
852         refcount_inc(&asoc->base.refcnt);
853 }
854
855 /* Release a reference to an association and cleanup
856  * if there are no more references.
857  */
858 void sctp_association_put(struct sctp_association *asoc)
859 {
860         if (refcount_dec_and_test(&asoc->base.refcnt))
861                 sctp_association_destroy(asoc);
862 }
863
864 /* Allocate the next TSN, Transmission Sequence Number, for the given
865  * association.
866  */
867 __u32 sctp_association_get_next_tsn(struct sctp_association *asoc)
868 {
869         /* From Section 1.6 Serial Number Arithmetic:
870          * Transmission Sequence Numbers wrap around when they reach
871          * 2**32 - 1.  That is, the next TSN a DATA chunk MUST use
872          * after transmitting TSN = 2*32 - 1 is TSN = 0.
873          */
874         __u32 retval = asoc->next_tsn;
875         asoc->next_tsn++;
876         asoc->unack_data++;
877
878         return retval;
879 }
880
881 /* Compare two addresses to see if they match.  Wildcard addresses
882  * only match themselves.
883  */
884 int sctp_cmp_addr_exact(const union sctp_addr *ss1,
885                         const union sctp_addr *ss2)
886 {
887         struct sctp_af *af;
888
889         af = sctp_get_af_specific(ss1->sa.sa_family);
890         if (unlikely(!af))
891                 return 0;
892
893         return af->cmp_addr(ss1, ss2);
894 }
895
896 /* Return an ecne chunk to get prepended to a packet.
897  * Note:  We are sly and return a shared, prealloced chunk.  FIXME:
898  * No we don't, but we could/should.
899  */
900 struct sctp_chunk *sctp_get_ecne_prepend(struct sctp_association *asoc)
901 {
902         if (!asoc->need_ecne)
903                 return NULL;
904
905         /* Send ECNE if needed.
906          * Not being able to allocate a chunk here is not deadly.
907          */
908         return sctp_make_ecne(asoc, asoc->last_ecne_tsn);
909 }
910
911 /*
912  * Find which transport this TSN was sent on.
913  */
914 struct sctp_transport *sctp_assoc_lookup_tsn(struct sctp_association *asoc,
915                                              __u32 tsn)
916 {
917         struct sctp_transport *active;
918         struct sctp_transport *match;
919         struct sctp_transport *transport;
920         struct sctp_chunk *chunk;
921         __be32 key = htonl(tsn);
922
923         match = NULL;
924
925         /*
926          * FIXME: In general, find a more efficient data structure for
927          * searching.
928          */
929
930         /*
931          * The general strategy is to search each transport's transmitted
932          * list.   Return which transport this TSN lives on.
933          *
934          * Let's be hopeful and check the active_path first.
935          * Another optimization would be to know if there is only one
936          * outbound path and not have to look for the TSN at all.
937          *
938          */
939
940         active = asoc->peer.active_path;
941
942         list_for_each_entry(chunk, &active->transmitted,
943                         transmitted_list) {
944
945                 if (key == chunk->subh.data_hdr->tsn) {
946                         match = active;
947                         goto out;
948                 }
949         }
950
951         /* If not found, go search all the other transports. */
952         list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
953                         transports) {
954
955                 if (transport == active)
956                         continue;
957                 list_for_each_entry(chunk, &transport->transmitted,
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 /* Do delayed input processing.  This is scheduled by sctp_rcv(). */
970 static void sctp_assoc_bh_rcv(struct work_struct *work)
971 {
972         struct sctp_association *asoc =
973                 container_of(work, struct sctp_association,
974                              base.inqueue.immediate);
975         struct net *net = asoc->base.net;
976         union sctp_subtype subtype;
977         struct sctp_endpoint *ep;
978         struct sctp_chunk *chunk;
979         struct sctp_inq *inqueue;
980         int first_time = 1;     /* is this the first time through the loop */
981         int error = 0;
982         int state;
983
984         /* The association should be held so we should be safe. */
985         ep = asoc->ep;
986
987         inqueue = &asoc->base.inqueue;
988         sctp_association_hold(asoc);
989         while (NULL != (chunk = sctp_inq_pop(inqueue))) {
990                 state = asoc->state;
991                 subtype = SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type);
992
993                 /* If the first chunk in the packet is AUTH, do special
994                  * processing specified in Section 6.3 of SCTP-AUTH spec
995                  */
996                 if (first_time && subtype.chunk == SCTP_CID_AUTH) {
997                         struct sctp_chunkhdr *next_hdr;
998
999                         next_hdr = sctp_inq_peek(inqueue);
1000                         if (!next_hdr)
1001                                 goto normal;
1002
1003                         /* If the next chunk is COOKIE-ECHO, skip the AUTH
1004                          * chunk while saving a pointer to it so we can do
1005                          * Authentication later (during cookie-echo
1006                          * processing).
1007                          */
1008                         if (next_hdr->type == SCTP_CID_COOKIE_ECHO) {
1009                                 chunk->auth_chunk = skb_clone(chunk->skb,
1010                                                               GFP_ATOMIC);
1011                                 chunk->auth = 1;
1012                                 continue;
1013                         }
1014                 }
1015
1016 normal:
1017                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1018                  *    The receiver has a list of chunk types which it expects
1019                  *    to be received only after an AUTH-chunk.  This list has
1020                  *    been sent to the peer during the association setup.  It
1021                  *    MUST silently discard these chunks if they are not placed
1022                  *    after an AUTH chunk in the packet.
1023                  */
1024                 if (sctp_auth_recv_cid(subtype.chunk, asoc) && !chunk->auth)
1025                         continue;
1026
1027                 /* Remember where the last DATA chunk came from so we
1028                  * know where to send the SACK.
1029                  */
1030                 if (sctp_chunk_is_data(chunk))
1031                         asoc->peer.last_data_from = chunk->transport;
1032                 else {
1033                         SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INCTRLCHUNKS);
1034                         asoc->stats.ictrlchunks++;
1035                         if (chunk->chunk_hdr->type == SCTP_CID_SACK)
1036                                 asoc->stats.isacks++;
1037                 }
1038
1039                 if (chunk->transport)
1040                         chunk->transport->last_time_heard = ktime_get();
1041
1042                 /* Run through the state machine. */
1043                 error = sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_CHUNK, subtype,
1044                                    state, ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC);
1045
1046                 /* Check to see if the association is freed in response to
1047                  * the incoming chunk.  If so, get out of the while loop.
1048                  */
1049                 if (asoc->base.dead)
1050                         break;
1051
1052                 /* If there is an error on chunk, discard this packet. */
1053                 if (error && chunk)
1054                         chunk->pdiscard = 1;
1055
1056                 if (first_time)
1057                         first_time = 0;
1058         }
1059         sctp_association_put(asoc);
1060 }
1061
1062 /* This routine moves an association from its old sk to a new sk.  */
1063 void sctp_assoc_migrate(struct sctp_association *assoc, struct sock *newsk)
1064 {
1065         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
1066         struct sock *oldsk = assoc->base.sk;
1067
1068         /* Delete the association from the old endpoint's list of
1069          * associations.
1070          */
1071         list_del_init(&assoc->asocs);
1072
1073         /* Decrement the backlog value for a TCP-style socket. */
1074         if (sctp_style(oldsk, TCP))
1075                 sk_acceptq_removed(oldsk);
1076
1077         /* Release references to the old endpoint and the sock.  */
1078         sctp_endpoint_put(assoc->ep);
1079         sock_put(assoc->base.sk);
1080
1081         /* Get a reference to the new endpoint.  */
1082         assoc->ep = newsp->ep;
1083         sctp_endpoint_hold(assoc->ep);
1084
1085         /* Get a reference to the new sock.  */
1086         assoc->base.sk = newsk;
1087         sock_hold(assoc->base.sk);
1088
1089         /* Add the association to the new endpoint's list of associations.  */
1090         sctp_endpoint_add_asoc(newsp->ep, assoc);
1091 }
1092
1093 /* Update an association (possibly from unexpected COOKIE-ECHO processing).  */
1094 int sctp_assoc_update(struct sctp_association *asoc,
1095                       struct sctp_association *new)
1096 {
1097         struct sctp_transport *trans;
1098         struct list_head *pos, *temp;
1099
1100         /* Copy in new parameters of peer. */
1101         asoc->c = new->c;
1102         asoc->peer.rwnd = new->peer.rwnd;
1103         asoc->peer.sack_needed = new->peer.sack_needed;
1104         asoc->peer.auth_capable = new->peer.auth_capable;
1105         asoc->peer.i = new->peer.i;
1106
1107         if (!sctp_tsnmap_init(&asoc->peer.tsn_map, SCTP_TSN_MAP_INITIAL,
1108                               asoc->peer.i.initial_tsn, GFP_ATOMIC))
1109                 return -ENOMEM;
1110
1111         /* Remove any peer addresses not present in the new association. */
1112         list_for_each_safe(pos, temp, &asoc->peer.transport_addr_list) {
1113                 trans = list_entry(pos, struct sctp_transport, transports);
1114                 if (!sctp_assoc_lookup_paddr(new, &trans->ipaddr)) {
1115                         sctp_assoc_rm_peer(asoc, trans);
1116                         continue;
1117                 }
1118
1119                 if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1120                         sctp_transport_reset(trans);
1121         }
1122
1123         /* If the case is A (association restart), use
1124          * initial_tsn as next_tsn. If the case is B, use
1125          * current next_tsn in case data sent to peer
1126          * has been discarded and needs retransmission.
1127          */
1128         if (asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1129                 asoc->next_tsn = new->next_tsn;
1130                 asoc->ctsn_ack_point = new->ctsn_ack_point;
1131                 asoc->adv_peer_ack_point = new->adv_peer_ack_point;
1132
1133                 /* Reinitialize SSN for both local streams
1134                  * and peer's streams.
1135                  */
1136                 sctp_stream_clear(&asoc->stream);
1137
1138                 /* Flush the ULP reassembly and ordered queue.
1139                  * Any data there will now be stale and will
1140                  * cause problems.
1141                  */
1142                 sctp_ulpq_flush(&asoc->ulpq);
1143
1144                 /* reset the overall association error count so
1145                  * that the restarted association doesn't get torn
1146                  * down on the next retransmission timer.
1147                  */
1148                 asoc->overall_error_count = 0;
1149
1150         } else {
1151                 /* Add any peer addresses from the new association. */
1152                 list_for_each_entry(trans, &new->peer.transport_addr_list,
1153                                     transports)
1154                         if (!sctp_assoc_add_peer(asoc, &trans->ipaddr,
1155                                                  GFP_ATOMIC, trans->state))
1156                                 return -ENOMEM;
1157
1158                 asoc->ctsn_ack_point = asoc->next_tsn - 1;
1159                 asoc->adv_peer_ack_point = asoc->ctsn_ack_point;
1160
1161                 if (sctp_state(asoc, COOKIE_WAIT))
1162                         sctp_stream_update(&asoc->stream, &new->stream);
1163
1164                 /* get a new assoc id if we don't have one yet. */
1165                 if (sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_ATOMIC))
1166                         return -ENOMEM;
1167         }
1168
1169         /* SCTP-AUTH: Save the peer parameters from the new associations
1170          * and also move the association shared keys over
1171          */
1172         kfree(asoc->peer.peer_random);
1173         asoc->peer.peer_random = new->peer.peer_random;
1174         new->peer.peer_random = NULL;
1175
1176         kfree(asoc->peer.peer_chunks);
1177         asoc->peer.peer_chunks = new->peer.peer_chunks;
1178         new->peer.peer_chunks = NULL;
1179
1180         kfree(asoc->peer.peer_hmacs);
1181         asoc->peer.peer_hmacs = new->peer.peer_hmacs;
1182         new->peer.peer_hmacs = NULL;
1183
1184         return sctp_auth_asoc_init_active_key(asoc, GFP_ATOMIC);
1185 }
1186
1187 /* Update the retran path for sending a retransmitted packet.
1188  * See also RFC4960, 6.4. Multi-Homed SCTP Endpoints:
1189  *
1190  *   When there is outbound data to send and the primary path
1191  *   becomes inactive (e.g., due to failures), or where the
1192  *   SCTP user explicitly requests to send data to an
1193  *   inactive destination transport address, before reporting
1194  *   an error to its ULP, the SCTP endpoint should try to send
1195  *   the data to an alternate active destination transport
1196  *   address if one exists.
1197  *
1198  *   When retransmitting data that timed out, if the endpoint
1199  *   is multihomed, it should consider each source-destination
1200  *   address pair in its retransmission selection policy.
1201  *   When retransmitting timed-out data, the endpoint should
1202  *   attempt to pick the most divergent source-destination
1203  *   pair from the original source-destination pair to which
1204  *   the packet was transmitted.
1205  *
1206  *   Note: Rules for picking the most divergent source-destination
1207  *   pair are an implementation decision and are not specified
1208  *   within this document.
1209  *
1210  * Our basic strategy is to round-robin transports in priorities
1211  * according to sctp_trans_score() e.g., if no such
1212  * transport with state SCTP_ACTIVE exists, round-robin through
1213  * SCTP_UNKNOWN, etc. You get the picture.
1214  */
1215 static u8 sctp_trans_score(const struct sctp_transport *trans)
1216 {
1217         switch (trans->state) {
1218         case SCTP_ACTIVE:
1219                 return 3;       /* best case */
1220         case SCTP_UNKNOWN:
1221                 return 2;
1222         case SCTP_PF:
1223                 return 1;
1224         default: /* case SCTP_INACTIVE */
1225                 return 0;       /* worst case */
1226         }
1227 }
1228
1229 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_tie(struct sctp_transport *trans1,
1230                                                    struct sctp_transport *trans2)
1231 {
1232         if (trans1->error_count > trans2->error_count) {
1233                 return trans2;
1234         } else if (trans1->error_count == trans2->error_count &&
1235                    ktime_after(trans2->last_time_heard,
1236                                trans1->last_time_heard)) {
1237                 return trans2;
1238         } else {
1239                 return trans1;
1240         }
1241 }
1242
1243 static struct sctp_transport *sctp_trans_elect_best(struct sctp_transport *curr,
1244                                                     struct sctp_transport *best)
1245 {
1246         u8 score_curr, score_best;
1247
1248         if (best == NULL || curr == best)
1249                 return curr;
1250
1251         score_curr = sctp_trans_score(curr);
1252         score_best = sctp_trans_score(best);
1253
1254         /* First, try a score-based selection if both transport states
1255          * differ. If we're in a tie, lets try to make a more clever
1256          * decision here based on error counts and last time heard.
1257          */
1258         if (score_curr > score_best)
1259                 return curr;
1260         else if (score_curr == score_best)
1261                 return sctp_trans_elect_tie(best, curr);
1262         else
1263                 return best;
1264 }
1265
1266 void sctp_assoc_update_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1267 {
1268         struct sctp_transport *trans = asoc->peer.retran_path;
1269         struct sctp_transport *trans_next = NULL;
1270
1271         /* We're done as we only have the one and only path. */
1272         if (asoc->peer.transport_count == 1)
1273                 return;
1274         /* If active_path and retran_path are the same and active,
1275          * then this is the only active path. Use it.
1276          */
1277         if (asoc->peer.active_path == asoc->peer.retran_path &&
1278             asoc->peer.active_path->state == SCTP_ACTIVE)
1279                 return;
1280
1281         /* Iterate from retran_path's successor back to retran_path. */
1282         for (trans = list_next_entry(trans, transports); 1;
1283              trans = list_next_entry(trans, transports)) {
1284                 /* Manually skip the head element. */
1285                 if (&trans->transports == &asoc->peer.transport_addr_list)
1286                         continue;
1287                 if (trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1288                         continue;
1289                 trans_next = sctp_trans_elect_best(trans, trans_next);
1290                 /* Active is good enough for immediate return. */
1291                 if (trans_next->state == SCTP_ACTIVE)
1292                         break;
1293                 /* We've reached the end, time to update path. */
1294                 if (trans == asoc->peer.retran_path)
1295                         break;
1296         }
1297
1298         asoc->peer.retran_path = trans_next;
1299
1300         pr_debug("%s: association:%p updated new path to addr:%pISpc\n",
1301                  __func__, asoc, &asoc->peer.retran_path->ipaddr.sa);
1302 }
1303
1304 static void sctp_select_active_and_retran_path(struct sctp_association *asoc)
1305 {
1306         struct sctp_transport *trans, *trans_pri = NULL, *trans_sec = NULL;
1307         struct sctp_transport *trans_pf = NULL;
1308
1309         /* Look for the two most recently used active transports. */
1310         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
1311                             transports) {
1312                 /* Skip uninteresting transports. */
1313                 if (trans->state == SCTP_INACTIVE ||
1314                     trans->state == SCTP_UNCONFIRMED)
1315                         continue;
1316                 /* Keep track of the best PF transport from our
1317                  * list in case we don't find an active one.
1318                  */
1319                 if (trans->state == SCTP_PF) {
1320                         trans_pf = sctp_trans_elect_best(trans, trans_pf);
1321                         continue;
1322                 }
1323                 /* For active transports, pick the most recent ones. */
1324                 if (trans_pri == NULL ||
1325                     ktime_after(trans->last_time_heard,
1326                                 trans_pri->last_time_heard)) {
1327                         trans_sec = trans_pri;
1328                         trans_pri = trans;
1329                 } else if (trans_sec == NULL ||
1330                            ktime_after(trans->last_time_heard,
1331                                        trans_sec->last_time_heard)) {
1332                         trans_sec = trans;
1333                 }
1334         }
1335
1336         /* RFC 2960 6.4 Multi-Homed SCTP Endpoints
1337          *
1338          * By default, an endpoint should always transmit to the primary
1339          * path, unless the SCTP user explicitly specifies the
1340          * destination transport address (and possibly source transport
1341          * address) to use. [If the primary is active but not most recent,
1342          * bump the most recently used transport.]
1343          */
1344         if ((asoc->peer.primary_path->state == SCTP_ACTIVE ||
1345              asoc->peer.primary_path->state == SCTP_UNKNOWN) &&
1346              asoc->peer.primary_path != trans_pri) {
1347                 trans_sec = trans_pri;
1348                 trans_pri = asoc->peer.primary_path;
1349         }
1350
1351         /* We did not find anything useful for a possible retransmission
1352          * path; either primary path that we found is the same as
1353          * the current one, or we didn't generally find an active one.
1354          */
1355         if (trans_sec == NULL)
1356                 trans_sec = trans_pri;
1357
1358         /* If we failed to find a usable transport, just camp on the
1359          * active or pick a PF iff it's the better choice.
1360          */
1361         if (trans_pri == NULL) {
1362                 trans_pri = sctp_trans_elect_best(asoc->peer.active_path, trans_pf);
1363                 trans_sec = trans_pri;
1364         }
1365
1366         /* Set the active and retran transports. */
1367         asoc->peer.active_path = trans_pri;
1368         asoc->peer.retran_path = trans_sec;
1369 }
1370
1371 struct sctp_transport *
1372 sctp_assoc_choose_alter_transport(struct sctp_association *asoc,
1373                                   struct sctp_transport *last_sent_to)
1374 {
1375         /* If this is the first time packet is sent, use the active path,
1376          * else use the retran path. If the last packet was sent over the
1377          * retran path, update the retran path and use it.
1378          */
1379         if (last_sent_to == NULL) {
1380                 return asoc->peer.active_path;
1381         } else {
1382                 if (last_sent_to == asoc->peer.retran_path)
1383                         sctp_assoc_update_retran_path(asoc);
1384
1385                 return asoc->peer.retran_path;
1386         }
1387 }
1388
1389 void sctp_assoc_update_frag_point(struct sctp_association *asoc)
1390 {
1391         int frag = sctp_mtu_payload(sctp_sk(asoc->base.sk), asoc->pathmtu,
1392                                     sctp_datachk_len(&asoc->stream));
1393
1394         if (asoc->user_frag)
1395                 frag = min_t(int, frag, asoc->user_frag);
1396
1397         frag = min_t(int, frag, SCTP_MAX_CHUNK_LEN -
1398                                 sctp_datachk_len(&asoc->stream));
1399
1400         asoc->frag_point = SCTP_TRUNC4(frag);
1401 }
1402
1403 void sctp_assoc_set_pmtu(struct sctp_association *asoc, __u32 pmtu)
1404 {
1405         if (asoc->pathmtu != pmtu) {
1406                 asoc->pathmtu = pmtu;
1407                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
1408         }
1409
1410         pr_debug("%s: asoc:%p, pmtu:%d, frag_point:%d\n", __func__, asoc,
1411                  asoc->pathmtu, asoc->frag_point);
1412 }
1413
1414 /* Update the association's pmtu and frag_point by going through all the
1415  * transports. This routine is called when a transport's PMTU has changed.
1416  */
1417 void sctp_assoc_sync_pmtu(struct sctp_association *asoc)
1418 {
1419         struct sctp_transport *t;
1420         __u32 pmtu = 0;
1421
1422         if (!asoc)
1423                 return;
1424
1425         /* Get the lowest pmtu of all the transports. */
1426         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
1427                 if (t->pmtu_pending && t->dst) {
1428                         sctp_transport_update_pmtu(t,
1429                                                    atomic_read(&t->mtu_info));
1430                         t->pmtu_pending = 0;
1431                 }
1432                 if (!pmtu || (t->pathmtu < pmtu))
1433                         pmtu = t->pathmtu;
1434         }
1435
1436         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, pmtu);
1437 }
1438
1439 /* Should we send a SACK to update our peer? */
1440 static inline bool sctp_peer_needs_update(struct sctp_association *asoc)
1441 {
1442         struct net *net = asoc->base.net;
1443
1444         switch (asoc->state) {
1445         case SCTP_STATE_ESTABLISHED:
1446         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING:
1447         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED:
1448         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
1449                 if ((asoc->rwnd > asoc->a_rwnd) &&
1450                     ((asoc->rwnd - asoc->a_rwnd) >= max_t(__u32,
1451                            (asoc->base.sk->sk_rcvbuf >> net->sctp.rwnd_upd_shift),
1452                            asoc->pathmtu)))
1453                         return true;
1454                 break;
1455         default:
1456                 break;
1457         }
1458         return false;
1459 }
1460
1461 /* Increase asoc's rwnd by len and send any window update SACK if needed. */
1462 void sctp_assoc_rwnd_increase(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1463 {
1464         struct sctp_chunk *sack;
1465         struct timer_list *timer;
1466
1467         if (asoc->rwnd_over) {
1468                 if (asoc->rwnd_over >= len) {
1469                         asoc->rwnd_over -= len;
1470                 } else {
1471                         asoc->rwnd += (len - asoc->rwnd_over);
1472                         asoc->rwnd_over = 0;
1473                 }
1474         } else {
1475                 asoc->rwnd += len;
1476         }
1477
1478         /* If we had window pressure, start recovering it
1479          * once our rwnd had reached the accumulated pressure
1480          * threshold.  The idea is to recover slowly, but up
1481          * to the initial advertised window.
1482          */
1483         if (asoc->rwnd_press) {
1484                 int change = min(asoc->pathmtu, asoc->rwnd_press);
1485                 asoc->rwnd += change;
1486                 asoc->rwnd_press -= change;
1487         }
1488
1489         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd increased by %d to (%u, %u) - %u\n",
1490                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1491                  asoc->a_rwnd);
1492
1493         /* Send a window update SACK if the rwnd has increased by at least the
1494          * minimum of the association's PMTU and half of the receive buffer.
1495          * The algorithm used is similar to the one described in
1496          * Section 4.2.3.3 of RFC 1122.
1497          */
1498         if (sctp_peer_needs_update(asoc)) {
1499                 asoc->a_rwnd = asoc->rwnd;
1500
1501                 pr_debug("%s: sending window update SACK- asoc:%p rwnd:%u "
1502                          "a_rwnd:%u\n", __func__, asoc, asoc->rwnd,
1503                          asoc->a_rwnd);
1504
1505                 sack = sctp_make_sack(asoc);
1506                 if (!sack)
1507                         return;
1508
1509                 asoc->peer.sack_needed = 0;
1510
1511                 sctp_outq_tail(&asoc->outqueue, sack, GFP_ATOMIC);
1512
1513                 /* Stop the SACK timer.  */
1514                 timer = &asoc->timers[SCTP_EVENT_TIMEOUT_SACK];
1515                 if (del_timer(timer))
1516                         sctp_association_put(asoc);
1517         }
1518 }
1519
1520 /* Decrease asoc's rwnd by len. */
1521 void sctp_assoc_rwnd_decrease(struct sctp_association *asoc, unsigned int len)
1522 {
1523         int rx_count;
1524         int over = 0;
1525
1526         if (unlikely(!asoc->rwnd || asoc->rwnd_over))
1527                 pr_debug("%s: association:%p has asoc->rwnd:%u, "
1528                          "asoc->rwnd_over:%u!\n", __func__, asoc,
1529                          asoc->rwnd, asoc->rwnd_over);
1530
1531         if (asoc->ep->rcvbuf_policy)
1532                 rx_count = atomic_read(&asoc->rmem_alloc);
1533         else
1534                 rx_count = atomic_read(&asoc->base.sk->sk_rmem_alloc);
1535
1536         /* If we've reached or overflowed our receive buffer, announce
1537          * a 0 rwnd if rwnd would still be positive.  Store the
1538          * potential pressure overflow so that the window can be restored
1539          * back to original value.
1540          */
1541         if (rx_count >= asoc->base.sk->sk_rcvbuf)
1542                 over = 1;
1543
1544         if (asoc->rwnd >= len) {
1545                 asoc->rwnd -= len;
1546                 if (over) {
1547                         asoc->rwnd_press += asoc->rwnd;
1548                         asoc->rwnd = 0;
1549                 }
1550         } else {
1551                 asoc->rwnd_over += len - asoc->rwnd;
1552                 asoc->rwnd = 0;
1553         }
1554
1555         pr_debug("%s: asoc:%p rwnd decreased by %d to (%u, %u, %u)\n",
1556                  __func__, asoc, len, asoc->rwnd, asoc->rwnd_over,
1557                  asoc->rwnd_press);
1558 }
1559
1560 /* Build the bind address list for the association based on info from the
1561  * local endpoint and the remote peer.
1562  */
1563 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(struct sctp_association *asoc,
1564                                      enum sctp_scope scope, gfp_t gfp)
1565 {
1566         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1567         int flags;
1568
1569         /* Use scoping rules to determine the subset of addresses from
1570          * the endpoint.
1571          */
1572         flags = (PF_INET6 == sk->sk_family) ? SCTP_ADDR6_ALLOWED : 0;
1573         if (!inet_v6_ipv6only(sk))
1574                 flags |= SCTP_ADDR4_ALLOWED;
1575         if (asoc->peer.ipv4_address)
1576                 flags |= SCTP_ADDR4_PEERSUPP;
1577         if (asoc->peer.ipv6_address)
1578                 flags |= SCTP_ADDR6_PEERSUPP;
1579
1580         return sctp_bind_addr_copy(asoc->base.net,
1581                                    &asoc->base.bind_addr,
1582                                    &asoc->ep->base.bind_addr,
1583                                    scope, gfp, flags);
1584 }
1585
1586 /* Build the association's bind address list from the cookie.  */
1587 int sctp_assoc_set_bind_addr_from_cookie(struct sctp_association *asoc,
1588                                          struct sctp_cookie *cookie,
1589                                          gfp_t gfp)
1590 {
1591         int var_size2 = ntohs(cookie->peer_init->chunk_hdr.length);
1592         int var_size3 = cookie->raw_addr_list_len;
1593         __u8 *raw = (__u8 *)cookie->peer_init + var_size2;
1594
1595         return sctp_raw_to_bind_addrs(&asoc->base.bind_addr, raw, var_size3,
1596                                       asoc->ep->base.bind_addr.port, gfp);
1597 }
1598
1599 /* Lookup laddr in the bind address list of an association. */
1600 int sctp_assoc_lookup_laddr(struct sctp_association *asoc,
1601                             const union sctp_addr *laddr)
1602 {
1603         int found = 0;
1604
1605         if ((asoc->base.bind_addr.port == ntohs(laddr->v4.sin_port)) &&
1606             sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr, laddr,
1607                                  sctp_sk(asoc->base.sk)))
1608                 found = 1;
1609
1610         return found;
1611 }
1612
1613 /* Set an association id for a given association */
1614 int sctp_assoc_set_id(struct sctp_association *asoc, gfp_t gfp)
1615 {
1616         bool preload = gfpflags_allow_blocking(gfp);
1617         int ret;
1618
1619         /* If the id is already assigned, keep it. */
1620         if (asoc->assoc_id)
1621                 return 0;
1622
1623         if (preload)
1624                 idr_preload(gfp);
1625         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1626         /* 0, 1, 2 are used as SCTP_FUTURE_ASSOC, SCTP_CURRENT_ASSOC and
1627          * SCTP_ALL_ASSOC, so an available id must be > SCTP_ALL_ASSOC.
1628          */
1629         ret = idr_alloc_cyclic(&sctp_assocs_id, asoc, SCTP_ALL_ASSOC + 1, 0,
1630                                GFP_NOWAIT);
1631         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
1632         if (preload)
1633                 idr_preload_end();
1634         if (ret < 0)
1635                 return ret;
1636
1637         asoc->assoc_id = (sctp_assoc_t)ret;
1638         return 0;
1639 }
1640
1641 /* Free the ASCONF queue */
1642 static void sctp_assoc_free_asconf_queue(struct sctp_association *asoc)
1643 {
1644         struct sctp_chunk *asconf;
1645         struct sctp_chunk *tmp;
1646
1647         list_for_each_entry_safe(asconf, tmp, &asoc->addip_chunk_list, list) {
1648                 list_del_init(&asconf->list);
1649                 sctp_chunk_free(asconf);
1650         }
1651 }
1652
1653 /* Free asconf_ack cache */
1654 static void sctp_assoc_free_asconf_acks(struct sctp_association *asoc)
1655 {
1656         struct sctp_chunk *ack;
1657         struct sctp_chunk *tmp;
1658
1659         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1660                                 transmitted_list) {
1661                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1662                 sctp_chunk_free(ack);
1663         }
1664 }
1665
1666 /* Clean up the ASCONF_ACK queue */
1667 void sctp_assoc_clean_asconf_ack_cache(const struct sctp_association *asoc)
1668 {
1669         struct sctp_chunk *ack;
1670         struct sctp_chunk *tmp;
1671
1672         /* We can remove all the entries from the queue up to
1673          * the "Peer-Sequence-Number".
1674          */
1675         list_for_each_entry_safe(ack, tmp, &asoc->asconf_ack_list,
1676                                 transmitted_list) {
1677                 if (ack->subh.addip_hdr->serial ==
1678                                 htonl(asoc->peer.addip_serial))
1679                         break;
1680
1681                 list_del_init(&ack->transmitted_list);
1682                 sctp_chunk_free(ack);
1683         }
1684 }
1685
1686 /* Find the ASCONF_ACK whose serial number matches ASCONF */
1687 struct sctp_chunk *sctp_assoc_lookup_asconf_ack(
1688                                         const struct sctp_association *asoc,
1689                                         __be32 serial)
1690 {
1691         struct sctp_chunk *ack;
1692
1693         /* Walk through the list of cached ASCONF-ACKs and find the
1694          * ack chunk whose serial number matches that of the request.
1695          */
1696         list_for_each_entry(ack, &asoc->asconf_ack_list, transmitted_list) {
1697                 if (sctp_chunk_pending(ack))
1698                         continue;
1699                 if (ack->subh.addip_hdr->serial == serial) {
1700                         sctp_chunk_hold(ack);
1701                         return ack;
1702                 }
1703         }
1704
1705         return NULL;
1706 }
1707
1708 void sctp_asconf_queue_teardown(struct sctp_association *asoc)
1709 {
1710         /* Free any cached ASCONF_ACK chunk. */
1711         sctp_assoc_free_asconf_acks(asoc);
1712
1713         /* Free the ASCONF queue. */
1714         sctp_assoc_free_asconf_queue(asoc);
1715
1716         /* Free any cached ASCONF chunk. */
1717         if (asoc->addip_last_asconf)
1718                 sctp_chunk_free(asoc->addip_last_asconf);
1719 }