GNU Linux-libre 4.14.251-gnu1
[releases.git] / net / tipc / link.c
1 /*
2  * net/tipc/link.c: TIPC link code
3  *
4  * Copyright (c) 1996-2007, 2012-2016, Ericsson AB
5  * Copyright (c) 2004-2007, 2010-2013, Wind River Systems
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
10  *
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. Neither the names of the copyright holders nor the names of its
17  *    contributors may be used to endorse or promote products derived from
18  *    this software without specific prior written permission.
19  *
20  * Alternatively, this software may be distributed under the terms of the
21  * GNU General Public License ("GPL") version 2 as published by the Free
22  * Software Foundation.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
25  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
28  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
29  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
30  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
31  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
32  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
33  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
34  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
35  */
36
37 #include "core.h"
38 #include "subscr.h"
39 #include "link.h"
40 #include "bcast.h"
41 #include "socket.h"
42 #include "name_distr.h"
43 #include "discover.h"
44 #include "netlink.h"
45 #include "monitor.h"
46
47 #include <linux/pkt_sched.h>
48
49 struct tipc_stats {
50         u32 sent_pkts;
51         u32 recv_pkts;
52         u32 sent_states;
53         u32 recv_states;
54         u32 sent_probes;
55         u32 recv_probes;
56         u32 sent_nacks;
57         u32 recv_nacks;
58         u32 sent_acks;
59         u32 sent_bundled;
60         u32 sent_bundles;
61         u32 recv_bundled;
62         u32 recv_bundles;
63         u32 retransmitted;
64         u32 sent_fragmented;
65         u32 sent_fragments;
66         u32 recv_fragmented;
67         u32 recv_fragments;
68         u32 link_congs;         /* # port sends blocked by congestion */
69         u32 deferred_recv;
70         u32 duplicates;
71         u32 max_queue_sz;       /* send queue size high water mark */
72         u32 accu_queue_sz;      /* used for send queue size profiling */
73         u32 queue_sz_counts;    /* used for send queue size profiling */
74         u32 msg_length_counts;  /* used for message length profiling */
75         u32 msg_lengths_total;  /* used for message length profiling */
76         u32 msg_length_profile[7]; /* used for msg. length profiling */
77 };
78
79 /**
80  * struct tipc_link - TIPC link data structure
81  * @addr: network address of link's peer node
82  * @name: link name character string
83  * @media_addr: media address to use when sending messages over link
84  * @timer: link timer
85  * @net: pointer to namespace struct
86  * @refcnt: reference counter for permanent references (owner node & timer)
87  * @peer_session: link session # being used by peer end of link
88  * @peer_bearer_id: bearer id used by link's peer endpoint
89  * @bearer_id: local bearer id used by link
90  * @tolerance: minimum link continuity loss needed to reset link [in ms]
91  * @abort_limit: # of unacknowledged continuity probes needed to reset link
92  * @state: current state of link FSM
93  * @peer_caps: bitmap describing capabilities of peer node
94  * @silent_intv_cnt: # of timer intervals without any reception from peer
95  * @proto_msg: template for control messages generated by link
96  * @pmsg: convenience pointer to "proto_msg" field
97  * @priority: current link priority
98  * @net_plane: current link network plane ('A' through 'H')
99  * @mon_state: cookie with information needed by link monitor
100  * @backlog_limit: backlog queue congestion thresholds (indexed by importance)
101  * @exp_msg_count: # of tunnelled messages expected during link changeover
102  * @reset_rcv_checkpt: seq # of last acknowledged message at time of link reset
103  * @mtu: current maximum packet size for this link
104  * @advertised_mtu: advertised own mtu when link is being established
105  * @transmitq: queue for sent, non-acked messages
106  * @backlogq: queue for messages waiting to be sent
107  * @snt_nxt: next sequence number to use for outbound messages
108  * @last_retransmitted: sequence number of most recently retransmitted message
109  * @stale_count: # of identical retransmit requests made by peer
110  * @ackers: # of peers that needs to ack each packet before it can be released
111  * @acked: # last packet acked by a certain peer. Used for broadcast.
112  * @rcv_nxt: next sequence number to expect for inbound messages
113  * @deferred_queue: deferred queue saved OOS b'cast message received from node
114  * @unacked_window: # of inbound messages rx'd without ack'ing back to peer
115  * @inputq: buffer queue for messages to be delivered upwards
116  * @namedq: buffer queue for name table messages to be delivered upwards
117  * @next_out: ptr to first unsent outbound message in queue
118  * @wakeupq: linked list of wakeup msgs waiting for link congestion to abate
119  * @long_msg_seq_no: next identifier to use for outbound fragmented messages
120  * @reasm_buf: head of partially reassembled inbound message fragments
121  * @bc_rcvr: marks that this is a broadcast receiver link
122  * @stats: collects statistics regarding link activity
123  */
124 struct tipc_link {
125         u32 addr;
126         char name[TIPC_MAX_LINK_NAME];
127         struct net *net;
128
129         /* Management and link supervision data */
130         u32 peer_session;
131         u32 session;
132         u32 peer_bearer_id;
133         u32 bearer_id;
134         u32 tolerance;
135         u32 abort_limit;
136         u32 state;
137         u16 peer_caps;
138         bool active;
139         u32 silent_intv_cnt;
140         char if_name[TIPC_MAX_IF_NAME];
141         u32 priority;
142         char net_plane;
143         struct tipc_mon_state mon_state;
144         u16 rst_cnt;
145
146         /* Failover/synch */
147         u16 drop_point;
148         struct sk_buff *failover_reasm_skb;
149
150         /* Max packet negotiation */
151         u16 mtu;
152         u16 advertised_mtu;
153
154         /* Sending */
155         struct sk_buff_head transmq;
156         struct sk_buff_head backlogq;
157         struct {
158                 u16 len;
159                 u16 limit;
160                 struct sk_buff *target_bskb;
161         } backlog[5];
162         u16 snd_nxt;
163         u16 last_retransm;
164         u16 window;
165         u32 stale_count;
166
167         /* Reception */
168         u16 rcv_nxt;
169         u32 rcv_unacked;
170         struct sk_buff_head deferdq;
171         struct sk_buff_head *inputq;
172         struct sk_buff_head *namedq;
173
174         /* Congestion handling */
175         struct sk_buff_head wakeupq;
176
177         /* Fragmentation/reassembly */
178         struct sk_buff *reasm_buf;
179
180         /* Broadcast */
181         u16 ackers;
182         u16 acked;
183         struct tipc_link *bc_rcvlink;
184         struct tipc_link *bc_sndlink;
185         unsigned long prev_retr;
186         u16 prev_from;
187         u16 prev_to;
188         u8 nack_state;
189         bool bc_peer_is_up;
190
191         /* Statistics */
192         struct tipc_stats stats;
193 };
194
195 /*
196  * Error message prefixes
197  */
198 static const char *link_co_err = "Link tunneling error, ";
199 static const char *link_rst_msg = "Resetting link ";
200
201 /* Send states for broadcast NACKs
202  */
203 enum {
204         BC_NACK_SND_CONDITIONAL,
205         BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL,
206         BC_NACK_SND_SUPPRESS,
207 };
208
209 #define TIPC_BC_RETR_LIMIT 10   /* [ms] */
210
211 /*
212  * Interval between NACKs when packets arrive out of order
213  */
214 #define TIPC_NACK_INTV (TIPC_MIN_LINK_WIN * 2)
215
216 /* Wildcard value for link session numbers. When it is known that
217  * peer endpoint is down, any session number must be accepted.
218  */
219 #define ANY_SESSION 0x10000
220
221 /* Link FSM states:
222  */
223 enum {
224         LINK_ESTABLISHED     = 0xe,
225         LINK_ESTABLISHING    = 0xe  << 4,
226         LINK_RESET           = 0x1  << 8,
227         LINK_RESETTING       = 0x2  << 12,
228         LINK_PEER_RESET      = 0xd  << 16,
229         LINK_FAILINGOVER     = 0xf  << 20,
230         LINK_SYNCHING        = 0xc  << 24
231 };
232
233 /* Link FSM state checking routines
234  */
235 static int link_is_up(struct tipc_link *l)
236 {
237         return l->state & (LINK_ESTABLISHED | LINK_SYNCHING);
238 }
239
240 static int tipc_link_proto_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
241                                struct sk_buff_head *xmitq);
242 static void tipc_link_build_proto_msg(struct tipc_link *l, int mtyp, bool probe,
243                                       u16 rcvgap, int tolerance, int priority,
244                                       struct sk_buff_head *xmitq);
245 static void link_print(struct tipc_link *l, const char *str);
246 static int tipc_link_build_nack_msg(struct tipc_link *l,
247                                     struct sk_buff_head *xmitq);
248 static void tipc_link_build_bc_init_msg(struct tipc_link *l,
249                                         struct sk_buff_head *xmitq);
250 static bool tipc_link_release_pkts(struct tipc_link *l, u16 to);
251
252 /*
253  *  Simple non-static link routines (i.e. referenced outside this file)
254  */
255 bool tipc_link_is_up(struct tipc_link *l)
256 {
257         return link_is_up(l);
258 }
259
260 bool tipc_link_peer_is_down(struct tipc_link *l)
261 {
262         return l->state == LINK_PEER_RESET;
263 }
264
265 bool tipc_link_is_reset(struct tipc_link *l)
266 {
267         return l->state & (LINK_RESET | LINK_FAILINGOVER | LINK_ESTABLISHING);
268 }
269
270 bool tipc_link_is_establishing(struct tipc_link *l)
271 {
272         return l->state == LINK_ESTABLISHING;
273 }
274
275 bool tipc_link_is_synching(struct tipc_link *l)
276 {
277         return l->state == LINK_SYNCHING;
278 }
279
280 bool tipc_link_is_failingover(struct tipc_link *l)
281 {
282         return l->state == LINK_FAILINGOVER;
283 }
284
285 bool tipc_link_is_blocked(struct tipc_link *l)
286 {
287         return l->state & (LINK_RESETTING | LINK_PEER_RESET | LINK_FAILINGOVER);
288 }
289
290 static bool link_is_bc_sndlink(struct tipc_link *l)
291 {
292         return !l->bc_sndlink;
293 }
294
295 static bool link_is_bc_rcvlink(struct tipc_link *l)
296 {
297         return ((l->bc_rcvlink == l) && !link_is_bc_sndlink(l));
298 }
299
300 int tipc_link_is_active(struct tipc_link *l)
301 {
302         return l->active;
303 }
304
305 void tipc_link_set_active(struct tipc_link *l, bool active)
306 {
307         l->active = active;
308 }
309
310 u32 tipc_link_id(struct tipc_link *l)
311 {
312         return l->peer_bearer_id << 16 | l->bearer_id;
313 }
314
315 int tipc_link_window(struct tipc_link *l)
316 {
317         return l->window;
318 }
319
320 int tipc_link_prio(struct tipc_link *l)
321 {
322         return l->priority;
323 }
324
325 unsigned long tipc_link_tolerance(struct tipc_link *l)
326 {
327         return l->tolerance;
328 }
329
330 struct sk_buff_head *tipc_link_inputq(struct tipc_link *l)
331 {
332         return l->inputq;
333 }
334
335 char tipc_link_plane(struct tipc_link *l)
336 {
337         return l->net_plane;
338 }
339
340 void tipc_link_add_bc_peer(struct tipc_link *snd_l,
341                            struct tipc_link *uc_l,
342                            struct sk_buff_head *xmitq)
343 {
344         struct tipc_link *rcv_l = uc_l->bc_rcvlink;
345
346         snd_l->ackers++;
347         rcv_l->acked = snd_l->snd_nxt - 1;
348         snd_l->state = LINK_ESTABLISHED;
349         tipc_link_build_bc_init_msg(uc_l, xmitq);
350 }
351
352 void tipc_link_remove_bc_peer(struct tipc_link *snd_l,
353                               struct tipc_link *rcv_l,
354                               struct sk_buff_head *xmitq)
355 {
356         u16 ack = snd_l->snd_nxt - 1;
357
358         snd_l->ackers--;
359         rcv_l->bc_peer_is_up = true;
360         rcv_l->state = LINK_ESTABLISHED;
361         tipc_link_bc_ack_rcv(rcv_l, ack, xmitq);
362         tipc_link_reset(rcv_l);
363         rcv_l->state = LINK_RESET;
364         if (!snd_l->ackers) {
365                 tipc_link_reset(snd_l);
366                 snd_l->state = LINK_RESET;
367                 __skb_queue_purge(xmitq);
368         }
369 }
370
371 int tipc_link_bc_peers(struct tipc_link *l)
372 {
373         return l->ackers;
374 }
375
376 u16 link_bc_rcv_gap(struct tipc_link *l)
377 {
378         struct sk_buff *skb = skb_peek(&l->deferdq);
379         u16 gap = 0;
380
381         if (more(l->snd_nxt, l->rcv_nxt))
382                 gap = l->snd_nxt - l->rcv_nxt;
383         if (skb)
384                 gap = buf_seqno(skb) - l->rcv_nxt;
385         return gap;
386 }
387
388 void tipc_link_set_mtu(struct tipc_link *l, int mtu)
389 {
390         l->mtu = mtu;
391 }
392
393 int tipc_link_mtu(struct tipc_link *l)
394 {
395         return l->mtu;
396 }
397
398 u16 tipc_link_rcv_nxt(struct tipc_link *l)
399 {
400         return l->rcv_nxt;
401 }
402
403 u16 tipc_link_acked(struct tipc_link *l)
404 {
405         return l->acked;
406 }
407
408 char *tipc_link_name(struct tipc_link *l)
409 {
410         return l->name;
411 }
412
413 /**
414  * tipc_link_create - create a new link
415  * @n: pointer to associated node
416  * @if_name: associated interface name
417  * @bearer_id: id (index) of associated bearer
418  * @tolerance: link tolerance to be used by link
419  * @net_plane: network plane (A,B,c..) this link belongs to
420  * @mtu: mtu to be advertised by link
421  * @priority: priority to be used by link
422  * @window: send window to be used by link
423  * @session: session to be used by link
424  * @ownnode: identity of own node
425  * @peer: node id of peer node
426  * @peer_caps: bitmap describing peer node capabilities
427  * @bc_sndlink: the namespace global link used for broadcast sending
428  * @bc_rcvlink: the peer specific link used for broadcast reception
429  * @inputq: queue to put messages ready for delivery
430  * @namedq: queue to put binding table update messages ready for delivery
431  * @link: return value, pointer to put the created link
432  *
433  * Returns true if link was created, otherwise false
434  */
435 bool tipc_link_create(struct net *net, char *if_name, int bearer_id,
436                       int tolerance, char net_plane, u32 mtu, int priority,
437                       int window, u32 session, u32 ownnode, u32 peer,
438                       u16 peer_caps,
439                       struct tipc_link *bc_sndlink,
440                       struct tipc_link *bc_rcvlink,
441                       struct sk_buff_head *inputq,
442                       struct sk_buff_head *namedq,
443                       struct tipc_link **link)
444 {
445         struct tipc_link *l;
446
447         l = kzalloc(sizeof(*l), GFP_ATOMIC);
448         if (!l)
449                 return false;
450         *link = l;
451         l->session = session;
452
453         /* Note: peer i/f name is completed by reset/activate message */
454         sprintf(l->name, "%u.%u.%u:%s-%u.%u.%u:unknown",
455                 tipc_zone(ownnode), tipc_cluster(ownnode), tipc_node(ownnode),
456                 if_name, tipc_zone(peer), tipc_cluster(peer), tipc_node(peer));
457         strcpy(l->if_name, if_name);
458         l->addr = peer;
459         l->peer_caps = peer_caps;
460         l->net = net;
461         l->peer_session = ANY_SESSION;
462         l->bearer_id = bearer_id;
463         l->tolerance = tolerance;
464         l->net_plane = net_plane;
465         l->advertised_mtu = mtu;
466         l->mtu = mtu;
467         l->priority = priority;
468         tipc_link_set_queue_limits(l, window);
469         l->ackers = 1;
470         l->bc_sndlink = bc_sndlink;
471         l->bc_rcvlink = bc_rcvlink;
472         l->inputq = inputq;
473         l->namedq = namedq;
474         l->state = LINK_RESETTING;
475         __skb_queue_head_init(&l->transmq);
476         __skb_queue_head_init(&l->backlogq);
477         __skb_queue_head_init(&l->deferdq);
478         skb_queue_head_init(&l->wakeupq);
479         skb_queue_head_init(l->inputq);
480         return true;
481 }
482
483 /**
484  * tipc_link_bc_create - create new link to be used for broadcast
485  * @n: pointer to associated node
486  * @mtu: mtu to be used
487  * @window: send window to be used
488  * @inputq: queue to put messages ready for delivery
489  * @namedq: queue to put binding table update messages ready for delivery
490  * @link: return value, pointer to put the created link
491  *
492  * Returns true if link was created, otherwise false
493  */
494 bool tipc_link_bc_create(struct net *net, u32 ownnode, u32 peer,
495                          int mtu, int window, u16 peer_caps,
496                          struct sk_buff_head *inputq,
497                          struct sk_buff_head *namedq,
498                          struct tipc_link *bc_sndlink,
499                          struct tipc_link **link)
500 {
501         struct tipc_link *l;
502
503         if (!tipc_link_create(net, "", MAX_BEARERS, 0, 'Z', mtu, 0, window,
504                               0, ownnode, peer, peer_caps, bc_sndlink,
505                               NULL, inputq, namedq, link))
506                 return false;
507
508         l = *link;
509         strcpy(l->name, tipc_bclink_name);
510         tipc_link_reset(l);
511         l->state = LINK_RESET;
512         l->ackers = 0;
513         l->bc_rcvlink = l;
514
515         /* Broadcast send link is always up */
516         if (link_is_bc_sndlink(l))
517                 l->state = LINK_ESTABLISHED;
518
519         /* Disable replicast if even a single peer doesn't support it */
520         if (link_is_bc_rcvlink(l) && !(peer_caps & TIPC_BCAST_RCAST))
521                 tipc_bcast_disable_rcast(net);
522
523         return true;
524 }
525
526 /**
527  * tipc_link_fsm_evt - link finite state machine
528  * @l: pointer to link
529  * @evt: state machine event to be processed
530  */
531 int tipc_link_fsm_evt(struct tipc_link *l, int evt)
532 {
533         int rc = 0;
534
535         switch (l->state) {
536         case LINK_RESETTING:
537                 switch (evt) {
538                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
539                         l->state = LINK_PEER_RESET;
540                         break;
541                 case LINK_RESET_EVT:
542                         l->state = LINK_RESET;
543                         break;
544                 case LINK_FAILURE_EVT:
545                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
546                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
547                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
548                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
549                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
550                 default:
551                         goto illegal_evt;
552                 }
553                 break;
554         case LINK_RESET:
555                 switch (evt) {
556                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
557                         l->state = LINK_ESTABLISHING;
558                         break;
559                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
560                         l->state = LINK_FAILINGOVER;
561                 case LINK_FAILURE_EVT:
562                 case LINK_RESET_EVT:
563                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
564                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
565                         break;
566                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
567                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
568                 default:
569                         goto illegal_evt;
570                 }
571                 break;
572         case LINK_PEER_RESET:
573                 switch (evt) {
574                 case LINK_RESET_EVT:
575                         l->state = LINK_ESTABLISHING;
576                         break;
577                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
578                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
579                 case LINK_FAILURE_EVT:
580                         break;
581                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
582                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
583                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
584                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
585                 default:
586                         goto illegal_evt;
587                 }
588                 break;
589         case LINK_FAILINGOVER:
590                 switch (evt) {
591                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
592                         l->state = LINK_RESET;
593                         break;
594                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
595                 case LINK_RESET_EVT:
596                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
597                 case LINK_FAILURE_EVT:
598                         break;
599                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
600                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
601                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
602                 default:
603                         goto illegal_evt;
604                 }
605                 break;
606         case LINK_ESTABLISHING:
607                 switch (evt) {
608                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
609                         l->state = LINK_ESTABLISHED;
610                         break;
611                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
612                         l->state = LINK_FAILINGOVER;
613                         break;
614                 case LINK_RESET_EVT:
615                         l->state = LINK_RESET;
616                         break;
617                 case LINK_FAILURE_EVT:
618                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
619                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
620                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
621                         break;
622                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
623                 default:
624                         goto illegal_evt;
625                 }
626                 break;
627         case LINK_ESTABLISHED:
628                 switch (evt) {
629                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
630                         l->state = LINK_PEER_RESET;
631                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
632                         break;
633                 case LINK_FAILURE_EVT:
634                         l->state = LINK_RESETTING;
635                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
636                         break;
637                 case LINK_RESET_EVT:
638                         l->state = LINK_RESET;
639                         break;
640                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
641                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
642                         break;
643                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
644                         l->state = LINK_SYNCHING;
645                         break;
646                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
647                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
648                 default:
649                         goto illegal_evt;
650                 }
651                 break;
652         case LINK_SYNCHING:
653                 switch (evt) {
654                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
655                         l->state = LINK_PEER_RESET;
656                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
657                         break;
658                 case LINK_FAILURE_EVT:
659                         l->state = LINK_RESETTING;
660                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
661                         break;
662                 case LINK_RESET_EVT:
663                         l->state = LINK_RESET;
664                         break;
665                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
666                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
667                         break;
668                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
669                         l->state = LINK_ESTABLISHED;
670                         break;
671                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
672                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
673                 default:
674                         goto illegal_evt;
675                 }
676                 break;
677         default:
678                 pr_err("Unknown FSM state %x in %s\n", l->state, l->name);
679         }
680         return rc;
681 illegal_evt:
682         pr_err("Illegal FSM event %x in state %x on link %s\n",
683                evt, l->state, l->name);
684         return rc;
685 }
686
687 /* link_profile_stats - update statistical profiling of traffic
688  */
689 static void link_profile_stats(struct tipc_link *l)
690 {
691         struct sk_buff *skb;
692         struct tipc_msg *msg;
693         int length;
694
695         /* Update counters used in statistical profiling of send traffic */
696         l->stats.accu_queue_sz += skb_queue_len(&l->transmq);
697         l->stats.queue_sz_counts++;
698
699         skb = skb_peek(&l->transmq);
700         if (!skb)
701                 return;
702         msg = buf_msg(skb);
703         length = msg_size(msg);
704
705         if (msg_user(msg) == MSG_FRAGMENTER) {
706                 if (msg_type(msg) != FIRST_FRAGMENT)
707                         return;
708                 length = msg_size(msg_get_wrapped(msg));
709         }
710         l->stats.msg_lengths_total += length;
711         l->stats.msg_length_counts++;
712         if (length <= 64)
713                 l->stats.msg_length_profile[0]++;
714         else if (length <= 256)
715                 l->stats.msg_length_profile[1]++;
716         else if (length <= 1024)
717                 l->stats.msg_length_profile[2]++;
718         else if (length <= 4096)
719                 l->stats.msg_length_profile[3]++;
720         else if (length <= 16384)
721                 l->stats.msg_length_profile[4]++;
722         else if (length <= 32768)
723                 l->stats.msg_length_profile[5]++;
724         else
725                 l->stats.msg_length_profile[6]++;
726 }
727
728 /* tipc_link_timeout - perform periodic task as instructed from node timeout
729  */
730 int tipc_link_timeout(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
731 {
732         int mtyp = 0;
733         int rc = 0;
734         bool state = false;
735         bool probe = false;
736         bool setup = false;
737         u16 bc_snt = l->bc_sndlink->snd_nxt - 1;
738         u16 bc_acked = l->bc_rcvlink->acked;
739         struct tipc_mon_state *mstate = &l->mon_state;
740
741         switch (l->state) {
742         case LINK_ESTABLISHED:
743         case LINK_SYNCHING:
744                 mtyp = STATE_MSG;
745                 link_profile_stats(l);
746                 tipc_mon_get_state(l->net, l->addr, mstate, l->bearer_id);
747                 if (mstate->reset || (l->silent_intv_cnt > l->abort_limit))
748                         return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
749                 state = bc_acked != bc_snt;
750                 state |= l->bc_rcvlink->rcv_unacked;
751                 state |= l->rcv_unacked;
752                 state |= !skb_queue_empty(&l->transmq);
753                 state |= !skb_queue_empty(&l->deferdq);
754                 probe = mstate->probing;
755                 probe |= l->silent_intv_cnt;
756                 if (probe || mstate->monitoring)
757                         l->silent_intv_cnt++;
758                 break;
759         case LINK_RESET:
760                 setup = l->rst_cnt++ <= 4;
761                 setup |= !(l->rst_cnt % 16);
762                 mtyp = RESET_MSG;
763                 break;
764         case LINK_ESTABLISHING:
765                 setup = true;
766                 mtyp = ACTIVATE_MSG;
767                 break;
768         case LINK_PEER_RESET:
769         case LINK_RESETTING:
770         case LINK_FAILINGOVER:
771                 break;
772         default:
773                 break;
774         }
775
776         if (state || probe || setup)
777                 tipc_link_build_proto_msg(l, mtyp, probe, 0, 0, 0, xmitq);
778
779         return rc;
780 }
781
782 /**
783  * link_schedule_user - schedule a message sender for wakeup after congestion
784  * @l: congested link
785  * @hdr: header of message that is being sent
786  * Create pseudo msg to send back to user when congestion abates
787  */
788 static int link_schedule_user(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr)
789 {
790         u32 dnode = tipc_own_addr(l->net);
791         u32 dport = msg_origport(hdr);
792         struct sk_buff *skb;
793
794         /* Create and schedule wakeup pseudo message */
795         skb = tipc_msg_create(SOCK_WAKEUP, 0, INT_H_SIZE, 0,
796                               dnode, l->addr, dport, 0, 0);
797         if (!skb)
798                 return -ENOBUFS;
799         msg_set_dest_droppable(buf_msg(skb), true);
800         TIPC_SKB_CB(skb)->chain_imp = msg_importance(hdr);
801         skb_queue_tail(&l->wakeupq, skb);
802         l->stats.link_congs++;
803         return -ELINKCONG;
804 }
805
806 /**
807  * link_prepare_wakeup - prepare users for wakeup after congestion
808  * @l: congested link
809  * Wake up a number of waiting users, as permitted by available space
810  * in the send queue
811  */
812 void link_prepare_wakeup(struct tipc_link *l)
813 {
814         struct sk_buff_head *wakeupq = &l->wakeupq;
815         struct sk_buff_head *inputq = l->inputq;
816         struct sk_buff *skb, *tmp;
817         struct sk_buff_head tmpq;
818         int avail[5] = {0,};
819         int imp = 0;
820
821         __skb_queue_head_init(&tmpq);
822
823         for (; imp <= TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE; imp++)
824                 avail[imp] = l->backlog[imp].limit - l->backlog[imp].len;
825
826         skb_queue_walk_safe(wakeupq, skb, tmp) {
827                 imp = TIPC_SKB_CB(skb)->chain_imp;
828                 if (avail[imp] <= 0)
829                         continue;
830                 avail[imp]--;
831                 __skb_unlink(skb, wakeupq);
832                 __skb_queue_tail(&tmpq, skb);
833         }
834
835         spin_lock_bh(&inputq->lock);
836         skb_queue_splice_tail(&tmpq, inputq);
837         spin_unlock_bh(&inputq->lock);
838
839 }
840
841 void tipc_link_reset(struct tipc_link *l)
842 {
843         u32 imp;
844
845         l->peer_session = ANY_SESSION;
846         l->session++;
847         l->mtu = l->advertised_mtu;
848         __skb_queue_purge(&l->transmq);
849         __skb_queue_purge(&l->deferdq);
850         skb_queue_splice_init(&l->wakeupq, l->inputq);
851         __skb_queue_purge(&l->backlogq);
852         for (imp = 0; imp <= TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE; imp++) {
853                 l->backlog[imp].len = 0;
854                 l->backlog[imp].target_bskb = NULL;
855         }
856         kfree_skb(l->reasm_buf);
857         kfree_skb(l->failover_reasm_skb);
858         l->reasm_buf = NULL;
859         l->failover_reasm_skb = NULL;
860         l->rcv_unacked = 0;
861         l->snd_nxt = 1;
862         l->rcv_nxt = 1;
863         l->acked = 0;
864         l->silent_intv_cnt = 0;
865         l->rst_cnt = 0;
866         l->stale_count = 0;
867         l->bc_peer_is_up = false;
868         memset(&l->mon_state, 0, sizeof(l->mon_state));
869         tipc_link_reset_stats(l);
870 }
871
872 /**
873  * tipc_link_xmit(): enqueue buffer list according to queue situation
874  * @link: link to use
875  * @list: chain of buffers containing message
876  * @xmitq: returned list of packets to be sent by caller
877  *
878  * Consumes the buffer chain.
879  * Returns 0 if success, or errno: -ELINKCONG, -EMSGSIZE or -ENOBUFS
880  * Messages at TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE are always accepted
881  */
882 int tipc_link_xmit(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *list,
883                    struct sk_buff_head *xmitq)
884 {
885         unsigned int maxwin = l->window;
886         unsigned int mtu = l->mtu;
887         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
888         u16 seqno = l->snd_nxt;
889         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
890         struct sk_buff_head *transmq = &l->transmq;
891         struct sk_buff_head *backlogq = &l->backlogq;
892         struct sk_buff *skb, *_skb, **tskb;
893         int pkt_cnt = skb_queue_len(list);
894         struct tipc_msg *hdr;
895         int rc = 0;
896         int imp;
897
898         if (pkt_cnt <= 0)
899                 return 0;
900
901         hdr = buf_msg(skb_peek(list));
902         if (unlikely(msg_size(hdr) > mtu)) {
903                 skb_queue_purge(list);
904                 return -EMSGSIZE;
905         }
906
907         imp = msg_importance(hdr);
908         /* Allow oversubscription of one data msg per source at congestion */
909         if (unlikely(l->backlog[imp].len >= l->backlog[imp].limit)) {
910                 if (imp == TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE) {
911                         pr_warn("%s<%s>, link overflow", link_rst_msg, l->name);
912                         return -ENOBUFS;
913                 }
914                 rc = link_schedule_user(l, hdr);
915         }
916
917         if (pkt_cnt > 1) {
918                 l->stats.sent_fragmented++;
919                 l->stats.sent_fragments += pkt_cnt;
920         }
921
922         /* Prepare each packet for sending, and add to relevant queue: */
923         while (skb_queue_len(list)) {
924                 skb = skb_peek(list);
925                 hdr = buf_msg(skb);
926                 msg_set_seqno(hdr, seqno);
927                 msg_set_ack(hdr, ack);
928                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
929
930                 if (likely(skb_queue_len(transmq) < maxwin)) {
931                         _skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
932                         if (!_skb) {
933                                 skb_queue_purge(list);
934                                 return -ENOBUFS;
935                         }
936                         __skb_dequeue(list);
937                         __skb_queue_tail(transmq, skb);
938                         __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
939                         TIPC_SKB_CB(skb)->ackers = l->ackers;
940                         l->rcv_unacked = 0;
941                         l->stats.sent_pkts++;
942                         seqno++;
943                         continue;
944                 }
945                 tskb = &l->backlog[imp].target_bskb;
946                 if (tipc_msg_bundle(*tskb, hdr, mtu)) {
947                         kfree_skb(__skb_dequeue(list));
948                         l->stats.sent_bundled++;
949                         continue;
950                 }
951                 if (tipc_msg_make_bundle(tskb, hdr, mtu, l->addr)) {
952                         kfree_skb(__skb_dequeue(list));
953                         __skb_queue_tail(backlogq, *tskb);
954                         l->backlog[imp].len++;
955                         l->stats.sent_bundled++;
956                         l->stats.sent_bundles++;
957                         continue;
958                 }
959                 l->backlog[imp].target_bskb = NULL;
960                 l->backlog[imp].len += skb_queue_len(list);
961                 skb_queue_splice_tail_init(list, backlogq);
962         }
963         l->snd_nxt = seqno;
964         return rc;
965 }
966
967 void tipc_link_advance_backlog(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
968 {
969         struct sk_buff *skb, *_skb;
970         struct tipc_msg *hdr;
971         u16 seqno = l->snd_nxt;
972         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
973         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
974         u32 imp;
975
976         while (skb_queue_len(&l->transmq) < l->window) {
977                 skb = skb_peek(&l->backlogq);
978                 if (!skb)
979                         break;
980                 _skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
981                 if (!_skb)
982                         break;
983                 __skb_dequeue(&l->backlogq);
984                 hdr = buf_msg(skb);
985                 imp = msg_importance(hdr);
986                 l->backlog[imp].len--;
987                 if (unlikely(skb == l->backlog[imp].target_bskb))
988                         l->backlog[imp].target_bskb = NULL;
989                 __skb_queue_tail(&l->transmq, skb);
990                 __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
991                 TIPC_SKB_CB(skb)->ackers = l->ackers;
992                 msg_set_seqno(hdr, seqno);
993                 msg_set_ack(hdr, ack);
994                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
995                 l->rcv_unacked = 0;
996                 l->stats.sent_pkts++;
997                 seqno++;
998         }
999         l->snd_nxt = seqno;
1000 }
1001
1002 static void link_retransmit_failure(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb)
1003 {
1004         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1005
1006         pr_warn("Retransmission failure on link <%s>\n", l->name);
1007         link_print(l, "State of link ");
1008         pr_info("Failed msg: usr %u, typ %u, len %u, err %u\n",
1009                 msg_user(hdr), msg_type(hdr), msg_size(hdr), msg_errcode(hdr));
1010         pr_info("sqno %u, prev: %x, src: %x\n",
1011                 msg_seqno(hdr), msg_prevnode(hdr), msg_orignode(hdr));
1012 }
1013
1014 int tipc_link_retrans(struct tipc_link *l, struct tipc_link *nacker,
1015                       u16 from, u16 to, struct sk_buff_head *xmitq)
1016 {
1017         struct sk_buff *_skb, *skb = skb_peek(&l->transmq);
1018         struct tipc_msg *hdr;
1019         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
1020         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
1021
1022         if (!skb)
1023                 return 0;
1024
1025         /* Detect repeated retransmit failures on same packet */
1026         if (nacker->last_retransm != buf_seqno(skb)) {
1027                 nacker->last_retransm = buf_seqno(skb);
1028                 nacker->stale_count = 1;
1029         } else if (++nacker->stale_count > 100) {
1030                 link_retransmit_failure(l, skb);
1031                 nacker->stale_count = 0;
1032                 if (link_is_bc_sndlink(l))
1033                         return TIPC_LINK_DOWN_EVT;
1034                 return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1035         }
1036
1037         /* Move forward to where retransmission should start */
1038         skb_queue_walk(&l->transmq, skb) {
1039                 if (!less(buf_seqno(skb), from))
1040                         break;
1041         }
1042
1043         skb_queue_walk_from(&l->transmq, skb) {
1044                 if (more(buf_seqno(skb), to))
1045                         break;
1046                 hdr = buf_msg(skb);
1047                 _skb = __pskb_copy(skb, MIN_H_SIZE, GFP_ATOMIC);
1048                 if (!_skb)
1049                         return 0;
1050                 hdr = buf_msg(_skb);
1051                 msg_set_ack(hdr, ack);
1052                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
1053                 _skb->priority = TC_PRIO_CONTROL;
1054                 __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
1055                 l->stats.retransmitted++;
1056         }
1057         return 0;
1058 }
1059
1060 /* tipc_data_input - deliver data and name distr msgs to upper layer
1061  *
1062  * Consumes buffer if message is of right type
1063  * Node lock must be held
1064  */
1065 static bool tipc_data_input(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1066                             struct sk_buff_head *inputq)
1067 {
1068         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1069
1070         switch (msg_user(hdr)) {
1071         case TIPC_LOW_IMPORTANCE:
1072         case TIPC_MEDIUM_IMPORTANCE:
1073         case TIPC_HIGH_IMPORTANCE:
1074         case TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE:
1075                 if (unlikely(msg_type(hdr) == TIPC_MCAST_MSG)) {
1076                         skb_queue_tail(l->bc_rcvlink->inputq, skb);
1077                         return true;
1078                 }
1079         case CONN_MANAGER:
1080                 skb_queue_tail(inputq, skb);
1081                 return true;
1082         case NAME_DISTRIBUTOR:
1083                 l->bc_rcvlink->state = LINK_ESTABLISHED;
1084                 skb_queue_tail(l->namedq, skb);
1085                 return true;
1086         case MSG_BUNDLER:
1087         case TUNNEL_PROTOCOL:
1088         case MSG_FRAGMENTER:
1089         case BCAST_PROTOCOL:
1090                 return false;
1091         default:
1092                 pr_warn("Dropping received illegal msg type\n");
1093                 kfree_skb(skb);
1094                 return true;
1095         };
1096 }
1097
1098 /* tipc_link_input - process packet that has passed link protocol check
1099  *
1100  * Consumes buffer
1101  */
1102 static int tipc_link_input(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1103                            struct sk_buff_head *inputq)
1104 {
1105         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1106         struct sk_buff **reasm_skb = &l->reasm_buf;
1107         struct sk_buff *iskb;
1108         struct sk_buff_head tmpq;
1109         int usr = msg_user(hdr);
1110         int rc = 0;
1111         int pos = 0;
1112         int ipos = 0;
1113
1114         if (unlikely(usr == TUNNEL_PROTOCOL)) {
1115                 if (msg_type(hdr) == SYNCH_MSG) {
1116                         __skb_queue_purge(&l->deferdq);
1117                         goto drop;
1118                 }
1119                 if (!tipc_msg_extract(skb, &iskb, &ipos))
1120                         return rc;
1121                 kfree_skb(skb);
1122                 skb = iskb;
1123                 hdr = buf_msg(skb);
1124                 if (less(msg_seqno(hdr), l->drop_point))
1125                         goto drop;
1126                 if (tipc_data_input(l, skb, inputq))
1127                         return rc;
1128                 usr = msg_user(hdr);
1129                 reasm_skb = &l->failover_reasm_skb;
1130         }
1131
1132         if (usr == MSG_BUNDLER) {
1133                 skb_queue_head_init(&tmpq);
1134                 l->stats.recv_bundles++;
1135                 l->stats.recv_bundled += msg_msgcnt(hdr);
1136                 while (tipc_msg_extract(skb, &iskb, &pos))
1137                         tipc_data_input(l, iskb, &tmpq);
1138                 tipc_skb_queue_splice_tail(&tmpq, inputq);
1139                 return 0;
1140         } else if (usr == MSG_FRAGMENTER) {
1141                 l->stats.recv_fragments++;
1142                 if (tipc_buf_append(reasm_skb, &skb)) {
1143                         l->stats.recv_fragmented++;
1144                         tipc_data_input(l, skb, inputq);
1145                 } else if (!*reasm_skb && !link_is_bc_rcvlink(l)) {
1146                         pr_warn_ratelimited("Unable to build fragment list\n");
1147                         return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1148                 }
1149                 return 0;
1150         } else if (usr == BCAST_PROTOCOL) {
1151                 tipc_bcast_lock(l->net);
1152                 tipc_link_bc_init_rcv(l->bc_rcvlink, hdr);
1153                 tipc_bcast_unlock(l->net);
1154         }
1155 drop:
1156         kfree_skb(skb);
1157         return 0;
1158 }
1159
1160 static bool tipc_link_release_pkts(struct tipc_link *l, u16 acked)
1161 {
1162         bool released = false;
1163         struct sk_buff *skb, *tmp;
1164
1165         skb_queue_walk_safe(&l->transmq, skb, tmp) {
1166                 if (more(buf_seqno(skb), acked))
1167                         break;
1168                 __skb_unlink(skb, &l->transmq);
1169                 kfree_skb(skb);
1170                 released = true;
1171         }
1172         return released;
1173 }
1174
1175 /* tipc_link_build_state_msg: prepare link state message for transmission
1176  *
1177  * Note that sending of broadcast ack is coordinated among nodes, to reduce
1178  * risk of ack storms towards the sender
1179  */
1180 int tipc_link_build_state_msg(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
1181 {
1182         if (!l)
1183                 return 0;
1184
1185         /* Broadcast ACK must be sent via a unicast link => defer to caller */
1186         if (link_is_bc_rcvlink(l)) {
1187                 if (((l->rcv_nxt ^ tipc_own_addr(l->net)) & 0xf) != 0xf)
1188                         return 0;
1189                 l->rcv_unacked = 0;
1190
1191                 /* Use snd_nxt to store peer's snd_nxt in broadcast rcv link */
1192                 l->snd_nxt = l->rcv_nxt;
1193                 return TIPC_LINK_SND_STATE;
1194         }
1195
1196         /* Unicast ACK */
1197         l->rcv_unacked = 0;
1198         l->stats.sent_acks++;
1199         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1200         return 0;
1201 }
1202
1203 /* tipc_link_build_reset_msg: prepare link RESET or ACTIVATE message
1204  */
1205 void tipc_link_build_reset_msg(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
1206 {
1207         int mtyp = RESET_MSG;
1208         struct sk_buff *skb;
1209
1210         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1211                 mtyp = ACTIVATE_MSG;
1212
1213         tipc_link_build_proto_msg(l, mtyp, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1214
1215         /* Inform peer that this endpoint is going down if applicable */
1216         skb = skb_peek_tail(xmitq);
1217         if (skb && (l->state == LINK_RESET))
1218                 msg_set_peer_stopping(buf_msg(skb), 1);
1219 }
1220
1221 /* tipc_link_build_nack_msg: prepare link nack message for transmission
1222  * Note that sending of broadcast NACK is coordinated among nodes, to
1223  * reduce the risk of NACK storms towards the sender
1224  */
1225 static int tipc_link_build_nack_msg(struct tipc_link *l,
1226                                     struct sk_buff_head *xmitq)
1227 {
1228         u32 def_cnt = ++l->stats.deferred_recv;
1229         int match1, match2;
1230
1231         if (link_is_bc_rcvlink(l)) {
1232                 match1 = def_cnt & 0xf;
1233                 match2 = tipc_own_addr(l->net) & 0xf;
1234                 if (match1 == match2)
1235                         return TIPC_LINK_SND_STATE;
1236                 return 0;
1237         }
1238
1239         if ((skb_queue_len(&l->deferdq) == 1) || !(def_cnt % TIPC_NACK_INTV))
1240                 tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1241         return 0;
1242 }
1243
1244 /* tipc_link_rcv - process TIPC packets/messages arriving from off-node
1245  * @l: the link that should handle the message
1246  * @skb: TIPC packet
1247  * @xmitq: queue to place packets to be sent after this call
1248  */
1249 int tipc_link_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1250                   struct sk_buff_head *xmitq)
1251 {
1252         struct sk_buff_head *defq = &l->deferdq;
1253         struct tipc_msg *hdr;
1254         u16 seqno, rcv_nxt, win_lim;
1255         int rc = 0;
1256
1257         do {
1258                 hdr = buf_msg(skb);
1259                 seqno = msg_seqno(hdr);
1260                 rcv_nxt = l->rcv_nxt;
1261                 win_lim = rcv_nxt + TIPC_MAX_LINK_WIN;
1262
1263                 /* Verify and update link state */
1264                 if (unlikely(msg_user(hdr) == LINK_PROTOCOL))
1265                         return tipc_link_proto_rcv(l, skb, xmitq);
1266
1267                 if (unlikely(!link_is_up(l))) {
1268                         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1269                                 rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1270                         goto drop;
1271                 }
1272
1273                 /* Don't send probe at next timeout expiration */
1274                 l->silent_intv_cnt = 0;
1275
1276                 /* Drop if outside receive window */
1277                 if (unlikely(less(seqno, rcv_nxt) || more(seqno, win_lim))) {
1278                         l->stats.duplicates++;
1279                         goto drop;
1280                 }
1281
1282                 /* Forward queues and wake up waiting users */
1283                 if (likely(tipc_link_release_pkts(l, msg_ack(hdr)))) {
1284                         tipc_link_advance_backlog(l, xmitq);
1285                         if (unlikely(!skb_queue_empty(&l->wakeupq)))
1286                                 link_prepare_wakeup(l);
1287                 }
1288
1289                 /* Defer delivery if sequence gap */
1290                 if (unlikely(seqno != rcv_nxt)) {
1291                         __tipc_skb_queue_sorted(defq, seqno, skb);
1292                         rc |= tipc_link_build_nack_msg(l, xmitq);
1293                         break;
1294                 }
1295
1296                 /* Deliver packet */
1297                 l->rcv_nxt++;
1298                 l->stats.recv_pkts++;
1299                 if (!tipc_data_input(l, skb, l->inputq))
1300                         rc |= tipc_link_input(l, skb, l->inputq);
1301                 if (unlikely(++l->rcv_unacked >= TIPC_MIN_LINK_WIN))
1302                         rc |= tipc_link_build_state_msg(l, xmitq);
1303                 if (unlikely(rc & ~TIPC_LINK_SND_STATE))
1304                         break;
1305         } while ((skb = __skb_dequeue(defq)));
1306
1307         return rc;
1308 drop:
1309         kfree_skb(skb);
1310         return rc;
1311 }
1312
1313 static void tipc_link_build_proto_msg(struct tipc_link *l, int mtyp, bool probe,
1314                                       u16 rcvgap, int tolerance, int priority,
1315                                       struct sk_buff_head *xmitq)
1316 {
1317         struct tipc_link *bcl = l->bc_rcvlink;
1318         struct sk_buff *skb;
1319         struct tipc_msg *hdr;
1320         struct sk_buff_head *dfq = &l->deferdq;
1321         bool node_up = link_is_up(bcl);
1322         struct tipc_mon_state *mstate = &l->mon_state;
1323         int dlen = 0;
1324         void *data;
1325
1326         /* Don't send protocol message during reset or link failover */
1327         if (tipc_link_is_blocked(l))
1328                 return;
1329
1330         if (!tipc_link_is_up(l) && (mtyp == STATE_MSG))
1331                 return;
1332
1333         if (!skb_queue_empty(dfq))
1334                 rcvgap = buf_seqno(skb_peek(dfq)) - l->rcv_nxt;
1335
1336         skb = tipc_msg_create(LINK_PROTOCOL, mtyp, INT_H_SIZE,
1337                               tipc_max_domain_size, l->addr,
1338                               tipc_own_addr(l->net), 0, 0, 0);
1339         if (!skb)
1340                 return;
1341
1342         hdr = buf_msg(skb);
1343         data = msg_data(hdr);
1344         msg_set_session(hdr, l->session);
1345         msg_set_bearer_id(hdr, l->bearer_id);
1346         msg_set_net_plane(hdr, l->net_plane);
1347         msg_set_next_sent(hdr, l->snd_nxt);
1348         msg_set_ack(hdr, l->rcv_nxt - 1);
1349         msg_set_bcast_ack(hdr, bcl->rcv_nxt - 1);
1350         msg_set_bc_ack_invalid(hdr, !node_up);
1351         msg_set_last_bcast(hdr, l->bc_sndlink->snd_nxt - 1);
1352         msg_set_link_tolerance(hdr, tolerance);
1353         msg_set_linkprio(hdr, priority);
1354         msg_set_redundant_link(hdr, node_up);
1355         msg_set_seq_gap(hdr, 0);
1356         msg_set_seqno(hdr, l->snd_nxt + U16_MAX / 2);
1357
1358         if (mtyp == STATE_MSG) {
1359                 msg_set_seq_gap(hdr, rcvgap);
1360                 msg_set_bc_gap(hdr, link_bc_rcv_gap(bcl));
1361                 msg_set_probe(hdr, probe);
1362                 tipc_mon_prep(l->net, data, &dlen, mstate, l->bearer_id);
1363                 msg_set_size(hdr, INT_H_SIZE + dlen);
1364                 skb_trim(skb, INT_H_SIZE + dlen);
1365                 l->stats.sent_states++;
1366                 l->rcv_unacked = 0;
1367         } else {
1368                 /* RESET_MSG or ACTIVATE_MSG */
1369                 msg_set_max_pkt(hdr, l->advertised_mtu);
1370                 strcpy(data, l->if_name);
1371                 msg_set_size(hdr, INT_H_SIZE + TIPC_MAX_IF_NAME);
1372                 skb_trim(skb, INT_H_SIZE + TIPC_MAX_IF_NAME);
1373         }
1374         if (probe)
1375                 l->stats.sent_probes++;
1376         if (rcvgap)
1377                 l->stats.sent_nacks++;
1378         skb->priority = TC_PRIO_CONTROL;
1379         __skb_queue_tail(xmitq, skb);
1380 }
1381
1382 /* tipc_link_tnl_prepare(): prepare and return a list of tunnel packets
1383  * with contents of the link's transmit and backlog queues.
1384  */
1385 void tipc_link_tnl_prepare(struct tipc_link *l, struct tipc_link *tnl,
1386                            int mtyp, struct sk_buff_head *xmitq)
1387 {
1388         struct sk_buff *skb, *tnlskb;
1389         struct tipc_msg *hdr, tnlhdr;
1390         struct sk_buff_head *queue = &l->transmq;
1391         struct sk_buff_head tmpxq, tnlq;
1392         u16 pktlen, pktcnt, seqno = l->snd_nxt;
1393
1394         if (!tnl)
1395                 return;
1396
1397         skb_queue_head_init(&tnlq);
1398         skb_queue_head_init(&tmpxq);
1399
1400         /* At least one packet required for safe algorithm => add dummy */
1401         skb = tipc_msg_create(TIPC_LOW_IMPORTANCE, TIPC_DIRECT_MSG,
1402                               BASIC_H_SIZE, 0, l->addr, tipc_own_addr(l->net),
1403                               0, 0, TIPC_ERR_NO_PORT);
1404         if (!skb) {
1405                 pr_warn("%sunable to create tunnel packet\n", link_co_err);
1406                 return;
1407         }
1408         skb_queue_tail(&tnlq, skb);
1409         tipc_link_xmit(l, &tnlq, &tmpxq);
1410         __skb_queue_purge(&tmpxq);
1411
1412         /* Initialize reusable tunnel packet header */
1413         tipc_msg_init(tipc_own_addr(l->net), &tnlhdr, TUNNEL_PROTOCOL,
1414                       mtyp, INT_H_SIZE, l->addr);
1415         pktcnt = skb_queue_len(&l->transmq) + skb_queue_len(&l->backlogq);
1416         msg_set_msgcnt(&tnlhdr, pktcnt);
1417         msg_set_bearer_id(&tnlhdr, l->peer_bearer_id);
1418 tnl:
1419         /* Wrap each packet into a tunnel packet */
1420         skb_queue_walk(queue, skb) {
1421                 hdr = buf_msg(skb);
1422                 if (queue == &l->backlogq)
1423                         msg_set_seqno(hdr, seqno++);
1424                 pktlen = msg_size(hdr);
1425                 msg_set_size(&tnlhdr, pktlen + INT_H_SIZE);
1426                 tnlskb = tipc_buf_acquire(pktlen + INT_H_SIZE, GFP_ATOMIC);
1427                 if (!tnlskb) {
1428                         pr_warn("%sunable to send packet\n", link_co_err);
1429                         return;
1430                 }
1431                 skb_copy_to_linear_data(tnlskb, &tnlhdr, INT_H_SIZE);
1432                 skb_copy_to_linear_data_offset(tnlskb, INT_H_SIZE, hdr, pktlen);
1433                 __skb_queue_tail(&tnlq, tnlskb);
1434         }
1435         if (queue != &l->backlogq) {
1436                 queue = &l->backlogq;
1437                 goto tnl;
1438         }
1439
1440         tipc_link_xmit(tnl, &tnlq, xmitq);
1441
1442         if (mtyp == FAILOVER_MSG) {
1443                 tnl->drop_point = l->rcv_nxt;
1444                 tnl->failover_reasm_skb = l->reasm_buf;
1445                 l->reasm_buf = NULL;
1446         }
1447 }
1448
1449 /* tipc_link_proto_rcv(): receive link level protocol message :
1450  * Note that network plane id propagates through the network, and may
1451  * change at any time. The node with lowest numerical id determines
1452  * network plane
1453  */
1454 static int tipc_link_proto_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1455                                struct sk_buff_head *xmitq)
1456 {
1457         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1458         u16 rcvgap = 0;
1459         u16 ack = msg_ack(hdr);
1460         u16 gap = msg_seq_gap(hdr);
1461         u16 peers_snd_nxt =  msg_next_sent(hdr);
1462         u16 peers_tol = msg_link_tolerance(hdr);
1463         u16 peers_prio = msg_linkprio(hdr);
1464         u16 rcv_nxt = l->rcv_nxt;
1465         u16 dlen = msg_data_sz(hdr);
1466         int mtyp = msg_type(hdr);
1467         void *data;
1468         char *if_name;
1469         int rc = 0;
1470
1471         if (tipc_link_is_blocked(l) || !xmitq)
1472                 goto exit;
1473
1474         if (tipc_own_addr(l->net) > msg_prevnode(hdr))
1475                 l->net_plane = msg_net_plane(hdr);
1476
1477         skb_linearize(skb);
1478         hdr = buf_msg(skb);
1479         data = msg_data(hdr);
1480
1481         switch (mtyp) {
1482         case RESET_MSG:
1483
1484                 /* Ignore duplicate RESET with old session number */
1485                 if ((less_eq(msg_session(hdr), l->peer_session)) &&
1486                     (l->peer_session != ANY_SESSION))
1487                         break;
1488                 /* fall thru' */
1489
1490         case ACTIVATE_MSG:
1491
1492                 /* Complete own link name with peer's interface name */
1493                 if_name =  strrchr(l->name, ':') + 1;
1494                 if (sizeof(l->name) - (if_name - l->name) <= TIPC_MAX_IF_NAME)
1495                         break;
1496                 if (msg_data_sz(hdr) < TIPC_MAX_IF_NAME)
1497                         break;
1498                 strncpy(if_name, data, TIPC_MAX_IF_NAME);
1499
1500                 /* Update own tolerance if peer indicates a non-zero value */
1501                 if (in_range(peers_tol, TIPC_MIN_LINK_TOL, TIPC_MAX_LINK_TOL))
1502                         l->tolerance = peers_tol;
1503
1504                 /* Update own priority if peer's priority is higher */
1505                 if (in_range(peers_prio, l->priority + 1, TIPC_MAX_LINK_PRI))
1506                         l->priority = peers_prio;
1507
1508                 /* ACTIVATE_MSG serves as PEER_RESET if link is already down */
1509                 if (msg_peer_stopping(hdr))
1510                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1511                 else if ((mtyp == RESET_MSG) || !link_is_up(l))
1512                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_PEER_RESET_EVT);
1513
1514                 /* ACTIVATE_MSG takes up link if it was already locally reset */
1515                 if ((mtyp == ACTIVATE_MSG) && (l->state == LINK_ESTABLISHING))
1516                         rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1517
1518                 l->peer_session = msg_session(hdr);
1519                 l->peer_bearer_id = msg_bearer_id(hdr);
1520                 if (l->mtu > msg_max_pkt(hdr))
1521                         l->mtu = msg_max_pkt(hdr);
1522                 break;
1523
1524         case STATE_MSG:
1525
1526                 /* Update own tolerance if peer indicates a non-zero value */
1527                 if (in_range(peers_tol, TIPC_MIN_LINK_TOL, TIPC_MAX_LINK_TOL))
1528                         l->tolerance = peers_tol;
1529
1530                 /* Update own prio if peer indicates a different value */
1531                 if ((peers_prio != l->priority) &&
1532                     in_range(peers_prio, 1, TIPC_MAX_LINK_PRI)) {
1533                         l->priority = peers_prio;
1534                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1535                 }
1536
1537                 l->silent_intv_cnt = 0;
1538                 l->stats.recv_states++;
1539                 if (msg_probe(hdr))
1540                         l->stats.recv_probes++;
1541
1542                 if (!link_is_up(l)) {
1543                         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1544                                 rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1545                         break;
1546                 }
1547                 tipc_mon_rcv(l->net, data, dlen, l->addr,
1548                              &l->mon_state, l->bearer_id);
1549
1550                 /* Send NACK if peer has sent pkts we haven't received yet */
1551                 if (more(peers_snd_nxt, rcv_nxt) && !tipc_link_is_synching(l))
1552                         rcvgap = peers_snd_nxt - l->rcv_nxt;
1553                 if (rcvgap || (msg_probe(hdr)))
1554                         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, rcvgap,
1555                                                   0, 0, xmitq);
1556                 tipc_link_release_pkts(l, ack);
1557
1558                 /* If NACK, retransmit will now start at right position */
1559                 if (gap) {
1560                         rc = tipc_link_retrans(l, l, ack + 1, ack + gap, xmitq);
1561                         l->stats.recv_nacks++;
1562                 }
1563
1564                 tipc_link_advance_backlog(l, xmitq);
1565                 if (unlikely(!skb_queue_empty(&l->wakeupq)))
1566                         link_prepare_wakeup(l);
1567         }
1568 exit:
1569         kfree_skb(skb);
1570         return rc;
1571 }
1572
1573 /* tipc_link_build_bc_proto_msg() - create broadcast protocol message
1574  */
1575 static bool tipc_link_build_bc_proto_msg(struct tipc_link *l, bool bcast,
1576                                          u16 peers_snd_nxt,
1577                                          struct sk_buff_head *xmitq)
1578 {
1579         struct sk_buff *skb;
1580         struct tipc_msg *hdr;
1581         struct sk_buff *dfrd_skb = skb_peek(&l->deferdq);
1582         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
1583         u16 gap_to = peers_snd_nxt - 1;
1584
1585         skb = tipc_msg_create(BCAST_PROTOCOL, STATE_MSG, INT_H_SIZE,
1586                               0, l->addr, tipc_own_addr(l->net), 0, 0, 0);
1587         if (!skb)
1588                 return false;
1589         hdr = buf_msg(skb);
1590         msg_set_last_bcast(hdr, l->bc_sndlink->snd_nxt - 1);
1591         msg_set_bcast_ack(hdr, ack);
1592         msg_set_bcgap_after(hdr, ack);
1593         if (dfrd_skb)
1594                 gap_to = buf_seqno(dfrd_skb) - 1;
1595         msg_set_bcgap_to(hdr, gap_to);
1596         msg_set_non_seq(hdr, bcast);
1597         __skb_queue_tail(xmitq, skb);
1598         return true;
1599 }
1600
1601 /* tipc_link_build_bc_init_msg() - synchronize broadcast link endpoints.
1602  *
1603  * Give a newly added peer node the sequence number where it should
1604  * start receiving and acking broadcast packets.
1605  */
1606 static void tipc_link_build_bc_init_msg(struct tipc_link *l,
1607                                         struct sk_buff_head *xmitq)
1608 {
1609         struct sk_buff_head list;
1610
1611         __skb_queue_head_init(&list);
1612         if (!tipc_link_build_bc_proto_msg(l->bc_rcvlink, false, 0, &list))
1613                 return;
1614         msg_set_bc_ack_invalid(buf_msg(skb_peek(&list)), true);
1615         tipc_link_xmit(l, &list, xmitq);
1616 }
1617
1618 /* tipc_link_bc_init_rcv - receive initial broadcast synch data from peer
1619  */
1620 void tipc_link_bc_init_rcv(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr)
1621 {
1622         int mtyp = msg_type(hdr);
1623         u16 peers_snd_nxt = msg_bc_snd_nxt(hdr);
1624
1625         if (link_is_up(l))
1626                 return;
1627
1628         if (msg_user(hdr) == BCAST_PROTOCOL) {
1629                 l->rcv_nxt = peers_snd_nxt;
1630                 l->state = LINK_ESTABLISHED;
1631                 return;
1632         }
1633
1634         if (l->peer_caps & TIPC_BCAST_SYNCH)
1635                 return;
1636
1637         if (msg_peer_node_is_up(hdr))
1638                 return;
1639
1640         /* Compatibility: accept older, less safe initial synch data */
1641         if ((mtyp == RESET_MSG) || (mtyp == ACTIVATE_MSG))
1642                 l->rcv_nxt = peers_snd_nxt;
1643 }
1644
1645 /* link_bc_retr eval()- check if the indicated range can be retransmitted now
1646  * - Adjust permitted range if there is overlap with previous retransmission
1647  */
1648 static bool link_bc_retr_eval(struct tipc_link *l, u16 *from, u16 *to)
1649 {
1650         unsigned long elapsed = jiffies_to_msecs(jiffies - l->prev_retr);
1651
1652         if (less(*to, *from))
1653                 return false;
1654
1655         /* New retransmission request */
1656         if ((elapsed > TIPC_BC_RETR_LIMIT) ||
1657             less(*to, l->prev_from) || more(*from, l->prev_to)) {
1658                 l->prev_from = *from;
1659                 l->prev_to = *to;
1660                 l->prev_retr = jiffies;
1661                 return true;
1662         }
1663
1664         /* Inside range of previous retransmit */
1665         if (!less(*from, l->prev_from) && !more(*to, l->prev_to))
1666                 return false;
1667
1668         /* Fully or partially outside previous range => exclude overlap */
1669         if (less(*from, l->prev_from)) {
1670                 *to = l->prev_from - 1;
1671                 l->prev_from = *from;
1672         }
1673         if (more(*to, l->prev_to)) {
1674                 *from = l->prev_to + 1;
1675                 l->prev_to = *to;
1676         }
1677         l->prev_retr = jiffies;
1678         return true;
1679 }
1680
1681 /* tipc_link_bc_sync_rcv - update rcv link according to peer's send state
1682  */
1683 int tipc_link_bc_sync_rcv(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr,
1684                           struct sk_buff_head *xmitq)
1685 {
1686         struct tipc_link *snd_l = l->bc_sndlink;
1687         u16 peers_snd_nxt = msg_bc_snd_nxt(hdr);
1688         u16 from = msg_bcast_ack(hdr) + 1;
1689         u16 to = from + msg_bc_gap(hdr) - 1;
1690         int rc = 0;
1691
1692         if (!link_is_up(l))
1693                 return rc;
1694
1695         if (!msg_peer_node_is_up(hdr))
1696                 return rc;
1697
1698         /* Open when peer ackowledges our bcast init msg (pkt #1) */
1699         if (msg_ack(hdr))
1700                 l->bc_peer_is_up = true;
1701
1702         if (!l->bc_peer_is_up)
1703                 return rc;
1704
1705         l->stats.recv_nacks++;
1706
1707         /* Ignore if peers_snd_nxt goes beyond receive window */
1708         if (more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt + l->window))
1709                 return rc;
1710
1711         if (link_bc_retr_eval(snd_l, &from, &to))
1712                 rc = tipc_link_retrans(snd_l, l, from, to, xmitq);
1713
1714         l->snd_nxt = peers_snd_nxt;
1715         if (link_bc_rcv_gap(l))
1716                 rc |= TIPC_LINK_SND_STATE;
1717
1718         /* Return now if sender supports nack via STATE messages */
1719         if (l->peer_caps & TIPC_BCAST_STATE_NACK)
1720                 return rc;
1721
1722         /* Otherwise, be backwards compatible */
1723
1724         if (!more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt)) {
1725                 l->nack_state = BC_NACK_SND_CONDITIONAL;
1726                 return 0;
1727         }
1728
1729         /* Don't NACK if one was recently sent or peeked */
1730         if (l->nack_state == BC_NACK_SND_SUPPRESS) {
1731                 l->nack_state = BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL;
1732                 return 0;
1733         }
1734
1735         /* Conditionally delay NACK sending until next synch rcv */
1736         if (l->nack_state == BC_NACK_SND_CONDITIONAL) {
1737                 l->nack_state = BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL;
1738                 if ((peers_snd_nxt - l->rcv_nxt) < TIPC_MIN_LINK_WIN)
1739                         return 0;
1740         }
1741
1742         /* Send NACK now but suppress next one */
1743         tipc_link_build_bc_proto_msg(l, true, peers_snd_nxt, xmitq);
1744         l->nack_state = BC_NACK_SND_SUPPRESS;
1745         return 0;
1746 }
1747
1748 void tipc_link_bc_ack_rcv(struct tipc_link *l, u16 acked,
1749                           struct sk_buff_head *xmitq)
1750 {
1751         struct sk_buff *skb, *tmp;
1752         struct tipc_link *snd_l = l->bc_sndlink;
1753
1754         if (!link_is_up(l) || !l->bc_peer_is_up)
1755                 return;
1756
1757         if (!more(acked, l->acked))
1758                 return;
1759
1760         /* Skip over packets peer has already acked */
1761         skb_queue_walk(&snd_l->transmq, skb) {
1762                 if (more(buf_seqno(skb), l->acked))
1763                         break;
1764         }
1765
1766         /* Update/release the packets peer is acking now */
1767         skb_queue_walk_from_safe(&snd_l->transmq, skb, tmp) {
1768                 if (more(buf_seqno(skb), acked))
1769                         break;
1770                 if (!--TIPC_SKB_CB(skb)->ackers) {
1771                         __skb_unlink(skb, &snd_l->transmq);
1772                         kfree_skb(skb);
1773                 }
1774         }
1775         l->acked = acked;
1776         tipc_link_advance_backlog(snd_l, xmitq);
1777         if (unlikely(!skb_queue_empty(&snd_l->wakeupq)))
1778                 link_prepare_wakeup(snd_l);
1779 }
1780
1781 /* tipc_link_bc_nack_rcv(): receive broadcast nack message
1782  * This function is here for backwards compatibility, since
1783  * no BCAST_PROTOCOL/STATE messages occur from TIPC v2.5.
1784  */
1785 int tipc_link_bc_nack_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1786                           struct sk_buff_head *xmitq)
1787 {
1788         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1789         u32 dnode = msg_destnode(hdr);
1790         int mtyp = msg_type(hdr);
1791         u16 acked = msg_bcast_ack(hdr);
1792         u16 from = acked + 1;
1793         u16 to = msg_bcgap_to(hdr);
1794         u16 peers_snd_nxt = to + 1;
1795         int rc = 0;
1796
1797         kfree_skb(skb);
1798
1799         if (!tipc_link_is_up(l) || !l->bc_peer_is_up)
1800                 return 0;
1801
1802         if (mtyp != STATE_MSG)
1803                 return 0;
1804
1805         if (dnode == tipc_own_addr(l->net)) {
1806                 tipc_link_bc_ack_rcv(l, acked, xmitq);
1807                 rc = tipc_link_retrans(l->bc_sndlink, l, from, to, xmitq);
1808                 l->stats.recv_nacks++;
1809                 return rc;
1810         }
1811
1812         /* Msg for other node => suppress own NACK at next sync if applicable */
1813         if (more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt) && !less(l->rcv_nxt, from))
1814                 l->nack_state = BC_NACK_SND_SUPPRESS;
1815
1816         return 0;
1817 }
1818
1819 void tipc_link_set_queue_limits(struct tipc_link *l, u32 win)
1820 {
1821         int max_bulk = TIPC_MAX_PUBLICATIONS / (l->mtu / ITEM_SIZE);
1822
1823         l->window = win;
1824         l->backlog[TIPC_LOW_IMPORTANCE].limit      = max_t(u16, 50, win);
1825         l->backlog[TIPC_MEDIUM_IMPORTANCE].limit   = max_t(u16, 100, win * 2);
1826         l->backlog[TIPC_HIGH_IMPORTANCE].limit     = max_t(u16, 150, win * 3);
1827         l->backlog[TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE].limit = max_t(u16, 200, win * 4);
1828         l->backlog[TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE].limit   = max_bulk;
1829 }
1830
1831 /**
1832  * link_reset_stats - reset link statistics
1833  * @l: pointer to link
1834  */
1835 void tipc_link_reset_stats(struct tipc_link *l)
1836 {
1837         memset(&l->stats, 0, sizeof(l->stats));
1838 }
1839
1840 static void link_print(struct tipc_link *l, const char *str)
1841 {
1842         struct sk_buff *hskb = skb_peek(&l->transmq);
1843         u16 head = hskb ? msg_seqno(buf_msg(hskb)) : l->snd_nxt - 1;
1844         u16 tail = l->snd_nxt - 1;
1845
1846         pr_info("%s Link <%s> state %x\n", str, l->name, l->state);
1847         pr_info("XMTQ: %u [%u-%u], BKLGQ: %u, SNDNX: %u, RCVNX: %u\n",
1848                 skb_queue_len(&l->transmq), head, tail,
1849                 skb_queue_len(&l->backlogq), l->snd_nxt, l->rcv_nxt);
1850 }
1851
1852 /* Parse and validate nested (link) properties valid for media, bearer and link
1853  */
1854 int tipc_nl_parse_link_prop(struct nlattr *prop, struct nlattr *props[])
1855 {
1856         int err;
1857
1858         err = nla_parse_nested(props, TIPC_NLA_PROP_MAX, prop,
1859                                tipc_nl_prop_policy, NULL);
1860         if (err)
1861                 return err;
1862
1863         if (props[TIPC_NLA_PROP_PRIO]) {
1864                 u32 prio;
1865
1866                 prio = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_PRIO]);
1867                 if (prio > TIPC_MAX_LINK_PRI)
1868                         return -EINVAL;
1869         }
1870
1871         if (props[TIPC_NLA_PROP_TOL]) {
1872                 u32 tol;
1873
1874                 tol = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_TOL]);
1875                 if ((tol < TIPC_MIN_LINK_TOL) || (tol > TIPC_MAX_LINK_TOL))
1876                         return -EINVAL;
1877         }
1878
1879         if (props[TIPC_NLA_PROP_WIN]) {
1880                 u32 win;
1881
1882                 win = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_WIN]);
1883                 if ((win < TIPC_MIN_LINK_WIN) || (win > TIPC_MAX_LINK_WIN))
1884                         return -EINVAL;
1885         }
1886
1887         return 0;
1888 }
1889
1890 static int __tipc_nl_add_stats(struct sk_buff *skb, struct tipc_stats *s)
1891 {
1892         int i;
1893         struct nlattr *stats;
1894
1895         struct nla_map {
1896                 u32 key;
1897                 u32 val;
1898         };
1899
1900         struct nla_map map[] = {
1901                 {TIPC_NLA_STATS_RX_INFO, 0},
1902                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTS, s->recv_fragments},
1903                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTED, s->recv_fragmented},
1904                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLES, s->recv_bundles},
1905                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLED, s->recv_bundled},
1906                 {TIPC_NLA_STATS_TX_INFO, 0},
1907                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTS, s->sent_fragments},
1908                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTED, s->sent_fragmented},
1909                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLES, s->sent_bundles},
1910                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLED, s->sent_bundled},
1911                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_PROF_TOT, (s->msg_length_counts) ?
1912                         s->msg_length_counts : 1},
1913                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_CNT, s->msg_length_counts},
1914                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_TOT, s->msg_lengths_total},
1915                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P0, s->msg_length_profile[0]},
1916                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P1, s->msg_length_profile[1]},
1917                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P2, s->msg_length_profile[2]},
1918                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P3, s->msg_length_profile[3]},
1919                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P4, s->msg_length_profile[4]},
1920                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P5, s->msg_length_profile[5]},
1921                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P6, s->msg_length_profile[6]},
1922                 {TIPC_NLA_STATS_RX_STATES, s->recv_states},
1923                 {TIPC_NLA_STATS_RX_PROBES, s->recv_probes},
1924                 {TIPC_NLA_STATS_RX_NACKS, s->recv_nacks},
1925                 {TIPC_NLA_STATS_RX_DEFERRED, s->deferred_recv},
1926                 {TIPC_NLA_STATS_TX_STATES, s->sent_states},
1927                 {TIPC_NLA_STATS_TX_PROBES, s->sent_probes},
1928                 {TIPC_NLA_STATS_TX_NACKS, s->sent_nacks},
1929                 {TIPC_NLA_STATS_TX_ACKS, s->sent_acks},
1930                 {TIPC_NLA_STATS_RETRANSMITTED, s->retransmitted},
1931                 {TIPC_NLA_STATS_DUPLICATES, s->duplicates},
1932                 {TIPC_NLA_STATS_LINK_CONGS, s->link_congs},
1933                 {TIPC_NLA_STATS_MAX_QUEUE, s->max_queue_sz},
1934                 {TIPC_NLA_STATS_AVG_QUEUE, s->queue_sz_counts ?
1935                         (s->accu_queue_sz / s->queue_sz_counts) : 0}
1936         };
1937
1938         stats = nla_nest_start(skb, TIPC_NLA_LINK_STATS);
1939         if (!stats)
1940                 return -EMSGSIZE;
1941
1942         for (i = 0; i <  ARRAY_SIZE(map); i++)
1943                 if (nla_put_u32(skb, map[i].key, map[i].val))
1944                         goto msg_full;
1945
1946         nla_nest_end(skb, stats);
1947
1948         return 0;
1949 msg_full:
1950         nla_nest_cancel(skb, stats);
1951
1952         return -EMSGSIZE;
1953 }
1954
1955 /* Caller should hold appropriate locks to protect the link */
1956 int __tipc_nl_add_link(struct net *net, struct tipc_nl_msg *msg,
1957                        struct tipc_link *link, int nlflags)
1958 {
1959         int err;
1960         void *hdr;
1961         struct nlattr *attrs;
1962         struct nlattr *prop;
1963         struct tipc_net *tn = net_generic(net, tipc_net_id);
1964
1965         hdr = genlmsg_put(msg->skb, msg->portid, msg->seq, &tipc_genl_family,
1966                           nlflags, TIPC_NL_LINK_GET);
1967         if (!hdr)
1968                 return -EMSGSIZE;
1969
1970         attrs = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK);
1971         if (!attrs)
1972                 goto msg_full;
1973
1974         if (nla_put_string(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_NAME, link->name))
1975                 goto attr_msg_full;
1976         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_DEST,
1977                         tipc_cluster_mask(tn->own_addr)))
1978                 goto attr_msg_full;
1979         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_MTU, link->mtu))
1980                 goto attr_msg_full;
1981         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_RX, link->stats.recv_pkts))
1982                 goto attr_msg_full;
1983         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_TX, link->stats.sent_pkts))
1984                 goto attr_msg_full;
1985
1986         if (tipc_link_is_up(link))
1987                 if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_UP))
1988                         goto attr_msg_full;
1989         if (link->active)
1990                 if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_ACTIVE))
1991                         goto attr_msg_full;
1992
1993         prop = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_PROP);
1994         if (!prop)
1995                 goto attr_msg_full;
1996         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_PRIO, link->priority))
1997                 goto prop_msg_full;
1998         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_TOL, link->tolerance))
1999                 goto prop_msg_full;
2000         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_WIN,
2001                         link->window))
2002                 goto prop_msg_full;
2003         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_PRIO, link->priority))
2004                 goto prop_msg_full;
2005         nla_nest_end(msg->skb, prop);
2006
2007         err = __tipc_nl_add_stats(msg->skb, &link->stats);
2008         if (err)
2009                 goto attr_msg_full;
2010
2011         nla_nest_end(msg->skb, attrs);
2012         genlmsg_end(msg->skb, hdr);
2013
2014         return 0;
2015
2016 prop_msg_full:
2017         nla_nest_cancel(msg->skb, prop);
2018 attr_msg_full:
2019         nla_nest_cancel(msg->skb, attrs);
2020 msg_full:
2021         genlmsg_cancel(msg->skb, hdr);
2022
2023         return -EMSGSIZE;
2024 }
2025
2026 static int __tipc_nl_add_bc_link_stat(struct sk_buff *skb,
2027                                       struct tipc_stats *stats)
2028 {
2029         int i;
2030         struct nlattr *nest;
2031
2032         struct nla_map {
2033                 __u32 key;
2034                 __u32 val;
2035         };
2036
2037         struct nla_map map[] = {
2038                 {TIPC_NLA_STATS_RX_INFO, stats->recv_pkts},
2039                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTS, stats->recv_fragments},
2040                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTED, stats->recv_fragmented},
2041                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLES, stats->recv_bundles},
2042                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLED, stats->recv_bundled},
2043                 {TIPC_NLA_STATS_TX_INFO, stats->sent_pkts},
2044                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTS, stats->sent_fragments},
2045                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTED, stats->sent_fragmented},
2046                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLES, stats->sent_bundles},
2047                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLED, stats->sent_bundled},
2048                 {TIPC_NLA_STATS_RX_NACKS, stats->recv_nacks},
2049                 {TIPC_NLA_STATS_RX_DEFERRED, stats->deferred_recv},
2050                 {TIPC_NLA_STATS_TX_NACKS, stats->sent_nacks},
2051                 {TIPC_NLA_STATS_TX_ACKS, stats->sent_acks},
2052                 {TIPC_NLA_STATS_RETRANSMITTED, stats->retransmitted},
2053                 {TIPC_NLA_STATS_DUPLICATES, stats->duplicates},
2054                 {TIPC_NLA_STATS_LINK_CONGS, stats->link_congs},
2055                 {TIPC_NLA_STATS_MAX_QUEUE, stats->max_queue_sz},
2056                 {TIPC_NLA_STATS_AVG_QUEUE, stats->queue_sz_counts ?
2057                         (stats->accu_queue_sz / stats->queue_sz_counts) : 0}
2058         };
2059
2060         nest = nla_nest_start(skb, TIPC_NLA_LINK_STATS);
2061         if (!nest)
2062                 return -EMSGSIZE;
2063
2064         for (i = 0; i <  ARRAY_SIZE(map); i++)
2065                 if (nla_put_u32(skb, map[i].key, map[i].val))
2066                         goto msg_full;
2067
2068         nla_nest_end(skb, nest);
2069
2070         return 0;
2071 msg_full:
2072         nla_nest_cancel(skb, nest);
2073
2074         return -EMSGSIZE;
2075 }
2076
2077 int tipc_nl_add_bc_link(struct net *net, struct tipc_nl_msg *msg)
2078 {
2079         int err;
2080         void *hdr;
2081         struct nlattr *attrs;
2082         struct nlattr *prop;
2083         struct tipc_net *tn = net_generic(net, tipc_net_id);
2084         struct tipc_link *bcl = tn->bcl;
2085
2086         if (!bcl)
2087                 return 0;
2088
2089         tipc_bcast_lock(net);
2090
2091         hdr = genlmsg_put(msg->skb, msg->portid, msg->seq, &tipc_genl_family,
2092                           NLM_F_MULTI, TIPC_NL_LINK_GET);
2093         if (!hdr) {
2094                 tipc_bcast_unlock(net);
2095                 return -EMSGSIZE;
2096         }
2097
2098         attrs = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK);
2099         if (!attrs)
2100                 goto msg_full;
2101
2102         /* The broadcast link is always up */
2103         if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_UP))
2104                 goto attr_msg_full;
2105
2106         if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_BROADCAST))
2107                 goto attr_msg_full;
2108         if (nla_put_string(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_NAME, bcl->name))
2109                 goto attr_msg_full;
2110         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_RX, 0))
2111                 goto attr_msg_full;
2112         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_TX, 0))
2113                 goto attr_msg_full;
2114
2115         prop = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_PROP);
2116         if (!prop)
2117                 goto attr_msg_full;
2118         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_WIN, bcl->window))
2119                 goto prop_msg_full;
2120         nla_nest_end(msg->skb, prop);
2121
2122         err = __tipc_nl_add_bc_link_stat(msg->skb, &bcl->stats);
2123         if (err)
2124                 goto attr_msg_full;
2125
2126         tipc_bcast_unlock(net);
2127         nla_nest_end(msg->skb, attrs);
2128         genlmsg_end(msg->skb, hdr);
2129
2130         return 0;
2131
2132 prop_msg_full:
2133         nla_nest_cancel(msg->skb, prop);
2134 attr_msg_full:
2135         nla_nest_cancel(msg->skb, attrs);
2136 msg_full:
2137         tipc_bcast_unlock(net);
2138         genlmsg_cancel(msg->skb, hdr);
2139
2140         return -EMSGSIZE;
2141 }
2142
2143 void tipc_link_set_tolerance(struct tipc_link *l, u32 tol,
2144                              struct sk_buff_head *xmitq)
2145 {
2146         l->tolerance = tol;
2147         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, tol, 0, xmitq);
2148 }
2149
2150 void tipc_link_set_prio(struct tipc_link *l, u32 prio,
2151                         struct sk_buff_head *xmitq)
2152 {
2153         l->priority = prio;
2154         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, prio, xmitq);
2155 }
2156
2157 void tipc_link_set_abort_limit(struct tipc_link *l, u32 limit)
2158 {
2159         l->abort_limit = limit;
2160 }