Merge branch 'irq-core-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / sctp / transport.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
3  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
4  * Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines Corp.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
7  *
8  * This file is part of the SCTP kernel implementation
9  *
10  * This module provides the abstraction for an SCTP tranport representing
11  * a remote transport address.  For local transport addresses, we just use
12  * union sctp_addr.
13  *
14  * This SCTP implementation is free software;
15  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
16  * the GNU General Public License as published by
17  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
18  * any later version.
19  *
20  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
21  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
22  *                 ************************
23  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
24  * See the GNU General Public License for more details.
25  *
26  * You should have received a copy of the GNU General Public License
27  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
28  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
29  *
30  * Please send any bug reports or fixes you make to the
31  * email address(es):
32  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
33  *
34  * Written or modified by:
35  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
36  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
37  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
38  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
39  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
40  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
41  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
42  */
43
44 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/random.h>
49 #include <net/sctp/sctp.h>
50 #include <net/sctp/sm.h>
51
52 /* 1st Level Abstractions.  */
53
54 /* Initialize a new transport from provided memory.  */
55 static struct sctp_transport *sctp_transport_init(struct net *net,
56                                                   struct sctp_transport *peer,
57                                                   const union sctp_addr *addr,
58                                                   gfp_t gfp)
59 {
60         /* Copy in the address.  */
61         peer->ipaddr = *addr;
62         peer->af_specific = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
63         memset(&peer->saddr, 0, sizeof(union sctp_addr));
64
65         peer->sack_generation = 0;
66
67         /* From 6.3.1 RTO Calculation:
68          *
69          * C1) Until an RTT measurement has been made for a packet sent to the
70          * given destination transport address, set RTO to the protocol
71          * parameter 'RTO.Initial'.
72          */
73         peer->rto = msecs_to_jiffies(net->sctp.rto_initial);
74
75         peer->last_time_heard = 0;
76         peer->last_time_ecne_reduced = jiffies;
77
78         peer->param_flags = SPP_HB_DISABLE |
79                             SPP_PMTUD_ENABLE |
80                             SPP_SACKDELAY_ENABLE;
81
82         /* Initialize the default path max_retrans.  */
83         peer->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
84         peer->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
85
86         INIT_LIST_HEAD(&peer->transmitted);
87         INIT_LIST_HEAD(&peer->send_ready);
88         INIT_LIST_HEAD(&peer->transports);
89
90         timer_setup(&peer->T3_rtx_timer, sctp_generate_t3_rtx_event, 0);
91         timer_setup(&peer->hb_timer, sctp_generate_heartbeat_event, 0);
92         timer_setup(&peer->reconf_timer, sctp_generate_reconf_event, 0);
93         timer_setup(&peer->proto_unreach_timer,
94                     sctp_generate_proto_unreach_event, 0);
95
96         /* Initialize the 64-bit random nonce sent with heartbeat. */
97         get_random_bytes(&peer->hb_nonce, sizeof(peer->hb_nonce));
98
99         refcount_set(&peer->refcnt, 1);
100
101         return peer;
102 }
103
104 /* Allocate and initialize a new transport.  */
105 struct sctp_transport *sctp_transport_new(struct net *net,
106                                           const union sctp_addr *addr,
107                                           gfp_t gfp)
108 {
109         struct sctp_transport *transport;
110
111         transport = kzalloc(sizeof(*transport), gfp);
112         if (!transport)
113                 goto fail;
114
115         if (!sctp_transport_init(net, transport, addr, gfp))
116                 goto fail_init;
117
118         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(transport);
119
120         return transport;
121
122 fail_init:
123         kfree(transport);
124
125 fail:
126         return NULL;
127 }
128
129 /* This transport is no longer needed.  Free up if possible, or
130  * delay until it last reference count.
131  */
132 void sctp_transport_free(struct sctp_transport *transport)
133 {
134         /* Try to delete the heartbeat timer.  */
135         if (del_timer(&transport->hb_timer))
136                 sctp_transport_put(transport);
137
138         /* Delete the T3_rtx timer if it's active.
139          * There is no point in not doing this now and letting
140          * structure hang around in memory since we know
141          * the tranport is going away.
142          */
143         if (del_timer(&transport->T3_rtx_timer))
144                 sctp_transport_put(transport);
145
146         if (del_timer(&transport->reconf_timer))
147                 sctp_transport_put(transport);
148
149         /* Delete the ICMP proto unreachable timer if it's active. */
150         if (del_timer(&transport->proto_unreach_timer))
151                 sctp_association_put(transport->asoc);
152
153         sctp_transport_put(transport);
154 }
155
156 static void sctp_transport_destroy_rcu(struct rcu_head *head)
157 {
158         struct sctp_transport *transport;
159
160         transport = container_of(head, struct sctp_transport, rcu);
161
162         dst_release(transport->dst);
163         kfree(transport);
164         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(transport);
165 }
166
167 /* Destroy the transport data structure.
168  * Assumes there are no more users of this structure.
169  */
170 static void sctp_transport_destroy(struct sctp_transport *transport)
171 {
172         if (unlikely(refcount_read(&transport->refcnt))) {
173                 WARN(1, "Attempt to destroy undead transport %p!\n", transport);
174                 return;
175         }
176
177         sctp_packet_free(&transport->packet);
178
179         if (transport->asoc)
180                 sctp_association_put(transport->asoc);
181
182         call_rcu(&transport->rcu, sctp_transport_destroy_rcu);
183 }
184
185 /* Start T3_rtx timer if it is not already running and update the heartbeat
186  * timer.  This routine is called every time a DATA chunk is sent.
187  */
188 void sctp_transport_reset_t3_rtx(struct sctp_transport *transport)
189 {
190         /* RFC 2960 6.3.2 Retransmission Timer Rules
191          *
192          * R1) Every time a DATA chunk is sent to any address(including a
193          * retransmission), if the T3-rtx timer of that address is not running
194          * start it running so that it will expire after the RTO of that
195          * address.
196          */
197
198         if (!timer_pending(&transport->T3_rtx_timer))
199                 if (!mod_timer(&transport->T3_rtx_timer,
200                                jiffies + transport->rto))
201                         sctp_transport_hold(transport);
202 }
203
204 void sctp_transport_reset_hb_timer(struct sctp_transport *transport)
205 {
206         unsigned long expires;
207
208         /* When a data chunk is sent, reset the heartbeat interval.  */
209         expires = jiffies + sctp_transport_timeout(transport);
210         if (time_before(transport->hb_timer.expires, expires) &&
211             !mod_timer(&transport->hb_timer,
212                        expires + prandom_u32_max(transport->rto)))
213                 sctp_transport_hold(transport);
214 }
215
216 void sctp_transport_reset_reconf_timer(struct sctp_transport *transport)
217 {
218         if (!timer_pending(&transport->reconf_timer))
219                 if (!mod_timer(&transport->reconf_timer,
220                                jiffies + transport->rto))
221                         sctp_transport_hold(transport);
222 }
223
224 /* This transport has been assigned to an association.
225  * Initialize fields from the association or from the sock itself.
226  * Register the reference count in the association.
227  */
228 void sctp_transport_set_owner(struct sctp_transport *transport,
229                               struct sctp_association *asoc)
230 {
231         transport->asoc = asoc;
232         sctp_association_hold(asoc);
233 }
234
235 /* Initialize the pmtu of a transport. */
236 void sctp_transport_pmtu(struct sctp_transport *transport, struct sock *sk)
237 {
238         /* If we don't have a fresh route, look one up */
239         if (!transport->dst || transport->dst->obsolete) {
240                 sctp_transport_dst_release(transport);
241                 transport->af_specific->get_dst(transport, &transport->saddr,
242                                                 &transport->fl, sk);
243         }
244
245         if (transport->dst) {
246                 transport->pathmtu = SCTP_TRUNC4(dst_mtu(transport->dst));
247         } else
248                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
249 }
250
251 bool sctp_transport_update_pmtu(struct sctp_transport *t, u32 pmtu)
252 {
253         struct dst_entry *dst = sctp_transport_dst_check(t);
254         bool change = true;
255
256         if (unlikely(pmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT)) {
257                 pr_warn_ratelimited("%s: Reported pmtu %d too low, using default minimum of %d\n",
258                                     __func__, pmtu, SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT);
259                 /* Use default minimum segment instead */
260                 pmtu = SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT;
261         }
262         pmtu = SCTP_TRUNC4(pmtu);
263
264         if (dst) {
265                 dst->ops->update_pmtu(dst, t->asoc->base.sk, NULL, pmtu);
266                 dst = sctp_transport_dst_check(t);
267         }
268
269         if (!dst) {
270                 t->af_specific->get_dst(t, &t->saddr, &t->fl, t->asoc->base.sk);
271                 dst = t->dst;
272         }
273
274         if (dst) {
275                 /* Re-fetch, as under layers may have a higher minimum size */
276                 pmtu = SCTP_TRUNC4(dst_mtu(dst));
277                 change = t->pathmtu != pmtu;
278         }
279         t->pathmtu = pmtu;
280
281         return change;
282 }
283
284 /* Caches the dst entry and source address for a transport's destination
285  * address.
286  */
287 void sctp_transport_route(struct sctp_transport *transport,
288                           union sctp_addr *saddr, struct sctp_sock *opt)
289 {
290         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
291         struct sctp_af *af = transport->af_specific;
292
293         af->get_dst(transport, saddr, &transport->fl, sctp_opt2sk(opt));
294
295         if (saddr)
296                 memcpy(&transport->saddr, saddr, sizeof(union sctp_addr));
297         else
298                 af->get_saddr(opt, transport, &transport->fl);
299
300         if ((transport->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && transport->pathmtu) {
301                 return;
302         }
303         if (transport->dst) {
304                 transport->pathmtu = SCTP_TRUNC4(dst_mtu(transport->dst));
305
306                 /* Initialize sk->sk_rcv_saddr, if the transport is the
307                  * association's active path for getsockname().
308                  */
309                 if (asoc && (!asoc->peer.primary_path ||
310                                 (transport == asoc->peer.active_path)))
311                         opt->pf->to_sk_saddr(&transport->saddr,
312                                              asoc->base.sk);
313         } else
314                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
315 }
316
317 /* Hold a reference to a transport.  */
318 int sctp_transport_hold(struct sctp_transport *transport)
319 {
320         return refcount_inc_not_zero(&transport->refcnt);
321 }
322
323 /* Release a reference to a transport and clean up
324  * if there are no more references.
325  */
326 void sctp_transport_put(struct sctp_transport *transport)
327 {
328         if (refcount_dec_and_test(&transport->refcnt))
329                 sctp_transport_destroy(transport);
330 }
331
332 /* Update transport's RTO based on the newly calculated RTT. */
333 void sctp_transport_update_rto(struct sctp_transport *tp, __u32 rtt)
334 {
335         if (unlikely(!tp->rto_pending))
336                 /* We should not be doing any RTO updates unless rto_pending is set.  */
337                 pr_debug("%s: rto_pending not set on transport %p!\n", __func__, tp);
338
339         if (tp->rttvar || tp->srtt) {
340                 struct net *net = sock_net(tp->asoc->base.sk);
341                 /* 6.3.1 C3) When a new RTT measurement R' is made, set
342                  * RTTVAR <- (1 - RTO.Beta) * RTTVAR + RTO.Beta * |SRTT - R'|
343                  * SRTT <- (1 - RTO.Alpha) * SRTT + RTO.Alpha * R'
344                  */
345
346                 /* Note:  The above algorithm has been rewritten to
347                  * express rto_beta and rto_alpha as inverse powers
348                  * of two.
349                  * For example, assuming the default value of RTO.Alpha of
350                  * 1/8, rto_alpha would be expressed as 3.
351                  */
352                 tp->rttvar = tp->rttvar - (tp->rttvar >> net->sctp.rto_beta)
353                         + (((__u32)abs((__s64)tp->srtt - (__s64)rtt)) >> net->sctp.rto_beta);
354                 tp->srtt = tp->srtt - (tp->srtt >> net->sctp.rto_alpha)
355                         + (rtt >> net->sctp.rto_alpha);
356         } else {
357                 /* 6.3.1 C2) When the first RTT measurement R is made, set
358                  * SRTT <- R, RTTVAR <- R/2.
359                  */
360                 tp->srtt = rtt;
361                 tp->rttvar = rtt >> 1;
362         }
363
364         /* 6.3.1 G1) Whenever RTTVAR is computed, if RTTVAR = 0, then
365          * adjust RTTVAR <- G, where G is the CLOCK GRANULARITY.
366          */
367         if (tp->rttvar == 0)
368                 tp->rttvar = SCTP_CLOCK_GRANULARITY;
369
370         /* 6.3.1 C3) After the computation, update RTO <- SRTT + 4 * RTTVAR. */
371         tp->rto = tp->srtt + (tp->rttvar << 2);
372
373         /* 6.3.1 C6) Whenever RTO is computed, if it is less than RTO.Min
374          * seconds then it is rounded up to RTO.Min seconds.
375          */
376         if (tp->rto < tp->asoc->rto_min)
377                 tp->rto = tp->asoc->rto_min;
378
379         /* 6.3.1 C7) A maximum value may be placed on RTO provided it is
380          * at least RTO.max seconds.
381          */
382         if (tp->rto > tp->asoc->rto_max)
383                 tp->rto = tp->asoc->rto_max;
384
385         sctp_max_rto(tp->asoc, tp);
386         tp->rtt = rtt;
387
388         /* Reset rto_pending so that a new RTT measurement is started when a
389          * new data chunk is sent.
390          */
391         tp->rto_pending = 0;
392
393         pr_debug("%s: transport:%p, rtt:%d, srtt:%d rttvar:%d, rto:%ld\n",
394                  __func__, tp, rtt, tp->srtt, tp->rttvar, tp->rto);
395 }
396
397 /* This routine updates the transport's cwnd and partial_bytes_acked
398  * parameters based on the bytes acked in the received SACK.
399  */
400 void sctp_transport_raise_cwnd(struct sctp_transport *transport,
401                                __u32 sack_ctsn, __u32 bytes_acked)
402 {
403         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
404         __u32 cwnd, ssthresh, flight_size, pba, pmtu;
405
406         cwnd = transport->cwnd;
407         flight_size = transport->flight_size;
408
409         /* See if we need to exit Fast Recovery first */
410         if (asoc->fast_recovery &&
411             TSN_lte(asoc->fast_recovery_exit, sack_ctsn))
412                 asoc->fast_recovery = 0;
413
414         ssthresh = transport->ssthresh;
415         pba = transport->partial_bytes_acked;
416         pmtu = transport->asoc->pathmtu;
417
418         if (cwnd <= ssthresh) {
419                 /* RFC 4960 7.2.1
420                  * o  When cwnd is less than or equal to ssthresh, an SCTP
421                  *    endpoint MUST use the slow-start algorithm to increase
422                  *    cwnd only if the current congestion window is being fully
423                  *    utilized, an incoming SACK advances the Cumulative TSN
424                  *    Ack Point, and the data sender is not in Fast Recovery.
425                  *    Only when these three conditions are met can the cwnd be
426                  *    increased; otherwise, the cwnd MUST not be increased.
427                  *    If these conditions are met, then cwnd MUST be increased
428                  *    by, at most, the lesser of 1) the total size of the
429                  *    previously outstanding DATA chunk(s) acknowledged, and
430                  *    2) the destination's path MTU.  This upper bound protects
431                  *    against the ACK-Splitting attack outlined in [SAVAGE99].
432                  */
433                 if (asoc->fast_recovery)
434                         return;
435
436                 /* The appropriate cwnd increase algorithm is performed
437                  * if, and only if the congestion window is being fully
438                  * utilized.  Note that RFC4960 Errata 3.22 removed the
439                  * other condition on ctsn moving.
440                  */
441                 if (flight_size < cwnd)
442                         return;
443
444                 if (bytes_acked > pmtu)
445                         cwnd += pmtu;
446                 else
447                         cwnd += bytes_acked;
448
449                 pr_debug("%s: slow start: transport:%p, bytes_acked:%d, "
450                          "cwnd:%d, ssthresh:%d, flight_size:%d, pba:%d\n",
451                          __func__, transport, bytes_acked, cwnd, ssthresh,
452                          flight_size, pba);
453         } else {
454                 /* RFC 2960 7.2.2 Whenever cwnd is greater than ssthresh,
455                  * upon each SACK arrival, increase partial_bytes_acked
456                  * by the total number of bytes of all new chunks
457                  * acknowledged in that SACK including chunks
458                  * acknowledged by the new Cumulative TSN Ack and by Gap
459                  * Ack Blocks. (updated by RFC4960 Errata 3.22)
460                  *
461                  * When partial_bytes_acked is greater than cwnd and
462                  * before the arrival of the SACK the sender had less
463                  * bytes of data outstanding than cwnd (i.e., before
464                  * arrival of the SACK, flightsize was less than cwnd),
465                  * reset partial_bytes_acked to cwnd. (RFC 4960 Errata
466                  * 3.26)
467                  *
468                  * When partial_bytes_acked is equal to or greater than
469                  * cwnd and before the arrival of the SACK the sender
470                  * had cwnd or more bytes of data outstanding (i.e.,
471                  * before arrival of the SACK, flightsize was greater
472                  * than or equal to cwnd), partial_bytes_acked is reset
473                  * to (partial_bytes_acked - cwnd). Next, cwnd is
474                  * increased by MTU. (RFC 4960 Errata 3.12)
475                  */
476                 pba += bytes_acked;
477                 if (pba > cwnd && flight_size < cwnd)
478                         pba = cwnd;
479                 if (pba >= cwnd && flight_size >= cwnd) {
480                         pba = pba - cwnd;
481                         cwnd += pmtu;
482                 }
483
484                 pr_debug("%s: congestion avoidance: transport:%p, "
485                          "bytes_acked:%d, cwnd:%d, ssthresh:%d, "
486                          "flight_size:%d, pba:%d\n", __func__,
487                          transport, bytes_acked, cwnd, ssthresh,
488                          flight_size, pba);
489         }
490
491         transport->cwnd = cwnd;
492         transport->partial_bytes_acked = pba;
493 }
494
495 /* This routine is used to lower the transport's cwnd when congestion is
496  * detected.
497  */
498 void sctp_transport_lower_cwnd(struct sctp_transport *transport,
499                                enum sctp_lower_cwnd reason)
500 {
501         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
502
503         switch (reason) {
504         case SCTP_LOWER_CWND_T3_RTX:
505                 /* RFC 2960 Section 7.2.3, sctpimpguide
506                  * When the T3-rtx timer expires on an address, SCTP should
507                  * perform slow start by:
508                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
509                  *      cwnd = 1*MTU
510                  *      partial_bytes_acked = 0
511                  */
512                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
513                                           4*asoc->pathmtu);
514                 transport->cwnd = asoc->pathmtu;
515
516                 /* T3-rtx also clears fast recovery */
517                 asoc->fast_recovery = 0;
518                 break;
519
520         case SCTP_LOWER_CWND_FAST_RTX:
521                 /* RFC 2960 7.2.4 Adjust the ssthresh and cwnd of the
522                  * destination address(es) to which the missing DATA chunks
523                  * were last sent, according to the formula described in
524                  * Section 7.2.3.
525                  *
526                  * RFC 2960 7.2.3, sctpimpguide Upon detection of packet
527                  * losses from SACK (see Section 7.2.4), An endpoint
528                  * should do the following:
529                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
530                  *      cwnd = ssthresh
531                  *      partial_bytes_acked = 0
532                  */
533                 if (asoc->fast_recovery)
534                         return;
535
536                 /* Mark Fast recovery */
537                 asoc->fast_recovery = 1;
538                 asoc->fast_recovery_exit = asoc->next_tsn - 1;
539
540                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
541                                           4*asoc->pathmtu);
542                 transport->cwnd = transport->ssthresh;
543                 break;
544
545         case SCTP_LOWER_CWND_ECNE:
546                 /* RFC 2481 Section 6.1.2.
547                  * If the sender receives an ECN-Echo ACK packet
548                  * then the sender knows that congestion was encountered in the
549                  * network on the path from the sender to the receiver. The
550                  * indication of congestion should be treated just as a
551                  * congestion loss in non-ECN Capable TCP. That is, the TCP
552                  * source halves the congestion window "cwnd" and reduces the
553                  * slow start threshold "ssthresh".
554                  * A critical condition is that TCP does not react to
555                  * congestion indications more than once every window of
556                  * data (or more loosely more than once every round-trip time).
557                  */
558                 if (time_after(jiffies, transport->last_time_ecne_reduced +
559                                         transport->rtt)) {
560                         transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
561                                                   4*asoc->pathmtu);
562                         transport->cwnd = transport->ssthresh;
563                         transport->last_time_ecne_reduced = jiffies;
564                 }
565                 break;
566
567         case SCTP_LOWER_CWND_INACTIVE:
568                 /* RFC 2960 Section 7.2.1, sctpimpguide
569                  * When the endpoint does not transmit data on a given
570                  * transport address, the cwnd of the transport address
571                  * should be adjusted to max(cwnd/2, 4*MTU) per RTO.
572                  * NOTE: Although the draft recommends that this check needs
573                  * to be done every RTO interval, we do it every hearbeat
574                  * interval.
575                  */
576                 transport->cwnd = max(transport->cwnd/2,
577                                          4*asoc->pathmtu);
578                 /* RFC 4960 Errata 3.27.2: also adjust sshthresh */
579                 transport->ssthresh = transport->cwnd;
580                 break;
581         }
582
583         transport->partial_bytes_acked = 0;
584
585         pr_debug("%s: transport:%p, reason:%d, cwnd:%d, ssthresh:%d\n",
586                  __func__, transport, reason, transport->cwnd,
587                  transport->ssthresh);
588 }
589
590 /* Apply Max.Burst limit to the congestion window:
591  * sctpimpguide-05 2.14.2
592  * D) When the time comes for the sender to
593  * transmit new DATA chunks, the protocol parameter Max.Burst MUST
594  * first be applied to limit how many new DATA chunks may be sent.
595  * The limit is applied by adjusting cwnd as follows:
596  *      if ((flightsize+ Max.Burst * MTU) < cwnd)
597  *              cwnd = flightsize + Max.Burst * MTU
598  */
599
600 void sctp_transport_burst_limited(struct sctp_transport *t)
601 {
602         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
603         u32 old_cwnd = t->cwnd;
604         u32 max_burst_bytes;
605
606         if (t->burst_limited || asoc->max_burst == 0)
607                 return;
608
609         max_burst_bytes = t->flight_size + (asoc->max_burst * asoc->pathmtu);
610         if (max_burst_bytes < old_cwnd) {
611                 t->cwnd = max_burst_bytes;
612                 t->burst_limited = old_cwnd;
613         }
614 }
615
616 /* Restore the old cwnd congestion window, after the burst had it's
617  * desired effect.
618  */
619 void sctp_transport_burst_reset(struct sctp_transport *t)
620 {
621         if (t->burst_limited) {
622                 t->cwnd = t->burst_limited;
623                 t->burst_limited = 0;
624         }
625 }
626
627 /* What is the next timeout value for this transport? */
628 unsigned long sctp_transport_timeout(struct sctp_transport *trans)
629 {
630         /* RTO + timer slack +/- 50% of RTO */
631         unsigned long timeout = trans->rto >> 1;
632
633         if (trans->state != SCTP_UNCONFIRMED &&
634             trans->state != SCTP_PF)
635                 timeout += trans->hbinterval;
636
637         return timeout;
638 }
639
640 /* Reset transport variables to their initial values */
641 void sctp_transport_reset(struct sctp_transport *t)
642 {
643         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
644
645         /* RFC 2960 (bis), Section 5.2.4
646          * All the congestion control parameters (e.g., cwnd, ssthresh)
647          * related to this peer MUST be reset to their initial values
648          * (see Section 6.2.1)
649          */
650         t->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
651         t->burst_limited = 0;
652         t->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
653         t->rto = asoc->rto_initial;
654         sctp_max_rto(asoc, t);
655         t->rtt = 0;
656         t->srtt = 0;
657         t->rttvar = 0;
658
659         /* Reset these additional variables so that we have a clean slate. */
660         t->partial_bytes_acked = 0;
661         t->flight_size = 0;
662         t->error_count = 0;
663         t->rto_pending = 0;
664         t->hb_sent = 0;
665
666         /* Initialize the state information for SFR-CACC */
667         t->cacc.changeover_active = 0;
668         t->cacc.cycling_changeover = 0;
669         t->cacc.next_tsn_at_change = 0;
670         t->cacc.cacc_saw_newack = 0;
671 }
672
673 /* Schedule retransmission on the given transport */
674 void sctp_transport_immediate_rtx(struct sctp_transport *t)
675 {
676         /* Stop pending T3_rtx_timer */
677         if (del_timer(&t->T3_rtx_timer))
678                 sctp_transport_put(t);
679
680         sctp_retransmit(&t->asoc->outqueue, t, SCTP_RTXR_T3_RTX);
681         if (!timer_pending(&t->T3_rtx_timer)) {
682                 if (!mod_timer(&t->T3_rtx_timer, jiffies + t->rto))
683                         sctp_transport_hold(t);
684         }
685 }
686
687 /* Drop dst */
688 void sctp_transport_dst_release(struct sctp_transport *t)
689 {
690         dst_release(t->dst);
691         t->dst = NULL;
692         t->dst_pending_confirm = 0;
693 }
694
695 /* Schedule neighbour confirm */
696 void sctp_transport_dst_confirm(struct sctp_transport *t)
697 {
698         t->dst_pending_confirm = 1;
699 }