GNU Linux-libre 4.9.337-gnu1
[releases.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 = ktime_set(0, 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         setup_timer(&peer->T3_rtx_timer, sctp_generate_t3_rtx_event,
91                         (unsigned long)peer);
92         setup_timer(&peer->hb_timer, sctp_generate_heartbeat_event,
93                         (unsigned long)peer);
94         setup_timer(&peer->proto_unreach_timer,
95                     sctp_generate_proto_unreach_event, (unsigned long)peer);
96
97         /* Initialize the 64-bit random nonce sent with heartbeat. */
98         get_random_bytes(&peer->hb_nonce, sizeof(peer->hb_nonce));
99
100         atomic_set(&peer->refcnt, 1);
101
102         return peer;
103 }
104
105 /* Allocate and initialize a new transport.  */
106 struct sctp_transport *sctp_transport_new(struct net *net,
107                                           const union sctp_addr *addr,
108                                           gfp_t gfp)
109 {
110         struct sctp_transport *transport;
111
112         transport = kzalloc(sizeof(*transport), gfp);
113         if (!transport)
114                 goto fail;
115
116         if (!sctp_transport_init(net, transport, addr, gfp))
117                 goto fail_init;
118
119         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(transport);
120
121         return transport;
122
123 fail_init:
124         kfree(transport);
125
126 fail:
127         return NULL;
128 }
129
130 /* This transport is no longer needed.  Free up if possible, or
131  * delay until it last reference count.
132  */
133 void sctp_transport_free(struct sctp_transport *transport)
134 {
135         /* Try to delete the heartbeat timer.  */
136         if (del_timer(&transport->hb_timer))
137                 sctp_transport_put(transport);
138
139         /* Delete the T3_rtx timer if it's active.
140          * There is no point in not doing this now and letting
141          * structure hang around in memory since we know
142          * the tranport is going away.
143          */
144         if (del_timer(&transport->T3_rtx_timer))
145                 sctp_transport_put(transport);
146
147         /* Delete the ICMP proto unreachable timer if it's active. */
148         if (del_timer(&transport->proto_unreach_timer))
149                 sctp_transport_put(transport);
150
151         sctp_transport_put(transport);
152 }
153
154 static void sctp_transport_destroy_rcu(struct rcu_head *head)
155 {
156         struct sctp_transport *transport;
157
158         transport = container_of(head, struct sctp_transport, rcu);
159
160         dst_release(transport->dst);
161         kfree(transport);
162         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(transport);
163 }
164
165 /* Destroy the transport data structure.
166  * Assumes there are no more users of this structure.
167  */
168 static void sctp_transport_destroy(struct sctp_transport *transport)
169 {
170         if (unlikely(atomic_read(&transport->refcnt))) {
171                 WARN(1, "Attempt to destroy undead transport %p!\n", transport);
172                 return;
173         }
174
175         sctp_packet_free(&transport->packet);
176
177         if (transport->asoc)
178                 sctp_association_put(transport->asoc);
179
180         call_rcu(&transport->rcu, sctp_transport_destroy_rcu);
181 }
182
183 /* Start T3_rtx timer if it is not already running and update the heartbeat
184  * timer.  This routine is called every time a DATA chunk is sent.
185  */
186 void sctp_transport_reset_t3_rtx(struct sctp_transport *transport)
187 {
188         /* RFC 2960 6.3.2 Retransmission Timer Rules
189          *
190          * R1) Every time a DATA chunk is sent to any address(including a
191          * retransmission), if the T3-rtx timer of that address is not running
192          * start it running so that it will expire after the RTO of that
193          * address.
194          */
195
196         if (!timer_pending(&transport->T3_rtx_timer))
197                 if (!mod_timer(&transport->T3_rtx_timer,
198                                jiffies + transport->rto))
199                         sctp_transport_hold(transport);
200 }
201
202 void sctp_transport_reset_hb_timer(struct sctp_transport *transport)
203 {
204         unsigned long expires;
205
206         /* When a data chunk is sent, reset the heartbeat interval.  */
207         expires = jiffies + sctp_transport_timeout(transport);
208         if ((time_before(transport->hb_timer.expires, expires) ||
209              !timer_pending(&transport->hb_timer)) &&
210             !mod_timer(&transport->hb_timer,
211                        expires + prandom_u32_max(transport->rto)))
212                 sctp_transport_hold(transport);
213 }
214
215 /* This transport has been assigned to an association.
216  * Initialize fields from the association or from the sock itself.
217  * Register the reference count in the association.
218  */
219 void sctp_transport_set_owner(struct sctp_transport *transport,
220                               struct sctp_association *asoc)
221 {
222         transport->asoc = asoc;
223         sctp_association_hold(asoc);
224 }
225
226 /* Initialize the pmtu of a transport. */
227 void sctp_transport_pmtu(struct sctp_transport *transport, struct sock *sk)
228 {
229         /* If we don't have a fresh route, look one up */
230         if (!transport->dst || transport->dst->obsolete) {
231                 dst_release(transport->dst);
232                 transport->af_specific->get_dst(transport, &transport->saddr,
233                                                 &transport->fl, sk);
234         }
235
236         if (transport->dst) {
237                 transport->pathmtu = SCTP_TRUNC4(dst_mtu(transport->dst));
238         } else
239                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
240 }
241
242 void sctp_transport_update_pmtu(struct sock *sk, struct sctp_transport *t, u32 pmtu)
243 {
244         struct dst_entry *dst;
245
246         if (unlikely(pmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT)) {
247                 pr_warn("%s: Reported pmtu %d too low, using default minimum of %d\n",
248                         __func__, pmtu,
249                         SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT);
250                 /* Use default minimum segment size and disable
251                  * pmtu discovery on this transport.
252                  */
253                 t->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT;
254         } else {
255                 t->pathmtu = pmtu;
256         }
257
258         dst = sctp_transport_dst_check(t);
259         if (!dst)
260                 t->af_specific->get_dst(t, &t->saddr, &t->fl, sk);
261
262         if (dst) {
263                 dst->ops->update_pmtu(dst, sk, NULL, pmtu);
264
265                 dst = sctp_transport_dst_check(t);
266                 if (!dst)
267                         t->af_specific->get_dst(t, &t->saddr, &t->fl, sk);
268         }
269 }
270
271 /* Caches the dst entry and source address for a transport's destination
272  * address.
273  */
274 void sctp_transport_route(struct sctp_transport *transport,
275                           union sctp_addr *saddr, struct sctp_sock *opt)
276 {
277         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
278         struct sctp_af *af = transport->af_specific;
279
280         af->get_dst(transport, saddr, &transport->fl, sctp_opt2sk(opt));
281
282         if (saddr)
283                 memcpy(&transport->saddr, saddr, sizeof(union sctp_addr));
284         else
285                 af->get_saddr(opt, transport, &transport->fl);
286
287         if ((transport->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && transport->pathmtu) {
288                 return;
289         }
290         if (transport->dst) {
291                 transport->pathmtu = SCTP_TRUNC4(dst_mtu(transport->dst));
292
293                 /* Initialize sk->sk_rcv_saddr, if the transport is the
294                  * association's active path for getsockname().
295                  */
296                 if (asoc && (!asoc->peer.primary_path ||
297                                 (transport == asoc->peer.active_path)))
298                         opt->pf->to_sk_saddr(&transport->saddr,
299                                              asoc->base.sk);
300         } else
301                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
302 }
303
304 /* Hold a reference to a transport.  */
305 int sctp_transport_hold(struct sctp_transport *transport)
306 {
307         return atomic_add_unless(&transport->refcnt, 1, 0);
308 }
309
310 /* Release a reference to a transport and clean up
311  * if there are no more references.
312  */
313 void sctp_transport_put(struct sctp_transport *transport)
314 {
315         if (atomic_dec_and_test(&transport->refcnt))
316                 sctp_transport_destroy(transport);
317 }
318
319 /* Update transport's RTO based on the newly calculated RTT. */
320 void sctp_transport_update_rto(struct sctp_transport *tp, __u32 rtt)
321 {
322         if (unlikely(!tp->rto_pending))
323                 /* We should not be doing any RTO updates unless rto_pending is set.  */
324                 pr_debug("%s: rto_pending not set on transport %p!\n", __func__, tp);
325
326         if (tp->rttvar || tp->srtt) {
327                 struct net *net = sock_net(tp->asoc->base.sk);
328                 /* 6.3.1 C3) When a new RTT measurement R' is made, set
329                  * RTTVAR <- (1 - RTO.Beta) * RTTVAR + RTO.Beta * |SRTT - R'|
330                  * SRTT <- (1 - RTO.Alpha) * SRTT + RTO.Alpha * R'
331                  */
332
333                 /* Note:  The above algorithm has been rewritten to
334                  * express rto_beta and rto_alpha as inverse powers
335                  * of two.
336                  * For example, assuming the default value of RTO.Alpha of
337                  * 1/8, rto_alpha would be expressed as 3.
338                  */
339                 tp->rttvar = tp->rttvar - (tp->rttvar >> net->sctp.rto_beta)
340                         + (((__u32)abs((__s64)tp->srtt - (__s64)rtt)) >> net->sctp.rto_beta);
341                 tp->srtt = tp->srtt - (tp->srtt >> net->sctp.rto_alpha)
342                         + (rtt >> net->sctp.rto_alpha);
343         } else {
344                 /* 6.3.1 C2) When the first RTT measurement R is made, set
345                  * SRTT <- R, RTTVAR <- R/2.
346                  */
347                 tp->srtt = rtt;
348                 tp->rttvar = rtt >> 1;
349         }
350
351         /* 6.3.1 G1) Whenever RTTVAR is computed, if RTTVAR = 0, then
352          * adjust RTTVAR <- G, where G is the CLOCK GRANULARITY.
353          */
354         if (tp->rttvar == 0)
355                 tp->rttvar = SCTP_CLOCK_GRANULARITY;
356
357         /* 6.3.1 C3) After the computation, update RTO <- SRTT + 4 * RTTVAR. */
358         tp->rto = tp->srtt + (tp->rttvar << 2);
359
360         /* 6.3.1 C6) Whenever RTO is computed, if it is less than RTO.Min
361          * seconds then it is rounded up to RTO.Min seconds.
362          */
363         if (tp->rto < tp->asoc->rto_min)
364                 tp->rto = tp->asoc->rto_min;
365
366         /* 6.3.1 C7) A maximum value may be placed on RTO provided it is
367          * at least RTO.max seconds.
368          */
369         if (tp->rto > tp->asoc->rto_max)
370                 tp->rto = tp->asoc->rto_max;
371
372         sctp_max_rto(tp->asoc, tp);
373         tp->rtt = rtt;
374
375         /* Reset rto_pending so that a new RTT measurement is started when a
376          * new data chunk is sent.
377          */
378         tp->rto_pending = 0;
379
380         pr_debug("%s: transport:%p, rtt:%d, srtt:%d rttvar:%d, rto:%ld\n",
381                  __func__, tp, rtt, tp->srtt, tp->rttvar, tp->rto);
382 }
383
384 /* This routine updates the transport's cwnd and partial_bytes_acked
385  * parameters based on the bytes acked in the received SACK.
386  */
387 void sctp_transport_raise_cwnd(struct sctp_transport *transport,
388                                __u32 sack_ctsn, __u32 bytes_acked)
389 {
390         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
391         __u32 cwnd, ssthresh, flight_size, pba, pmtu;
392
393         cwnd = transport->cwnd;
394         flight_size = transport->flight_size;
395
396         /* See if we need to exit Fast Recovery first */
397         if (asoc->fast_recovery &&
398             TSN_lte(asoc->fast_recovery_exit, sack_ctsn))
399                 asoc->fast_recovery = 0;
400
401         /* The appropriate cwnd increase algorithm is performed if, and only
402          * if the cumulative TSN whould advanced and the congestion window is
403          * being fully utilized.
404          */
405         if (TSN_lte(sack_ctsn, transport->asoc->ctsn_ack_point) ||
406             (flight_size < cwnd))
407                 return;
408
409         ssthresh = transport->ssthresh;
410         pba = transport->partial_bytes_acked;
411         pmtu = transport->asoc->pathmtu;
412
413         if (cwnd <= ssthresh) {
414                 /* RFC 4960 7.2.1
415                  * o  When cwnd is less than or equal to ssthresh, an SCTP
416                  *    endpoint MUST use the slow-start algorithm to increase
417                  *    cwnd only if the current congestion window is being fully
418                  *    utilized, an incoming SACK advances the Cumulative TSN
419                  *    Ack Point, and the data sender is not in Fast Recovery.
420                  *    Only when these three conditions are met can the cwnd be
421                  *    increased; otherwise, the cwnd MUST not be increased.
422                  *    If these conditions are met, then cwnd MUST be increased
423                  *    by, at most, the lesser of 1) the total size of the
424                  *    previously outstanding DATA chunk(s) acknowledged, and
425                  *    2) the destination's path MTU.  This upper bound protects
426                  *    against the ACK-Splitting attack outlined in [SAVAGE99].
427                  */
428                 if (asoc->fast_recovery)
429                         return;
430
431                 if (bytes_acked > pmtu)
432                         cwnd += pmtu;
433                 else
434                         cwnd += bytes_acked;
435
436                 pr_debug("%s: slow start: transport:%p, bytes_acked:%d, "
437                          "cwnd:%d, ssthresh:%d, flight_size:%d, pba:%d\n",
438                          __func__, transport, bytes_acked, cwnd, ssthresh,
439                          flight_size, pba);
440         } else {
441                 /* RFC 2960 7.2.2 Whenever cwnd is greater than ssthresh,
442                  * upon each SACK arrival that advances the Cumulative TSN Ack
443                  * Point, increase partial_bytes_acked by the total number of
444                  * bytes of all new chunks acknowledged in that SACK including
445                  * chunks acknowledged by the new Cumulative TSN Ack and by
446                  * Gap Ack Blocks.
447                  *
448                  * When partial_bytes_acked is equal to or greater than cwnd
449                  * and before the arrival of the SACK the sender had cwnd or
450                  * more bytes of data outstanding (i.e., before arrival of the
451                  * SACK, flightsize was greater than or equal to cwnd),
452                  * increase cwnd by MTU, and reset partial_bytes_acked to
453                  * (partial_bytes_acked - cwnd).
454                  */
455                 pba += bytes_acked;
456                 if (pba >= cwnd) {
457                         cwnd += pmtu;
458                         pba = ((cwnd < pba) ? (pba - cwnd) : 0);
459                 }
460
461                 pr_debug("%s: congestion avoidance: transport:%p, "
462                          "bytes_acked:%d, cwnd:%d, ssthresh:%d, "
463                          "flight_size:%d, pba:%d\n", __func__,
464                          transport, bytes_acked, cwnd, ssthresh,
465                          flight_size, pba);
466         }
467
468         transport->cwnd = cwnd;
469         transport->partial_bytes_acked = pba;
470 }
471
472 /* This routine is used to lower the transport's cwnd when congestion is
473  * detected.
474  */
475 void sctp_transport_lower_cwnd(struct sctp_transport *transport,
476                                sctp_lower_cwnd_t reason)
477 {
478         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
479
480         switch (reason) {
481         case SCTP_LOWER_CWND_T3_RTX:
482                 /* RFC 2960 Section 7.2.3, sctpimpguide
483                  * When the T3-rtx timer expires on an address, SCTP should
484                  * perform slow start by:
485                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
486                  *      cwnd = 1*MTU
487                  *      partial_bytes_acked = 0
488                  */
489                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
490                                           4*asoc->pathmtu);
491                 transport->cwnd = asoc->pathmtu;
492
493                 /* T3-rtx also clears fast recovery */
494                 asoc->fast_recovery = 0;
495                 break;
496
497         case SCTP_LOWER_CWND_FAST_RTX:
498                 /* RFC 2960 7.2.4 Adjust the ssthresh and cwnd of the
499                  * destination address(es) to which the missing DATA chunks
500                  * were last sent, according to the formula described in
501                  * Section 7.2.3.
502                  *
503                  * RFC 2960 7.2.3, sctpimpguide Upon detection of packet
504                  * losses from SACK (see Section 7.2.4), An endpoint
505                  * should do the following:
506                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
507                  *      cwnd = ssthresh
508                  *      partial_bytes_acked = 0
509                  */
510                 if (asoc->fast_recovery)
511                         return;
512
513                 /* Mark Fast recovery */
514                 asoc->fast_recovery = 1;
515                 asoc->fast_recovery_exit = asoc->next_tsn - 1;
516
517                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
518                                           4*asoc->pathmtu);
519                 transport->cwnd = transport->ssthresh;
520                 break;
521
522         case SCTP_LOWER_CWND_ECNE:
523                 /* RFC 2481 Section 6.1.2.
524                  * If the sender receives an ECN-Echo ACK packet
525                  * then the sender knows that congestion was encountered in the
526                  * network on the path from the sender to the receiver. The
527                  * indication of congestion should be treated just as a
528                  * congestion loss in non-ECN Capable TCP. That is, the TCP
529                  * source halves the congestion window "cwnd" and reduces the
530                  * slow start threshold "ssthresh".
531                  * A critical condition is that TCP does not react to
532                  * congestion indications more than once every window of
533                  * data (or more loosely more than once every round-trip time).
534                  */
535                 if (time_after(jiffies, transport->last_time_ecne_reduced +
536                                         transport->rtt)) {
537                         transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
538                                                   4*asoc->pathmtu);
539                         transport->cwnd = transport->ssthresh;
540                         transport->last_time_ecne_reduced = jiffies;
541                 }
542                 break;
543
544         case SCTP_LOWER_CWND_INACTIVE:
545                 /* RFC 2960 Section 7.2.1, sctpimpguide
546                  * When the endpoint does not transmit data on a given
547                  * transport address, the cwnd of the transport address
548                  * should be adjusted to max(cwnd/2, 4*MTU) per RTO.
549                  * NOTE: Although the draft recommends that this check needs
550                  * to be done every RTO interval, we do it every hearbeat
551                  * interval.
552                  */
553                 transport->cwnd = max(transport->cwnd/2,
554                                          4*asoc->pathmtu);
555                 break;
556         }
557
558         transport->partial_bytes_acked = 0;
559
560         pr_debug("%s: transport:%p, reason:%d, cwnd:%d, ssthresh:%d\n",
561                  __func__, transport, reason, transport->cwnd,
562                  transport->ssthresh);
563 }
564
565 /* Apply Max.Burst limit to the congestion window:
566  * sctpimpguide-05 2.14.2
567  * D) When the time comes for the sender to
568  * transmit new DATA chunks, the protocol parameter Max.Burst MUST
569  * first be applied to limit how many new DATA chunks may be sent.
570  * The limit is applied by adjusting cwnd as follows:
571  *      if ((flightsize+ Max.Burst * MTU) < cwnd)
572  *              cwnd = flightsize + Max.Burst * MTU
573  */
574
575 void sctp_transport_burst_limited(struct sctp_transport *t)
576 {
577         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
578         u32 old_cwnd = t->cwnd;
579         u32 max_burst_bytes;
580
581         if (t->burst_limited || asoc->max_burst == 0)
582                 return;
583
584         max_burst_bytes = t->flight_size + (asoc->max_burst * asoc->pathmtu);
585         if (max_burst_bytes < old_cwnd) {
586                 t->cwnd = max_burst_bytes;
587                 t->burst_limited = old_cwnd;
588         }
589 }
590
591 /* Restore the old cwnd congestion window, after the burst had it's
592  * desired effect.
593  */
594 void sctp_transport_burst_reset(struct sctp_transport *t)
595 {
596         if (t->burst_limited) {
597                 t->cwnd = t->burst_limited;
598                 t->burst_limited = 0;
599         }
600 }
601
602 /* What is the next timeout value for this transport? */
603 unsigned long sctp_transport_timeout(struct sctp_transport *trans)
604 {
605         /* RTO + timer slack +/- 50% of RTO */
606         unsigned long timeout = trans->rto >> 1;
607
608         if (trans->state != SCTP_UNCONFIRMED &&
609             trans->state != SCTP_PF)
610                 timeout += trans->hbinterval;
611
612         return max_t(unsigned long, timeout, HZ / 5);
613 }
614
615 /* Reset transport variables to their initial values */
616 void sctp_transport_reset(struct sctp_transport *t)
617 {
618         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
619
620         /* RFC 2960 (bis), Section 5.2.4
621          * All the congestion control parameters (e.g., cwnd, ssthresh)
622          * related to this peer MUST be reset to their initial values
623          * (see Section 6.2.1)
624          */
625         t->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
626         t->burst_limited = 0;
627         t->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
628         t->rto = asoc->rto_initial;
629         sctp_max_rto(asoc, t);
630         t->rtt = 0;
631         t->srtt = 0;
632         t->rttvar = 0;
633
634         /* Reset these additional varibles so that we have a clean
635          * slate.
636          */
637         t->partial_bytes_acked = 0;
638         t->flight_size = 0;
639         t->error_count = 0;
640         t->rto_pending = 0;
641         t->hb_sent = 0;
642
643         /* Initialize the state information for SFR-CACC */
644         t->cacc.changeover_active = 0;
645         t->cacc.cycling_changeover = 0;
646         t->cacc.next_tsn_at_change = 0;
647         t->cacc.cacc_saw_newack = 0;
648 }
649
650 /* Schedule retransmission on the given transport */
651 void sctp_transport_immediate_rtx(struct sctp_transport *t)
652 {
653         /* Stop pending T3_rtx_timer */
654         if (del_timer(&t->T3_rtx_timer))
655                 sctp_transport_put(t);
656
657         sctp_retransmit(&t->asoc->outqueue, t, SCTP_RTXR_T3_RTX);
658         if (!timer_pending(&t->T3_rtx_timer)) {
659                 if (!mod_timer(&t->T3_rtx_timer, jiffies + t->rto))
660                         sctp_transport_hold(t);
661         }
662 }