GNU Linux-libre 4.19.264-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_cnt: counter for number of identical retransmit attempts
110  * @stale_limit: time when repeated identical retransmits must force link reset
111  * @ackers: # of peers that needs to ack each packet before it can be released
112  * @acked: # last packet acked by a certain peer. Used for broadcast.
113  * @rcv_nxt: next sequence number to expect for inbound messages
114  * @deferred_queue: deferred queue saved OOS b'cast message received from node
115  * @unacked_window: # of inbound messages rx'd without ack'ing back to peer
116  * @inputq: buffer queue for messages to be delivered upwards
117  * @namedq: buffer queue for name table messages to be delivered upwards
118  * @next_out: ptr to first unsent outbound message in queue
119  * @wakeupq: linked list of wakeup msgs waiting for link congestion to abate
120  * @long_msg_seq_no: next identifier to use for outbound fragmented messages
121  * @reasm_buf: head of partially reassembled inbound message fragments
122  * @bc_rcvr: marks that this is a broadcast receiver link
123  * @stats: collects statistics regarding link activity
124  */
125 struct tipc_link {
126         u32 addr;
127         char name[TIPC_MAX_LINK_NAME];
128         struct net *net;
129
130         /* Management and link supervision data */
131         u16 peer_session;
132         u16 session;
133         u16 snd_nxt_state;
134         u16 rcv_nxt_state;
135         u32 peer_bearer_id;
136         u32 bearer_id;
137         u32 tolerance;
138         u32 abort_limit;
139         u32 state;
140         u16 peer_caps;
141         bool in_session;
142         bool active;
143         u32 silent_intv_cnt;
144         char if_name[TIPC_MAX_IF_NAME];
145         u32 priority;
146         char net_plane;
147         struct tipc_mon_state mon_state;
148         u16 rst_cnt;
149
150         /* Failover/synch */
151         u16 drop_point;
152         struct sk_buff *failover_reasm_skb;
153
154         /* Max packet negotiation */
155         u16 mtu;
156         u16 advertised_mtu;
157
158         /* Sending */
159         struct sk_buff_head transmq;
160         struct sk_buff_head backlogq;
161         struct {
162                 u16 len;
163                 u16 limit;
164                 struct sk_buff *target_bskb;
165         } backlog[5];
166         u16 snd_nxt;
167         u16 last_retransm;
168         u16 window;
169         u16 stale_cnt;
170         unsigned long stale_limit;
171
172         /* Reception */
173         u16 rcv_nxt;
174         u32 rcv_unacked;
175         struct sk_buff_head deferdq;
176         struct sk_buff_head *inputq;
177         struct sk_buff_head *namedq;
178
179         /* Congestion handling */
180         struct sk_buff_head wakeupq;
181
182         /* Fragmentation/reassembly */
183         struct sk_buff *reasm_buf;
184
185         /* Broadcast */
186         u16 ackers;
187         u16 acked;
188         struct tipc_link *bc_rcvlink;
189         struct tipc_link *bc_sndlink;
190         unsigned long prev_retr;
191         u16 prev_from;
192         u16 prev_to;
193         u8 nack_state;
194         bool bc_peer_is_up;
195
196         /* Statistics */
197         struct tipc_stats stats;
198 };
199
200 /*
201  * Error message prefixes
202  */
203 static const char *link_co_err = "Link tunneling error, ";
204 static const char *link_rst_msg = "Resetting link ";
205
206 /* Send states for broadcast NACKs
207  */
208 enum {
209         BC_NACK_SND_CONDITIONAL,
210         BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL,
211         BC_NACK_SND_SUPPRESS,
212 };
213
214 #define TIPC_BC_RETR_LIMIT 10   /* [ms] */
215
216 /*
217  * Interval between NACKs when packets arrive out of order
218  */
219 #define TIPC_NACK_INTV (TIPC_MIN_LINK_WIN * 2)
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                                       bool probe_reply, u16 rcvgap,
244                                       int tolerance, int priority,
245                                       struct sk_buff_head *xmitq);
246 static void link_print(struct tipc_link *l, const char *str);
247 static int tipc_link_build_nack_msg(struct tipc_link *l,
248                                     struct sk_buff_head *xmitq);
249 static void tipc_link_build_bc_init_msg(struct tipc_link *l,
250                                         struct sk_buff_head *xmitq);
251 static bool tipc_link_release_pkts(struct tipc_link *l, u16 to);
252
253 /*
254  *  Simple non-static link routines (i.e. referenced outside this file)
255  */
256 bool tipc_link_is_up(struct tipc_link *l)
257 {
258         return link_is_up(l);
259 }
260
261 bool tipc_link_peer_is_down(struct tipc_link *l)
262 {
263         return l->state == LINK_PEER_RESET;
264 }
265
266 bool tipc_link_is_reset(struct tipc_link *l)
267 {
268         return l->state & (LINK_RESET | LINK_FAILINGOVER | LINK_ESTABLISHING);
269 }
270
271 bool tipc_link_is_establishing(struct tipc_link *l)
272 {
273         return l->state == LINK_ESTABLISHING;
274 }
275
276 bool tipc_link_is_synching(struct tipc_link *l)
277 {
278         return l->state == LINK_SYNCHING;
279 }
280
281 bool tipc_link_is_failingover(struct tipc_link *l)
282 {
283         return l->state == LINK_FAILINGOVER;
284 }
285
286 bool tipc_link_is_blocked(struct tipc_link *l)
287 {
288         return l->state & (LINK_RESETTING | LINK_PEER_RESET | LINK_FAILINGOVER);
289 }
290
291 static bool link_is_bc_sndlink(struct tipc_link *l)
292 {
293         return !l->bc_sndlink;
294 }
295
296 static bool link_is_bc_rcvlink(struct tipc_link *l)
297 {
298         return ((l->bc_rcvlink == l) && !link_is_bc_sndlink(l));
299 }
300
301 void tipc_link_set_active(struct tipc_link *l, bool active)
302 {
303         l->active = active;
304 }
305
306 u32 tipc_link_id(struct tipc_link *l)
307 {
308         return l->peer_bearer_id << 16 | l->bearer_id;
309 }
310
311 int tipc_link_window(struct tipc_link *l)
312 {
313         return l->window;
314 }
315
316 int tipc_link_prio(struct tipc_link *l)
317 {
318         return l->priority;
319 }
320
321 unsigned long tipc_link_tolerance(struct tipc_link *l)
322 {
323         return l->tolerance;
324 }
325
326 struct sk_buff_head *tipc_link_inputq(struct tipc_link *l)
327 {
328         return l->inputq;
329 }
330
331 char tipc_link_plane(struct tipc_link *l)
332 {
333         return l->net_plane;
334 }
335
336 void tipc_link_update_caps(struct tipc_link *l, u16 capabilities)
337 {
338         l->peer_caps = capabilities;
339 }
340
341 void tipc_link_add_bc_peer(struct tipc_link *snd_l,
342                            struct tipc_link *uc_l,
343                            struct sk_buff_head *xmitq)
344 {
345         struct tipc_link *rcv_l = uc_l->bc_rcvlink;
346
347         snd_l->ackers++;
348         rcv_l->acked = snd_l->snd_nxt - 1;
349         snd_l->state = LINK_ESTABLISHED;
350         tipc_link_build_bc_init_msg(uc_l, xmitq);
351 }
352
353 void tipc_link_remove_bc_peer(struct tipc_link *snd_l,
354                               struct tipc_link *rcv_l,
355                               struct sk_buff_head *xmitq)
356 {
357         u16 ack = snd_l->snd_nxt - 1;
358
359         snd_l->ackers--;
360         rcv_l->bc_peer_is_up = true;
361         rcv_l->state = LINK_ESTABLISHED;
362         tipc_link_bc_ack_rcv(rcv_l, ack, xmitq);
363         tipc_link_reset(rcv_l);
364         rcv_l->state = LINK_RESET;
365         if (!snd_l->ackers) {
366                 tipc_link_reset(snd_l);
367                 snd_l->state = LINK_RESET;
368                 __skb_queue_purge(xmitq);
369         }
370 }
371
372 int tipc_link_bc_peers(struct tipc_link *l)
373 {
374         return l->ackers;
375 }
376
377 static u16 link_bc_rcv_gap(struct tipc_link *l)
378 {
379         struct sk_buff *skb = skb_peek(&l->deferdq);
380         u16 gap = 0;
381
382         if (more(l->snd_nxt, l->rcv_nxt))
383                 gap = l->snd_nxt - l->rcv_nxt;
384         if (skb)
385                 gap = buf_seqno(skb) - l->rcv_nxt;
386         return gap;
387 }
388
389 void tipc_link_set_mtu(struct tipc_link *l, int mtu)
390 {
391         l->mtu = mtu;
392 }
393
394 int tipc_link_mtu(struct tipc_link *l)
395 {
396         return l->mtu;
397 }
398
399 u16 tipc_link_rcv_nxt(struct tipc_link *l)
400 {
401         return l->rcv_nxt;
402 }
403
404 u16 tipc_link_acked(struct tipc_link *l)
405 {
406         return l->acked;
407 }
408
409 char *tipc_link_name(struct tipc_link *l)
410 {
411         return l->name;
412 }
413
414 u32 tipc_link_state(struct tipc_link *l)
415 {
416         return l->state;
417 }
418
419 /**
420  * tipc_link_create - create a new link
421  * @n: pointer to associated node
422  * @if_name: associated interface name
423  * @bearer_id: id (index) of associated bearer
424  * @tolerance: link tolerance to be used by link
425  * @net_plane: network plane (A,B,c..) this link belongs to
426  * @mtu: mtu to be advertised by link
427  * @priority: priority to be used by link
428  * @window: send window to be used by link
429  * @session: session to be used by link
430  * @ownnode: identity of own node
431  * @peer: node id of peer node
432  * @peer_caps: bitmap describing peer node capabilities
433  * @bc_sndlink: the namespace global link used for broadcast sending
434  * @bc_rcvlink: the peer specific link used for broadcast reception
435  * @inputq: queue to put messages ready for delivery
436  * @namedq: queue to put binding table update messages ready for delivery
437  * @link: return value, pointer to put the created link
438  *
439  * Returns true if link was created, otherwise false
440  */
441 bool tipc_link_create(struct net *net, char *if_name, int bearer_id,
442                       int tolerance, char net_plane, u32 mtu, int priority,
443                       int window, u32 session, u32 self,
444                       u32 peer, u8 *peer_id, u16 peer_caps,
445                       struct tipc_link *bc_sndlink,
446                       struct tipc_link *bc_rcvlink,
447                       struct sk_buff_head *inputq,
448                       struct sk_buff_head *namedq,
449                       struct tipc_link **link)
450 {
451         char peer_str[NODE_ID_STR_LEN] = {0,};
452         char self_str[NODE_ID_STR_LEN] = {0,};
453         struct tipc_link *l;
454
455         l = kzalloc(sizeof(*l), GFP_ATOMIC);
456         if (!l)
457                 return false;
458         *link = l;
459         l->session = session;
460
461         /* Set link name for unicast links only */
462         if (peer_id) {
463                 tipc_nodeid2string(self_str, tipc_own_id(net));
464                 if (strlen(self_str) > 16)
465                         sprintf(self_str, "%x", self);
466                 tipc_nodeid2string(peer_str, peer_id);
467                 if (strlen(peer_str) > 16)
468                         sprintf(peer_str, "%x", peer);
469         }
470         /* Peer i/f name will be completed by reset/activate message */
471         snprintf(l->name, sizeof(l->name), "%s:%s-%s:unknown",
472                  self_str, if_name, peer_str);
473
474         strcpy(l->if_name, if_name);
475         l->addr = peer;
476         l->peer_caps = peer_caps;
477         l->net = net;
478         l->in_session = false;
479         l->bearer_id = bearer_id;
480         l->tolerance = tolerance;
481         if (bc_rcvlink)
482                 bc_rcvlink->tolerance = tolerance;
483         l->net_plane = net_plane;
484         l->advertised_mtu = mtu;
485         l->mtu = mtu;
486         l->priority = priority;
487         tipc_link_set_queue_limits(l, window);
488         l->ackers = 1;
489         l->bc_sndlink = bc_sndlink;
490         l->bc_rcvlink = bc_rcvlink;
491         l->inputq = inputq;
492         l->namedq = namedq;
493         l->state = LINK_RESETTING;
494         __skb_queue_head_init(&l->transmq);
495         __skb_queue_head_init(&l->backlogq);
496         __skb_queue_head_init(&l->deferdq);
497         skb_queue_head_init(&l->wakeupq);
498         skb_queue_head_init(l->inputq);
499         return true;
500 }
501
502 /**
503  * tipc_link_bc_create - create new link to be used for broadcast
504  * @n: pointer to associated node
505  * @mtu: mtu to be used initially if no peers
506  * @window: send window to be used
507  * @inputq: queue to put messages ready for delivery
508  * @namedq: queue to put binding table update messages ready for delivery
509  * @link: return value, pointer to put the created link
510  *
511  * Returns true if link was created, otherwise false
512  */
513 bool tipc_link_bc_create(struct net *net, u32 ownnode, u32 peer,
514                          int mtu, int window, u16 peer_caps,
515                          struct sk_buff_head *inputq,
516                          struct sk_buff_head *namedq,
517                          struct tipc_link *bc_sndlink,
518                          struct tipc_link **link)
519 {
520         struct tipc_link *l;
521
522         if (!tipc_link_create(net, "", MAX_BEARERS, 0, 'Z', mtu, 0, window,
523                               0, ownnode, peer, NULL, peer_caps, bc_sndlink,
524                               NULL, inputq, namedq, link))
525                 return false;
526
527         l = *link;
528         strcpy(l->name, tipc_bclink_name);
529         tipc_link_reset(l);
530         l->state = LINK_RESET;
531         l->ackers = 0;
532         l->bc_rcvlink = l;
533
534         /* Broadcast send link is always up */
535         if (link_is_bc_sndlink(l))
536                 l->state = LINK_ESTABLISHED;
537
538         /* Disable replicast if even a single peer doesn't support it */
539         if (link_is_bc_rcvlink(l) && !(peer_caps & TIPC_BCAST_RCAST))
540                 tipc_bcast_disable_rcast(net);
541
542         return true;
543 }
544
545 /**
546  * tipc_link_fsm_evt - link finite state machine
547  * @l: pointer to link
548  * @evt: state machine event to be processed
549  */
550 int tipc_link_fsm_evt(struct tipc_link *l, int evt)
551 {
552         int rc = 0;
553
554         switch (l->state) {
555         case LINK_RESETTING:
556                 switch (evt) {
557                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
558                         l->state = LINK_PEER_RESET;
559                         break;
560                 case LINK_RESET_EVT:
561                         l->state = LINK_RESET;
562                         break;
563                 case LINK_FAILURE_EVT:
564                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
565                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
566                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
567                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
568                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
569                 default:
570                         goto illegal_evt;
571                 }
572                 break;
573         case LINK_RESET:
574                 switch (evt) {
575                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
576                         l->state = LINK_ESTABLISHING;
577                         break;
578                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
579                         l->state = LINK_FAILINGOVER;
580                 case LINK_FAILURE_EVT:
581                 case LINK_RESET_EVT:
582                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
583                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
584                         break;
585                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
586                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
587                 default:
588                         goto illegal_evt;
589                 }
590                 break;
591         case LINK_PEER_RESET:
592                 switch (evt) {
593                 case LINK_RESET_EVT:
594                         l->state = LINK_ESTABLISHING;
595                         break;
596                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
597                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
598                 case LINK_FAILURE_EVT:
599                         break;
600                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
601                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
602                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
603                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
604                 default:
605                         goto illegal_evt;
606                 }
607                 break;
608         case LINK_FAILINGOVER:
609                 switch (evt) {
610                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
611                         l->state = LINK_RESET;
612                         break;
613                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
614                 case LINK_RESET_EVT:
615                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
616                 case LINK_FAILURE_EVT:
617                         break;
618                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
619                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
620                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
621                 default:
622                         goto illegal_evt;
623                 }
624                 break;
625         case LINK_ESTABLISHING:
626                 switch (evt) {
627                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
628                         l->state = LINK_ESTABLISHED;
629                         break;
630                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
631                         l->state = LINK_FAILINGOVER;
632                         break;
633                 case LINK_RESET_EVT:
634                         l->state = LINK_RESET;
635                         break;
636                 case LINK_FAILURE_EVT:
637                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
638                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
639                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
640                         break;
641                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
642                 default:
643                         goto illegal_evt;
644                 }
645                 break;
646         case LINK_ESTABLISHED:
647                 switch (evt) {
648                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
649                         l->state = LINK_PEER_RESET;
650                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
651                         break;
652                 case LINK_FAILURE_EVT:
653                         l->state = LINK_RESETTING;
654                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
655                         break;
656                 case LINK_RESET_EVT:
657                         l->state = LINK_RESET;
658                         break;
659                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
660                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
661                         break;
662                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
663                         l->state = LINK_SYNCHING;
664                         break;
665                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
666                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
667                 default:
668                         goto illegal_evt;
669                 }
670                 break;
671         case LINK_SYNCHING:
672                 switch (evt) {
673                 case LINK_PEER_RESET_EVT:
674                         l->state = LINK_PEER_RESET;
675                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
676                         break;
677                 case LINK_FAILURE_EVT:
678                         l->state = LINK_RESETTING;
679                         rc |= TIPC_LINK_DOWN_EVT;
680                         break;
681                 case LINK_RESET_EVT:
682                         l->state = LINK_RESET;
683                         break;
684                 case LINK_ESTABLISH_EVT:
685                 case LINK_SYNCH_BEGIN_EVT:
686                         break;
687                 case LINK_SYNCH_END_EVT:
688                         l->state = LINK_ESTABLISHED;
689                         break;
690                 case LINK_FAILOVER_BEGIN_EVT:
691                 case LINK_FAILOVER_END_EVT:
692                 default:
693                         goto illegal_evt;
694                 }
695                 break;
696         default:
697                 pr_err("Unknown FSM state %x in %s\n", l->state, l->name);
698         }
699         return rc;
700 illegal_evt:
701         pr_err("Illegal FSM event %x in state %x on link %s\n",
702                evt, l->state, l->name);
703         return rc;
704 }
705
706 /* link_profile_stats - update statistical profiling of traffic
707  */
708 static void link_profile_stats(struct tipc_link *l)
709 {
710         struct sk_buff *skb;
711         struct tipc_msg *msg;
712         int length;
713
714         /* Update counters used in statistical profiling of send traffic */
715         l->stats.accu_queue_sz += skb_queue_len(&l->transmq);
716         l->stats.queue_sz_counts++;
717
718         skb = skb_peek(&l->transmq);
719         if (!skb)
720                 return;
721         msg = buf_msg(skb);
722         length = msg_size(msg);
723
724         if (msg_user(msg) == MSG_FRAGMENTER) {
725                 if (msg_type(msg) != FIRST_FRAGMENT)
726                         return;
727                 length = msg_size(msg_get_wrapped(msg));
728         }
729         l->stats.msg_lengths_total += length;
730         l->stats.msg_length_counts++;
731         if (length <= 64)
732                 l->stats.msg_length_profile[0]++;
733         else if (length <= 256)
734                 l->stats.msg_length_profile[1]++;
735         else if (length <= 1024)
736                 l->stats.msg_length_profile[2]++;
737         else if (length <= 4096)
738                 l->stats.msg_length_profile[3]++;
739         else if (length <= 16384)
740                 l->stats.msg_length_profile[4]++;
741         else if (length <= 32768)
742                 l->stats.msg_length_profile[5]++;
743         else
744                 l->stats.msg_length_profile[6]++;
745 }
746
747 /* tipc_link_timeout - perform periodic task as instructed from node timeout
748  */
749 int tipc_link_timeout(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
750 {
751         int mtyp = 0;
752         int rc = 0;
753         bool state = false;
754         bool probe = false;
755         bool setup = false;
756         u16 bc_snt = l->bc_sndlink->snd_nxt - 1;
757         u16 bc_acked = l->bc_rcvlink->acked;
758         struct tipc_mon_state *mstate = &l->mon_state;
759
760         switch (l->state) {
761         case LINK_ESTABLISHED:
762         case LINK_SYNCHING:
763                 mtyp = STATE_MSG;
764                 link_profile_stats(l);
765                 tipc_mon_get_state(l->net, l->addr, mstate, l->bearer_id);
766                 if (mstate->reset || (l->silent_intv_cnt > l->abort_limit))
767                         return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
768                 state = bc_acked != bc_snt;
769                 state |= l->bc_rcvlink->rcv_unacked;
770                 state |= l->rcv_unacked;
771                 state |= !skb_queue_empty(&l->transmq);
772                 state |= !skb_queue_empty(&l->deferdq);
773                 probe = mstate->probing;
774                 probe |= l->silent_intv_cnt;
775                 if (probe || mstate->monitoring)
776                         l->silent_intv_cnt++;
777                 break;
778         case LINK_RESET:
779                 setup = l->rst_cnt++ <= 4;
780                 setup |= !(l->rst_cnt % 16);
781                 mtyp = RESET_MSG;
782                 break;
783         case LINK_ESTABLISHING:
784                 setup = true;
785                 mtyp = ACTIVATE_MSG;
786                 break;
787         case LINK_PEER_RESET:
788         case LINK_RESETTING:
789         case LINK_FAILINGOVER:
790                 break;
791         default:
792                 break;
793         }
794
795         if (state || probe || setup)
796                 tipc_link_build_proto_msg(l, mtyp, probe, 0, 0, 0, 0, xmitq);
797
798         return rc;
799 }
800
801 /**
802  * link_schedule_user - schedule a message sender for wakeup after congestion
803  * @l: congested link
804  * @hdr: header of message that is being sent
805  * Create pseudo msg to send back to user when congestion abates
806  */
807 static int link_schedule_user(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr)
808 {
809         u32 dnode = tipc_own_addr(l->net);
810         u32 dport = msg_origport(hdr);
811         struct sk_buff *skb;
812
813         /* Create and schedule wakeup pseudo message */
814         skb = tipc_msg_create(SOCK_WAKEUP, 0, INT_H_SIZE, 0,
815                               dnode, l->addr, dport, 0, 0);
816         if (!skb)
817                 return -ENOBUFS;
818         msg_set_dest_droppable(buf_msg(skb), true);
819         TIPC_SKB_CB(skb)->chain_imp = msg_importance(hdr);
820         skb_queue_tail(&l->wakeupq, skb);
821         l->stats.link_congs++;
822         return -ELINKCONG;
823 }
824
825 /**
826  * link_prepare_wakeup - prepare users for wakeup after congestion
827  * @l: congested link
828  * Wake up a number of waiting users, as permitted by available space
829  * in the send queue
830  */
831 static void link_prepare_wakeup(struct tipc_link *l)
832 {
833         struct sk_buff_head *wakeupq = &l->wakeupq;
834         struct sk_buff_head *inputq = l->inputq;
835         struct sk_buff *skb, *tmp;
836         struct sk_buff_head tmpq;
837         int avail[5] = {0,};
838         int imp = 0;
839
840         __skb_queue_head_init(&tmpq);
841
842         for (; imp <= TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE; imp++)
843                 avail[imp] = l->backlog[imp].limit - l->backlog[imp].len;
844
845         skb_queue_walk_safe(wakeupq, skb, tmp) {
846                 imp = TIPC_SKB_CB(skb)->chain_imp;
847                 if (avail[imp] <= 0)
848                         continue;
849                 avail[imp]--;
850                 __skb_unlink(skb, wakeupq);
851                 __skb_queue_tail(&tmpq, skb);
852         }
853
854         spin_lock_bh(&inputq->lock);
855         skb_queue_splice_tail(&tmpq, inputq);
856         spin_unlock_bh(&inputq->lock);
857
858 }
859
860 void tipc_link_reset(struct tipc_link *l)
861 {
862         struct sk_buff_head list;
863         u32 imp;
864
865         __skb_queue_head_init(&list);
866
867         l->in_session = false;
868         l->session++;
869         l->mtu = l->advertised_mtu;
870
871         spin_lock_bh(&l->wakeupq.lock);
872         skb_queue_splice_init(&l->wakeupq, &list);
873         spin_unlock_bh(&l->wakeupq.lock);
874
875         spin_lock_bh(&l->inputq->lock);
876         skb_queue_splice_init(&list, l->inputq);
877         spin_unlock_bh(&l->inputq->lock);
878
879         __skb_queue_purge(&l->transmq);
880         __skb_queue_purge(&l->deferdq);
881         __skb_queue_purge(&l->backlogq);
882         for (imp = 0; imp <= TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE; imp++) {
883                 l->backlog[imp].len = 0;
884                 l->backlog[imp].target_bskb = NULL;
885         }
886         kfree_skb(l->reasm_buf);
887         kfree_skb(l->failover_reasm_skb);
888         l->reasm_buf = NULL;
889         l->failover_reasm_skb = NULL;
890         l->rcv_unacked = 0;
891         l->snd_nxt = 1;
892         l->rcv_nxt = 1;
893         l->snd_nxt_state = 1;
894         l->rcv_nxt_state = 1;
895         l->acked = 0;
896         l->silent_intv_cnt = 0;
897         l->rst_cnt = 0;
898         l->stale_cnt = 0;
899         l->bc_peer_is_up = false;
900         memset(&l->mon_state, 0, sizeof(l->mon_state));
901         tipc_link_reset_stats(l);
902 }
903
904 /**
905  * tipc_link_xmit(): enqueue buffer list according to queue situation
906  * @link: link to use
907  * @list: chain of buffers containing message
908  * @xmitq: returned list of packets to be sent by caller
909  *
910  * Consumes the buffer chain.
911  * Returns 0 if success, or errno: -ELINKCONG, -EMSGSIZE or -ENOBUFS
912  * Messages at TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE are always accepted
913  */
914 int tipc_link_xmit(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *list,
915                    struct sk_buff_head *xmitq)
916 {
917         unsigned int maxwin = l->window;
918         unsigned int mtu = l->mtu;
919         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
920         u16 seqno = l->snd_nxt;
921         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
922         struct sk_buff_head *transmq = &l->transmq;
923         struct sk_buff_head *backlogq = &l->backlogq;
924         struct sk_buff *skb, *_skb, **tskb;
925         int pkt_cnt = skb_queue_len(list);
926         struct tipc_msg *hdr;
927         int rc = 0;
928         int imp;
929
930         if (pkt_cnt <= 0)
931                 return 0;
932
933         hdr = buf_msg(skb_peek(list));
934         if (unlikely(msg_size(hdr) > mtu)) {
935                 __skb_queue_purge(list);
936                 return -EMSGSIZE;
937         }
938
939         imp = msg_importance(hdr);
940         /* Allow oversubscription of one data msg per source at congestion */
941         if (unlikely(l->backlog[imp].len >= l->backlog[imp].limit)) {
942                 if (imp == TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE) {
943                         pr_warn("%s<%s>, link overflow", link_rst_msg, l->name);
944                         return -ENOBUFS;
945                 }
946                 rc = link_schedule_user(l, hdr);
947         }
948
949         if (pkt_cnt > 1) {
950                 l->stats.sent_fragmented++;
951                 l->stats.sent_fragments += pkt_cnt;
952         }
953
954         /* Prepare each packet for sending, and add to relevant queue: */
955         while (skb_queue_len(list)) {
956                 skb = skb_peek(list);
957                 hdr = buf_msg(skb);
958                 msg_set_seqno(hdr, seqno);
959                 msg_set_ack(hdr, ack);
960                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
961
962                 if (likely(skb_queue_len(transmq) < maxwin)) {
963                         _skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
964                         if (!_skb) {
965                                 __skb_queue_purge(list);
966                                 return -ENOBUFS;
967                         }
968                         __skb_dequeue(list);
969                         __skb_queue_tail(transmq, skb);
970                         __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
971                         TIPC_SKB_CB(skb)->ackers = l->ackers;
972                         l->rcv_unacked = 0;
973                         l->stats.sent_pkts++;
974                         seqno++;
975                         continue;
976                 }
977                 tskb = &l->backlog[imp].target_bskb;
978                 if (tipc_msg_bundle(*tskb, hdr, mtu)) {
979                         kfree_skb(__skb_dequeue(list));
980                         l->stats.sent_bundled++;
981                         continue;
982                 }
983                 if (tipc_msg_make_bundle(tskb, hdr, mtu, l->addr)) {
984                         kfree_skb(__skb_dequeue(list));
985                         __skb_queue_tail(backlogq, *tskb);
986                         l->backlog[imp].len++;
987                         l->stats.sent_bundled++;
988                         l->stats.sent_bundles++;
989                         continue;
990                 }
991                 l->backlog[imp].target_bskb = NULL;
992                 l->backlog[imp].len += skb_queue_len(list);
993                 skb_queue_splice_tail_init(list, backlogq);
994         }
995         l->snd_nxt = seqno;
996         return rc;
997 }
998
999 static void tipc_link_advance_backlog(struct tipc_link *l,
1000                                       struct sk_buff_head *xmitq)
1001 {
1002         struct sk_buff *skb, *_skb;
1003         struct tipc_msg *hdr;
1004         u16 seqno = l->snd_nxt;
1005         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
1006         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
1007         u32 imp;
1008
1009         while (skb_queue_len(&l->transmq) < l->window) {
1010                 skb = skb_peek(&l->backlogq);
1011                 if (!skb)
1012                         break;
1013                 _skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1014                 if (!_skb)
1015                         break;
1016                 __skb_dequeue(&l->backlogq);
1017                 hdr = buf_msg(skb);
1018                 imp = msg_importance(hdr);
1019                 l->backlog[imp].len--;
1020                 if (unlikely(skb == l->backlog[imp].target_bskb))
1021                         l->backlog[imp].target_bskb = NULL;
1022                 __skb_queue_tail(&l->transmq, skb);
1023                 __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
1024                 TIPC_SKB_CB(skb)->ackers = l->ackers;
1025                 msg_set_seqno(hdr, seqno);
1026                 msg_set_ack(hdr, ack);
1027                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
1028                 l->rcv_unacked = 0;
1029                 l->stats.sent_pkts++;
1030                 seqno++;
1031         }
1032         l->snd_nxt = seqno;
1033 }
1034
1035 static void link_retransmit_failure(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb)
1036 {
1037         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1038
1039         pr_warn("Retransmission failure on link <%s>\n", l->name);
1040         link_print(l, "State of link ");
1041         pr_info("Failed msg: usr %u, typ %u, len %u, err %u\n",
1042                 msg_user(hdr), msg_type(hdr), msg_size(hdr), msg_errcode(hdr));
1043         pr_info("sqno %u, prev: %x, src: %x\n",
1044                 msg_seqno(hdr), msg_prevnode(hdr), msg_orignode(hdr));
1045 }
1046
1047 /* tipc_link_retrans() - retransmit one or more packets
1048  * @l: the link to transmit on
1049  * @r: the receiving link ordering the retransmit. Same as l if unicast
1050  * @from: retransmit from (inclusive) this sequence number
1051  * @to: retransmit to (inclusive) this sequence number
1052  * xmitq: queue for accumulating the retransmitted packets
1053  */
1054 static int tipc_link_retrans(struct tipc_link *l, struct tipc_link *r,
1055                              u16 from, u16 to, struct sk_buff_head *xmitq)
1056 {
1057         struct sk_buff *_skb, *skb = skb_peek(&l->transmq);
1058         u16 bc_ack = l->bc_rcvlink->rcv_nxt - 1;
1059         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
1060         struct tipc_msg *hdr;
1061
1062         if (!skb)
1063                 return 0;
1064
1065         /* Detect repeated retransmit failures on same packet */
1066         if (r->last_retransm != buf_seqno(skb)) {
1067                 r->last_retransm = buf_seqno(skb);
1068                 r->stale_limit = jiffies + msecs_to_jiffies(r->tolerance);
1069                 r->stale_cnt = 0;
1070         } else if (++r->stale_cnt > 99 && time_after(jiffies, r->stale_limit)) {
1071                 link_retransmit_failure(l, skb);
1072                 if (link_is_bc_sndlink(l))
1073                         return TIPC_LINK_DOWN_EVT;
1074                 return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1075         }
1076
1077         skb_queue_walk(&l->transmq, skb) {
1078                 hdr = buf_msg(skb);
1079                 if (less(msg_seqno(hdr), from))
1080                         continue;
1081                 if (more(msg_seqno(hdr), to))
1082                         break;
1083                 _skb = __pskb_copy(skb, MIN_H_SIZE, GFP_ATOMIC);
1084                 if (!_skb)
1085                         return 0;
1086                 hdr = buf_msg(_skb);
1087                 msg_set_ack(hdr, ack);
1088                 msg_set_bcast_ack(hdr, bc_ack);
1089                 _skb->priority = TC_PRIO_CONTROL;
1090                 __skb_queue_tail(xmitq, _skb);
1091                 l->stats.retransmitted++;
1092         }
1093         return 0;
1094 }
1095
1096 /* tipc_data_input - deliver data and name distr msgs to upper layer
1097  *
1098  * Consumes buffer if message is of right type
1099  * Node lock must be held
1100  */
1101 static bool tipc_data_input(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1102                             struct sk_buff_head *inputq)
1103 {
1104         struct sk_buff_head *mc_inputq = l->bc_rcvlink->inputq;
1105         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1106
1107         switch (msg_user(hdr)) {
1108         case TIPC_LOW_IMPORTANCE:
1109         case TIPC_MEDIUM_IMPORTANCE:
1110         case TIPC_HIGH_IMPORTANCE:
1111         case TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE:
1112                 if (unlikely(msg_in_group(hdr) || msg_mcast(hdr))) {
1113                         skb_queue_tail(mc_inputq, skb);
1114                         return true;
1115                 }
1116                 /* else: fall through */
1117         case CONN_MANAGER:
1118                 skb_queue_tail(inputq, skb);
1119                 return true;
1120         case GROUP_PROTOCOL:
1121                 skb_queue_tail(mc_inputq, skb);
1122                 return true;
1123         case NAME_DISTRIBUTOR:
1124                 l->bc_rcvlink->state = LINK_ESTABLISHED;
1125                 skb_queue_tail(l->namedq, skb);
1126                 return true;
1127         case MSG_BUNDLER:
1128         case TUNNEL_PROTOCOL:
1129         case MSG_FRAGMENTER:
1130         case BCAST_PROTOCOL:
1131                 return false;
1132         default:
1133                 pr_warn("Dropping received illegal msg type\n");
1134                 kfree_skb(skb);
1135                 return true;
1136         };
1137 }
1138
1139 /* tipc_link_input - process packet that has passed link protocol check
1140  *
1141  * Consumes buffer
1142  */
1143 static int tipc_link_input(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1144                            struct sk_buff_head *inputq)
1145 {
1146         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1147         struct sk_buff **reasm_skb = &l->reasm_buf;
1148         struct sk_buff *iskb;
1149         struct sk_buff_head tmpq;
1150         int usr = msg_user(hdr);
1151         int rc = 0;
1152         int pos = 0;
1153         int ipos = 0;
1154
1155         if (unlikely(usr == TUNNEL_PROTOCOL)) {
1156                 if (msg_type(hdr) == SYNCH_MSG) {
1157                         __skb_queue_purge(&l->deferdq);
1158                         goto drop;
1159                 }
1160                 if (!tipc_msg_extract(skb, &iskb, &ipos))
1161                         return rc;
1162                 kfree_skb(skb);
1163                 skb = iskb;
1164                 hdr = buf_msg(skb);
1165                 if (less(msg_seqno(hdr), l->drop_point))
1166                         goto drop;
1167                 if (tipc_data_input(l, skb, inputq))
1168                         return rc;
1169                 usr = msg_user(hdr);
1170                 reasm_skb = &l->failover_reasm_skb;
1171         }
1172
1173         if (usr == MSG_BUNDLER) {
1174                 skb_queue_head_init(&tmpq);
1175                 l->stats.recv_bundles++;
1176                 l->stats.recv_bundled += msg_msgcnt(hdr);
1177                 while (tipc_msg_extract(skb, &iskb, &pos))
1178                         tipc_data_input(l, iskb, &tmpq);
1179                 tipc_skb_queue_splice_tail(&tmpq, inputq);
1180                 return 0;
1181         } else if (usr == MSG_FRAGMENTER) {
1182                 l->stats.recv_fragments++;
1183                 if (tipc_buf_append(reasm_skb, &skb)) {
1184                         l->stats.recv_fragmented++;
1185                         tipc_data_input(l, skb, inputq);
1186                 } else if (!*reasm_skb && !link_is_bc_rcvlink(l)) {
1187                         pr_warn_ratelimited("Unable to build fragment list\n");
1188                         return tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1189                 }
1190                 return 0;
1191         } else if (usr == BCAST_PROTOCOL) {
1192                 tipc_bcast_lock(l->net);
1193                 tipc_link_bc_init_rcv(l->bc_rcvlink, hdr);
1194                 tipc_bcast_unlock(l->net);
1195         }
1196 drop:
1197         kfree_skb(skb);
1198         return 0;
1199 }
1200
1201 static bool tipc_link_release_pkts(struct tipc_link *l, u16 acked)
1202 {
1203         bool released = false;
1204         struct sk_buff *skb, *tmp;
1205
1206         skb_queue_walk_safe(&l->transmq, skb, tmp) {
1207                 if (more(buf_seqno(skb), acked))
1208                         break;
1209                 __skb_unlink(skb, &l->transmq);
1210                 kfree_skb(skb);
1211                 released = true;
1212         }
1213         return released;
1214 }
1215
1216 /* tipc_link_build_state_msg: prepare link state message for transmission
1217  *
1218  * Note that sending of broadcast ack is coordinated among nodes, to reduce
1219  * risk of ack storms towards the sender
1220  */
1221 int tipc_link_build_state_msg(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
1222 {
1223         if (!l)
1224                 return 0;
1225
1226         /* Broadcast ACK must be sent via a unicast link => defer to caller */
1227         if (link_is_bc_rcvlink(l)) {
1228                 if (((l->rcv_nxt ^ tipc_own_addr(l->net)) & 0xf) != 0xf)
1229                         return 0;
1230                 l->rcv_unacked = 0;
1231
1232                 /* Use snd_nxt to store peer's snd_nxt in broadcast rcv link */
1233                 l->snd_nxt = l->rcv_nxt;
1234                 return TIPC_LINK_SND_STATE;
1235         }
1236
1237         /* Unicast ACK */
1238         l->rcv_unacked = 0;
1239         l->stats.sent_acks++;
1240         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1241         return 0;
1242 }
1243
1244 /* tipc_link_build_reset_msg: prepare link RESET or ACTIVATE message
1245  */
1246 void tipc_link_build_reset_msg(struct tipc_link *l, struct sk_buff_head *xmitq)
1247 {
1248         int mtyp = RESET_MSG;
1249         struct sk_buff *skb;
1250
1251         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1252                 mtyp = ACTIVATE_MSG;
1253
1254         tipc_link_build_proto_msg(l, mtyp, 0, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1255
1256         /* Inform peer that this endpoint is going down if applicable */
1257         skb = skb_peek_tail(xmitq);
1258         if (skb && (l->state == LINK_RESET))
1259                 msg_set_peer_stopping(buf_msg(skb), 1);
1260 }
1261
1262 /* tipc_link_build_nack_msg: prepare link nack message for transmission
1263  * Note that sending of broadcast NACK is coordinated among nodes, to
1264  * reduce the risk of NACK storms towards the sender
1265  */
1266 static int tipc_link_build_nack_msg(struct tipc_link *l,
1267                                     struct sk_buff_head *xmitq)
1268 {
1269         u32 def_cnt = ++l->stats.deferred_recv;
1270         int match1, match2;
1271
1272         if (link_is_bc_rcvlink(l)) {
1273                 match1 = def_cnt & 0xf;
1274                 match2 = tipc_own_addr(l->net) & 0xf;
1275                 if (match1 == match2)
1276                         return TIPC_LINK_SND_STATE;
1277                 return 0;
1278         }
1279
1280         if ((skb_queue_len(&l->deferdq) == 1) || !(def_cnt % TIPC_NACK_INTV))
1281                 tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, 0, 0, xmitq);
1282         return 0;
1283 }
1284
1285 /* tipc_link_rcv - process TIPC packets/messages arriving from off-node
1286  * @l: the link that should handle the message
1287  * @skb: TIPC packet
1288  * @xmitq: queue to place packets to be sent after this call
1289  */
1290 int tipc_link_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1291                   struct sk_buff_head *xmitq)
1292 {
1293         struct sk_buff_head *defq = &l->deferdq;
1294         struct tipc_msg *hdr;
1295         u16 seqno, rcv_nxt, win_lim;
1296         int rc = 0;
1297
1298         do {
1299                 hdr = buf_msg(skb);
1300                 seqno = msg_seqno(hdr);
1301                 rcv_nxt = l->rcv_nxt;
1302                 win_lim = rcv_nxt + TIPC_MAX_LINK_WIN;
1303
1304                 /* Verify and update link state */
1305                 if (unlikely(msg_user(hdr) == LINK_PROTOCOL))
1306                         return tipc_link_proto_rcv(l, skb, xmitq);
1307
1308                 if (unlikely(!link_is_up(l))) {
1309                         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1310                                 rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1311                         goto drop;
1312                 }
1313
1314                 /* Don't send probe at next timeout expiration */
1315                 l->silent_intv_cnt = 0;
1316
1317                 /* Drop if outside receive window */
1318                 if (unlikely(less(seqno, rcv_nxt) || more(seqno, win_lim))) {
1319                         l->stats.duplicates++;
1320                         goto drop;
1321                 }
1322
1323                 /* Forward queues and wake up waiting users */
1324                 if (likely(tipc_link_release_pkts(l, msg_ack(hdr)))) {
1325                         l->stale_cnt = 0;
1326                         tipc_link_advance_backlog(l, xmitq);
1327                         if (unlikely(!skb_queue_empty(&l->wakeupq)))
1328                                 link_prepare_wakeup(l);
1329                 }
1330
1331                 /* Defer delivery if sequence gap */
1332                 if (unlikely(seqno != rcv_nxt)) {
1333                         __tipc_skb_queue_sorted(defq, seqno, skb);
1334                         rc |= tipc_link_build_nack_msg(l, xmitq);
1335                         break;
1336                 }
1337
1338                 /* Deliver packet */
1339                 l->rcv_nxt++;
1340                 l->stats.recv_pkts++;
1341                 if (!tipc_data_input(l, skb, l->inputq))
1342                         rc |= tipc_link_input(l, skb, l->inputq);
1343                 if (unlikely(++l->rcv_unacked >= TIPC_MIN_LINK_WIN))
1344                         rc |= tipc_link_build_state_msg(l, xmitq);
1345                 if (unlikely(rc & ~TIPC_LINK_SND_STATE))
1346                         break;
1347         } while ((skb = __skb_dequeue(defq)));
1348
1349         return rc;
1350 drop:
1351         kfree_skb(skb);
1352         return rc;
1353 }
1354
1355 static void tipc_link_build_proto_msg(struct tipc_link *l, int mtyp, bool probe,
1356                                       bool probe_reply, u16 rcvgap,
1357                                       int tolerance, int priority,
1358                                       struct sk_buff_head *xmitq)
1359 {
1360         struct tipc_link *bcl = l->bc_rcvlink;
1361         struct sk_buff *skb;
1362         struct tipc_msg *hdr;
1363         struct sk_buff_head *dfq = &l->deferdq;
1364         bool node_up = link_is_up(bcl);
1365         struct tipc_mon_state *mstate = &l->mon_state;
1366         int dlen = 0;
1367         void *data;
1368
1369         /* Don't send protocol message during reset or link failover */
1370         if (tipc_link_is_blocked(l))
1371                 return;
1372
1373         if (!tipc_link_is_up(l) && (mtyp == STATE_MSG))
1374                 return;
1375
1376         if (!skb_queue_empty(dfq))
1377                 rcvgap = buf_seqno(skb_peek(dfq)) - l->rcv_nxt;
1378
1379         skb = tipc_msg_create(LINK_PROTOCOL, mtyp, INT_H_SIZE,
1380                               tipc_max_domain_size, l->addr,
1381                               tipc_own_addr(l->net), 0, 0, 0);
1382         if (!skb)
1383                 return;
1384
1385         hdr = buf_msg(skb);
1386         data = msg_data(hdr);
1387         msg_set_session(hdr, l->session);
1388         msg_set_bearer_id(hdr, l->bearer_id);
1389         msg_set_net_plane(hdr, l->net_plane);
1390         msg_set_next_sent(hdr, l->snd_nxt);
1391         msg_set_ack(hdr, l->rcv_nxt - 1);
1392         msg_set_bcast_ack(hdr, bcl->rcv_nxt - 1);
1393         msg_set_bc_ack_invalid(hdr, !node_up);
1394         msg_set_last_bcast(hdr, l->bc_sndlink->snd_nxt - 1);
1395         msg_set_link_tolerance(hdr, tolerance);
1396         msg_set_linkprio(hdr, priority);
1397         msg_set_redundant_link(hdr, node_up);
1398         msg_set_seq_gap(hdr, 0);
1399         msg_set_seqno(hdr, l->snd_nxt + U16_MAX / 2);
1400
1401         if (mtyp == STATE_MSG) {
1402                 if (l->peer_caps & TIPC_LINK_PROTO_SEQNO)
1403                         msg_set_seqno(hdr, l->snd_nxt_state++);
1404                 msg_set_seq_gap(hdr, rcvgap);
1405                 msg_set_bc_gap(hdr, link_bc_rcv_gap(bcl));
1406                 msg_set_probe(hdr, probe);
1407                 msg_set_is_keepalive(hdr, probe || probe_reply);
1408                 tipc_mon_prep(l->net, data, &dlen, mstate, l->bearer_id);
1409                 msg_set_size(hdr, INT_H_SIZE + dlen);
1410                 skb_trim(skb, INT_H_SIZE + dlen);
1411                 l->stats.sent_states++;
1412                 l->rcv_unacked = 0;
1413         } else {
1414                 /* RESET_MSG or ACTIVATE_MSG */
1415                 msg_set_max_pkt(hdr, l->advertised_mtu);
1416                 strcpy(data, l->if_name);
1417                 msg_set_size(hdr, INT_H_SIZE + TIPC_MAX_IF_NAME);
1418                 skb_trim(skb, INT_H_SIZE + TIPC_MAX_IF_NAME);
1419         }
1420         if (probe)
1421                 l->stats.sent_probes++;
1422         if (rcvgap)
1423                 l->stats.sent_nacks++;
1424         skb->priority = TC_PRIO_CONTROL;
1425         __skb_queue_tail(xmitq, skb);
1426 }
1427
1428 void tipc_link_create_dummy_tnl_msg(struct tipc_link *l,
1429                                     struct sk_buff_head *xmitq)
1430 {
1431         u32 onode = tipc_own_addr(l->net);
1432         struct tipc_msg *hdr, *ihdr;
1433         struct sk_buff_head tnlq;
1434         struct sk_buff *skb;
1435         u32 dnode = l->addr;
1436
1437         __skb_queue_head_init(&tnlq);
1438         skb = tipc_msg_create(TUNNEL_PROTOCOL, FAILOVER_MSG,
1439                               INT_H_SIZE, BASIC_H_SIZE,
1440                               dnode, onode, 0, 0, 0);
1441         if (!skb) {
1442                 pr_warn("%sunable to create tunnel packet\n", link_co_err);
1443                 return;
1444         }
1445
1446         hdr = buf_msg(skb);
1447         msg_set_msgcnt(hdr, 1);
1448         msg_set_bearer_id(hdr, l->peer_bearer_id);
1449
1450         ihdr = (struct tipc_msg *)msg_data(hdr);
1451         tipc_msg_init(onode, ihdr, TIPC_LOW_IMPORTANCE, TIPC_DIRECT_MSG,
1452                       BASIC_H_SIZE, dnode);
1453         msg_set_errcode(ihdr, TIPC_ERR_NO_PORT);
1454         __skb_queue_tail(&tnlq, skb);
1455         tipc_link_xmit(l, &tnlq, xmitq);
1456 }
1457
1458 /* tipc_link_tnl_prepare(): prepare and return a list of tunnel packets
1459  * with contents of the link's transmit and backlog queues.
1460  */
1461 void tipc_link_tnl_prepare(struct tipc_link *l, struct tipc_link *tnl,
1462                            int mtyp, struct sk_buff_head *xmitq)
1463 {
1464         struct sk_buff *skb, *tnlskb;
1465         struct tipc_msg *hdr, tnlhdr;
1466         struct sk_buff_head *queue = &l->transmq;
1467         struct sk_buff_head tmpxq, tnlq;
1468         u16 pktlen, pktcnt, seqno = l->snd_nxt;
1469
1470         if (!tnl)
1471                 return;
1472
1473         __skb_queue_head_init(&tnlq);
1474         __skb_queue_head_init(&tmpxq);
1475
1476         /* At least one packet required for safe algorithm => add dummy */
1477         skb = tipc_msg_create(TIPC_LOW_IMPORTANCE, TIPC_DIRECT_MSG,
1478                               BASIC_H_SIZE, 0, l->addr, tipc_own_addr(l->net),
1479                               0, 0, TIPC_ERR_NO_PORT);
1480         if (!skb) {
1481                 pr_warn("%sunable to create tunnel packet\n", link_co_err);
1482                 return;
1483         }
1484         __skb_queue_tail(&tnlq, skb);
1485         tipc_link_xmit(l, &tnlq, &tmpxq);
1486         __skb_queue_purge(&tmpxq);
1487
1488         /* Initialize reusable tunnel packet header */
1489         tipc_msg_init(tipc_own_addr(l->net), &tnlhdr, TUNNEL_PROTOCOL,
1490                       mtyp, INT_H_SIZE, l->addr);
1491         pktcnt = skb_queue_len(&l->transmq) + skb_queue_len(&l->backlogq);
1492         msg_set_msgcnt(&tnlhdr, pktcnt);
1493         msg_set_bearer_id(&tnlhdr, l->peer_bearer_id);
1494 tnl:
1495         /* Wrap each packet into a tunnel packet */
1496         skb_queue_walk(queue, skb) {
1497                 hdr = buf_msg(skb);
1498                 if (queue == &l->backlogq)
1499                         msg_set_seqno(hdr, seqno++);
1500                 pktlen = msg_size(hdr);
1501                 msg_set_size(&tnlhdr, pktlen + INT_H_SIZE);
1502                 tnlskb = tipc_buf_acquire(pktlen + INT_H_SIZE, GFP_ATOMIC);
1503                 if (!tnlskb) {
1504                         pr_warn("%sunable to send packet\n", link_co_err);
1505                         return;
1506                 }
1507                 skb_copy_to_linear_data(tnlskb, &tnlhdr, INT_H_SIZE);
1508                 skb_copy_to_linear_data_offset(tnlskb, INT_H_SIZE, hdr, pktlen);
1509                 __skb_queue_tail(&tnlq, tnlskb);
1510         }
1511         if (queue != &l->backlogq) {
1512                 queue = &l->backlogq;
1513                 goto tnl;
1514         }
1515
1516         tipc_link_xmit(tnl, &tnlq, xmitq);
1517
1518         if (mtyp == FAILOVER_MSG) {
1519                 tnl->drop_point = l->rcv_nxt;
1520                 tnl->failover_reasm_skb = l->reasm_buf;
1521                 l->reasm_buf = NULL;
1522         }
1523 }
1524
1525 /* tipc_link_validate_msg(): validate message against current link state
1526  * Returns true if message should be accepted, otherwise false
1527  */
1528 bool tipc_link_validate_msg(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr)
1529 {
1530         u16 curr_session = l->peer_session;
1531         u16 session = msg_session(hdr);
1532         int mtyp = msg_type(hdr);
1533
1534         if (msg_user(hdr) != LINK_PROTOCOL)
1535                 return true;
1536
1537         switch (mtyp) {
1538         case RESET_MSG:
1539                 if (!l->in_session)
1540                         return true;
1541                 /* Accept only RESET with new session number */
1542                 return more(session, curr_session);
1543         case ACTIVATE_MSG:
1544                 if (!l->in_session)
1545                         return true;
1546                 /* Accept only ACTIVATE with new or current session number */
1547                 return !less(session, curr_session);
1548         case STATE_MSG:
1549                 /* Accept only STATE with current session number */
1550                 if (!l->in_session)
1551                         return false;
1552                 if (session != curr_session)
1553                         return false;
1554                 /* Extra sanity check */
1555                 if (!link_is_up(l) && msg_ack(hdr))
1556                         return false;
1557                 if (!(l->peer_caps & TIPC_LINK_PROTO_SEQNO))
1558                         return true;
1559                 /* Accept only STATE with new sequence number */
1560                 return !less(msg_seqno(hdr), l->rcv_nxt_state);
1561         default:
1562                 return false;
1563         }
1564 }
1565
1566 /* tipc_link_proto_rcv(): receive link level protocol message :
1567  * Note that network plane id propagates through the network, and may
1568  * change at any time. The node with lowest numerical id determines
1569  * network plane
1570  */
1571 static int tipc_link_proto_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1572                                struct sk_buff_head *xmitq)
1573 {
1574         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1575         u16 rcvgap = 0;
1576         u16 ack = msg_ack(hdr);
1577         u16 gap = msg_seq_gap(hdr);
1578         u16 peers_snd_nxt =  msg_next_sent(hdr);
1579         u16 peers_tol = msg_link_tolerance(hdr);
1580         u16 peers_prio = msg_linkprio(hdr);
1581         u16 rcv_nxt = l->rcv_nxt;
1582         u32 dlen = msg_data_sz(hdr);
1583         int mtyp = msg_type(hdr);
1584         bool reply = msg_probe(hdr);
1585         void *data;
1586         char *if_name;
1587         int rc = 0;
1588
1589         if (dlen > U16_MAX)
1590                 goto exit;
1591
1592         if (tipc_link_is_blocked(l) || !xmitq)
1593                 goto exit;
1594
1595         if (tipc_own_addr(l->net) > msg_prevnode(hdr))
1596                 l->net_plane = msg_net_plane(hdr);
1597
1598         skb_linearize(skb);
1599         hdr = buf_msg(skb);
1600         data = msg_data(hdr);
1601
1602         if (!tipc_link_validate_msg(l, hdr))
1603                 goto exit;
1604
1605         switch (mtyp) {
1606         case RESET_MSG:
1607         case ACTIVATE_MSG:
1608                 /* Complete own link name with peer's interface name */
1609                 if_name =  strrchr(l->name, ':') + 1;
1610                 if (sizeof(l->name) - (if_name - l->name) <= TIPC_MAX_IF_NAME)
1611                         break;
1612                 if (msg_data_sz(hdr) < TIPC_MAX_IF_NAME)
1613                         break;
1614                 strncpy(if_name, data, TIPC_MAX_IF_NAME);
1615
1616                 /* Update own tolerance if peer indicates a non-zero value */
1617                 if (in_range(peers_tol, TIPC_MIN_LINK_TOL, TIPC_MAX_LINK_TOL)) {
1618                         l->tolerance = peers_tol;
1619                         l->bc_rcvlink->tolerance = peers_tol;
1620                 }
1621                 /* Update own priority if peer's priority is higher */
1622                 if (in_range(peers_prio, l->priority + 1, TIPC_MAX_LINK_PRI))
1623                         l->priority = peers_prio;
1624
1625                 /* If peer is going down we want full re-establish cycle */
1626                 if (msg_peer_stopping(hdr)) {
1627                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1628                         break;
1629                 }
1630                 /* ACTIVATE_MSG serves as PEER_RESET if link is already down */
1631                 if (mtyp == RESET_MSG || !link_is_up(l))
1632                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_PEER_RESET_EVT);
1633
1634                 /* ACTIVATE_MSG takes up link if it was already locally reset */
1635                 if (mtyp == ACTIVATE_MSG && l->state == LINK_ESTABLISHING)
1636                         rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1637
1638                 l->peer_session = msg_session(hdr);
1639                 l->in_session = true;
1640                 l->peer_bearer_id = msg_bearer_id(hdr);
1641                 if (l->mtu > msg_max_pkt(hdr))
1642                         l->mtu = msg_max_pkt(hdr);
1643                 break;
1644
1645         case STATE_MSG:
1646                 l->rcv_nxt_state = msg_seqno(hdr) + 1;
1647
1648                 /* Update own tolerance if peer indicates a non-zero value */
1649                 if (in_range(peers_tol, TIPC_MIN_LINK_TOL, TIPC_MAX_LINK_TOL)) {
1650                         l->tolerance = peers_tol;
1651                         l->bc_rcvlink->tolerance = peers_tol;
1652                 }
1653                 /* Update own prio if peer indicates a different value */
1654                 if ((peers_prio != l->priority) &&
1655                     in_range(peers_prio, 1, TIPC_MAX_LINK_PRI)) {
1656                         l->priority = peers_prio;
1657                         rc = tipc_link_fsm_evt(l, LINK_FAILURE_EVT);
1658                 }
1659
1660                 l->silent_intv_cnt = 0;
1661                 l->stats.recv_states++;
1662                 if (msg_probe(hdr))
1663                         l->stats.recv_probes++;
1664
1665                 if (!link_is_up(l)) {
1666                         if (l->state == LINK_ESTABLISHING)
1667                                 rc = TIPC_LINK_UP_EVT;
1668                         break;
1669                 }
1670                 tipc_mon_rcv(l->net, data, dlen, l->addr,
1671                              &l->mon_state, l->bearer_id);
1672
1673                 /* Send NACK if peer has sent pkts we haven't received yet */
1674                 if (more(peers_snd_nxt, rcv_nxt) && !tipc_link_is_synching(l))
1675                         rcvgap = peers_snd_nxt - l->rcv_nxt;
1676                 if (rcvgap || reply)
1677                         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, reply,
1678                                                   rcvgap, 0, 0, xmitq);
1679                 tipc_link_release_pkts(l, ack);
1680
1681                 /* If NACK, retransmit will now start at right position */
1682                 if (gap) {
1683                         rc = tipc_link_retrans(l, l, ack + 1, ack + gap, xmitq);
1684                         l->stats.recv_nacks++;
1685                 }
1686
1687                 tipc_link_advance_backlog(l, xmitq);
1688                 if (unlikely(!skb_queue_empty(&l->wakeupq)))
1689                         link_prepare_wakeup(l);
1690         }
1691 exit:
1692         kfree_skb(skb);
1693         return rc;
1694 }
1695
1696 /* tipc_link_build_bc_proto_msg() - create broadcast protocol message
1697  */
1698 static bool tipc_link_build_bc_proto_msg(struct tipc_link *l, bool bcast,
1699                                          u16 peers_snd_nxt,
1700                                          struct sk_buff_head *xmitq)
1701 {
1702         struct sk_buff *skb;
1703         struct tipc_msg *hdr;
1704         struct sk_buff *dfrd_skb = skb_peek(&l->deferdq);
1705         u16 ack = l->rcv_nxt - 1;
1706         u16 gap_to = peers_snd_nxt - 1;
1707
1708         skb = tipc_msg_create(BCAST_PROTOCOL, STATE_MSG, INT_H_SIZE,
1709                               0, l->addr, tipc_own_addr(l->net), 0, 0, 0);
1710         if (!skb)
1711                 return false;
1712         hdr = buf_msg(skb);
1713         msg_set_last_bcast(hdr, l->bc_sndlink->snd_nxt - 1);
1714         msg_set_bcast_ack(hdr, ack);
1715         msg_set_bcgap_after(hdr, ack);
1716         if (dfrd_skb)
1717                 gap_to = buf_seqno(dfrd_skb) - 1;
1718         msg_set_bcgap_to(hdr, gap_to);
1719         msg_set_non_seq(hdr, bcast);
1720         __skb_queue_tail(xmitq, skb);
1721         return true;
1722 }
1723
1724 /* tipc_link_build_bc_init_msg() - synchronize broadcast link endpoints.
1725  *
1726  * Give a newly added peer node the sequence number where it should
1727  * start receiving and acking broadcast packets.
1728  */
1729 static void tipc_link_build_bc_init_msg(struct tipc_link *l,
1730                                         struct sk_buff_head *xmitq)
1731 {
1732         struct sk_buff_head list;
1733
1734         __skb_queue_head_init(&list);
1735         if (!tipc_link_build_bc_proto_msg(l->bc_rcvlink, false, 0, &list))
1736                 return;
1737         msg_set_bc_ack_invalid(buf_msg(skb_peek(&list)), true);
1738         tipc_link_xmit(l, &list, xmitq);
1739 }
1740
1741 /* tipc_link_bc_init_rcv - receive initial broadcast synch data from peer
1742  */
1743 void tipc_link_bc_init_rcv(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr)
1744 {
1745         int mtyp = msg_type(hdr);
1746         u16 peers_snd_nxt = msg_bc_snd_nxt(hdr);
1747
1748         if (link_is_up(l))
1749                 return;
1750
1751         if (msg_user(hdr) == BCAST_PROTOCOL) {
1752                 l->rcv_nxt = peers_snd_nxt;
1753                 l->state = LINK_ESTABLISHED;
1754                 return;
1755         }
1756
1757         if (l->peer_caps & TIPC_BCAST_SYNCH)
1758                 return;
1759
1760         if (msg_peer_node_is_up(hdr))
1761                 return;
1762
1763         /* Compatibility: accept older, less safe initial synch data */
1764         if ((mtyp == RESET_MSG) || (mtyp == ACTIVATE_MSG))
1765                 l->rcv_nxt = peers_snd_nxt;
1766 }
1767
1768 /* link_bc_retr eval()- check if the indicated range can be retransmitted now
1769  * - Adjust permitted range if there is overlap with previous retransmission
1770  */
1771 static bool link_bc_retr_eval(struct tipc_link *l, u16 *from, u16 *to)
1772 {
1773         unsigned long elapsed = jiffies_to_msecs(jiffies - l->prev_retr);
1774
1775         if (less(*to, *from))
1776                 return false;
1777
1778         /* New retransmission request */
1779         if ((elapsed > TIPC_BC_RETR_LIMIT) ||
1780             less(*to, l->prev_from) || more(*from, l->prev_to)) {
1781                 l->prev_from = *from;
1782                 l->prev_to = *to;
1783                 l->prev_retr = jiffies;
1784                 return true;
1785         }
1786
1787         /* Inside range of previous retransmit */
1788         if (!less(*from, l->prev_from) && !more(*to, l->prev_to))
1789                 return false;
1790
1791         /* Fully or partially outside previous range => exclude overlap */
1792         if (less(*from, l->prev_from)) {
1793                 *to = l->prev_from - 1;
1794                 l->prev_from = *from;
1795         }
1796         if (more(*to, l->prev_to)) {
1797                 *from = l->prev_to + 1;
1798                 l->prev_to = *to;
1799         }
1800         l->prev_retr = jiffies;
1801         return true;
1802 }
1803
1804 /* tipc_link_bc_sync_rcv - update rcv link according to peer's send state
1805  */
1806 int tipc_link_bc_sync_rcv(struct tipc_link *l, struct tipc_msg *hdr,
1807                           struct sk_buff_head *xmitq)
1808 {
1809         struct tipc_link *snd_l = l->bc_sndlink;
1810         u16 peers_snd_nxt = msg_bc_snd_nxt(hdr);
1811         u16 from = msg_bcast_ack(hdr) + 1;
1812         u16 to = from + msg_bc_gap(hdr) - 1;
1813         int rc = 0;
1814
1815         if (!link_is_up(l))
1816                 return rc;
1817
1818         if (!msg_peer_node_is_up(hdr))
1819                 return rc;
1820
1821         /* Open when peer ackowledges our bcast init msg (pkt #1) */
1822         if (msg_ack(hdr))
1823                 l->bc_peer_is_up = true;
1824
1825         if (!l->bc_peer_is_up)
1826                 return rc;
1827
1828         l->stats.recv_nacks++;
1829
1830         /* Ignore if peers_snd_nxt goes beyond receive window */
1831         if (more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt + l->window))
1832                 return rc;
1833
1834         if (link_bc_retr_eval(snd_l, &from, &to))
1835                 rc = tipc_link_retrans(snd_l, l, from, to, xmitq);
1836
1837         l->snd_nxt = peers_snd_nxt;
1838         if (link_bc_rcv_gap(l))
1839                 rc |= TIPC_LINK_SND_STATE;
1840
1841         /* Return now if sender supports nack via STATE messages */
1842         if (l->peer_caps & TIPC_BCAST_STATE_NACK)
1843                 return rc;
1844
1845         /* Otherwise, be backwards compatible */
1846
1847         if (!more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt)) {
1848                 l->nack_state = BC_NACK_SND_CONDITIONAL;
1849                 return 0;
1850         }
1851
1852         /* Don't NACK if one was recently sent or peeked */
1853         if (l->nack_state == BC_NACK_SND_SUPPRESS) {
1854                 l->nack_state = BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL;
1855                 return 0;
1856         }
1857
1858         /* Conditionally delay NACK sending until next synch rcv */
1859         if (l->nack_state == BC_NACK_SND_CONDITIONAL) {
1860                 l->nack_state = BC_NACK_SND_UNCONDITIONAL;
1861                 if ((peers_snd_nxt - l->rcv_nxt) < TIPC_MIN_LINK_WIN)
1862                         return 0;
1863         }
1864
1865         /* Send NACK now but suppress next one */
1866         tipc_link_build_bc_proto_msg(l, true, peers_snd_nxt, xmitq);
1867         l->nack_state = BC_NACK_SND_SUPPRESS;
1868         return 0;
1869 }
1870
1871 void tipc_link_bc_ack_rcv(struct tipc_link *l, u16 acked,
1872                           struct sk_buff_head *xmitq)
1873 {
1874         struct sk_buff *skb, *tmp;
1875         struct tipc_link *snd_l = l->bc_sndlink;
1876
1877         if (!link_is_up(l) || !l->bc_peer_is_up)
1878                 return;
1879
1880         if (!more(acked, l->acked))
1881                 return;
1882
1883         /* Skip over packets peer has already acked */
1884         skb_queue_walk(&snd_l->transmq, skb) {
1885                 if (more(buf_seqno(skb), l->acked))
1886                         break;
1887         }
1888
1889         /* Update/release the packets peer is acking now */
1890         skb_queue_walk_from_safe(&snd_l->transmq, skb, tmp) {
1891                 if (more(buf_seqno(skb), acked))
1892                         break;
1893                 if (!--TIPC_SKB_CB(skb)->ackers) {
1894                         __skb_unlink(skb, &snd_l->transmq);
1895                         kfree_skb(skb);
1896                 }
1897         }
1898         l->acked = acked;
1899         tipc_link_advance_backlog(snd_l, xmitq);
1900         if (unlikely(!skb_queue_empty(&snd_l->wakeupq)))
1901                 link_prepare_wakeup(snd_l);
1902 }
1903
1904 /* tipc_link_bc_nack_rcv(): receive broadcast nack message
1905  * This function is here for backwards compatibility, since
1906  * no BCAST_PROTOCOL/STATE messages occur from TIPC v2.5.
1907  */
1908 int tipc_link_bc_nack_rcv(struct tipc_link *l, struct sk_buff *skb,
1909                           struct sk_buff_head *xmitq)
1910 {
1911         struct tipc_msg *hdr = buf_msg(skb);
1912         u32 dnode = msg_destnode(hdr);
1913         int mtyp = msg_type(hdr);
1914         u16 acked = msg_bcast_ack(hdr);
1915         u16 from = acked + 1;
1916         u16 to = msg_bcgap_to(hdr);
1917         u16 peers_snd_nxt = to + 1;
1918         int rc = 0;
1919
1920         kfree_skb(skb);
1921
1922         if (!tipc_link_is_up(l) || !l->bc_peer_is_up)
1923                 return 0;
1924
1925         if (mtyp != STATE_MSG)
1926                 return 0;
1927
1928         if (dnode == tipc_own_addr(l->net)) {
1929                 tipc_link_bc_ack_rcv(l, acked, xmitq);
1930                 rc = tipc_link_retrans(l->bc_sndlink, l, from, to, xmitq);
1931                 l->stats.recv_nacks++;
1932                 return rc;
1933         }
1934
1935         /* Msg for other node => suppress own NACK at next sync if applicable */
1936         if (more(peers_snd_nxt, l->rcv_nxt) && !less(l->rcv_nxt, from))
1937                 l->nack_state = BC_NACK_SND_SUPPRESS;
1938
1939         return 0;
1940 }
1941
1942 void tipc_link_set_queue_limits(struct tipc_link *l, u32 win)
1943 {
1944         int max_bulk = TIPC_MAX_PUBL / (l->mtu / ITEM_SIZE);
1945
1946         l->window = win;
1947         l->backlog[TIPC_LOW_IMPORTANCE].limit      = max_t(u16, 50, win);
1948         l->backlog[TIPC_MEDIUM_IMPORTANCE].limit   = max_t(u16, 100, win * 2);
1949         l->backlog[TIPC_HIGH_IMPORTANCE].limit     = max_t(u16, 150, win * 3);
1950         l->backlog[TIPC_CRITICAL_IMPORTANCE].limit = max_t(u16, 200, win * 4);
1951         l->backlog[TIPC_SYSTEM_IMPORTANCE].limit   = max_bulk;
1952 }
1953
1954 /**
1955  * link_reset_stats - reset link statistics
1956  * @l: pointer to link
1957  */
1958 void tipc_link_reset_stats(struct tipc_link *l)
1959 {
1960         memset(&l->stats, 0, sizeof(l->stats));
1961 }
1962
1963 static void link_print(struct tipc_link *l, const char *str)
1964 {
1965         struct sk_buff *hskb = skb_peek(&l->transmq);
1966         u16 head = hskb ? msg_seqno(buf_msg(hskb)) : l->snd_nxt - 1;
1967         u16 tail = l->snd_nxt - 1;
1968
1969         pr_info("%s Link <%s> state %x\n", str, l->name, l->state);
1970         pr_info("XMTQ: %u [%u-%u], BKLGQ: %u, SNDNX: %u, RCVNX: %u\n",
1971                 skb_queue_len(&l->transmq), head, tail,
1972                 skb_queue_len(&l->backlogq), l->snd_nxt, l->rcv_nxt);
1973 }
1974
1975 /* Parse and validate nested (link) properties valid for media, bearer and link
1976  */
1977 int tipc_nl_parse_link_prop(struct nlattr *prop, struct nlattr *props[])
1978 {
1979         int err;
1980
1981         err = nla_parse_nested(props, TIPC_NLA_PROP_MAX, prop,
1982                                tipc_nl_prop_policy, NULL);
1983         if (err)
1984                 return err;
1985
1986         if (props[TIPC_NLA_PROP_PRIO]) {
1987                 u32 prio;
1988
1989                 prio = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_PRIO]);
1990                 if (prio > TIPC_MAX_LINK_PRI)
1991                         return -EINVAL;
1992         }
1993
1994         if (props[TIPC_NLA_PROP_TOL]) {
1995                 u32 tol;
1996
1997                 tol = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_TOL]);
1998                 if ((tol < TIPC_MIN_LINK_TOL) || (tol > TIPC_MAX_LINK_TOL))
1999                         return -EINVAL;
2000         }
2001
2002         if (props[TIPC_NLA_PROP_WIN]) {
2003                 u32 win;
2004
2005                 win = nla_get_u32(props[TIPC_NLA_PROP_WIN]);
2006                 if ((win < TIPC_MIN_LINK_WIN) || (win > TIPC_MAX_LINK_WIN))
2007                         return -EINVAL;
2008         }
2009
2010         return 0;
2011 }
2012
2013 static int __tipc_nl_add_stats(struct sk_buff *skb, struct tipc_stats *s)
2014 {
2015         int i;
2016         struct nlattr *stats;
2017
2018         struct nla_map {
2019                 u32 key;
2020                 u32 val;
2021         };
2022
2023         struct nla_map map[] = {
2024                 {TIPC_NLA_STATS_RX_INFO, 0},
2025                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTS, s->recv_fragments},
2026                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTED, s->recv_fragmented},
2027                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLES, s->recv_bundles},
2028                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLED, s->recv_bundled},
2029                 {TIPC_NLA_STATS_TX_INFO, 0},
2030                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTS, s->sent_fragments},
2031                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTED, s->sent_fragmented},
2032                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLES, s->sent_bundles},
2033                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLED, s->sent_bundled},
2034                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_PROF_TOT, (s->msg_length_counts) ?
2035                         s->msg_length_counts : 1},
2036                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_CNT, s->msg_length_counts},
2037                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_TOT, s->msg_lengths_total},
2038                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P0, s->msg_length_profile[0]},
2039                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P1, s->msg_length_profile[1]},
2040                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P2, s->msg_length_profile[2]},
2041                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P3, s->msg_length_profile[3]},
2042                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P4, s->msg_length_profile[4]},
2043                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P5, s->msg_length_profile[5]},
2044                 {TIPC_NLA_STATS_MSG_LEN_P6, s->msg_length_profile[6]},
2045                 {TIPC_NLA_STATS_RX_STATES, s->recv_states},
2046                 {TIPC_NLA_STATS_RX_PROBES, s->recv_probes},
2047                 {TIPC_NLA_STATS_RX_NACKS, s->recv_nacks},
2048                 {TIPC_NLA_STATS_RX_DEFERRED, s->deferred_recv},
2049                 {TIPC_NLA_STATS_TX_STATES, s->sent_states},
2050                 {TIPC_NLA_STATS_TX_PROBES, s->sent_probes},
2051                 {TIPC_NLA_STATS_TX_NACKS, s->sent_nacks},
2052                 {TIPC_NLA_STATS_TX_ACKS, s->sent_acks},
2053                 {TIPC_NLA_STATS_RETRANSMITTED, s->retransmitted},
2054                 {TIPC_NLA_STATS_DUPLICATES, s->duplicates},
2055                 {TIPC_NLA_STATS_LINK_CONGS, s->link_congs},
2056                 {TIPC_NLA_STATS_MAX_QUEUE, s->max_queue_sz},
2057                 {TIPC_NLA_STATS_AVG_QUEUE, s->queue_sz_counts ?
2058                         (s->accu_queue_sz / s->queue_sz_counts) : 0}
2059         };
2060
2061         stats = nla_nest_start(skb, TIPC_NLA_LINK_STATS);
2062         if (!stats)
2063                 return -EMSGSIZE;
2064
2065         for (i = 0; i <  ARRAY_SIZE(map); i++)
2066                 if (nla_put_u32(skb, map[i].key, map[i].val))
2067                         goto msg_full;
2068
2069         nla_nest_end(skb, stats);
2070
2071         return 0;
2072 msg_full:
2073         nla_nest_cancel(skb, stats);
2074
2075         return -EMSGSIZE;
2076 }
2077
2078 /* Caller should hold appropriate locks to protect the link */
2079 int __tipc_nl_add_link(struct net *net, struct tipc_nl_msg *msg,
2080                        struct tipc_link *link, int nlflags)
2081 {
2082         u32 self = tipc_own_addr(net);
2083         struct nlattr *attrs;
2084         struct nlattr *prop;
2085         void *hdr;
2086         int err;
2087
2088         hdr = genlmsg_put(msg->skb, msg->portid, msg->seq, &tipc_genl_family,
2089                           nlflags, TIPC_NL_LINK_GET);
2090         if (!hdr)
2091                 return -EMSGSIZE;
2092
2093         attrs = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK);
2094         if (!attrs)
2095                 goto msg_full;
2096
2097         if (nla_put_string(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_NAME, link->name))
2098                 goto attr_msg_full;
2099         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_DEST, tipc_cluster_mask(self)))
2100                 goto attr_msg_full;
2101         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_MTU, link->mtu))
2102                 goto attr_msg_full;
2103         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_RX, link->stats.recv_pkts))
2104                 goto attr_msg_full;
2105         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_TX, link->stats.sent_pkts))
2106                 goto attr_msg_full;
2107
2108         if (tipc_link_is_up(link))
2109                 if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_UP))
2110                         goto attr_msg_full;
2111         if (link->active)
2112                 if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_ACTIVE))
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_PRIO, link->priority))
2119                 goto prop_msg_full;
2120         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_TOL, link->tolerance))
2121                 goto prop_msg_full;
2122         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_WIN,
2123                         link->window))
2124                 goto prop_msg_full;
2125         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_PRIO, link->priority))
2126                 goto prop_msg_full;
2127         nla_nest_end(msg->skb, prop);
2128
2129         err = __tipc_nl_add_stats(msg->skb, &link->stats);
2130         if (err)
2131                 goto attr_msg_full;
2132
2133         nla_nest_end(msg->skb, attrs);
2134         genlmsg_end(msg->skb, hdr);
2135
2136         return 0;
2137
2138 prop_msg_full:
2139         nla_nest_cancel(msg->skb, prop);
2140 attr_msg_full:
2141         nla_nest_cancel(msg->skb, attrs);
2142 msg_full:
2143         genlmsg_cancel(msg->skb, hdr);
2144
2145         return -EMSGSIZE;
2146 }
2147
2148 static int __tipc_nl_add_bc_link_stat(struct sk_buff *skb,
2149                                       struct tipc_stats *stats)
2150 {
2151         int i;
2152         struct nlattr *nest;
2153
2154         struct nla_map {
2155                 __u32 key;
2156                 __u32 val;
2157         };
2158
2159         struct nla_map map[] = {
2160                 {TIPC_NLA_STATS_RX_INFO, stats->recv_pkts},
2161                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTS, stats->recv_fragments},
2162                 {TIPC_NLA_STATS_RX_FRAGMENTED, stats->recv_fragmented},
2163                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLES, stats->recv_bundles},
2164                 {TIPC_NLA_STATS_RX_BUNDLED, stats->recv_bundled},
2165                 {TIPC_NLA_STATS_TX_INFO, stats->sent_pkts},
2166                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTS, stats->sent_fragments},
2167                 {TIPC_NLA_STATS_TX_FRAGMENTED, stats->sent_fragmented},
2168                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLES, stats->sent_bundles},
2169                 {TIPC_NLA_STATS_TX_BUNDLED, stats->sent_bundled},
2170                 {TIPC_NLA_STATS_RX_NACKS, stats->recv_nacks},
2171                 {TIPC_NLA_STATS_RX_DEFERRED, stats->deferred_recv},
2172                 {TIPC_NLA_STATS_TX_NACKS, stats->sent_nacks},
2173                 {TIPC_NLA_STATS_TX_ACKS, stats->sent_acks},
2174                 {TIPC_NLA_STATS_RETRANSMITTED, stats->retransmitted},
2175                 {TIPC_NLA_STATS_DUPLICATES, stats->duplicates},
2176                 {TIPC_NLA_STATS_LINK_CONGS, stats->link_congs},
2177                 {TIPC_NLA_STATS_MAX_QUEUE, stats->max_queue_sz},
2178                 {TIPC_NLA_STATS_AVG_QUEUE, stats->queue_sz_counts ?
2179                         (stats->accu_queue_sz / stats->queue_sz_counts) : 0}
2180         };
2181
2182         nest = nla_nest_start(skb, TIPC_NLA_LINK_STATS);
2183         if (!nest)
2184                 return -EMSGSIZE;
2185
2186         for (i = 0; i <  ARRAY_SIZE(map); i++)
2187                 if (nla_put_u32(skb, map[i].key, map[i].val))
2188                         goto msg_full;
2189
2190         nla_nest_end(skb, nest);
2191
2192         return 0;
2193 msg_full:
2194         nla_nest_cancel(skb, nest);
2195
2196         return -EMSGSIZE;
2197 }
2198
2199 int tipc_nl_add_bc_link(struct net *net, struct tipc_nl_msg *msg)
2200 {
2201         int err;
2202         void *hdr;
2203         struct nlattr *attrs;
2204         struct nlattr *prop;
2205         struct tipc_net *tn = net_generic(net, tipc_net_id);
2206         struct tipc_link *bcl = tn->bcl;
2207
2208         if (!bcl)
2209                 return 0;
2210
2211         tipc_bcast_lock(net);
2212
2213         hdr = genlmsg_put(msg->skb, msg->portid, msg->seq, &tipc_genl_family,
2214                           NLM_F_MULTI, TIPC_NL_LINK_GET);
2215         if (!hdr) {
2216                 tipc_bcast_unlock(net);
2217                 return -EMSGSIZE;
2218         }
2219
2220         attrs = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK);
2221         if (!attrs)
2222                 goto msg_full;
2223
2224         /* The broadcast link is always up */
2225         if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_UP))
2226                 goto attr_msg_full;
2227
2228         if (nla_put_flag(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_BROADCAST))
2229                 goto attr_msg_full;
2230         if (nla_put_string(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_NAME, bcl->name))
2231                 goto attr_msg_full;
2232         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_RX, 0))
2233                 goto attr_msg_full;
2234         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_TX, 0))
2235                 goto attr_msg_full;
2236
2237         prop = nla_nest_start(msg->skb, TIPC_NLA_LINK_PROP);
2238         if (!prop)
2239                 goto attr_msg_full;
2240         if (nla_put_u32(msg->skb, TIPC_NLA_PROP_WIN, bcl->window))
2241                 goto prop_msg_full;
2242         nla_nest_end(msg->skb, prop);
2243
2244         err = __tipc_nl_add_bc_link_stat(msg->skb, &bcl->stats);
2245         if (err)
2246                 goto attr_msg_full;
2247
2248         tipc_bcast_unlock(net);
2249         nla_nest_end(msg->skb, attrs);
2250         genlmsg_end(msg->skb, hdr);
2251
2252         return 0;
2253
2254 prop_msg_full:
2255         nla_nest_cancel(msg->skb, prop);
2256 attr_msg_full:
2257         nla_nest_cancel(msg->skb, attrs);
2258 msg_full:
2259         tipc_bcast_unlock(net);
2260         genlmsg_cancel(msg->skb, hdr);
2261
2262         return -EMSGSIZE;
2263 }
2264
2265 void tipc_link_set_tolerance(struct tipc_link *l, u32 tol,
2266                              struct sk_buff_head *xmitq)
2267 {
2268         l->tolerance = tol;
2269         if (l->bc_rcvlink)
2270                 l->bc_rcvlink->tolerance = tol;
2271         if (link_is_up(l))
2272                 tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, tol, 0, xmitq);
2273 }
2274
2275 void tipc_link_set_prio(struct tipc_link *l, u32 prio,
2276                         struct sk_buff_head *xmitq)
2277 {
2278         l->priority = prio;
2279         tipc_link_build_proto_msg(l, STATE_MSG, 0, 0, 0, 0, prio, xmitq);
2280 }
2281
2282 void tipc_link_set_abort_limit(struct tipc_link *l, u32 limit)
2283 {
2284         l->abort_limit = limit;
2285 }