]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/sctp/sm_statefuns.c
sctp: Fix malformed "Invalid Stream Identifier" error
[~andy/linux] / net / sctp / sm_statefuns.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2002 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2002      Nokia Corp.
7  *
8  * This is part of the SCTP Linux Kernel Implementation.
9  *
10  * These are the state functions for the state machine.
11  *
12  * This SCTP implementation is free software;
13  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
14  * the GNU General Public License as published by
15  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
16  * any later version.
17  *
18  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
19  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
20  *                 ************************
21  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
22  * See the GNU General Public License for more details.
23  *
24  * You should have received a copy of the GNU General Public License
25  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
26  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
27  * Boston, MA 02111-1307, USA.
28  *
29  * Please send any bug reports or fixes you make to the
30  * email address(es):
31  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
32  *
33  * Or submit a bug report through the following website:
34  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
35  *
36  * Written or modified by:
37  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
38  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
39  *    Mathew Kotowsky       <kotowsky@sctp.org>
40  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
41  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
42  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
43  *    Dajiang Zhang         <dajiang.zhang@nokia.com>
44  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
45  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
46  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
47  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
48  *
49  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
50  * be incorporated into the next SCTP release.
51  */
52
53 #include <linux/types.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/ip.h>
56 #include <linux/ipv6.h>
57 #include <linux/net.h>
58 #include <linux/inet.h>
59 #include <net/sock.h>
60 #include <net/inet_ecn.h>
61 #include <linux/skbuff.h>
62 #include <net/sctp/sctp.h>
63 #include <net/sctp/sm.h>
64 #include <net/sctp/structs.h>
65
66 static struct sctp_packet *sctp_abort_pkt_new(const struct sctp_endpoint *ep,
67                                   const struct sctp_association *asoc,
68                                   struct sctp_chunk *chunk,
69                                   const void *payload,
70                                   size_t paylen);
71 static int sctp_eat_data(const struct sctp_association *asoc,
72                          struct sctp_chunk *chunk,
73                          sctp_cmd_seq_t *commands);
74 static struct sctp_packet *sctp_ootb_pkt_new(const struct sctp_association *asoc,
75                                              const struct sctp_chunk *chunk);
76 static void sctp_send_stale_cookie_err(const struct sctp_endpoint *ep,
77                                        const struct sctp_association *asoc,
78                                        const struct sctp_chunk *chunk,
79                                        sctp_cmd_seq_t *commands,
80                                        struct sctp_chunk *err_chunk);
81 static sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_2_6_stale(const struct sctp_endpoint *ep,
82                                                  const struct sctp_association *asoc,
83                                                  const sctp_subtype_t type,
84                                                  void *arg,
85                                                  sctp_cmd_seq_t *commands);
86 static sctp_disposition_t sctp_sf_shut_8_4_5(const struct sctp_endpoint *ep,
87                                              const struct sctp_association *asoc,
88                                              const sctp_subtype_t type,
89                                              void *arg,
90                                              sctp_cmd_seq_t *commands);
91 static sctp_disposition_t sctp_sf_tabort_8_4_8(const struct sctp_endpoint *ep,
92                                         const struct sctp_association *asoc,
93                                         const sctp_subtype_t type,
94                                         void *arg,
95                                         sctp_cmd_seq_t *commands);
96 static struct sctp_sackhdr *sctp_sm_pull_sack(struct sctp_chunk *chunk);
97
98 static sctp_disposition_t sctp_stop_t1_and_abort(sctp_cmd_seq_t *commands,
99                                            __be16 error, int sk_err,
100                                            const struct sctp_association *asoc,
101                                            struct sctp_transport *transport);
102
103 static sctp_disposition_t sctp_sf_abort_violation(
104                                      const struct sctp_endpoint *ep,
105                                      const struct sctp_association *asoc,
106                                      void *arg,
107                                      sctp_cmd_seq_t *commands,
108                                      const __u8 *payload,
109                                      const size_t paylen);
110
111 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_chunklen(
112                                      const struct sctp_endpoint *ep,
113                                      const struct sctp_association *asoc,
114                                      const sctp_subtype_t type,
115                                      void *arg,
116                                      sctp_cmd_seq_t *commands);
117
118 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_paramlen(
119                                      const struct sctp_endpoint *ep,
120                                      const struct sctp_association *asoc,
121                                      const sctp_subtype_t type,
122                                      void *arg, void *ext,
123                                      sctp_cmd_seq_t *commands);
124
125 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_ctsn(
126                                      const struct sctp_endpoint *ep,
127                                      const struct sctp_association *asoc,
128                                      const sctp_subtype_t type,
129                                      void *arg,
130                                      sctp_cmd_seq_t *commands);
131
132 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_chunk(
133                                      const struct sctp_endpoint *ep,
134                                      const struct sctp_association *asoc,
135                                      const sctp_subtype_t type,
136                                      void *arg,
137                                      sctp_cmd_seq_t *commands);
138
139 static sctp_ierror_t sctp_sf_authenticate(const struct sctp_endpoint *ep,
140                                     const struct sctp_association *asoc,
141                                     const sctp_subtype_t type,
142                                     struct sctp_chunk *chunk);
143
144 static sctp_disposition_t __sctp_sf_do_9_1_abort(const struct sctp_endpoint *ep,
145                                         const struct sctp_association *asoc,
146                                         const sctp_subtype_t type,
147                                         void *arg,
148                                         sctp_cmd_seq_t *commands);
149
150 /* Small helper function that checks if the chunk length
151  * is of the appropriate length.  The 'required_length' argument
152  * is set to be the size of a specific chunk we are testing.
153  * Return Values:  1 = Valid length
154  *                 0 = Invalid length
155  *
156  */
157 static inline int
158 sctp_chunk_length_valid(struct sctp_chunk *chunk,
159                            __u16 required_length)
160 {
161         __u16 chunk_length = ntohs(chunk->chunk_hdr->length);
162
163         if (unlikely(chunk_length < required_length))
164                 return 0;
165
166         return 1;
167 }
168
169 /**********************************************************
170  * These are the state functions for handling chunk events.
171  **********************************************************/
172
173 /*
174  * Process the final SHUTDOWN COMPLETE.
175  *
176  * Section: 4 (C) (diagram), 9.2
177  * Upon reception of the SHUTDOWN COMPLETE chunk the endpoint will verify
178  * that it is in SHUTDOWN-ACK-SENT state, if it is not the chunk should be
179  * discarded. If the endpoint is in the SHUTDOWN-ACK-SENT state the endpoint
180  * should stop the T2-shutdown timer and remove all knowledge of the
181  * association (and thus the association enters the CLOSED state).
182  *
183  * Verification Tag: 8.5.1(C), sctpimpguide 2.41.
184  * C) Rules for packet carrying SHUTDOWN COMPLETE:
185  * ...
186  * - The receiver of a SHUTDOWN COMPLETE shall accept the packet
187  *   if the Verification Tag field of the packet matches its own tag and
188  *   the T bit is not set
189  *   OR
190  *   it is set to its peer's tag and the T bit is set in the Chunk
191  *   Flags.
192  *   Otherwise, the receiver MUST silently discard the packet
193  *   and take no further action.  An endpoint MUST ignore the
194  *   SHUTDOWN COMPLETE if it is not in the SHUTDOWN-ACK-SENT state.
195  *
196  * Inputs
197  * (endpoint, asoc, chunk)
198  *
199  * Outputs
200  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
201  *
202  * The return value is the disposition of the chunk.
203  */
204 sctp_disposition_t sctp_sf_do_4_C(const struct sctp_endpoint *ep,
205                                   const struct sctp_association *asoc,
206                                   const sctp_subtype_t type,
207                                   void *arg,
208                                   sctp_cmd_seq_t *commands)
209 {
210         struct sctp_chunk *chunk = arg;
211         struct sctp_ulpevent *ev;
212
213         if (!sctp_vtag_verify_either(chunk, asoc))
214                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
215
216         /* RFC 2960 6.10 Bundling
217          *
218          * An endpoint MUST NOT bundle INIT, INIT ACK or
219          * SHUTDOWN COMPLETE with any other chunks.
220          */
221         if (!chunk->singleton)
222                 return sctp_sf_violation_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
223
224         /* Make sure that the SHUTDOWN_COMPLETE chunk has a valid length. */
225         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
226                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
227                                                   commands);
228
229         /* RFC 2960 10.2 SCTP-to-ULP
230          *
231          * H) SHUTDOWN COMPLETE notification
232          *
233          * When SCTP completes the shutdown procedures (section 9.2) this
234          * notification is passed to the upper layer.
235          */
236         ev = sctp_ulpevent_make_assoc_change(asoc, 0, SCTP_SHUTDOWN_COMP,
237                                              0, 0, 0, NULL, GFP_ATOMIC);
238         if (ev)
239                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP,
240                                 SCTP_ULPEVENT(ev));
241
242         /* Upon reception of the SHUTDOWN COMPLETE chunk the endpoint
243          * will verify that it is in SHUTDOWN-ACK-SENT state, if it is
244          * not the chunk should be discarded. If the endpoint is in
245          * the SHUTDOWN-ACK-SENT state the endpoint should stop the
246          * T2-shutdown timer and remove all knowledge of the
247          * association (and thus the association enters the CLOSED
248          * state).
249          */
250         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
251                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
252
253         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
254                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD));
255
256         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
257                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_CLOSED));
258
259         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_SHUTDOWNS);
260         SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
261
262         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DELETE_TCB, SCTP_NULL());
263
264         return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
265 }
266
267 /*
268  * Respond to a normal INIT chunk.
269  * We are the side that is being asked for an association.
270  *
271  * Section: 5.1 Normal Establishment of an Association, B
272  * B) "Z" shall respond immediately with an INIT ACK chunk.  The
273  *    destination IP address of the INIT ACK MUST be set to the source
274  *    IP address of the INIT to which this INIT ACK is responding.  In
275  *    the response, besides filling in other parameters, "Z" must set the
276  *    Verification Tag field to Tag_A, and also provide its own
277  *    Verification Tag (Tag_Z) in the Initiate Tag field.
278  *
279  * Verification Tag: Must be 0.
280  *
281  * Inputs
282  * (endpoint, asoc, chunk)
283  *
284  * Outputs
285  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
286  *
287  * The return value is the disposition of the chunk.
288  */
289 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_1B_init(const struct sctp_endpoint *ep,
290                                         const struct sctp_association *asoc,
291                                         const sctp_subtype_t type,
292                                         void *arg,
293                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
294 {
295         struct sctp_chunk *chunk = arg;
296         struct sctp_chunk *repl;
297         struct sctp_association *new_asoc;
298         struct sctp_chunk *err_chunk;
299         struct sctp_packet *packet;
300         sctp_unrecognized_param_t *unk_param;
301         int len;
302
303         /* 6.10 Bundling
304          * An endpoint MUST NOT bundle INIT, INIT ACK or
305          * SHUTDOWN COMPLETE with any other chunks.
306          *
307          * IG Section 2.11.2
308          * Furthermore, we require that the receiver of an INIT chunk MUST
309          * enforce these rules by silently discarding an arriving packet
310          * with an INIT chunk that is bundled with other chunks.
311          */
312         if (!chunk->singleton)
313                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
314
315         /* If the packet is an OOTB packet which is temporarily on the
316          * control endpoint, respond with an ABORT.
317          */
318         if (ep == sctp_sk((sctp_get_ctl_sock()))->ep) {
319                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
320                 return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg, commands);
321         }
322
323         /* 3.1 A packet containing an INIT chunk MUST have a zero Verification
324          * Tag.
325          */
326         if (chunk->sctp_hdr->vtag != 0)
327                 return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg, commands);
328
329         /* Make sure that the INIT chunk has a valid length.
330          * Normally, this would cause an ABORT with a Protocol Violation
331          * error, but since we don't have an association, we'll
332          * just discard the packet.
333          */
334         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_init_chunk_t)))
335                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
336
337         /* If the INIT is coming toward a closing socket, we'll send back
338          * and ABORT.  Essentially, this catches the race of INIT being
339          * backloged to the socket at the same time as the user isses close().
340          * Since the socket and all its associations are going away, we
341          * can treat this OOTB
342          */
343         if (sctp_sstate(ep->base.sk, CLOSING))
344                 return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg, commands);
345
346         /* Verify the INIT chunk before processing it. */
347         err_chunk = NULL;
348         if (!sctp_verify_init(asoc, chunk->chunk_hdr->type,
349                               (sctp_init_chunk_t *)chunk->chunk_hdr, chunk,
350                               &err_chunk)) {
351                 /* This chunk contains fatal error. It is to be discarded.
352                  * Send an ABORT, with causes if there is any.
353                  */
354                 if (err_chunk) {
355                         packet = sctp_abort_pkt_new(ep, asoc, arg,
356                                         (__u8 *)(err_chunk->chunk_hdr) +
357                                         sizeof(sctp_chunkhdr_t),
358                                         ntohs(err_chunk->chunk_hdr->length) -
359                                         sizeof(sctp_chunkhdr_t));
360
361                         sctp_chunk_free(err_chunk);
362
363                         if (packet) {
364                                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT,
365                                                 SCTP_PACKET(packet));
366                                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
367                                 return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
368                         } else {
369                                 return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
370                         }
371                 } else {
372                         return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg,
373                                                     commands);
374                 }
375         }
376
377         /* Grab the INIT header.  */
378         chunk->subh.init_hdr = (sctp_inithdr_t *)chunk->skb->data;
379
380         /* Tag the variable length parameters.  */
381         chunk->param_hdr.v = skb_pull(chunk->skb, sizeof(sctp_inithdr_t));
382
383         new_asoc = sctp_make_temp_asoc(ep, chunk, GFP_ATOMIC);
384         if (!new_asoc)
385                 goto nomem;
386
387         if (sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(new_asoc,
388                                              sctp_scope(sctp_source(chunk)),
389                                              GFP_ATOMIC) < 0)
390                 goto nomem_init;
391
392         /* The call, sctp_process_init(), can fail on memory allocation.  */
393         if (!sctp_process_init(new_asoc, chunk->chunk_hdr->type,
394                                sctp_source(chunk),
395                                (sctp_init_chunk_t *)chunk->chunk_hdr,
396                                GFP_ATOMIC))
397                 goto nomem_init;
398
399         /* B) "Z" shall respond immediately with an INIT ACK chunk.  */
400
401         /* If there are errors need to be reported for unknown parameters,
402          * make sure to reserve enough room in the INIT ACK for them.
403          */
404         len = 0;
405         if (err_chunk)
406                 len = ntohs(err_chunk->chunk_hdr->length) -
407                         sizeof(sctp_chunkhdr_t);
408
409         repl = sctp_make_init_ack(new_asoc, chunk, GFP_ATOMIC, len);
410         if (!repl)
411                 goto nomem_init;
412
413         /* If there are errors need to be reported for unknown parameters,
414          * include them in the outgoing INIT ACK as "Unrecognized parameter"
415          * parameter.
416          */
417         if (err_chunk) {
418                 /* Get the "Unrecognized parameter" parameter(s) out of the
419                  * ERROR chunk generated by sctp_verify_init(). Since the
420                  * error cause code for "unknown parameter" and the
421                  * "Unrecognized parameter" type is the same, we can
422                  * construct the parameters in INIT ACK by copying the
423                  * ERROR causes over.
424                  */
425                 unk_param = (sctp_unrecognized_param_t *)
426                             ((__u8 *)(err_chunk->chunk_hdr) +
427                             sizeof(sctp_chunkhdr_t));
428                 /* Replace the cause code with the "Unrecognized parameter"
429                  * parameter type.
430                  */
431                 sctp_addto_chunk(repl, len, unk_param);
432                 sctp_chunk_free(err_chunk);
433         }
434
435         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_ASOC, SCTP_ASOC(new_asoc));
436
437         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
438
439         /*
440          * Note:  After sending out INIT ACK with the State Cookie parameter,
441          * "Z" MUST NOT allocate any resources, nor keep any states for the
442          * new association.  Otherwise, "Z" will be vulnerable to resource
443          * attacks.
444          */
445         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DELETE_TCB, SCTP_NULL());
446
447         return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
448
449 nomem_init:
450         sctp_association_free(new_asoc);
451 nomem:
452         if (err_chunk)
453                 sctp_chunk_free(err_chunk);
454         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
455 }
456
457 /*
458  * Respond to a normal INIT ACK chunk.
459  * We are the side that is initiating the association.
460  *
461  * Section: 5.1 Normal Establishment of an Association, C
462  * C) Upon reception of the INIT ACK from "Z", "A" shall stop the T1-init
463  *    timer and leave COOKIE-WAIT state. "A" shall then send the State
464  *    Cookie received in the INIT ACK chunk in a COOKIE ECHO chunk, start
465  *    the T1-cookie timer, and enter the COOKIE-ECHOED state.
466  *
467  *    Note: The COOKIE ECHO chunk can be bundled with any pending outbound
468  *    DATA chunks, but it MUST be the first chunk in the packet and
469  *    until the COOKIE ACK is returned the sender MUST NOT send any
470  *    other packets to the peer.
471  *
472  * Verification Tag: 3.3.3
473  *   If the value of the Initiate Tag in a received INIT ACK chunk is
474  *   found to be 0, the receiver MUST treat it as an error and close the
475  *   association by transmitting an ABORT.
476  *
477  * Inputs
478  * (endpoint, asoc, chunk)
479  *
480  * Outputs
481  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
482  *
483  * The return value is the disposition of the chunk.
484  */
485 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_1C_ack(const struct sctp_endpoint *ep,
486                                        const struct sctp_association *asoc,
487                                        const sctp_subtype_t type,
488                                        void *arg,
489                                        sctp_cmd_seq_t *commands)
490 {
491         struct sctp_chunk *chunk = arg;
492         sctp_init_chunk_t *initchunk;
493         struct sctp_chunk *err_chunk;
494         struct sctp_packet *packet;
495
496         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
497                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
498
499         /* 6.10 Bundling
500          * An endpoint MUST NOT bundle INIT, INIT ACK or
501          * SHUTDOWN COMPLETE with any other chunks.
502          */
503         if (!chunk->singleton)
504                 return sctp_sf_violation_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
505
506         /* Make sure that the INIT-ACK chunk has a valid length */
507         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_initack_chunk_t)))
508                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
509                                                   commands);
510         /* Grab the INIT header.  */
511         chunk->subh.init_hdr = (sctp_inithdr_t *) chunk->skb->data;
512
513         /* Verify the INIT chunk before processing it. */
514         err_chunk = NULL;
515         if (!sctp_verify_init(asoc, chunk->chunk_hdr->type,
516                               (sctp_init_chunk_t *)chunk->chunk_hdr, chunk,
517                               &err_chunk)) {
518
519                 sctp_error_t error = SCTP_ERROR_NO_RESOURCE;
520
521                 /* This chunk contains fatal error. It is to be discarded.
522                  * Send an ABORT, with causes.  If there are no causes,
523                  * then there wasn't enough memory.  Just terminate
524                  * the association.
525                  */
526                 if (err_chunk) {
527                         packet = sctp_abort_pkt_new(ep, asoc, arg,
528                                         (__u8 *)(err_chunk->chunk_hdr) +
529                                         sizeof(sctp_chunkhdr_t),
530                                         ntohs(err_chunk->chunk_hdr->length) -
531                                         sizeof(sctp_chunkhdr_t));
532
533                         sctp_chunk_free(err_chunk);
534
535                         if (packet) {
536                                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT,
537                                                 SCTP_PACKET(packet));
538                                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
539                                 error = SCTP_ERROR_INV_PARAM;
540                         }
541                 }
542
543                 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
544                  *    It should be noted that if the receiver wants to tear
545                  *    down an association in an authenticated way only, the
546                  *    handling of malformed packets should not result in
547                  *    tearing down the association.
548                  *
549                  * This means that if we only want to abort associations
550                  * in an authenticated way (i.e AUTH+ABORT), then we
551                  * can't destroy this association just becuase the packet
552                  * was malformed.
553                  */
554                 if (sctp_auth_recv_cid(SCTP_CID_ABORT, asoc))
555                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
556
557                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
558                 return sctp_stop_t1_and_abort(commands, error, ECONNREFUSED,
559                                                 asoc, chunk->transport);
560         }
561
562         /* Tag the variable length parameters.  Note that we never
563          * convert the parameters in an INIT chunk.
564          */
565         chunk->param_hdr.v = skb_pull(chunk->skb, sizeof(sctp_inithdr_t));
566
567         initchunk = (sctp_init_chunk_t *) chunk->chunk_hdr;
568
569         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PEER_INIT,
570                         SCTP_PEER_INIT(initchunk));
571
572         /* Reset init error count upon receipt of INIT-ACK.  */
573         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_COUNTER_RESET, SCTP_NULL());
574
575         /* 5.1 C) "A" shall stop the T1-init timer and leave
576          * COOKIE-WAIT state.  "A" shall then ... start the T1-cookie
577          * timer, and enter the COOKIE-ECHOED state.
578          */
579         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
580                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
581         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
582                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE));
583         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
584                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_COOKIE_ECHOED));
585
586         /* SCTP-AUTH: genereate the assocition shared keys so that
587          * we can potentially signe the COOKIE-ECHO.
588          */
589         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_SHKEY, SCTP_NULL());
590
591         /* 5.1 C) "A" shall then send the State Cookie received in the
592          * INIT ACK chunk in a COOKIE ECHO chunk, ...
593          */
594         /* If there is any errors to report, send the ERROR chunk generated
595          * for unknown parameters as well.
596          */
597         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_COOKIE_ECHO,
598                         SCTP_CHUNK(err_chunk));
599
600         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
601 }
602
603 /*
604  * Respond to a normal COOKIE ECHO chunk.
605  * We are the side that is being asked for an association.
606  *
607  * Section: 5.1 Normal Establishment of an Association, D
608  * D) Upon reception of the COOKIE ECHO chunk, Endpoint "Z" will reply
609  *    with a COOKIE ACK chunk after building a TCB and moving to
610  *    the ESTABLISHED state. A COOKIE ACK chunk may be bundled with
611  *    any pending DATA chunks (and/or SACK chunks), but the COOKIE ACK
612  *    chunk MUST be the first chunk in the packet.
613  *
614  *   IMPLEMENTATION NOTE: An implementation may choose to send the
615  *   Communication Up notification to the SCTP user upon reception
616  *   of a valid COOKIE ECHO chunk.
617  *
618  * Verification Tag: 8.5.1 Exceptions in Verification Tag Rules
619  * D) Rules for packet carrying a COOKIE ECHO
620  *
621  * - When sending a COOKIE ECHO, the endpoint MUST use the value of the
622  *   Initial Tag received in the INIT ACK.
623  *
624  * - The receiver of a COOKIE ECHO follows the procedures in Section 5.
625  *
626  * Inputs
627  * (endpoint, asoc, chunk)
628  *
629  * Outputs
630  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
631  *
632  * The return value is the disposition of the chunk.
633  */
634 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_1D_ce(const struct sctp_endpoint *ep,
635                                       const struct sctp_association *asoc,
636                                       const sctp_subtype_t type, void *arg,
637                                       sctp_cmd_seq_t *commands)
638 {
639         struct sctp_chunk *chunk = arg;
640         struct sctp_association *new_asoc;
641         sctp_init_chunk_t *peer_init;
642         struct sctp_chunk *repl;
643         struct sctp_ulpevent *ev, *ai_ev = NULL;
644         int error = 0;
645         struct sctp_chunk *err_chk_p;
646         struct sock *sk;
647
648         /* If the packet is an OOTB packet which is temporarily on the
649          * control endpoint, respond with an ABORT.
650          */
651         if (ep == sctp_sk((sctp_get_ctl_sock()))->ep) {
652                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
653                 return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg, commands);
654         }
655
656         /* Make sure that the COOKIE_ECHO chunk has a valid length.
657          * In this case, we check that we have enough for at least a
658          * chunk header.  More detailed verification is done
659          * in sctp_unpack_cookie().
660          */
661         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
662                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
663
664         /* If the endpoint is not listening or if the number of associations
665          * on the TCP-style socket exceed the max backlog, respond with an
666          * ABORT.
667          */
668         sk = ep->base.sk;
669         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) ||
670             (sctp_style(sk, TCP) && sk_acceptq_is_full(sk)))
671                 return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg, commands);
672
673         /* "Decode" the chunk.  We have no optional parameters so we
674          * are in good shape.
675          */
676         chunk->subh.cookie_hdr =
677                 (struct sctp_signed_cookie *)chunk->skb->data;
678         if (!pskb_pull(chunk->skb, ntohs(chunk->chunk_hdr->length) -
679                                          sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
680                 goto nomem;
681
682         /* 5.1 D) Upon reception of the COOKIE ECHO chunk, Endpoint
683          * "Z" will reply with a COOKIE ACK chunk after building a TCB
684          * and moving to the ESTABLISHED state.
685          */
686         new_asoc = sctp_unpack_cookie(ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC, &error,
687                                       &err_chk_p);
688
689         /* FIXME:
690          * If the re-build failed, what is the proper error path
691          * from here?
692          *
693          * [We should abort the association. --piggy]
694          */
695         if (!new_asoc) {
696                 /* FIXME: Several errors are possible.  A bad cookie should
697                  * be silently discarded, but think about logging it too.
698                  */
699                 switch (error) {
700                 case -SCTP_IERROR_NOMEM:
701                         goto nomem;
702
703                 case -SCTP_IERROR_STALE_COOKIE:
704                         sctp_send_stale_cookie_err(ep, asoc, chunk, commands,
705                                                    err_chk_p);
706                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
707
708                 case -SCTP_IERROR_BAD_SIG:
709                 default:
710                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
711                 }
712         }
713
714
715         /* Delay state machine commands until later.
716          *
717          * Re-build the bind address for the association is done in
718          * the sctp_unpack_cookie() already.
719          */
720         /* This is a brand-new association, so these are not yet side
721          * effects--it is safe to run them here.
722          */
723         peer_init = &chunk->subh.cookie_hdr->c.peer_init[0];
724
725         if (!sctp_process_init(new_asoc, chunk->chunk_hdr->type,
726                                &chunk->subh.cookie_hdr->c.peer_addr,
727                                peer_init, GFP_ATOMIC))
728                 goto nomem_init;
729
730         /* SCTP-AUTH:  Now that we've populate required fields in
731          * sctp_process_init, set up the assocaition shared keys as
732          * necessary so that we can potentially authenticate the ACK
733          */
734         error = sctp_auth_asoc_init_active_key(new_asoc, GFP_ATOMIC);
735         if (error)
736                 goto nomem_init;
737
738         /* SCTP-AUTH:  auth_chunk pointer is only set when the cookie-echo
739          * is supposed to be authenticated and we have to do delayed
740          * authentication.  We've just recreated the association using
741          * the information in the cookie and now it's much easier to
742          * do the authentication.
743          */
744         if (chunk->auth_chunk) {
745                 struct sctp_chunk auth;
746                 sctp_ierror_t ret;
747
748                 /* set-up our fake chunk so that we can process it */
749                 auth.skb = chunk->auth_chunk;
750                 auth.asoc = chunk->asoc;
751                 auth.sctp_hdr = chunk->sctp_hdr;
752                 auth.chunk_hdr = (sctp_chunkhdr_t *)skb_push(chunk->auth_chunk,
753                                             sizeof(sctp_chunkhdr_t));
754                 skb_pull(chunk->auth_chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t));
755                 auth.transport = chunk->transport;
756
757                 ret = sctp_sf_authenticate(ep, new_asoc, type, &auth);
758
759                 /* We can now safely free the auth_chunk clone */
760                 kfree_skb(chunk->auth_chunk);
761
762                 if (ret != SCTP_IERROR_NO_ERROR) {
763                         sctp_association_free(new_asoc);
764                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
765                 }
766         }
767
768         repl = sctp_make_cookie_ack(new_asoc, chunk);
769         if (!repl)
770                 goto nomem_init;
771
772         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
773          *
774          * D) IMPLEMENTATION NOTE: An implementation may choose to
775          * send the Communication Up notification to the SCTP user
776          * upon reception of a valid COOKIE ECHO chunk.
777          */
778         ev = sctp_ulpevent_make_assoc_change(new_asoc, 0, SCTP_COMM_UP, 0,
779                                              new_asoc->c.sinit_num_ostreams,
780                                              new_asoc->c.sinit_max_instreams,
781                                              NULL, GFP_ATOMIC);
782         if (!ev)
783                 goto nomem_ev;
784
785         /* Sockets API Draft Section 5.3.1.6
786          * When a peer sends a Adaptation Layer Indication parameter , SCTP
787          * delivers this notification to inform the application that of the
788          * peers requested adaptation layer.
789          */
790         if (new_asoc->peer.adaptation_ind) {
791                 ai_ev = sctp_ulpevent_make_adaptation_indication(new_asoc,
792                                                             GFP_ATOMIC);
793                 if (!ai_ev)
794                         goto nomem_aiev;
795         }
796
797         /* Add all the state machine commands now since we've created
798          * everything.  This way we don't introduce memory corruptions
799          * during side-effect processing and correclty count established
800          * associations.
801          */
802         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_ASOC, SCTP_ASOC(new_asoc));
803         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
804                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_ESTABLISHED));
805         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
806         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_PASSIVEESTABS);
807         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMERS_START, SCTP_NULL());
808
809         if (new_asoc->autoclose)
810                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
811                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE));
812
813         /* This will send the COOKIE ACK */
814         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
815
816         /* Queue the ASSOC_CHANGE event */
817         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP, SCTP_ULPEVENT(ev));
818
819         /* Send up the Adaptation Layer Indication event */
820         if (ai_ev)
821                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP,
822                                 SCTP_ULPEVENT(ai_ev));
823
824         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
825
826 nomem_aiev:
827         sctp_ulpevent_free(ev);
828 nomem_ev:
829         sctp_chunk_free(repl);
830 nomem_init:
831         sctp_association_free(new_asoc);
832 nomem:
833         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
834 }
835
836 /*
837  * Respond to a normal COOKIE ACK chunk.
838  * We are the side that is being asked for an association.
839  *
840  * RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
841  *
842  * E) Upon reception of the COOKIE ACK, endpoint "A" will move from the
843  *    COOKIE-ECHOED state to the ESTABLISHED state, stopping the T1-cookie
844  *    timer. It may also notify its ULP about the successful
845  *    establishment of the association with a Communication Up
846  *    notification (see Section 10).
847  *
848  * Verification Tag:
849  * Inputs
850  * (endpoint, asoc, chunk)
851  *
852  * Outputs
853  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
854  *
855  * The return value is the disposition of the chunk.
856  */
857 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_1E_ca(const struct sctp_endpoint *ep,
858                                       const struct sctp_association *asoc,
859                                       const sctp_subtype_t type, void *arg,
860                                       sctp_cmd_seq_t *commands)
861 {
862         struct sctp_chunk *chunk = arg;
863         struct sctp_ulpevent *ev;
864
865         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
866                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
867
868         /* Verify that the chunk length for the COOKIE-ACK is OK.
869          * If we don't do this, any bundled chunks may be junked.
870          */
871         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
872                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
873                                                   commands);
874
875         /* Reset init error count upon receipt of COOKIE-ACK,
876          * to avoid problems with the managemement of this
877          * counter in stale cookie situations when a transition back
878          * from the COOKIE-ECHOED state to the COOKIE-WAIT
879          * state is performed.
880          */
881         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_COUNTER_RESET, SCTP_NULL());
882
883         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
884          *
885          * E) Upon reception of the COOKIE ACK, endpoint "A" will move
886          * from the COOKIE-ECHOED state to the ESTABLISHED state,
887          * stopping the T1-cookie timer.
888          */
889         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
890                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE));
891         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
892                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_ESTABLISHED));
893         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
894         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ACTIVEESTABS);
895         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMERS_START, SCTP_NULL());
896         if (asoc->autoclose)
897                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
898                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE));
899
900         /* It may also notify its ULP about the successful
901          * establishment of the association with a Communication Up
902          * notification (see Section 10).
903          */
904         ev = sctp_ulpevent_make_assoc_change(asoc, 0, SCTP_COMM_UP,
905                                              0, asoc->c.sinit_num_ostreams,
906                                              asoc->c.sinit_max_instreams,
907                                              NULL, GFP_ATOMIC);
908
909         if (!ev)
910                 goto nomem;
911
912         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP, SCTP_ULPEVENT(ev));
913
914         /* Sockets API Draft Section 5.3.1.6
915          * When a peer sends a Adaptation Layer Indication parameter , SCTP
916          * delivers this notification to inform the application that of the
917          * peers requested adaptation layer.
918          */
919         if (asoc->peer.adaptation_ind) {
920                 ev = sctp_ulpevent_make_adaptation_indication(asoc, GFP_ATOMIC);
921                 if (!ev)
922                         goto nomem;
923
924                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP,
925                                 SCTP_ULPEVENT(ev));
926         }
927
928         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
929 nomem:
930         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
931 }
932
933 /* Generate and sendout a heartbeat packet.  */
934 static sctp_disposition_t sctp_sf_heartbeat(const struct sctp_endpoint *ep,
935                                             const struct sctp_association *asoc,
936                                             const sctp_subtype_t type,
937                                             void *arg,
938                                             sctp_cmd_seq_t *commands)
939 {
940         struct sctp_transport *transport = (struct sctp_transport *) arg;
941         struct sctp_chunk *reply;
942         sctp_sender_hb_info_t hbinfo;
943         size_t paylen = 0;
944
945         hbinfo.param_hdr.type = SCTP_PARAM_HEARTBEAT_INFO;
946         hbinfo.param_hdr.length = htons(sizeof(sctp_sender_hb_info_t));
947         hbinfo.daddr = transport->ipaddr;
948         hbinfo.sent_at = jiffies;
949         hbinfo.hb_nonce = transport->hb_nonce;
950
951         /* Send a heartbeat to our peer.  */
952         paylen = sizeof(sctp_sender_hb_info_t);
953         reply = sctp_make_heartbeat(asoc, transport, &hbinfo, paylen);
954         if (!reply)
955                 return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
956
957         /* Set rto_pending indicating that an RTT measurement
958          * is started with this heartbeat chunk.
959          */
960         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_RTO_PENDING,
961                         SCTP_TRANSPORT(transport));
962
963         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
964         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
965 }
966
967 /* Generate a HEARTBEAT packet on the given transport.  */
968 sctp_disposition_t sctp_sf_sendbeat_8_3(const struct sctp_endpoint *ep,
969                                         const struct sctp_association *asoc,
970                                         const sctp_subtype_t type,
971                                         void *arg,
972                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
973 {
974         struct sctp_transport *transport = (struct sctp_transport *) arg;
975
976         if (asoc->overall_error_count >= asoc->max_retrans) {
977                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
978                                 SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
979                 /* CMD_ASSOC_FAILED calls CMD_DELETE_TCB. */
980                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
981                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_ERROR));
982                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
983                 SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
984                 return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
985         }
986
987         /* Section 3.3.5.
988          * The Sender-specific Heartbeat Info field should normally include
989          * information about the sender's current time when this HEARTBEAT
990          * chunk is sent and the destination transport address to which this
991          * HEARTBEAT is sent (see Section 8.3).
992          */
993
994         if (transport->param_flags & SPP_HB_ENABLE) {
995                 if (SCTP_DISPOSITION_NOMEM ==
996                                 sctp_sf_heartbeat(ep, asoc, type, arg,
997                                                   commands))
998                         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
999                 /* Set transport error counter and association error counter
1000                  * when sending heartbeat.
1001                  */
1002                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TRANSPORT_IDLE,
1003                                 SCTP_TRANSPORT(transport));
1004                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TRANSPORT_HB_SENT,
1005                                 SCTP_TRANSPORT(transport));
1006         }
1007         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMER_UPDATE,
1008                         SCTP_TRANSPORT(transport));
1009
1010         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1011 }
1012
1013 /*
1014  * Process an heartbeat request.
1015  *
1016  * Section: 8.3 Path Heartbeat
1017  * The receiver of the HEARTBEAT should immediately respond with a
1018  * HEARTBEAT ACK that contains the Heartbeat Information field copied
1019  * from the received HEARTBEAT chunk.
1020  *
1021  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
1022  * When receiving an SCTP packet, the endpoint MUST ensure that the
1023  * value in the Verification Tag field of the received SCTP packet
1024  * matches its own Tag. If the received Verification Tag value does not
1025  * match the receiver's own tag value, the receiver shall silently
1026  * discard the packet and shall not process it any further except for
1027  * those cases listed in Section 8.5.1 below.
1028  *
1029  * Inputs
1030  * (endpoint, asoc, chunk)
1031  *
1032  * Outputs
1033  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
1034  *
1035  * The return value is the disposition of the chunk.
1036  */
1037 sctp_disposition_t sctp_sf_beat_8_3(const struct sctp_endpoint *ep,
1038                                     const struct sctp_association *asoc,
1039                                     const sctp_subtype_t type,
1040                                     void *arg,
1041                                     sctp_cmd_seq_t *commands)
1042 {
1043         struct sctp_chunk *chunk = arg;
1044         struct sctp_chunk *reply;
1045         size_t paylen = 0;
1046
1047         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
1048                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
1049
1050         /* Make sure that the HEARTBEAT chunk has a valid length. */
1051         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_heartbeat_chunk_t)))
1052                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
1053                                                   commands);
1054
1055         /* 8.3 The receiver of the HEARTBEAT should immediately
1056          * respond with a HEARTBEAT ACK that contains the Heartbeat
1057          * Information field copied from the received HEARTBEAT chunk.
1058          */
1059         chunk->subh.hb_hdr = (sctp_heartbeathdr_t *) chunk->skb->data;
1060         paylen = ntohs(chunk->chunk_hdr->length) - sizeof(sctp_chunkhdr_t);
1061         if (!pskb_pull(chunk->skb, paylen))
1062                 goto nomem;
1063
1064         reply = sctp_make_heartbeat_ack(asoc, chunk,
1065                                         chunk->subh.hb_hdr, paylen);
1066         if (!reply)
1067                 goto nomem;
1068
1069         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
1070         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1071
1072 nomem:
1073         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
1074 }
1075
1076 /*
1077  * Process the returning HEARTBEAT ACK.
1078  *
1079  * Section: 8.3 Path Heartbeat
1080  * Upon the receipt of the HEARTBEAT ACK, the sender of the HEARTBEAT
1081  * should clear the error counter of the destination transport
1082  * address to which the HEARTBEAT was sent, and mark the destination
1083  * transport address as active if it is not so marked. The endpoint may
1084  * optionally report to the upper layer when an inactive destination
1085  * address is marked as active due to the reception of the latest
1086  * HEARTBEAT ACK. The receiver of the HEARTBEAT ACK must also
1087  * clear the association overall error count as well (as defined
1088  * in section 8.1).
1089  *
1090  * The receiver of the HEARTBEAT ACK should also perform an RTT
1091  * measurement for that destination transport address using the time
1092  * value carried in the HEARTBEAT ACK chunk.
1093  *
1094  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
1095  *
1096  * Inputs
1097  * (endpoint, asoc, chunk)
1098  *
1099  * Outputs
1100  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
1101  *
1102  * The return value is the disposition of the chunk.
1103  */
1104 sctp_disposition_t sctp_sf_backbeat_8_3(const struct sctp_endpoint *ep,
1105                                         const struct sctp_association *asoc,
1106                                         const sctp_subtype_t type,
1107                                         void *arg,
1108                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
1109 {
1110         struct sctp_chunk *chunk = arg;
1111         union sctp_addr from_addr;
1112         struct sctp_transport *link;
1113         sctp_sender_hb_info_t *hbinfo;
1114         unsigned long max_interval;
1115
1116         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
1117                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
1118
1119         /* Make sure that the HEARTBEAT-ACK chunk has a valid length.  */
1120         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t) +
1121                                             sizeof(sctp_sender_hb_info_t)))
1122                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
1123                                                   commands);
1124
1125         hbinfo = (sctp_sender_hb_info_t *) chunk->skb->data;
1126         /* Make sure that the length of the parameter is what we expect */
1127         if (ntohs(hbinfo->param_hdr.length) !=
1128                                     sizeof(sctp_sender_hb_info_t)) {
1129                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
1130         }
1131
1132         from_addr = hbinfo->daddr;
1133         link = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &from_addr);
1134
1135         /* This should never happen, but lets log it if so.  */
1136         if (unlikely(!link)) {
1137                 if (from_addr.sa.sa_family == AF_INET6) {
1138                         if (net_ratelimit())
1139                                 printk(KERN_WARNING
1140                                     "%s association %p could not find address %pI6\n",
1141                                     __func__,
1142                                     asoc,
1143                                     &from_addr.v6.sin6_addr);
1144                 } else {
1145                         if (net_ratelimit())
1146                                 printk(KERN_WARNING
1147                                     "%s association %p could not find address %pI4\n",
1148                                     __func__,
1149                                     asoc,
1150                                     &from_addr.v4.sin_addr.s_addr);
1151                 }
1152                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
1153         }
1154
1155         /* Validate the 64-bit random nonce. */
1156         if (hbinfo->hb_nonce != link->hb_nonce)
1157                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
1158
1159         max_interval = link->hbinterval + link->rto;
1160
1161         /* Check if the timestamp looks valid.  */
1162         if (time_after(hbinfo->sent_at, jiffies) ||
1163             time_after(jiffies, hbinfo->sent_at + max_interval)) {
1164                 SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: HEARTBEAT ACK with invalid timestamp "
1165                                   "received for transport: %p\n",
1166                                    __func__, link);
1167                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
1168         }
1169
1170         /* 8.3 Upon the receipt of the HEARTBEAT ACK, the sender of
1171          * the HEARTBEAT should clear the error counter of the
1172          * destination transport address to which the HEARTBEAT was
1173          * sent and mark the destination transport address as active if
1174          * it is not so marked.
1175          */
1176         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TRANSPORT_ON, SCTP_TRANSPORT(link));
1177
1178         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1179 }
1180
1181 /* Helper function to send out an abort for the restart
1182  * condition.
1183  */
1184 static int sctp_sf_send_restart_abort(union sctp_addr *ssa,
1185                                       struct sctp_chunk *init,
1186                                       sctp_cmd_seq_t *commands)
1187 {
1188         int len;
1189         struct sctp_packet *pkt;
1190         union sctp_addr_param *addrparm;
1191         struct sctp_errhdr *errhdr;
1192         struct sctp_endpoint *ep;
1193         char buffer[sizeof(struct sctp_errhdr)+sizeof(union sctp_addr_param)];
1194         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(ssa->v4.sin_family);
1195
1196         /* Build the error on the stack.   We are way to malloc crazy
1197          * throughout the code today.
1198          */
1199         errhdr = (struct sctp_errhdr *)buffer;
1200         addrparm = (union sctp_addr_param *)errhdr->variable;
1201
1202         /* Copy into a parm format. */
1203         len = af->to_addr_param(ssa, addrparm);
1204         len += sizeof(sctp_errhdr_t);
1205
1206         errhdr->cause = SCTP_ERROR_RESTART;
1207         errhdr->length = htons(len);
1208
1209         /* Assign to the control socket. */
1210         ep = sctp_sk((sctp_get_ctl_sock()))->ep;
1211
1212         /* Association is NULL since this may be a restart attack and we
1213          * want to send back the attacker's vtag.
1214          */
1215         pkt = sctp_abort_pkt_new(ep, NULL, init, errhdr, len);
1216
1217         if (!pkt)
1218                 goto out;
1219         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT, SCTP_PACKET(pkt));
1220
1221         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
1222
1223         /* Discard the rest of the inbound packet. */
1224         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DISCARD_PACKET, SCTP_NULL());
1225
1226 out:
1227         /* Even if there is no memory, treat as a failure so
1228          * the packet will get dropped.
1229          */
1230         return 0;
1231 }
1232
1233 /* A restart is occurring, check to make sure no new addresses
1234  * are being added as we may be under a takeover attack.
1235  */
1236 static int sctp_sf_check_restart_addrs(const struct sctp_association *new_asoc,
1237                                        const struct sctp_association *asoc,
1238                                        struct sctp_chunk *init,
1239                                        sctp_cmd_seq_t *commands)
1240 {
1241         struct sctp_transport *new_addr, *addr;
1242         int found;
1243
1244         /* Implementor's Guide - Sectin 5.2.2
1245          * ...
1246          * Before responding the endpoint MUST check to see if the
1247          * unexpected INIT adds new addresses to the association. If new
1248          * addresses are added to the association, the endpoint MUST respond
1249          * with an ABORT..
1250          */
1251
1252         /* Search through all current addresses and make sure
1253          * we aren't adding any new ones.
1254          */
1255         new_addr = NULL;
1256         found = 0;
1257
1258         list_for_each_entry(new_addr, &new_asoc->peer.transport_addr_list,
1259                         transports) {
1260                 found = 0;
1261                 list_for_each_entry(addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
1262                                 transports) {
1263                         if (sctp_cmp_addr_exact(&new_addr->ipaddr,
1264                                                 &addr->ipaddr)) {
1265                                 found = 1;
1266                                 break;
1267                         }
1268                 }
1269                 if (!found)
1270                         break;
1271         }
1272
1273         /* If a new address was added, ABORT the sender. */
1274         if (!found && new_addr) {
1275                 sctp_sf_send_restart_abort(&new_addr->ipaddr, init, commands);
1276         }
1277
1278         /* Return success if all addresses were found. */
1279         return found;
1280 }
1281
1282 /* Populate the verification/tie tags based on overlapping INIT
1283  * scenario.
1284  *
1285  * Note: Do not use in CLOSED or SHUTDOWN-ACK-SENT state.
1286  */
1287 static void sctp_tietags_populate(struct sctp_association *new_asoc,
1288                                   const struct sctp_association *asoc)
1289 {
1290         switch (asoc->state) {
1291
1292         /* 5.2.1 INIT received in COOKIE-WAIT or COOKIE-ECHOED State */
1293
1294         case SCTP_STATE_COOKIE_WAIT:
1295                 new_asoc->c.my_vtag     = asoc->c.my_vtag;
1296                 new_asoc->c.my_ttag     = asoc->c.my_vtag;
1297                 new_asoc->c.peer_ttag   = 0;
1298                 break;
1299
1300         case SCTP_STATE_COOKIE_ECHOED:
1301                 new_asoc->c.my_vtag     = asoc->c.my_vtag;
1302                 new_asoc->c.my_ttag     = asoc->c.my_vtag;
1303                 new_asoc->c.peer_ttag   = asoc->c.peer_vtag;
1304                 break;
1305
1306         /* 5.2.2 Unexpected INIT in States Other than CLOSED, COOKIE-ECHOED,
1307          * COOKIE-WAIT and SHUTDOWN-ACK-SENT
1308          */
1309         default:
1310                 new_asoc->c.my_ttag   = asoc->c.my_vtag;
1311                 new_asoc->c.peer_ttag = asoc->c.peer_vtag;
1312                 break;
1313         }
1314
1315         /* Other parameters for the endpoint SHOULD be copied from the
1316          * existing parameters of the association (e.g. number of
1317          * outbound streams) into the INIT ACK and cookie.
1318          */
1319         new_asoc->rwnd                  = asoc->rwnd;
1320         new_asoc->c.sinit_num_ostreams  = asoc->c.sinit_num_ostreams;
1321         new_asoc->c.sinit_max_instreams = asoc->c.sinit_max_instreams;
1322         new_asoc->c.initial_tsn         = asoc->c.initial_tsn;
1323 }
1324
1325 /*
1326  * Compare vtag/tietag values to determine unexpected COOKIE-ECHO
1327  * handling action.
1328  *
1329  * RFC 2960 5.2.4 Handle a COOKIE ECHO when a TCB exists.
1330  *
1331  * Returns value representing action to be taken.   These action values
1332  * correspond to Action/Description values in RFC 2960, Table 2.
1333  */
1334 static char sctp_tietags_compare(struct sctp_association *new_asoc,
1335                                  const struct sctp_association *asoc)
1336 {
1337         /* In this case, the peer may have restarted.  */
1338         if ((asoc->c.my_vtag != new_asoc->c.my_vtag) &&
1339             (asoc->c.peer_vtag != new_asoc->c.peer_vtag) &&
1340             (asoc->c.my_vtag == new_asoc->c.my_ttag) &&
1341             (asoc->c.peer_vtag == new_asoc->c.peer_ttag))
1342                 return 'A';
1343
1344         /* Collision case B. */
1345         if ((asoc->c.my_vtag == new_asoc->c.my_vtag) &&
1346             ((asoc->c.peer_vtag != new_asoc->c.peer_vtag) ||
1347              (0 == asoc->c.peer_vtag))) {
1348                 return 'B';
1349         }
1350
1351         /* Collision case D. */
1352         if ((asoc->c.my_vtag == new_asoc->c.my_vtag) &&
1353             (asoc->c.peer_vtag == new_asoc->c.peer_vtag))
1354                 return 'D';
1355
1356         /* Collision case C. */
1357         if ((asoc->c.my_vtag != new_asoc->c.my_vtag) &&
1358             (asoc->c.peer_vtag == new_asoc->c.peer_vtag) &&
1359             (0 == new_asoc->c.my_ttag) &&
1360             (0 == new_asoc->c.peer_ttag))
1361                 return 'C';
1362
1363         /* No match to any of the special cases; discard this packet. */
1364         return 'E';
1365 }
1366
1367 /* Common helper routine for both duplicate and simulataneous INIT
1368  * chunk handling.
1369  */
1370 static sctp_disposition_t sctp_sf_do_unexpected_init(
1371         const struct sctp_endpoint *ep,
1372         const struct sctp_association *asoc,
1373         const sctp_subtype_t type,
1374         void *arg, sctp_cmd_seq_t *commands)
1375 {
1376         sctp_disposition_t retval;
1377         struct sctp_chunk *chunk = arg;
1378         struct sctp_chunk *repl;
1379         struct sctp_association *new_asoc;
1380         struct sctp_chunk *err_chunk;
1381         struct sctp_packet *packet;
1382         sctp_unrecognized_param_t *unk_param;
1383         int len;
1384
1385         /* 6.10 Bundling
1386          * An endpoint MUST NOT bundle INIT, INIT ACK or
1387          * SHUTDOWN COMPLETE with any other chunks.
1388          *
1389          * IG Section 2.11.2
1390          * Furthermore, we require that the receiver of an INIT chunk MUST
1391          * enforce these rules by silently discarding an arriving packet
1392          * with an INIT chunk that is bundled with other chunks.
1393          */
1394         if (!chunk->singleton)
1395                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
1396
1397         /* 3.1 A packet containing an INIT chunk MUST have a zero Verification
1398          * Tag.
1399          */
1400         if (chunk->sctp_hdr->vtag != 0)
1401                 return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg, commands);
1402
1403         /* Make sure that the INIT chunk has a valid length.
1404          * In this case, we generate a protocol violation since we have
1405          * an association established.
1406          */
1407         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_init_chunk_t)))
1408                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
1409                                                   commands);
1410         /* Grab the INIT header.  */
1411         chunk->subh.init_hdr = (sctp_inithdr_t *) chunk->skb->data;
1412
1413         /* Tag the variable length parameters.  */
1414         chunk->param_hdr.v = skb_pull(chunk->skb, sizeof(sctp_inithdr_t));
1415
1416         /* Verify the INIT chunk before processing it. */
1417         err_chunk = NULL;
1418         if (!sctp_verify_init(asoc, chunk->chunk_hdr->type,
1419                               (sctp_init_chunk_t *)chunk->chunk_hdr, chunk,
1420                               &err_chunk)) {
1421                 /* This chunk contains fatal error. It is to be discarded.
1422                  * Send an ABORT, with causes if there is any.
1423                  */
1424                 if (err_chunk) {
1425                         packet = sctp_abort_pkt_new(ep, asoc, arg,
1426                                         (__u8 *)(err_chunk->chunk_hdr) +
1427                                         sizeof(sctp_chunkhdr_t),
1428                                         ntohs(err_chunk->chunk_hdr->length) -
1429                                         sizeof(sctp_chunkhdr_t));
1430
1431                         if (packet) {
1432                                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT,
1433                                                 SCTP_PACKET(packet));
1434                                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
1435                                 retval = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1436                         } else {
1437                                 retval = SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
1438                         }
1439                         goto cleanup;
1440                 } else {
1441                         return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg,
1442                                                     commands);
1443                 }
1444         }
1445
1446         /*
1447          * Other parameters for the endpoint SHOULD be copied from the
1448          * existing parameters of the association (e.g. number of
1449          * outbound streams) into the INIT ACK and cookie.
1450          * FIXME:  We are copying parameters from the endpoint not the
1451          * association.
1452          */
1453         new_asoc = sctp_make_temp_asoc(ep, chunk, GFP_ATOMIC);
1454         if (!new_asoc)
1455                 goto nomem;
1456
1457         if (sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(new_asoc,
1458                                 sctp_scope(sctp_source(chunk)), GFP_ATOMIC) < 0)
1459                 goto nomem;
1460
1461         /* In the outbound INIT ACK the endpoint MUST copy its current
1462          * Verification Tag and Peers Verification tag into a reserved
1463          * place (local tie-tag and per tie-tag) within the state cookie.
1464          */
1465         if (!sctp_process_init(new_asoc, chunk->chunk_hdr->type,
1466                                sctp_source(chunk),
1467                                (sctp_init_chunk_t *)chunk->chunk_hdr,
1468                                GFP_ATOMIC))
1469                 goto nomem;
1470
1471         /* Make sure no new addresses are being added during the
1472          * restart.   Do not do this check for COOKIE-WAIT state,
1473          * since there are no peer addresses to check against.
1474          * Upon return an ABORT will have been sent if needed.
1475          */
1476         if (!sctp_state(asoc, COOKIE_WAIT)) {
1477                 if (!sctp_sf_check_restart_addrs(new_asoc, asoc, chunk,
1478                                                  commands)) {
1479                         retval = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1480                         goto nomem_retval;
1481                 }
1482         }
1483
1484         sctp_tietags_populate(new_asoc, asoc);
1485
1486         /* B) "Z" shall respond immediately with an INIT ACK chunk.  */
1487
1488         /* If there are errors need to be reported for unknown parameters,
1489          * make sure to reserve enough room in the INIT ACK for them.
1490          */
1491         len = 0;
1492         if (err_chunk) {
1493                 len = ntohs(err_chunk->chunk_hdr->length) -
1494                         sizeof(sctp_chunkhdr_t);
1495         }
1496
1497         repl = sctp_make_init_ack(new_asoc, chunk, GFP_ATOMIC, len);
1498         if (!repl)
1499                 goto nomem;
1500
1501         /* If there are errors need to be reported for unknown parameters,
1502          * include them in the outgoing INIT ACK as "Unrecognized parameter"
1503          * parameter.
1504          */
1505         if (err_chunk) {
1506                 /* Get the "Unrecognized parameter" parameter(s) out of the
1507                  * ERROR chunk generated by sctp_verify_init(). Since the
1508                  * error cause code for "unknown parameter" and the
1509                  * "Unrecognized parameter" type is the same, we can
1510                  * construct the parameters in INIT ACK by copying the
1511                  * ERROR causes over.
1512                  */
1513                 unk_param = (sctp_unrecognized_param_t *)
1514                             ((__u8 *)(err_chunk->chunk_hdr) +
1515                             sizeof(sctp_chunkhdr_t));
1516                 /* Replace the cause code with the "Unrecognized parameter"
1517                  * parameter type.
1518                  */
1519                 sctp_addto_chunk(repl, len, unk_param);
1520         }
1521
1522         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_ASOC, SCTP_ASOC(new_asoc));
1523         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
1524
1525         /*
1526          * Note: After sending out INIT ACK with the State Cookie parameter,
1527          * "Z" MUST NOT allocate any resources for this new association.
1528          * Otherwise, "Z" will be vulnerable to resource attacks.
1529          */
1530         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DELETE_TCB, SCTP_NULL());
1531         retval = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1532
1533         return retval;
1534
1535 nomem:
1536         retval = SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
1537 nomem_retval:
1538         if (new_asoc)
1539                 sctp_association_free(new_asoc);
1540 cleanup:
1541         if (err_chunk)
1542                 sctp_chunk_free(err_chunk);
1543         return retval;
1544 }
1545
1546 /*
1547  * Handle simultanous INIT.
1548  * This means we started an INIT and then we got an INIT request from
1549  * our peer.
1550  *
1551  * Section: 5.2.1 INIT received in COOKIE-WAIT or COOKIE-ECHOED State (Item B)
1552  * This usually indicates an initialization collision, i.e., each
1553  * endpoint is attempting, at about the same time, to establish an
1554  * association with the other endpoint.
1555  *
1556  * Upon receipt of an INIT in the COOKIE-WAIT or COOKIE-ECHOED state, an
1557  * endpoint MUST respond with an INIT ACK using the same parameters it
1558  * sent in its original INIT chunk (including its Verification Tag,
1559  * unchanged). These original parameters are combined with those from the
1560  * newly received INIT chunk. The endpoint shall also generate a State
1561  * Cookie with the INIT ACK. The endpoint uses the parameters sent in its
1562  * INIT to calculate the State Cookie.
1563  *
1564  * After that, the endpoint MUST NOT change its state, the T1-init
1565  * timer shall be left running and the corresponding TCB MUST NOT be
1566  * destroyed. The normal procedures for handling State Cookies when
1567  * a TCB exists will resolve the duplicate INITs to a single association.
1568  *
1569  * For an endpoint that is in the COOKIE-ECHOED state it MUST populate
1570  * its Tie-Tags with the Tag information of itself and its peer (see
1571  * section 5.2.2 for a description of the Tie-Tags).
1572  *
1573  * Verification Tag: Not explicit, but an INIT can not have a valid
1574  * verification tag, so we skip the check.
1575  *
1576  * Inputs
1577  * (endpoint, asoc, chunk)
1578  *
1579  * Outputs
1580  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
1581  *
1582  * The return value is the disposition of the chunk.
1583  */
1584 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_2_1_siminit(const struct sctp_endpoint *ep,
1585                                     const struct sctp_association *asoc,
1586                                     const sctp_subtype_t type,
1587                                     void *arg,
1588                                     sctp_cmd_seq_t *commands)
1589 {
1590         /* Call helper to do the real work for both simulataneous and
1591          * duplicate INIT chunk handling.
1592          */
1593         return sctp_sf_do_unexpected_init(ep, asoc, type, arg, commands);
1594 }
1595
1596 /*
1597  * Handle duplicated INIT messages.  These are usually delayed
1598  * restransmissions.
1599  *
1600  * Section: 5.2.2 Unexpected INIT in States Other than CLOSED,
1601  * COOKIE-ECHOED and COOKIE-WAIT
1602  *
1603  * Unless otherwise stated, upon reception of an unexpected INIT for
1604  * this association, the endpoint shall generate an INIT ACK with a
1605  * State Cookie.  In the outbound INIT ACK the endpoint MUST copy its
1606  * current Verification Tag and peer's Verification Tag into a reserved
1607  * place within the state cookie.  We shall refer to these locations as
1608  * the Peer's-Tie-Tag and the Local-Tie-Tag.  The outbound SCTP packet
1609  * containing this INIT ACK MUST carry a Verification Tag value equal to
1610  * the Initiation Tag found in the unexpected INIT.  And the INIT ACK
1611  * MUST contain a new Initiation Tag (randomly generated see Section
1612  * 5.3.1).  Other parameters for the endpoint SHOULD be copied from the
1613  * existing parameters of the association (e.g. number of outbound
1614  * streams) into the INIT ACK and cookie.
1615  *
1616  * After sending out the INIT ACK, the endpoint shall take no further
1617  * actions, i.e., the existing association, including its current state,
1618  * and the corresponding TCB MUST NOT be changed.
1619  *
1620  * Note: Only when a TCB exists and the association is not in a COOKIE-
1621  * WAIT state are the Tie-Tags populated.  For a normal association INIT
1622  * (i.e. the endpoint is in a COOKIE-WAIT state), the Tie-Tags MUST be
1623  * set to 0 (indicating that no previous TCB existed).  The INIT ACK and
1624  * State Cookie are populated as specified in section 5.2.1.
1625  *
1626  * Verification Tag: Not specified, but an INIT has no way of knowing
1627  * what the verification tag could be, so we ignore it.
1628  *
1629  * Inputs
1630  * (endpoint, asoc, chunk)
1631  *
1632  * Outputs
1633  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
1634  *
1635  * The return value is the disposition of the chunk.
1636  */
1637 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_2_2_dupinit(const struct sctp_endpoint *ep,
1638                                         const struct sctp_association *asoc,
1639                                         const sctp_subtype_t type,
1640                                         void *arg,
1641                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
1642 {
1643         /* Call helper to do the real work for both simulataneous and
1644          * duplicate INIT chunk handling.
1645          */
1646         return sctp_sf_do_unexpected_init(ep, asoc, type, arg, commands);
1647 }
1648
1649
1650 /*
1651  * Unexpected INIT-ACK handler.
1652  *
1653  * Section 5.2.3
1654  * If an INIT ACK received by an endpoint in any state other than the
1655  * COOKIE-WAIT state, the endpoint should discard the INIT ACK chunk.
1656  * An unexpected INIT ACK usually indicates the processing of an old or
1657  * duplicated INIT chunk.
1658 */
1659 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_2_3_initack(const struct sctp_endpoint *ep,
1660                                             const struct sctp_association *asoc,
1661                                             const sctp_subtype_t type,
1662                                             void *arg, sctp_cmd_seq_t *commands)
1663 {
1664         /* Per the above section, we'll discard the chunk if we have an
1665          * endpoint.  If this is an OOTB INIT-ACK, treat it as such.
1666          */
1667         if (ep == sctp_sk((sctp_get_ctl_sock()))->ep)
1668                 return sctp_sf_ootb(ep, asoc, type, arg, commands);
1669         else
1670                 return sctp_sf_discard_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
1671 }
1672
1673 /* Unexpected COOKIE-ECHO handler for peer restart (Table 2, action 'A')
1674  *
1675  * Section 5.2.4
1676  *  A)  In this case, the peer may have restarted.
1677  */
1678 static sctp_disposition_t sctp_sf_do_dupcook_a(const struct sctp_endpoint *ep,
1679                                         const struct sctp_association *asoc,
1680                                         struct sctp_chunk *chunk,
1681                                         sctp_cmd_seq_t *commands,
1682                                         struct sctp_association *new_asoc)
1683 {
1684         sctp_init_chunk_t *peer_init;
1685         struct sctp_ulpevent *ev;
1686         struct sctp_chunk *repl;
1687         struct sctp_chunk *err;
1688         sctp_disposition_t disposition;
1689
1690         /* new_asoc is a brand-new association, so these are not yet
1691          * side effects--it is safe to run them here.
1692          */
1693         peer_init = &chunk->subh.cookie_hdr->c.peer_init[0];
1694
1695         if (!sctp_process_init(new_asoc, chunk->chunk_hdr->type,
1696                                sctp_source(chunk), peer_init,
1697                                GFP_ATOMIC))
1698                 goto nomem;
1699
1700         /* Make sure no new addresses are being added during the
1701          * restart.  Though this is a pretty complicated attack
1702          * since you'd have to get inside the cookie.
1703          */
1704         if (!sctp_sf_check_restart_addrs(new_asoc, asoc, chunk, commands)) {
1705                 return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1706         }
1707
1708         /* If the endpoint is in the SHUTDOWN-ACK-SENT state and recognizes
1709          * the peer has restarted (Action A), it MUST NOT setup a new
1710          * association but instead resend the SHUTDOWN ACK and send an ERROR
1711          * chunk with a "Cookie Received while Shutting Down" error cause to
1712          * its peer.
1713         */
1714         if (sctp_state(asoc, SHUTDOWN_ACK_SENT)) {
1715                 disposition = sctp_sf_do_9_2_reshutack(ep, asoc,
1716                                 SCTP_ST_CHUNK(chunk->chunk_hdr->type),
1717                                 chunk, commands);
1718                 if (SCTP_DISPOSITION_NOMEM == disposition)
1719                         goto nomem;
1720
1721                 err = sctp_make_op_error(asoc, chunk,
1722                                          SCTP_ERROR_COOKIE_IN_SHUTDOWN,
1723                                          NULL, 0, 0);
1724                 if (err)
1725                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
1726                                         SCTP_CHUNK(err));
1727
1728                 return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1729         }
1730
1731         /* For now, fail any unsent/unacked data.  Consider the optional
1732          * choice of resending of this data.
1733          */
1734         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PURGE_OUTQUEUE, SCTP_NULL());
1735
1736         repl = sctp_make_cookie_ack(new_asoc, chunk);
1737         if (!repl)
1738                 goto nomem;
1739
1740         /* Report association restart to upper layer. */
1741         ev = sctp_ulpevent_make_assoc_change(asoc, 0, SCTP_RESTART, 0,
1742                                              new_asoc->c.sinit_num_ostreams,
1743                                              new_asoc->c.sinit_max_instreams,
1744                                              NULL, GFP_ATOMIC);
1745         if (!ev)
1746                 goto nomem_ev;
1747
1748         /* Update the content of current association. */
1749         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_UPDATE_ASSOC, SCTP_ASOC(new_asoc));
1750         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
1751         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP, SCTP_ULPEVENT(ev));
1752         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1753
1754 nomem_ev:
1755         sctp_chunk_free(repl);
1756 nomem:
1757         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
1758 }
1759
1760 /* Unexpected COOKIE-ECHO handler for setup collision (Table 2, action 'B')
1761  *
1762  * Section 5.2.4
1763  *   B) In this case, both sides may be attempting to start an association
1764  *      at about the same time but the peer endpoint started its INIT
1765  *      after responding to the local endpoint's INIT
1766  */
1767 /* This case represents an initialization collision.  */
1768 static sctp_disposition_t sctp_sf_do_dupcook_b(const struct sctp_endpoint *ep,
1769                                         const struct sctp_association *asoc,
1770                                         struct sctp_chunk *chunk,
1771                                         sctp_cmd_seq_t *commands,
1772                                         struct sctp_association *new_asoc)
1773 {
1774         sctp_init_chunk_t *peer_init;
1775         struct sctp_chunk *repl;
1776
1777         /* new_asoc is a brand-new association, so these are not yet
1778          * side effects--it is safe to run them here.
1779          */
1780         peer_init = &chunk->subh.cookie_hdr->c.peer_init[0];
1781         if (!sctp_process_init(new_asoc, chunk->chunk_hdr->type,
1782                                sctp_source(chunk), peer_init,
1783                                GFP_ATOMIC))
1784                 goto nomem;
1785
1786         /* Update the content of current association.  */
1787         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_UPDATE_ASSOC, SCTP_ASOC(new_asoc));
1788         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
1789                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_ESTABLISHED));
1790         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
1791         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMERS_START, SCTP_NULL());
1792
1793         repl = sctp_make_cookie_ack(new_asoc, chunk);
1794         if (!repl)
1795                 goto nomem;
1796
1797         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
1798
1799         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
1800          *
1801          * D) IMPLEMENTATION NOTE: An implementation may choose to
1802          * send the Communication Up notification to the SCTP user
1803          * upon reception of a valid COOKIE ECHO chunk.
1804          *
1805          * Sadly, this needs to be implemented as a side-effect, because
1806          * we are not guaranteed to have set the association id of the real
1807          * association and so these notifications need to be delayed until
1808          * the association id is allocated.
1809          */
1810
1811         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_CHANGE, SCTP_U8(SCTP_COMM_UP));
1812
1813         /* Sockets API Draft Section 5.3.1.6
1814          * When a peer sends a Adaptation Layer Indication parameter , SCTP
1815          * delivers this notification to inform the application that of the
1816          * peers requested adaptation layer.
1817          *
1818          * This also needs to be done as a side effect for the same reason as
1819          * above.
1820          */
1821         if (asoc->peer.adaptation_ind)
1822                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ADAPTATION_IND, SCTP_NULL());
1823
1824         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1825
1826 nomem:
1827         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
1828 }
1829
1830 /* Unexpected COOKIE-ECHO handler for setup collision (Table 2, action 'C')
1831  *
1832  * Section 5.2.4
1833  *  C) In this case, the local endpoint's cookie has arrived late.
1834  *     Before it arrived, the local endpoint sent an INIT and received an
1835  *     INIT-ACK and finally sent a COOKIE ECHO with the peer's same tag
1836  *     but a new tag of its own.
1837  */
1838 /* This case represents an initialization collision.  */
1839 static sctp_disposition_t sctp_sf_do_dupcook_c(const struct sctp_endpoint *ep,
1840                                         const struct sctp_association *asoc,
1841                                         struct sctp_chunk *chunk,
1842                                         sctp_cmd_seq_t *commands,
1843                                         struct sctp_association *new_asoc)
1844 {
1845         /* The cookie should be silently discarded.
1846          * The endpoint SHOULD NOT change states and should leave
1847          * any timers running.
1848          */
1849         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
1850 }
1851
1852 /* Unexpected COOKIE-ECHO handler lost chunk (Table 2, action 'D')
1853  *
1854  * Section 5.2.4
1855  *
1856  * D) When both local and remote tags match the endpoint should always
1857  *    enter the ESTABLISHED state, if it has not already done so.
1858  */
1859 /* This case represents an initialization collision.  */
1860 static sctp_disposition_t sctp_sf_do_dupcook_d(const struct sctp_endpoint *ep,
1861                                         const struct sctp_association *asoc,
1862                                         struct sctp_chunk *chunk,
1863                                         sctp_cmd_seq_t *commands,
1864                                         struct sctp_association *new_asoc)
1865 {
1866         struct sctp_ulpevent *ev = NULL, *ai_ev = NULL;
1867         struct sctp_chunk *repl;
1868
1869         /* Clarification from Implementor's Guide:
1870          * D) When both local and remote tags match the endpoint should
1871          * enter the ESTABLISHED state, if it is in the COOKIE-ECHOED state.
1872          * It should stop any cookie timer that may be running and send
1873          * a COOKIE ACK.
1874          */
1875
1876         /* Don't accidentally move back into established state. */
1877         if (asoc->state < SCTP_STATE_ESTABLISHED) {
1878                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
1879                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE));
1880                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
1881                                 SCTP_STATE(SCTP_STATE_ESTABLISHED));
1882                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
1883                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMERS_START,
1884                                 SCTP_NULL());
1885
1886                 /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
1887                  *
1888                  * D) IMPLEMENTATION NOTE: An implementation may choose
1889                  * to send the Communication Up notification to the
1890                  * SCTP user upon reception of a valid COOKIE
1891                  * ECHO chunk.
1892                  */
1893                 ev = sctp_ulpevent_make_assoc_change(asoc, 0,
1894                                              SCTP_COMM_UP, 0,
1895                                              asoc->c.sinit_num_ostreams,
1896                                              asoc->c.sinit_max_instreams,
1897                                              NULL, GFP_ATOMIC);
1898                 if (!ev)
1899                         goto nomem;
1900
1901                 /* Sockets API Draft Section 5.3.1.6
1902                  * When a peer sends a Adaptation Layer Indication parameter,
1903                  * SCTP delivers this notification to inform the application
1904                  * that of the peers requested adaptation layer.
1905                  */
1906                 if (asoc->peer.adaptation_ind) {
1907                         ai_ev = sctp_ulpevent_make_adaptation_indication(asoc,
1908                                                                  GFP_ATOMIC);
1909                         if (!ai_ev)
1910                                 goto nomem;
1911
1912                 }
1913         }
1914
1915         repl = sctp_make_cookie_ack(new_asoc, chunk);
1916         if (!repl)
1917                 goto nomem;
1918
1919         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
1920
1921         if (ev)
1922                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP,
1923                                 SCTP_ULPEVENT(ev));
1924         if (ai_ev)
1925                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP,
1926                                         SCTP_ULPEVENT(ai_ev));
1927
1928         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
1929
1930 nomem:
1931         if (ai_ev)
1932                 sctp_ulpevent_free(ai_ev);
1933         if (ev)
1934                 sctp_ulpevent_free(ev);
1935         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
1936 }
1937
1938 /*
1939  * Handle a duplicate COOKIE-ECHO.  This usually means a cookie-carrying
1940  * chunk was retransmitted and then delayed in the network.
1941  *
1942  * Section: 5.2.4 Handle a COOKIE ECHO when a TCB exists
1943  *
1944  * Verification Tag: None.  Do cookie validation.
1945  *
1946  * Inputs
1947  * (endpoint, asoc, chunk)
1948  *
1949  * Outputs
1950  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
1951  *
1952  * The return value is the disposition of the chunk.
1953  */
1954 sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_2_4_dupcook(const struct sctp_endpoint *ep,
1955                                         const struct sctp_association *asoc,
1956                                         const sctp_subtype_t type,
1957                                         void *arg,
1958                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
1959 {
1960         sctp_disposition_t retval;
1961         struct sctp_chunk *chunk = arg;
1962         struct sctp_association *new_asoc;
1963         int error = 0;
1964         char action;
1965         struct sctp_chunk *err_chk_p;
1966
1967         /* Make sure that the chunk has a valid length from the protocol
1968          * perspective.  In this case check to make sure we have at least
1969          * enough for the chunk header.  Cookie length verification is
1970          * done later.
1971          */
1972         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
1973                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
1974                                                   commands);
1975
1976         /* "Decode" the chunk.  We have no optional parameters so we
1977          * are in good shape.
1978          */
1979         chunk->subh.cookie_hdr = (struct sctp_signed_cookie *)chunk->skb->data;
1980         if (!pskb_pull(chunk->skb, ntohs(chunk->chunk_hdr->length) -
1981                                         sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
1982                 goto nomem;
1983
1984         /* In RFC 2960 5.2.4 3, if both Verification Tags in the State Cookie
1985          * of a duplicate COOKIE ECHO match the Verification Tags of the
1986          * current association, consider the State Cookie valid even if
1987          * the lifespan is exceeded.
1988          */
1989         new_asoc = sctp_unpack_cookie(ep, asoc, chunk, GFP_ATOMIC, &error,
1990                                       &err_chk_p);
1991
1992         /* FIXME:
1993          * If the re-build failed, what is the proper error path
1994          * from here?
1995          *
1996          * [We should abort the association. --piggy]
1997          */
1998         if (!new_asoc) {
1999                 /* FIXME: Several errors are possible.  A bad cookie should
2000                  * be silently discarded, but think about logging it too.
2001                  */
2002                 switch (error) {
2003                 case -SCTP_IERROR_NOMEM:
2004                         goto nomem;
2005
2006                 case -SCTP_IERROR_STALE_COOKIE:
2007                         sctp_send_stale_cookie_err(ep, asoc, chunk, commands,
2008                                                    err_chk_p);
2009                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2010                 case -SCTP_IERROR_BAD_SIG:
2011                 default:
2012                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2013                 }
2014         }
2015
2016         /* Compare the tie_tag in cookie with the verification tag of
2017          * current association.
2018          */
2019         action = sctp_tietags_compare(new_asoc, asoc);
2020
2021         switch (action) {
2022         case 'A': /* Association restart. */
2023                 retval = sctp_sf_do_dupcook_a(ep, asoc, chunk, commands,
2024                                               new_asoc);
2025                 break;
2026
2027         case 'B': /* Collision case B. */
2028                 retval = sctp_sf_do_dupcook_b(ep, asoc, chunk, commands,
2029                                               new_asoc);
2030                 break;
2031
2032         case 'C': /* Collision case C. */
2033                 retval = sctp_sf_do_dupcook_c(ep, asoc, chunk, commands,
2034                                               new_asoc);
2035                 break;
2036
2037         case 'D': /* Collision case D. */
2038                 retval = sctp_sf_do_dupcook_d(ep, asoc, chunk, commands,
2039                                               new_asoc);
2040                 break;
2041
2042         default: /* Discard packet for all others. */
2043                 retval = sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2044                 break;
2045         }
2046
2047         /* Delete the tempory new association. */
2048         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_ASOC, SCTP_ASOC(new_asoc));
2049         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DELETE_TCB, SCTP_NULL());
2050
2051         return retval;
2052
2053 nomem:
2054         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
2055 }
2056
2057 /*
2058  * Process an ABORT.  (SHUTDOWN-PENDING state)
2059  *
2060  * See sctp_sf_do_9_1_abort().
2061  */
2062 sctp_disposition_t sctp_sf_shutdown_pending_abort(
2063         const struct sctp_endpoint *ep,
2064         const struct sctp_association *asoc,
2065         const sctp_subtype_t type,
2066         void *arg,
2067         sctp_cmd_seq_t *commands)
2068 {
2069         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2070
2071         if (!sctp_vtag_verify_either(chunk, asoc))
2072                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2073
2074         /* Make sure that the ABORT chunk has a valid length.
2075          * Since this is an ABORT chunk, we have to discard it
2076          * because of the following text:
2077          * RFC 2960, Section 3.3.7
2078          *    If an endpoint receives an ABORT with a format error or for an
2079          *    association that doesn't exist, it MUST silently discard it.
2080          * Becasue the length is "invalid", we can't really discard just
2081          * as we do not know its true length.  So, to be safe, discard the
2082          * packet.
2083          */
2084         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_abort_chunk_t)))
2085                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2086
2087         /* ADD-IP: Special case for ABORT chunks
2088          * F4)  One special consideration is that ABORT Chunks arriving
2089          * destined to the IP address being deleted MUST be
2090          * ignored (see Section 5.3.1 for further details).
2091          */
2092         if (SCTP_ADDR_DEL ==
2093                     sctp_bind_addr_state(&asoc->base.bind_addr, &chunk->dest))
2094                 return sctp_sf_discard_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
2095
2096         return __sctp_sf_do_9_1_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
2097 }
2098
2099 /*
2100  * Process an ABORT.  (SHUTDOWN-SENT state)
2101  *
2102  * See sctp_sf_do_9_1_abort().
2103  */
2104 sctp_disposition_t sctp_sf_shutdown_sent_abort(const struct sctp_endpoint *ep,
2105                                         const struct sctp_association *asoc,
2106                                         const sctp_subtype_t type,
2107                                         void *arg,
2108                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
2109 {
2110         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2111
2112         if (!sctp_vtag_verify_either(chunk, asoc))
2113                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2114
2115         /* Make sure that the ABORT chunk has a valid length.
2116          * Since this is an ABORT chunk, we have to discard it
2117          * because of the following text:
2118          * RFC 2960, Section 3.3.7
2119          *    If an endpoint receives an ABORT with a format error or for an
2120          *    association that doesn't exist, it MUST silently discard it.
2121          * Becasue the length is "invalid", we can't really discard just
2122          * as we do not know its true length.  So, to be safe, discard the
2123          * packet.
2124          */
2125         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_abort_chunk_t)))
2126                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2127
2128         /* ADD-IP: Special case for ABORT chunks
2129          * F4)  One special consideration is that ABORT Chunks arriving
2130          * destined to the IP address being deleted MUST be
2131          * ignored (see Section 5.3.1 for further details).
2132          */
2133         if (SCTP_ADDR_DEL ==
2134                     sctp_bind_addr_state(&asoc->base.bind_addr, &chunk->dest))
2135                 return sctp_sf_discard_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
2136
2137         /* Stop the T2-shutdown timer. */
2138         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
2139                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
2140
2141         /* Stop the T5-shutdown guard timer.  */
2142         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
2143                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD));
2144
2145         return __sctp_sf_do_9_1_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
2146 }
2147
2148 /*
2149  * Process an ABORT.  (SHUTDOWN-ACK-SENT state)
2150  *
2151  * See sctp_sf_do_9_1_abort().
2152  */
2153 sctp_disposition_t sctp_sf_shutdown_ack_sent_abort(
2154         const struct sctp_endpoint *ep,
2155         const struct sctp_association *asoc,
2156         const sctp_subtype_t type,
2157         void *arg,
2158         sctp_cmd_seq_t *commands)
2159 {
2160         /* The same T2 timer, so we should be able to use
2161          * common function with the SHUTDOWN-SENT state.
2162          */
2163         return sctp_sf_shutdown_sent_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
2164 }
2165
2166 /*
2167  * Handle an Error received in COOKIE_ECHOED state.
2168  *
2169  * Only handle the error type of stale COOKIE Error, the other errors will
2170  * be ignored.
2171  *
2172  * Inputs
2173  * (endpoint, asoc, chunk)
2174  *
2175  * Outputs
2176  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2177  *
2178  * The return value is the disposition of the chunk.
2179  */
2180 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_echoed_err(const struct sctp_endpoint *ep,
2181                                         const struct sctp_association *asoc,
2182                                         const sctp_subtype_t type,
2183                                         void *arg,
2184                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
2185 {
2186         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2187         sctp_errhdr_t *err;
2188
2189         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
2190                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2191
2192         /* Make sure that the ERROR chunk has a valid length.
2193          * The parameter walking depends on this as well.
2194          */
2195         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_operr_chunk_t)))
2196                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
2197                                                   commands);
2198
2199         /* Process the error here */
2200         /* FUTURE FIXME:  When PR-SCTP related and other optional
2201          * parms are emitted, this will have to change to handle multiple
2202          * errors.
2203          */
2204         sctp_walk_errors(err, chunk->chunk_hdr) {
2205                 if (SCTP_ERROR_STALE_COOKIE == err->cause)
2206                         return sctp_sf_do_5_2_6_stale(ep, asoc, type,
2207                                                         arg, commands);
2208         }
2209
2210         /* It is possible to have malformed error causes, and that
2211          * will cause us to end the walk early.  However, since
2212          * we are discarding the packet, there should be no adverse
2213          * affects.
2214          */
2215         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2216 }
2217
2218 /*
2219  * Handle a Stale COOKIE Error
2220  *
2221  * Section: 5.2.6 Handle Stale COOKIE Error
2222  * If the association is in the COOKIE-ECHOED state, the endpoint may elect
2223  * one of the following three alternatives.
2224  * ...
2225  * 3) Send a new INIT chunk to the endpoint, adding a Cookie
2226  *    Preservative parameter requesting an extension to the lifetime of
2227  *    the State Cookie. When calculating the time extension, an
2228  *    implementation SHOULD use the RTT information measured based on the
2229  *    previous COOKIE ECHO / ERROR exchange, and should add no more
2230  *    than 1 second beyond the measured RTT, due to long State Cookie
2231  *    lifetimes making the endpoint more subject to a replay attack.
2232  *
2233  * Verification Tag:  Not explicit, but safe to ignore.
2234  *
2235  * Inputs
2236  * (endpoint, asoc, chunk)
2237  *
2238  * Outputs
2239  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2240  *
2241  * The return value is the disposition of the chunk.
2242  */
2243 static sctp_disposition_t sctp_sf_do_5_2_6_stale(const struct sctp_endpoint *ep,
2244                                                  const struct sctp_association *asoc,
2245                                                  const sctp_subtype_t type,
2246                                                  void *arg,
2247                                                  sctp_cmd_seq_t *commands)
2248 {
2249         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2250         time_t stale;
2251         sctp_cookie_preserve_param_t bht;
2252         sctp_errhdr_t *err;
2253         struct sctp_chunk *reply;
2254         struct sctp_bind_addr *bp;
2255         int attempts = asoc->init_err_counter + 1;
2256
2257         if (attempts > asoc->max_init_attempts) {
2258                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
2259                                 SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
2260                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_FAILED,
2261                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_STALE_COOKIE));
2262                 return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
2263         }
2264
2265         err = (sctp_errhdr_t *)(chunk->skb->data);
2266
2267         /* When calculating the time extension, an implementation
2268          * SHOULD use the RTT information measured based on the
2269          * previous COOKIE ECHO / ERROR exchange, and should add no
2270          * more than 1 second beyond the measured RTT, due to long
2271          * State Cookie lifetimes making the endpoint more subject to
2272          * a replay attack.
2273          * Measure of Staleness's unit is usec. (1/1000000 sec)
2274          * Suggested Cookie Life-span Increment's unit is msec.
2275          * (1/1000 sec)
2276          * In general, if you use the suggested cookie life, the value
2277          * found in the field of measure of staleness should be doubled
2278          * to give ample time to retransmit the new cookie and thus
2279          * yield a higher probability of success on the reattempt.
2280          */
2281         stale = ntohl(*(__be32 *)((u8 *)err + sizeof(sctp_errhdr_t)));
2282         stale = (stale * 2) / 1000;
2283
2284         bht.param_hdr.type = SCTP_PARAM_COOKIE_PRESERVATIVE;
2285         bht.param_hdr.length = htons(sizeof(bht));
2286         bht.lifespan_increment = htonl(stale);
2287
2288         /* Build that new INIT chunk.  */
2289         bp = (struct sctp_bind_addr *) &asoc->base.bind_addr;
2290         reply = sctp_make_init(asoc, bp, GFP_ATOMIC, sizeof(bht));
2291         if (!reply)
2292                 goto nomem;
2293
2294         sctp_addto_chunk(reply, sizeof(bht), &bht);
2295
2296         /* Clear peer's init_tag cached in assoc as we are sending a new INIT */
2297         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_CLEAR_INIT_TAG, SCTP_NULL());
2298
2299         /* Stop pending T3-rtx and heartbeat timers */
2300         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_T3_RTX_TIMERS_STOP, SCTP_NULL());
2301         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMERS_STOP, SCTP_NULL());
2302
2303         /* Delete non-primary peer ip addresses since we are transitioning
2304          * back to the COOKIE-WAIT state
2305          */
2306         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DEL_NON_PRIMARY, SCTP_NULL());
2307
2308         /* If we've sent any data bundled with COOKIE-ECHO we will need to
2309          * resend
2310          */
2311         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_T1_RETRAN,
2312                         SCTP_TRANSPORT(asoc->peer.primary_path));
2313
2314         /* Cast away the const modifier, as we want to just
2315          * rerun it through as a sideffect.
2316          */
2317         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_COUNTER_INC, SCTP_NULL());
2318
2319         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
2320                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE));
2321         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
2322                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_COOKIE_WAIT));
2323         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
2324                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
2325
2326         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
2327
2328         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2329
2330 nomem:
2331         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
2332 }
2333
2334 /*
2335  * Process an ABORT.
2336  *
2337  * Section: 9.1
2338  * After checking the Verification Tag, the receiving endpoint shall
2339  * remove the association from its record, and shall report the
2340  * termination to its upper layer.
2341  *
2342  * Verification Tag: 8.5.1 Exceptions in Verification Tag Rules
2343  * B) Rules for packet carrying ABORT:
2344  *
2345  *  - The endpoint shall always fill in the Verification Tag field of the
2346  *    outbound packet with the destination endpoint's tag value if it
2347  *    is known.
2348  *
2349  *  - If the ABORT is sent in response to an OOTB packet, the endpoint
2350  *    MUST follow the procedure described in Section 8.4.
2351  *
2352  *  - The receiver MUST accept the packet if the Verification Tag
2353  *    matches either its own tag, OR the tag of its peer. Otherwise, the
2354  *    receiver MUST silently discard the packet and take no further
2355  *    action.
2356  *
2357  * Inputs
2358  * (endpoint, asoc, chunk)
2359  *
2360  * Outputs
2361  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2362  *
2363  * The return value is the disposition of the chunk.
2364  */
2365 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_1_abort(const struct sctp_endpoint *ep,
2366                                         const struct sctp_association *asoc,
2367                                         const sctp_subtype_t type,
2368                                         void *arg,
2369                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
2370 {
2371         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2372
2373         if (!sctp_vtag_verify_either(chunk, asoc))
2374                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2375
2376         /* Make sure that the ABORT chunk has a valid length.
2377          * Since this is an ABORT chunk, we have to discard it
2378          * because of the following text:
2379          * RFC 2960, Section 3.3.7
2380          *    If an endpoint receives an ABORT with a format error or for an
2381          *    association that doesn't exist, it MUST silently discard it.
2382          * Becasue the length is "invalid", we can't really discard just
2383          * as we do not know its true length.  So, to be safe, discard the
2384          * packet.
2385          */
2386         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_abort_chunk_t)))
2387                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2388
2389         /* ADD-IP: Special case for ABORT chunks
2390          * F4)  One special consideration is that ABORT Chunks arriving
2391          * destined to the IP address being deleted MUST be
2392          * ignored (see Section 5.3.1 for further details).
2393          */
2394         if (SCTP_ADDR_DEL ==
2395                     sctp_bind_addr_state(&asoc->base.bind_addr, &chunk->dest))
2396                 return sctp_sf_discard_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
2397
2398         return __sctp_sf_do_9_1_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
2399 }
2400
2401 static sctp_disposition_t __sctp_sf_do_9_1_abort(const struct sctp_endpoint *ep,
2402                                         const struct sctp_association *asoc,
2403                                         const sctp_subtype_t type,
2404                                         void *arg,
2405                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
2406 {
2407         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2408         unsigned len;
2409         __be16 error = SCTP_ERROR_NO_ERROR;
2410
2411         /* See if we have an error cause code in the chunk.  */
2412         len = ntohs(chunk->chunk_hdr->length);
2413         if (len >= sizeof(struct sctp_chunkhdr) + sizeof(struct sctp_errhdr))
2414                 error = ((sctp_errhdr_t *)chunk->skb->data)->cause;
2415
2416         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR, SCTP_ERROR(ECONNRESET));
2417         /* ASSOC_FAILED will DELETE_TCB. */
2418         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED, SCTP_PERR(error));
2419         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
2420         SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
2421
2422         return SCTP_DISPOSITION_ABORT;
2423 }
2424
2425 /*
2426  * Process an ABORT.  (COOKIE-WAIT state)
2427  *
2428  * See sctp_sf_do_9_1_abort() above.
2429  */
2430 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_wait_abort(const struct sctp_endpoint *ep,
2431                                      const struct sctp_association *asoc,
2432                                      const sctp_subtype_t type,
2433                                      void *arg,
2434                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
2435 {
2436         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2437         unsigned len;
2438         __be16 error = SCTP_ERROR_NO_ERROR;
2439
2440         if (!sctp_vtag_verify_either(chunk, asoc))
2441                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2442
2443         /* Make sure that the ABORT chunk has a valid length.
2444          * Since this is an ABORT chunk, we have to discard it
2445          * because of the following text:
2446          * RFC 2960, Section 3.3.7
2447          *    If an endpoint receives an ABORT with a format error or for an
2448          *    association that doesn't exist, it MUST silently discard it.
2449          * Becasue the length is "invalid", we can't really discard just
2450          * as we do not know its true length.  So, to be safe, discard the
2451          * packet.
2452          */
2453         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_abort_chunk_t)))
2454                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2455
2456         /* See if we have an error cause code in the chunk.  */
2457         len = ntohs(chunk->chunk_hdr->length);
2458         if (len >= sizeof(struct sctp_chunkhdr) + sizeof(struct sctp_errhdr))
2459                 error = ((sctp_errhdr_t *)chunk->skb->data)->cause;
2460
2461         return sctp_stop_t1_and_abort(commands, error, ECONNREFUSED, asoc,
2462                                       chunk->transport);
2463 }
2464
2465 /*
2466  * Process an incoming ICMP as an ABORT.  (COOKIE-WAIT state)
2467  */
2468 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_wait_icmp_abort(const struct sctp_endpoint *ep,
2469                                         const struct sctp_association *asoc,
2470                                         const sctp_subtype_t type,
2471                                         void *arg,
2472                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
2473 {
2474         return sctp_stop_t1_and_abort(commands, SCTP_ERROR_NO_ERROR,
2475                                       ENOPROTOOPT, asoc,
2476                                       (struct sctp_transport *)arg);
2477 }
2478
2479 /*
2480  * Process an ABORT.  (COOKIE-ECHOED state)
2481  */
2482 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_echoed_abort(const struct sctp_endpoint *ep,
2483                                                const struct sctp_association *asoc,
2484                                                const sctp_subtype_t type,
2485                                                void *arg,
2486                                                sctp_cmd_seq_t *commands)
2487 {
2488         /* There is a single T1 timer, so we should be able to use
2489          * common function with the COOKIE-WAIT state.
2490          */
2491         return sctp_sf_cookie_wait_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
2492 }
2493
2494 /*
2495  * Stop T1 timer and abort association with "INIT failed".
2496  *
2497  * This is common code called by several sctp_sf_*_abort() functions above.
2498  */
2499 static sctp_disposition_t sctp_stop_t1_and_abort(sctp_cmd_seq_t *commands,
2500                                            __be16 error, int sk_err,
2501                                            const struct sctp_association *asoc,
2502                                            struct sctp_transport *transport)
2503 {
2504         SCTP_DEBUG_PRINTK("ABORT received (INIT).\n");
2505         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
2506                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_CLOSED));
2507         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
2508         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
2509                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
2510         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR, SCTP_ERROR(sk_err));
2511         /* CMD_INIT_FAILED will DELETE_TCB. */
2512         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_FAILED,
2513                         SCTP_PERR(error));
2514         return SCTP_DISPOSITION_ABORT;
2515 }
2516
2517 /*
2518  * sctp_sf_do_9_2_shut
2519  *
2520  * Section: 9.2
2521  * Upon the reception of the SHUTDOWN, the peer endpoint shall
2522  *  - enter the SHUTDOWN-RECEIVED state,
2523  *
2524  *  - stop accepting new data from its SCTP user
2525  *
2526  *  - verify, by checking the Cumulative TSN Ack field of the chunk,
2527  *    that all its outstanding DATA chunks have been received by the
2528  *    SHUTDOWN sender.
2529  *
2530  * Once an endpoint as reached the SHUTDOWN-RECEIVED state it MUST NOT
2531  * send a SHUTDOWN in response to a ULP request. And should discard
2532  * subsequent SHUTDOWN chunks.
2533  *
2534  * If there are still outstanding DATA chunks left, the SHUTDOWN
2535  * receiver shall continue to follow normal data transmission
2536  * procedures defined in Section 6 until all outstanding DATA chunks
2537  * are acknowledged; however, the SHUTDOWN receiver MUST NOT accept
2538  * new data from its SCTP user.
2539  *
2540  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
2541  *
2542  * Inputs
2543  * (endpoint, asoc, chunk)
2544  *
2545  * Outputs
2546  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2547  *
2548  * The return value is the disposition of the chunk.
2549  */
2550 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_2_shutdown(const struct sctp_endpoint *ep,
2551                                            const struct sctp_association *asoc,
2552                                            const sctp_subtype_t type,
2553                                            void *arg,
2554                                            sctp_cmd_seq_t *commands)
2555 {
2556         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2557         sctp_shutdownhdr_t *sdh;
2558         sctp_disposition_t disposition;
2559         struct sctp_ulpevent *ev;
2560         __u32 ctsn;
2561
2562         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
2563                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2564
2565         /* Make sure that the SHUTDOWN chunk has a valid length. */
2566         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk,
2567                                       sizeof(struct sctp_shutdown_chunk_t)))
2568                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
2569                                                   commands);
2570
2571         /* Convert the elaborate header.  */
2572         sdh = (sctp_shutdownhdr_t *)chunk->skb->data;
2573         skb_pull(chunk->skb, sizeof(sctp_shutdownhdr_t));
2574         chunk->subh.shutdown_hdr = sdh;
2575         ctsn = ntohl(sdh->cum_tsn_ack);
2576
2577         if (TSN_lt(ctsn, asoc->ctsn_ack_point)) {
2578                 SCTP_DEBUG_PRINTK("ctsn %x\n", ctsn);
2579                 SCTP_DEBUG_PRINTK("ctsn_ack_point %x\n", asoc->ctsn_ack_point);
2580                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
2581         }
2582
2583         /* If Cumulative TSN Ack beyond the max tsn currently
2584          * send, terminating the association and respond to the
2585          * sender with an ABORT.
2586          */
2587         if (!TSN_lt(ctsn, asoc->next_tsn))
2588                 return sctp_sf_violation_ctsn(ep, asoc, type, arg, commands);
2589
2590         /* API 5.3.1.5 SCTP_SHUTDOWN_EVENT
2591          * When a peer sends a SHUTDOWN, SCTP delivers this notification to
2592          * inform the application that it should cease sending data.
2593          */
2594         ev = sctp_ulpevent_make_shutdown_event(asoc, 0, GFP_ATOMIC);
2595         if (!ev) {
2596                 disposition = SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
2597                 goto out;
2598         }
2599         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP, SCTP_ULPEVENT(ev));
2600
2601         /* Upon the reception of the SHUTDOWN, the peer endpoint shall
2602          *  - enter the SHUTDOWN-RECEIVED state,
2603          *  - stop accepting new data from its SCTP user
2604          *
2605          * [This is implicit in the new state.]
2606          */
2607         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
2608                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_SHUTDOWN_RECEIVED));
2609         disposition = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2610
2611         if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2612                 disposition = sctp_sf_do_9_2_shutdown_ack(ep, asoc, type,
2613                                                           arg, commands);
2614         }
2615
2616         if (SCTP_DISPOSITION_NOMEM == disposition)
2617                 goto out;
2618
2619         /*  - verify, by checking the Cumulative TSN Ack field of the
2620          *    chunk, that all its outstanding DATA chunks have been
2621          *    received by the SHUTDOWN sender.
2622          */
2623         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PROCESS_CTSN,
2624                         SCTP_BE32(chunk->subh.shutdown_hdr->cum_tsn_ack));
2625
2626 out:
2627         return disposition;
2628 }
2629
2630 /*
2631  * sctp_sf_do_9_2_shut_ctsn
2632  *
2633  * Once an endpoint has reached the SHUTDOWN-RECEIVED state,
2634  * it MUST NOT send a SHUTDOWN in response to a ULP request.
2635  * The Cumulative TSN Ack of the received SHUTDOWN chunk
2636  * MUST be processed.
2637  */
2638 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_2_shut_ctsn(const struct sctp_endpoint *ep,
2639                                            const struct sctp_association *asoc,
2640                                            const sctp_subtype_t type,
2641                                            void *arg,
2642                                            sctp_cmd_seq_t *commands)
2643 {
2644         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2645         sctp_shutdownhdr_t *sdh;
2646         __u32 ctsn;
2647
2648         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
2649                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2650
2651         /* Make sure that the SHUTDOWN chunk has a valid length. */
2652         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk,
2653                                       sizeof(struct sctp_shutdown_chunk_t)))
2654                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
2655                                                   commands);
2656
2657         sdh = (sctp_shutdownhdr_t *)chunk->skb->data;
2658         ctsn = ntohl(sdh->cum_tsn_ack);
2659
2660         if (TSN_lt(ctsn, asoc->ctsn_ack_point)) {
2661                 SCTP_DEBUG_PRINTK("ctsn %x\n", ctsn);
2662                 SCTP_DEBUG_PRINTK("ctsn_ack_point %x\n", asoc->ctsn_ack_point);
2663                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
2664         }
2665
2666         /* If Cumulative TSN Ack beyond the max tsn currently
2667          * send, terminating the association and respond to the
2668          * sender with an ABORT.
2669          */
2670         if (!TSN_lt(ctsn, asoc->next_tsn))
2671                 return sctp_sf_violation_ctsn(ep, asoc, type, arg, commands);
2672
2673         /* verify, by checking the Cumulative TSN Ack field of the
2674          * chunk, that all its outstanding DATA chunks have been
2675          * received by the SHUTDOWN sender.
2676          */
2677         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PROCESS_CTSN,
2678                         SCTP_BE32(sdh->cum_tsn_ack));
2679
2680         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2681 }
2682
2683 /* RFC 2960 9.2
2684  * If an endpoint is in SHUTDOWN-ACK-SENT state and receives an INIT chunk
2685  * (e.g., if the SHUTDOWN COMPLETE was lost) with source and destination
2686  * transport addresses (either in the IP addresses or in the INIT chunk)
2687  * that belong to this association, it should discard the INIT chunk and
2688  * retransmit the SHUTDOWN ACK chunk.
2689  */
2690 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_2_reshutack(const struct sctp_endpoint *ep,
2691                                     const struct sctp_association *asoc,
2692                                     const sctp_subtype_t type,
2693                                     void *arg,
2694                                     sctp_cmd_seq_t *commands)
2695 {
2696         struct sctp_chunk *chunk = (struct sctp_chunk *) arg;
2697         struct sctp_chunk *reply;
2698
2699         /* Make sure that the chunk has a valid length */
2700         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
2701                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
2702                                                   commands);
2703
2704         /* Since we are not going to really process this INIT, there
2705          * is no point in verifying chunk boundries.  Just generate
2706          * the SHUTDOWN ACK.
2707          */
2708         reply = sctp_make_shutdown_ack(asoc, chunk);
2709         if (NULL == reply)
2710                 goto nomem;
2711
2712         /* Set the transport for the SHUTDOWN ACK chunk and the timeout for
2713          * the T2-SHUTDOWN timer.
2714          */
2715         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SETUP_T2, SCTP_CHUNK(reply));
2716
2717         /* and restart the T2-shutdown timer. */
2718         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
2719                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
2720
2721         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
2722
2723         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2724 nomem:
2725         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
2726 }
2727
2728 /*
2729  * sctp_sf_do_ecn_cwr
2730  *
2731  * Section:  Appendix A: Explicit Congestion Notification
2732  *
2733  * CWR:
2734  *
2735  * RFC 2481 details a specific bit for a sender to send in the header of
2736  * its next outbound TCP segment to indicate to its peer that it has
2737  * reduced its congestion window.  This is termed the CWR bit.  For
2738  * SCTP the same indication is made by including the CWR chunk.
2739  * This chunk contains one data element, i.e. the TSN number that
2740  * was sent in the ECNE chunk.  This element represents the lowest
2741  * TSN number in the datagram that was originally marked with the
2742  * CE bit.
2743  *
2744  * Verification Tag: 8.5 Verification Tag [Normal verification]
2745  * Inputs
2746  * (endpoint, asoc, chunk)
2747  *
2748  * Outputs
2749  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2750  *
2751  * The return value is the disposition of the chunk.
2752  */
2753 sctp_disposition_t sctp_sf_do_ecn_cwr(const struct sctp_endpoint *ep,
2754                                       const struct sctp_association *asoc,
2755                                       const sctp_subtype_t type,
2756                                       void *arg,
2757                                       sctp_cmd_seq_t *commands)
2758 {
2759         sctp_cwrhdr_t *cwr;
2760         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2761         u32 lowest_tsn;
2762
2763         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
2764                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2765
2766         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_ecne_chunk_t)))
2767                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
2768                                                   commands);
2769
2770         cwr = (sctp_cwrhdr_t *) chunk->skb->data;
2771         skb_pull(chunk->skb, sizeof(sctp_cwrhdr_t));
2772
2773         lowest_tsn = ntohl(cwr->lowest_tsn);
2774
2775         /* Does this CWR ack the last sent congestion notification? */
2776         if (TSN_lte(asoc->last_ecne_tsn, lowest_tsn)) {
2777                 /* Stop sending ECNE. */
2778                 sctp_add_cmd_sf(commands,
2779                                 SCTP_CMD_ECN_CWR,
2780                                 SCTP_U32(lowest_tsn));
2781         }
2782         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2783 }
2784
2785 /*
2786  * sctp_sf_do_ecne
2787  *
2788  * Section:  Appendix A: Explicit Congestion Notification
2789  *
2790  * ECN-Echo
2791  *
2792  * RFC 2481 details a specific bit for a receiver to send back in its
2793  * TCP acknowledgements to notify the sender of the Congestion
2794  * Experienced (CE) bit having arrived from the network.  For SCTP this
2795  * same indication is made by including the ECNE chunk.  This chunk
2796  * contains one data element, i.e. the lowest TSN associated with the IP
2797  * datagram marked with the CE bit.....
2798  *
2799  * Verification Tag: 8.5 Verification Tag [Normal verification]
2800  * Inputs
2801  * (endpoint, asoc, chunk)
2802  *
2803  * Outputs
2804  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2805  *
2806  * The return value is the disposition of the chunk.
2807  */
2808 sctp_disposition_t sctp_sf_do_ecne(const struct sctp_endpoint *ep,
2809                                    const struct sctp_association *asoc,
2810                                    const sctp_subtype_t type,
2811                                    void *arg,
2812                                    sctp_cmd_seq_t *commands)
2813 {
2814         sctp_ecnehdr_t *ecne;
2815         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2816
2817         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
2818                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2819
2820         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_ecne_chunk_t)))
2821                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
2822                                                   commands);
2823
2824         ecne = (sctp_ecnehdr_t *) chunk->skb->data;
2825         skb_pull(chunk->skb, sizeof(sctp_ecnehdr_t));
2826
2827         /* If this is a newer ECNE than the last CWR packet we sent out */
2828         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ECN_ECNE,
2829                         SCTP_U32(ntohl(ecne->lowest_tsn)));
2830
2831         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2832 }
2833
2834 /*
2835  * Section: 6.2  Acknowledgement on Reception of DATA Chunks
2836  *
2837  * The SCTP endpoint MUST always acknowledge the reception of each valid
2838  * DATA chunk.
2839  *
2840  * The guidelines on delayed acknowledgement algorithm specified in
2841  * Section 4.2 of [RFC2581] SHOULD be followed. Specifically, an
2842  * acknowledgement SHOULD be generated for at least every second packet
2843  * (not every second DATA chunk) received, and SHOULD be generated within
2844  * 200 ms of the arrival of any unacknowledged DATA chunk. In some
2845  * situations it may be beneficial for an SCTP transmitter to be more
2846  * conservative than the algorithms detailed in this document allow.
2847  * However, an SCTP transmitter MUST NOT be more aggressive than the
2848  * following algorithms allow.
2849  *
2850  * A SCTP receiver MUST NOT generate more than one SACK for every
2851  * incoming packet, other than to update the offered window as the
2852  * receiving application consumes new data.
2853  *
2854  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
2855  *
2856  * Inputs
2857  * (endpoint, asoc, chunk)
2858  *
2859  * Outputs
2860  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2861  *
2862  * The return value is the disposition of the chunk.
2863  */
2864 sctp_disposition_t sctp_sf_eat_data_6_2(const struct sctp_endpoint *ep,
2865                                         const struct sctp_association *asoc,
2866                                         const sctp_subtype_t type,
2867                                         void *arg,
2868                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
2869 {
2870         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2871         sctp_arg_t force = SCTP_NOFORCE();
2872         int error;
2873
2874         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc)) {
2875                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_BAD_TAG,
2876                                 SCTP_NULL());
2877                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2878         }
2879
2880         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_data_chunk_t)))
2881                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
2882                                                   commands);
2883
2884         error = sctp_eat_data(asoc, chunk, commands );
2885         switch (error) {
2886         case SCTP_IERROR_NO_ERROR:
2887                 break;
2888         case SCTP_IERROR_HIGH_TSN:
2889         case SCTP_IERROR_BAD_STREAM:
2890                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_IN_DATA_CHUNK_DISCARDS);
2891                 goto discard_noforce;
2892         case SCTP_IERROR_DUP_TSN:
2893         case SCTP_IERROR_IGNORE_TSN:
2894                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_IN_DATA_CHUNK_DISCARDS);
2895                 goto discard_force;
2896         case SCTP_IERROR_NO_DATA:
2897                 goto consume;
2898         case SCTP_IERROR_PROTO_VIOLATION:
2899                 return sctp_sf_abort_violation(ep, asoc, chunk, commands,
2900                         (u8 *)chunk->subh.data_hdr, sizeof(sctp_datahdr_t));
2901         default:
2902                 BUG();
2903         }
2904
2905         if (chunk->chunk_hdr->flags & SCTP_DATA_SACK_IMM)
2906                 force = SCTP_FORCE();
2907
2908         if (asoc->autoclose) {
2909                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
2910                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE));
2911         }
2912
2913         /* If this is the last chunk in a packet, we need to count it
2914          * toward sack generation.  Note that we need to SACK every
2915          * OTHER packet containing data chunks, EVEN IF WE DISCARD
2916          * THEM.  We elect to NOT generate SACK's if the chunk fails
2917          * the verification tag test.
2918          *
2919          * RFC 2960 6.2 Acknowledgement on Reception of DATA Chunks
2920          *
2921          * The SCTP endpoint MUST always acknowledge the reception of
2922          * each valid DATA chunk.
2923          *
2924          * The guidelines on delayed acknowledgement algorithm
2925          * specified in  Section 4.2 of [RFC2581] SHOULD be followed.
2926          * Specifically, an acknowledgement SHOULD be generated for at
2927          * least every second packet (not every second DATA chunk)
2928          * received, and SHOULD be generated within 200 ms of the
2929          * arrival of any unacknowledged DATA chunk.  In some
2930          * situations it may be beneficial for an SCTP transmitter to
2931          * be more conservative than the algorithms detailed in this
2932          * document allow. However, an SCTP transmitter MUST NOT be
2933          * more aggressive than the following algorithms allow.
2934          */
2935         if (chunk->end_of_packet)
2936                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SACK, force);
2937
2938         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2939
2940 discard_force:
2941         /* RFC 2960 6.2 Acknowledgement on Reception of DATA Chunks
2942          *
2943          * When a packet arrives with duplicate DATA chunk(s) and with
2944          * no new DATA chunk(s), the endpoint MUST immediately send a
2945          * SACK with no delay.  If a packet arrives with duplicate
2946          * DATA chunk(s) bundled with new DATA chunks, the endpoint
2947          * MAY immediately send a SACK.  Normally receipt of duplicate
2948          * DATA chunks will occur when the original SACK chunk was lost
2949          * and the peer's RTO has expired.  The duplicate TSN number(s)
2950          * SHOULD be reported in the SACK as duplicate.
2951          */
2952         /* In our case, we split the MAY SACK advice up whether or not
2953          * the last chunk is a duplicate.'
2954          */
2955         if (chunk->end_of_packet)
2956                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SACK, SCTP_FORCE());
2957         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
2958
2959 discard_noforce:
2960         if (chunk->end_of_packet)
2961                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SACK, force);
2962
2963         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
2964 consume:
2965         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
2966
2967 }
2968
2969 /*
2970  * sctp_sf_eat_data_fast_4_4
2971  *
2972  * Section: 4 (4)
2973  * (4) In SHUTDOWN-SENT state the endpoint MUST acknowledge any received
2974  *    DATA chunks without delay.
2975  *
2976  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
2977  * Inputs
2978  * (endpoint, asoc, chunk)
2979  *
2980  * Outputs
2981  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
2982  *
2983  * The return value is the disposition of the chunk.
2984  */
2985 sctp_disposition_t sctp_sf_eat_data_fast_4_4(const struct sctp_endpoint *ep,
2986                                      const struct sctp_association *asoc,
2987                                      const sctp_subtype_t type,
2988                                      void *arg,
2989                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
2990 {
2991         struct sctp_chunk *chunk = arg;
2992         int error;
2993
2994         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc)) {
2995                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_BAD_TAG,
2996                                 SCTP_NULL());
2997                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
2998         }
2999
3000         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_data_chunk_t)))
3001                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3002                                                   commands);
3003
3004         error = sctp_eat_data(asoc, chunk, commands );
3005         switch (error) {
3006         case SCTP_IERROR_NO_ERROR:
3007         case SCTP_IERROR_HIGH_TSN:
3008         case SCTP_IERROR_DUP_TSN:
3009         case SCTP_IERROR_IGNORE_TSN:
3010         case SCTP_IERROR_BAD_STREAM:
3011                 break;
3012         case SCTP_IERROR_NO_DATA:
3013                 goto consume;
3014         case SCTP_IERROR_PROTO_VIOLATION:
3015                 return sctp_sf_abort_violation(ep, asoc, chunk, commands,
3016                         (u8 *)chunk->subh.data_hdr, sizeof(sctp_datahdr_t));
3017         default:
3018                 BUG();
3019         }
3020
3021         /* Go a head and force a SACK, since we are shutting down. */
3022
3023         /* Implementor's Guide.
3024          *
3025          * While in SHUTDOWN-SENT state, the SHUTDOWN sender MUST immediately
3026          * respond to each received packet containing one or more DATA chunk(s)
3027          * with a SACK, a SHUTDOWN chunk, and restart the T2-shutdown timer
3028          */
3029         if (chunk->end_of_packet) {
3030                 /* We must delay the chunk creation since the cumulative
3031                  * TSN has not been updated yet.
3032                  */
3033                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SHUTDOWN, SCTP_NULL());
3034                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SACK, SCTP_FORCE());
3035                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
3036                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
3037         }
3038
3039 consume:
3040         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3041 }
3042
3043 /*
3044  * Section: 6.2  Processing a Received SACK
3045  * D) Any time a SACK arrives, the endpoint performs the following:
3046  *
3047  *     i) If Cumulative TSN Ack is less than the Cumulative TSN Ack Point,
3048  *     then drop the SACK.   Since Cumulative TSN Ack is monotonically
3049  *     increasing, a SACK whose Cumulative TSN Ack is less than the
3050  *     Cumulative TSN Ack Point indicates an out-of-order SACK.
3051  *
3052  *     ii) Set rwnd equal to the newly received a_rwnd minus the number
3053  *     of bytes still outstanding after processing the Cumulative TSN Ack
3054  *     and the Gap Ack Blocks.
3055  *
3056  *     iii) If the SACK is missing a TSN that was previously
3057  *     acknowledged via a Gap Ack Block (e.g., the data receiver
3058  *     reneged on the data), then mark the corresponding DATA chunk
3059  *     as available for retransmit:  Mark it as missing for fast
3060  *     retransmit as described in Section 7.2.4 and if no retransmit
3061  *     timer is running for the destination address to which the DATA
3062  *     chunk was originally transmitted, then T3-rtx is started for
3063  *     that destination address.
3064  *
3065  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
3066  *
3067  * Inputs
3068  * (endpoint, asoc, chunk)
3069  *
3070  * Outputs
3071  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
3072  *
3073  * The return value is the disposition of the chunk.
3074  */
3075 sctp_disposition_t sctp_sf_eat_sack_6_2(const struct sctp_endpoint *ep,
3076                                         const struct sctp_association *asoc,
3077                                         const sctp_subtype_t type,
3078                                         void *arg,
3079                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
3080 {
3081         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3082         sctp_sackhdr_t *sackh;
3083         __u32 ctsn;
3084
3085         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
3086                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3087
3088         /* Make sure that the SACK chunk has a valid length. */
3089         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_sack_chunk_t)))
3090                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3091                                                   commands);
3092
3093         /* Pull the SACK chunk from the data buffer */
3094         sackh = sctp_sm_pull_sack(chunk);
3095         /* Was this a bogus SACK? */
3096         if (!sackh)
3097                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3098         chunk->subh.sack_hdr = sackh;
3099         ctsn = ntohl(sackh->cum_tsn_ack);
3100
3101         /* i) If Cumulative TSN Ack is less than the Cumulative TSN
3102          *     Ack Point, then drop the SACK.  Since Cumulative TSN
3103          *     Ack is monotonically increasing, a SACK whose
3104          *     Cumulative TSN Ack is less than the Cumulative TSN Ack
3105          *     Point indicates an out-of-order SACK.
3106          */
3107         if (TSN_lt(ctsn, asoc->ctsn_ack_point)) {
3108                 SCTP_DEBUG_PRINTK("ctsn %x\n", ctsn);
3109                 SCTP_DEBUG_PRINTK("ctsn_ack_point %x\n", asoc->ctsn_ack_point);
3110                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
3111         }
3112
3113         /* If Cumulative TSN Ack beyond the max tsn currently
3114          * send, terminating the association and respond to the
3115          * sender with an ABORT.
3116          */
3117         if (!TSN_lt(ctsn, asoc->next_tsn))
3118                 return sctp_sf_violation_ctsn(ep, asoc, type, arg, commands);
3119
3120         /* Return this SACK for further processing.  */
3121         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PROCESS_SACK, SCTP_SACKH(sackh));
3122
3123         /* Note: We do the rest of the work on the PROCESS_SACK
3124          * sideeffect.
3125          */
3126         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3127 }
3128
3129 /*
3130  * Generate an ABORT in response to a packet.
3131  *
3132  * Section: 8.4 Handle "Out of the blue" Packets, sctpimpguide 2.41
3133  *
3134  * 8) The receiver should respond to the sender of the OOTB packet with
3135  *    an ABORT.  When sending the ABORT, the receiver of the OOTB packet
3136  *    MUST fill in the Verification Tag field of the outbound packet
3137  *    with the value found in the Verification Tag field of the OOTB
3138  *    packet and set the T-bit in the Chunk Flags to indicate that the
3139  *    Verification Tag is reflected.  After sending this ABORT, the
3140  *    receiver of the OOTB packet shall discard the OOTB packet and take
3141  *    no further action.
3142  *
3143  * Verification Tag:
3144  *
3145  * The return value is the disposition of the chunk.
3146 */
3147 static sctp_disposition_t sctp_sf_tabort_8_4_8(const struct sctp_endpoint *ep,
3148                                         const struct sctp_association *asoc,
3149                                         const sctp_subtype_t type,
3150                                         void *arg,
3151                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
3152 {
3153         struct sctp_packet *packet = NULL;
3154         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3155         struct sctp_chunk *abort;
3156
3157         packet = sctp_ootb_pkt_new(asoc, chunk);
3158
3159         if (packet) {
3160                 /* Make an ABORT. The T bit will be set if the asoc
3161                  * is NULL.
3162                  */
3163                 abort = sctp_make_abort(asoc, chunk, 0);
3164                 if (!abort) {
3165                         sctp_ootb_pkt_free(packet);
3166                         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
3167                 }
3168
3169                 /* Reflect vtag if T-Bit is set */
3170                 if (sctp_test_T_bit(abort))
3171                         packet->vtag = ntohl(chunk->sctp_hdr->vtag);
3172
3173                 /* Set the skb to the belonging sock for accounting.  */
3174                 abort->skb->sk = ep->base.sk;
3175
3176                 sctp_packet_append_chunk(packet, abort);
3177
3178                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT,
3179                                 SCTP_PACKET(packet));
3180
3181                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
3182
3183                 sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3184                 return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3185         }
3186
3187         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
3188 }
3189
3190 /*
3191  * Received an ERROR chunk from peer.  Generate SCTP_REMOTE_ERROR
3192  * event as ULP notification for each cause included in the chunk.
3193  *
3194  * API 5.3.1.3 - SCTP_REMOTE_ERROR
3195  *
3196  * The return value is the disposition of the chunk.
3197 */
3198 sctp_disposition_t sctp_sf_operr_notify(const struct sctp_endpoint *ep,
3199                                         const struct sctp_association *asoc,
3200                                         const sctp_subtype_t type,
3201                                         void *arg,
3202                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
3203 {
3204         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3205
3206         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
3207                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3208
3209         /* Make sure that the ERROR chunk has a valid length. */
3210         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_operr_chunk_t)))
3211                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3212                                                   commands);
3213
3214         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PROCESS_OPERR,
3215                         SCTP_CHUNK(chunk));
3216
3217         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3218 }
3219
3220 /*
3221  * Process an inbound SHUTDOWN ACK.
3222  *
3223  * From Section 9.2:
3224  * Upon the receipt of the SHUTDOWN ACK, the SHUTDOWN sender shall
3225  * stop the T2-shutdown timer, send a SHUTDOWN COMPLETE chunk to its
3226  * peer, and remove all record of the association.
3227  *
3228  * The return value is the disposition.
3229  */
3230 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_2_final(const struct sctp_endpoint *ep,
3231                                         const struct sctp_association *asoc,
3232                                         const sctp_subtype_t type,
3233                                         void *arg,
3234                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
3235 {
3236         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3237         struct sctp_chunk *reply;
3238         struct sctp_ulpevent *ev;
3239
3240         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
3241                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3242
3243         /* Make sure that the SHUTDOWN_ACK chunk has a valid length. */
3244         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
3245                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3246                                                   commands);
3247         /* 10.2 H) SHUTDOWN COMPLETE notification
3248          *
3249          * When SCTP completes the shutdown procedures (section 9.2) this
3250          * notification is passed to the upper layer.
3251          */
3252         ev = sctp_ulpevent_make_assoc_change(asoc, 0, SCTP_SHUTDOWN_COMP,
3253                                              0, 0, 0, NULL, GFP_ATOMIC);
3254         if (!ev)
3255                 goto nomem;
3256
3257         /* ...send a SHUTDOWN COMPLETE chunk to its peer, */
3258         reply = sctp_make_shutdown_complete(asoc, chunk);
3259         if (!reply)
3260                 goto nomem_chunk;
3261
3262         /* Do all the commands now (after allocation), so that we
3263          * have consistent state if memory allocation failes
3264          */
3265         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP, SCTP_ULPEVENT(ev));
3266
3267         /* Upon the receipt of the SHUTDOWN ACK, the SHUTDOWN sender shall
3268          * stop the T2-shutdown timer,
3269          */
3270         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
3271                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
3272
3273         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
3274                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD));
3275
3276         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
3277                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_CLOSED));
3278         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_SHUTDOWNS);
3279         SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
3280         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
3281
3282         /* ...and remove all record of the association. */
3283         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DELETE_TCB, SCTP_NULL());
3284         return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
3285
3286 nomem_chunk:
3287         sctp_ulpevent_free(ev);
3288 nomem:
3289         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
3290 }
3291
3292 /*
3293  * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets, sctpimpguide 2.41.
3294  *
3295  * 5) If the packet contains a SHUTDOWN ACK chunk, the receiver should
3296  *    respond to the sender of the OOTB packet with a SHUTDOWN COMPLETE.
3297  *    When sending the SHUTDOWN COMPLETE, the receiver of the OOTB
3298  *    packet must fill in the Verification Tag field of the outbound
3299  *    packet with the Verification Tag received in the SHUTDOWN ACK and
3300  *    set the T-bit in the Chunk Flags to indicate that the Verification
3301  *    Tag is reflected.
3302  *
3303  * 8) The receiver should respond to the sender of the OOTB packet with
3304  *    an ABORT.  When sending the ABORT, the receiver of the OOTB packet
3305  *    MUST fill in the Verification Tag field of the outbound packet
3306  *    with the value found in the Verification Tag field of the OOTB
3307  *    packet and set the T-bit in the Chunk Flags to indicate that the
3308  *    Verification Tag is reflected.  After sending this ABORT, the
3309  *    receiver of the OOTB packet shall discard the OOTB packet and take
3310  *    no further action.
3311  */
3312 sctp_disposition_t sctp_sf_ootb(const struct sctp_endpoint *ep,
3313                                 const struct sctp_association *asoc,
3314                                 const sctp_subtype_t type,
3315                                 void *arg,
3316                                 sctp_cmd_seq_t *commands)
3317 {
3318         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3319         struct sk_buff *skb = chunk->skb;
3320         sctp_chunkhdr_t *ch;
3321         __u8 *ch_end;
3322         int ootb_shut_ack = 0;
3323
3324         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
3325
3326         ch = (sctp_chunkhdr_t *) chunk->chunk_hdr;
3327         do {
3328                 /* Report violation if the chunk is less then minimal */
3329                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
3330                         return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3331                                                   commands);
3332
3333                 /* Now that we know we at least have a chunk header,
3334                  * do things that are type appropriate.
3335                  */
3336                 if (SCTP_CID_SHUTDOWN_ACK == ch->type)
3337                         ootb_shut_ack = 1;
3338
3339                 /* RFC 2960, Section 3.3.7
3340                  *   Moreover, under any circumstances, an endpoint that
3341                  *   receives an ABORT  MUST NOT respond to that ABORT by
3342                  *   sending an ABORT of its own.
3343                  */
3344                 if (SCTP_CID_ABORT == ch->type)
3345                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3346
3347                 /* Report violation if chunk len overflows */
3348                 ch_end = ((__u8 *)ch) + WORD_ROUND(ntohs(ch->length));
3349                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
3350                         return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3351                                                   commands);
3352
3353                 ch = (sctp_chunkhdr_t *) ch_end;
3354         } while (ch_end < skb_tail_pointer(skb));
3355
3356         if (ootb_shut_ack)
3357                 return sctp_sf_shut_8_4_5(ep, asoc, type, arg, commands);
3358         else
3359                 return sctp_sf_tabort_8_4_8(ep, asoc, type, arg, commands);
3360 }
3361
3362 /*
3363  * Handle an "Out of the blue" SHUTDOWN ACK.
3364  *
3365  * Section: 8.4 5, sctpimpguide 2.41.
3366  *
3367  * 5) If the packet contains a SHUTDOWN ACK chunk, the receiver should
3368  *    respond to the sender of the OOTB packet with a SHUTDOWN COMPLETE.
3369  *    When sending the SHUTDOWN COMPLETE, the receiver of the OOTB
3370  *    packet must fill in the Verification Tag field of the outbound
3371  *    packet with the Verification Tag received in the SHUTDOWN ACK and
3372  *    set the T-bit in the Chunk Flags to indicate that the Verification
3373  *    Tag is reflected.
3374  *
3375  * Inputs
3376  * (endpoint, asoc, type, arg, commands)
3377  *
3378  * Outputs
3379  * (sctp_disposition_t)
3380  *
3381  * The return value is the disposition of the chunk.
3382  */
3383 static sctp_disposition_t sctp_sf_shut_8_4_5(const struct sctp_endpoint *ep,
3384                                              const struct sctp_association *asoc,
3385                                              const sctp_subtype_t type,
3386                                              void *arg,
3387                                              sctp_cmd_seq_t *commands)
3388 {
3389         struct sctp_packet *packet = NULL;
3390         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3391         struct sctp_chunk *shut;
3392
3393         packet = sctp_ootb_pkt_new(asoc, chunk);
3394
3395         if (packet) {
3396                 /* Make an SHUTDOWN_COMPLETE.
3397                  * The T bit will be set if the asoc is NULL.
3398                  */
3399                 shut = sctp_make_shutdown_complete(asoc, chunk);
3400                 if (!shut) {
3401                         sctp_ootb_pkt_free(packet);
3402                         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
3403                 }
3404
3405                 /* Reflect vtag if T-Bit is set */
3406                 if (sctp_test_T_bit(shut))
3407                         packet->vtag = ntohl(chunk->sctp_hdr->vtag);
3408
3409                 /* Set the skb to the belonging sock for accounting.  */
3410                 shut->skb->sk = ep->base.sk;
3411
3412                 sctp_packet_append_chunk(packet, shut);
3413
3414                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT,
3415                                 SCTP_PACKET(packet));
3416
3417                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
3418
3419                 /* If the chunk length is invalid, we don't want to process
3420                  * the reset of the packet.
3421                  */
3422                 if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
3423                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3424
3425                 /* We need to discard the rest of the packet to prevent
3426                  * potential bomming attacks from additional bundled chunks.
3427                  * This is documented in SCTP Threats ID.
3428                  */
3429                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3430         }
3431
3432         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
3433 }
3434
3435 /*
3436  * Handle SHUTDOWN ACK in COOKIE_ECHOED or COOKIE_WAIT state.
3437  *
3438  * Verification Tag:  8.5.1 E) Rules for packet carrying a SHUTDOWN ACK
3439  *   If the receiver is in COOKIE-ECHOED or COOKIE-WAIT state the
3440  *   procedures in section 8.4 SHOULD be followed, in other words it
3441  *   should be treated as an Out Of The Blue packet.
3442  *   [This means that we do NOT check the Verification Tag on these
3443  *   chunks. --piggy ]
3444  *
3445  */
3446 sctp_disposition_t sctp_sf_do_8_5_1_E_sa(const struct sctp_endpoint *ep,
3447                                       const struct sctp_association *asoc,
3448                                       const sctp_subtype_t type,
3449                                       void *arg,
3450                                       sctp_cmd_seq_t *commands)
3451 {
3452         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3453
3454         /* Make sure that the SHUTDOWN_ACK chunk has a valid length. */
3455         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
3456                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3457                                                   commands);
3458
3459         /* Although we do have an association in this case, it corresponds
3460          * to a restarted association. So the packet is treated as an OOTB
3461          * packet and the state function that handles OOTB SHUTDOWN_ACK is
3462          * called with a NULL association.
3463          */
3464         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
3465
3466         return sctp_sf_shut_8_4_5(ep, NULL, type, arg, commands);
3467 }
3468
3469 /* ADDIP Section 4.2 Upon reception of an ASCONF Chunk.  */
3470 sctp_disposition_t sctp_sf_do_asconf(const struct sctp_endpoint *ep,
3471                                      const struct sctp_association *asoc,
3472                                      const sctp_subtype_t type, void *arg,
3473                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
3474 {
3475         struct sctp_chunk       *chunk = arg;
3476         struct sctp_chunk       *asconf_ack = NULL;
3477         struct sctp_paramhdr    *err_param = NULL;
3478         sctp_addiphdr_t         *hdr;
3479         union sctp_addr_param   *addr_param;
3480         __u32                   serial;
3481         int                     length;
3482
3483         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc)) {
3484                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_BAD_TAG,
3485                                 SCTP_NULL());
3486                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3487         }
3488
3489         /* ADD-IP: Section 4.1.1
3490          * This chunk MUST be sent in an authenticated way by using
3491          * the mechanism defined in [I-D.ietf-tsvwg-sctp-auth]. If this chunk
3492          * is received unauthenticated it MUST be silently discarded as
3493          * described in [I-D.ietf-tsvwg-sctp-auth].
3494          */
3495         if (!sctp_addip_noauth && !chunk->auth)
3496                 return sctp_sf_discard_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
3497
3498         /* Make sure that the ASCONF ADDIP chunk has a valid length.  */
3499         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_addip_chunk_t)))
3500                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3501                                                   commands);
3502
3503         hdr = (sctp_addiphdr_t *)chunk->skb->data;
3504         serial = ntohl(hdr->serial);
3505
3506         addr_param = (union sctp_addr_param *)hdr->params;
3507         length = ntohs(addr_param->p.length);
3508         if (length < sizeof(sctp_paramhdr_t))
3509                 return sctp_sf_violation_paramlen(ep, asoc, type, arg,
3510                            (void *)addr_param, commands);
3511
3512         /* Verify the ASCONF chunk before processing it. */
3513         if (!sctp_verify_asconf(asoc,
3514                             (sctp_paramhdr_t *)((void *)addr_param + length),
3515                             (void *)chunk->chunk_end,
3516                             &err_param))
3517                 return sctp_sf_violation_paramlen(ep, asoc, type, arg,
3518                                                   (void *)err_param, commands);
3519
3520         /* ADDIP 5.2 E1) Compare the value of the serial number to the value
3521          * the endpoint stored in a new association variable
3522          * 'Peer-Serial-Number'.
3523          */
3524         if (serial == asoc->peer.addip_serial + 1) {
3525                 /* If this is the first instance of ASCONF in the packet,
3526                  * we can clean our old ASCONF-ACKs.
3527                  */
3528                 if (!chunk->has_asconf)
3529                         sctp_assoc_clean_asconf_ack_cache(asoc);
3530
3531                 /* ADDIP 5.2 E4) When the Sequence Number matches the next one
3532                  * expected, process the ASCONF as described below and after
3533                  * processing the ASCONF Chunk, append an ASCONF-ACK Chunk to
3534                  * the response packet and cache a copy of it (in the event it
3535                  * later needs to be retransmitted).
3536                  *
3537                  * Essentially, do V1-V5.
3538                  */
3539                 asconf_ack = sctp_process_asconf((struct sctp_association *)
3540                                                  asoc, chunk);
3541                 if (!asconf_ack)
3542                         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
3543         } else if (serial < asoc->peer.addip_serial + 1) {
3544                 /* ADDIP 5.2 E2)
3545                  * If the value found in the Sequence Number is less than the
3546                  * ('Peer- Sequence-Number' + 1), simply skip to the next
3547                  * ASCONF, and include in the outbound response packet
3548                  * any previously cached ASCONF-ACK response that was
3549                  * sent and saved that matches the Sequence Number of the
3550                  * ASCONF.  Note: It is possible that no cached ASCONF-ACK
3551                  * Chunk exists.  This will occur when an older ASCONF
3552                  * arrives out of order.  In such a case, the receiver
3553                  * should skip the ASCONF Chunk and not include ASCONF-ACK
3554                  * Chunk for that chunk.
3555                  */
3556                 asconf_ack = sctp_assoc_lookup_asconf_ack(asoc, hdr->serial);
3557                 if (!asconf_ack)
3558                         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
3559
3560                 /* Reset the transport so that we select the correct one
3561                  * this time around.  This is to make sure that we don't
3562                  * accidentally use a stale transport that's been removed.
3563                  */
3564                 asconf_ack->transport = NULL;
3565         } else {
3566                 /* ADDIP 5.2 E5) Otherwise, the ASCONF Chunk is discarded since
3567                  * it must be either a stale packet or from an attacker.
3568                  */
3569                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
3570         }
3571
3572         /* ADDIP 5.2 E6)  The destination address of the SCTP packet
3573          * containing the ASCONF-ACK Chunks MUST be the source address of
3574          * the SCTP packet that held the ASCONF Chunks.
3575          *
3576          * To do this properly, we'll set the destination address of the chunk
3577          * and at the transmit time, will try look up the transport to use.
3578          * Since ASCONFs may be bundled, the correct transport may not be
3579          * created untill we process the entire packet, thus this workaround.
3580          */
3581         asconf_ack->dest = chunk->source;
3582         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(asconf_ack));
3583
3584         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3585 }
3586
3587 /*
3588  * ADDIP Section 4.3 General rules for address manipulation
3589  * When building TLV parameters for the ASCONF Chunk that will add or
3590  * delete IP addresses the D0 to D13 rules should be applied:
3591  */
3592 sctp_disposition_t sctp_sf_do_asconf_ack(const struct sctp_endpoint *ep,
3593                                          const struct sctp_association *asoc,
3594                                          const sctp_subtype_t type, void *arg,
3595                                          sctp_cmd_seq_t *commands)
3596 {
3597         struct sctp_chunk       *asconf_ack = arg;
3598         struct sctp_chunk       *last_asconf = asoc->addip_last_asconf;
3599         struct sctp_chunk       *abort;
3600         struct sctp_paramhdr    *err_param = NULL;
3601         sctp_addiphdr_t         *addip_hdr;
3602         __u32                   sent_serial, rcvd_serial;
3603
3604         if (!sctp_vtag_verify(asconf_ack, asoc)) {
3605                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_BAD_TAG,
3606                                 SCTP_NULL());
3607                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3608         }
3609
3610         /* ADD-IP, Section 4.1.2:
3611          * This chunk MUST be sent in an authenticated way by using
3612          * the mechanism defined in [I-D.ietf-tsvwg-sctp-auth]. If this chunk
3613          * is received unauthenticated it MUST be silently discarded as
3614          * described in [I-D.ietf-tsvwg-sctp-auth].
3615          */
3616         if (!sctp_addip_noauth && !asconf_ack->auth)
3617                 return sctp_sf_discard_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
3618
3619         /* Make sure that the ADDIP chunk has a valid length.  */
3620         if (!sctp_chunk_length_valid(asconf_ack, sizeof(sctp_addip_chunk_t)))
3621                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3622                                                   commands);
3623
3624         addip_hdr = (sctp_addiphdr_t *)asconf_ack->skb->data;
3625         rcvd_serial = ntohl(addip_hdr->serial);
3626
3627         /* Verify the ASCONF-ACK chunk before processing it. */
3628         if (!sctp_verify_asconf(asoc,
3629             (sctp_paramhdr_t *)addip_hdr->params,
3630             (void *)asconf_ack->chunk_end,
3631             &err_param))
3632                 return sctp_sf_violation_paramlen(ep, asoc, type, arg,
3633                            (void *)err_param, commands);
3634
3635         if (last_asconf) {
3636                 addip_hdr = (sctp_addiphdr_t *)last_asconf->subh.addip_hdr;
3637                 sent_serial = ntohl(addip_hdr->serial);
3638         } else {
3639                 sent_serial = asoc->addip_serial - 1;
3640         }
3641
3642         /* D0) If an endpoint receives an ASCONF-ACK that is greater than or
3643          * equal to the next serial number to be used but no ASCONF chunk is
3644          * outstanding the endpoint MUST ABORT the association. Note that a
3645          * sequence number is greater than if it is no more than 2^^31-1
3646          * larger than the current sequence number (using serial arithmetic).
3647          */
3648         if (ADDIP_SERIAL_gte(rcvd_serial, sent_serial + 1) &&
3649             !(asoc->addip_last_asconf)) {
3650                 abort = sctp_make_abort(asoc, asconf_ack,
3651                                         sizeof(sctp_errhdr_t));
3652                 if (abort) {
3653                         sctp_init_cause(abort, SCTP_ERROR_ASCONF_ACK, 0);
3654                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
3655                                         SCTP_CHUNK(abort));
3656                 }
3657                 /* We are going to ABORT, so we might as well stop
3658                  * processing the rest of the chunks in the packet.
3659                  */
3660                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
3661                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO));
3662                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DISCARD_PACKET,SCTP_NULL());
3663                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
3664                                 SCTP_ERROR(ECONNABORTED));
3665                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
3666                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_ASCONF_ACK));
3667                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
3668                 SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
3669                 return SCTP_DISPOSITION_ABORT;
3670         }
3671
3672         if ((rcvd_serial == sent_serial) && asoc->addip_last_asconf) {
3673                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
3674                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO));
3675
3676                 if (!sctp_process_asconf_ack((struct sctp_association *)asoc,
3677                                              asconf_ack))
3678                         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3679
3680                 abort = sctp_make_abort(asoc, asconf_ack,
3681                                         sizeof(sctp_errhdr_t));
3682                 if (abort) {
3683                         sctp_init_cause(abort, SCTP_ERROR_RSRC_LOW, 0);
3684                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
3685                                         SCTP_CHUNK(abort));
3686                 }
3687                 /* We are going to ABORT, so we might as well stop
3688                  * processing the rest of the chunks in the packet.
3689                  */
3690                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DISCARD_PACKET,SCTP_NULL());
3691                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
3692                                 SCTP_ERROR(ECONNABORTED));
3693                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
3694                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_ASCONF_ACK));
3695                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
3696                 SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
3697                 return SCTP_DISPOSITION_ABORT;
3698         }
3699
3700         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
3701 }
3702
3703 /*
3704  * PR-SCTP Section 3.6 Receiver Side Implementation of PR-SCTP
3705  *
3706  * When a FORWARD TSN chunk arrives, the data receiver MUST first update
3707  * its cumulative TSN point to the value carried in the FORWARD TSN
3708  * chunk, and then MUST further advance its cumulative TSN point locally
3709  * if possible.
3710  * After the above processing, the data receiver MUST stop reporting any
3711  * missing TSNs earlier than or equal to the new cumulative TSN point.
3712  *
3713  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
3714  *
3715  * The return value is the disposition of the chunk.
3716  */
3717 sctp_disposition_t sctp_sf_eat_fwd_tsn(const struct sctp_endpoint *ep,
3718                                        const struct sctp_association *asoc,
3719                                        const sctp_subtype_t type,
3720                                        void *arg,
3721                                        sctp_cmd_seq_t *commands)
3722 {
3723         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3724         struct sctp_fwdtsn_hdr *fwdtsn_hdr;
3725         struct sctp_fwdtsn_skip *skip;
3726         __u16 len;
3727         __u32 tsn;
3728
3729         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc)) {
3730                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_BAD_TAG,
3731                                 SCTP_NULL());
3732                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3733         }
3734
3735         /* Make sure that the FORWARD_TSN chunk has valid length.  */
3736         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(struct sctp_fwdtsn_chunk)))
3737                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3738                                                   commands);
3739
3740         fwdtsn_hdr = (struct sctp_fwdtsn_hdr *)chunk->skb->data;
3741         chunk->subh.fwdtsn_hdr = fwdtsn_hdr;
3742         len = ntohs(chunk->chunk_hdr->length);
3743         len -= sizeof(struct sctp_chunkhdr);
3744         skb_pull(chunk->skb, len);
3745
3746         tsn = ntohl(fwdtsn_hdr->new_cum_tsn);
3747         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: TSN 0x%x.\n", __func__, tsn);
3748
3749         /* The TSN is too high--silently discard the chunk and count on it
3750          * getting retransmitted later.
3751          */
3752         if (sctp_tsnmap_check(&asoc->peer.tsn_map, tsn) < 0)
3753                 goto discard_noforce;
3754
3755         /* Silently discard the chunk if stream-id is not valid */
3756         sctp_walk_fwdtsn(skip, chunk) {
3757                 if (ntohs(skip->stream) >= asoc->c.sinit_max_instreams)
3758                         goto discard_noforce;
3759         }
3760
3761         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_FWDTSN, SCTP_U32(tsn));
3762         if (len > sizeof(struct sctp_fwdtsn_hdr))
3763                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PROCESS_FWDTSN,
3764                                 SCTP_CHUNK(chunk));
3765
3766         /* Count this as receiving DATA. */
3767         if (asoc->autoclose) {
3768                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
3769                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE));
3770         }
3771
3772         /* FIXME: For now send a SACK, but DATA processing may
3773          * send another.
3774          */
3775         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SACK, SCTP_NOFORCE());
3776
3777         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3778
3779 discard_noforce:
3780         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
3781 }
3782
3783 sctp_disposition_t sctp_sf_eat_fwd_tsn_fast(
3784         const struct sctp_endpoint *ep,
3785         const struct sctp_association *asoc,
3786         const sctp_subtype_t type,
3787         void *arg,
3788         sctp_cmd_seq_t *commands)
3789 {
3790         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3791         struct sctp_fwdtsn_hdr *fwdtsn_hdr;
3792         struct sctp_fwdtsn_skip *skip;
3793         __u16 len;
3794         __u32 tsn;
3795
3796         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc)) {
3797                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_BAD_TAG,
3798                                 SCTP_NULL());
3799                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3800         }
3801
3802         /* Make sure that the FORWARD_TSN chunk has a valid length.  */
3803         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(struct sctp_fwdtsn_chunk)))
3804                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3805                                                   commands);
3806
3807         fwdtsn_hdr = (struct sctp_fwdtsn_hdr *)chunk->skb->data;
3808         chunk->subh.fwdtsn_hdr = fwdtsn_hdr;
3809         len = ntohs(chunk->chunk_hdr->length);
3810         len -= sizeof(struct sctp_chunkhdr);
3811         skb_pull(chunk->skb, len);
3812
3813         tsn = ntohl(fwdtsn_hdr->new_cum_tsn);
3814         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: TSN 0x%x.\n", __func__, tsn);
3815
3816         /* The TSN is too high--silently discard the chunk and count on it
3817          * getting retransmitted later.
3818          */
3819         if (sctp_tsnmap_check(&asoc->peer.tsn_map, tsn) < 0)
3820                 goto gen_shutdown;
3821
3822         /* Silently discard the chunk if stream-id is not valid */
3823         sctp_walk_fwdtsn(skip, chunk) {
3824                 if (ntohs(skip->stream) >= asoc->c.sinit_max_instreams)
3825                         goto gen_shutdown;
3826         }
3827
3828         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_FWDTSN, SCTP_U32(tsn));
3829         if (len > sizeof(struct sctp_fwdtsn_hdr))
3830                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PROCESS_FWDTSN,
3831                                 SCTP_CHUNK(chunk));
3832
3833         /* Go a head and force a SACK, since we are shutting down. */
3834 gen_shutdown:
3835         /* Implementor's Guide.
3836          *
3837          * While in SHUTDOWN-SENT state, the SHUTDOWN sender MUST immediately
3838          * respond to each received packet containing one or more DATA chunk(s)
3839          * with a SACK, a SHUTDOWN chunk, and restart the T2-shutdown timer
3840          */
3841         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SHUTDOWN, SCTP_NULL());
3842         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SACK, SCTP_FORCE());
3843         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
3844                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
3845
3846         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
3847 }
3848
3849 /*
3850  * SCTP-AUTH Section 6.3 Receving authenticated chukns
3851  *
3852  *    The receiver MUST use the HMAC algorithm indicated in the HMAC
3853  *    Identifier field.  If this algorithm was not specified by the
3854  *    receiver in the HMAC-ALGO parameter in the INIT or INIT-ACK chunk
3855  *    during association setup, the AUTH chunk and all chunks after it MUST
3856  *    be discarded and an ERROR chunk SHOULD be sent with the error cause
3857  *    defined in Section 4.1.
3858  *
3859  *    If an endpoint with no shared key receives a Shared Key Identifier
3860  *    other than 0, it MUST silently discard all authenticated chunks.  If
3861  *    the endpoint has at least one endpoint pair shared key for the peer,
3862  *    it MUST use the key specified by the Shared Key Identifier if a
3863  *    key has been configured for that Shared Key Identifier.  If no
3864  *    endpoint pair shared key has been configured for that Shared Key
3865  *    Identifier, all authenticated chunks MUST be silently discarded.
3866  *
3867  * Verification Tag:  8.5 Verification Tag [Normal verification]
3868  *
3869  * The return value is the disposition of the chunk.
3870  */
3871 static sctp_ierror_t sctp_sf_authenticate(const struct sctp_endpoint *ep,
3872                                     const struct sctp_association *asoc,
3873                                     const sctp_subtype_t type,
3874                                     struct sctp_chunk *chunk)
3875 {
3876         struct sctp_authhdr *auth_hdr;
3877         struct sctp_hmac *hmac;
3878         unsigned int sig_len;
3879         __u16 key_id;
3880         __u8 *save_digest;
3881         __u8 *digest;
3882
3883         /* Pull in the auth header, so we can do some more verification */
3884         auth_hdr = (struct sctp_authhdr *)chunk->skb->data;
3885         chunk->subh.auth_hdr = auth_hdr;
3886         skb_pull(chunk->skb, sizeof(struct sctp_authhdr));
3887
3888         /* Make sure that we suport the HMAC algorithm from the auth
3889          * chunk.
3890          */
3891         if (!sctp_auth_asoc_verify_hmac_id(asoc, auth_hdr->hmac_id))
3892                 return SCTP_IERROR_AUTH_BAD_HMAC;
3893
3894         /* Make sure that the provided shared key identifier has been
3895          * configured
3896          */
3897         key_id = ntohs(auth_hdr->shkey_id);
3898         if (key_id != asoc->active_key_id && !sctp_auth_get_shkey(asoc, key_id))
3899                 return SCTP_IERROR_AUTH_BAD_KEYID;
3900
3901
3902         /* Make sure that the length of the signature matches what
3903          * we expect.
3904          */
3905         sig_len = ntohs(chunk->chunk_hdr->length) - sizeof(sctp_auth_chunk_t);
3906         hmac = sctp_auth_get_hmac(ntohs(auth_hdr->hmac_id));
3907         if (sig_len != hmac->hmac_len)
3908                 return SCTP_IERROR_PROTO_VIOLATION;
3909
3910         /* Now that we've done validation checks, we can compute and
3911          * verify the hmac.  The steps involved are:
3912          *  1. Save the digest from the chunk.
3913          *  2. Zero out the digest in the chunk.
3914          *  3. Compute the new digest
3915          *  4. Compare saved and new digests.
3916          */
3917         digest = auth_hdr->hmac;
3918         skb_pull(chunk->skb, sig_len);
3919
3920         save_digest = kmemdup(digest, sig_len, GFP_ATOMIC);
3921         if (!save_digest)
3922                 goto nomem;
3923
3924         memset(digest, 0, sig_len);
3925
3926         sctp_auth_calculate_hmac(asoc, chunk->skb,
3927                                 (struct sctp_auth_chunk *)chunk->chunk_hdr,
3928                                 GFP_ATOMIC);
3929
3930         /* Discard the packet if the digests do not match */
3931         if (memcmp(save_digest, digest, sig_len)) {
3932                 kfree(save_digest);
3933                 return SCTP_IERROR_BAD_SIG;
3934         }
3935
3936         kfree(save_digest);
3937         chunk->auth = 1;
3938
3939         return SCTP_IERROR_NO_ERROR;
3940 nomem:
3941         return SCTP_IERROR_NOMEM;
3942 }
3943
3944 sctp_disposition_t sctp_sf_eat_auth(const struct sctp_endpoint *ep,
3945                                     const struct sctp_association *asoc,
3946                                     const sctp_subtype_t type,
3947                                     void *arg,
3948                                     sctp_cmd_seq_t *commands)
3949 {
3950         struct sctp_authhdr *auth_hdr;
3951         struct sctp_chunk *chunk = arg;
3952         struct sctp_chunk *err_chunk;
3953         sctp_ierror_t error;
3954
3955         /* Make sure that the peer has AUTH capable */
3956         if (!asoc->peer.auth_capable)
3957                 return sctp_sf_unk_chunk(ep, asoc, type, arg, commands);
3958
3959         if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc)) {
3960                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_BAD_TAG,
3961                                 SCTP_NULL());
3962                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3963         }
3964
3965         /* Make sure that the AUTH chunk has valid length.  */
3966         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(struct sctp_auth_chunk)))
3967                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3968                                                   commands);
3969
3970         auth_hdr = (struct sctp_authhdr *)chunk->skb->data;
3971         error = sctp_sf_authenticate(ep, asoc, type, chunk);
3972         switch (error) {
3973                 case SCTP_IERROR_AUTH_BAD_HMAC:
3974                         /* Generate the ERROR chunk and discard the rest
3975                          * of the packet
3976                          */
3977                         err_chunk = sctp_make_op_error(asoc, chunk,
3978                                                         SCTP_ERROR_UNSUP_HMAC,
3979                                                         &auth_hdr->hmac_id,
3980                                                         sizeof(__u16), 0);
3981                         if (err_chunk) {
3982                                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
3983                                                 SCTP_CHUNK(err_chunk));
3984                         }
3985                         /* Fall Through */
3986                 case SCTP_IERROR_AUTH_BAD_KEYID:
3987                 case SCTP_IERROR_BAD_SIG:
3988                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
3989                         break;
3990                 case SCTP_IERROR_PROTO_VIOLATION:
3991                         return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
3992                                                           commands);
3993                         break;
3994                 case SCTP_IERROR_NOMEM:
3995                         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
3996                 default:
3997                         break;
3998         }
3999
4000         if (asoc->active_key_id != ntohs(auth_hdr->shkey_id)) {
4001                 struct sctp_ulpevent *ev;
4002
4003                 ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, ntohs(auth_hdr->shkey_id),
4004                                     SCTP_AUTH_NEWKEY, GFP_ATOMIC);
4005
4006                 if (!ev)
4007                         return -ENOMEM;
4008
4009                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_EVENT_ULP,
4010                                 SCTP_ULPEVENT(ev));
4011         }
4012
4013         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4014 }
4015
4016 /*
4017  * Process an unknown chunk.
4018  *
4019  * Section: 3.2. Also, 2.1 in the implementor's guide.
4020  *
4021  * Chunk Types are encoded such that the highest-order two bits specify
4022  * the action that must be taken if the processing endpoint does not
4023  * recognize the Chunk Type.
4024  *
4025  * 00 - Stop processing this SCTP packet and discard it, do not process
4026  *      any further chunks within it.
4027  *
4028  * 01 - Stop processing this SCTP packet and discard it, do not process
4029  *      any further chunks within it, and report the unrecognized
4030  *      chunk in an 'Unrecognized Chunk Type'.
4031  *
4032  * 10 - Skip this chunk and continue processing.
4033  *
4034  * 11 - Skip this chunk and continue processing, but report in an ERROR
4035  *      Chunk using the 'Unrecognized Chunk Type' cause of error.
4036  *
4037  * The return value is the disposition of the chunk.
4038  */
4039 sctp_disposition_t sctp_sf_unk_chunk(const struct sctp_endpoint *ep,
4040                                      const struct sctp_association *asoc,
4041                                      const sctp_subtype_t type,
4042                                      void *arg,
4043                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
4044 {
4045         struct sctp_chunk *unk_chunk = arg;
4046         struct sctp_chunk *err_chunk;
4047         sctp_chunkhdr_t *hdr;
4048
4049         SCTP_DEBUG_PRINTK("Processing the unknown chunk id %d.\n", type.chunk);
4050
4051         if (!sctp_vtag_verify(unk_chunk, asoc))
4052                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
4053
4054         /* Make sure that the chunk has a valid length.
4055          * Since we don't know the chunk type, we use a general
4056          * chunkhdr structure to make a comparison.
4057          */
4058         if (!sctp_chunk_length_valid(unk_chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
4059                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
4060                                                   commands);
4061
4062         switch (type.chunk & SCTP_CID_ACTION_MASK) {
4063         case SCTP_CID_ACTION_DISCARD:
4064                 /* Discard the packet.  */
4065                 return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
4066                 break;
4067         case SCTP_CID_ACTION_DISCARD_ERR:
4068                 /* Generate an ERROR chunk as response. */
4069                 hdr = unk_chunk->chunk_hdr;
4070                 err_chunk = sctp_make_op_error(asoc, unk_chunk,
4071                                                SCTP_ERROR_UNKNOWN_CHUNK, hdr,
4072                                                WORD_ROUND(ntohs(hdr->length)),
4073                                                0);
4074                 if (err_chunk) {
4075                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
4076                                         SCTP_CHUNK(err_chunk));
4077                 }
4078
4079                 /* Discard the packet.  */
4080                 sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
4081                 return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4082                 break;
4083         case SCTP_CID_ACTION_SKIP:
4084                 /* Skip the chunk.  */
4085                 return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
4086                 break;
4087         case SCTP_CID_ACTION_SKIP_ERR:
4088                 /* Generate an ERROR chunk as response. */
4089                 hdr = unk_chunk->chunk_hdr;
4090                 err_chunk = sctp_make_op_error(asoc, unk_chunk,
4091                                                SCTP_ERROR_UNKNOWN_CHUNK, hdr,
4092                                                WORD_ROUND(ntohs(hdr->length)),
4093                                                0);
4094                 if (err_chunk) {
4095                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
4096                                         SCTP_CHUNK(err_chunk));
4097                 }
4098                 /* Skip the chunk.  */
4099                 return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4100                 break;
4101         default:
4102                 break;
4103         }
4104
4105         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
4106 }
4107
4108 /*
4109  * Discard the chunk.
4110  *
4111  * Section: 0.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 6.0, 8.4.6, 8.5.1c, 9.2
4112  * [Too numerous to mention...]
4113  * Verification Tag: No verification needed.
4114  * Inputs
4115  * (endpoint, asoc, chunk)
4116  *
4117  * Outputs
4118  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
4119  *
4120  * The return value is the disposition of the chunk.
4121  */
4122 sctp_disposition_t sctp_sf_discard_chunk(const struct sctp_endpoint *ep,
4123                                          const struct sctp_association *asoc,
4124                                          const sctp_subtype_t type,
4125                                          void *arg,
4126                                          sctp_cmd_seq_t *commands)
4127 {
4128         struct sctp_chunk *chunk = arg;
4129
4130         /* Make sure that the chunk has a valid length.
4131          * Since we don't know the chunk type, we use a general
4132          * chunkhdr structure to make a comparison.
4133          */
4134         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
4135                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
4136                                                   commands);
4137
4138         SCTP_DEBUG_PRINTK("Chunk %d is discarded\n", type.chunk);
4139         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
4140 }
4141
4142 /*
4143  * Discard the whole packet.
4144  *
4145  * Section: 8.4 2)
4146  *
4147  * 2) If the OOTB packet contains an ABORT chunk, the receiver MUST
4148  *    silently discard the OOTB packet and take no further action.
4149  *
4150  * Verification Tag: No verification necessary
4151  *
4152  * Inputs
4153  * (endpoint, asoc, chunk)
4154  *
4155  * Outputs
4156  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
4157  *
4158  * The return value is the disposition of the chunk.
4159  */
4160 sctp_disposition_t sctp_sf_pdiscard(const struct sctp_endpoint *ep,
4161                                     const struct sctp_association *asoc,
4162                                     const sctp_subtype_t type,
4163                                     void *arg,
4164                                     sctp_cmd_seq_t *commands)
4165 {
4166         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_IN_PKT_DISCARDS);
4167         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DISCARD_PACKET, SCTP_NULL());
4168
4169         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4170 }
4171
4172
4173 /*
4174  * The other end is violating protocol.
4175  *
4176  * Section: Not specified
4177  * Verification Tag: Not specified
4178  * Inputs
4179  * (endpoint, asoc, chunk)
4180  *
4181  * Outputs
4182  * (asoc, reply_msg, msg_up, timers, counters)
4183  *
4184  * We simply tag the chunk as a violation.  The state machine will log
4185  * the violation and continue.
4186  */
4187 sctp_disposition_t sctp_sf_violation(const struct sctp_endpoint *ep,
4188                                      const struct sctp_association *asoc,
4189                                      const sctp_subtype_t type,
4190                                      void *arg,
4191                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
4192 {
4193         struct sctp_chunk *chunk = arg;
4194
4195         /* Make sure that the chunk has a valid length. */
4196         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(sctp_chunkhdr_t)))
4197                 return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
4198                                                   commands);
4199
4200         return SCTP_DISPOSITION_VIOLATION;
4201 }
4202
4203 /*
4204  * Common function to handle a protocol violation.
4205  */
4206 static sctp_disposition_t sctp_sf_abort_violation(
4207                                      const struct sctp_endpoint *ep,
4208                                      const struct sctp_association *asoc,
4209                                      void *arg,
4210                                      sctp_cmd_seq_t *commands,
4211                                      const __u8 *payload,
4212                                      const size_t paylen)
4213 {
4214         struct sctp_packet *packet = NULL;
4215         struct sctp_chunk *chunk =  arg;
4216         struct sctp_chunk *abort = NULL;
4217
4218         /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
4219          *    It should be noted that if the receiver wants to tear
4220          *    down an association in an authenticated way only, the
4221          *    handling of malformed packets should not result in
4222          *    tearing down the association.
4223          *
4224          * This means that if we only want to abort associations
4225          * in an authenticated way (i.e AUTH+ABORT), then we
4226          * can't destroy this association just becuase the packet
4227          * was malformed.
4228          */
4229         if (sctp_auth_recv_cid(SCTP_CID_ABORT, asoc))
4230                 goto discard;
4231
4232         /* Make the abort chunk. */
4233         abort = sctp_make_abort_violation(asoc, chunk, payload, paylen);
4234         if (!abort)
4235                 goto nomem;
4236
4237         if (asoc) {
4238                 /* Treat INIT-ACK as a special case during COOKIE-WAIT. */
4239                 if (chunk->chunk_hdr->type == SCTP_CID_INIT_ACK &&
4240                     !asoc->peer.i.init_tag) {
4241                         sctp_initack_chunk_t *initack;
4242
4243                         initack = (sctp_initack_chunk_t *)chunk->chunk_hdr;
4244                         if (!sctp_chunk_length_valid(chunk,
4245                                                      sizeof(sctp_initack_chunk_t)))
4246                                 abort->chunk_hdr->flags |= SCTP_CHUNK_FLAG_T;
4247                         else {
4248                                 unsigned int inittag;
4249
4250                                 inittag = ntohl(initack->init_hdr.init_tag);
4251                                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_UPDATE_INITTAG,
4252                                                 SCTP_U32(inittag));
4253                         }
4254                 }
4255
4256                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(abort));
4257                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
4258
4259                 if (asoc->state <= SCTP_STATE_COOKIE_ECHOED) {
4260                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
4261                                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
4262                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
4263                                         SCTP_ERROR(ECONNREFUSED));
4264                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_FAILED,
4265                                         SCTP_PERR(SCTP_ERROR_PROTO_VIOLATION));
4266                 } else {
4267                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
4268                                         SCTP_ERROR(ECONNABORTED));
4269                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
4270                                         SCTP_PERR(SCTP_ERROR_PROTO_VIOLATION));
4271                         SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
4272                 }
4273         } else {
4274                 packet = sctp_ootb_pkt_new(asoc, chunk);
4275
4276                 if (!packet)
4277                         goto nomem_pkt;
4278
4279                 if (sctp_test_T_bit(abort))
4280                         packet->vtag = ntohl(chunk->sctp_hdr->vtag);
4281
4282                 abort->skb->sk = ep->base.sk;
4283
4284                 sctp_packet_append_chunk(packet, abort);
4285
4286                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT,
4287                         SCTP_PACKET(packet));
4288
4289                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
4290         }
4291
4292         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
4293
4294 discard:
4295         sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, SCTP_ST_CHUNK(0), arg, commands);
4296         return SCTP_DISPOSITION_ABORT;
4297
4298 nomem_pkt:
4299         sctp_chunk_free(abort);
4300 nomem:
4301         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
4302 }
4303
4304 /*
4305  * Handle a protocol violation when the chunk length is invalid.
4306  * "Invalid" length is identified as smaller than the minimal length a
4307  * given chunk can be.  For example, a SACK chunk has invalid length
4308  * if its length is set to be smaller than the size of sctp_sack_chunk_t.
4309  *
4310  * We inform the other end by sending an ABORT with a Protocol Violation
4311  * error code.
4312  *
4313  * Section: Not specified
4314  * Verification Tag:  Nothing to do
4315  * Inputs
4316  * (endpoint, asoc, chunk)
4317  *
4318  * Outputs
4319  * (reply_msg, msg_up, counters)
4320  *
4321  * Generate an  ABORT chunk and terminate the association.
4322  */
4323 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_chunklen(
4324                                      const struct sctp_endpoint *ep,
4325                                      const struct sctp_association *asoc,
4326                                      const sctp_subtype_t type,
4327                                      void *arg,
4328                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
4329 {
4330         static const char err_str[]="The following chunk had invalid length:";
4331
4332         return sctp_sf_abort_violation(ep, asoc, arg, commands, err_str,
4333                                         sizeof(err_str));
4334 }
4335
4336 /*
4337  * Handle a protocol violation when the parameter length is invalid.
4338  * "Invalid" length is identified as smaller than the minimal length a
4339  * given parameter can be.
4340  */
4341 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_paramlen(
4342                                      const struct sctp_endpoint *ep,
4343                                      const struct sctp_association *asoc,
4344                                      const sctp_subtype_t type,
4345                                      void *arg, void *ext,
4346                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
4347 {
4348         struct sctp_chunk *chunk =  arg;
4349         struct sctp_paramhdr *param = ext;
4350         struct sctp_chunk *abort = NULL;
4351
4352         if (sctp_auth_recv_cid(SCTP_CID_ABORT, asoc))
4353                 goto discard;
4354
4355         /* Make the abort chunk. */
4356         abort = sctp_make_violation_paramlen(asoc, chunk, param);
4357         if (!abort)
4358                 goto nomem;
4359
4360         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(abort));
4361         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
4362
4363         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
4364                         SCTP_ERROR(ECONNABORTED));
4365         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
4366                         SCTP_PERR(SCTP_ERROR_PROTO_VIOLATION));
4367         SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
4368         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
4369
4370 discard:
4371         sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, SCTP_ST_CHUNK(0), arg, commands);
4372         return SCTP_DISPOSITION_ABORT;
4373 nomem:
4374         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
4375 }
4376
4377 /* Handle a protocol violation when the peer trying to advance the
4378  * cumulative tsn ack to a point beyond the max tsn currently sent.
4379  *
4380  * We inform the other end by sending an ABORT with a Protocol Violation
4381  * error code.
4382  */
4383 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_ctsn(
4384                                      const struct sctp_endpoint *ep,
4385                                      const struct sctp_association *asoc,
4386                                      const sctp_subtype_t type,
4387                                      void *arg,
4388                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
4389 {
4390         static const char err_str[]="The cumulative tsn ack beyond the max tsn currently sent:";
4391
4392         return sctp_sf_abort_violation(ep, asoc, arg, commands, err_str,
4393                                         sizeof(err_str));
4394 }
4395
4396 /* Handle protocol violation of an invalid chunk bundling.  For example,
4397  * when we have an association and we recieve bundled INIT-ACK, or
4398  * SHUDOWN-COMPLETE, our peer is clearly violationg the "MUST NOT bundle"
4399  * statement from the specs.  Additinally, there might be an attacker
4400  * on the path and we may not want to continue this communication.
4401  */
4402 static sctp_disposition_t sctp_sf_violation_chunk(
4403                                      const struct sctp_endpoint *ep,
4404                                      const struct sctp_association *asoc,
4405                                      const sctp_subtype_t type,
4406                                      void *arg,
4407                                      sctp_cmd_seq_t *commands)
4408 {
4409         static const char err_str[]="The following chunk violates protocol:";
4410
4411         if (!asoc)
4412                 return sctp_sf_violation(ep, asoc, type, arg, commands);
4413
4414         return sctp_sf_abort_violation(ep, asoc, arg, commands, err_str,
4415                                         sizeof(err_str));
4416 }
4417 /***************************************************************************
4418  * These are the state functions for handling primitive (Section 10) events.
4419  ***************************************************************************/
4420 /*
4421  * sctp_sf_do_prm_asoc
4422  *
4423  * Section: 10.1 ULP-to-SCTP
4424  * B) Associate
4425  *
4426  * Format: ASSOCIATE(local SCTP instance name, destination transport addr,
4427  * outbound stream count)
4428  * -> association id [,destination transport addr list] [,outbound stream
4429  * count]
4430  *
4431  * This primitive allows the upper layer to initiate an association to a
4432  * specific peer endpoint.
4433  *
4434  * The peer endpoint shall be specified by one of the transport addresses
4435  * which defines the endpoint (see Section 1.4).  If the local SCTP
4436  * instance has not been initialized, the ASSOCIATE is considered an
4437  * error.
4438  * [This is not relevant for the kernel implementation since we do all
4439  * initialization at boot time.  It we hadn't initialized we wouldn't
4440  * get anywhere near this code.]
4441  *
4442  * An association id, which is a local handle to the SCTP association,
4443  * will be returned on successful establishment of the association. If
4444  * SCTP is not able to open an SCTP association with the peer endpoint,
4445  * an error is returned.
4446  * [In the kernel implementation, the struct sctp_association needs to
4447  * be created BEFORE causing this primitive to run.]
4448  *
4449  * Other association parameters may be returned, including the
4450  * complete destination transport addresses of the peer as well as the
4451  * outbound stream count of the local endpoint. One of the transport
4452  * address from the returned destination addresses will be selected by
4453  * the local endpoint as default primary path for sending SCTP packets
4454  * to this peer.  The returned "destination transport addr list" can
4455  * be used by the ULP to change the default primary path or to force
4456  * sending a packet to a specific transport address.  [All of this
4457  * stuff happens when the INIT ACK arrives.  This is a NON-BLOCKING
4458  * function.]
4459  *
4460  * Mandatory attributes:
4461  *
4462  * o local SCTP instance name - obtained from the INITIALIZE operation.
4463  *   [This is the argument asoc.]
4464  * o destination transport addr - specified as one of the transport
4465  * addresses of the peer endpoint with which the association is to be
4466  * established.
4467  *  [This is asoc->peer.active_path.]
4468  * o outbound stream count - the number of outbound streams the ULP
4469  * would like to open towards this peer endpoint.
4470  * [BUG: This is not currently implemented.]
4471  * Optional attributes:
4472  *
4473  * None.
4474  *
4475  * The return value is a disposition.
4476  */
4477 sctp_disposition_t sctp_sf_do_prm_asoc(const struct sctp_endpoint *ep,
4478                                        const struct sctp_association *asoc,
4479                                        const sctp_subtype_t type,
4480                                        void *arg,
4481                                        sctp_cmd_seq_t *commands)
4482 {
4483         struct sctp_chunk *repl;
4484         struct sctp_association* my_asoc;
4485
4486         /* The comment below says that we enter COOKIE-WAIT AFTER
4487          * sending the INIT, but that doesn't actually work in our
4488          * implementation...
4489          */
4490         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
4491                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_COOKIE_WAIT));
4492
4493         /* RFC 2960 5.1 Normal Establishment of an Association
4494          *
4495          * A) "A" first sends an INIT chunk to "Z".  In the INIT, "A"
4496          * must provide its Verification Tag (Tag_A) in the Initiate
4497          * Tag field.  Tag_A SHOULD be a random number in the range of
4498          * 1 to 4294967295 (see 5.3.1 for Tag value selection). ...
4499          */
4500
4501         repl = sctp_make_init(asoc, &asoc->base.bind_addr, GFP_ATOMIC, 0);
4502         if (!repl)
4503                 goto nomem;
4504
4505         /* Cast away the const modifier, as we want to just
4506          * rerun it through as a sideffect.
4507          */
4508         my_asoc = (struct sctp_association *)asoc;
4509         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_ASOC, SCTP_ASOC(my_asoc));
4510
4511         /* Choose transport for INIT. */
4512         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_CHOOSE_TRANSPORT,
4513                         SCTP_CHUNK(repl));
4514
4515         /* After sending the INIT, "A" starts the T1-init timer and
4516          * enters the COOKIE-WAIT state.
4517          */
4518         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
4519                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
4520         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
4521         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4522
4523 nomem:
4524         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
4525 }
4526
4527 /*
4528  * Process the SEND primitive.
4529  *
4530  * Section: 10.1 ULP-to-SCTP
4531  * E) Send
4532  *
4533  * Format: SEND(association id, buffer address, byte count [,context]
4534  *         [,stream id] [,life time] [,destination transport address]
4535  *         [,unorder flag] [,no-bundle flag] [,payload protocol-id] )
4536  * -> result
4537  *
4538  * This is the main method to send user data via SCTP.
4539  *
4540  * Mandatory attributes:
4541  *
4542  *  o association id - local handle to the SCTP association
4543  *
4544  *  o buffer address - the location where the user message to be
4545  *    transmitted is stored;
4546  *
4547  *  o byte count - The size of the user data in number of bytes;
4548  *
4549  * Optional attributes:
4550  *
4551  *  o context - an optional 32 bit integer that will be carried in the
4552  *    sending failure notification to the ULP if the transportation of
4553  *    this User Message fails.
4554  *
4555  *  o stream id - to indicate which stream to send the data on. If not
4556  *    specified, stream 0 will be used.
4557  *
4558  *  o life time - specifies the life time of the user data. The user data
4559  *    will not be sent by SCTP after the life time expires. This
4560  *    parameter can be used to avoid efforts to transmit stale
4561  *    user messages. SCTP notifies the ULP if the data cannot be
4562  *    initiated to transport (i.e. sent to the destination via SCTP's
4563  *    send primitive) within the life time variable. However, the
4564  *    user data will be transmitted if SCTP has attempted to transmit a
4565  *    chunk before the life time expired.
4566  *
4567  *  o destination transport address - specified as one of the destination
4568  *    transport addresses of the peer endpoint to which this packet
4569  *    should be sent. Whenever possible, SCTP should use this destination
4570  *    transport address for sending the packets, instead of the current
4571  *    primary path.
4572  *
4573  *  o unorder flag - this flag, if present, indicates that the user
4574  *    would like the data delivered in an unordered fashion to the peer
4575  *    (i.e., the U flag is set to 1 on all DATA chunks carrying this
4576  *    message).
4577  *
4578  *  o no-bundle flag - instructs SCTP not to bundle this user data with
4579  *    other outbound DATA chunks. SCTP MAY still bundle even when
4580  *    this flag is present, when faced with network congestion.
4581  *
4582  *  o payload protocol-id - A 32 bit unsigned integer that is to be
4583  *    passed to the peer indicating the type of payload protocol data
4584  *    being transmitted. This value is passed as opaque data by SCTP.
4585  *
4586  * The return value is the disposition.
4587  */
4588 sctp_disposition_t sctp_sf_do_prm_send(const struct sctp_endpoint *ep,
4589                                        const struct sctp_association *asoc,
4590                                        const sctp_subtype_t type,
4591                                        void *arg,
4592                                        sctp_cmd_seq_t *commands)
4593 {
4594         struct sctp_datamsg *msg = arg;
4595
4596         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_MSG, SCTP_DATAMSG(msg));
4597         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4598 }
4599
4600 /*
4601  * Process the SHUTDOWN primitive.
4602  *
4603  * Section: 10.1:
4604  * C) Shutdown
4605  *
4606  * Format: SHUTDOWN(association id)
4607  * -> result
4608  *
4609  * Gracefully closes an association. Any locally queued user data
4610  * will be delivered to the peer. The association will be terminated only
4611  * after the peer acknowledges all the SCTP packets sent.  A success code
4612  * will be returned on successful termination of the association. If
4613  * attempting to terminate the association results in a failure, an error
4614  * code shall be returned.
4615  *
4616  * Mandatory attributes:
4617  *
4618  *  o association id - local handle to the SCTP association
4619  *
4620  * Optional attributes:
4621  *
4622  * None.
4623  *
4624  * The return value is the disposition.
4625  */
4626 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_2_prm_shutdown(
4627         const struct sctp_endpoint *ep,
4628         const struct sctp_association *asoc,
4629         const sctp_subtype_t type,
4630         void *arg,
4631         sctp_cmd_seq_t *commands)
4632 {
4633         int disposition;
4634
4635         /* From 9.2 Shutdown of an Association
4636          * Upon receipt of the SHUTDOWN primitive from its upper
4637          * layer, the endpoint enters SHUTDOWN-PENDING state and
4638          * remains there until all outstanding data has been
4639          * acknowledged by its peer. The endpoint accepts no new data
4640          * from its upper layer, but retransmits data to the far end
4641          * if necessary to fill gaps.
4642          */
4643         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
4644                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING));
4645
4646         disposition = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4647         if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4648                 disposition = sctp_sf_do_9_2_start_shutdown(ep, asoc, type,
4649                                                             arg, commands);
4650         }
4651         return disposition;
4652 }
4653
4654 /*
4655  * Process the ABORT primitive.
4656  *
4657  * Section: 10.1:
4658  * C) Abort
4659  *
4660  * Format: Abort(association id [, cause code])
4661  * -> result
4662  *
4663  * Ungracefully closes an association. Any locally queued user data
4664  * will be discarded and an ABORT chunk is sent to the peer.  A success code
4665  * will be returned on successful abortion of the association. If
4666  * attempting to abort the association results in a failure, an error
4667  * code shall be returned.
4668  *
4669  * Mandatory attributes:
4670  *
4671  *  o association id - local handle to the SCTP association
4672  *
4673  * Optional attributes:
4674  *
4675  *  o cause code - reason of the abort to be passed to the peer
4676  *
4677  * None.
4678  *
4679  * The return value is the disposition.
4680  */
4681 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_1_prm_abort(
4682         const struct sctp_endpoint *ep,
4683         const struct sctp_association *asoc,
4684         const sctp_subtype_t type,
4685         void *arg,
4686         sctp_cmd_seq_t *commands)
4687 {
4688         /* From 9.1 Abort of an Association
4689          * Upon receipt of the ABORT primitive from its upper
4690          * layer, the endpoint enters CLOSED state and
4691          * discard all outstanding data has been
4692          * acknowledged by its peer. The endpoint accepts no new data
4693          * from its upper layer, but retransmits data to the far end
4694          * if necessary to fill gaps.
4695          */
4696         struct sctp_chunk *abort = arg;
4697         sctp_disposition_t retval;
4698
4699         retval = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4700
4701         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(abort));
4702
4703         /* Even if we can't send the ABORT due to low memory delete the
4704          * TCB.  This is a departure from our typical NOMEM handling.
4705          */
4706
4707         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
4708                         SCTP_ERROR(ECONNABORTED));
4709         /* Delete the established association. */
4710         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
4711                         SCTP_PERR(SCTP_ERROR_USER_ABORT));
4712
4713         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
4714         SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
4715
4716         return retval;
4717 }
4718
4719 /* We tried an illegal operation on an association which is closed.  */
4720 sctp_disposition_t sctp_sf_error_closed(const struct sctp_endpoint *ep,
4721                                         const struct sctp_association *asoc,
4722                                         const sctp_subtype_t type,
4723                                         void *arg,
4724                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
4725 {
4726         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_ERROR, SCTP_ERROR(-EINVAL));
4727         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4728 }
4729
4730 /* We tried an illegal operation on an association which is shutting
4731  * down.
4732  */
4733 sctp_disposition_t sctp_sf_error_shutdown(const struct sctp_endpoint *ep,
4734                                           const struct sctp_association *asoc,
4735                                           const sctp_subtype_t type,
4736                                           void *arg,
4737                                           sctp_cmd_seq_t *commands)
4738 {
4739         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_ERROR,
4740                         SCTP_ERROR(-ESHUTDOWN));
4741         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4742 }
4743
4744 /*
4745  * sctp_cookie_wait_prm_shutdown
4746  *
4747  * Section: 4 Note: 2
4748  * Verification Tag:
4749  * Inputs
4750  * (endpoint, asoc)
4751  *
4752  * The RFC does not explicitly address this issue, but is the route through the
4753  * state table when someone issues a shutdown while in COOKIE_WAIT state.
4754  *
4755  * Outputs
4756  * (timers)
4757  */
4758 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_wait_prm_shutdown(
4759         const struct sctp_endpoint *ep,
4760         const struct sctp_association *asoc,
4761         const sctp_subtype_t type,
4762         void *arg,
4763         sctp_cmd_seq_t *commands)
4764 {
4765         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
4766                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
4767
4768         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
4769                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_CLOSED));
4770
4771         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_SHUTDOWNS);
4772
4773         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DELETE_TCB, SCTP_NULL());
4774
4775         return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
4776 }
4777
4778 /*
4779  * sctp_cookie_echoed_prm_shutdown
4780  *
4781  * Section: 4 Note: 2
4782  * Verification Tag:
4783  * Inputs
4784  * (endpoint, asoc)
4785  *
4786  * The RFC does not explcitly address this issue, but is the route through the
4787  * state table when someone issues a shutdown while in COOKIE_ECHOED state.
4788  *
4789  * Outputs
4790  * (timers)
4791  */
4792 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_echoed_prm_shutdown(
4793         const struct sctp_endpoint *ep,
4794         const struct sctp_association *asoc,
4795         const sctp_subtype_t type,
4796         void *arg, sctp_cmd_seq_t *commands)
4797 {
4798         /* There is a single T1 timer, so we should be able to use
4799          * common function with the COOKIE-WAIT state.
4800          */
4801         return sctp_sf_cookie_wait_prm_shutdown(ep, asoc, type, arg, commands);
4802 }
4803
4804 /*
4805  * sctp_sf_cookie_wait_prm_abort
4806  *
4807  * Section: 4 Note: 2
4808  * Verification Tag:
4809  * Inputs
4810  * (endpoint, asoc)
4811  *
4812  * The RFC does not explicitly address this issue, but is the route through the
4813  * state table when someone issues an abort while in COOKIE_WAIT state.
4814  *
4815  * Outputs
4816  * (timers)
4817  */
4818 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_wait_prm_abort(
4819         const struct sctp_endpoint *ep,
4820         const struct sctp_association *asoc,
4821         const sctp_subtype_t type,
4822         void *arg,
4823         sctp_cmd_seq_t *commands)
4824 {
4825         struct sctp_chunk *abort = arg;
4826         sctp_disposition_t retval;
4827
4828         /* Stop T1-init timer */
4829         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
4830                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
4831         retval = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
4832
4833         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(abort));
4834
4835         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
4836                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_CLOSED));
4837
4838         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
4839
4840         /* Even if we can't send the ABORT due to low memory delete the
4841          * TCB.  This is a departure from our typical NOMEM handling.
4842          */
4843
4844         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
4845                         SCTP_ERROR(ECONNREFUSED));
4846         /* Delete the established association. */
4847         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_FAILED,
4848                         SCTP_PERR(SCTP_ERROR_USER_ABORT));
4849
4850         return retval;
4851 }
4852
4853 /*
4854  * sctp_sf_cookie_echoed_prm_abort
4855  *
4856  * Section: 4 Note: 3
4857  * Verification Tag:
4858  * Inputs
4859  * (endpoint, asoc)
4860  *
4861  * The RFC does not explcitly address this issue, but is the route through the
4862  * state table when someone issues an abort while in COOKIE_ECHOED state.
4863  *
4864  * Outputs
4865  * (timers)
4866  */
4867 sctp_disposition_t sctp_sf_cookie_echoed_prm_abort(
4868         const struct sctp_endpoint *ep,
4869         const struct sctp_association *asoc,
4870         const sctp_subtype_t type,
4871         void *arg,
4872         sctp_cmd_seq_t *commands)
4873 {
4874         /* There is a single T1 timer, so we should be able to use
4875          * common function with the COOKIE-WAIT state.
4876          */
4877         return sctp_sf_cookie_wait_prm_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
4878 }
4879
4880 /*
4881  * sctp_sf_shutdown_pending_prm_abort
4882  *
4883  * Inputs
4884  * (endpoint, asoc)
4885  *
4886  * The RFC does not explicitly address this issue, but is the route through the
4887  * state table when someone issues an abort while in SHUTDOWN-PENDING state.
4888  *
4889  * Outputs
4890  * (timers)
4891  */
4892 sctp_disposition_t sctp_sf_shutdown_pending_prm_abort(
4893         const struct sctp_endpoint *ep,
4894         const struct sctp_association *asoc,
4895         const sctp_subtype_t type,
4896         void *arg,
4897         sctp_cmd_seq_t *commands)
4898 {
4899         /* Stop the T5-shutdown guard timer.  */
4900         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
4901                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD));
4902
4903         return sctp_sf_do_9_1_prm_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
4904 }
4905
4906 /*
4907  * sctp_sf_shutdown_sent_prm_abort
4908  *
4909  * Inputs
4910  * (endpoint, asoc)
4911  *
4912  * The RFC does not explicitly address this issue, but is the route through the
4913  * state table when someone issues an abort while in SHUTDOWN-SENT state.
4914  *
4915  * Outputs
4916  * (timers)
4917  */
4918 sctp_disposition_t sctp_sf_shutdown_sent_prm_abort(
4919         const struct sctp_endpoint *ep,
4920         const struct sctp_association *asoc,
4921         const sctp_subtype_t type,
4922         void *arg,
4923         sctp_cmd_seq_t *commands)
4924 {
4925         /* Stop the T2-shutdown timer.  */
4926         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
4927                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
4928
4929         /* Stop the T5-shutdown guard timer.  */
4930         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
4931                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD));
4932
4933         return sctp_sf_do_9_1_prm_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
4934 }
4935
4936 /*
4937  * sctp_sf_cookie_echoed_prm_abort
4938  *
4939  * Inputs
4940  * (endpoint, asoc)
4941  *
4942  * The RFC does not explcitly address this issue, but is the route through the
4943  * state table when someone issues an abort while in COOKIE_ECHOED state.
4944  *
4945  * Outputs
4946  * (timers)
4947  */
4948 sctp_disposition_t sctp_sf_shutdown_ack_sent_prm_abort(
4949         const struct sctp_endpoint *ep,
4950         const struct sctp_association *asoc,
4951         const sctp_subtype_t type,
4952         void *arg,
4953         sctp_cmd_seq_t *commands)
4954 {
4955         /* The same T2 timer, so we should be able to use
4956          * common function with the SHUTDOWN-SENT state.
4957          */
4958         return sctp_sf_shutdown_sent_prm_abort(ep, asoc, type, arg, commands);
4959 }
4960
4961 /*
4962  * Process the REQUESTHEARTBEAT primitive
4963  *
4964  * 10.1 ULP-to-SCTP
4965  * J) Request Heartbeat
4966  *
4967  * Format: REQUESTHEARTBEAT(association id, destination transport address)
4968  *
4969  * -> result
4970  *
4971  * Instructs the local endpoint to perform a HeartBeat on the specified
4972  * destination transport address of the given association. The returned
4973  * result should indicate whether the transmission of the HEARTBEAT
4974  * chunk to the destination address is successful.
4975  *
4976  * Mandatory attributes:
4977  *
4978  * o association id - local handle to the SCTP association
4979  *
4980  * o destination transport address - the transport address of the
4981  *   association on which a heartbeat should be issued.
4982  */
4983 sctp_disposition_t sctp_sf_do_prm_requestheartbeat(
4984                                         const struct sctp_endpoint *ep,
4985                                         const struct sctp_association *asoc,
4986                                         const sctp_subtype_t type,
4987                                         void *arg,
4988                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
4989 {
4990         if (SCTP_DISPOSITION_NOMEM == sctp_sf_heartbeat(ep, asoc, type,
4991                                       (struct sctp_transport *)arg, commands))
4992                 return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
4993
4994         /*
4995          * RFC 2960 (bis), section 8.3
4996          *
4997          *    D) Request an on-demand HEARTBEAT on a specific destination
4998          *    transport address of a given association.
4999          *
5000          *    The endpoint should increment the respective error  counter of
5001          *    the destination transport address each time a HEARTBEAT is sent
5002          *    to that address and not acknowledged within one RTO.
5003          *
5004          */
5005         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TRANSPORT_HB_SENT,
5006                         SCTP_TRANSPORT(arg));
5007         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5008 }
5009
5010 /*
5011  * ADDIP Section 4.1 ASCONF Chunk Procedures
5012  * When an endpoint has an ASCONF signaled change to be sent to the
5013  * remote endpoint it should do A1 to A9
5014  */
5015 sctp_disposition_t sctp_sf_do_prm_asconf(const struct sctp_endpoint *ep,
5016                                         const struct sctp_association *asoc,
5017                                         const sctp_subtype_t type,
5018                                         void *arg,
5019                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
5020 {
5021         struct sctp_chunk *chunk = arg;
5022
5023         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SETUP_T4, SCTP_CHUNK(chunk));
5024         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
5025                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO));
5026         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(chunk));
5027         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5028 }
5029
5030 /*
5031  * Ignore the primitive event
5032  *
5033  * The return value is the disposition of the primitive.
5034  */
5035 sctp_disposition_t sctp_sf_ignore_primitive(
5036         const struct sctp_endpoint *ep,
5037         const struct sctp_association *asoc,
5038         const sctp_subtype_t type,
5039         void *arg,
5040         sctp_cmd_seq_t *commands)
5041 {
5042         SCTP_DEBUG_PRINTK("Primitive type %d is ignored.\n", type.primitive);
5043         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
5044 }
5045
5046 /***************************************************************************
5047  * These are the state functions for the OTHER events.
5048  ***************************************************************************/
5049
5050 /*
5051  * Start the shutdown negotiation.
5052  *
5053  * From Section 9.2:
5054  * Once all its outstanding data has been acknowledged, the endpoint
5055  * shall send a SHUTDOWN chunk to its peer including in the Cumulative
5056  * TSN Ack field the last sequential TSN it has received from the peer.
5057  * It shall then start the T2-shutdown timer and enter the SHUTDOWN-SENT
5058  * state. If the timer expires, the endpoint must re-send the SHUTDOWN
5059  * with the updated last sequential TSN received from its peer.
5060  *
5061  * The return value is the disposition.
5062  */
5063 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_2_start_shutdown(
5064         const struct sctp_endpoint *ep,
5065         const struct sctp_association *asoc,
5066         const sctp_subtype_t type,
5067         void *arg,
5068         sctp_cmd_seq_t *commands)
5069 {
5070         struct sctp_chunk *reply;
5071
5072         /* Once all its outstanding data has been acknowledged, the
5073          * endpoint shall send a SHUTDOWN chunk to its peer including
5074          * in the Cumulative TSN Ack field the last sequential TSN it
5075          * has received from the peer.
5076          */
5077         reply = sctp_make_shutdown(asoc, NULL);
5078         if (!reply)
5079                 goto nomem;
5080
5081         /* Set the transport for the SHUTDOWN chunk and the timeout for the
5082          * T2-shutdown timer.
5083          */
5084         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SETUP_T2, SCTP_CHUNK(reply));
5085
5086         /* It shall then start the T2-shutdown timer */
5087         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
5088                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
5089
5090         /* RFC 4960 Section 9.2
5091          * The sender of the SHUTDOWN MAY also start an overall guard timer
5092          * 'T5-shutdown-guard' to bound the overall time for shutdown sequence.
5093          */
5094         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_START,
5095                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T5_SHUTDOWN_GUARD));
5096
5097         if (asoc->autoclose)
5098                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
5099                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE));
5100
5101         /* and enter the SHUTDOWN-SENT state.  */
5102         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
5103                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT));
5104
5105         /* sctp-implguide 2.10 Issues with Heartbeating and failover
5106          *
5107          * HEARTBEAT ... is discontinued after sending either SHUTDOWN
5108          * or SHUTDOWN-ACK.
5109          */
5110         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMERS_STOP, SCTP_NULL());
5111
5112         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
5113
5114         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5115
5116 nomem:
5117         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
5118 }
5119
5120 /*
5121  * Generate a SHUTDOWN ACK now that everything is SACK'd.
5122  *
5123  * From Section 9.2:
5124  *
5125  * If it has no more outstanding DATA chunks, the SHUTDOWN receiver
5126  * shall send a SHUTDOWN ACK and start a T2-shutdown timer of its own,
5127  * entering the SHUTDOWN-ACK-SENT state. If the timer expires, the
5128  * endpoint must re-send the SHUTDOWN ACK.
5129  *
5130  * The return value is the disposition.
5131  */
5132 sctp_disposition_t sctp_sf_do_9_2_shutdown_ack(
5133         const struct sctp_endpoint *ep,
5134         const struct sctp_association *asoc,
5135         const sctp_subtype_t type,
5136         void *arg,
5137         sctp_cmd_seq_t *commands)
5138 {
5139         struct sctp_chunk *chunk = (struct sctp_chunk *) arg;
5140         struct sctp_chunk *reply;
5141
5142         /* There are 2 ways of getting here:
5143          *    1) called in response to a SHUTDOWN chunk
5144          *    2) called when SCTP_EVENT_NO_PENDING_TSN event is issued.
5145          *
5146          * For the case (2), the arg parameter is set to NULL.  We need
5147          * to check that we have a chunk before accessing it's fields.
5148          */
5149         if (chunk) {
5150                 if (!sctp_vtag_verify(chunk, asoc))
5151                         return sctp_sf_pdiscard(ep, asoc, type, arg, commands);
5152
5153                 /* Make sure that the SHUTDOWN chunk has a valid length. */
5154                 if (!sctp_chunk_length_valid(chunk, sizeof(struct sctp_shutdown_chunk_t)))
5155                         return sctp_sf_violation_chunklen(ep, asoc, type, arg,
5156                                                           commands);
5157         }
5158
5159         /* If it has no more outstanding DATA chunks, the SHUTDOWN receiver
5160          * shall send a SHUTDOWN ACK ...
5161          */
5162         reply = sctp_make_shutdown_ack(asoc, chunk);
5163         if (!reply)
5164                 goto nomem;
5165
5166         /* Set the transport for the SHUTDOWN ACK chunk and the timeout for
5167          * the T2-shutdown timer.
5168          */
5169         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SETUP_T2, SCTP_CHUNK(reply));
5170
5171         /* and start/restart a T2-shutdown timer of its own, */
5172         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
5173                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
5174
5175         if (asoc->autoclose)
5176                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
5177                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_AUTOCLOSE));
5178
5179         /* Enter the SHUTDOWN-ACK-SENT state.  */
5180         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
5181                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_SHUTDOWN_ACK_SENT));
5182
5183         /* sctp-implguide 2.10 Issues with Heartbeating and failover
5184          *
5185          * HEARTBEAT ... is discontinued after sending either SHUTDOWN
5186          * or SHUTDOWN-ACK.
5187          */
5188         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_HB_TIMERS_STOP, SCTP_NULL());
5189
5190         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
5191
5192         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5193
5194 nomem:
5195         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
5196 }
5197
5198 /*
5199  * Ignore the event defined as other
5200  *
5201  * The return value is the disposition of the event.
5202  */
5203 sctp_disposition_t sctp_sf_ignore_other(const struct sctp_endpoint *ep,
5204                                         const struct sctp_association *asoc,
5205                                         const sctp_subtype_t type,
5206                                         void *arg,
5207                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
5208 {
5209         SCTP_DEBUG_PRINTK("The event other type %d is ignored\n", type.other);
5210         return SCTP_DISPOSITION_DISCARD;
5211 }
5212
5213 /************************************************************
5214  * These are the state functions for handling timeout events.
5215  ************************************************************/
5216
5217 /*
5218  * RTX Timeout
5219  *
5220  * Section: 6.3.3 Handle T3-rtx Expiration
5221  *
5222  * Whenever the retransmission timer T3-rtx expires for a destination
5223  * address, do the following:
5224  * [See below]
5225  *
5226  * The return value is the disposition of the chunk.
5227  */
5228 sctp_disposition_t sctp_sf_do_6_3_3_rtx(const struct sctp_endpoint *ep,
5229                                         const struct sctp_association *asoc,
5230                                         const sctp_subtype_t type,
5231                                         void *arg,
5232                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
5233 {
5234         struct sctp_transport *transport = arg;
5235
5236         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_T3_RTX_EXPIREDS);
5237
5238         if (asoc->overall_error_count >= asoc->max_retrans) {
5239                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
5240                                 SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
5241                 /* CMD_ASSOC_FAILED calls CMD_DELETE_TCB. */
5242                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
5243                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_ERROR));
5244                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
5245                 SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
5246                 return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
5247         }
5248
5249         /* E1) For the destination address for which the timer
5250          * expires, adjust its ssthresh with rules defined in Section
5251          * 7.2.3 and set the cwnd <- MTU.
5252          */
5253
5254         /* E2) For the destination address for which the timer
5255          * expires, set RTO <- RTO * 2 ("back off the timer").  The
5256          * maximum value discussed in rule C7 above (RTO.max) may be
5257          * used to provide an upper bound to this doubling operation.
5258          */
5259
5260         /* E3) Determine how many of the earliest (i.e., lowest TSN)
5261          * outstanding DATA chunks for the address for which the
5262          * T3-rtx has expired will fit into a single packet, subject
5263          * to the MTU constraint for the path corresponding to the
5264          * destination transport address to which the retransmission
5265          * is being sent (this may be different from the address for
5266          * which the timer expires [see Section 6.4]).  Call this
5267          * value K. Bundle and retransmit those K DATA chunks in a
5268          * single packet to the destination endpoint.
5269          *
5270          * Note: Any DATA chunks that were sent to the address for
5271          * which the T3-rtx timer expired but did not fit in one MTU
5272          * (rule E3 above), should be marked for retransmission and
5273          * sent as soon as cwnd allows (normally when a SACK arrives).
5274          */
5275
5276         /* Do some failure management (Section 8.2). */
5277         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_STRIKE, SCTP_TRANSPORT(transport));
5278
5279         /* NB: Rules E4 and F1 are implicit in R1.  */
5280         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_RETRAN, SCTP_TRANSPORT(transport));
5281
5282         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5283 }
5284
5285 /*
5286  * Generate delayed SACK on timeout
5287  *
5288  * Section: 6.2  Acknowledgement on Reception of DATA Chunks
5289  *
5290  * The guidelines on delayed acknowledgement algorithm specified in
5291  * Section 4.2 of [RFC2581] SHOULD be followed.  Specifically, an
5292  * acknowledgement SHOULD be generated for at least every second packet
5293  * (not every second DATA chunk) received, and SHOULD be generated
5294  * within 200 ms of the arrival of any unacknowledged DATA chunk.  In
5295  * some situations it may be beneficial for an SCTP transmitter to be
5296  * more conservative than the algorithms detailed in this document
5297  * allow. However, an SCTP transmitter MUST NOT be more aggressive than
5298  * the following algorithms allow.
5299  */
5300 sctp_disposition_t sctp_sf_do_6_2_sack(const struct sctp_endpoint *ep,
5301                                        const struct sctp_association *asoc,
5302                                        const sctp_subtype_t type,
5303                                        void *arg,
5304                                        sctp_cmd_seq_t *commands)
5305 {
5306         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_DELAY_SACK_EXPIREDS);
5307         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_GEN_SACK, SCTP_FORCE());
5308         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5309 }
5310
5311 /*
5312  * sctp_sf_t1_init_timer_expire
5313  *
5314  * Section: 4 Note: 2
5315  * Verification Tag:
5316  * Inputs
5317  * (endpoint, asoc)
5318  *
5319  *  RFC 2960 Section 4 Notes
5320  *  2) If the T1-init timer expires, the endpoint MUST retransmit INIT
5321  *     and re-start the T1-init timer without changing state.  This MUST
5322  *     be repeated up to 'Max.Init.Retransmits' times.  After that, the
5323  *     endpoint MUST abort the initialization process and report the
5324  *     error to SCTP user.
5325  *
5326  * Outputs
5327  * (timers, events)
5328  *
5329  */
5330 sctp_disposition_t sctp_sf_t1_init_timer_expire(const struct sctp_endpoint *ep,
5331                                            const struct sctp_association *asoc,
5332                                            const sctp_subtype_t type,
5333                                            void *arg,
5334                                            sctp_cmd_seq_t *commands)
5335 {
5336         struct sctp_chunk *repl = NULL;
5337         struct sctp_bind_addr *bp;
5338         int attempts = asoc->init_err_counter + 1;
5339
5340         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timer T1 expired (INIT).\n");
5341         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_T1_INIT_EXPIREDS);
5342
5343         if (attempts <= asoc->max_init_attempts) {
5344                 bp = (struct sctp_bind_addr *) &asoc->base.bind_addr;
5345                 repl = sctp_make_init(asoc, bp, GFP_ATOMIC, 0);
5346                 if (!repl)
5347                         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
5348
5349                 /* Choose transport for INIT. */
5350                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_CHOOSE_TRANSPORT,
5351                                 SCTP_CHUNK(repl));
5352
5353                 /* Issue a sideeffect to do the needed accounting. */
5354                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_RESTART,
5355                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_INIT));
5356
5357                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
5358         } else {
5359                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Giving up on INIT, attempts: %d"
5360                                   " max_init_attempts: %d\n",
5361                                   attempts, asoc->max_init_attempts);
5362                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
5363                                 SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
5364                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_FAILED,
5365                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_ERROR));
5366                 return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
5367         }
5368
5369         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5370 }
5371
5372 /*
5373  * sctp_sf_t1_cookie_timer_expire
5374  *
5375  * Section: 4 Note: 2
5376  * Verification Tag:
5377  * Inputs
5378  * (endpoint, asoc)
5379  *
5380  *  RFC 2960 Section 4 Notes
5381  *  3) If the T1-cookie timer expires, the endpoint MUST retransmit
5382  *     COOKIE ECHO and re-start the T1-cookie timer without changing
5383  *     state.  This MUST be repeated up to 'Max.Init.Retransmits' times.
5384  *     After that, the endpoint MUST abort the initialization process and
5385  *     report the error to SCTP user.
5386  *
5387  * Outputs
5388  * (timers, events)
5389  *
5390  */
5391 sctp_disposition_t sctp_sf_t1_cookie_timer_expire(const struct sctp_endpoint *ep,
5392                                            const struct sctp_association *asoc,
5393                                            const sctp_subtype_t type,
5394                                            void *arg,
5395                                            sctp_cmd_seq_t *commands)
5396 {
5397         struct sctp_chunk *repl = NULL;
5398         int attempts = asoc->init_err_counter + 1;
5399
5400         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timer T1 expired (COOKIE-ECHO).\n");
5401         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_T1_COOKIE_EXPIREDS);
5402
5403         if (attempts <= asoc->max_init_attempts) {
5404                 repl = sctp_make_cookie_echo(asoc, NULL);
5405                 if (!repl)
5406                         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
5407
5408                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_CHOOSE_TRANSPORT,
5409                                 SCTP_CHUNK(repl));
5410                 /* Issue a sideeffect to do the needed accounting. */
5411                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_COOKIEECHO_RESTART,
5412                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T1_COOKIE));
5413
5414                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(repl));
5415         } else {
5416                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
5417                                 SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
5418                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_INIT_FAILED,
5419                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_ERROR));
5420                 return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
5421         }
5422
5423         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5424 }
5425
5426 /* RFC2960 9.2 If the timer expires, the endpoint must re-send the SHUTDOWN
5427  * with the updated last sequential TSN received from its peer.
5428  *
5429  * An endpoint should limit the number of retransmissions of the
5430  * SHUTDOWN chunk to the protocol parameter 'Association.Max.Retrans'.
5431  * If this threshold is exceeded the endpoint should destroy the TCB and
5432  * MUST report the peer endpoint unreachable to the upper layer (and
5433  * thus the association enters the CLOSED state).  The reception of any
5434  * packet from its peer (i.e. as the peer sends all of its queued DATA
5435  * chunks) should clear the endpoint's retransmission count and restart
5436  * the T2-Shutdown timer,  giving its peer ample opportunity to transmit
5437  * all of its queued DATA chunks that have not yet been sent.
5438  */
5439 sctp_disposition_t sctp_sf_t2_timer_expire(const struct sctp_endpoint *ep,
5440                                            const struct sctp_association *asoc,
5441                                            const sctp_subtype_t type,
5442                                            void *arg,
5443                                            sctp_cmd_seq_t *commands)
5444 {
5445         struct sctp_chunk *reply = NULL;
5446
5447         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timer T2 expired.\n");
5448         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_T2_SHUTDOWN_EXPIREDS);
5449
5450         ((struct sctp_association *)asoc)->shutdown_retries++;
5451
5452         if (asoc->overall_error_count >= asoc->max_retrans) {
5453                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
5454                                 SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
5455                 /* Note:  CMD_ASSOC_FAILED calls CMD_DELETE_TCB. */
5456                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
5457                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_ERROR));
5458                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
5459                 SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
5460                 return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
5461         }
5462
5463         switch (asoc->state) {
5464         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_SENT:
5465                 reply = sctp_make_shutdown(asoc, NULL);
5466                 break;
5467
5468         case SCTP_STATE_SHUTDOWN_ACK_SENT:
5469                 reply = sctp_make_shutdown_ack(asoc, NULL);
5470                 break;
5471
5472         default:
5473                 BUG();
5474                 break;
5475         }
5476
5477         if (!reply)
5478                 goto nomem;
5479
5480         /* Do some failure management (Section 8.2).
5481          * If we remove the transport an SHUTDOWN was last sent to, don't
5482          * do failure management.
5483          */
5484         if (asoc->shutdown_last_sent_to)
5485                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_STRIKE,
5486                                 SCTP_TRANSPORT(asoc->shutdown_last_sent_to));
5487
5488         /* Set the transport for the SHUTDOWN/ACK chunk and the timeout for
5489          * the T2-shutdown timer.
5490          */
5491         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SETUP_T2, SCTP_CHUNK(reply));
5492
5493         /* Restart the T2-shutdown timer.  */
5494         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
5495                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T2_SHUTDOWN));
5496         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
5497         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5498
5499 nomem:
5500         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
5501 }
5502
5503 /*
5504  * ADDIP Section 4.1 ASCONF CHunk Procedures
5505  * If the T4 RTO timer expires the endpoint should do B1 to B5
5506  */
5507 sctp_disposition_t sctp_sf_t4_timer_expire(
5508         const struct sctp_endpoint *ep,
5509         const struct sctp_association *asoc,
5510         const sctp_subtype_t type,
5511         void *arg,
5512         sctp_cmd_seq_t *commands)
5513 {
5514         struct sctp_chunk *chunk = asoc->addip_last_asconf;
5515         struct sctp_transport *transport = chunk->transport;
5516
5517         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_T4_RTO_EXPIREDS);
5518
5519         /* ADDIP 4.1 B1) Increment the error counters and perform path failure
5520          * detection on the appropriate destination address as defined in
5521          * RFC2960 [5] section 8.1 and 8.2.
5522          */
5523         if (transport)
5524                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_STRIKE,
5525                                 SCTP_TRANSPORT(transport));
5526
5527         /* Reconfig T4 timer and transport. */
5528         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SETUP_T4, SCTP_CHUNK(chunk));
5529
5530         /* ADDIP 4.1 B2) Increment the association error counters and perform
5531          * endpoint failure detection on the association as defined in
5532          * RFC2960 [5] section 8.1 and 8.2.
5533          * association error counter is incremented in SCTP_CMD_STRIKE.
5534          */
5535         if (asoc->overall_error_count >= asoc->max_retrans) {
5536                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_STOP,
5537                                 SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO));
5538                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
5539                                 SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
5540                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
5541                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_ERROR));
5542                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
5543                 SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
5544                 return SCTP_DISPOSITION_ABORT;
5545         }
5546
5547         /* ADDIP 4.1 B3) Back-off the destination address RTO value to which
5548          * the ASCONF chunk was sent by doubling the RTO timer value.
5549          * This is done in SCTP_CMD_STRIKE.
5550          */
5551
5552         /* ADDIP 4.1 B4) Re-transmit the ASCONF Chunk last sent and if possible
5553          * choose an alternate destination address (please refer to RFC2960
5554          * [5] section 6.4.1). An endpoint MUST NOT add new parameters to this
5555          * chunk, it MUST be the same (including its serial number) as the last
5556          * ASCONF sent.
5557          */
5558         sctp_chunk_hold(asoc->addip_last_asconf);
5559         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
5560                         SCTP_CHUNK(asoc->addip_last_asconf));
5561
5562         /* ADDIP 4.1 B5) Restart the T-4 RTO timer. Note that if a different
5563          * destination is selected, then the RTO used will be that of the new
5564          * destination address.
5565          */
5566         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_TIMER_RESTART,
5567                         SCTP_TO(SCTP_EVENT_TIMEOUT_T4_RTO));
5568
5569         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5570 }
5571
5572 /* sctpimpguide-05 Section 2.12.2
5573  * The sender of the SHUTDOWN MAY also start an overall guard timer
5574  * 'T5-shutdown-guard' to bound the overall time for shutdown sequence.
5575  * At the expiration of this timer the sender SHOULD abort the association
5576  * by sending an ABORT chunk.
5577  */
5578 sctp_disposition_t sctp_sf_t5_timer_expire(const struct sctp_endpoint *ep,
5579                                            const struct sctp_association *asoc,
5580                                            const sctp_subtype_t type,
5581                                            void *arg,
5582                                            sctp_cmd_seq_t *commands)
5583 {
5584         struct sctp_chunk *reply = NULL;
5585
5586         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timer T5 expired.\n");
5587         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_T5_SHUTDOWN_GUARD_EXPIREDS);
5588
5589         reply = sctp_make_abort(asoc, NULL, 0);
5590         if (!reply)
5591                 goto nomem;
5592
5593         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY, SCTP_CHUNK(reply));
5594         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
5595                         SCTP_ERROR(ETIMEDOUT));
5596         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
5597                         SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_ERROR));
5598
5599         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
5600         SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
5601
5602         return SCTP_DISPOSITION_DELETE_TCB;
5603 nomem:
5604         return SCTP_DISPOSITION_NOMEM;
5605 }
5606
5607 /* Handle expiration of AUTOCLOSE timer.  When the autoclose timer expires,
5608  * the association is automatically closed by starting the shutdown process.
5609  * The work that needs to be done is same as when SHUTDOWN is initiated by
5610  * the user.  So this routine looks same as sctp_sf_do_9_2_prm_shutdown().
5611  */
5612 sctp_disposition_t sctp_sf_autoclose_timer_expire(
5613         const struct sctp_endpoint *ep,
5614         const struct sctp_association *asoc,
5615         const sctp_subtype_t type,
5616         void *arg,
5617         sctp_cmd_seq_t *commands)
5618 {
5619         int disposition;
5620
5621         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_AUTOCLOSE_EXPIREDS);
5622
5623         /* From 9.2 Shutdown of an Association
5624          * Upon receipt of the SHUTDOWN primitive from its upper
5625          * layer, the endpoint enters SHUTDOWN-PENDING state and
5626          * remains there until all outstanding data has been
5627          * acknowledged by its peer. The endpoint accepts no new data
5628          * from its upper layer, but retransmits data to the far end
5629          * if necessary to fill gaps.
5630          */
5631         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_NEW_STATE,
5632                         SCTP_STATE(SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING));
5633
5634         disposition = SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5635         if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
5636                 disposition = sctp_sf_do_9_2_start_shutdown(ep, asoc, type,
5637                                                             arg, commands);
5638         }
5639         return disposition;
5640 }
5641
5642 /*****************************************************************************
5643  * These are sa state functions which could apply to all types of events.
5644  ****************************************************************************/
5645
5646 /*
5647  * This table entry is not implemented.
5648  *
5649  * Inputs
5650  * (endpoint, asoc, chunk)
5651  *
5652  * The return value is the disposition of the chunk.
5653  */
5654 sctp_disposition_t sctp_sf_not_impl(const struct sctp_endpoint *ep,
5655                                     const struct sctp_association *asoc,
5656                                     const sctp_subtype_t type,
5657                                     void *arg,
5658                                     sctp_cmd_seq_t *commands)
5659 {
5660         return SCTP_DISPOSITION_NOT_IMPL;
5661 }
5662
5663 /*
5664  * This table entry represents a bug.
5665  *
5666  * Inputs
5667  * (endpoint, asoc, chunk)
5668  *
5669  * The return value is the disposition of the chunk.
5670  */
5671 sctp_disposition_t sctp_sf_bug(const struct sctp_endpoint *ep,
5672                                const struct sctp_association *asoc,
5673                                const sctp_subtype_t type,
5674                                void *arg,
5675                                sctp_cmd_seq_t *commands)
5676 {
5677         return SCTP_DISPOSITION_BUG;
5678 }
5679
5680 /*
5681  * This table entry represents the firing of a timer in the wrong state.
5682  * Since timer deletion cannot be guaranteed a timer 'may' end up firing
5683  * when the association is in the wrong state.   This event should
5684  * be ignored, so as to prevent any rearming of the timer.
5685  *
5686  * Inputs
5687  * (endpoint, asoc, chunk)
5688  *
5689  * The return value is the disposition of the chunk.
5690  */
5691 sctp_disposition_t sctp_sf_timer_ignore(const struct sctp_endpoint *ep,
5692                                         const struct sctp_association *asoc,
5693                                         const sctp_subtype_t type,
5694                                         void *arg,
5695                                         sctp_cmd_seq_t *commands)
5696 {
5697         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timer %d ignored.\n", type.chunk);
5698         return SCTP_DISPOSITION_CONSUME;
5699 }
5700
5701 /********************************************************************
5702  * 2nd Level Abstractions
5703  ********************************************************************/
5704
5705 /* Pull the SACK chunk based on the SACK header. */
5706 static struct sctp_sackhdr *sctp_sm_pull_sack(struct sctp_chunk *chunk)
5707 {
5708         struct sctp_sackhdr *sack;
5709         unsigned int len;
5710         __u16 num_blocks;
5711         __u16 num_dup_tsns;
5712
5713         /* Protect ourselves from reading too far into
5714          * the skb from a bogus sender.
5715          */
5716         sack = (struct sctp_sackhdr *) chunk->skb->data;
5717
5718         num_blocks = ntohs(sack->num_gap_ack_blocks);
5719         num_dup_tsns = ntohs(sack->num_dup_tsns);
5720         len = sizeof(struct sctp_sackhdr);
5721         len += (num_blocks + num_dup_tsns) * sizeof(__u32);
5722         if (len > chunk->skb->len)
5723                 return NULL;
5724
5725         skb_pull(chunk->skb, len);
5726
5727         return sack;
5728 }
5729
5730 /* Create an ABORT packet to be sent as a response, with the specified
5731  * error causes.
5732  */
5733 static struct sctp_packet *sctp_abort_pkt_new(const struct sctp_endpoint *ep,
5734                                   const struct sctp_association *asoc,
5735                                   struct sctp_chunk *chunk,
5736                                   const void *payload,
5737                                   size_t paylen)
5738 {
5739         struct sctp_packet *packet;
5740         struct sctp_chunk *abort;
5741
5742         packet = sctp_ootb_pkt_new(asoc, chunk);
5743
5744         if (packet) {
5745                 /* Make an ABORT.
5746                  * The T bit will be set if the asoc is NULL.
5747                  */
5748                 abort = sctp_make_abort(asoc, chunk, paylen);
5749                 if (!abort) {
5750                         sctp_ootb_pkt_free(packet);
5751                         return NULL;
5752                 }
5753
5754                 /* Reflect vtag if T-Bit is set */
5755                 if (sctp_test_T_bit(abort))
5756                         packet->vtag = ntohl(chunk->sctp_hdr->vtag);
5757
5758                 /* Add specified error causes, i.e., payload, to the
5759                  * end of the chunk.
5760                  */
5761                 sctp_addto_chunk(abort, paylen, payload);
5762
5763                 /* Set the skb to the belonging sock for accounting.  */
5764                 abort->skb->sk = ep->base.sk;
5765
5766                 sctp_packet_append_chunk(packet, abort);
5767
5768         }
5769
5770         return packet;
5771 }
5772
5773 /* Allocate a packet for responding in the OOTB conditions.  */
5774 static struct sctp_packet *sctp_ootb_pkt_new(const struct sctp_association *asoc,
5775                                              const struct sctp_chunk *chunk)
5776 {
5777         struct sctp_packet *packet;
5778         struct sctp_transport *transport;
5779         __u16 sport;
5780         __u16 dport;
5781         __u32 vtag;
5782
5783         /* Get the source and destination port from the inbound packet.  */
5784         sport = ntohs(chunk->sctp_hdr->dest);
5785         dport = ntohs(chunk->sctp_hdr->source);
5786
5787         /* The V-tag is going to be the same as the inbound packet if no
5788          * association exists, otherwise, use the peer's vtag.
5789          */
5790         if (asoc) {
5791                 /* Special case the INIT-ACK as there is no peer's vtag
5792                  * yet.
5793                  */
5794                 switch(chunk->chunk_hdr->type) {
5795                 case SCTP_CID_INIT_ACK:
5796                 {
5797                         sctp_initack_chunk_t *initack;
5798
5799                         initack = (sctp_initack_chunk_t *)chunk->chunk_hdr;
5800                         vtag = ntohl(initack->init_hdr.init_tag);
5801                         break;
5802                 }
5803                 default:
5804                         vtag = asoc->peer.i.init_tag;
5805                         break;
5806                 }
5807         } else {
5808                 /* Special case the INIT and stale COOKIE_ECHO as there is no
5809                  * vtag yet.
5810                  */
5811                 switch(chunk->chunk_hdr->type) {
5812                 case SCTP_CID_INIT:
5813                 {
5814                         sctp_init_chunk_t *init;
5815
5816                         init = (sctp_init_chunk_t *)chunk->chunk_hdr;
5817                         vtag = ntohl(init->init_hdr.init_tag);
5818                         break;
5819                 }
5820                 default:
5821                         vtag = ntohl(chunk->sctp_hdr->vtag);
5822                         break;
5823                 }
5824         }
5825
5826         /* Make a transport for the bucket, Eliza... */
5827         transport = sctp_transport_new(sctp_source(chunk), GFP_ATOMIC);
5828         if (!transport)
5829                 goto nomem;
5830
5831         /* Cache a route for the transport with the chunk's destination as
5832          * the source address.
5833          */
5834         sctp_transport_route(transport, (union sctp_addr *)&chunk->dest,
5835                              sctp_sk(sctp_get_ctl_sock()));
5836
5837         packet = sctp_packet_init(&transport->packet, transport, sport, dport);
5838         packet = sctp_packet_config(packet, vtag, 0);
5839
5840         return packet;
5841
5842 nomem:
5843         return NULL;
5844 }
5845
5846 /* Free the packet allocated earlier for responding in the OOTB condition.  */
5847 void sctp_ootb_pkt_free(struct sctp_packet *packet)
5848 {
5849         sctp_transport_free(packet->transport);
5850 }
5851
5852 /* Send a stale cookie error when a invalid COOKIE ECHO chunk is found  */
5853 static void sctp_send_stale_cookie_err(const struct sctp_endpoint *ep,
5854                                        const struct sctp_association *asoc,
5855                                        const struct sctp_chunk *chunk,
5856                                        sctp_cmd_seq_t *commands,
5857                                        struct sctp_chunk *err_chunk)
5858 {
5859         struct sctp_packet *packet;
5860
5861         if (err_chunk) {
5862                 packet = sctp_ootb_pkt_new(asoc, chunk);
5863                 if (packet) {
5864                         struct sctp_signed_cookie *cookie;
5865
5866                         /* Override the OOTB vtag from the cookie. */
5867                         cookie = chunk->subh.cookie_hdr;
5868                         packet->vtag = cookie->c.peer_vtag;
5869
5870                         /* Set the skb to the belonging sock for accounting. */
5871                         err_chunk->skb->sk = ep->base.sk;
5872                         sctp_packet_append_chunk(packet, err_chunk);
5873                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SEND_PKT,
5874                                         SCTP_PACKET(packet));
5875                         SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_OUTCTRLCHUNKS);
5876                 } else
5877                         sctp_chunk_free (err_chunk);
5878         }
5879 }
5880
5881
5882 /* Process a data chunk */
5883 static int sctp_eat_data(const struct sctp_association *asoc,
5884                          struct sctp_chunk *chunk,
5885                          sctp_cmd_seq_t *commands)
5886 {
5887         sctp_datahdr_t *data_hdr;
5888         struct sctp_chunk *err;
5889         size_t datalen;
5890         sctp_verb_t deliver;
5891         int tmp;
5892         __u32 tsn;
5893         struct sctp_tsnmap *map = (struct sctp_tsnmap *)&asoc->peer.tsn_map;
5894         struct sock *sk = asoc->base.sk;
5895         u16 ssn;
5896         u16 sid;
5897         u8 ordered = 0;
5898
5899         data_hdr = chunk->subh.data_hdr = (sctp_datahdr_t *)chunk->skb->data;
5900         skb_pull(chunk->skb, sizeof(sctp_datahdr_t));
5901
5902         tsn = ntohl(data_hdr->tsn);
5903         SCTP_DEBUG_PRINTK("eat_data: TSN 0x%x.\n", tsn);
5904
5905         /* ASSERT:  Now skb->data is really the user data.  */
5906
5907         /* Process ECN based congestion.
5908          *
5909          * Since the chunk structure is reused for all chunks within
5910          * a packet, we use ecn_ce_done to track if we've already
5911          * done CE processing for this packet.
5912          *
5913          * We need to do ECN processing even if we plan to discard the
5914          * chunk later.
5915          */
5916
5917         if (!chunk->ecn_ce_done) {
5918                 struct sctp_af *af;
5919                 chunk->ecn_ce_done = 1;
5920
5921                 af = sctp_get_af_specific(
5922                         ipver2af(ip_hdr(chunk->skb)->version));
5923
5924                 if (af && af->is_ce(chunk->skb) && asoc->peer.ecn_capable) {
5925                         /* Do real work as sideffect. */
5926                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ECN_CE,
5927                                         SCTP_U32(tsn));
5928                 }
5929         }
5930
5931         tmp = sctp_tsnmap_check(&asoc->peer.tsn_map, tsn);
5932         if (tmp < 0) {
5933                 /* The TSN is too high--silently discard the chunk and
5934                  * count on it getting retransmitted later.
5935                  */
5936                 return SCTP_IERROR_HIGH_TSN;
5937         } else if (tmp > 0) {
5938                 /* This is a duplicate.  Record it.  */
5939                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_DUP, SCTP_U32(tsn));
5940                 return SCTP_IERROR_DUP_TSN;
5941         }
5942
5943         /* This is a new TSN.  */
5944
5945         /* Discard if there is no room in the receive window.
5946          * Actually, allow a little bit of overflow (up to a MTU).
5947          */
5948         datalen = ntohs(chunk->chunk_hdr->length);
5949         datalen -= sizeof(sctp_data_chunk_t);
5950
5951         deliver = SCTP_CMD_CHUNK_ULP;
5952
5953         /* Think about partial delivery. */
5954         if ((datalen >= asoc->rwnd) && (!asoc->ulpq.pd_mode)) {
5955
5956                 /* Even if we don't accept this chunk there is
5957                  * memory pressure.
5958                  */
5959                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_PART_DELIVER, SCTP_NULL());
5960         }
5961
5962         /* Spill over rwnd a little bit.  Note: While allowed, this spill over
5963          * seems a bit troublesome in that frag_point varies based on
5964          * PMTU.  In cases, such as loopback, this might be a rather
5965          * large spill over.
5966          */
5967         if ((!chunk->data_accepted) && (!asoc->rwnd || asoc->rwnd_over ||
5968             (datalen > asoc->rwnd + asoc->frag_point))) {
5969
5970                 /* If this is the next TSN, consider reneging to make
5971                  * room.   Note: Playing nice with a confused sender.  A
5972                  * malicious sender can still eat up all our buffer
5973                  * space and in the future we may want to detect and
5974                  * do more drastic reneging.
5975                  */
5976                 if (sctp_tsnmap_has_gap(map) &&
5977                     (sctp_tsnmap_get_ctsn(map) + 1) == tsn) {
5978                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Reneging for tsn:%u\n", tsn);
5979                         deliver = SCTP_CMD_RENEGE;
5980                 } else {
5981                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Discard tsn: %u len: %Zd, "
5982                                           "rwnd: %d\n", tsn, datalen,
5983                                           asoc->rwnd);
5984                         return SCTP_IERROR_IGNORE_TSN;
5985                 }
5986         }
5987
5988         /*
5989          * Also try to renege to limit our memory usage in the event that
5990          * we are under memory pressure
5991          * If we can't renege, don't worry about it, the sk_rmem_schedule
5992          * in sctp_ulpevent_make_rcvmsg will drop the frame if we grow our
5993          * memory usage too much
5994          */
5995         if (*sk->sk_prot_creator->memory_pressure) {
5996                 if (sctp_tsnmap_has_gap(map) &&
5997                    (sctp_tsnmap_get_ctsn(map) + 1) == tsn) {
5998                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Under Pressure! Reneging for tsn:%u\n", tsn);
5999                         deliver = SCTP_CMD_RENEGE;
6000                  }
6001         }
6002
6003         /*
6004          * Section 3.3.10.9 No User Data (9)
6005          *
6006          * Cause of error
6007          * ---------------
6008          * No User Data:  This error cause is returned to the originator of a
6009          * DATA chunk if a received DATA chunk has no user data.
6010          */
6011         if (unlikely(0 == datalen)) {
6012                 err = sctp_make_abort_no_data(asoc, chunk, tsn);
6013                 if (err) {
6014                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
6015                                         SCTP_CHUNK(err));
6016                 }
6017                 /* We are going to ABORT, so we might as well stop
6018                  * processing the rest of the chunks in the packet.
6019                  */
6020                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_DISCARD_PACKET,SCTP_NULL());
6021                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_SET_SK_ERR,
6022                                 SCTP_ERROR(ECONNABORTED));
6023                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_ASSOC_FAILED,
6024                                 SCTP_PERR(SCTP_ERROR_NO_DATA));
6025                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_ABORTEDS);
6026                 SCTP_DEC_STATS(SCTP_MIB_CURRESTAB);
6027                 return SCTP_IERROR_NO_DATA;
6028         }
6029
6030         chunk->data_accepted = 1;
6031
6032         /* Note: Some chunks may get overcounted (if we drop) or overcounted
6033          * if we renege and the chunk arrives again.
6034          */
6035         if (chunk->chunk_hdr->flags & SCTP_DATA_UNORDERED)
6036                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_INUNORDERCHUNKS);
6037         else {
6038                 SCTP_INC_STATS(SCTP_MIB_INORDERCHUNKS);
6039                 ordered = 1;
6040         }
6041
6042         /* RFC 2960 6.5 Stream Identifier and Stream Sequence Number
6043          *
6044          * If an endpoint receive a DATA chunk with an invalid stream
6045          * identifier, it shall acknowledge the reception of the DATA chunk
6046          * following the normal procedure, immediately send an ERROR chunk
6047          * with cause set to "Invalid Stream Identifier" (See Section 3.3.10)
6048          * and discard the DATA chunk.
6049          */
6050         sid = ntohs(data_hdr->stream);
6051         if (sid >= asoc->c.sinit_max_instreams) {
6052                 /* Mark tsn as received even though we drop it */
6053                 sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPORT_TSN, SCTP_U32(tsn));
6054
6055                 err = sctp_make_op_error(asoc, chunk, SCTP_ERROR_INV_STRM,
6056                                          &data_hdr->stream,
6057                                          sizeof(data_hdr->stream),
6058                                          sizeof(u16));
6059                 if (err)
6060                         sctp_add_cmd_sf(commands, SCTP_CMD_REPLY,
6061                                         SCTP_CHUNK(err));
6062                 return SCTP_IERROR_BAD_STREAM;
6063         }
6064
6065         /* Check to see if the SSN is possible for this TSN.
6066          * The biggest gap we can record is 4K wide.  Since SSNs wrap
6067          * at an unsigned short, there is no way that an SSN can
6068          * wrap and for a valid TSN.  We can simply check if the current
6069          * SSN is smaller then the next expected one.  If it is, it wrapped
6070          * and is invalid.
6071          */
6072         ssn = ntohs(data_hdr->ssn);
6073         if (ordered && SSN_lt(ssn, sctp_ssn_peek(&asoc->ssnmap->in, sid))) {
6074                 return SCTP_IERROR_PROTO_VIOLATION;
6075         }
6076
6077         /* Send the data up to the user.  Note:  Schedule  the
6078          * SCTP_CMD_CHUNK_ULP cmd before the SCTP_CMD_GEN_SACK, as the SACK
6079          * chunk needs the updated rwnd.
6080          */
6081         sctp_add_cmd_sf(commands, deliver, SCTP_CHUNK(chunk));
6082
6083         return SCTP_IERROR_NO_ERROR;
6084 }