Merge branch 'omap4-i2c-init' into omap-for-linus
[pandora-kernel.git] / net / sctp / transport.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
3  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
4  * Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines Corp.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
7  *
8  * This file is part of the SCTP kernel implementation
9  *
10  * This module provides the abstraction for an SCTP tranport representing
11  * a remote transport address.  For local transport addresses, we just use
12  * union sctp_addr.
13  *
14  * This SCTP implementation is free software;
15  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
16  * the GNU General Public License as published by
17  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
18  * any later version.
19  *
20  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
21  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
22  *                 ************************
23  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
24  * See the GNU General Public License for more details.
25  *
26  * You should have received a copy of the GNU General Public License
27  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
28  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
29  * Boston, MA 02111-1307, USA.
30  *
31  * Please send any bug reports or fixes you make to the
32  * email address(es):
33  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
34  *
35  * Or submit a bug report through the following website:
36  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
37  *
38  * Written or modified by:
39  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
40  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
41  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
42  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
43  *    Hui Huang             <hui.huang@nokia.com>
44  *    Sridhar Samudrala     <sri@us.ibm.com>
45  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
46  *
47  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
48  * be incorporated into the next SCTP release.
49  */
50
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/types.h>
53 #include <linux/random.h>
54 #include <net/sctp/sctp.h>
55 #include <net/sctp/sm.h>
56
57 /* 1st Level Abstractions.  */
58
59 /* Initialize a new transport from provided memory.  */
60 static struct sctp_transport *sctp_transport_init(struct sctp_transport *peer,
61                                                   const union sctp_addr *addr,
62                                                   gfp_t gfp)
63 {
64         /* Copy in the address.  */
65         peer->ipaddr = *addr;
66         peer->af_specific = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
67         peer->asoc = NULL;
68
69         peer->dst = NULL;
70         memset(&peer->saddr, 0, sizeof(union sctp_addr));
71
72         /* From 6.3.1 RTO Calculation:
73          *
74          * C1) Until an RTT measurement has been made for a packet sent to the
75          * given destination transport address, set RTO to the protocol
76          * parameter 'RTO.Initial'.
77          */
78         peer->rto = msecs_to_jiffies(sctp_rto_initial);
79         peer->rtt = 0;
80         peer->rttvar = 0;
81         peer->srtt = 0;
82         peer->rto_pending = 0;
83         peer->hb_sent = 0;
84         peer->fast_recovery = 0;
85
86         peer->last_time_heard = jiffies;
87         peer->last_time_ecne_reduced = jiffies;
88
89         peer->init_sent_count = 0;
90
91         peer->param_flags = SPP_HB_DISABLE |
92                             SPP_PMTUD_ENABLE |
93                             SPP_SACKDELAY_ENABLE;
94         peer->hbinterval  = 0;
95
96         /* Initialize the default path max_retrans.  */
97         peer->pathmaxrxt  = sctp_max_retrans_path;
98         peer->error_count = 0;
99
100         INIT_LIST_HEAD(&peer->transmitted);
101         INIT_LIST_HEAD(&peer->send_ready);
102         INIT_LIST_HEAD(&peer->transports);
103
104         peer->T3_rtx_timer.expires = 0;
105         peer->hb_timer.expires = 0;
106
107         setup_timer(&peer->T3_rtx_timer, sctp_generate_t3_rtx_event,
108                         (unsigned long)peer);
109         setup_timer(&peer->hb_timer, sctp_generate_heartbeat_event,
110                         (unsigned long)peer);
111         setup_timer(&peer->proto_unreach_timer,
112                     sctp_generate_proto_unreach_event, (unsigned long)peer);
113
114         /* Initialize the 64-bit random nonce sent with heartbeat. */
115         get_random_bytes(&peer->hb_nonce, sizeof(peer->hb_nonce));
116
117         atomic_set(&peer->refcnt, 1);
118         peer->dead = 0;
119
120         peer->malloced = 0;
121
122         /* Initialize the state information for SFR-CACC */
123         peer->cacc.changeover_active = 0;
124         peer->cacc.cycling_changeover = 0;
125         peer->cacc.next_tsn_at_change = 0;
126         peer->cacc.cacc_saw_newack = 0;
127
128         return peer;
129 }
130
131 /* Allocate and initialize a new transport.  */
132 struct sctp_transport *sctp_transport_new(const union sctp_addr *addr,
133                                           gfp_t gfp)
134 {
135         struct sctp_transport *transport;
136
137         transport = t_new(struct sctp_transport, gfp);
138         if (!transport)
139                 goto fail;
140
141         if (!sctp_transport_init(transport, addr, gfp))
142                 goto fail_init;
143
144         transport->malloced = 1;
145         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(transport);
146
147         return transport;
148
149 fail_init:
150         kfree(transport);
151
152 fail:
153         return NULL;
154 }
155
156 /* This transport is no longer needed.  Free up if possible, or
157  * delay until it last reference count.
158  */
159 void sctp_transport_free(struct sctp_transport *transport)
160 {
161         transport->dead = 1;
162
163         /* Try to delete the heartbeat timer.  */
164         if (del_timer(&transport->hb_timer))
165                 sctp_transport_put(transport);
166
167         /* Delete the T3_rtx timer if it's active.
168          * There is no point in not doing this now and letting
169          * structure hang around in memory since we know
170          * the tranport is going away.
171          */
172         if (timer_pending(&transport->T3_rtx_timer) &&
173             del_timer(&transport->T3_rtx_timer))
174                 sctp_transport_put(transport);
175
176         /* Delete the ICMP proto unreachable timer if it's active. */
177         if (timer_pending(&transport->proto_unreach_timer) &&
178             del_timer(&transport->proto_unreach_timer))
179                 sctp_association_put(transport->asoc);
180
181         sctp_transport_put(transport);
182 }
183
184 /* Destroy the transport data structure.
185  * Assumes there are no more users of this structure.
186  */
187 static void sctp_transport_destroy(struct sctp_transport *transport)
188 {
189         SCTP_ASSERT(transport->dead, "Transport is not dead", return);
190
191         if (transport->asoc)
192                 sctp_association_put(transport->asoc);
193
194         sctp_packet_free(&transport->packet);
195
196         dst_release(transport->dst);
197         kfree(transport);
198         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(transport);
199 }
200
201 /* Start T3_rtx timer if it is not already running and update the heartbeat
202  * timer.  This routine is called every time a DATA chunk is sent.
203  */
204 void sctp_transport_reset_timers(struct sctp_transport *transport, int force)
205 {
206         /* RFC 2960 6.3.2 Retransmission Timer Rules
207          *
208          * R1) Every time a DATA chunk is sent to any address(including a
209          * retransmission), if the T3-rtx timer of that address is not running
210          * start it running so that it will expire after the RTO of that
211          * address.
212          */
213
214         if (force || !timer_pending(&transport->T3_rtx_timer))
215                 if (!mod_timer(&transport->T3_rtx_timer,
216                                jiffies + transport->rto))
217                         sctp_transport_hold(transport);
218
219         /* When a data chunk is sent, reset the heartbeat interval.  */
220         if (!mod_timer(&transport->hb_timer,
221                        sctp_transport_timeout(transport)))
222             sctp_transport_hold(transport);
223 }
224
225 /* This transport has been assigned to an association.
226  * Initialize fields from the association or from the sock itself.
227  * Register the reference count in the association.
228  */
229 void sctp_transport_set_owner(struct sctp_transport *transport,
230                               struct sctp_association *asoc)
231 {
232         transport->asoc = asoc;
233         sctp_association_hold(asoc);
234 }
235
236 /* Initialize the pmtu of a transport. */
237 void sctp_transport_pmtu(struct sctp_transport *transport)
238 {
239         struct dst_entry *dst;
240
241         dst = transport->af_specific->get_dst(NULL, &transport->ipaddr, NULL);
242
243         if (dst) {
244                 transport->pathmtu = dst_mtu(dst);
245                 dst_release(dst);
246         } else
247                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
248 }
249
250 /* this is a complete rip-off from __sk_dst_check
251  * the cookie is always 0 since this is how it's used in the
252  * pmtu code
253  */
254 static struct dst_entry *sctp_transport_dst_check(struct sctp_transport *t)
255 {
256         struct dst_entry *dst = t->dst;
257
258         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, 0) == NULL) {
259                 dst_release(t->dst);
260                 t->dst = NULL;
261                 return NULL;
262         }
263
264         return dst;
265 }
266
267 void sctp_transport_update_pmtu(struct sctp_transport *t, u32 pmtu)
268 {
269         struct dst_entry *dst;
270
271         if (unlikely(pmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT)) {
272                 printk(KERN_WARNING "%s: Reported pmtu %d too low, "
273                        "using default minimum of %d\n",
274                        __func__, pmtu,
275                        SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT);
276                 /* Use default minimum segment size and disable
277                  * pmtu discovery on this transport.
278                  */
279                 t->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT;
280         } else {
281                 t->pathmtu = pmtu;
282         }
283
284         dst = sctp_transport_dst_check(t);
285         if (dst)
286                 dst->ops->update_pmtu(dst, pmtu);
287 }
288
289 /* Caches the dst entry and source address for a transport's destination
290  * address.
291  */
292 void sctp_transport_route(struct sctp_transport *transport,
293                           union sctp_addr *saddr, struct sctp_sock *opt)
294 {
295         struct sctp_association *asoc = transport->asoc;
296         struct sctp_af *af = transport->af_specific;
297         union sctp_addr *daddr = &transport->ipaddr;
298         struct dst_entry *dst;
299
300         dst = af->get_dst(asoc, daddr, saddr);
301
302         if (saddr)
303                 memcpy(&transport->saddr, saddr, sizeof(union sctp_addr));
304         else
305                 af->get_saddr(opt, asoc, dst, daddr, &transport->saddr);
306
307         transport->dst = dst;
308         if ((transport->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && transport->pathmtu) {
309                 return;
310         }
311         if (dst) {
312                 transport->pathmtu = dst_mtu(dst);
313
314                 /* Initialize sk->sk_rcv_saddr, if the transport is the
315                  * association's active path for getsockname().
316                  */
317                 if (asoc && (!asoc->peer.primary_path ||
318                                 (transport == asoc->peer.active_path)))
319                         opt->pf->af->to_sk_saddr(&transport->saddr,
320                                                  asoc->base.sk);
321         } else
322                 transport->pathmtu = SCTP_DEFAULT_MAXSEGMENT;
323 }
324
325 /* Hold a reference to a transport.  */
326 void sctp_transport_hold(struct sctp_transport *transport)
327 {
328         atomic_inc(&transport->refcnt);
329 }
330
331 /* Release a reference to a transport and clean up
332  * if there are no more references.
333  */
334 void sctp_transport_put(struct sctp_transport *transport)
335 {
336         if (atomic_dec_and_test(&transport->refcnt))
337                 sctp_transport_destroy(transport);
338 }
339
340 /* Update transport's RTO based on the newly calculated RTT. */
341 void sctp_transport_update_rto(struct sctp_transport *tp, __u32 rtt)
342 {
343         /* Check for valid transport.  */
344         SCTP_ASSERT(tp, "NULL transport", return);
345
346         /* We should not be doing any RTO updates unless rto_pending is set.  */
347         SCTP_ASSERT(tp->rto_pending, "rto_pending not set", return);
348
349         if (tp->rttvar || tp->srtt) {
350                 /* 6.3.1 C3) When a new RTT measurement R' is made, set
351                  * RTTVAR <- (1 - RTO.Beta) * RTTVAR + RTO.Beta * |SRTT - R'|
352                  * SRTT <- (1 - RTO.Alpha) * SRTT + RTO.Alpha * R'
353                  */
354
355                 /* Note:  The above algorithm has been rewritten to
356                  * express rto_beta and rto_alpha as inverse powers
357                  * of two.
358                  * For example, assuming the default value of RTO.Alpha of
359                  * 1/8, rto_alpha would be expressed as 3.
360                  */
361                 tp->rttvar = tp->rttvar - (tp->rttvar >> sctp_rto_beta)
362                         + ((abs(tp->srtt - rtt)) >> sctp_rto_beta);
363                 tp->srtt = tp->srtt - (tp->srtt >> sctp_rto_alpha)
364                         + (rtt >> sctp_rto_alpha);
365         } else {
366                 /* 6.3.1 C2) When the first RTT measurement R is made, set
367                  * SRTT <- R, RTTVAR <- R/2.
368                  */
369                 tp->srtt = rtt;
370                 tp->rttvar = rtt >> 1;
371         }
372
373         /* 6.3.1 G1) Whenever RTTVAR is computed, if RTTVAR = 0, then
374          * adjust RTTVAR <- G, where G is the CLOCK GRANULARITY.
375          */
376         if (tp->rttvar == 0)
377                 tp->rttvar = SCTP_CLOCK_GRANULARITY;
378
379         /* 6.3.1 C3) After the computation, update RTO <- SRTT + 4 * RTTVAR. */
380         tp->rto = tp->srtt + (tp->rttvar << 2);
381
382         /* 6.3.1 C6) Whenever RTO is computed, if it is less than RTO.Min
383          * seconds then it is rounded up to RTO.Min seconds.
384          */
385         if (tp->rto < tp->asoc->rto_min)
386                 tp->rto = tp->asoc->rto_min;
387
388         /* 6.3.1 C7) A maximum value may be placed on RTO provided it is
389          * at least RTO.max seconds.
390          */
391         if (tp->rto > tp->asoc->rto_max)
392                 tp->rto = tp->asoc->rto_max;
393
394         tp->rtt = rtt;
395
396         /* Reset rto_pending so that a new RTT measurement is started when a
397          * new data chunk is sent.
398          */
399         tp->rto_pending = 0;
400
401         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: transport: %p, rtt: %d, srtt: %d "
402                           "rttvar: %d, rto: %ld\n", __func__,
403                           tp, rtt, tp->srtt, tp->rttvar, tp->rto);
404 }
405
406 /* This routine updates the transport's cwnd and partial_bytes_acked
407  * parameters based on the bytes acked in the received SACK.
408  */
409 void sctp_transport_raise_cwnd(struct sctp_transport *transport,
410                                __u32 sack_ctsn, __u32 bytes_acked)
411 {
412         __u32 cwnd, ssthresh, flight_size, pba, pmtu;
413
414         cwnd = transport->cwnd;
415         flight_size = transport->flight_size;
416
417         /* See if we need to exit Fast Recovery first */
418         if (transport->fast_recovery &&
419             TSN_lte(transport->fast_recovery_exit, sack_ctsn))
420                 transport->fast_recovery = 0;
421
422         /* The appropriate cwnd increase algorithm is performed if, and only
423          * if the cumulative TSN whould advanced and the congestion window is
424          * being fully utilized.
425          */
426         if (TSN_lte(sack_ctsn, transport->asoc->ctsn_ack_point) ||
427             (flight_size < cwnd))
428                 return;
429
430         ssthresh = transport->ssthresh;
431         pba = transport->partial_bytes_acked;
432         pmtu = transport->asoc->pathmtu;
433
434         if (cwnd <= ssthresh) {
435                 /* RFC 4960 7.2.1
436                  * o  When cwnd is less than or equal to ssthresh, an SCTP
437                  *    endpoint MUST use the slow-start algorithm to increase
438                  *    cwnd only if the current congestion window is being fully
439                  *    utilized, an incoming SACK advances the Cumulative TSN
440                  *    Ack Point, and the data sender is not in Fast Recovery.
441                  *    Only when these three conditions are met can the cwnd be
442                  *    increased; otherwise, the cwnd MUST not be increased.
443                  *    If these conditions are met, then cwnd MUST be increased
444                  *    by, at most, the lesser of 1) the total size of the
445                  *    previously outstanding DATA chunk(s) acknowledged, and
446                  *    2) the destination's path MTU.  This upper bound protects
447                  *    against the ACK-Splitting attack outlined in [SAVAGE99].
448                  */
449                 if (transport->fast_recovery)
450                         return;
451
452                 if (bytes_acked > pmtu)
453                         cwnd += pmtu;
454                 else
455                         cwnd += bytes_acked;
456                 SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: SLOW START: transport: %p, "
457                                   "bytes_acked: %d, cwnd: %d, ssthresh: %d, "
458                                   "flight_size: %d, pba: %d\n",
459                                   __func__,
460                                   transport, bytes_acked, cwnd,
461                                   ssthresh, flight_size, pba);
462         } else {
463                 /* RFC 2960 7.2.2 Whenever cwnd is greater than ssthresh,
464                  * upon each SACK arrival that advances the Cumulative TSN Ack
465                  * Point, increase partial_bytes_acked by the total number of
466                  * bytes of all new chunks acknowledged in that SACK including
467                  * chunks acknowledged by the new Cumulative TSN Ack and by
468                  * Gap Ack Blocks.
469                  *
470                  * When partial_bytes_acked is equal to or greater than cwnd
471                  * and before the arrival of the SACK the sender had cwnd or
472                  * more bytes of data outstanding (i.e., before arrival of the
473                  * SACK, flightsize was greater than or equal to cwnd),
474                  * increase cwnd by MTU, and reset partial_bytes_acked to
475                  * (partial_bytes_acked - cwnd).
476                  */
477                 pba += bytes_acked;
478                 if (pba >= cwnd) {
479                         cwnd += pmtu;
480                         pba = ((cwnd < pba) ? (pba - cwnd) : 0);
481                 }
482                 SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: CONGESTION AVOIDANCE: "
483                                   "transport: %p, bytes_acked: %d, cwnd: %d, "
484                                   "ssthresh: %d, flight_size: %d, pba: %d\n",
485                                   __func__,
486                                   transport, bytes_acked, cwnd,
487                                   ssthresh, flight_size, pba);
488         }
489
490         transport->cwnd = cwnd;
491         transport->partial_bytes_acked = pba;
492 }
493
494 /* This routine is used to lower the transport's cwnd when congestion is
495  * detected.
496  */
497 void sctp_transport_lower_cwnd(struct sctp_transport *transport,
498                                sctp_lower_cwnd_t reason)
499 {
500         switch (reason) {
501         case SCTP_LOWER_CWND_T3_RTX:
502                 /* RFC 2960 Section 7.2.3, sctpimpguide
503                  * When the T3-rtx timer expires on an address, SCTP should
504                  * perform slow start by:
505                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
506                  *      cwnd = 1*MTU
507                  *      partial_bytes_acked = 0
508                  */
509                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
510                                           4*transport->asoc->pathmtu);
511                 transport->cwnd = transport->asoc->pathmtu;
512
513                 /* T3-rtx also clears fast recovery on the transport */
514                 transport->fast_recovery = 0;
515                 break;
516
517         case SCTP_LOWER_CWND_FAST_RTX:
518                 /* RFC 2960 7.2.4 Adjust the ssthresh and cwnd of the
519                  * destination address(es) to which the missing DATA chunks
520                  * were last sent, according to the formula described in
521                  * Section 7.2.3.
522                  *
523                  * RFC 2960 7.2.3, sctpimpguide Upon detection of packet
524                  * losses from SACK (see Section 7.2.4), An endpoint
525                  * should do the following:
526                  *      ssthresh = max(cwnd/2, 4*MTU)
527                  *      cwnd = ssthresh
528                  *      partial_bytes_acked = 0
529                  */
530                 if (transport->fast_recovery)
531                         return;
532
533                 /* Mark Fast recovery */
534                 transport->fast_recovery = 1;
535                 transport->fast_recovery_exit = transport->asoc->next_tsn - 1;
536
537                 transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
538                                           4*transport->asoc->pathmtu);
539                 transport->cwnd = transport->ssthresh;
540                 break;
541
542         case SCTP_LOWER_CWND_ECNE:
543                 /* RFC 2481 Section 6.1.2.
544                  * If the sender receives an ECN-Echo ACK packet
545                  * then the sender knows that congestion was encountered in the
546                  * network on the path from the sender to the receiver. The
547                  * indication of congestion should be treated just as a
548                  * congestion loss in non-ECN Capable TCP. That is, the TCP
549                  * source halves the congestion window "cwnd" and reduces the
550                  * slow start threshold "ssthresh".
551                  * A critical condition is that TCP does not react to
552                  * congestion indications more than once every window of
553                  * data (or more loosely more than once every round-trip time).
554                  */
555                 if (time_after(jiffies, transport->last_time_ecne_reduced +
556                                         transport->rtt)) {
557                         transport->ssthresh = max(transport->cwnd/2,
558                                                   4*transport->asoc->pathmtu);
559                         transport->cwnd = transport->ssthresh;
560                         transport->last_time_ecne_reduced = jiffies;
561                 }
562                 break;
563
564         case SCTP_LOWER_CWND_INACTIVE:
565                 /* RFC 2960 Section 7.2.1, sctpimpguide
566                  * When the endpoint does not transmit data on a given
567                  * transport address, the cwnd of the transport address
568                  * should be adjusted to max(cwnd/2, 4*MTU) per RTO.
569                  * NOTE: Although the draft recommends that this check needs
570                  * to be done every RTO interval, we do it every hearbeat
571                  * interval.
572                  */
573                 transport->cwnd = max(transport->cwnd/2,
574                                          4*transport->asoc->pathmtu);
575                 break;
576         }
577
578         transport->partial_bytes_acked = 0;
579         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: transport: %p reason: %d cwnd: "
580                           "%d ssthresh: %d\n", __func__,
581                           transport, reason,
582                           transport->cwnd, transport->ssthresh);
583 }
584
585 /* Apply Max.Burst limit to the congestion window:
586  * sctpimpguide-05 2.14.2
587  * D) When the time comes for the sender to
588  * transmit new DATA chunks, the protocol parameter Max.Burst MUST
589  * first be applied to limit how many new DATA chunks may be sent.
590  * The limit is applied by adjusting cwnd as follows:
591  *      if ((flightsize+ Max.Burst * MTU) < cwnd)
592  *              cwnd = flightsize + Max.Burst * MTU
593  */
594
595 void sctp_transport_burst_limited(struct sctp_transport *t)
596 {
597         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
598         u32 old_cwnd = t->cwnd;
599         u32 max_burst_bytes;
600
601         if (t->burst_limited)
602                 return;
603
604         max_burst_bytes = t->flight_size + (asoc->max_burst * asoc->pathmtu);
605         if (max_burst_bytes < old_cwnd) {
606                 t->cwnd = max_burst_bytes;
607                 t->burst_limited = old_cwnd;
608         }
609 }
610
611 /* Restore the old cwnd congestion window, after the burst had it's
612  * desired effect.
613  */
614 void sctp_transport_burst_reset(struct sctp_transport *t)
615 {
616         if (t->burst_limited) {
617                 t->cwnd = t->burst_limited;
618                 t->burst_limited = 0;
619         }
620 }
621
622 /* What is the next timeout value for this transport? */
623 unsigned long sctp_transport_timeout(struct sctp_transport *t)
624 {
625         unsigned long timeout;
626         timeout = t->rto + sctp_jitter(t->rto);
627         if (t->state != SCTP_UNCONFIRMED)
628                 timeout += t->hbinterval;
629         timeout += jiffies;
630         return timeout;
631 }
632
633 /* Reset transport variables to their initial values */
634 void sctp_transport_reset(struct sctp_transport *t)
635 {
636         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
637
638         /* RFC 2960 (bis), Section 5.2.4
639          * All the congestion control parameters (e.g., cwnd, ssthresh)
640          * related to this peer MUST be reset to their initial values
641          * (see Section 6.2.1)
642          */
643         t->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32, 2*asoc->pathmtu, 4380));
644         t->burst_limited = 0;
645         t->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
646         t->rto = asoc->rto_initial;
647         t->rtt = 0;
648         t->srtt = 0;
649         t->rttvar = 0;
650
651         /* Reset these additional varibles so that we have a clean
652          * slate.
653          */
654         t->partial_bytes_acked = 0;
655         t->flight_size = 0;
656         t->error_count = 0;
657         t->rto_pending = 0;
658         t->hb_sent = 0;
659         t->fast_recovery = 0;
660
661         /* Initialize the state information for SFR-CACC */
662         t->cacc.changeover_active = 0;
663         t->cacc.cycling_changeover = 0;
664         t->cacc.next_tsn_at_change = 0;
665         t->cacc.cacc_saw_newack = 0;
666 }