sunrpc: centralise most calls to svc_xprt_received
[safe/jmp/linux-2.6] / net / sunrpc / svcsock.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/svcsock.c
3  *
4  * These are the RPC server socket internals.
5  *
6  * The server scheduling algorithm does not always distribute the load
7  * evenly when servicing a single client. May need to modify the
8  * svc_xprt_enqueue procedure...
9  *
10  * TCP support is largely untested and may be a little slow. The problem
11  * is that we currently do two separate recvfrom's, one for the 4-byte
12  * record length, and the second for the actual record. This could possibly
13  * be improved by always reading a minimum size of around 100 bytes and
14  * tucking any superfluous bytes away in a temporary store. Still, that
15  * leaves write requests out in the rain. An alternative may be to peek at
16  * the first skb in the queue, and if it matches the next TCP sequence
17  * number, to extract the record marker. Yuck.
18  *
19  * Copyright (C) 1995, 1996 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
20  */
21
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/sched.h>
24 #include <linux/errno.h>
25 #include <linux/fcntl.h>
26 #include <linux/net.h>
27 #include <linux/in.h>
28 #include <linux/inet.h>
29 #include <linux/udp.h>
30 #include <linux/tcp.h>
31 #include <linux/unistd.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/netdevice.h>
34 #include <linux/skbuff.h>
35 #include <linux/file.h>
36 #include <linux/freezer.h>
37 #include <net/sock.h>
38 #include <net/checksum.h>
39 #include <net/ip.h>
40 #include <net/ipv6.h>
41 #include <net/tcp.h>
42 #include <net/tcp_states.h>
43 #include <asm/uaccess.h>
44 #include <asm/ioctls.h>
45
46 #include <linux/sunrpc/types.h>
47 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
48 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
49 #include <linux/sunrpc/msg_prot.h>
50 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
51 #include <linux/sunrpc/stats.h>
52 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
53
54 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
55
56
57 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *, struct socket *,
58                                          int *errp, int flags);
59 static void             svc_udp_data_ready(struct sock *, int);
60 static int              svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *);
61 static int              svc_udp_sendto(struct svc_rqst *);
62 static void             svc_sock_detach(struct svc_xprt *);
63 static void             svc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *);
64 static void             svc_sock_free(struct svc_xprt *);
65
66 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *, int,
67                                           struct sockaddr *, int, int);
68 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
69 static struct lock_class_key svc_key[2];
70 static struct lock_class_key svc_slock_key[2];
71
72 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
73 {
74         struct sock *sk = sock->sk;
75         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
76         switch (sk->sk_family) {
77         case AF_INET:
78                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET-NFSD",
79                                               &svc_slock_key[0],
80                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET-NFSD",
81                                               &svc_key[0]);
82                 break;
83
84         case AF_INET6:
85                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET6-NFSD",
86                                               &svc_slock_key[1],
87                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET6-NFSD",
88                                               &svc_key[1]);
89                 break;
90
91         default:
92                 BUG();
93         }
94 }
95 #else
96 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
97 {
98 }
99 #endif
100
101 /*
102  * Release an skbuff after use
103  */
104 static void svc_release_skb(struct svc_rqst *rqstp)
105 {
106         struct sk_buff *skb = rqstp->rq_xprt_ctxt;
107
108         if (skb) {
109                 struct svc_sock *svsk =
110                         container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
111                 rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
112
113                 dprintk("svc: service %p, releasing skb %p\n", rqstp, skb);
114                 skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
115         }
116 }
117
118 union svc_pktinfo_u {
119         struct in_pktinfo pkti;
120         struct in6_pktinfo pkti6;
121 };
122 #define SVC_PKTINFO_SPACE \
123         CMSG_SPACE(sizeof(union svc_pktinfo_u))
124
125 static void svc_set_cmsg_data(struct svc_rqst *rqstp, struct cmsghdr *cmh)
126 {
127         struct svc_sock *svsk =
128                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
129         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
130         case AF_INET: {
131                         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
132
133                         cmh->cmsg_level = SOL_IP;
134                         cmh->cmsg_type = IP_PKTINFO;
135                         pki->ipi_ifindex = 0;
136                         pki->ipi_spec_dst.s_addr = rqstp->rq_daddr.addr.s_addr;
137                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
138                 }
139                 break;
140
141         case AF_INET6: {
142                         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
143
144                         cmh->cmsg_level = SOL_IPV6;
145                         cmh->cmsg_type = IPV6_PKTINFO;
146                         pki->ipi6_ifindex = 0;
147                         ipv6_addr_copy(&pki->ipi6_addr,
148                                         &rqstp->rq_daddr.addr6);
149                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
150                 }
151                 break;
152         }
153         return;
154 }
155
156 /*
157  * send routine intended to be shared by the fore- and back-channel
158  */
159 int svc_send_common(struct socket *sock, struct xdr_buf *xdr,
160                     struct page *headpage, unsigned long headoffset,
161                     struct page *tailpage, unsigned long tailoffset)
162 {
163         int             result;
164         int             size;
165         struct page     **ppage = xdr->pages;
166         size_t          base = xdr->page_base;
167         unsigned int    pglen = xdr->page_len;
168         unsigned int    flags = MSG_MORE;
169         int             slen;
170         int             len = 0;
171
172         slen = xdr->len;
173
174         /* send head */
175         if (slen == xdr->head[0].iov_len)
176                 flags = 0;
177         len = kernel_sendpage(sock, headpage, headoffset,
178                                   xdr->head[0].iov_len, flags);
179         if (len != xdr->head[0].iov_len)
180                 goto out;
181         slen -= xdr->head[0].iov_len;
182         if (slen == 0)
183                 goto out;
184
185         /* send page data */
186         size = PAGE_SIZE - base < pglen ? PAGE_SIZE - base : pglen;
187         while (pglen > 0) {
188                 if (slen == size)
189                         flags = 0;
190                 result = kernel_sendpage(sock, *ppage, base, size, flags);
191                 if (result > 0)
192                         len += result;
193                 if (result != size)
194                         goto out;
195                 slen -= size;
196                 pglen -= size;
197                 size = PAGE_SIZE < pglen ? PAGE_SIZE : pglen;
198                 base = 0;
199                 ppage++;
200         }
201
202         /* send tail */
203         if (xdr->tail[0].iov_len) {
204                 result = kernel_sendpage(sock, tailpage, tailoffset,
205                                    xdr->tail[0].iov_len, 0);
206                 if (result > 0)
207                         len += result;
208         }
209
210 out:
211         return len;
212 }
213
214
215 /*
216  * Generic sendto routine
217  */
218 static int svc_sendto(struct svc_rqst *rqstp, struct xdr_buf *xdr)
219 {
220         struct svc_sock *svsk =
221                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
222         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
223         union {
224                 struct cmsghdr  hdr;
225                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
226         } buffer;
227         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
228         int             len = 0;
229         unsigned long tailoff;
230         unsigned long headoff;
231         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
232
233         if (rqstp->rq_prot == IPPROTO_UDP) {
234                 struct msghdr msg = {
235                         .msg_name       = &rqstp->rq_addr,
236                         .msg_namelen    = rqstp->rq_addrlen,
237                         .msg_control    = cmh,
238                         .msg_controllen = sizeof(buffer),
239                         .msg_flags      = MSG_MORE,
240                 };
241
242                 svc_set_cmsg_data(rqstp, cmh);
243
244                 if (sock_sendmsg(sock, &msg, 0) < 0)
245                         goto out;
246         }
247
248         tailoff = ((unsigned long)xdr->tail[0].iov_base) & (PAGE_SIZE-1);
249         headoff = 0;
250         len = svc_send_common(sock, xdr, rqstp->rq_respages[0], headoff,
251                                rqstp->rq_respages[0], tailoff);
252
253 out:
254         dprintk("svc: socket %p sendto([%p %Zu... ], %d) = %d (addr %s)\n",
255                 svsk, xdr->head[0].iov_base, xdr->head[0].iov_len,
256                 xdr->len, len, svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)));
257
258         return len;
259 }
260
261 /*
262  * Report socket names for nfsdfs
263  */
264 static int svc_one_sock_name(struct svc_sock *svsk, char *buf, int remaining)
265 {
266         const struct sock *sk = svsk->sk_sk;
267         const char *proto_name = sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP ?
268                                                         "udp" : "tcp";
269         int len;
270
271         switch (sk->sk_family) {
272         case PF_INET:
273                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv4 %s %pI4 %d\n",
274                                 proto_name,
275                                 &inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
276                                 inet_sk(sk)->inet_num);
277                 break;
278         case PF_INET6:
279                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv6 %s %pI6 %d\n",
280                                 proto_name,
281                                 &inet6_sk(sk)->rcv_saddr,
282                                 inet_sk(sk)->inet_num);
283                 break;
284         default:
285                 len = snprintf(buf, remaining, "*unknown-%d*\n",
286                                 sk->sk_family);
287         }
288
289         if (len >= remaining) {
290                 *buf = '\0';
291                 return -ENAMETOOLONG;
292         }
293         return len;
294 }
295
296 /**
297  * svc_sock_names - construct a list of listener names in a string
298  * @serv: pointer to RPC service
299  * @buf: pointer to a buffer to fill in with socket names
300  * @buflen: size of the buffer to be filled
301  * @toclose: pointer to '\0'-terminated C string containing the name
302  *              of a listener to be closed
303  *
304  * Fills in @buf with a '\n'-separated list of names of listener
305  * sockets.  If @toclose is not NULL, the socket named by @toclose
306  * is closed, and is not included in the output list.
307  *
308  * Returns positive length of the socket name string, or a negative
309  * errno value on error.
310  */
311 int svc_sock_names(struct svc_serv *serv, char *buf, const size_t buflen,
312                    const char *toclose)
313 {
314         struct svc_sock *svsk, *closesk = NULL;
315         int len = 0;
316
317         if (!serv)
318                 return 0;
319
320         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
321         list_for_each_entry(svsk, &serv->sv_permsocks, sk_xprt.xpt_list) {
322                 int onelen = svc_one_sock_name(svsk, buf + len, buflen - len);
323                 if (onelen < 0) {
324                         len = onelen;
325                         break;
326                 }
327                 if (toclose && strcmp(toclose, buf + len) == 0)
328                         closesk = svsk;
329                 else
330                         len += onelen;
331         }
332         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
333
334         if (closesk)
335                 /* Should unregister with portmap, but you cannot
336                  * unregister just one protocol...
337                  */
338                 svc_close_xprt(&closesk->sk_xprt);
339         else if (toclose)
340                 return -ENOENT;
341         return len;
342 }
343 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_sock_names);
344
345 /*
346  * Check input queue length
347  */
348 static int svc_recv_available(struct svc_sock *svsk)
349 {
350         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
351         int             avail, err;
352
353         err = kernel_sock_ioctl(sock, TIOCINQ, (unsigned long) &avail);
354
355         return (err >= 0)? avail : err;
356 }
357
358 /*
359  * Generic recvfrom routine.
360  */
361 static int svc_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *iov, int nr,
362                         int buflen)
363 {
364         struct svc_sock *svsk =
365                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
366         struct msghdr msg = {
367                 .msg_flags      = MSG_DONTWAIT,
368         };
369         int len;
370
371         rqstp->rq_xprt_hlen = 0;
372
373         len = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, iov, nr, buflen,
374                                 msg.msg_flags);
375
376         dprintk("svc: socket %p recvfrom(%p, %Zu) = %d\n",
377                 svsk, iov[0].iov_base, iov[0].iov_len, len);
378         return len;
379 }
380
381 /*
382  * Set socket snd and rcv buffer lengths
383  */
384 static void svc_sock_setbufsize(struct socket *sock, unsigned int snd,
385                                 unsigned int rcv)
386 {
387 #if 0
388         mm_segment_t    oldfs;
389         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
390         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
391                         (char*)&snd, sizeof(snd));
392         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF,
393                         (char*)&rcv, sizeof(rcv));
394 #else
395         /* sock_setsockopt limits use to sysctl_?mem_max,
396          * which isn't acceptable.  Until that is made conditional
397          * on not having CAP_SYS_RESOURCE or similar, we go direct...
398          * DaveM said I could!
399          */
400         lock_sock(sock->sk);
401         sock->sk->sk_sndbuf = snd * 2;
402         sock->sk->sk_rcvbuf = rcv * 2;
403         sock->sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK|SOCK_RCVBUF_LOCK;
404         sock->sk->sk_write_space(sock->sk);
405         release_sock(sock->sk);
406 #endif
407 }
408 /*
409  * INET callback when data has been received on the socket.
410  */
411 static void svc_udp_data_ready(struct sock *sk, int count)
412 {
413         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
414
415         if (svsk) {
416                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), count=%d, busy=%d\n",
417                         svsk, sk, count,
418                         test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
419                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
420                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
421         }
422         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
423                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
424 }
425
426 /*
427  * INET callback when space is newly available on the socket.
428  */
429 static void svc_write_space(struct sock *sk)
430 {
431         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
432
433         if (svsk) {
434                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), write_space busy=%d\n",
435                         svsk, sk, test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
436                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
437         }
438
439         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep)) {
440                 dprintk("RPC svc_write_space: someone sleeping on %p\n",
441                        svsk);
442                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
443         }
444 }
445
446 static void svc_tcp_write_space(struct sock *sk)
447 {
448         struct socket *sock = sk->sk_socket;
449
450         if (sk_stream_wspace(sk) >= sk_stream_min_wspace(sk) && sock)
451                 clear_bit(SOCK_NOSPACE, &sock->flags);
452         svc_write_space(sk);
453 }
454
455 /*
456  * See net/ipv6/ip_sockglue.c : ip_cmsg_recv_pktinfo
457  */
458 static int svc_udp_get_dest_address4(struct svc_rqst *rqstp,
459                                      struct cmsghdr *cmh)
460 {
461         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
462         if (cmh->cmsg_type != IP_PKTINFO)
463                 return 0;
464         rqstp->rq_daddr.addr.s_addr = pki->ipi_spec_dst.s_addr;
465         return 1;
466 }
467
468 /*
469  * See net/ipv6/datagram.c : datagram_recv_ctl
470  */
471 static int svc_udp_get_dest_address6(struct svc_rqst *rqstp,
472                                      struct cmsghdr *cmh)
473 {
474         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
475         if (cmh->cmsg_type != IPV6_PKTINFO)
476                 return 0;
477         ipv6_addr_copy(&rqstp->rq_daddr.addr6, &pki->ipi6_addr);
478         return 1;
479 }
480
481 /*
482  * Copy the UDP datagram's destination address to the rqstp structure.
483  * The 'destination' address in this case is the address to which the
484  * peer sent the datagram, i.e. our local address. For multihomed
485  * hosts, this can change from msg to msg. Note that only the IP
486  * address changes, the port number should remain the same.
487  */
488 static int svc_udp_get_dest_address(struct svc_rqst *rqstp,
489                                     struct cmsghdr *cmh)
490 {
491         switch (cmh->cmsg_level) {
492         case SOL_IP:
493                 return svc_udp_get_dest_address4(rqstp, cmh);
494         case SOL_IPV6:
495                 return svc_udp_get_dest_address6(rqstp, cmh);
496         }
497
498         return 0;
499 }
500
501 /*
502  * Receive a datagram from a UDP socket.
503  */
504 static int svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
505 {
506         struct svc_sock *svsk =
507                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
508         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
509         struct sk_buff  *skb;
510         union {
511                 struct cmsghdr  hdr;
512                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
513         } buffer;
514         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
515         struct msghdr msg = {
516                 .msg_name = svc_addr(rqstp),
517                 .msg_control = cmh,
518                 .msg_controllen = sizeof(buffer),
519                 .msg_flags = MSG_DONTWAIT,
520         };
521         size_t len;
522         int err;
523
524         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
525             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
526              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
527              * also be large enough that there is enough space
528              * for one reply per thread.  We count all threads
529              * rather than threads in a particular pool, which
530              * provides an upper bound on the number of threads
531              * which will access the socket.
532              */
533             svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
534                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
535                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg);
536
537         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
538         skb = NULL;
539         err = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, NULL,
540                              0, 0, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
541         if (err >= 0)
542                 skb = skb_recv_datagram(svsk->sk_sk, 0, 1, &err);
543
544         if (skb == NULL) {
545                 if (err != -EAGAIN) {
546                         /* possibly an icmp error */
547                         dprintk("svc: recvfrom returned error %d\n", -err);
548                         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
549                 }
550                 return -EAGAIN;
551         }
552         len = svc_addr_len(svc_addr(rqstp));
553         if (len == 0)
554                 return -EAFNOSUPPORT;
555         rqstp->rq_addrlen = len;
556         if (skb->tstamp.tv64 == 0) {
557                 skb->tstamp = ktime_get_real();
558                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't
559                    need that much accuracy */
560         }
561         svsk->sk_sk->sk_stamp = skb->tstamp;
562         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags); /* there may be more data... */
563
564         len  = skb->len - sizeof(struct udphdr);
565         rqstp->rq_arg.len = len;
566
567         rqstp->rq_prot = IPPROTO_UDP;
568
569         if (!svc_udp_get_dest_address(rqstp, cmh)) {
570                 if (net_ratelimit())
571                         printk(KERN_WARNING
572                                 "svc: received unknown control message %d/%d; "
573                                 "dropping RPC reply datagram\n",
574                                         cmh->cmsg_level, cmh->cmsg_type);
575                 skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
576                 return 0;
577         }
578
579         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
580                 /* we have to copy */
581                 local_bh_disable();
582                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb)) {
583                         local_bh_enable();
584                         /* checksum error */
585                         skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
586                         return 0;
587                 }
588                 local_bh_enable();
589                 skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
590         } else {
591                 /* we can use it in-place */
592                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data +
593                         sizeof(struct udphdr);
594                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
595                 if (skb_checksum_complete(skb)) {
596                         skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
597                         return 0;
598                 }
599                 rqstp->rq_xprt_ctxt = skb;
600         }
601
602         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
603         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
604                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
605                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
606                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages+1;
607         } else {
608                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
609                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages + 1 +
610                         DIV_ROUND_UP(rqstp->rq_arg.page_len, PAGE_SIZE);
611         }
612
613         if (serv->sv_stats)
614                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
615
616         return len;
617 }
618
619 static int
620 svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
621 {
622         int             error;
623
624         error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
625         if (error == -ECONNREFUSED)
626                 /* ICMP error on earlier request. */
627                 error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
628
629         return error;
630 }
631
632 static void svc_udp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
633 {
634 }
635
636 static int svc_udp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
637 {
638         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
639         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
640         unsigned long required;
641
642         /*
643          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
644          * sock space.
645          */
646         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
647         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
648         if (required*2 > sock_wspace(svsk->sk_sk))
649                 return 0;
650         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
651         return 1;
652 }
653
654 static struct svc_xprt *svc_udp_accept(struct svc_xprt *xprt)
655 {
656         BUG();
657         return NULL;
658 }
659
660 static struct svc_xprt *svc_udp_create(struct svc_serv *serv,
661                                        struct sockaddr *sa, int salen,
662                                        int flags)
663 {
664         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_UDP, sa, salen, flags);
665 }
666
667 static struct svc_xprt_ops svc_udp_ops = {
668         .xpo_create = svc_udp_create,
669         .xpo_recvfrom = svc_udp_recvfrom,
670         .xpo_sendto = svc_udp_sendto,
671         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
672         .xpo_detach = svc_sock_detach,
673         .xpo_free = svc_sock_free,
674         .xpo_prep_reply_hdr = svc_udp_prep_reply_hdr,
675         .xpo_has_wspace = svc_udp_has_wspace,
676         .xpo_accept = svc_udp_accept,
677 };
678
679 static struct svc_xprt_class svc_udp_class = {
680         .xcl_name = "udp",
681         .xcl_owner = THIS_MODULE,
682         .xcl_ops = &svc_udp_ops,
683         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_UDP,
684 };
685
686 static void svc_udp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
687 {
688         int err, level, optname, one = 1;
689
690         svc_xprt_init(&svc_udp_class, &svsk->sk_xprt, serv);
691         clear_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
692         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_udp_data_ready;
693         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
694
695         /* initialise setting must have enough space to
696          * receive and respond to one request.
697          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
698          */
699         svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
700                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
701                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
702
703         /* data might have come in before data_ready set up */
704         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
705         set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
706
707         /* make sure we get destination address info */
708         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
709         case AF_INET:
710                 level = SOL_IP;
711                 optname = IP_PKTINFO;
712                 break;
713         case AF_INET6:
714                 level = SOL_IPV6;
715                 optname = IPV6_RECVPKTINFO;
716                 break;
717         default:
718                 BUG();
719         }
720         err = kernel_setsockopt(svsk->sk_sock, level, optname,
721                                         (char *)&one, sizeof(one));
722         dprintk("svc: kernel_setsockopt returned %d\n", err);
723 }
724
725 /*
726  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
727  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
728  */
729 static void svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk, int count_unused)
730 {
731         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
732
733         dprintk("svc: socket %p TCP (listen) state change %d\n",
734                 sk, sk->sk_state);
735
736         /*
737          * This callback may called twice when a new connection
738          * is established as a child socket inherits everything
739          * from a parent LISTEN socket.
740          * 1) data_ready method of the parent socket will be called
741          *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
742          * 2) data_ready method of the child socket may be called
743          *    when it receives data before the socket is accepted.
744          * In case of 2, we should ignore it silently.
745          */
746         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
747                 if (svsk) {
748                         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
749                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
750                 } else
751                         printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
752         }
753
754         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
755                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
756 }
757
758 /*
759  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
760  */
761 static void svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
762 {
763         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
764
765         dprintk("svc: socket %p TCP (connected) state change %d (svsk %p)\n",
766                 sk, sk->sk_state, sk->sk_user_data);
767
768         if (!svsk)
769                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
770         else {
771                 set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
772                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
773         }
774         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
775                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
776 }
777
778 static void svc_tcp_data_ready(struct sock *sk, int count)
779 {
780         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
781
782         dprintk("svc: socket %p TCP data ready (svsk %p)\n",
783                 sk, sk->sk_user_data);
784         if (svsk) {
785                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
786                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
787         }
788         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
789                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
790 }
791
792 /*
793  * Accept a TCP connection
794  */
795 static struct svc_xprt *svc_tcp_accept(struct svc_xprt *xprt)
796 {
797         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
798         struct sockaddr_storage addr;
799         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *) &addr;
800         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
801         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
802         struct socket   *newsock;
803         struct svc_sock *newsvsk;
804         int             err, slen;
805         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
806
807         dprintk("svc: tcp_accept %p sock %p\n", svsk, sock);
808         if (!sock)
809                 return NULL;
810
811         clear_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
812         err = kernel_accept(sock, &newsock, O_NONBLOCK);
813         if (err < 0) {
814                 if (err == -ENOMEM)
815                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
816                                serv->sv_name);
817                 else if (err != -EAGAIN && net_ratelimit())
818                         printk(KERN_WARNING "%s: accept failed (err %d)!\n",
819                                    serv->sv_name, -err);
820                 return NULL;
821         }
822         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
823
824         err = kernel_getpeername(newsock, sin, &slen);
825         if (err < 0) {
826                 if (net_ratelimit())
827                         printk(KERN_WARNING "%s: peername failed (err %d)!\n",
828                                    serv->sv_name, -err);
829                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
830         }
831
832         /* Ideally, we would want to reject connections from unauthorized
833          * hosts here, but when we get encryption, the IP of the host won't
834          * tell us anything.  For now just warn about unpriv connections.
835          */
836         if (!svc_port_is_privileged(sin)) {
837                 dprintk(KERN_WARNING
838                         "%s: connect from unprivileged port: %s\n",
839                         serv->sv_name,
840                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
841         }
842         dprintk("%s: connect from %s\n", serv->sv_name,
843                 __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
844
845         /* make sure that a write doesn't block forever when
846          * low on memory
847          */
848         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
849
850         if (!(newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock, &err,
851                                  (SVC_SOCK_ANONYMOUS | SVC_SOCK_TEMPORARY))))
852                 goto failed;
853         svc_xprt_set_remote(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
854         err = kernel_getsockname(newsock, sin, &slen);
855         if (unlikely(err < 0)) {
856                 dprintk("svc_tcp_accept: kernel_getsockname error %d\n", -err);
857                 slen = offsetof(struct sockaddr, sa_data);
858         }
859         svc_xprt_set_local(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
860
861         if (serv->sv_stats)
862                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
863
864         return &newsvsk->sk_xprt;
865
866 failed:
867         sock_release(newsock);
868         return NULL;
869 }
870
871 /*
872  * Receive data.
873  * If we haven't gotten the record length yet, get the next four bytes.
874  * Otherwise try to gobble up as much as possible up to the complete
875  * record length.
876  */
877 static int svc_tcp_recv_record(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
878 {
879         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
880         int len;
881
882         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
883                 /* sndbuf needs to have room for one request
884                  * per thread, otherwise we can stall even when the
885                  * network isn't a bottleneck.
886                  *
887                  * We count all threads rather than threads in a
888                  * particular pool, which provides an upper bound
889                  * on the number of threads which will access the socket.
890                  *
891                  * rcvbuf just needs to be able to hold a few requests.
892                  * Normally they will be removed from the queue
893                  * as soon a a complete request arrives.
894                  */
895                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
896                                     (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
897                                     3 * serv->sv_max_mesg);
898
899         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
900
901         if (svsk->sk_tcplen < sizeof(rpc_fraghdr)) {
902                 int             want = sizeof(rpc_fraghdr) - svsk->sk_tcplen;
903                 struct kvec     iov;
904
905                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
906                 iov.iov_len  = want;
907                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
908                         goto error;
909                 svsk->sk_tcplen += len;
910
911                 if (len < want) {
912                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record "
913                                 "length (%d of %d)\n", len, want);
914                         goto err_again; /* record header not complete */
915                 }
916
917                 svsk->sk_reclen = ntohl(svsk->sk_reclen);
918                 if (!(svsk->sk_reclen & RPC_LAST_STREAM_FRAGMENT)) {
919                         /* FIXME: technically, a record can be fragmented,
920                          *  and non-terminal fragments will not have the top
921                          *  bit set in the fragment length header.
922                          *  But apparently no known nfs clients send fragmented
923                          *  records. */
924                         if (net_ratelimit())
925                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: multiple fragments "
926                                         "per record not supported\n");
927                         goto err_delete;
928                 }
929
930                 svsk->sk_reclen &= RPC_FRAGMENT_SIZE_MASK;
931                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svsk->sk_reclen);
932                 if (svsk->sk_reclen > serv->sv_max_mesg) {
933                         if (net_ratelimit())
934                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: "
935                                         "fragment too large: 0x%08lx\n",
936                                         (unsigned long)svsk->sk_reclen);
937                         goto err_delete;
938                 }
939         }
940
941         /* Check whether enough data is available */
942         len = svc_recv_available(svsk);
943         if (len < 0)
944                 goto error;
945
946         if (len < svsk->sk_reclen) {
947                 dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
948                         len, svsk->sk_reclen);
949                 goto err_again; /* record not complete */
950         }
951         len = svsk->sk_reclen;
952         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
953
954         return len;
955  error:
956         if (len == -EAGAIN)
957                 dprintk("RPC: TCP recv_record got EAGAIN\n");
958         return len;
959  err_delete:
960         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
961  err_again:
962         return -EAGAIN;
963 }
964
965 static int svc_process_calldir(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp,
966                                struct rpc_rqst **reqpp, struct kvec *vec)
967 {
968         struct rpc_rqst *req = NULL;
969         u32 *p;
970         u32 xid;
971         u32 calldir;
972         int len;
973
974         len = svc_recvfrom(rqstp, vec, 1, 8);
975         if (len < 0)
976                 goto error;
977
978         p = (u32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
979         xid = *p++;
980         calldir = *p;
981
982         if (calldir == 0) {
983                 /* REQUEST is the most common case */
984                 vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
985         } else {
986                 /* REPLY */
987                 if (svsk->sk_bc_xprt)
988                         req = xprt_lookup_rqst(svsk->sk_bc_xprt, xid);
989
990                 if (!req) {
991                         printk(KERN_NOTICE
992                                 "%s: Got unrecognized reply: "
993                                 "calldir 0x%x sk_bc_xprt %p xid %08x\n",
994                                 __func__, ntohl(calldir),
995                                 svsk->sk_bc_xprt, xid);
996                         vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
997                         goto out;
998                 }
999
1000                 memcpy(&req->rq_private_buf, &req->rq_rcv_buf,
1001                        sizeof(struct xdr_buf));
1002                 /* copy the xid and call direction */
1003                 memcpy(req->rq_private_buf.head[0].iov_base,
1004                        rqstp->rq_arg.head[0].iov_base, 8);
1005                 vec[0] = req->rq_private_buf.head[0];
1006         }
1007  out:
1008         vec[0].iov_base += 8;
1009         vec[0].iov_len -= 8;
1010         len = svsk->sk_reclen - 8;
1011  error:
1012         *reqpp = req;
1013         return len;
1014 }
1015
1016 /*
1017  * Receive data from a TCP socket.
1018  */
1019 static int svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
1020 {
1021         struct svc_sock *svsk =
1022                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1023         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1024         int             len;
1025         struct kvec *vec;
1026         int pnum, vlen;
1027         struct rpc_rqst *req = NULL;
1028
1029         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
1030                 svsk, test_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1031                 test_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1032                 test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
1033
1034         len = svc_tcp_recv_record(svsk, rqstp);
1035         if (len < 0)
1036                 goto error;
1037
1038         vec = rqstp->rq_vec;
1039         vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
1040         vlen = PAGE_SIZE;
1041
1042         /*
1043          * We have enough data for the whole tcp record. Let's try and read the
1044          * first 8 bytes to get the xid and the call direction. We can use this
1045          * to figure out if this is a call or a reply to a callback. If
1046          * sk_reclen is < 8 (xid and calldir), then this is a malformed packet.
1047          * In that case, don't bother with the calldir and just read the data.
1048          * It will be rejected in svc_process.
1049          */
1050         if (len >= 8) {
1051                 len = svc_process_calldir(svsk, rqstp, &req, vec);
1052                 if (len < 0)
1053                         goto err_again;
1054                 vlen -= 8;
1055         }
1056
1057         pnum = 1;
1058         while (vlen < len) {
1059                 vec[pnum].iov_base = (req) ?
1060                         page_address(req->rq_private_buf.pages[pnum - 1]) :
1061                         page_address(rqstp->rq_pages[pnum]);
1062                 vec[pnum].iov_len = PAGE_SIZE;
1063                 pnum++;
1064                 vlen += PAGE_SIZE;
1065         }
1066         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[pnum];
1067
1068         /* Now receive data */
1069         len = svc_recvfrom(rqstp, vec, pnum, len);
1070         if (len < 0)
1071                 goto err_again;
1072
1073         /*
1074          * Account for the 8 bytes we read earlier
1075          */
1076         len += 8;
1077
1078         if (req) {
1079                 xprt_complete_rqst(req->rq_task, len);
1080                 len = 0;
1081                 goto out;
1082         }
1083         dprintk("svc: TCP complete record (%d bytes)\n", len);
1084         rqstp->rq_arg.len = len;
1085         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
1086         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1087                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
1088                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1089         } else {
1090                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1091         }
1092
1093         rqstp->rq_xprt_ctxt   = NULL;
1094         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1095
1096 out:
1097         /* Reset TCP read info */
1098         svsk->sk_reclen = 0;
1099         svsk->sk_tcplen = 0;
1100
1101         svc_xprt_copy_addrs(rqstp, &svsk->sk_xprt);
1102         if (serv->sv_stats)
1103                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1104
1105         return len;
1106
1107 err_again:
1108         if (len == -EAGAIN) {
1109                 dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
1110                 return len;
1111         }
1112 error:
1113         if (len != -EAGAIN) {
1114                 printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
1115                        svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_name, -len);
1116                 set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1117         }
1118         return -EAGAIN;
1119 }
1120
1121 /*
1122  * Send out data on TCP socket.
1123  */
1124 static int svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1125 {
1126         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
1127         int sent;
1128         __be32 reclen;
1129
1130         /* Set up the first element of the reply kvec.
1131          * Any other kvecs that may be in use have been taken
1132          * care of by the server implementation itself.
1133          */
1134         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
1135         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
1136
1137         if (test_bit(XPT_DEAD, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags))
1138                 return -ENOTCONN;
1139
1140         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
1141         if (sent != xbufp->len) {
1142                 printk(KERN_NOTICE
1143                        "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes "
1144                        "- shutting down socket\n",
1145                        rqstp->rq_xprt->xpt_server->sv_name,
1146                        (sent<0)?"got error":"sent only",
1147                        sent, xbufp->len);
1148                 set_bit(XPT_CLOSE, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags);
1149                 svc_xprt_enqueue(rqstp->rq_xprt);
1150                 sent = -EAGAIN;
1151         }
1152         return sent;
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Setup response header. TCP has a 4B record length field.
1157  */
1158 static void svc_tcp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
1159 {
1160         struct kvec *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1161
1162         /* tcp needs a space for the record length... */
1163         svc_putnl(resv, 0);
1164 }
1165
1166 static int svc_tcp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
1167 {
1168         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1169         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1170         int required;
1171
1172         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags))
1173                 return 1;
1174         required = atomic_read(&xprt->xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
1175         if (sk_stream_wspace(svsk->sk_sk) >= required)
1176                 return 1;
1177         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
1178         return 0;
1179 }
1180
1181 static struct svc_xprt *svc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1182                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1183                                        int flags)
1184 {
1185         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, sa, salen, flags);
1186 }
1187
1188 static struct svc_xprt_ops svc_tcp_ops = {
1189         .xpo_create = svc_tcp_create,
1190         .xpo_recvfrom = svc_tcp_recvfrom,
1191         .xpo_sendto = svc_tcp_sendto,
1192         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
1193         .xpo_detach = svc_tcp_sock_detach,
1194         .xpo_free = svc_sock_free,
1195         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1196         .xpo_has_wspace = svc_tcp_has_wspace,
1197         .xpo_accept = svc_tcp_accept,
1198 };
1199
1200 static struct svc_xprt_class svc_tcp_class = {
1201         .xcl_name = "tcp",
1202         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1203         .xcl_ops = &svc_tcp_ops,
1204         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1205 };
1206
1207 void svc_init_xprt_sock(void)
1208 {
1209         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1210         svc_reg_xprt_class(&svc_udp_class);
1211 }
1212
1213 void svc_cleanup_xprt_sock(void)
1214 {
1215         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1216         svc_unreg_xprt_class(&svc_udp_class);
1217 }
1218
1219 static void svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
1220 {
1221         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1222
1223         svc_xprt_init(&svc_tcp_class, &svsk->sk_xprt, serv);
1224         set_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1225         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1226                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1227                 set_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1228                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1229                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1230         } else {
1231                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1232                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1233                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_data_ready;
1234                 sk->sk_write_space = svc_tcp_write_space;
1235
1236                 svsk->sk_reclen = 0;
1237                 svsk->sk_tcplen = 0;
1238
1239                 tcp_sk(sk)->nonagle |= TCP_NAGLE_OFF;
1240
1241                 /* initialise setting must have enough space to
1242                  * receive and respond to one request.
1243                  * svc_tcp_recvfrom will re-adjust if necessary
1244                  */
1245                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1246                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
1247                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
1248
1249                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1250                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1251                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1252                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1253         }
1254 }
1255
1256 void svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1257 {
1258         /*
1259          * The number of server threads has changed. Update
1260          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1261          */
1262         struct list_head *le;
1263
1264         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1265         list_for_each(le, &serv->sv_permsocks) {
1266                 struct svc_sock *svsk =
1267                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1268                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1269         }
1270         list_for_each(le, &serv->sv_tempsocks) {
1271                 struct svc_sock *svsk =
1272                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1273                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1274         }
1275         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1276 }
1277 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_sock_update_bufs);
1278
1279 /*
1280  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1281  * XXX: May want to setsockopt SO_SNDBUF and SO_RCVBUF.
1282  */
1283 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *serv,
1284                                                 struct socket *sock,
1285                                                 int *errp, int flags)
1286 {
1287         struct svc_sock *svsk;
1288         struct sock     *inet;
1289         int             pmap_register = !(flags & SVC_SOCK_ANONYMOUS);
1290
1291         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1292         if (!(svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL))) {
1293                 *errp = -ENOMEM;
1294                 return NULL;
1295         }
1296
1297         inet = sock->sk;
1298
1299         /* Register socket with portmapper */
1300         if (*errp >= 0 && pmap_register)
1301                 *errp = svc_register(serv, inet->sk_family, inet->sk_protocol,
1302                                      ntohs(inet_sk(inet)->inet_sport));
1303
1304         if (*errp < 0) {
1305                 kfree(svsk);
1306                 return NULL;
1307         }
1308
1309         inet->sk_user_data = svsk;
1310         svsk->sk_sock = sock;
1311         svsk->sk_sk = inet;
1312         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1313         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1314         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1315
1316         /* Initialize the socket */
1317         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1318                 svc_udp_init(svsk, serv);
1319         else
1320                 svc_tcp_init(svsk, serv);
1321
1322         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p)\n",
1323                                 svsk, svsk->sk_sk);
1324
1325         return svsk;
1326 }
1327
1328 /**
1329  * svc_addsock - add a listener socket to an RPC service
1330  * @serv: pointer to RPC service to which to add a new listener
1331  * @fd: file descriptor of the new listener
1332  * @name_return: pointer to buffer to fill in with name of listener
1333  * @len: size of the buffer
1334  *
1335  * Fills in socket name and returns positive length of name if successful.
1336  * Name is terminated with '\n'.  On error, returns a negative errno
1337  * value.
1338  */
1339 int svc_addsock(struct svc_serv *serv, const int fd, char *name_return,
1340                 const size_t len)
1341 {
1342         int err = 0;
1343         struct socket *so = sockfd_lookup(fd, &err);
1344         struct svc_sock *svsk = NULL;
1345
1346         if (!so)
1347                 return err;
1348         if ((so->sk->sk_family != PF_INET) && (so->sk->sk_family != PF_INET6))
1349                 err =  -EAFNOSUPPORT;
1350         else if (so->sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP &&
1351             so->sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP)
1352                 err =  -EPROTONOSUPPORT;
1353         else if (so->state > SS_UNCONNECTED)
1354                 err = -EISCONN;
1355         else {
1356                 if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1357                         err = -ENOENT;
1358                 else
1359                         svsk = svc_setup_socket(serv, so, &err,
1360                                                 SVC_SOCK_DEFAULTS);
1361                 if (svsk) {
1362                         struct sockaddr_storage addr;
1363                         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *)&addr;
1364                         int salen;
1365                         if (kernel_getsockname(svsk->sk_sock, sin, &salen) == 0)
1366                                 svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, sin, salen);
1367                         clear_bit(XPT_TEMP, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1368                         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1369                         list_add(&svsk->sk_xprt.xpt_list, &serv->sv_permsocks);
1370                         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1371                         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1372                         err = 0;
1373                 } else
1374                         module_put(THIS_MODULE);
1375         }
1376         if (err) {
1377                 sockfd_put(so);
1378                 return err;
1379         }
1380         return svc_one_sock_name(svsk, name_return, len);
1381 }
1382 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_addsock);
1383
1384 /*
1385  * Create socket for RPC service.
1386  */
1387 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1388                                           int protocol,
1389                                           struct sockaddr *sin, int len,
1390                                           int flags)
1391 {
1392         struct svc_sock *svsk;
1393         struct socket   *sock;
1394         int             error;
1395         int             type;
1396         struct sockaddr_storage addr;
1397         struct sockaddr *newsin = (struct sockaddr *)&addr;
1398         int             newlen;
1399         int             family;
1400         int             val;
1401         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
1402
1403         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %s)\n",
1404                         serv->sv_program->pg_name, protocol,
1405                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1406
1407         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1408                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1409                                 "sockets supported\n");
1410                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1411         }
1412
1413         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1414         switch (sin->sa_family) {
1415         case AF_INET6:
1416                 family = PF_INET6;
1417                 break;
1418         case AF_INET:
1419                 family = PF_INET;
1420                 break;
1421         default:
1422                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1423         }
1424
1425         error = sock_create_kern(family, type, protocol, &sock);
1426         if (error < 0)
1427                 return ERR_PTR(error);
1428
1429         svc_reclassify_socket(sock);
1430
1431         /*
1432          * If this is an PF_INET6 listener, we want to avoid
1433          * getting requests from IPv4 remotes.  Those should
1434          * be shunted to a PF_INET listener via rpcbind.
1435          */
1436         val = 1;
1437         if (family == PF_INET6)
1438                 kernel_setsockopt(sock, SOL_IPV6, IPV6_V6ONLY,
1439                                         (char *)&val, sizeof(val));
1440
1441         if (type == SOCK_STREAM)
1442                 sock->sk->sk_reuse = 1;         /* allow address reuse */
1443         error = kernel_bind(sock, sin, len);
1444         if (error < 0)
1445                 goto bummer;
1446
1447         newlen = len;
1448         error = kernel_getsockname(sock, newsin, &newlen);
1449         if (error < 0)
1450                 goto bummer;
1451
1452         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1453                 if ((error = kernel_listen(sock, 64)) < 0)
1454                         goto bummer;
1455         }
1456
1457         if ((svsk = svc_setup_socket(serv, sock, &error, flags)) != NULL) {
1458                 svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, newsin, newlen);
1459                 return (struct svc_xprt *)svsk;
1460         }
1461
1462 bummer:
1463         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1464         sock_release(sock);
1465         return ERR_PTR(error);
1466 }
1467
1468 /*
1469  * Detach the svc_sock from the socket so that no
1470  * more callbacks occur.
1471  */
1472 static void svc_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1473 {
1474         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1475         struct sock *sk = svsk->sk_sk;
1476
1477         dprintk("svc: svc_sock_detach(%p)\n", svsk);
1478
1479         /* put back the old socket callbacks */
1480         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1481         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1482         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1483
1484         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
1485                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
1486 }
1487
1488 /*
1489  * Disconnect the socket, and reset the callbacks
1490  */
1491 static void svc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1492 {
1493         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1494
1495         dprintk("svc: svc_tcp_sock_detach(%p)\n", svsk);
1496
1497         svc_sock_detach(xprt);
1498
1499         if (!test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags))
1500                 kernel_sock_shutdown(svsk->sk_sock, SHUT_RDWR);
1501 }
1502
1503 /*
1504  * Free the svc_sock's socket resources and the svc_sock itself.
1505  */
1506 static void svc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1507 {
1508         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1509         dprintk("svc: svc_sock_free(%p)\n", svsk);
1510
1511         if (svsk->sk_sock->file)
1512                 sockfd_put(svsk->sk_sock);
1513         else
1514                 sock_release(svsk->sk_sock);
1515         kfree(svsk);
1516 }
1517
1518 /*
1519  * Create a svc_xprt.
1520  *
1521  * For internal use only (e.g. nfsv4.1 backchannel).
1522  * Callers should typically use the xpo_create() method.
1523  */
1524 struct svc_xprt *svc_sock_create(struct svc_serv *serv, int prot)
1525 {
1526         struct svc_sock *svsk;
1527         struct svc_xprt *xprt = NULL;
1528
1529         dprintk("svc: %s\n", __func__);
1530         svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL);
1531         if (!svsk)
1532                 goto out;
1533
1534         xprt = &svsk->sk_xprt;
1535         if (prot == IPPROTO_TCP)
1536                 svc_xprt_init(&svc_tcp_class, xprt, serv);
1537         else if (prot == IPPROTO_UDP)
1538                 svc_xprt_init(&svc_udp_class, xprt, serv);
1539         else
1540                 BUG();
1541 out:
1542         dprintk("svc: %s return %p\n", __func__, xprt);
1543         return xprt;
1544 }
1545 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_sock_create);
1546
1547 /*
1548  * Destroy a svc_sock.
1549  */
1550 void svc_sock_destroy(struct svc_xprt *xprt)
1551 {
1552         if (xprt)
1553                 kfree(container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt));
1554 }
1555 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_sock_destroy);