svc: Move the xprt independent code to the svc_xprt.c file
[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_states.h>
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/ioctls.h>
44
45 #include <linux/sunrpc/types.h>
46 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
47 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
48 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
49 #include <linux/sunrpc/stats.h>
50
51 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
52
53
54 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *, struct socket *,
55                                          int *errp, int flags);
56 static void             svc_udp_data_ready(struct sock *, int);
57 static int              svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *);
58 static int              svc_udp_sendto(struct svc_rqst *);
59 static void             svc_sock_detach(struct svc_xprt *);
60 static void             svc_sock_free(struct svc_xprt *);
61
62 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *, int,
63                                           struct sockaddr *, int, int);
64 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
65 static struct lock_class_key svc_key[2];
66 static struct lock_class_key svc_slock_key[2];
67
68 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
69 {
70         struct sock *sk = sock->sk;
71         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
72         switch (sk->sk_family) {
73         case AF_INET:
74                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET-NFSD",
75                                               &svc_slock_key[0],
76                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET-NFSD",
77                                               &svc_key[0]);
78                 break;
79
80         case AF_INET6:
81                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET6-NFSD",
82                                               &svc_slock_key[1],
83                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET6-NFSD",
84                                               &svc_key[1]);
85                 break;
86
87         default:
88                 BUG();
89         }
90 }
91 #else
92 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
93 {
94 }
95 #endif
96
97 /*
98  * Release an skbuff after use
99  */
100 static void svc_release_skb(struct svc_rqst *rqstp)
101 {
102         struct sk_buff *skb = rqstp->rq_xprt_ctxt;
103         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
104
105         if (skb) {
106                 struct svc_sock *svsk =
107                         container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
108                 rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
109
110                 dprintk("svc: service %p, releasing skb %p\n", rqstp, skb);
111                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
112         }
113         if (dr) {
114                 rqstp->rq_deferred = NULL;
115                 kfree(dr);
116         }
117 }
118
119 union svc_pktinfo_u {
120         struct in_pktinfo pkti;
121         struct in6_pktinfo pkti6;
122 };
123 #define SVC_PKTINFO_SPACE \
124         CMSG_SPACE(sizeof(union svc_pktinfo_u))
125
126 static void svc_set_cmsg_data(struct svc_rqst *rqstp, struct cmsghdr *cmh)
127 {
128         struct svc_sock *svsk =
129                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
130         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
131         case AF_INET: {
132                         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
133
134                         cmh->cmsg_level = SOL_IP;
135                         cmh->cmsg_type = IP_PKTINFO;
136                         pki->ipi_ifindex = 0;
137                         pki->ipi_spec_dst.s_addr = rqstp->rq_daddr.addr.s_addr;
138                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
139                 }
140                 break;
141
142         case AF_INET6: {
143                         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
144
145                         cmh->cmsg_level = SOL_IPV6;
146                         cmh->cmsg_type = IPV6_PKTINFO;
147                         pki->ipi6_ifindex = 0;
148                         ipv6_addr_copy(&pki->ipi6_addr,
149                                         &rqstp->rq_daddr.addr6);
150                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
151                 }
152                 break;
153         }
154         return;
155 }
156
157 /*
158  * Generic sendto routine
159  */
160 static int svc_sendto(struct svc_rqst *rqstp, struct xdr_buf *xdr)
161 {
162         struct svc_sock *svsk =
163                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
164         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
165         int             slen;
166         union {
167                 struct cmsghdr  hdr;
168                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
169         } buffer;
170         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
171         int             len = 0;
172         int             result;
173         int             size;
174         struct page     **ppage = xdr->pages;
175         size_t          base = xdr->page_base;
176         unsigned int    pglen = xdr->page_len;
177         unsigned int    flags = MSG_MORE;
178         char            buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
179
180         slen = xdr->len;
181
182         if (rqstp->rq_prot == IPPROTO_UDP) {
183                 struct msghdr msg = {
184                         .msg_name       = &rqstp->rq_addr,
185                         .msg_namelen    = rqstp->rq_addrlen,
186                         .msg_control    = cmh,
187                         .msg_controllen = sizeof(buffer),
188                         .msg_flags      = MSG_MORE,
189                 };
190
191                 svc_set_cmsg_data(rqstp, cmh);
192
193                 if (sock_sendmsg(sock, &msg, 0) < 0)
194                         goto out;
195         }
196
197         /* send head */
198         if (slen == xdr->head[0].iov_len)
199                 flags = 0;
200         len = kernel_sendpage(sock, rqstp->rq_respages[0], 0,
201                                   xdr->head[0].iov_len, flags);
202         if (len != xdr->head[0].iov_len)
203                 goto out;
204         slen -= xdr->head[0].iov_len;
205         if (slen == 0)
206                 goto out;
207
208         /* send page data */
209         size = PAGE_SIZE - base < pglen ? PAGE_SIZE - base : pglen;
210         while (pglen > 0) {
211                 if (slen == size)
212                         flags = 0;
213                 result = kernel_sendpage(sock, *ppage, base, size, flags);
214                 if (result > 0)
215                         len += result;
216                 if (result != size)
217                         goto out;
218                 slen -= size;
219                 pglen -= size;
220                 size = PAGE_SIZE < pglen ? PAGE_SIZE : pglen;
221                 base = 0;
222                 ppage++;
223         }
224         /* send tail */
225         if (xdr->tail[0].iov_len) {
226                 result = kernel_sendpage(sock, rqstp->rq_respages[0],
227                                              ((unsigned long)xdr->tail[0].iov_base)
228                                                 & (PAGE_SIZE-1),
229                                              xdr->tail[0].iov_len, 0);
230
231                 if (result > 0)
232                         len += result;
233         }
234 out:
235         dprintk("svc: socket %p sendto([%p %Zu... ], %d) = %d (addr %s)\n",
236                 svsk, xdr->head[0].iov_base, xdr->head[0].iov_len,
237                 xdr->len, len, svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)));
238
239         return len;
240 }
241
242 /*
243  * Report socket names for nfsdfs
244  */
245 static int one_sock_name(char *buf, struct svc_sock *svsk)
246 {
247         int len;
248
249         switch(svsk->sk_sk->sk_family) {
250         case AF_INET:
251                 len = sprintf(buf, "ipv4 %s %u.%u.%u.%u %d\n",
252                               svsk->sk_sk->sk_protocol==IPPROTO_UDP?
253                               "udp" : "tcp",
254                               NIPQUAD(inet_sk(svsk->sk_sk)->rcv_saddr),
255                               inet_sk(svsk->sk_sk)->num);
256                 break;
257         default:
258                 len = sprintf(buf, "*unknown-%d*\n",
259                                svsk->sk_sk->sk_family);
260         }
261         return len;
262 }
263
264 int
265 svc_sock_names(char *buf, struct svc_serv *serv, char *toclose)
266 {
267         struct svc_sock *svsk, *closesk = NULL;
268         int len = 0;
269
270         if (!serv)
271                 return 0;
272         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
273         list_for_each_entry(svsk, &serv->sv_permsocks, sk_xprt.xpt_list) {
274                 int onelen = one_sock_name(buf+len, svsk);
275                 if (toclose && strcmp(toclose, buf+len) == 0)
276                         closesk = svsk;
277                 else
278                         len += onelen;
279         }
280         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
281         if (closesk)
282                 /* Should unregister with portmap, but you cannot
283                  * unregister just one protocol...
284                  */
285                 svc_close_xprt(&closesk->sk_xprt);
286         else if (toclose)
287                 return -ENOENT;
288         return len;
289 }
290 EXPORT_SYMBOL(svc_sock_names);
291
292 /*
293  * Check input queue length
294  */
295 static int svc_recv_available(struct svc_sock *svsk)
296 {
297         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
298         int             avail, err;
299
300         err = kernel_sock_ioctl(sock, TIOCINQ, (unsigned long) &avail);
301
302         return (err >= 0)? avail : err;
303 }
304
305 /*
306  * Generic recvfrom routine.
307  */
308 static int svc_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *iov, int nr,
309                         int buflen)
310 {
311         struct svc_sock *svsk =
312                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
313         struct msghdr msg = {
314                 .msg_flags      = MSG_DONTWAIT,
315         };
316         int len;
317
318         len = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, iov, nr, buflen,
319                                 msg.msg_flags);
320
321         dprintk("svc: socket %p recvfrom(%p, %Zu) = %d\n",
322                 svsk, iov[0].iov_base, iov[0].iov_len, len);
323         return len;
324 }
325
326 /*
327  * Set socket snd and rcv buffer lengths
328  */
329 static void svc_sock_setbufsize(struct socket *sock, unsigned int snd,
330                                 unsigned int rcv)
331 {
332 #if 0
333         mm_segment_t    oldfs;
334         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
335         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
336                         (char*)&snd, sizeof(snd));
337         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF,
338                         (char*)&rcv, sizeof(rcv));
339 #else
340         /* sock_setsockopt limits use to sysctl_?mem_max,
341          * which isn't acceptable.  Until that is made conditional
342          * on not having CAP_SYS_RESOURCE or similar, we go direct...
343          * DaveM said I could!
344          */
345         lock_sock(sock->sk);
346         sock->sk->sk_sndbuf = snd * 2;
347         sock->sk->sk_rcvbuf = rcv * 2;
348         sock->sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK|SOCK_RCVBUF_LOCK;
349         release_sock(sock->sk);
350 #endif
351 }
352 /*
353  * INET callback when data has been received on the socket.
354  */
355 static void svc_udp_data_ready(struct sock *sk, int count)
356 {
357         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
358
359         if (svsk) {
360                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), count=%d, busy=%d\n",
361                         svsk, sk, count,
362                         test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
363                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
364                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
365         }
366         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
367                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
368 }
369
370 /*
371  * INET callback when space is newly available on the socket.
372  */
373 static void svc_write_space(struct sock *sk)
374 {
375         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
376
377         if (svsk) {
378                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), write_space busy=%d\n",
379                         svsk, sk, test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
380                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
381         }
382
383         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep)) {
384                 dprintk("RPC svc_write_space: someone sleeping on %p\n",
385                        svsk);
386                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
387         }
388 }
389
390 /*
391  * Copy the UDP datagram's destination address to the rqstp structure.
392  * The 'destination' address in this case is the address to which the
393  * peer sent the datagram, i.e. our local address. For multihomed
394  * hosts, this can change from msg to msg. Note that only the IP
395  * address changes, the port number should remain the same.
396  */
397 static void svc_udp_get_dest_address(struct svc_rqst *rqstp,
398                                      struct cmsghdr *cmh)
399 {
400         struct svc_sock *svsk =
401                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
402         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
403         case AF_INET: {
404                 struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
405                 rqstp->rq_daddr.addr.s_addr = pki->ipi_spec_dst.s_addr;
406                 break;
407                 }
408         case AF_INET6: {
409                 struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
410                 ipv6_addr_copy(&rqstp->rq_daddr.addr6, &pki->ipi6_addr);
411                 break;
412                 }
413         }
414 }
415
416 /*
417  * Receive a datagram from a UDP socket.
418  */
419 static int svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
420 {
421         struct svc_sock *svsk =
422                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
423         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
424         struct sk_buff  *skb;
425         union {
426                 struct cmsghdr  hdr;
427                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
428         } buffer;
429         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
430         int             err, len;
431         struct msghdr msg = {
432                 .msg_name = svc_addr(rqstp),
433                 .msg_control = cmh,
434                 .msg_controllen = sizeof(buffer),
435                 .msg_flags = MSG_DONTWAIT,
436         };
437
438         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
439             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
440              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
441              * also be large enough that there is enough space
442              * for one reply per thread.  We count all threads
443              * rather than threads in a particular pool, which
444              * provides an upper bound on the number of threads
445              * which will access the socket.
446              */
447             svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
448                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
449                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg);
450
451         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
452         skb = NULL;
453         err = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, NULL,
454                              0, 0, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
455         if (err >= 0)
456                 skb = skb_recv_datagram(svsk->sk_sk, 0, 1, &err);
457
458         if (skb == NULL) {
459                 if (err != -EAGAIN) {
460                         /* possibly an icmp error */
461                         dprintk("svc: recvfrom returned error %d\n", -err);
462                         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
463                 }
464                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
465                 return -EAGAIN;
466         }
467         len = svc_addr_len(svc_addr(rqstp));
468         if (len < 0)
469                 return len;
470         rqstp->rq_addrlen = len;
471         if (skb->tstamp.tv64 == 0) {
472                 skb->tstamp = ktime_get_real();
473                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't
474                    need that much accuracy */
475         }
476         svsk->sk_sk->sk_stamp = skb->tstamp;
477         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags); /* there may be more data... */
478
479         /*
480          * Maybe more packets - kick another thread ASAP.
481          */
482         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
483
484         len  = skb->len - sizeof(struct udphdr);
485         rqstp->rq_arg.len = len;
486
487         rqstp->rq_prot = IPPROTO_UDP;
488
489         if (cmh->cmsg_level != IPPROTO_IP ||
490             cmh->cmsg_type != IP_PKTINFO) {
491                 if (net_ratelimit())
492                         printk("rpcsvc: received unknown control message:"
493                                "%d/%d\n",
494                                cmh->cmsg_level, cmh->cmsg_type);
495                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
496                 return 0;
497         }
498         svc_udp_get_dest_address(rqstp, cmh);
499
500         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
501                 /* we have to copy */
502                 local_bh_disable();
503                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb)) {
504                         local_bh_enable();
505                         /* checksum error */
506                         skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
507                         return 0;
508                 }
509                 local_bh_enable();
510                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
511         } else {
512                 /* we can use it in-place */
513                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data +
514                         sizeof(struct udphdr);
515                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
516                 if (skb_checksum_complete(skb)) {
517                         skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
518                         return 0;
519                 }
520                 rqstp->rq_xprt_ctxt = skb;
521         }
522
523         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
524         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
525                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
526                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
527                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages+1;
528         } else {
529                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
530                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages + 1 +
531                         DIV_ROUND_UP(rqstp->rq_arg.page_len, PAGE_SIZE);
532         }
533
534         if (serv->sv_stats)
535                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
536
537         return len;
538 }
539
540 static int
541 svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
542 {
543         int             error;
544
545         error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
546         if (error == -ECONNREFUSED)
547                 /* ICMP error on earlier request. */
548                 error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
549
550         return error;
551 }
552
553 static void svc_udp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
554 {
555 }
556
557 static int svc_udp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
558 {
559         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
560         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
561         unsigned long required;
562
563         /*
564          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
565          * sock space.
566          */
567         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
568         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
569         if (required*2 > sock_wspace(svsk->sk_sk))
570                 return 0;
571         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
572         return 1;
573 }
574
575 static struct svc_xprt *svc_udp_accept(struct svc_xprt *xprt)
576 {
577         BUG();
578         return NULL;
579 }
580
581 static struct svc_xprt *svc_udp_create(struct svc_serv *serv,
582                                        struct sockaddr *sa, int salen,
583                                        int flags)
584 {
585         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_UDP, sa, salen, flags);
586 }
587
588 static struct svc_xprt_ops svc_udp_ops = {
589         .xpo_create = svc_udp_create,
590         .xpo_recvfrom = svc_udp_recvfrom,
591         .xpo_sendto = svc_udp_sendto,
592         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
593         .xpo_detach = svc_sock_detach,
594         .xpo_free = svc_sock_free,
595         .xpo_prep_reply_hdr = svc_udp_prep_reply_hdr,
596         .xpo_has_wspace = svc_udp_has_wspace,
597         .xpo_accept = svc_udp_accept,
598 };
599
600 static struct svc_xprt_class svc_udp_class = {
601         .xcl_name = "udp",
602         .xcl_owner = THIS_MODULE,
603         .xcl_ops = &svc_udp_ops,
604         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_UDP,
605 };
606
607 static void svc_udp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
608 {
609         int one = 1;
610         mm_segment_t oldfs;
611
612         svc_xprt_init(&svc_udp_class, &svsk->sk_xprt, serv);
613         clear_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
614         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_udp_data_ready;
615         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
616
617         /* initialise setting must have enough space to
618          * receive and respond to one request.
619          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
620          */
621         svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
622                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
623                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
624
625         /* data might have come in before data_ready set up */
626         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
627         set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
628
629         oldfs = get_fs();
630         set_fs(KERNEL_DS);
631         /* make sure we get destination address info */
632         svsk->sk_sock->ops->setsockopt(svsk->sk_sock, IPPROTO_IP, IP_PKTINFO,
633                                        (char __user *)&one, sizeof(one));
634         set_fs(oldfs);
635 }
636
637 /*
638  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
639  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
640  */
641 static void svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk, int count_unused)
642 {
643         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
644
645         dprintk("svc: socket %p TCP (listen) state change %d\n",
646                 sk, sk->sk_state);
647
648         /*
649          * This callback may called twice when a new connection
650          * is established as a child socket inherits everything
651          * from a parent LISTEN socket.
652          * 1) data_ready method of the parent socket will be called
653          *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
654          * 2) data_ready method of the child socket may be called
655          *    when it receives data before the socket is accepted.
656          * In case of 2, we should ignore it silently.
657          */
658         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
659                 if (svsk) {
660                         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
661                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
662                 } else
663                         printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
664         }
665
666         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
667                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
668 }
669
670 /*
671  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
672  */
673 static void svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
674 {
675         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
676
677         dprintk("svc: socket %p TCP (connected) state change %d (svsk %p)\n",
678                 sk, sk->sk_state, sk->sk_user_data);
679
680         if (!svsk)
681                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
682         else {
683                 set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
684                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
685         }
686         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
687                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
688 }
689
690 static void svc_tcp_data_ready(struct sock *sk, int count)
691 {
692         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
693
694         dprintk("svc: socket %p TCP data ready (svsk %p)\n",
695                 sk, sk->sk_user_data);
696         if (svsk) {
697                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
698                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
699         }
700         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
701                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
702 }
703
704 /*
705  * Accept a TCP connection
706  */
707 static struct svc_xprt *svc_tcp_accept(struct svc_xprt *xprt)
708 {
709         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
710         struct sockaddr_storage addr;
711         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *) &addr;
712         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
713         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
714         struct socket   *newsock;
715         struct svc_sock *newsvsk;
716         int             err, slen;
717         char            buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
718
719         dprintk("svc: tcp_accept %p sock %p\n", svsk, sock);
720         if (!sock)
721                 return NULL;
722
723         clear_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
724         err = kernel_accept(sock, &newsock, O_NONBLOCK);
725         if (err < 0) {
726                 if (err == -ENOMEM)
727                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
728                                serv->sv_name);
729                 else if (err != -EAGAIN && net_ratelimit())
730                         printk(KERN_WARNING "%s: accept failed (err %d)!\n",
731                                    serv->sv_name, -err);
732                 return NULL;
733         }
734         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
735
736         err = kernel_getpeername(newsock, sin, &slen);
737         if (err < 0) {
738                 if (net_ratelimit())
739                         printk(KERN_WARNING "%s: peername failed (err %d)!\n",
740                                    serv->sv_name, -err);
741                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
742         }
743
744         /* Ideally, we would want to reject connections from unauthorized
745          * hosts here, but when we get encryption, the IP of the host won't
746          * tell us anything.  For now just warn about unpriv connections.
747          */
748         if (!svc_port_is_privileged(sin)) {
749                 dprintk(KERN_WARNING
750                         "%s: connect from unprivileged port: %s\n",
751                         serv->sv_name,
752                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
753         }
754         dprintk("%s: connect from %s\n", serv->sv_name,
755                 __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
756
757         /* make sure that a write doesn't block forever when
758          * low on memory
759          */
760         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
761
762         if (!(newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock, &err,
763                                  (SVC_SOCK_ANONYMOUS | SVC_SOCK_TEMPORARY))))
764                 goto failed;
765         svc_xprt_set_remote(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
766         err = kernel_getsockname(newsock, sin, &slen);
767         if (unlikely(err < 0)) {
768                 dprintk("svc_tcp_accept: kernel_getsockname error %d\n", -err);
769                 slen = offsetof(struct sockaddr, sa_data);
770         }
771         svc_xprt_set_local(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
772
773         if (serv->sv_stats)
774                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
775
776         return &newsvsk->sk_xprt;
777
778 failed:
779         sock_release(newsock);
780         return NULL;
781 }
782
783 /*
784  * Receive data from a TCP socket.
785  */
786 static int svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
787 {
788         struct svc_sock *svsk =
789                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
790         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
791         int             len;
792         struct kvec *vec;
793         int pnum, vlen;
794
795         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
796                 svsk, test_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
797                 test_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
798                 test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
799
800         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
801                 /* sndbuf needs to have room for one request
802                  * per thread, otherwise we can stall even when the
803                  * network isn't a bottleneck.
804                  *
805                  * We count all threads rather than threads in a
806                  * particular pool, which provides an upper bound
807                  * on the number of threads which will access the socket.
808                  *
809                  * rcvbuf just needs to be able to hold a few requests.
810                  * Normally they will be removed from the queue
811                  * as soon a a complete request arrives.
812                  */
813                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
814                                     (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
815                                     3 * serv->sv_max_mesg);
816
817         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
818
819         /* Receive data. If we haven't got the record length yet, get
820          * the next four bytes. Otherwise try to gobble up as much as
821          * possible up to the complete record length.
822          */
823         if (svsk->sk_tcplen < 4) {
824                 unsigned long   want = 4 - svsk->sk_tcplen;
825                 struct kvec     iov;
826
827                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
828                 iov.iov_len  = want;
829                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
830                         goto error;
831                 svsk->sk_tcplen += len;
832
833                 if (len < want) {
834                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record length (%d of %lu)\n",
835                                 len, want);
836                         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
837                         return -EAGAIN; /* record header not complete */
838                 }
839
840                 svsk->sk_reclen = ntohl(svsk->sk_reclen);
841                 if (!(svsk->sk_reclen & 0x80000000)) {
842                         /* FIXME: technically, a record can be fragmented,
843                          *  and non-terminal fragments will not have the top
844                          *  bit set in the fragment length header.
845                          *  But apparently no known nfs clients send fragmented
846                          *  records. */
847                         if (net_ratelimit())
848                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx"
849                                        " (non-terminal)\n",
850                                        (unsigned long) svsk->sk_reclen);
851                         goto err_delete;
852                 }
853                 svsk->sk_reclen &= 0x7fffffff;
854                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svsk->sk_reclen);
855                 if (svsk->sk_reclen > serv->sv_max_mesg) {
856                         if (net_ratelimit())
857                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx"
858                                        " (large)\n",
859                                        (unsigned long) svsk->sk_reclen);
860                         goto err_delete;
861                 }
862         }
863
864         /* Check whether enough data is available */
865         len = svc_recv_available(svsk);
866         if (len < 0)
867                 goto error;
868
869         if (len < svsk->sk_reclen) {
870                 dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
871                         len, svsk->sk_reclen);
872                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
873                 return -EAGAIN; /* record not complete */
874         }
875         len = svsk->sk_reclen;
876         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
877
878         vec = rqstp->rq_vec;
879         vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
880         vlen = PAGE_SIZE;
881         pnum = 1;
882         while (vlen < len) {
883                 vec[pnum].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[pnum]);
884                 vec[pnum].iov_len = PAGE_SIZE;
885                 pnum++;
886                 vlen += PAGE_SIZE;
887         }
888         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[pnum];
889
890         /* Now receive data */
891         len = svc_recvfrom(rqstp, vec, pnum, len);
892         if (len < 0)
893                 goto error;
894
895         dprintk("svc: TCP complete record (%d bytes)\n", len);
896         rqstp->rq_arg.len = len;
897         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
898         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
899                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
900                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
901         } else {
902                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
903         }
904
905         rqstp->rq_xprt_ctxt   = NULL;
906         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
907
908         /* Reset TCP read info */
909         svsk->sk_reclen = 0;
910         svsk->sk_tcplen = 0;
911
912         svc_xprt_copy_addrs(rqstp, &svsk->sk_xprt);
913         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
914         if (serv->sv_stats)
915                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
916
917         return len;
918
919  err_delete:
920         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
921         return -EAGAIN;
922
923  error:
924         if (len == -EAGAIN) {
925                 dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
926                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
927         } else {
928                 printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
929                        svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_name, -len);
930                 goto err_delete;
931         }
932
933         return len;
934 }
935
936 /*
937  * Send out data on TCP socket.
938  */
939 static int svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
940 {
941         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
942         int sent;
943         __be32 reclen;
944
945         /* Set up the first element of the reply kvec.
946          * Any other kvecs that may be in use have been taken
947          * care of by the server implementation itself.
948          */
949         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
950         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
951
952         if (test_bit(XPT_DEAD, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags))
953                 return -ENOTCONN;
954
955         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
956         if (sent != xbufp->len) {
957                 printk(KERN_NOTICE
958                        "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes "
959                        "- shutting down socket\n",
960                        rqstp->rq_xprt->xpt_server->sv_name,
961                        (sent<0)?"got error":"sent only",
962                        sent, xbufp->len);
963                 set_bit(XPT_CLOSE, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags);
964                 svc_xprt_enqueue(rqstp->rq_xprt);
965                 sent = -EAGAIN;
966         }
967         return sent;
968 }
969
970 /*
971  * Setup response header. TCP has a 4B record length field.
972  */
973 static void svc_tcp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
974 {
975         struct kvec *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
976
977         /* tcp needs a space for the record length... */
978         svc_putnl(resv, 0);
979 }
980
981 static int svc_tcp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
982 {
983         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
984         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
985         int required;
986         int wspace;
987
988         /*
989          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
990          * sock space.
991          */
992         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
993         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
994         wspace = sk_stream_wspace(svsk->sk_sk);
995
996         if (wspace < sk_stream_min_wspace(svsk->sk_sk))
997                 return 0;
998         if (required * 2 > wspace)
999                 return 0;
1000
1001         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
1002         return 1;
1003 }
1004
1005 static struct svc_xprt *svc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1006                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1007                                        int flags)
1008 {
1009         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, sa, salen, flags);
1010 }
1011
1012 static struct svc_xprt_ops svc_tcp_ops = {
1013         .xpo_create = svc_tcp_create,
1014         .xpo_recvfrom = svc_tcp_recvfrom,
1015         .xpo_sendto = svc_tcp_sendto,
1016         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
1017         .xpo_detach = svc_sock_detach,
1018         .xpo_free = svc_sock_free,
1019         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1020         .xpo_has_wspace = svc_tcp_has_wspace,
1021         .xpo_accept = svc_tcp_accept,
1022 };
1023
1024 static struct svc_xprt_class svc_tcp_class = {
1025         .xcl_name = "tcp",
1026         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1027         .xcl_ops = &svc_tcp_ops,
1028         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1029 };
1030
1031 void svc_init_xprt_sock(void)
1032 {
1033         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1034         svc_reg_xprt_class(&svc_udp_class);
1035 }
1036
1037 void svc_cleanup_xprt_sock(void)
1038 {
1039         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1040         svc_unreg_xprt_class(&svc_udp_class);
1041 }
1042
1043 static void svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
1044 {
1045         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1046         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1047
1048         svc_xprt_init(&svc_tcp_class, &svsk->sk_xprt, serv);
1049         set_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1050         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1051                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1052                 set_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1053                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1054                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1055         } else {
1056                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1057                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1058                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_data_ready;
1059                 sk->sk_write_space = svc_write_space;
1060
1061                 svsk->sk_reclen = 0;
1062                 svsk->sk_tcplen = 0;
1063
1064                 tp->nonagle = 1;        /* disable Nagle's algorithm */
1065
1066                 /* initialise setting must have enough space to
1067                  * receive and respond to one request.
1068                  * svc_tcp_recvfrom will re-adjust if necessary
1069                  */
1070                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1071                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
1072                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
1073
1074                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1075                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1076                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1077                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1078         }
1079 }
1080
1081 void svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1082 {
1083         /*
1084          * The number of server threads has changed. Update
1085          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1086          */
1087         struct list_head *le;
1088
1089         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1090         list_for_each(le, &serv->sv_permsocks) {
1091                 struct svc_sock *svsk =
1092                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1093                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1094         }
1095         list_for_each(le, &serv->sv_tempsocks) {
1096                 struct svc_sock *svsk =
1097                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1098                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1099         }
1100         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1101 }
1102
1103 /*
1104  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1105  * XXX: May want to setsockopt SO_SNDBUF and SO_RCVBUF.
1106  */
1107 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *serv,
1108                                                 struct socket *sock,
1109                                                 int *errp, int flags)
1110 {
1111         struct svc_sock *svsk;
1112         struct sock     *inet;
1113         int             pmap_register = !(flags & SVC_SOCK_ANONYMOUS);
1114
1115         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1116         if (!(svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL))) {
1117                 *errp = -ENOMEM;
1118                 return NULL;
1119         }
1120
1121         inet = sock->sk;
1122
1123         /* Register socket with portmapper */
1124         if (*errp >= 0 && pmap_register)
1125                 *errp = svc_register(serv, inet->sk_protocol,
1126                                      ntohs(inet_sk(inet)->sport));
1127
1128         if (*errp < 0) {
1129                 kfree(svsk);
1130                 return NULL;
1131         }
1132
1133         inet->sk_user_data = svsk;
1134         svsk->sk_sock = sock;
1135         svsk->sk_sk = inet;
1136         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1137         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1138         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1139
1140         /* Initialize the socket */
1141         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1142                 svc_udp_init(svsk, serv);
1143         else
1144                 svc_tcp_init(svsk, serv);
1145
1146         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p)\n",
1147                                 svsk, svsk->sk_sk);
1148
1149         return svsk;
1150 }
1151
1152 int svc_addsock(struct svc_serv *serv,
1153                 int fd,
1154                 char *name_return,
1155                 int *proto)
1156 {
1157         int err = 0;
1158         struct socket *so = sockfd_lookup(fd, &err);
1159         struct svc_sock *svsk = NULL;
1160
1161         if (!so)
1162                 return err;
1163         if (so->sk->sk_family != AF_INET)
1164                 err =  -EAFNOSUPPORT;
1165         else if (so->sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP &&
1166             so->sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP)
1167                 err =  -EPROTONOSUPPORT;
1168         else if (so->state > SS_UNCONNECTED)
1169                 err = -EISCONN;
1170         else {
1171                 svsk = svc_setup_socket(serv, so, &err, SVC_SOCK_DEFAULTS);
1172                 if (svsk) {
1173                         struct sockaddr_storage addr;
1174                         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *)&addr;
1175                         int salen;
1176                         if (kernel_getsockname(svsk->sk_sock, sin, &salen) == 0)
1177                                 svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, sin, salen);
1178                         clear_bit(XPT_TEMP, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1179                         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1180                         list_add(&svsk->sk_xprt.xpt_list, &serv->sv_permsocks);
1181                         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1182                         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1183                         err = 0;
1184                 }
1185         }
1186         if (err) {
1187                 sockfd_put(so);
1188                 return err;
1189         }
1190         if (proto) *proto = so->sk->sk_protocol;
1191         return one_sock_name(name_return, svsk);
1192 }
1193 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_addsock);
1194
1195 /*
1196  * Create socket for RPC service.
1197  */
1198 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1199                                           int protocol,
1200                                           struct sockaddr *sin, int len,
1201                                           int flags)
1202 {
1203         struct svc_sock *svsk;
1204         struct socket   *sock;
1205         int             error;
1206         int             type;
1207         char            buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
1208         struct sockaddr_storage addr;
1209         struct sockaddr *newsin = (struct sockaddr *)&addr;
1210         int             newlen;
1211
1212         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %s)\n",
1213                         serv->sv_program->pg_name, protocol,
1214                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1215
1216         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1217                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1218                                 "sockets supported\n");
1219                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1220         }
1221         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1222
1223         error = sock_create_kern(sin->sa_family, type, protocol, &sock);
1224         if (error < 0)
1225                 return ERR_PTR(error);
1226
1227         svc_reclassify_socket(sock);
1228
1229         if (type == SOCK_STREAM)
1230                 sock->sk->sk_reuse = 1;         /* allow address reuse */
1231         error = kernel_bind(sock, sin, len);
1232         if (error < 0)
1233                 goto bummer;
1234
1235         newlen = len;
1236         error = kernel_getsockname(sock, newsin, &newlen);
1237         if (error < 0)
1238                 goto bummer;
1239
1240         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1241                 if ((error = kernel_listen(sock, 64)) < 0)
1242                         goto bummer;
1243         }
1244
1245         if ((svsk = svc_setup_socket(serv, sock, &error, flags)) != NULL) {
1246                 svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, newsin, newlen);
1247                 return (struct svc_xprt *)svsk;
1248         }
1249
1250 bummer:
1251         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1252         sock_release(sock);
1253         return ERR_PTR(error);
1254 }
1255
1256 /*
1257  * Detach the svc_sock from the socket so that no
1258  * more callbacks occur.
1259  */
1260 static void svc_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1261 {
1262         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1263         struct sock *sk = svsk->sk_sk;
1264
1265         dprintk("svc: svc_sock_detach(%p)\n", svsk);
1266
1267         /* put back the old socket callbacks */
1268         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1269         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1270         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1271 }
1272
1273 /*
1274  * Free the svc_sock's socket resources and the svc_sock itself.
1275  */
1276 static void svc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1277 {
1278         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1279         dprintk("svc: svc_sock_free(%p)\n", svsk);
1280
1281         if (svsk->sk_sock->file)
1282                 sockfd_put(svsk->sk_sock);
1283         else
1284                 sock_release(svsk->sk_sock);
1285         kfree(svsk);
1286 }