svc: Move accept call to svc_xprt_received to common code
[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 /* SMP locking strategy:
52  *
53  *      svc_pool->sp_lock protects most of the fields of that pool.
54  *      svc_serv->sv_lock protects sv_tempsocks, sv_permsocks, sv_tmpcnt.
55  *      when both need to be taken (rare), svc_serv->sv_lock is first.
56  *      BKL protects svc_serv->sv_nrthread.
57  *      svc_sock->sk_lock protects the svc_sock->sk_deferred list
58  *             and the ->sk_info_authunix cache.
59  *      svc_sock->sk_xprt.xpt_flags.XPT_BUSY prevents a svc_sock being
60  *      enqueued multiply.
61  *
62  *      Some flags can be set to certain values at any time
63  *      providing that certain rules are followed:
64  *
65  *      XPT_CONN, XPT_DATA, can be set or cleared at any time.
66  *              after a set, svc_xprt_enqueue must be called.
67  *              after a clear, the socket must be read/accepted
68  *               if this succeeds, it must be set again.
69  *      XPT_CLOSE can set at any time. It is never cleared.
70  *      xpt_ref contains a bias of '1' until XPT_DEAD is set.
71  *             so when xprt_ref hits zero, we know the transport is dead
72  *             and no-one is using it.
73  *      XPT_DEAD can only be set while XPT_BUSY is held which ensures
74  *             no other thread will be using the socket or will try to
75  *             set XPT_DEAD.
76  *
77  */
78
79 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
80
81
82 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *, struct socket *,
83                                          int *errp, int flags);
84 static void             svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt);
85 static void             svc_udp_data_ready(struct sock *, int);
86 static int              svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *);
87 static int              svc_udp_sendto(struct svc_rqst *);
88 static void             svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt);
89 static void             svc_sock_detach(struct svc_xprt *);
90 static void             svc_sock_free(struct svc_xprt *);
91
92 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_sock *svsk);
93 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp);
94 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req);
95 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *, int,
96                                           struct sockaddr *, int, int);
97
98 /* apparently the "standard" is that clients close
99  * idle connections after 5 minutes, servers after
100  * 6 minutes
101  *   http://www.connectathon.org/talks96/nfstcp.pdf
102  */
103 static int svc_conn_age_period = 6*60;
104
105 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
106 static struct lock_class_key svc_key[2];
107 static struct lock_class_key svc_slock_key[2];
108
109 static inline void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
110 {
111         struct sock *sk = sock->sk;
112         BUG_ON(sock_owned_by_user(sk));
113         switch (sk->sk_family) {
114         case AF_INET:
115                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET-NFSD",
116                     &svc_slock_key[0], "sk_lock-AF_INET-NFSD", &svc_key[0]);
117                 break;
118
119         case AF_INET6:
120                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET6-NFSD",
121                     &svc_slock_key[1], "sk_lock-AF_INET6-NFSD", &svc_key[1]);
122                 break;
123
124         default:
125                 BUG();
126         }
127 }
128 #else
129 static inline void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
130 {
131 }
132 #endif
133
134 static char *__svc_print_addr(struct sockaddr *addr, char *buf, size_t len)
135 {
136         switch (addr->sa_family) {
137         case AF_INET:
138                 snprintf(buf, len, "%u.%u.%u.%u, port=%u",
139                         NIPQUAD(((struct sockaddr_in *) addr)->sin_addr),
140                         ntohs(((struct sockaddr_in *) addr)->sin_port));
141                 break;
142
143         case AF_INET6:
144                 snprintf(buf, len, "%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x, port=%u",
145                         NIP6(((struct sockaddr_in6 *) addr)->sin6_addr),
146                         ntohs(((struct sockaddr_in6 *) addr)->sin6_port));
147                 break;
148
149         default:
150                 snprintf(buf, len, "unknown address type: %d", addr->sa_family);
151                 break;
152         }
153         return buf;
154 }
155
156 /**
157  * svc_print_addr - Format rq_addr field for printing
158  * @rqstp: svc_rqst struct containing address to print
159  * @buf: target buffer for formatted address
160  * @len: length of target buffer
161  *
162  */
163 char *svc_print_addr(struct svc_rqst *rqstp, char *buf, size_t len)
164 {
165         return __svc_print_addr(svc_addr(rqstp), buf, len);
166 }
167 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_print_addr);
168
169 /*
170  * Queue up an idle server thread.  Must have pool->sp_lock held.
171  * Note: this is really a stack rather than a queue, so that we only
172  * use as many different threads as we need, and the rest don't pollute
173  * the cache.
174  */
175 static inline void
176 svc_thread_enqueue(struct svc_pool *pool, struct svc_rqst *rqstp)
177 {
178         list_add(&rqstp->rq_list, &pool->sp_threads);
179 }
180
181 /*
182  * Dequeue an nfsd thread.  Must have pool->sp_lock held.
183  */
184 static inline void
185 svc_thread_dequeue(struct svc_pool *pool, struct svc_rqst *rqstp)
186 {
187         list_del(&rqstp->rq_list);
188 }
189
190 /*
191  * Release an skbuff after use
192  */
193 static void svc_release_skb(struct svc_rqst *rqstp)
194 {
195         struct sk_buff *skb = rqstp->rq_xprt_ctxt;
196         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
197
198         if (skb) {
199                 rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
200
201                 dprintk("svc: service %p, releasing skb %p\n", rqstp, skb);
202                 skb_free_datagram(rqstp->rq_sock->sk_sk, skb);
203         }
204         if (dr) {
205                 rqstp->rq_deferred = NULL;
206                 kfree(dr);
207         }
208 }
209
210 /*
211  * Queue up a socket with data pending. If there are idle nfsd
212  * processes, wake 'em up.
213  *
214  */
215 void svc_xprt_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
216 {
217         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
218         struct svc_pool *pool;
219         struct svc_rqst *rqstp;
220         int cpu;
221
222         if (!(xprt->xpt_flags &
223               ((1<<XPT_CONN)|(1<<XPT_DATA)|(1<<XPT_CLOSE)|(1<<XPT_DEFERRED))))
224                 return;
225         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
226                 return;
227
228         cpu = get_cpu();
229         pool = svc_pool_for_cpu(xprt->xpt_server, cpu);
230         put_cpu();
231
232         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
233
234         if (!list_empty(&pool->sp_threads) &&
235             !list_empty(&pool->sp_sockets))
236                 printk(KERN_ERR
237                        "svc_xprt_enqueue: "
238                        "threads and transports both waiting??\n");
239
240         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
241                 /* Don't enqueue dead sockets */
242                 dprintk("svc: transport %p is dead, not enqueued\n", xprt);
243                 goto out_unlock;
244         }
245
246         /* Mark socket as busy. It will remain in this state until the
247          * server has processed all pending data and put the socket back
248          * on the idle list.  We update XPT_BUSY atomically because
249          * it also guards against trying to enqueue the svc_sock twice.
250          */
251         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
252                 /* Don't enqueue socket while already enqueued */
253                 dprintk("svc: transport %p busy, not enqueued\n", xprt);
254                 goto out_unlock;
255         }
256         BUG_ON(xprt->xpt_pool != NULL);
257         xprt->xpt_pool = pool;
258
259         /* Handle pending connection */
260         if (test_bit(XPT_CONN, &xprt->xpt_flags))
261                 goto process;
262
263         /* Handle close in-progress */
264         if (test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags))
265                 goto process;
266
267         /* Check if we have space to reply to a request */
268         if (!xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt)) {
269                 /* Don't enqueue while not enough space for reply */
270                 dprintk("svc: no write space, transport %p  not enqueued\n",
271                         xprt);
272                 xprt->xpt_pool = NULL;
273                 clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
274                 goto out_unlock;
275         }
276
277  process:
278         if (!list_empty(&pool->sp_threads)) {
279                 rqstp = list_entry(pool->sp_threads.next,
280                                    struct svc_rqst,
281                                    rq_list);
282                 dprintk("svc: transport %p served by daemon %p\n",
283                         xprt, rqstp);
284                 svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
285                 if (rqstp->rq_xprt)
286                         printk(KERN_ERR
287                                 "svc_xprt_enqueue: server %p, rq_xprt=%p!\n",
288                                 rqstp, rqstp->rq_xprt);
289                 rqstp->rq_xprt = xprt;
290                 svc_xprt_get(xprt);
291                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
292                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &xprt->xpt_reserved);
293                 BUG_ON(xprt->xpt_pool != pool);
294                 wake_up(&rqstp->rq_wait);
295         } else {
296                 dprintk("svc: transport %p put into queue\n", xprt);
297                 list_add_tail(&xprt->xpt_ready, &pool->sp_sockets);
298                 BUG_ON(xprt->xpt_pool != pool);
299         }
300
301 out_unlock:
302         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
303 }
304 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_enqueue);
305
306 /*
307  * Dequeue the first socket.  Must be called with the pool->sp_lock held.
308  */
309 static inline struct svc_sock *
310 svc_sock_dequeue(struct svc_pool *pool)
311 {
312         struct svc_sock *svsk;
313
314         if (list_empty(&pool->sp_sockets))
315                 return NULL;
316
317         svsk = list_entry(pool->sp_sockets.next,
318                           struct svc_sock, sk_xprt.xpt_ready);
319         list_del_init(&svsk->sk_xprt.xpt_ready);
320
321         dprintk("svc: socket %p dequeued, inuse=%d\n",
322                 svsk->sk_sk, atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_ref.refcount));
323
324         return svsk;
325 }
326
327 /*
328  * svc_xprt_received conditionally queues the transport for processing
329  * by another thread. The caller must hold the XPT_BUSY bit and must
330  * not thereafter touch transport data.
331  *
332  * Note: XPT_DATA only gets cleared when a read-attempt finds no (or
333  * insufficient) data.
334  */
335 void svc_xprt_received(struct svc_xprt *xprt)
336 {
337         BUG_ON(!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags));
338         xprt->xpt_pool = NULL;
339         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
340         svc_xprt_enqueue(xprt);
341 }
342 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_received);
343
344 /**
345  * svc_reserve - change the space reserved for the reply to a request.
346  * @rqstp:  The request in question
347  * @space: new max space to reserve
348  *
349  * Each request reserves some space on the output queue of the socket
350  * to make sure the reply fits.  This function reduces that reserved
351  * space to be the amount of space used already, plus @space.
352  *
353  */
354 void svc_reserve(struct svc_rqst *rqstp, int space)
355 {
356         space += rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
357
358         if (space < rqstp->rq_reserved) {
359                 struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
360                 atomic_sub((rqstp->rq_reserved - space), &xprt->xpt_reserved);
361                 rqstp->rq_reserved = space;
362
363                 svc_xprt_enqueue(xprt);
364         }
365 }
366
367 static void
368 svc_sock_release(struct svc_rqst *rqstp)
369 {
370         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
371
372         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
373
374         svc_free_res_pages(rqstp);
375         rqstp->rq_res.page_len = 0;
376         rqstp->rq_res.page_base = 0;
377
378
379         /* Reset response buffer and release
380          * the reservation.
381          * But first, check that enough space was reserved
382          * for the reply, otherwise we have a bug!
383          */
384         if ((rqstp->rq_res.len) >  rqstp->rq_reserved)
385                 printk(KERN_ERR "RPC request reserved %d but used %d\n",
386                        rqstp->rq_reserved,
387                        rqstp->rq_res.len);
388
389         rqstp->rq_res.head[0].iov_len = 0;
390         svc_reserve(rqstp, 0);
391         rqstp->rq_sock = NULL;
392
393         svc_xprt_put(&svsk->sk_xprt);
394 }
395
396 /*
397  * External function to wake up a server waiting for data
398  * This really only makes sense for services like lockd
399  * which have exactly one thread anyway.
400  */
401 void
402 svc_wake_up(struct svc_serv *serv)
403 {
404         struct svc_rqst *rqstp;
405         unsigned int i;
406         struct svc_pool *pool;
407
408         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
409                 pool = &serv->sv_pools[i];
410
411                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
412                 if (!list_empty(&pool->sp_threads)) {
413                         rqstp = list_entry(pool->sp_threads.next,
414                                            struct svc_rqst,
415                                            rq_list);
416                         dprintk("svc: daemon %p woken up.\n", rqstp);
417                         /*
418                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
419                         rqstp->rq_sock = NULL;
420                          */
421                         wake_up(&rqstp->rq_wait);
422                 }
423                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
424         }
425 }
426
427 union svc_pktinfo_u {
428         struct in_pktinfo pkti;
429         struct in6_pktinfo pkti6;
430 };
431 #define SVC_PKTINFO_SPACE \
432         CMSG_SPACE(sizeof(union svc_pktinfo_u))
433
434 static void svc_set_cmsg_data(struct svc_rqst *rqstp, struct cmsghdr *cmh)
435 {
436         switch (rqstp->rq_sock->sk_sk->sk_family) {
437         case AF_INET: {
438                         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
439
440                         cmh->cmsg_level = SOL_IP;
441                         cmh->cmsg_type = IP_PKTINFO;
442                         pki->ipi_ifindex = 0;
443                         pki->ipi_spec_dst.s_addr = rqstp->rq_daddr.addr.s_addr;
444                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
445                 }
446                 break;
447
448         case AF_INET6: {
449                         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
450
451                         cmh->cmsg_level = SOL_IPV6;
452                         cmh->cmsg_type = IPV6_PKTINFO;
453                         pki->ipi6_ifindex = 0;
454                         ipv6_addr_copy(&pki->ipi6_addr,
455                                         &rqstp->rq_daddr.addr6);
456                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
457                 }
458                 break;
459         }
460         return;
461 }
462
463 /*
464  * Generic sendto routine
465  */
466 static int
467 svc_sendto(struct svc_rqst *rqstp, struct xdr_buf *xdr)
468 {
469         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
470         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
471         int             slen;
472         union {
473                 struct cmsghdr  hdr;
474                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
475         } buffer;
476         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
477         int             len = 0;
478         int             result;
479         int             size;
480         struct page     **ppage = xdr->pages;
481         size_t          base = xdr->page_base;
482         unsigned int    pglen = xdr->page_len;
483         unsigned int    flags = MSG_MORE;
484         char            buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
485
486         slen = xdr->len;
487
488         if (rqstp->rq_prot == IPPROTO_UDP) {
489                 struct msghdr msg = {
490                         .msg_name       = &rqstp->rq_addr,
491                         .msg_namelen    = rqstp->rq_addrlen,
492                         .msg_control    = cmh,
493                         .msg_controllen = sizeof(buffer),
494                         .msg_flags      = MSG_MORE,
495                 };
496
497                 svc_set_cmsg_data(rqstp, cmh);
498
499                 if (sock_sendmsg(sock, &msg, 0) < 0)
500                         goto out;
501         }
502
503         /* send head */
504         if (slen == xdr->head[0].iov_len)
505                 flags = 0;
506         len = kernel_sendpage(sock, rqstp->rq_respages[0], 0,
507                                   xdr->head[0].iov_len, flags);
508         if (len != xdr->head[0].iov_len)
509                 goto out;
510         slen -= xdr->head[0].iov_len;
511         if (slen == 0)
512                 goto out;
513
514         /* send page data */
515         size = PAGE_SIZE - base < pglen ? PAGE_SIZE - base : pglen;
516         while (pglen > 0) {
517                 if (slen == size)
518                         flags = 0;
519                 result = kernel_sendpage(sock, *ppage, base, size, flags);
520                 if (result > 0)
521                         len += result;
522                 if (result != size)
523                         goto out;
524                 slen -= size;
525                 pglen -= size;
526                 size = PAGE_SIZE < pglen ? PAGE_SIZE : pglen;
527                 base = 0;
528                 ppage++;
529         }
530         /* send tail */
531         if (xdr->tail[0].iov_len) {
532                 result = kernel_sendpage(sock, rqstp->rq_respages[0],
533                                              ((unsigned long)xdr->tail[0].iov_base)
534                                                 & (PAGE_SIZE-1),
535                                              xdr->tail[0].iov_len, 0);
536
537                 if (result > 0)
538                         len += result;
539         }
540 out:
541         dprintk("svc: socket %p sendto([%p %Zu... ], %d) = %d (addr %s)\n",
542                 rqstp->rq_sock, xdr->head[0].iov_base, xdr->head[0].iov_len,
543                 xdr->len, len, svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)));
544
545         return len;
546 }
547
548 /*
549  * Report socket names for nfsdfs
550  */
551 static int one_sock_name(char *buf, struct svc_sock *svsk)
552 {
553         int len;
554
555         switch(svsk->sk_sk->sk_family) {
556         case AF_INET:
557                 len = sprintf(buf, "ipv4 %s %u.%u.%u.%u %d\n",
558                               svsk->sk_sk->sk_protocol==IPPROTO_UDP?
559                               "udp" : "tcp",
560                               NIPQUAD(inet_sk(svsk->sk_sk)->rcv_saddr),
561                               inet_sk(svsk->sk_sk)->num);
562                 break;
563         default:
564                 len = sprintf(buf, "*unknown-%d*\n",
565                                svsk->sk_sk->sk_family);
566         }
567         return len;
568 }
569
570 int
571 svc_sock_names(char *buf, struct svc_serv *serv, char *toclose)
572 {
573         struct svc_sock *svsk, *closesk = NULL;
574         int len = 0;
575
576         if (!serv)
577                 return 0;
578         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
579         list_for_each_entry(svsk, &serv->sv_permsocks, sk_xprt.xpt_list) {
580                 int onelen = one_sock_name(buf+len, svsk);
581                 if (toclose && strcmp(toclose, buf+len) == 0)
582                         closesk = svsk;
583                 else
584                         len += onelen;
585         }
586         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
587         if (closesk)
588                 /* Should unregister with portmap, but you cannot
589                  * unregister just one protocol...
590                  */
591                 svc_close_xprt(&closesk->sk_xprt);
592         else if (toclose)
593                 return -ENOENT;
594         return len;
595 }
596 EXPORT_SYMBOL(svc_sock_names);
597
598 /*
599  * Check input queue length
600  */
601 static int
602 svc_recv_available(struct svc_sock *svsk)
603 {
604         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
605         int             avail, err;
606
607         err = kernel_sock_ioctl(sock, TIOCINQ, (unsigned long) &avail);
608
609         return (err >= 0)? avail : err;
610 }
611
612 /*
613  * Generic recvfrom routine.
614  */
615 static int
616 svc_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *iov, int nr, int buflen)
617 {
618         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
619         struct msghdr msg = {
620                 .msg_flags      = MSG_DONTWAIT,
621         };
622         struct sockaddr *sin;
623         int len;
624
625         len = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, iov, nr, buflen,
626                                 msg.msg_flags);
627
628         /* sock_recvmsg doesn't fill in the name/namelen, so we must..
629          */
630         memcpy(&rqstp->rq_addr, &svsk->sk_remote, svsk->sk_remotelen);
631         rqstp->rq_addrlen = svsk->sk_remotelen;
632
633         /* Destination address in request is needed for binding the
634          * source address in RPC callbacks later.
635          */
636         sin = (struct sockaddr *)&svsk->sk_local;
637         switch (sin->sa_family) {
638         case AF_INET:
639                 rqstp->rq_daddr.addr = ((struct sockaddr_in *)sin)->sin_addr;
640                 break;
641         case AF_INET6:
642                 rqstp->rq_daddr.addr6 = ((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_addr;
643                 break;
644         }
645
646         dprintk("svc: socket %p recvfrom(%p, %Zu) = %d\n",
647                 svsk, iov[0].iov_base, iov[0].iov_len, len);
648
649         return len;
650 }
651
652 /*
653  * Set socket snd and rcv buffer lengths
654  */
655 static inline void
656 svc_sock_setbufsize(struct socket *sock, unsigned int snd, unsigned int rcv)
657 {
658 #if 0
659         mm_segment_t    oldfs;
660         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
661         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
662                         (char*)&snd, sizeof(snd));
663         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF,
664                         (char*)&rcv, sizeof(rcv));
665 #else
666         /* sock_setsockopt limits use to sysctl_?mem_max,
667          * which isn't acceptable.  Until that is made conditional
668          * on not having CAP_SYS_RESOURCE or similar, we go direct...
669          * DaveM said I could!
670          */
671         lock_sock(sock->sk);
672         sock->sk->sk_sndbuf = snd * 2;
673         sock->sk->sk_rcvbuf = rcv * 2;
674         sock->sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK|SOCK_RCVBUF_LOCK;
675         release_sock(sock->sk);
676 #endif
677 }
678 /*
679  * INET callback when data has been received on the socket.
680  */
681 static void
682 svc_udp_data_ready(struct sock *sk, int count)
683 {
684         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
685
686         if (svsk) {
687                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), count=%d, busy=%d\n",
688                         svsk, sk, count,
689                         test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
690                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
691                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
692         }
693         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
694                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
695 }
696
697 /*
698  * INET callback when space is newly available on the socket.
699  */
700 static void
701 svc_write_space(struct sock *sk)
702 {
703         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
704
705         if (svsk) {
706                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), write_space busy=%d\n",
707                         svsk, sk, test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
708                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
709         }
710
711         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep)) {
712                 dprintk("RPC svc_write_space: someone sleeping on %p\n",
713                        svsk);
714                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
715         }
716 }
717
718 static inline void svc_udp_get_dest_address(struct svc_rqst *rqstp,
719                                             struct cmsghdr *cmh)
720 {
721         switch (rqstp->rq_sock->sk_sk->sk_family) {
722         case AF_INET: {
723                 struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
724                 rqstp->rq_daddr.addr.s_addr = pki->ipi_spec_dst.s_addr;
725                 break;
726                 }
727         case AF_INET6: {
728                 struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
729                 ipv6_addr_copy(&rqstp->rq_daddr.addr6, &pki->ipi6_addr);
730                 break;
731                 }
732         }
733 }
734
735 /*
736  * Receive a datagram from a UDP socket.
737  */
738 static int
739 svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
740 {
741         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
742         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
743         struct sk_buff  *skb;
744         union {
745                 struct cmsghdr  hdr;
746                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
747         } buffer;
748         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
749         int             err, len;
750         struct msghdr msg = {
751                 .msg_name = svc_addr(rqstp),
752                 .msg_control = cmh,
753                 .msg_controllen = sizeof(buffer),
754                 .msg_flags = MSG_DONTWAIT,
755         };
756
757         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
758             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
759              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
760              * also be large enough that there is enough space
761              * for one reply per thread.  We count all threads
762              * rather than threads in a particular pool, which
763              * provides an upper bound on the number of threads
764              * which will access the socket.
765              */
766             svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
767                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
768                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg);
769
770         if ((rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(svsk))) {
771                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
772                 return svc_deferred_recv(rqstp);
773         }
774
775         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
776         skb = NULL;
777         err = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, NULL,
778                              0, 0, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
779         if (err >= 0)
780                 skb = skb_recv_datagram(svsk->sk_sk, 0, 1, &err);
781
782         if (skb == NULL) {
783                 if (err != -EAGAIN) {
784                         /* possibly an icmp error */
785                         dprintk("svc: recvfrom returned error %d\n", -err);
786                         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
787                 }
788                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
789                 return -EAGAIN;
790         }
791         rqstp->rq_addrlen = sizeof(rqstp->rq_addr);
792         if (skb->tstamp.tv64 == 0) {
793                 skb->tstamp = ktime_get_real();
794                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't
795                    need that much accuracy */
796         }
797         svsk->sk_sk->sk_stamp = skb->tstamp;
798         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags); /* there may be more data... */
799
800         /*
801          * Maybe more packets - kick another thread ASAP.
802          */
803         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
804
805         len  = skb->len - sizeof(struct udphdr);
806         rqstp->rq_arg.len = len;
807
808         rqstp->rq_prot = IPPROTO_UDP;
809
810         if (cmh->cmsg_level != IPPROTO_IP ||
811             cmh->cmsg_type != IP_PKTINFO) {
812                 if (net_ratelimit())
813                         printk("rpcsvc: received unknown control message:"
814                                "%d/%d\n",
815                                cmh->cmsg_level, cmh->cmsg_type);
816                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
817                 return 0;
818         }
819         svc_udp_get_dest_address(rqstp, cmh);
820
821         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
822                 /* we have to copy */
823                 local_bh_disable();
824                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb)) {
825                         local_bh_enable();
826                         /* checksum error */
827                         skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
828                         return 0;
829                 }
830                 local_bh_enable();
831                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
832         } else {
833                 /* we can use it in-place */
834                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data + sizeof(struct udphdr);
835                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
836                 if (skb_checksum_complete(skb)) {
837                         skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
838                         return 0;
839                 }
840                 rqstp->rq_xprt_ctxt = skb;
841         }
842
843         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
844         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
845                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
846                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
847                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages+1;
848         } else {
849                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
850                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages + 1 +
851                         DIV_ROUND_UP(rqstp->rq_arg.page_len, PAGE_SIZE);
852         }
853
854         if (serv->sv_stats)
855                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
856
857         return len;
858 }
859
860 static int
861 svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
862 {
863         int             error;
864
865         error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
866         if (error == -ECONNREFUSED)
867                 /* ICMP error on earlier request. */
868                 error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
869
870         return error;
871 }
872
873 static void svc_udp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
874 {
875 }
876
877 static int svc_udp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
878 {
879         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
880         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
881         unsigned long required;
882
883         /*
884          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
885          * sock space.
886          */
887         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
888         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
889         if (required*2 > sock_wspace(svsk->sk_sk))
890                 return 0;
891         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
892         return 1;
893 }
894
895 static struct svc_xprt *svc_udp_accept(struct svc_xprt *xprt)
896 {
897         BUG();
898         return NULL;
899 }
900
901 static struct svc_xprt *svc_udp_create(struct svc_serv *serv,
902                                        struct sockaddr *sa, int salen,
903                                        int flags)
904 {
905         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_UDP, sa, salen, flags);
906 }
907
908 static struct svc_xprt_ops svc_udp_ops = {
909         .xpo_create = svc_udp_create,
910         .xpo_recvfrom = svc_udp_recvfrom,
911         .xpo_sendto = svc_udp_sendto,
912         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
913         .xpo_detach = svc_sock_detach,
914         .xpo_free = svc_sock_free,
915         .xpo_prep_reply_hdr = svc_udp_prep_reply_hdr,
916         .xpo_has_wspace = svc_udp_has_wspace,
917         .xpo_accept = svc_udp_accept,
918 };
919
920 static struct svc_xprt_class svc_udp_class = {
921         .xcl_name = "udp",
922         .xcl_owner = THIS_MODULE,
923         .xcl_ops = &svc_udp_ops,
924         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_UDP,
925 };
926
927 static void svc_udp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
928 {
929         int one = 1;
930         mm_segment_t oldfs;
931
932         svc_xprt_init(&svc_udp_class, &svsk->sk_xprt, serv);
933         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_udp_data_ready;
934         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
935
936         /* initialise setting must have enough space to
937          * receive and respond to one request.
938          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
939          */
940         svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
941                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
942                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
943
944         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags); /* might have come in before data_ready set up */
945         set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
946
947         oldfs = get_fs();
948         set_fs(KERNEL_DS);
949         /* make sure we get destination address info */
950         svsk->sk_sock->ops->setsockopt(svsk->sk_sock, IPPROTO_IP, IP_PKTINFO,
951                                        (char __user *)&one, sizeof(one));
952         set_fs(oldfs);
953 }
954
955 /*
956  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
957  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
958  */
959 static void
960 svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk, int count_unused)
961 {
962         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
963
964         dprintk("svc: socket %p TCP (listen) state change %d\n",
965                 sk, sk->sk_state);
966
967         /*
968          * This callback may called twice when a new connection
969          * is established as a child socket inherits everything
970          * from a parent LISTEN socket.
971          * 1) data_ready method of the parent socket will be called
972          *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
973          * 2) data_ready method of the child socket may be called
974          *    when it receives data before the socket is accepted.
975          * In case of 2, we should ignore it silently.
976          */
977         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
978                 if (svsk) {
979                         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
980                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
981                 } else
982                         printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
983         }
984
985         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
986                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
987 }
988
989 /*
990  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
991  */
992 static void
993 svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
994 {
995         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
996
997         dprintk("svc: socket %p TCP (connected) state change %d (svsk %p)\n",
998                 sk, sk->sk_state, sk->sk_user_data);
999
1000         if (!svsk)
1001                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
1002         else {
1003                 set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1004                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1005         }
1006         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
1007                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
1008 }
1009
1010 static void
1011 svc_tcp_data_ready(struct sock *sk, int count)
1012 {
1013         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
1014
1015         dprintk("svc: socket %p TCP data ready (svsk %p)\n",
1016                 sk, sk->sk_user_data);
1017         if (svsk) {
1018                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1019                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1020         }
1021         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
1022                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
1023 }
1024
1025 static inline int svc_port_is_privileged(struct sockaddr *sin)
1026 {
1027         switch (sin->sa_family) {
1028         case AF_INET:
1029                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)sin)->sin_port)
1030                         < PROT_SOCK;
1031         case AF_INET6:
1032                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_port)
1033                         < PROT_SOCK;
1034         default:
1035                 return 0;
1036         }
1037 }
1038
1039 /*
1040  * Accept a TCP connection
1041  */
1042 static struct svc_xprt *svc_tcp_accept(struct svc_xprt *xprt)
1043 {
1044         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1045         struct sockaddr_storage addr;
1046         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *) &addr;
1047         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1048         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
1049         struct socket   *newsock;
1050         struct svc_sock *newsvsk;
1051         int             err, slen;
1052         char            buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
1053
1054         dprintk("svc: tcp_accept %p sock %p\n", svsk, sock);
1055         if (!sock)
1056                 return NULL;
1057
1058         clear_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1059         err = kernel_accept(sock, &newsock, O_NONBLOCK);
1060         if (err < 0) {
1061                 if (err == -ENOMEM)
1062                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
1063                                serv->sv_name);
1064                 else if (err != -EAGAIN && net_ratelimit())
1065                         printk(KERN_WARNING "%s: accept failed (err %d)!\n",
1066                                    serv->sv_name, -err);
1067                 return NULL;
1068         }
1069         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1070
1071         err = kernel_getpeername(newsock, sin, &slen);
1072         if (err < 0) {
1073                 if (net_ratelimit())
1074                         printk(KERN_WARNING "%s: peername failed (err %d)!\n",
1075                                    serv->sv_name, -err);
1076                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
1077         }
1078
1079         /* Ideally, we would want to reject connections from unauthorized
1080          * hosts here, but when we get encryption, the IP of the host won't
1081          * tell us anything.  For now just warn about unpriv connections.
1082          */
1083         if (!svc_port_is_privileged(sin)) {
1084                 dprintk(KERN_WARNING
1085                         "%s: connect from unprivileged port: %s\n",
1086                         serv->sv_name,
1087                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1088         }
1089         dprintk("%s: connect from %s\n", serv->sv_name,
1090                 __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1091
1092         /* make sure that a write doesn't block forever when
1093          * low on memory
1094          */
1095         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
1096
1097         if (!(newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock, &err,
1098                                  (SVC_SOCK_ANONYMOUS | SVC_SOCK_TEMPORARY))))
1099                 goto failed;
1100         memcpy(&newsvsk->sk_remote, sin, slen);
1101         newsvsk->sk_remotelen = slen;
1102         err = kernel_getsockname(newsock, sin, &slen);
1103         if (unlikely(err < 0)) {
1104                 dprintk("svc_tcp_accept: kernel_getsockname error %d\n", -err);
1105                 slen = offsetof(struct sockaddr, sa_data);
1106         }
1107         memcpy(&newsvsk->sk_local, sin, slen);
1108
1109         if (serv->sv_stats)
1110                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
1111
1112         return &newsvsk->sk_xprt;
1113
1114 failed:
1115         sock_release(newsock);
1116         return NULL;
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Receive data from a TCP socket.
1121  */
1122 static int
1123 svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
1124 {
1125         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
1126         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1127         int             len;
1128         struct kvec *vec;
1129         int pnum, vlen;
1130
1131         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
1132                 svsk, test_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1133                 test_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1134                 test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
1135
1136         if ((rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(svsk))) {
1137                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1138                 return svc_deferred_recv(rqstp);
1139         }
1140
1141         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1142                 /* sndbuf needs to have room for one request
1143                  * per thread, otherwise we can stall even when the
1144                  * network isn't a bottleneck.
1145                  *
1146                  * We count all threads rather than threads in a
1147                  * particular pool, which provides an upper bound
1148                  * on the number of threads which will access the socket.
1149                  *
1150                  * rcvbuf just needs to be able to hold a few requests.
1151                  * Normally they will be removed from the queue
1152                  * as soon a a complete request arrives.
1153                  */
1154                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1155                                     (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
1156                                     3 * serv->sv_max_mesg);
1157
1158         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1159
1160         /* Receive data. If we haven't got the record length yet, get
1161          * the next four bytes. Otherwise try to gobble up as much as
1162          * possible up to the complete record length.
1163          */
1164         if (svsk->sk_tcplen < 4) {
1165                 unsigned long   want = 4 - svsk->sk_tcplen;
1166                 struct kvec     iov;
1167
1168                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
1169                 iov.iov_len  = want;
1170                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
1171                         goto error;
1172                 svsk->sk_tcplen += len;
1173
1174                 if (len < want) {
1175                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record length (%d of %lu)\n",
1176                                 len, want);
1177                         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1178                         return -EAGAIN; /* record header not complete */
1179                 }
1180
1181                 svsk->sk_reclen = ntohl(svsk->sk_reclen);
1182                 if (!(svsk->sk_reclen & 0x80000000)) {
1183                         /* FIXME: technically, a record can be fragmented,
1184                          *  and non-terminal fragments will not have the top
1185                          *  bit set in the fragment length header.
1186                          *  But apparently no known nfs clients send fragmented
1187                          *  records. */
1188                         if (net_ratelimit())
1189                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx"
1190                                        " (non-terminal)\n",
1191                                        (unsigned long) svsk->sk_reclen);
1192                         goto err_delete;
1193                 }
1194                 svsk->sk_reclen &= 0x7fffffff;
1195                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svsk->sk_reclen);
1196                 if (svsk->sk_reclen > serv->sv_max_mesg) {
1197                         if (net_ratelimit())
1198                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx"
1199                                        " (large)\n",
1200                                        (unsigned long) svsk->sk_reclen);
1201                         goto err_delete;
1202                 }
1203         }
1204
1205         /* Check whether enough data is available */
1206         len = svc_recv_available(svsk);
1207         if (len < 0)
1208                 goto error;
1209
1210         if (len < svsk->sk_reclen) {
1211                 dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
1212                         len, svsk->sk_reclen);
1213                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1214                 return -EAGAIN; /* record not complete */
1215         }
1216         len = svsk->sk_reclen;
1217         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1218
1219         vec = rqstp->rq_vec;
1220         vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
1221         vlen = PAGE_SIZE;
1222         pnum = 1;
1223         while (vlen < len) {
1224                 vec[pnum].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[pnum]);
1225                 vec[pnum].iov_len = PAGE_SIZE;
1226                 pnum++;
1227                 vlen += PAGE_SIZE;
1228         }
1229         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[pnum];
1230
1231         /* Now receive data */
1232         len = svc_recvfrom(rqstp, vec, pnum, len);
1233         if (len < 0)
1234                 goto error;
1235
1236         dprintk("svc: TCP complete record (%d bytes)\n", len);
1237         rqstp->rq_arg.len = len;
1238         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
1239         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1240                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
1241                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1242         } else {
1243                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1244         }
1245
1246         rqstp->rq_xprt_ctxt   = NULL;
1247         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1248
1249         /* Reset TCP read info */
1250         svsk->sk_reclen = 0;
1251         svsk->sk_tcplen = 0;
1252
1253         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1254         if (serv->sv_stats)
1255                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1256
1257         return len;
1258
1259  err_delete:
1260         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1261         return -EAGAIN;
1262
1263  error:
1264         if (len == -EAGAIN) {
1265                 dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
1266                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1267         } else {
1268                 printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
1269                        svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_name, -len);
1270                 goto err_delete;
1271         }
1272
1273         return len;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Send out data on TCP socket.
1278  */
1279 static int
1280 svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1281 {
1282         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
1283         int sent;
1284         __be32 reclen;
1285
1286         /* Set up the first element of the reply kvec.
1287          * Any other kvecs that may be in use have been taken
1288          * care of by the server implementation itself.
1289          */
1290         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
1291         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
1292
1293         if (test_bit(XPT_DEAD, &rqstp->rq_sock->sk_xprt.xpt_flags))
1294                 return -ENOTCONN;
1295
1296         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
1297         if (sent != xbufp->len) {
1298                 printk(KERN_NOTICE "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes - shutting down socket\n",
1299                        rqstp->rq_sock->sk_xprt.xpt_server->sv_name,
1300                        (sent<0)?"got error":"sent only",
1301                        sent, xbufp->len);
1302                 set_bit(XPT_CLOSE, &rqstp->rq_sock->sk_xprt.xpt_flags);
1303                 svc_xprt_enqueue(rqstp->rq_xprt);
1304                 sent = -EAGAIN;
1305         }
1306         return sent;
1307 }
1308
1309 /*
1310  * Setup response header. TCP has a 4B record length field.
1311  */
1312 static void svc_tcp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
1313 {
1314         struct kvec *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1315
1316         /* tcp needs a space for the record length... */
1317         svc_putnl(resv, 0);
1318 }
1319
1320 static int svc_tcp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
1321 {
1322         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1323         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1324         int required;
1325         int wspace;
1326
1327         /*
1328          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
1329          * sock space.
1330          */
1331         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
1332         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
1333         wspace = sk_stream_wspace(svsk->sk_sk);
1334
1335         if (wspace < sk_stream_min_wspace(svsk->sk_sk))
1336                 return 0;
1337         if (required * 2 > wspace)
1338                 return 0;
1339
1340         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
1341         return 1;
1342 }
1343
1344 static struct svc_xprt *svc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1345                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1346                                        int flags)
1347 {
1348         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, sa, salen, flags);
1349 }
1350
1351 static struct svc_xprt_ops svc_tcp_ops = {
1352         .xpo_create = svc_tcp_create,
1353         .xpo_recvfrom = svc_tcp_recvfrom,
1354         .xpo_sendto = svc_tcp_sendto,
1355         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
1356         .xpo_detach = svc_sock_detach,
1357         .xpo_free = svc_sock_free,
1358         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1359         .xpo_has_wspace = svc_tcp_has_wspace,
1360         .xpo_accept = svc_tcp_accept,
1361 };
1362
1363 static struct svc_xprt_class svc_tcp_class = {
1364         .xcl_name = "tcp",
1365         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1366         .xcl_ops = &svc_tcp_ops,
1367         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1368 };
1369
1370 void svc_init_xprt_sock(void)
1371 {
1372         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1373         svc_reg_xprt_class(&svc_udp_class);
1374 }
1375
1376 void svc_cleanup_xprt_sock(void)
1377 {
1378         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1379         svc_unreg_xprt_class(&svc_udp_class);
1380 }
1381
1382 static void svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
1383 {
1384         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1385         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1386
1387         svc_xprt_init(&svc_tcp_class, &svsk->sk_xprt, serv);
1388
1389         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1390                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1391                 set_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1392                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1393                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1394         } else {
1395                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1396                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1397                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_data_ready;
1398                 sk->sk_write_space = svc_write_space;
1399
1400                 svsk->sk_reclen = 0;
1401                 svsk->sk_tcplen = 0;
1402
1403                 tp->nonagle = 1;        /* disable Nagle's algorithm */
1404
1405                 /* initialise setting must have enough space to
1406                  * receive and respond to one request.
1407                  * svc_tcp_recvfrom will re-adjust if necessary
1408                  */
1409                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1410                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
1411                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
1412
1413                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1414                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1415                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1416                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1417         }
1418 }
1419
1420 void
1421 svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1422 {
1423         /*
1424          * The number of server threads has changed. Update
1425          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1426          */
1427         struct list_head *le;
1428
1429         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1430         list_for_each(le, &serv->sv_permsocks) {
1431                 struct svc_sock *svsk =
1432                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1433                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1434         }
1435         list_for_each(le, &serv->sv_tempsocks) {
1436                 struct svc_sock *svsk =
1437                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1438                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1439         }
1440         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1441 }
1442
1443 /*
1444  * Make sure that we don't have too many active connections.  If we
1445  * have, something must be dropped.
1446  *
1447  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
1448  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
1449  * attacker can easily beat that.
1450  *
1451  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
1452  * connections from the same IP first. But right now we don't even
1453  * record the client IP in svc_sock.
1454  */
1455 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
1456 {
1457         if (serv->sv_tmpcnt > (serv->sv_nrthreads+3)*20) {
1458                 struct svc_sock *svsk = NULL;
1459                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1460                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
1461                         if (net_ratelimit()) {
1462                                 /* Try to help the admin */
1463                                 printk(KERN_NOTICE "%s: too many open TCP "
1464                                        "sockets, consider increasing the "
1465                                        "number of nfsd threads\n",
1466                                        serv->sv_name);
1467                         }
1468                         /*
1469                          * Always select the oldest socket. It's not fair,
1470                          * but so is life
1471                          */
1472                         svsk = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
1473                                           struct svc_sock,
1474                                           sk_xprt.xpt_list);
1475                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1476                         svc_xprt_get(&svsk->sk_xprt);
1477                 }
1478                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1479
1480                 if (svsk) {
1481                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1482                         svc_xprt_put(&svsk->sk_xprt);
1483                 }
1484         }
1485 }
1486
1487 /*
1488  * Receive the next request on any socket.  This code is carefully
1489  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
1490  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
1491  */
1492 int
1493 svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
1494 {
1495         struct svc_sock         *svsk = NULL;
1496         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1497         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
1498         int                     len, i;
1499         int                     pages;
1500         struct xdr_buf          *arg;
1501         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1502
1503         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
1504                 rqstp, timeout);
1505
1506         if (rqstp->rq_sock)
1507                 printk(KERN_ERR
1508                         "svc_recv: service %p, socket not NULL!\n",
1509                          rqstp);
1510         if (waitqueue_active(&rqstp->rq_wait))
1511                 printk(KERN_ERR
1512                         "svc_recv: service %p, wait queue active!\n",
1513                          rqstp);
1514
1515
1516         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
1517         pages = (serv->sv_max_mesg + PAGE_SIZE) / PAGE_SIZE;
1518         for (i=0; i < pages ; i++)
1519                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
1520                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
1521                         if (!p)
1522                                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(500));
1523                         rqstp->rq_pages[i] = p;
1524                 }
1525         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
1526         BUG_ON(pages >= RPCSVC_MAXPAGES);
1527
1528         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
1529         arg = &rqstp->rq_arg;
1530         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
1531         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
1532         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
1533         arg->page_base = 0;
1534         /* save at least one page for response */
1535         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
1536         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
1537         arg->tail[0].iov_len = 0;
1538
1539         try_to_freeze();
1540         cond_resched();
1541         if (signalled())
1542                 return -EINTR;
1543
1544         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1545         if ((svsk = svc_sock_dequeue(pool)) != NULL) {
1546                 rqstp->rq_sock = svsk;
1547                 svc_xprt_get(&svsk->sk_xprt);
1548                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
1549                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &svsk->sk_xprt.xpt_reserved);
1550         } else {
1551                 /* No data pending. Go to sleep */
1552                 svc_thread_enqueue(pool, rqstp);
1553
1554                 /*
1555                  * We have to be able to interrupt this wait
1556                  * to bring down the daemons ...
1557                  */
1558                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1559                 add_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1560                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1561
1562                 schedule_timeout(timeout);
1563
1564                 try_to_freeze();
1565
1566                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1567                 remove_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1568
1569                 if (!(svsk = rqstp->rq_sock)) {
1570                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
1571                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1572                         dprintk("svc: server %p, no data yet\n", rqstp);
1573                         return signalled()? -EINTR : -EAGAIN;
1574                 }
1575         }
1576         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1577
1578         len = 0;
1579         if (test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags)) {
1580                 dprintk("svc_recv: found XPT_CLOSE\n");
1581                 svc_delete_xprt(&svsk->sk_xprt);
1582         } else if (test_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags)) {
1583                 struct svc_xprt *newxpt;
1584                 newxpt = svsk->sk_xprt.xpt_ops->xpo_accept(&svsk->sk_xprt);
1585                 if (newxpt) {
1586                         /*
1587                          * We know this module_get will succeed because the
1588                          * listener holds a reference too
1589                          */
1590                         __module_get(newxpt->xpt_class->xcl_owner);
1591                         svc_check_conn_limits(svsk->sk_xprt.xpt_server);
1592                         svc_xprt_received(newxpt);
1593                 }
1594                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1595         } else {
1596                 dprintk("svc: server %p, pool %u, socket %p, inuse=%d\n",
1597                         rqstp, pool->sp_id, svsk,
1598                         atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_ref.refcount));
1599                 len = svsk->sk_xprt.xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
1600                 dprintk("svc: got len=%d\n", len);
1601         }
1602
1603         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
1604         if (len == 0 || len == -EAGAIN) {
1605                 rqstp->rq_res.len = 0;
1606                 svc_sock_release(rqstp);
1607                 return -EAGAIN;
1608         }
1609         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1610         clear_bit(XPT_OLD, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1611
1612         rqstp->rq_secure = svc_port_is_privileged(svc_addr(rqstp));
1613         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
1614
1615         if (serv->sv_stats)
1616                 serv->sv_stats->netcnt++;
1617         return len;
1618 }
1619
1620 /*
1621  * Drop request
1622  */
1623 void
1624 svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
1625 {
1626         dprintk("svc: socket %p dropped request\n", rqstp->rq_sock);
1627         svc_sock_release(rqstp);
1628 }
1629
1630 /*
1631  * Return reply to client.
1632  */
1633 int
1634 svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
1635 {
1636         struct svc_xprt *xprt;
1637         int             len;
1638         struct xdr_buf  *xb;
1639
1640         xprt = rqstp->rq_xprt;
1641         if (!xprt)
1642                 return -EFAULT;
1643
1644         /* release the receive skb before sending the reply */
1645         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
1646
1647         /* calculate over-all length */
1648         xb = & rqstp->rq_res;
1649         xb->len = xb->head[0].iov_len +
1650                 xb->page_len +
1651                 xb->tail[0].iov_len;
1652
1653         /* Grab mutex to serialize outgoing data. */
1654         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
1655         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
1656                 len = -ENOTCONN;
1657         else
1658                 len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
1659         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
1660         svc_sock_release(rqstp);
1661
1662         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
1663                 return 0;
1664         return len;
1665 }
1666
1667 /*
1668  * Timer function to close old temporary sockets, using
1669  * a mark-and-sweep algorithm.
1670  */
1671 static void
1672 svc_age_temp_sockets(unsigned long closure)
1673 {
1674         struct svc_serv *serv = (struct svc_serv *)closure;
1675         struct svc_sock *svsk;
1676         struct list_head *le, *next;
1677         LIST_HEAD(to_be_aged);
1678
1679         dprintk("svc_age_temp_sockets\n");
1680
1681         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
1682                 /* busy, try again 1 sec later */
1683                 dprintk("svc_age_temp_sockets: busy\n");
1684                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
1685                 return;
1686         }
1687
1688         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
1689                 svsk = list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1690
1691                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1692                         continue;
1693                 if (atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_ref.refcount) > 1
1694                     || test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1695                         continue;
1696                 svc_xprt_get(&svsk->sk_xprt);
1697                 list_move(le, &to_be_aged);
1698                 set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1699                 set_bit(XPT_DETACHED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1700         }
1701         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1702
1703         while (!list_empty(&to_be_aged)) {
1704                 le = to_be_aged.next;
1705                 /* fiddling the sk_xprt.xpt_list node is safe 'cos we're XPT_DETACHED */
1706                 list_del_init(le);
1707                 svsk = list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1708
1709                 dprintk("queuing svsk %p for closing, %lu seconds old\n",
1710                         svsk, get_seconds() - svsk->sk_lastrecv);
1711
1712                 /* a thread will dequeue and close it soon */
1713                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1714                 svc_xprt_put(&svsk->sk_xprt);
1715         }
1716
1717         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
1718 }
1719
1720 /*
1721  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1722  * XXX: May want to setsockopt SO_SNDBUF and SO_RCVBUF.
1723  */
1724 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *serv,
1725                                                 struct socket *sock,
1726                                                 int *errp, int flags)
1727 {
1728         struct svc_sock *svsk;
1729         struct sock     *inet;
1730         int             pmap_register = !(flags & SVC_SOCK_ANONYMOUS);
1731         int             is_temporary = flags & SVC_SOCK_TEMPORARY;
1732
1733         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1734         if (!(svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL))) {
1735                 *errp = -ENOMEM;
1736                 return NULL;
1737         }
1738
1739         inet = sock->sk;
1740
1741         /* Register socket with portmapper */
1742         if (*errp >= 0 && pmap_register)
1743                 *errp = svc_register(serv, inet->sk_protocol,
1744                                      ntohs(inet_sk(inet)->sport));
1745
1746         if (*errp < 0) {
1747                 kfree(svsk);
1748                 return NULL;
1749         }
1750
1751         set_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1752         inet->sk_user_data = svsk;
1753         svsk->sk_sock = sock;
1754         svsk->sk_sk = inet;
1755         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1756         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1757         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1758         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1759         spin_lock_init(&svsk->sk_lock);
1760         INIT_LIST_HEAD(&svsk->sk_deferred);
1761
1762         /* Initialize the socket */
1763         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1764                 svc_udp_init(svsk, serv);
1765         else
1766                 svc_tcp_init(svsk, serv);
1767
1768         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1769         if (is_temporary) {
1770                 set_bit(XPT_TEMP, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1771                 list_add(&svsk->sk_xprt.xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
1772                 serv->sv_tmpcnt++;
1773                 if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
1774                         /* setup timer to age temp sockets */
1775                         setup_timer(&serv->sv_temptimer, svc_age_temp_sockets,
1776                                         (unsigned long)serv);
1777                         mod_timer(&serv->sv_temptimer,
1778                                         jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
1779                 }
1780         } else {
1781                 clear_bit(XPT_TEMP, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1782                 list_add(&svsk->sk_xprt.xpt_list, &serv->sv_permsocks);
1783         }
1784         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1785
1786         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p)\n",
1787                                 svsk, svsk->sk_sk);
1788
1789         return svsk;
1790 }
1791
1792 int svc_addsock(struct svc_serv *serv,
1793                 int fd,
1794                 char *name_return,
1795                 int *proto)
1796 {
1797         int err = 0;
1798         struct socket *so = sockfd_lookup(fd, &err);
1799         struct svc_sock *svsk = NULL;
1800
1801         if (!so)
1802                 return err;
1803         if (so->sk->sk_family != AF_INET)
1804                 err =  -EAFNOSUPPORT;
1805         else if (so->sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP &&
1806             so->sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP)
1807                 err =  -EPROTONOSUPPORT;
1808         else if (so->state > SS_UNCONNECTED)
1809                 err = -EISCONN;
1810         else {
1811                 svsk = svc_setup_socket(serv, so, &err, SVC_SOCK_DEFAULTS);
1812                 if (svsk) {
1813                         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1814                         err = 0;
1815                 }
1816         }
1817         if (err) {
1818                 sockfd_put(so);
1819                 return err;
1820         }
1821         if (proto) *proto = so->sk->sk_protocol;
1822         return one_sock_name(name_return, svsk);
1823 }
1824 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_addsock);
1825
1826 /*
1827  * Create socket for RPC service.
1828  */
1829 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1830                                           int protocol,
1831                                           struct sockaddr *sin, int len,
1832                                           int flags)
1833 {
1834         struct svc_sock *svsk;
1835         struct socket   *sock;
1836         int             error;
1837         int             type;
1838         char            buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
1839
1840         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %s)\n",
1841                         serv->sv_program->pg_name, protocol,
1842                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1843
1844         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1845                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1846                                 "sockets supported\n");
1847                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1848         }
1849         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1850
1851         error = sock_create_kern(sin->sa_family, type, protocol, &sock);
1852         if (error < 0)
1853                 return ERR_PTR(error);
1854
1855         svc_reclassify_socket(sock);
1856
1857         if (type == SOCK_STREAM)
1858                 sock->sk->sk_reuse = 1;         /* allow address reuse */
1859         error = kernel_bind(sock, sin, len);
1860         if (error < 0)
1861                 goto bummer;
1862
1863         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1864                 if ((error = kernel_listen(sock, 64)) < 0)
1865                         goto bummer;
1866         }
1867
1868         if ((svsk = svc_setup_socket(serv, sock, &error, flags)) != NULL) {
1869                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1870                 return (struct svc_xprt *)svsk;
1871         }
1872
1873 bummer:
1874         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1875         sock_release(sock);
1876         return ERR_PTR(error);
1877 }
1878
1879 /*
1880  * Detach the svc_sock from the socket so that no
1881  * more callbacks occur.
1882  */
1883 static void svc_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1884 {
1885         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1886         struct sock *sk = svsk->sk_sk;
1887
1888         dprintk("svc: svc_sock_detach(%p)\n", svsk);
1889
1890         /* put back the old socket callbacks */
1891         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1892         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1893         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1894 }
1895
1896 /*
1897  * Free the svc_sock's socket resources and the svc_sock itself.
1898  */
1899 static void svc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1900 {
1901         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1902         dprintk("svc: svc_sock_free(%p)\n", svsk);
1903
1904         if (svsk->sk_info_authunix != NULL)
1905                 svcauth_unix_info_release(svsk->sk_info_authunix);
1906         if (svsk->sk_sock->file)
1907                 sockfd_put(svsk->sk_sock);
1908         else
1909                 sock_release(svsk->sk_sock);
1910         kfree(svsk);
1911 }
1912
1913 /*
1914  * Remove a dead transport
1915  */
1916 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1917 {
1918         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
1919
1920         dprintk("svc: svc_delete_xprt(%p)\n", xprt);
1921         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
1922
1923         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1924         if (!test_and_set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags))
1925                 list_del_init(&xprt->xpt_list);
1926         /*
1927          * We used to delete the transport from whichever list
1928          * it's sk_xprt.xpt_ready node was on, but we don't actually
1929          * need to.  This is because the only time we're called
1930          * while still attached to a queue, the queue itself
1931          * is about to be destroyed (in svc_destroy).
1932          */
1933         if (!test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1934                 BUG_ON(atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount) < 2);
1935                 if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
1936                         serv->sv_tmpcnt--;
1937                 svc_xprt_put(xprt);
1938         }
1939         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1940 }
1941
1942 static void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1943 {
1944         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1945         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
1946                 /* someone else will have to effect the close */
1947                 return;
1948
1949         svc_xprt_get(xprt);
1950         svc_delete_xprt(xprt);
1951         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
1952         svc_xprt_put(xprt);
1953 }
1954
1955 void svc_close_all(struct list_head *xprt_list)
1956 {
1957         struct svc_xprt *xprt;
1958         struct svc_xprt *tmp;
1959
1960         list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, xprt_list, xpt_list) {
1961                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1962                 if (test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
1963                         /* Waiting to be processed, but no threads left,
1964                          * So just remove it from the waiting list
1965                          */
1966                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
1967                         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
1968                 }
1969                 svc_close_xprt(xprt);
1970         }
1971 }
1972
1973 /*
1974  * Handle defer and revisit of requests
1975  */
1976
1977 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1978 {
1979         struct svc_deferred_req *dr = container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1980         struct svc_sock *svsk;
1981
1982         if (too_many) {
1983                 svc_xprt_put(&dr->svsk->sk_xprt);
1984                 kfree(dr);
1985                 return;
1986         }
1987         dprintk("revisit queued\n");
1988         svsk = dr->svsk;
1989         dr->svsk = NULL;
1990         spin_lock(&svsk->sk_lock);
1991         list_add(&dr->handle.recent, &svsk->sk_deferred);
1992         spin_unlock(&svsk->sk_lock);
1993         set_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1994         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1995         svc_xprt_put(&svsk->sk_xprt);
1996 }
1997
1998 static struct cache_deferred_req *
1999 svc_defer(struct cache_req *req)
2000 {
2001         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
2002         int size = sizeof(struct svc_deferred_req) + (rqstp->rq_arg.len);
2003         struct svc_deferred_req *dr;
2004
2005         if (rqstp->rq_arg.page_len)
2006                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
2007         if (rqstp->rq_deferred) {
2008                 dr = rqstp->rq_deferred;
2009                 rqstp->rq_deferred = NULL;
2010         } else {
2011                 int skip  = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
2012                 /* FIXME maybe discard if size too large */
2013                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2014                 if (dr == NULL)
2015                         return NULL;
2016
2017                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
2018                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
2019                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
2020                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
2021                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
2022                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
2023                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base-skip, dr->argslen<<2);
2024         }
2025         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
2026         dr->svsk = rqstp->rq_sock;
2027
2028         dr->handle.revisit = svc_revisit;
2029         return &dr->handle;
2030 }
2031
2032 /*
2033  * recv data from a deferred request into an active one
2034  */
2035 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
2036 {
2037         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
2038
2039         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args;
2040         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = dr->argslen<<2;
2041         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
2042         rqstp->rq_arg.len = dr->argslen<<2;
2043         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
2044         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
2045         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
2046         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
2047         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
2048         return dr->argslen<<2;
2049 }
2050
2051
2052 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_sock *svsk)
2053 {
2054         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
2055
2056         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
2057                 return NULL;
2058         spin_lock(&svsk->sk_lock);
2059         clear_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
2060         if (!list_empty(&svsk->sk_deferred)) {
2061                 dr = list_entry(svsk->sk_deferred.next,
2062                                 struct svc_deferred_req,
2063                                 handle.recent);
2064                 list_del_init(&dr->handle.recent);
2065                 set_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
2066         }
2067         spin_unlock(&svsk->sk_lock);
2068         return dr;
2069 }