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