svc: Change svc_sock_received to svc_xprt_received and export it
[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         svc_xprt_received(&newsvsk->sk_xprt);
1110
1111         if (serv->sv_stats)
1112                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
1113
1114         return &newsvsk->sk_xprt;
1115
1116 failed:
1117         sock_release(newsock);
1118         return NULL;
1119 }
1120
1121 /*
1122  * Receive data from a TCP socket.
1123  */
1124 static int
1125 svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
1126 {
1127         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
1128         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1129         int             len;
1130         struct kvec *vec;
1131         int pnum, vlen;
1132
1133         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
1134                 svsk, test_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1135                 test_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1136                 test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
1137
1138         if ((rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(svsk))) {
1139                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1140                 return svc_deferred_recv(rqstp);
1141         }
1142
1143         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1144                 /* sndbuf needs to have room for one request
1145                  * per thread, otherwise we can stall even when the
1146                  * network isn't a bottleneck.
1147                  *
1148                  * We count all threads rather than threads in a
1149                  * particular pool, which provides an upper bound
1150                  * on the number of threads which will access the socket.
1151                  *
1152                  * rcvbuf just needs to be able to hold a few requests.
1153                  * Normally they will be removed from the queue
1154                  * as soon a a complete request arrives.
1155                  */
1156                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1157                                     (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
1158                                     3 * serv->sv_max_mesg);
1159
1160         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1161
1162         /* Receive data. If we haven't got the record length yet, get
1163          * the next four bytes. Otherwise try to gobble up as much as
1164          * possible up to the complete record length.
1165          */
1166         if (svsk->sk_tcplen < 4) {
1167                 unsigned long   want = 4 - svsk->sk_tcplen;
1168                 struct kvec     iov;
1169
1170                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
1171                 iov.iov_len  = want;
1172                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
1173                         goto error;
1174                 svsk->sk_tcplen += len;
1175
1176                 if (len < want) {
1177                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record length (%d of %lu)\n",
1178                                 len, want);
1179                         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1180                         return -EAGAIN; /* record header not complete */
1181                 }
1182
1183                 svsk->sk_reclen = ntohl(svsk->sk_reclen);
1184                 if (!(svsk->sk_reclen & 0x80000000)) {
1185                         /* FIXME: technically, a record can be fragmented,
1186                          *  and non-terminal fragments will not have the top
1187                          *  bit set in the fragment length header.
1188                          *  But apparently no known nfs clients send fragmented
1189                          *  records. */
1190                         if (net_ratelimit())
1191                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx"
1192                                        " (non-terminal)\n",
1193                                        (unsigned long) svsk->sk_reclen);
1194                         goto err_delete;
1195                 }
1196                 svsk->sk_reclen &= 0x7fffffff;
1197                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svsk->sk_reclen);
1198                 if (svsk->sk_reclen > serv->sv_max_mesg) {
1199                         if (net_ratelimit())
1200                                 printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx"
1201                                        " (large)\n",
1202                                        (unsigned long) svsk->sk_reclen);
1203                         goto err_delete;
1204                 }
1205         }
1206
1207         /* Check whether enough data is available */
1208         len = svc_recv_available(svsk);
1209         if (len < 0)
1210                 goto error;
1211
1212         if (len < svsk->sk_reclen) {
1213                 dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
1214                         len, svsk->sk_reclen);
1215                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1216                 return -EAGAIN; /* record not complete */
1217         }
1218         len = svsk->sk_reclen;
1219         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1220
1221         vec = rqstp->rq_vec;
1222         vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
1223         vlen = PAGE_SIZE;
1224         pnum = 1;
1225         while (vlen < len) {
1226                 vec[pnum].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[pnum]);
1227                 vec[pnum].iov_len = PAGE_SIZE;
1228                 pnum++;
1229                 vlen += PAGE_SIZE;
1230         }
1231         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[pnum];
1232
1233         /* Now receive data */
1234         len = svc_recvfrom(rqstp, vec, pnum, len);
1235         if (len < 0)
1236                 goto error;
1237
1238         dprintk("svc: TCP complete record (%d bytes)\n", len);
1239         rqstp->rq_arg.len = len;
1240         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
1241         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1242                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
1243                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1244         } else {
1245                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1246         }
1247
1248         rqstp->rq_xprt_ctxt   = NULL;
1249         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1250
1251         /* Reset TCP read info */
1252         svsk->sk_reclen = 0;
1253         svsk->sk_tcplen = 0;
1254
1255         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1256         if (serv->sv_stats)
1257                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1258
1259         return len;
1260
1261  err_delete:
1262         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1263         return -EAGAIN;
1264
1265  error:
1266         if (len == -EAGAIN) {
1267                 dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
1268                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1269         } else {
1270                 printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
1271                        svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_name, -len);
1272                 goto err_delete;
1273         }
1274
1275         return len;
1276 }
1277
1278 /*
1279  * Send out data on TCP socket.
1280  */
1281 static int
1282 svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1283 {
1284         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
1285         int sent;
1286         __be32 reclen;
1287
1288         /* Set up the first element of the reply kvec.
1289          * Any other kvecs that may be in use have been taken
1290          * care of by the server implementation itself.
1291          */
1292         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
1293         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
1294
1295         if (test_bit(XPT_DEAD, &rqstp->rq_sock->sk_xprt.xpt_flags))
1296                 return -ENOTCONN;
1297
1298         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
1299         if (sent != xbufp->len) {
1300                 printk(KERN_NOTICE "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes - shutting down socket\n",
1301                        rqstp->rq_sock->sk_xprt.xpt_server->sv_name,
1302                        (sent<0)?"got error":"sent only",
1303                        sent, xbufp->len);
1304                 set_bit(XPT_CLOSE, &rqstp->rq_sock->sk_xprt.xpt_flags);
1305                 svc_xprt_enqueue(rqstp->rq_xprt);
1306                 sent = -EAGAIN;
1307         }
1308         return sent;
1309 }
1310
1311 /*
1312  * Setup response header. TCP has a 4B record length field.
1313  */
1314 static void svc_tcp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
1315 {
1316         struct kvec *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1317
1318         /* tcp needs a space for the record length... */
1319         svc_putnl(resv, 0);
1320 }
1321
1322 static int svc_tcp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
1323 {
1324         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1325         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1326         int required;
1327         int wspace;
1328
1329         /*
1330          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
1331          * sock space.
1332          */
1333         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
1334         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
1335         wspace = sk_stream_wspace(svsk->sk_sk);
1336
1337         if (wspace < sk_stream_min_wspace(svsk->sk_sk))
1338                 return 0;
1339         if (required * 2 > wspace)
1340                 return 0;
1341
1342         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
1343         return 1;
1344 }
1345
1346 static struct svc_xprt *svc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1347                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1348                                        int flags)
1349 {
1350         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, sa, salen, flags);
1351 }
1352
1353 static struct svc_xprt_ops svc_tcp_ops = {
1354         .xpo_create = svc_tcp_create,
1355         .xpo_recvfrom = svc_tcp_recvfrom,
1356         .xpo_sendto = svc_tcp_sendto,
1357         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
1358         .xpo_detach = svc_sock_detach,
1359         .xpo_free = svc_sock_free,
1360         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1361         .xpo_has_wspace = svc_tcp_has_wspace,
1362         .xpo_accept = svc_tcp_accept,
1363 };
1364
1365 static struct svc_xprt_class svc_tcp_class = {
1366         .xcl_name = "tcp",
1367         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1368         .xcl_ops = &svc_tcp_ops,
1369         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1370 };
1371
1372 void svc_init_xprt_sock(void)
1373 {
1374         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1375         svc_reg_xprt_class(&svc_udp_class);
1376 }
1377
1378 void svc_cleanup_xprt_sock(void)
1379 {
1380         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1381         svc_unreg_xprt_class(&svc_udp_class);
1382 }
1383
1384 static void svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
1385 {
1386         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1387         struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
1388
1389         svc_xprt_init(&svc_tcp_class, &svsk->sk_xprt, serv);
1390
1391         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1392                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1393                 set_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1394                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1395                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1396         } else {
1397                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1398                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1399                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_data_ready;
1400                 sk->sk_write_space = svc_write_space;
1401
1402                 svsk->sk_reclen = 0;
1403                 svsk->sk_tcplen = 0;
1404
1405                 tp->nonagle = 1;        /* disable Nagle's algorithm */
1406
1407                 /* initialise setting must have enough space to
1408                  * receive and respond to one request.
1409                  * svc_tcp_recvfrom will re-adjust if necessary
1410                  */
1411                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1412                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
1413                                     3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
1414
1415                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1416                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1417                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1418                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1419         }
1420 }
1421
1422 void
1423 svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1424 {
1425         /*
1426          * The number of server threads has changed. Update
1427          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1428          */
1429         struct list_head *le;
1430
1431         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1432         list_for_each(le, &serv->sv_permsocks) {
1433                 struct svc_sock *svsk =
1434                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1435                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1436         }
1437         list_for_each(le, &serv->sv_tempsocks) {
1438                 struct svc_sock *svsk =
1439                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1440                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1441         }
1442         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1443 }
1444
1445 /*
1446  * Make sure that we don't have too many active connections.  If we
1447  * have, something must be dropped.
1448  *
1449  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
1450  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
1451  * attacker can easily beat that.
1452  *
1453  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
1454  * connections from the same IP first. But right now we don't even
1455  * record the client IP in svc_sock.
1456  */
1457 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
1458 {
1459         if (serv->sv_tmpcnt > (serv->sv_nrthreads+3)*20) {
1460                 struct svc_sock *svsk = NULL;
1461                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1462                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
1463                         if (net_ratelimit()) {
1464                                 /* Try to help the admin */
1465                                 printk(KERN_NOTICE "%s: too many open TCP "
1466                                        "sockets, consider increasing the "
1467                                        "number of nfsd threads\n",
1468                                        serv->sv_name);
1469                         }
1470                         /*
1471                          * Always select the oldest socket. It's not fair,
1472                          * but so is life
1473                          */
1474                         svsk = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
1475                                           struct svc_sock,
1476                                           sk_xprt.xpt_list);
1477                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1478                         svc_xprt_get(&svsk->sk_xprt);
1479                 }
1480                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1481
1482                 if (svsk) {
1483                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1484                         svc_xprt_put(&svsk->sk_xprt);
1485                 }
1486         }
1487 }
1488
1489 /*
1490  * Receive the next request on any socket.  This code is carefully
1491  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
1492  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
1493  */
1494 int
1495 svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
1496 {
1497         struct svc_sock         *svsk = NULL;
1498         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1499         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
1500         int                     len, i;
1501         int                     pages;
1502         struct xdr_buf          *arg;
1503         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1504
1505         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
1506                 rqstp, timeout);
1507
1508         if (rqstp->rq_sock)
1509                 printk(KERN_ERR
1510                         "svc_recv: service %p, socket not NULL!\n",
1511                          rqstp);
1512         if (waitqueue_active(&rqstp->rq_wait))
1513                 printk(KERN_ERR
1514                         "svc_recv: service %p, wait queue active!\n",
1515                          rqstp);
1516
1517
1518         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
1519         pages = (serv->sv_max_mesg + PAGE_SIZE) / PAGE_SIZE;
1520         for (i=0; i < pages ; i++)
1521                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
1522                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
1523                         if (!p)
1524                                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(500));
1525                         rqstp->rq_pages[i] = p;
1526                 }
1527         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
1528         BUG_ON(pages >= RPCSVC_MAXPAGES);
1529
1530         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
1531         arg = &rqstp->rq_arg;
1532         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
1533         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
1534         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
1535         arg->page_base = 0;
1536         /* save at least one page for response */
1537         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
1538         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
1539         arg->tail[0].iov_len = 0;
1540
1541         try_to_freeze();
1542         cond_resched();
1543         if (signalled())
1544                 return -EINTR;
1545
1546         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1547         if ((svsk = svc_sock_dequeue(pool)) != NULL) {
1548                 rqstp->rq_sock = svsk;
1549                 svc_xprt_get(&svsk->sk_xprt);
1550                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
1551                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &svsk->sk_xprt.xpt_reserved);
1552         } else {
1553                 /* No data pending. Go to sleep */
1554                 svc_thread_enqueue(pool, rqstp);
1555
1556                 /*
1557                  * We have to be able to interrupt this wait
1558                  * to bring down the daemons ...
1559                  */
1560                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1561                 add_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1562                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1563
1564                 schedule_timeout(timeout);
1565
1566                 try_to_freeze();
1567
1568                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1569                 remove_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1570
1571                 if (!(svsk = rqstp->rq_sock)) {
1572                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
1573                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1574                         dprintk("svc: server %p, no data yet\n", rqstp);
1575                         return signalled()? -EINTR : -EAGAIN;
1576                 }
1577         }
1578         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1579
1580         len = 0;
1581         if (test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags)) {
1582                 dprintk("svc_recv: found XPT_CLOSE\n");
1583                 svc_delete_xprt(&svsk->sk_xprt);
1584         } else if (test_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags)) {
1585                 struct svc_xprt *newxpt;
1586                 newxpt = svsk->sk_xprt.xpt_ops->xpo_accept(&svsk->sk_xprt);
1587                 if (newxpt) {
1588                         /*
1589                          * We know this module_get will succeed because the
1590                          * listener holds a reference too
1591                          */
1592                         __module_get(newxpt->xpt_class->xcl_owner);
1593                         svc_check_conn_limits(svsk->sk_xprt.xpt_server);
1594                 }
1595                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1596         } else {
1597                 dprintk("svc: server %p, pool %u, socket %p, inuse=%d\n",
1598                         rqstp, pool->sp_id, svsk,
1599                         atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_ref.refcount));
1600                 len = svsk->sk_xprt.xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
1601                 dprintk("svc: got len=%d\n", len);
1602         }
1603
1604         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
1605         if (len == 0 || len == -EAGAIN) {
1606                 rqstp->rq_res.len = 0;
1607                 svc_sock_release(rqstp);
1608                 return -EAGAIN;
1609         }
1610         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1611         clear_bit(XPT_OLD, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1612
1613         rqstp->rq_secure = svc_port_is_privileged(svc_addr(rqstp));
1614         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
1615
1616         if (serv->sv_stats)
1617                 serv->sv_stats->netcnt++;
1618         return len;
1619 }
1620
1621 /*
1622  * Drop request
1623  */
1624 void
1625 svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
1626 {
1627         dprintk("svc: socket %p dropped request\n", rqstp->rq_sock);
1628         svc_sock_release(rqstp);
1629 }
1630
1631 /*
1632  * Return reply to client.
1633  */
1634 int
1635 svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
1636 {
1637         struct svc_xprt *xprt;
1638         int             len;
1639         struct xdr_buf  *xb;
1640
1641         xprt = rqstp->rq_xprt;
1642         if (!xprt)
1643                 return -EFAULT;
1644
1645         /* release the receive skb before sending the reply */
1646         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
1647
1648         /* calculate over-all length */
1649         xb = & rqstp->rq_res;
1650         xb->len = xb->head[0].iov_len +
1651                 xb->page_len +
1652                 xb->tail[0].iov_len;
1653
1654         /* Grab mutex to serialize outgoing data. */
1655         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
1656         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
1657                 len = -ENOTCONN;
1658         else
1659                 len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
1660         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
1661         svc_sock_release(rqstp);
1662
1663         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
1664                 return 0;
1665         return len;
1666 }
1667
1668 /*
1669  * Timer function to close old temporary sockets, using
1670  * a mark-and-sweep algorithm.
1671  */
1672 static void
1673 svc_age_temp_sockets(unsigned long closure)
1674 {
1675         struct svc_serv *serv = (struct svc_serv *)closure;
1676         struct svc_sock *svsk;
1677         struct list_head *le, *next;
1678         LIST_HEAD(to_be_aged);
1679
1680         dprintk("svc_age_temp_sockets\n");
1681
1682         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
1683                 /* busy, try again 1 sec later */
1684                 dprintk("svc_age_temp_sockets: busy\n");
1685                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
1686                 return;
1687         }
1688
1689         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
1690                 svsk = list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1691
1692                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1693                         continue;
1694                 if (atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_ref.refcount) > 1
1695                     || test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1696                         continue;
1697                 svc_xprt_get(&svsk->sk_xprt);
1698                 list_move(le, &to_be_aged);
1699                 set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1700                 set_bit(XPT_DETACHED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1701         }
1702         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1703
1704         while (!list_empty(&to_be_aged)) {
1705                 le = to_be_aged.next;
1706                 /* fiddling the sk_xprt.xpt_list node is safe 'cos we're XPT_DETACHED */
1707                 list_del_init(le);
1708                 svsk = list_entry(le, struct svc_sock, sk_xprt.xpt_list);
1709
1710                 dprintk("queuing svsk %p for closing, %lu seconds old\n",
1711                         svsk, get_seconds() - svsk->sk_lastrecv);
1712
1713                 /* a thread will dequeue and close it soon */
1714                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1715                 svc_xprt_put(&svsk->sk_xprt);
1716         }
1717
1718         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
1719 }
1720
1721 /*
1722  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1723  * XXX: May want to setsockopt SO_SNDBUF and SO_RCVBUF.
1724  */
1725 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *serv,
1726                                                 struct socket *sock,
1727                                                 int *errp, int flags)
1728 {
1729         struct svc_sock *svsk;
1730         struct sock     *inet;
1731         int             pmap_register = !(flags & SVC_SOCK_ANONYMOUS);
1732         int             is_temporary = flags & SVC_SOCK_TEMPORARY;
1733
1734         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1735         if (!(svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL))) {
1736                 *errp = -ENOMEM;
1737                 return NULL;
1738         }
1739
1740         inet = sock->sk;
1741
1742         /* Register socket with portmapper */
1743         if (*errp >= 0 && pmap_register)
1744                 *errp = svc_register(serv, inet->sk_protocol,
1745                                      ntohs(inet_sk(inet)->sport));
1746
1747         if (*errp < 0) {
1748                 kfree(svsk);
1749                 return NULL;
1750         }
1751
1752         set_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1753         inet->sk_user_data = svsk;
1754         svsk->sk_sock = sock;
1755         svsk->sk_sk = inet;
1756         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1757         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1758         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1759         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1760         spin_lock_init(&svsk->sk_lock);
1761         INIT_LIST_HEAD(&svsk->sk_deferred);
1762
1763         /* Initialize the socket */
1764         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1765                 svc_udp_init(svsk, serv);
1766         else
1767                 svc_tcp_init(svsk, serv);
1768
1769         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1770         if (is_temporary) {
1771                 set_bit(XPT_TEMP, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1772                 list_add(&svsk->sk_xprt.xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
1773                 serv->sv_tmpcnt++;
1774                 if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
1775                         /* setup timer to age temp sockets */
1776                         setup_timer(&serv->sv_temptimer, svc_age_temp_sockets,
1777                                         (unsigned long)serv);
1778                         mod_timer(&serv->sv_temptimer,
1779                                         jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
1780                 }
1781         } else {
1782                 clear_bit(XPT_TEMP, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1783                 list_add(&svsk->sk_xprt.xpt_list, &serv->sv_permsocks);
1784         }
1785         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1786
1787         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p)\n",
1788                                 svsk, svsk->sk_sk);
1789
1790         return svsk;
1791 }
1792
1793 int svc_addsock(struct svc_serv *serv,
1794                 int fd,
1795                 char *name_return,
1796                 int *proto)
1797 {
1798         int err = 0;
1799         struct socket *so = sockfd_lookup(fd, &err);
1800         struct svc_sock *svsk = NULL;
1801
1802         if (!so)
1803                 return err;
1804         if (so->sk->sk_family != AF_INET)
1805                 err =  -EAFNOSUPPORT;
1806         else if (so->sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP &&
1807             so->sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP)
1808                 err =  -EPROTONOSUPPORT;
1809         else if (so->state > SS_UNCONNECTED)
1810                 err = -EISCONN;
1811         else {
1812                 svsk = svc_setup_socket(serv, so, &err, SVC_SOCK_DEFAULTS);
1813                 if (svsk) {
1814                         svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1815                         err = 0;
1816                 }
1817         }
1818         if (err) {
1819                 sockfd_put(so);
1820                 return err;
1821         }
1822         if (proto) *proto = so->sk->sk_protocol;
1823         return one_sock_name(name_return, svsk);
1824 }
1825 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_addsock);
1826
1827 /*
1828  * Create socket for RPC service.
1829  */
1830 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1831                                           int protocol,
1832                                           struct sockaddr *sin, int len,
1833                                           int flags)
1834 {
1835         struct svc_sock *svsk;
1836         struct socket   *sock;
1837         int             error;
1838         int             type;
1839         char            buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
1840
1841         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %s)\n",
1842                         serv->sv_program->pg_name, protocol,
1843                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1844
1845         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1846                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1847                                 "sockets supported\n");
1848                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1849         }
1850         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1851
1852         error = sock_create_kern(sin->sa_family, type, protocol, &sock);
1853         if (error < 0)
1854                 return ERR_PTR(error);
1855
1856         svc_reclassify_socket(sock);
1857
1858         if (type == SOCK_STREAM)
1859                 sock->sk->sk_reuse = 1;         /* allow address reuse */
1860         error = kernel_bind(sock, sin, len);
1861         if (error < 0)
1862                 goto bummer;
1863
1864         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1865                 if ((error = kernel_listen(sock, 64)) < 0)
1866                         goto bummer;
1867         }
1868
1869         if ((svsk = svc_setup_socket(serv, sock, &error, flags)) != NULL) {
1870                 svc_xprt_received(&svsk->sk_xprt);
1871                 return (struct svc_xprt *)svsk;
1872         }
1873
1874 bummer:
1875         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1876         sock_release(sock);
1877         return ERR_PTR(error);
1878 }
1879
1880 /*
1881  * Detach the svc_sock from the socket so that no
1882  * more callbacks occur.
1883  */
1884 static void svc_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1885 {
1886         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1887         struct sock *sk = svsk->sk_sk;
1888
1889         dprintk("svc: svc_sock_detach(%p)\n", svsk);
1890
1891         /* put back the old socket callbacks */
1892         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1893         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1894         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1895 }
1896
1897 /*
1898  * Free the svc_sock's socket resources and the svc_sock itself.
1899  */
1900 static void svc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1901 {
1902         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1903         dprintk("svc: svc_sock_free(%p)\n", svsk);
1904
1905         if (svsk->sk_info_authunix != NULL)
1906                 svcauth_unix_info_release(svsk->sk_info_authunix);
1907         if (svsk->sk_sock->file)
1908                 sockfd_put(svsk->sk_sock);
1909         else
1910                 sock_release(svsk->sk_sock);
1911         kfree(svsk);
1912 }
1913
1914 /*
1915  * Remove a dead transport
1916  */
1917 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1918 {
1919         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
1920
1921         dprintk("svc: svc_delete_xprt(%p)\n", xprt);
1922         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
1923
1924         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1925         if (!test_and_set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags))
1926                 list_del_init(&xprt->xpt_list);
1927         /*
1928          * We used to delete the transport from whichever list
1929          * it's sk_xprt.xpt_ready node was on, but we don't actually
1930          * need to.  This is because the only time we're called
1931          * while still attached to a queue, the queue itself
1932          * is about to be destroyed (in svc_destroy).
1933          */
1934         if (!test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1935                 BUG_ON(atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount) < 2);
1936                 if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
1937                         serv->sv_tmpcnt--;
1938                 svc_xprt_put(xprt);
1939         }
1940         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1941 }
1942
1943 static void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1944 {
1945         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1946         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
1947                 /* someone else will have to effect the close */
1948                 return;
1949
1950         svc_xprt_get(xprt);
1951         svc_delete_xprt(xprt);
1952         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
1953         svc_xprt_put(xprt);
1954 }
1955
1956 void svc_close_all(struct list_head *xprt_list)
1957 {
1958         struct svc_xprt *xprt;
1959         struct svc_xprt *tmp;
1960
1961         list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, xprt_list, xpt_list) {
1962                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1963                 if (test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
1964                         /* Waiting to be processed, but no threads left,
1965                          * So just remove it from the waiting list
1966                          */
1967                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
1968                         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
1969                 }
1970                 svc_close_xprt(xprt);
1971         }
1972 }
1973
1974 /*
1975  * Handle defer and revisit of requests
1976  */
1977
1978 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1979 {
1980         struct svc_deferred_req *dr = container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1981         struct svc_sock *svsk;
1982
1983         if (too_many) {
1984                 svc_xprt_put(&dr->svsk->sk_xprt);
1985                 kfree(dr);
1986                 return;
1987         }
1988         dprintk("revisit queued\n");
1989         svsk = dr->svsk;
1990         dr->svsk = NULL;
1991         spin_lock(&svsk->sk_lock);
1992         list_add(&dr->handle.recent, &svsk->sk_deferred);
1993         spin_unlock(&svsk->sk_lock);
1994         set_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1995         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
1996         svc_xprt_put(&svsk->sk_xprt);
1997 }
1998
1999 static struct cache_deferred_req *
2000 svc_defer(struct cache_req *req)
2001 {
2002         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
2003         int size = sizeof(struct svc_deferred_req) + (rqstp->rq_arg.len);
2004         struct svc_deferred_req *dr;
2005
2006         if (rqstp->rq_arg.page_len)
2007                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
2008         if (rqstp->rq_deferred) {
2009                 dr = rqstp->rq_deferred;
2010                 rqstp->rq_deferred = NULL;
2011         } else {
2012                 int skip  = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
2013                 /* FIXME maybe discard if size too large */
2014                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2015                 if (dr == NULL)
2016                         return NULL;
2017
2018                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
2019                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
2020                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
2021                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
2022                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
2023                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
2024                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base-skip, dr->argslen<<2);
2025         }
2026         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
2027         dr->svsk = rqstp->rq_sock;
2028
2029         dr->handle.revisit = svc_revisit;
2030         return &dr->handle;
2031 }
2032
2033 /*
2034  * recv data from a deferred request into an active one
2035  */
2036 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
2037 {
2038         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
2039
2040         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args;
2041         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = dr->argslen<<2;
2042         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
2043         rqstp->rq_arg.len = dr->argslen<<2;
2044         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
2045         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
2046         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
2047         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
2048         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
2049         return dr->argslen<<2;
2050 }
2051
2052
2053 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_sock *svsk)
2054 {
2055         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
2056
2057         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
2058                 return NULL;
2059         spin_lock(&svsk->sk_lock);
2060         clear_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
2061         if (!list_empty(&svsk->sk_deferred)) {
2062                 dr = list_entry(svsk->sk_deferred.next,
2063                                 struct svc_deferred_req,
2064                                 handle.recent);
2065                 list_del_init(&dr->handle.recent);
2066                 set_bit(XPT_DEFERRED, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
2067         }
2068         spin_unlock(&svsk->sk_lock);
2069         return dr;
2070 }