patch-2_6_7-vs1_9_1_12
[linux-2.6.git] / 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_sock_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/sched.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/fcntl.h>
25 #include <linux/net.h>
26 #include <linux/in.h>
27 #include <linux/inet.h>
28 #include <linux/udp.h>
29 #include <linux/tcp.h>
30 #include <linux/unistd.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/netdevice.h>
33 #include <linux/skbuff.h>
34 #include <linux/suspend.h>
35 #include <net/sock.h>
36 #include <net/checksum.h>
37 #include <net/ip.h>
38 #include <net/tcp.h>
39 #include <asm/uaccess.h>
40 #include <asm/ioctls.h>
41
42 #include <linux/sunrpc/types.h>
43 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
44 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
45 #include <linux/sunrpc/stats.h>
46
47 /* SMP locking strategy:
48  *
49  *      svc_serv->sv_lock protects most stuff for that service.
50  *
51  *      Some flags can be set to certain values at any time
52  *      providing that certain rules are followed:
53  *
54  *      SK_BUSY  can be set to 0 at any time.  
55  *              svc_sock_enqueue must be called afterwards
56  *      SK_CONN, SK_DATA, can be set or cleared at any time.
57  *              after a set, svc_sock_enqueue must be called.   
58  *              after a clear, the socket must be read/accepted
59  *               if this succeeds, it must be set again.
60  *      SK_CLOSE can set at any time. It is never cleared.
61  *
62  */
63
64 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCSOCK
65
66
67 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *, struct socket *,
68                                          int *errp, int pmap_reg);
69 static void             svc_udp_data_ready(struct sock *, int);
70 static int              svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *);
71 static int              svc_udp_sendto(struct svc_rqst *);
72
73 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_sock *svsk);
74 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp);
75 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req);
76
77 /*
78  * Queue up an idle server thread.  Must have serv->sv_lock held.
79  * Note: this is really a stack rather than a queue, so that we only
80  * use as many different threads as we need, and the rest don't polute
81  * the cache.
82  */
83 static inline void
84 svc_serv_enqueue(struct svc_serv *serv, struct svc_rqst *rqstp)
85 {
86         list_add(&rqstp->rq_list, &serv->sv_threads);
87 }
88
89 /*
90  * Dequeue an nfsd thread.  Must have serv->sv_lock held.
91  */
92 static inline void
93 svc_serv_dequeue(struct svc_serv *serv, struct svc_rqst *rqstp)
94 {
95         list_del(&rqstp->rq_list);
96 }
97
98 /*
99  * Release an skbuff after use
100  */
101 static inline void
102 svc_release_skb(struct svc_rqst *rqstp)
103 {
104         struct sk_buff *skb = rqstp->rq_skbuff;
105         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
106
107         if (skb) {
108                 rqstp->rq_skbuff = NULL;
109
110                 dprintk("svc: service %p, releasing skb %p\n", rqstp, skb);
111                 skb_free_datagram(rqstp->rq_sock->sk_sk, skb);
112         }
113         if (dr) {
114                 rqstp->rq_deferred = NULL;
115                 kfree(dr);
116         }
117 }
118
119 /*
120  * Any space to write?
121  */
122 static inline unsigned long
123 svc_sock_wspace(struct svc_sock *svsk)
124 {
125         int wspace;
126
127         if (svsk->sk_sock->type == SOCK_STREAM)
128                 wspace = tcp_wspace(svsk->sk_sk);
129         else
130                 wspace = sock_wspace(svsk->sk_sk);
131
132         return wspace;
133 }
134
135 /*
136  * Queue up a socket with data pending. If there are idle nfsd
137  * processes, wake 'em up.
138  *
139  */
140 static void
141 svc_sock_enqueue(struct svc_sock *svsk)
142 {
143         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
144         struct svc_rqst *rqstp;
145
146         if (!(svsk->sk_flags &
147               ( (1<<SK_CONN)|(1<<SK_DATA)|(1<<SK_CLOSE)|(1<<SK_DEFERRED)) ))
148                 return;
149         if (test_bit(SK_DEAD, &svsk->sk_flags))
150                 return;
151
152         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
153
154         if (!list_empty(&serv->sv_threads) && 
155             !list_empty(&serv->sv_sockets))
156                 printk(KERN_ERR
157                         "svc_sock_enqueue: threads and sockets both waiting??\n");
158
159         if (test_bit(SK_DEAD, &svsk->sk_flags)) {
160                 /* Don't enqueue dead sockets */
161                 dprintk("svc: socket %p is dead, not enqueued\n", svsk->sk_sk);
162                 goto out_unlock;
163         }
164
165         if (test_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags)) {
166                 /* Don't enqueue socket while daemon is receiving */
167                 dprintk("svc: socket %p busy, not enqueued\n", svsk->sk_sk);
168                 goto out_unlock;
169         }
170
171         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
172         if (((svsk->sk_reserved + serv->sv_bufsz)*2
173              > svc_sock_wspace(svsk))
174             && !test_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags)
175             && !test_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags)) {
176                 /* Don't enqueue while not enough space for reply */
177                 dprintk("svc: socket %p  no space, %d*2 > %ld, not enqueued\n",
178                         svsk->sk_sk, svsk->sk_reserved+serv->sv_bufsz,
179                         svc_sock_wspace(svsk));
180                 goto out_unlock;
181         }
182         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
183
184         /* Mark socket as busy. It will remain in this state until the
185          * server has processed all pending data and put the socket back
186          * on the idle list.
187          */
188         set_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
189
190         if (!list_empty(&serv->sv_threads)) {
191                 rqstp = list_entry(serv->sv_threads.next,
192                                    struct svc_rqst,
193                                    rq_list);
194                 dprintk("svc: socket %p served by daemon %p\n",
195                         svsk->sk_sk, rqstp);
196                 svc_serv_dequeue(serv, rqstp);
197                 if (rqstp->rq_sock)
198                         printk(KERN_ERR 
199                                 "svc_sock_enqueue: server %p, rq_sock=%p!\n",
200                                 rqstp, rqstp->rq_sock);
201                 rqstp->rq_sock = svsk;
202                 svsk->sk_inuse++;
203                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_bufsz;
204                 svsk->sk_reserved += rqstp->rq_reserved;
205                 wake_up(&rqstp->rq_wait);
206         } else {
207                 dprintk("svc: socket %p put into queue\n", svsk->sk_sk);
208                 list_add_tail(&svsk->sk_ready, &serv->sv_sockets);
209         }
210
211 out_unlock:
212         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
213 }
214
215 /*
216  * Dequeue the first socket.  Must be called with the serv->sv_lock held.
217  */
218 static inline struct svc_sock *
219 svc_sock_dequeue(struct svc_serv *serv)
220 {
221         struct svc_sock *svsk;
222
223         if (list_empty(&serv->sv_sockets))
224                 return NULL;
225
226         svsk = list_entry(serv->sv_sockets.next,
227                           struct svc_sock, sk_ready);
228         list_del_init(&svsk->sk_ready);
229
230         dprintk("svc: socket %p dequeued, inuse=%d\n",
231                 svsk->sk_sk, svsk->sk_inuse);
232
233         return svsk;
234 }
235
236 /*
237  * Having read something from a socket, check whether it
238  * needs to be re-enqueued.
239  * Note: SK_DATA only gets cleared when a read-attempt finds
240  * no (or insufficient) data.
241  */
242 static inline void
243 svc_sock_received(struct svc_sock *svsk)
244 {
245         clear_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
246         svc_sock_enqueue(svsk);
247 }
248
249
250 /**
251  * svc_reserve - change the space reserved for the reply to a request.
252  * @rqstp:  The request in question
253  * @space: new max space to reserve
254  *
255  * Each request reserves some space on the output queue of the socket
256  * to make sure the reply fits.  This function reduces that reserved
257  * space to be the amount of space used already, plus @space.
258  *
259  */
260 void svc_reserve(struct svc_rqst *rqstp, int space)
261 {
262         space += rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
263
264         if (space < rqstp->rq_reserved) {
265                 struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
266                 spin_lock_bh(&svsk->sk_server->sv_lock);
267                 svsk->sk_reserved -= (rqstp->rq_reserved - space);
268                 rqstp->rq_reserved = space;
269                 spin_unlock_bh(&svsk->sk_server->sv_lock);
270
271                 svc_sock_enqueue(svsk);
272         }
273 }
274
275 /*
276  * Release a socket after use.
277  */
278 static inline void
279 svc_sock_put(struct svc_sock *svsk)
280 {
281         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
282
283         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
284         if (!--(svsk->sk_inuse) && test_bit(SK_DEAD, &svsk->sk_flags)) {
285                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
286                 dprintk("svc: releasing dead socket\n");
287                 sock_release(svsk->sk_sock);
288                 kfree(svsk);
289         }
290         else
291                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
292 }
293
294 static void
295 svc_sock_release(struct svc_rqst *rqstp)
296 {
297         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
298
299         svc_release_skb(rqstp);
300
301         svc_free_allpages(rqstp);
302         rqstp->rq_res.page_len = 0;
303         rqstp->rq_res.page_base = 0;
304
305
306         /* Reset response buffer and release
307          * the reservation.
308          * But first, check that enough space was reserved
309          * for the reply, otherwise we have a bug!
310          */
311         if ((rqstp->rq_res.len) >  rqstp->rq_reserved)
312                 printk(KERN_ERR "RPC request reserved %d but used %d\n",
313                        rqstp->rq_reserved,
314                        rqstp->rq_res.len);
315
316         rqstp->rq_res.head[0].iov_len = 0;
317         svc_reserve(rqstp, 0);
318         rqstp->rq_sock = NULL;
319
320         svc_sock_put(svsk);
321 }
322
323 /*
324  * External function to wake up a server waiting for data
325  */
326 void
327 svc_wake_up(struct svc_serv *serv)
328 {
329         struct svc_rqst *rqstp;
330
331         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
332         if (!list_empty(&serv->sv_threads)) {
333                 rqstp = list_entry(serv->sv_threads.next,
334                                    struct svc_rqst,
335                                    rq_list);
336                 dprintk("svc: daemon %p woken up.\n", rqstp);
337                 /*
338                 svc_serv_dequeue(serv, rqstp);
339                 rqstp->rq_sock = NULL;
340                  */
341                 wake_up(&rqstp->rq_wait);
342         }
343         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
344 }
345
346 /*
347  * Generic sendto routine
348  */
349 static int
350 svc_sendto(struct svc_rqst *rqstp, struct xdr_buf *xdr)
351 {
352         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
353         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
354         int             slen;
355         char            buffer[CMSG_SPACE(sizeof(struct in_pktinfo))];
356         struct cmsghdr *cmh = (struct cmsghdr *)buffer;
357         struct in_pktinfo *pki = (struct in_pktinfo *)CMSG_DATA(cmh);
358         int             len = 0;
359         int             result;
360         int             size;
361         struct page     **ppage = xdr->pages;
362         size_t          base = xdr->page_base;
363         unsigned int    pglen = xdr->page_len;
364         unsigned int    flags = MSG_MORE;
365
366         slen = xdr->len;
367
368         if (rqstp->rq_prot == IPPROTO_UDP) {
369                 /* set the source and destination */
370                 struct msghdr   msg;
371                 msg.msg_name    = &rqstp->rq_addr;
372                 msg.msg_namelen = sizeof(rqstp->rq_addr);
373                 msg.msg_iov     = NULL;
374                 msg.msg_iovlen  = 0;
375                 msg.msg_flags   = MSG_MORE;
376
377                 msg.msg_control = cmh;
378                 msg.msg_controllen = sizeof(buffer);
379                 cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
380                 cmh->cmsg_level = SOL_IP;
381                 cmh->cmsg_type = IP_PKTINFO;
382                 pki->ipi_ifindex = 0;
383                 pki->ipi_spec_dst.s_addr = rqstp->rq_daddr;
384
385                 if (sock_sendmsg(sock, &msg, 0) < 0)
386                         goto out;
387         }
388
389         /* send head */
390         if (slen == xdr->head[0].iov_len)
391                 flags = 0;
392         len = sock->ops->sendpage(sock, rqstp->rq_respages[0], 0, xdr->head[0].iov_len, flags);
393         if (len != xdr->head[0].iov_len)
394                 goto out;
395         slen -= xdr->head[0].iov_len;
396         if (slen == 0)
397                 goto out;
398
399         /* send page data */
400         size = PAGE_SIZE - base < pglen ? PAGE_SIZE - base : pglen;
401         while (pglen > 0) {
402                 if (slen == size)
403                         flags = 0;
404                 result = sock->ops->sendpage(sock, *ppage, base, size, flags);
405                 if (result > 0)
406                         len += result;
407                 if (result != size)
408                         goto out;
409                 slen -= size;
410                 pglen -= size;
411                 size = PAGE_SIZE < pglen ? PAGE_SIZE : pglen;
412                 base = 0;
413                 ppage++;
414         }
415         /* send tail */
416         if (xdr->tail[0].iov_len) {
417                 /* The tail *will* be in respages[0]; */
418                 result = sock->ops->sendpage(sock, rqstp->rq_respages[rqstp->rq_restailpage], 
419                                              ((unsigned long)xdr->tail[0].iov_base)& (PAGE_SIZE-1),
420                                              xdr->tail[0].iov_len, 0);
421
422                 if (result > 0)
423                         len += result;
424         }
425 out:
426         dprintk("svc: socket %p sendto([%p %Zu... ], %d) = %d (addr %x)\n",
427                         rqstp->rq_sock, xdr->head[0].iov_base, xdr->head[0].iov_len, xdr->len, len,
428                 rqstp->rq_addr.sin_addr.s_addr);
429
430         return len;
431 }
432
433 /*
434  * Check input queue length
435  */
436 static int
437 svc_recv_available(struct svc_sock *svsk)
438 {
439         mm_segment_t    oldfs;
440         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
441         int             avail, err;
442
443         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
444         err = sock->ops->ioctl(sock, TIOCINQ, (unsigned long) &avail);
445         set_fs(oldfs);
446
447         return (err >= 0)? avail : err;
448 }
449
450 /*
451  * Generic recvfrom routine.
452  */
453 static int
454 svc_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp, struct iovec *iov, int nr, int buflen)
455 {
456         mm_segment_t    oldfs;
457         struct msghdr   msg;
458         struct socket   *sock;
459         int             len, alen;
460
461         rqstp->rq_addrlen = sizeof(rqstp->rq_addr);
462         sock = rqstp->rq_sock->sk_sock;
463
464         msg.msg_name    = &rqstp->rq_addr;
465         msg.msg_namelen = sizeof(rqstp->rq_addr);
466         msg.msg_iov     = iov;
467         msg.msg_iovlen  = nr;
468         msg.msg_control = NULL;
469         msg.msg_controllen = 0;
470
471         msg.msg_flags   = MSG_DONTWAIT;
472
473         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
474         len = sock_recvmsg(sock, &msg, buflen, MSG_DONTWAIT);
475         set_fs(oldfs);
476
477         /* sock_recvmsg doesn't fill in the name/namelen, so we must..
478          * possibly we should cache this in the svc_sock structure
479          * at accept time. FIXME
480          */
481         alen = sizeof(rqstp->rq_addr);
482         sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&rqstp->rq_addr, &alen, 1);
483
484         dprintk("svc: socket %p recvfrom(%p, %Zu) = %d\n",
485                 rqstp->rq_sock, iov[0].iov_base, iov[0].iov_len, len);
486
487         return len;
488 }
489
490 /*
491  * Set socket snd and rcv buffer lengths
492  */
493 static inline void
494 svc_sock_setbufsize(struct socket *sock, unsigned int snd, unsigned int rcv)
495 {
496 #if 0
497         mm_segment_t    oldfs;
498         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
499         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
500                         (char*)&snd, sizeof(snd));
501         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF,
502                         (char*)&rcv, sizeof(rcv));
503 #else
504         /* sock_setsockopt limits use to sysctl_?mem_max,
505          * which isn't acceptable.  Until that is made conditional
506          * on not having CAP_SYS_RESOURCE or similar, we go direct...
507          * DaveM said I could!
508          */
509         lock_sock(sock->sk);
510         sock->sk->sk_sndbuf = snd * 2;
511         sock->sk->sk_rcvbuf = rcv * 2;
512         sock->sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK|SOCK_RCVBUF_LOCK;
513         release_sock(sock->sk);
514 #endif
515 }
516 /*
517  * INET callback when data has been received on the socket.
518  */
519 static void
520 svc_udp_data_ready(struct sock *sk, int count)
521 {
522         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
523
524         if (!svsk)
525                 goto out;
526         dprintk("svc: socket %p(inet %p), count=%d, busy=%d\n",
527                 svsk, sk, count, test_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags));
528         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
529         svc_sock_enqueue(svsk);
530  out:
531         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
532                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
533 }
534
535 /*
536  * INET callback when space is newly available on the socket.
537  */
538 static void
539 svc_write_space(struct sock *sk)
540 {
541         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
542
543         if (svsk) {
544                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), write_space busy=%d\n",
545                         svsk, sk, test_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags));
546                 svc_sock_enqueue(svsk);
547         }
548
549         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep)) {
550                 printk(KERN_WARNING "RPC svc_write_space: some sleeping on %p\n",
551                        svsk);
552                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
553         }
554 }
555
556 /*
557  * Receive a datagram from a UDP socket.
558  */
559 extern int
560 csum_partial_copy_to_xdr(struct xdr_buf *xdr, struct sk_buff *skb);
561
562 static int
563 svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
564 {
565         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
566         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
567         struct sk_buff  *skb;
568         int             err, len;
569
570         if (test_and_clear_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags))
571             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
572              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
573              * also be large enough that there is enough space
574              * for one reply per thread.
575              */
576             svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
577                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_bufsz,
578                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_bufsz);
579
580         if ((rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(svsk))) {
581                 svc_sock_received(svsk);
582                 return svc_deferred_recv(rqstp);
583         }
584
585         clear_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
586         while ((skb = skb_recv_datagram(svsk->sk_sk, 0, 1, &err)) == NULL) {
587                 if (err == -EAGAIN) {
588                         svc_sock_received(svsk);
589                         return err;
590                 }
591                 /* possibly an icmp error */
592                 dprintk("svc: recvfrom returned error %d\n", -err);
593         }
594         if (skb->stamp.tv_sec == 0) {
595                 skb->stamp.tv_sec = xtime.tv_sec; 
596                 skb->stamp.tv_usec = xtime.tv_nsec * 1000; 
597                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't 
598                    need that much accuracy */
599         }
600         svsk->sk_sk->sk_stamp = skb->stamp;
601         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags); /* there may be more data... */
602
603         /*
604          * Maybe more packets - kick another thread ASAP.
605          */
606         svc_sock_received(svsk);
607
608         len  = skb->len - sizeof(struct udphdr);
609         rqstp->rq_arg.len = len;
610
611         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_UDP;
612
613         /* Get sender address */
614         rqstp->rq_addr.sin_family = AF_INET;
615         rqstp->rq_addr.sin_port = skb->h.uh->source;
616         rqstp->rq_addr.sin_addr.s_addr = skb->nh.iph->saddr;
617         rqstp->rq_daddr = skb->nh.iph->daddr;
618
619         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
620                 /* we have to copy */
621                 local_bh_disable();
622                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb)) {
623                         local_bh_enable();
624                         /* checksum error */
625                         skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
626                         return 0;
627                 }
628                 local_bh_enable();
629                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb); 
630         } else {
631                 /* we can use it in-place */
632                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data + sizeof(struct udphdr);
633                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
634                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY) {
635                         if ((unsigned short)csum_fold(skb_checksum(skb, 0, skb->len, skb->csum))) {
636                                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
637                                 return 0;
638                         }
639                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
640                 }
641                 rqstp->rq_skbuff = skb;
642         }
643
644         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
645         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
646                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
647                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
648         } else {
649                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
650                 rqstp->rq_argused += (rqstp->rq_arg.page_len + PAGE_SIZE - 1)/ PAGE_SIZE;
651         }
652
653         if (serv->sv_stats)
654                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
655
656         return len;
657 }
658
659 static int
660 svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
661 {
662         int             error;
663
664         error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
665         if (error == -ECONNREFUSED)
666                 /* ICMP error on earlier request. */
667                 error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
668
669         return error;
670 }
671
672 static void
673 svc_udp_init(struct svc_sock *svsk)
674 {
675         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_udp_data_ready;
676         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
677         svsk->sk_recvfrom = svc_udp_recvfrom;
678         svsk->sk_sendto = svc_udp_sendto;
679
680         /* initialise setting must have enough space to
681          * receive and respond to one request.  
682          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
683          */
684         svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
685                             3 * svsk->sk_server->sv_bufsz,
686                             3 * svsk->sk_server->sv_bufsz);
687
688         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags); /* might have come in before data_ready set up */
689         set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
690 }
691
692 /*
693  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
694  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
695  */
696 static void
697 svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk, int count_unused)
698 {
699         struct svc_sock *svsk;
700
701         dprintk("svc: socket %p TCP (listen) state change %d\n",
702                         sk, sk->sk_state);
703
704         if  (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
705                 /*
706                  * This callback may called twice when a new connection
707                  * is established as a child socket inherits everything
708                  * from a parent LISTEN socket.
709                  * 1) data_ready method of the parent socket will be called
710                  *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
711                  * 2) data_ready method of the child socket may be called
712                  *    when it receives data before the socket is accepted.
713                  * In case of 2, we should ignore it silently.
714                  */
715                 goto out;
716         }
717         if (!(svsk = (struct svc_sock *) sk->sk_user_data)) {
718                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
719                 goto out;
720         }
721         set_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
722         svc_sock_enqueue(svsk);
723  out:
724         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
725                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
726 }
727
728 /*
729  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
730  */
731 static void
732 svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
733 {
734         struct svc_sock *svsk;
735
736         dprintk("svc: socket %p TCP (connected) state change %d (svsk %p)\n",
737                         sk, sk->sk_state, sk->sk_user_data);
738
739         if (!(svsk = (struct svc_sock *) sk->sk_user_data)) {
740                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
741                 goto out;
742         }
743         set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
744         svc_sock_enqueue(svsk);
745  out:
746         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
747                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
748 }
749
750 static void
751 svc_tcp_data_ready(struct sock *sk, int count)
752 {
753         struct svc_sock *       svsk;
754
755         dprintk("svc: socket %p TCP data ready (svsk %p)\n",
756                         sk, sk->sk_user_data);
757         if (!(svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data)))
758                 goto out;
759         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
760         svc_sock_enqueue(svsk);
761  out:
762         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
763                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
764 }
765
766 /*
767  * Accept a TCP connection
768  */
769 static void
770 svc_tcp_accept(struct svc_sock *svsk)
771 {
772         struct sockaddr_in sin;
773         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
774         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
775         struct socket   *newsock;
776         struct proto_ops *ops;
777         struct svc_sock *newsvsk;
778         int             err, slen;
779
780         dprintk("svc: tcp_accept %p sock %p\n", svsk, sock);
781         if (!sock)
782                 return;
783
784         err = sock_create_lite(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, &newsock);
785         if (err) {
786                 if (err == -ENOMEM)
787                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
788                                serv->sv_name);
789                 return;
790         }
791
792         dprintk("svc: tcp_accept %p allocated\n", newsock);
793         newsock->ops = ops = sock->ops;
794
795         clear_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
796         if ((err = ops->accept(sock, newsock, O_NONBLOCK)) < 0) {
797                 if (err != -EAGAIN && net_ratelimit())
798                         printk(KERN_WARNING "%s: accept failed (err %d)!\n",
799                                    serv->sv_name, -err);
800                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
801         }
802         set_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
803         svc_sock_enqueue(svsk);
804
805         slen = sizeof(sin);
806         err = ops->getname(newsock, (struct sockaddr *) &sin, &slen, 1);
807         if (err < 0) {
808                 if (net_ratelimit())
809                         printk(KERN_WARNING "%s: peername failed (err %d)!\n",
810                                    serv->sv_name, -err);
811                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
812         }
813
814         /* Ideally, we would want to reject connections from unauthorized
815          * hosts here, but when we get encription, the IP of the host won't
816          * tell us anything. For now just warn about unpriv connections.
817          */
818         if (ntohs(sin.sin_port) >= 1024) {
819                 dprintk(KERN_WARNING
820                         "%s: connect from unprivileged port: %u.%u.%u.%u:%d\n",
821                         serv->sv_name, 
822                         NIPQUAD(sin.sin_addr.s_addr), ntohs(sin.sin_port));
823         }
824
825         dprintk("%s: connect from %u.%u.%u.%u:%04x\n", serv->sv_name,
826                         NIPQUAD(sin.sin_addr.s_addr), ntohs(sin.sin_port));
827
828         /* make sure that a write doesn't block forever when
829          * low on memory
830          */
831         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
832
833         if (!(newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock, &err, 0)))
834                 goto failed;
835
836
837         /* make sure that we don't have too many active connections.
838          * If we have, something must be dropped.
839          *
840          * There's no point in trying to do random drop here for
841          * DoS prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15
842          * seconds. An attacker can easily beat that.
843          *
844          * The only somewhat efficient mechanism would be if drop
845          * old connections from the same IP first. But right now
846          * we don't even record the client IP in svc_sock.
847          */
848         if (serv->sv_tmpcnt > (serv->sv_nrthreads+3)*20) {
849                 struct svc_sock *svsk = NULL;
850                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
851                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
852                         if (net_ratelimit()) {
853                                 /* Try to help the admin */
854                                 printk(KERN_NOTICE "%s: too many open TCP "
855                                         "sockets, consider increasing the "
856                                         "number of nfsd threads\n",
857                                                    serv->sv_name);
858                                 printk(KERN_NOTICE "%s: last TCP connect from "
859                                         "%u.%u.%u.%u:%d\n",
860                                         serv->sv_name,
861                                         NIPQUAD(sin.sin_addr.s_addr),
862                                         ntohs(sin.sin_port));
863                         }
864                         /*
865                          * Always select the oldest socket. It's not fair,
866                          * but so is life
867                          */
868                         svsk = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
869                                           struct svc_sock,
870                                           sk_list);
871                         set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
872                         svsk->sk_inuse ++;
873                 }
874                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
875
876                 if (svsk) {
877                         svc_sock_enqueue(svsk);
878                         svc_sock_put(svsk);
879                 }
880
881         }
882
883         if (serv->sv_stats)
884                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
885
886         return;
887
888 failed:
889         sock_release(newsock);
890         return;
891 }
892
893 /*
894  * Receive data from a TCP socket.
895  */
896 static int
897 svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
898 {
899         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
900         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
901         int             len;
902         struct iovec vec[RPCSVC_MAXPAGES];
903         int pnum, vlen;
904
905         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
906                 svsk, test_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags),
907                 test_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags),
908                 test_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags));
909
910         if ((rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(svsk))) {
911                 svc_sock_received(svsk);
912                 return svc_deferred_recv(rqstp);
913         }
914
915         if (test_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags)) {
916                 svc_delete_socket(svsk);
917                 return 0;
918         }
919
920         if (test_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags)) {
921                 svc_tcp_accept(svsk);
922                 svc_sock_received(svsk);
923                 return 0;
924         }
925
926         if (test_and_clear_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags))
927                 /* sndbuf needs to have room for one request
928                  * per thread, otherwise we can stall even when the
929                  * network isn't a bottleneck.
930                  * rcvbuf just needs to be able to hold a few requests.
931                  * Normally they will be removed from the queue 
932                  * as soon a a complete request arrives.
933                  */
934                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
935                                     (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_bufsz,
936                                     3 * serv->sv_bufsz);
937
938         clear_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
939
940         /* Receive data. If we haven't got the record length yet, get
941          * the next four bytes. Otherwise try to gobble up as much as
942          * possible up to the complete record length.
943          */
944         if (svsk->sk_tcplen < 4) {
945                 unsigned long   want = 4 - svsk->sk_tcplen;
946                 struct iovec    iov;
947
948                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
949                 iov.iov_len  = want;
950                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
951                         goto error;
952                 svsk->sk_tcplen += len;
953
954                 if (len < want) {
955                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record length (%d of %lu)\n",
956                                 len, want);
957                         svc_sock_received(svsk);
958                         return -EAGAIN; /* record header not complete */
959                 }
960
961                 svsk->sk_reclen = ntohl(svsk->sk_reclen);
962                 if (!(svsk->sk_reclen & 0x80000000)) {
963                         /* FIXME: technically, a record can be fragmented,
964                          *  and non-terminal fragments will not have the top
965                          *  bit set in the fragment length header.
966                          *  But apparently no known nfs clients send fragmented
967                          *  records. */
968                         printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx (non-terminal)\n",
969                                (unsigned long) svsk->sk_reclen);
970                         goto err_delete;
971                 }
972                 svsk->sk_reclen &= 0x7fffffff;
973                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svsk->sk_reclen);
974                 if (svsk->sk_reclen > serv->sv_bufsz) {
975                         printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx (large)\n",
976                                (unsigned long) svsk->sk_reclen);
977                         goto err_delete;
978                 }
979         }
980
981         /* Check whether enough data is available */
982         len = svc_recv_available(svsk);
983         if (len < 0)
984                 goto error;
985
986         if (len < svsk->sk_reclen) {
987                 dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
988                         len, svsk->sk_reclen);
989                 svc_sock_received(svsk);
990                 return -EAGAIN; /* record not complete */
991         }
992         len = svsk->sk_reclen;
993         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
994
995         vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
996         vlen = PAGE_SIZE;
997         pnum = 1;
998         while (vlen < len) {
999                 vec[pnum].iov_base = page_address(rqstp->rq_argpages[rqstp->rq_argused++]);
1000                 vec[pnum].iov_len = PAGE_SIZE;
1001                 pnum++;
1002                 vlen += PAGE_SIZE;
1003         }
1004
1005         /* Now receive data */
1006         len = svc_recvfrom(rqstp, vec, pnum, len);
1007         if (len < 0)
1008                 goto error;
1009
1010         dprintk("svc: TCP complete record (%d bytes)\n", len);
1011         rqstp->rq_arg.len = len;
1012         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
1013         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1014                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
1015                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1016         } else {
1017                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1018         }
1019
1020         rqstp->rq_skbuff      = 0;
1021         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1022
1023         /* Reset TCP read info */
1024         svsk->sk_reclen = 0;
1025         svsk->sk_tcplen = 0;
1026
1027         svc_sock_received(svsk);
1028         if (serv->sv_stats)
1029                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1030
1031         return len;
1032
1033  err_delete:
1034         svc_delete_socket(svsk);
1035         return -EAGAIN;
1036
1037  error:
1038         if (len == -EAGAIN) {
1039                 dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
1040                 svc_sock_received(svsk);
1041         } else {
1042                 printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
1043                                         svsk->sk_server->sv_name, -len);
1044                 svc_sock_received(svsk);
1045         }
1046
1047         return len;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * Send out data on TCP socket.
1052  */
1053 static int
1054 svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1055 {
1056         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
1057         int sent;
1058         u32 reclen;
1059
1060         /* Set up the first element of the reply iovec.
1061          * Any other iovecs that may be in use have been taken
1062          * care of by the server implementation itself.
1063          */
1064         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
1065         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
1066
1067         if (test_bit(SK_DEAD, &rqstp->rq_sock->sk_flags))
1068                 return -ENOTCONN;
1069
1070         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
1071         if (sent != xbufp->len) {
1072                 printk(KERN_NOTICE "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes - shutting down socket\n",
1073                        rqstp->rq_sock->sk_server->sv_name,
1074                        (sent<0)?"got error":"sent only",
1075                        sent, xbufp->len);
1076                 svc_delete_socket(rqstp->rq_sock);
1077                 sent = -EAGAIN;
1078         }
1079         return sent;
1080 }
1081
1082 static void
1083 svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk)
1084 {
1085         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1086         struct tcp_opt  *tp = tcp_sk(sk);
1087
1088         svsk->sk_recvfrom = svc_tcp_recvfrom;
1089         svsk->sk_sendto = svc_tcp_sendto;
1090
1091         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1092                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1093                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1094                 set_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
1095         } else {
1096                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1097                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1098                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_data_ready;
1099                 sk->sk_write_space = svc_write_space;
1100
1101                 svsk->sk_reclen = 0;
1102                 svsk->sk_tcplen = 0;
1103
1104                 tp->nonagle = 1;        /* disable Nagle's algorithm */
1105
1106                 /* initialise setting must have enough space to
1107                  * receive and respond to one request.  
1108                  * svc_tcp_recvfrom will re-adjust if necessary
1109                  */
1110                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1111                                     3 * svsk->sk_server->sv_bufsz,
1112                                     3 * svsk->sk_server->sv_bufsz);
1113
1114                 set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
1115                 set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
1116                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) 
1117                         set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
1118         }
1119 }
1120
1121 void
1122 svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1123 {
1124         /*
1125          * The number of server threads has changed. Update
1126          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1127          */
1128         struct list_head *le;
1129
1130         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1131         list_for_each(le, &serv->sv_permsocks) {
1132                 struct svc_sock *svsk = 
1133                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_list);
1134                 set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
1135         }
1136         list_for_each(le, &serv->sv_tempsocks) {
1137                 struct svc_sock *svsk =
1138                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_list);
1139                 set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
1140         }
1141         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Receive the next request on any socket.
1146  */
1147 int
1148 svc_recv(struct svc_serv *serv, struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
1149 {
1150         struct svc_sock         *svsk =NULL;
1151         int                     len;
1152         int                     pages;
1153         struct xdr_buf          *arg;
1154         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1155
1156         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
1157                 rqstp, timeout);
1158
1159         if (rqstp->rq_sock)
1160                 printk(KERN_ERR 
1161                         "svc_recv: service %p, socket not NULL!\n",
1162                          rqstp);
1163         if (waitqueue_active(&rqstp->rq_wait))
1164                 printk(KERN_ERR 
1165                         "svc_recv: service %p, wait queue active!\n",
1166                          rqstp);
1167
1168         /* Initialize the buffers */
1169         /* first reclaim pages that were moved to response list */
1170         svc_pushback_allpages(rqstp);
1171
1172         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
1173         pages = 2 + (serv->sv_bufsz + PAGE_SIZE -1) / PAGE_SIZE;
1174         while (rqstp->rq_arghi < pages) {
1175                 struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
1176                 if (!p) {
1177                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1178                         schedule_timeout(HZ/2);
1179                         continue;
1180                 }
1181                 rqstp->rq_argpages[rqstp->rq_arghi++] = p;
1182         }
1183
1184         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
1185         arg = &rqstp->rq_arg;
1186         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_argpages[0]);
1187         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
1188         rqstp->rq_argused = 1;
1189         arg->pages = rqstp->rq_argpages + 1;
1190         arg->page_base = 0;
1191         /* save at least one page for response */
1192         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
1193         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
1194         arg->tail[0].iov_len = 0;
1195         
1196         if (signalled())
1197                 return -EINTR;
1198
1199         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1200         if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
1201                 svsk = list_entry(serv->sv_tempsocks.next,
1202                                   struct svc_sock, sk_list);
1203                 /* apparently the "standard" is that clients close
1204                  * idle connections after 5 minutes, servers after
1205                  * 6 minutes
1206                  *   http://www.connectathon.org/talks96/nfstcp.pdf 
1207                  */
1208                 if (get_seconds() - svsk->sk_lastrecv < 6*60
1209                     || test_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags))
1210                         svsk = NULL;
1211         }
1212         if (svsk) {
1213                 set_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
1214                 set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
1215                 rqstp->rq_sock = svsk;
1216                 svsk->sk_inuse++;
1217         } else if ((svsk = svc_sock_dequeue(serv)) != NULL) {
1218                 rqstp->rq_sock = svsk;
1219                 svsk->sk_inuse++;
1220                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_bufsz;    
1221                 svsk->sk_reserved += rqstp->rq_reserved;
1222         } else {
1223                 /* No data pending. Go to sleep */
1224                 svc_serv_enqueue(serv, rqstp);
1225
1226                 /*
1227                  * We have to be able to interrupt this wait
1228                  * to bring down the daemons ...
1229                  */
1230                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1231                 add_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1232                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1233
1234                 schedule_timeout(timeout);
1235
1236                 if (current->flags & PF_FREEZE)
1237                         refrigerator(PF_FREEZE);
1238
1239                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1240                 remove_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1241
1242                 if (!(svsk = rqstp->rq_sock)) {
1243                         svc_serv_dequeue(serv, rqstp);
1244                         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1245                         dprintk("svc: server %p, no data yet\n", rqstp);
1246                         return signalled()? -EINTR : -EAGAIN;
1247                 }
1248         }
1249         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1250
1251         dprintk("svc: server %p, socket %p, inuse=%d\n",
1252                  rqstp, svsk, svsk->sk_inuse);
1253         len = svsk->sk_recvfrom(rqstp);
1254         dprintk("svc: got len=%d\n", len);
1255
1256         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
1257         if (len == 0 || len == -EAGAIN) {
1258                 rqstp->rq_res.len = 0;
1259                 svc_sock_release(rqstp);
1260                 return -EAGAIN;
1261         }
1262         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1263         if (test_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags)) {
1264                 /* push active sockets to end of list */
1265                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1266                 if (!list_empty(&svsk->sk_list))
1267                         list_move_tail(&svsk->sk_list, &serv->sv_tempsocks);
1268                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1269         }
1270
1271         rqstp->rq_secure  = ntohs(rqstp->rq_addr.sin_port) < 1024;
1272         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
1273
1274         if (serv->sv_stats)
1275                 serv->sv_stats->netcnt++;
1276         return len;
1277 }
1278
1279 /* 
1280  * Drop request
1281  */
1282 void
1283 svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
1284 {
1285         dprintk("svc: socket %p dropped request\n", rqstp->rq_sock);
1286         svc_sock_release(rqstp);
1287 }
1288
1289 /*
1290  * Return reply to client.
1291  */
1292 int
1293 svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
1294 {
1295         struct svc_sock *svsk;
1296         int             len;
1297         struct xdr_buf  *xb;
1298
1299         if ((svsk = rqstp->rq_sock) == NULL) {
1300                 printk(KERN_WARNING "NULL socket pointer in %s:%d\n",
1301                                 __FILE__, __LINE__);
1302                 return -EFAULT;
1303         }
1304
1305         /* release the receive skb before sending the reply */
1306         svc_release_skb(rqstp);
1307
1308         /* calculate over-all length */
1309         xb = & rqstp->rq_res;
1310         xb->len = xb->head[0].iov_len +
1311                 xb->page_len +
1312                 xb->tail[0].iov_len;
1313
1314         /* Grab svsk->sk_sem to serialize outgoing data. */
1315         down(&svsk->sk_sem);
1316         if (test_bit(SK_DEAD, &svsk->sk_flags))
1317                 len = -ENOTCONN;
1318         else
1319                 len = svsk->sk_sendto(rqstp);
1320         up(&svsk->sk_sem);
1321         svc_sock_release(rqstp);
1322
1323         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
1324                 return 0;
1325         return len;
1326 }
1327
1328 /*
1329  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1330  * XXX: May want to setsockopt SO_SNDBUF and SO_RCVBUF.
1331  */
1332 static struct svc_sock *
1333 svc_setup_socket(struct svc_serv *serv, struct socket *sock,
1334                                         int *errp, int pmap_register)
1335 {
1336         struct svc_sock *svsk;
1337         struct sock     *inet;
1338
1339         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1340         if (!(svsk = kmalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL))) {
1341                 *errp = -ENOMEM;
1342                 return NULL;
1343         }
1344         memset(svsk, 0, sizeof(*svsk));
1345
1346         inet = sock->sk;
1347
1348         /* Register socket with portmapper */
1349         if (*errp >= 0 && pmap_register)
1350                 *errp = svc_register(serv, inet->sk_protocol,
1351                                      ntohs(inet_sk(inet)->sport));
1352
1353         if (*errp < 0) {
1354                 kfree(svsk);
1355                 return NULL;
1356         }
1357
1358         set_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
1359         inet->sk_user_data = svsk;
1360         svsk->sk_sock = sock;
1361         svsk->sk_sk = inet;
1362         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1363         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1364         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1365         svsk->sk_server = serv;
1366         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1367         INIT_LIST_HEAD(&svsk->sk_deferred);
1368         INIT_LIST_HEAD(&svsk->sk_ready);
1369         sema_init(&svsk->sk_sem, 1);
1370
1371         /* Initialize the socket */
1372         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1373                 svc_udp_init(svsk);
1374         else
1375                 svc_tcp_init(svsk);
1376
1377         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1378         if (!pmap_register) {
1379                 set_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags);
1380                 list_add(&svsk->sk_list, &serv->sv_tempsocks);
1381                 serv->sv_tmpcnt++;
1382         } else {
1383                 clear_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags);
1384                 list_add(&svsk->sk_list, &serv->sv_permsocks);
1385         }
1386         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1387
1388         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p)\n",
1389                                 svsk, svsk->sk_sk);
1390
1391         clear_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
1392         svc_sock_enqueue(svsk);
1393         return svsk;
1394 }
1395
1396 /*
1397  * Create socket for RPC service.
1398  */
1399 static int
1400 svc_create_socket(struct svc_serv *serv, int protocol, struct sockaddr_in *sin)
1401 {
1402         struct svc_sock *svsk;
1403         struct socket   *sock;
1404         int             error;
1405         int             type;
1406
1407         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %u.%u.%u.%u:%d)\n",
1408                                 serv->sv_program->pg_name, protocol,
1409                                 NIPQUAD(sin->sin_addr.s_addr),
1410                                 ntohs(sin->sin_port));
1411
1412         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1413                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1414                                 "sockets supported\n");
1415                 return -EINVAL;
1416         }
1417         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1418
1419         if ((error = sock_create_kern(PF_INET, type, protocol, &sock)) < 0)
1420                 return error;
1421
1422         if (sin != NULL) {
1423                 if (type == SOCK_STREAM)
1424                         sock->sk->sk_reuse = 1; /* allow address reuse */
1425                 error = sock->ops->bind(sock, (struct sockaddr *) sin,
1426                                                 sizeof(*sin));
1427                 if (error < 0)
1428                         goto bummer;
1429         }
1430
1431         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1432                 if ((error = sock->ops->listen(sock, 64)) < 0)
1433                         goto bummer;
1434         }
1435
1436         if ((svsk = svc_setup_socket(serv, sock, &error, 1)) != NULL)
1437                 return 0;
1438
1439 bummer:
1440         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1441         sock_release(sock);
1442         return error;
1443 }
1444
1445 /*
1446  * Remove a dead socket
1447  */
1448 void
1449 svc_delete_socket(struct svc_sock *svsk)
1450 {
1451         struct svc_serv *serv;
1452         struct sock     *sk;
1453
1454         dprintk("svc: svc_delete_socket(%p)\n", svsk);
1455
1456         serv = svsk->sk_server;
1457         sk = svsk->sk_sk;
1458
1459         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1460         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1461         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1462
1463         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1464
1465         list_del_init(&svsk->sk_list);
1466         list_del_init(&svsk->sk_ready);
1467         if (!test_and_set_bit(SK_DEAD, &svsk->sk_flags))
1468                 if (test_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags))
1469                         serv->sv_tmpcnt--;
1470
1471         if (!svsk->sk_inuse) {
1472                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1473                 sock_release(svsk->sk_sock);
1474                 kfree(svsk);
1475         } else {
1476                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1477                 dprintk(KERN_NOTICE "svc: server socket destroy delayed\n");
1478                 /* svsk->sk_server = NULL; */
1479         }
1480 }
1481
1482 /*
1483  * Make a socket for nfsd and lockd
1484  */
1485 int
1486 svc_makesock(struct svc_serv *serv, int protocol, unsigned short port)
1487 {
1488         struct sockaddr_in      sin;
1489
1490         dprintk("svc: creating socket proto = %d\n", protocol);
1491         sin.sin_family      = AF_INET;
1492         sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
1493         sin.sin_port        = htons(port);
1494         return svc_create_socket(serv, protocol, &sin);
1495 }
1496
1497 /*
1498  * Handle defer and revisit of requests 
1499  */
1500
1501 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1502 {
1503         struct svc_deferred_req *dr = container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1504         struct svc_serv *serv = dreq->owner;
1505         struct svc_sock *svsk;
1506
1507         if (too_many) {
1508                 svc_sock_put(dr->svsk);
1509                 kfree(dr);
1510                 return;
1511         }
1512         dprintk("revisit queued\n");
1513         svsk = dr->svsk;
1514         dr->svsk = NULL;
1515         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1516         list_add(&dr->handle.recent, &svsk->sk_deferred);
1517         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1518         set_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags);
1519         svc_sock_enqueue(svsk);
1520         svc_sock_put(svsk);
1521 }
1522
1523 static struct cache_deferred_req *
1524 svc_defer(struct cache_req *req)
1525 {
1526         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1527         int size = sizeof(struct svc_deferred_req) + (rqstp->rq_arg.len);
1528         struct svc_deferred_req *dr;
1529
1530         if (rqstp->rq_arg.page_len)
1531                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1532         if (rqstp->rq_deferred) {
1533                 dr = rqstp->rq_deferred;
1534                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1535         } else {
1536                 int skip  = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1537                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1538                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1539                 if (dr == NULL)
1540                         return NULL;
1541
1542                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1543                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1544                 dr->addr = rqstp->rq_addr;
1545                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1546                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base-skip, dr->argslen<<2);
1547         }
1548         spin_lock_bh(&rqstp->rq_server->sv_lock);
1549         rqstp->rq_sock->sk_inuse++;
1550         dr->svsk = rqstp->rq_sock;
1551         spin_unlock_bh(&rqstp->rq_server->sv_lock);
1552
1553         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1554         return &dr->handle;
1555 }
1556
1557 /*
1558  * recv data from a deferred request into an active one
1559  */
1560 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1561 {
1562         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1563
1564         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args;
1565         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = dr->argslen<<2;
1566         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1567         rqstp->rq_arg.len = dr->argslen<<2;
1568         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1569         rqstp->rq_addr        = dr->addr;
1570         return dr->argslen<<2;
1571 }
1572
1573
1574 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_sock *svsk)
1575 {
1576         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1577         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
1578         
1579         if (!test_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags))
1580                 return NULL;
1581         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1582         clear_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags);
1583         if (!list_empty(&svsk->sk_deferred)) {
1584                 dr = list_entry(svsk->sk_deferred.next,
1585                                 struct svc_deferred_req,
1586                                 handle.recent);
1587                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1588                 set_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags);
1589         }
1590         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1591         return dr;
1592 }