VServer 1.9.2 (patch-2.6.8.1-vs1.9.2.diff)
[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 = sk_stream_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                 result = sock->ops->sendpage(sock, rqstp->rq_respages[rqstp->rq_restailpage], 
418                                              ((unsigned long)xdr->tail[0].iov_base)& (PAGE_SIZE-1),
419                                              xdr->tail[0].iov_len, 0);
420
421                 if (result > 0)
422                         len += result;
423         }
424 out:
425         dprintk("svc: socket %p sendto([%p %Zu... ], %d) = %d (addr %x)\n",
426                         rqstp->rq_sock, xdr->head[0].iov_base, xdr->head[0].iov_len, xdr->len, len,
427                 rqstp->rq_addr.sin_addr.s_addr);
428
429         return len;
430 }
431
432 /*
433  * Check input queue length
434  */
435 static int
436 svc_recv_available(struct svc_sock *svsk)
437 {
438         mm_segment_t    oldfs;
439         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
440         int             avail, err;
441
442         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
443         err = sock->ops->ioctl(sock, TIOCINQ, (unsigned long) &avail);
444         set_fs(oldfs);
445
446         return (err >= 0)? avail : err;
447 }
448
449 /*
450  * Generic recvfrom routine.
451  */
452 static int
453 svc_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *iov, int nr, int buflen)
454 {
455         struct msghdr   msg;
456         struct socket   *sock;
457         int             len, alen;
458
459         rqstp->rq_addrlen = sizeof(rqstp->rq_addr);
460         sock = rqstp->rq_sock->sk_sock;
461
462         msg.msg_name    = &rqstp->rq_addr;
463         msg.msg_namelen = sizeof(rqstp->rq_addr);
464         msg.msg_control = NULL;
465         msg.msg_controllen = 0;
466
467         msg.msg_flags   = MSG_DONTWAIT;
468
469         len = kernel_recvmsg(sock, &msg, iov, nr, buflen, MSG_DONTWAIT);
470
471         /* sock_recvmsg doesn't fill in the name/namelen, so we must..
472          * possibly we should cache this in the svc_sock structure
473          * at accept time. FIXME
474          */
475         alen = sizeof(rqstp->rq_addr);
476         sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&rqstp->rq_addr, &alen, 1);
477
478         dprintk("svc: socket %p recvfrom(%p, %Zu) = %d\n",
479                 rqstp->rq_sock, iov[0].iov_base, iov[0].iov_len, len);
480
481         return len;
482 }
483
484 /*
485  * Set socket snd and rcv buffer lengths
486  */
487 static inline void
488 svc_sock_setbufsize(struct socket *sock, unsigned int snd, unsigned int rcv)
489 {
490 #if 0
491         mm_segment_t    oldfs;
492         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
493         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
494                         (char*)&snd, sizeof(snd));
495         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF,
496                         (char*)&rcv, sizeof(rcv));
497 #else
498         /* sock_setsockopt limits use to sysctl_?mem_max,
499          * which isn't acceptable.  Until that is made conditional
500          * on not having CAP_SYS_RESOURCE or similar, we go direct...
501          * DaveM said I could!
502          */
503         lock_sock(sock->sk);
504         sock->sk->sk_sndbuf = snd * 2;
505         sock->sk->sk_rcvbuf = rcv * 2;
506         sock->sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK|SOCK_RCVBUF_LOCK;
507         release_sock(sock->sk);
508 #endif
509 }
510 /*
511  * INET callback when data has been received on the socket.
512  */
513 static void
514 svc_udp_data_ready(struct sock *sk, int count)
515 {
516         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
517
518         if (!svsk)
519                 goto out;
520         dprintk("svc: socket %p(inet %p), count=%d, busy=%d\n",
521                 svsk, sk, count, test_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags));
522         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
523         svc_sock_enqueue(svsk);
524  out:
525         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
526                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
527 }
528
529 /*
530  * INET callback when space is newly available on the socket.
531  */
532 static void
533 svc_write_space(struct sock *sk)
534 {
535         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
536
537         if (svsk) {
538                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), write_space busy=%d\n",
539                         svsk, sk, test_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags));
540                 svc_sock_enqueue(svsk);
541         }
542
543         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep)) {
544                 printk(KERN_WARNING "RPC svc_write_space: some sleeping on %p\n",
545                        svsk);
546                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
547         }
548 }
549
550 /*
551  * Receive a datagram from a UDP socket.
552  */
553 extern int
554 csum_partial_copy_to_xdr(struct xdr_buf *xdr, struct sk_buff *skb);
555
556 static int
557 svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
558 {
559         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
560         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
561         struct sk_buff  *skb;
562         int             err, len;
563
564         if (test_and_clear_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags))
565             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
566              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
567              * also be large enough that there is enough space
568              * for one reply per thread.
569              */
570             svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
571                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_bufsz,
572                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_bufsz);
573
574         if ((rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(svsk))) {
575                 svc_sock_received(svsk);
576                 return svc_deferred_recv(rqstp);
577         }
578
579         clear_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
580         while ((skb = skb_recv_datagram(svsk->sk_sk, 0, 1, &err)) == NULL) {
581                 if (err == -EAGAIN) {
582                         svc_sock_received(svsk);
583                         return err;
584                 }
585                 /* possibly an icmp error */
586                 dprintk("svc: recvfrom returned error %d\n", -err);
587         }
588         if (skb->stamp.tv_sec == 0) {
589                 skb->stamp.tv_sec = xtime.tv_sec; 
590                 skb->stamp.tv_usec = xtime.tv_nsec * 1000; 
591                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't 
592                    need that much accuracy */
593         }
594         svsk->sk_sk->sk_stamp = skb->stamp;
595         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags); /* there may be more data... */
596
597         /*
598          * Maybe more packets - kick another thread ASAP.
599          */
600         svc_sock_received(svsk);
601
602         len  = skb->len - sizeof(struct udphdr);
603         rqstp->rq_arg.len = len;
604
605         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_UDP;
606
607         /* Get sender address */
608         rqstp->rq_addr.sin_family = AF_INET;
609         rqstp->rq_addr.sin_port = skb->h.uh->source;
610         rqstp->rq_addr.sin_addr.s_addr = skb->nh.iph->saddr;
611         rqstp->rq_daddr = skb->nh.iph->daddr;
612
613         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
614                 /* we have to copy */
615                 local_bh_disable();
616                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb)) {
617                         local_bh_enable();
618                         /* checksum error */
619                         skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
620                         return 0;
621                 }
622                 local_bh_enable();
623                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb); 
624         } else {
625                 /* we can use it in-place */
626                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data + sizeof(struct udphdr);
627                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
628                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY) {
629                         if ((unsigned short)csum_fold(skb_checksum(skb, 0, skb->len, skb->csum))) {
630                                 skb_free_datagram(svsk->sk_sk, skb);
631                                 return 0;
632                         }
633                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
634                 }
635                 rqstp->rq_skbuff = skb;
636         }
637
638         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
639         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
640                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
641                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
642         } else {
643                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
644                 rqstp->rq_argused += (rqstp->rq_arg.page_len + PAGE_SIZE - 1)/ PAGE_SIZE;
645         }
646
647         if (serv->sv_stats)
648                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
649
650         return len;
651 }
652
653 static int
654 svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
655 {
656         int             error;
657
658         error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
659         if (error == -ECONNREFUSED)
660                 /* ICMP error on earlier request. */
661                 error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
662
663         return error;
664 }
665
666 static void
667 svc_udp_init(struct svc_sock *svsk)
668 {
669         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_udp_data_ready;
670         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
671         svsk->sk_recvfrom = svc_udp_recvfrom;
672         svsk->sk_sendto = svc_udp_sendto;
673
674         /* initialise setting must have enough space to
675          * receive and respond to one request.  
676          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
677          */
678         svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
679                             3 * svsk->sk_server->sv_bufsz,
680                             3 * svsk->sk_server->sv_bufsz);
681
682         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags); /* might have come in before data_ready set up */
683         set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
684 }
685
686 /*
687  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
688  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
689  */
690 static void
691 svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk, int count_unused)
692 {
693         struct svc_sock *svsk;
694
695         dprintk("svc: socket %p TCP (listen) state change %d\n",
696                         sk, sk->sk_state);
697
698         if  (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
699                 /*
700                  * This callback may called twice when a new connection
701                  * is established as a child socket inherits everything
702                  * from a parent LISTEN socket.
703                  * 1) data_ready method of the parent socket will be called
704                  *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
705                  * 2) data_ready method of the child socket may be called
706                  *    when it receives data before the socket is accepted.
707                  * In case of 2, we should ignore it silently.
708                  */
709                 goto out;
710         }
711         if (!(svsk = (struct svc_sock *) sk->sk_user_data)) {
712                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
713                 goto out;
714         }
715         set_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
716         svc_sock_enqueue(svsk);
717  out:
718         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
719                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
720 }
721
722 /*
723  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
724  */
725 static void
726 svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
727 {
728         struct svc_sock *svsk;
729
730         dprintk("svc: socket %p TCP (connected) state change %d (svsk %p)\n",
731                         sk, sk->sk_state, sk->sk_user_data);
732
733         if (!(svsk = (struct svc_sock *) sk->sk_user_data)) {
734                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
735                 goto out;
736         }
737         set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
738         svc_sock_enqueue(svsk);
739  out:
740         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
741                 wake_up_interruptible_all(sk->sk_sleep);
742 }
743
744 static void
745 svc_tcp_data_ready(struct sock *sk, int count)
746 {
747         struct svc_sock *       svsk;
748
749         dprintk("svc: socket %p TCP data ready (svsk %p)\n",
750                         sk, sk->sk_user_data);
751         if (!(svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data)))
752                 goto out;
753         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
754         svc_sock_enqueue(svsk);
755  out:
756         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
757                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
758 }
759
760 /*
761  * Accept a TCP connection
762  */
763 static void
764 svc_tcp_accept(struct svc_sock *svsk)
765 {
766         struct sockaddr_in sin;
767         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
768         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
769         struct socket   *newsock;
770         struct proto_ops *ops;
771         struct svc_sock *newsvsk;
772         int             err, slen;
773
774         dprintk("svc: tcp_accept %p sock %p\n", svsk, sock);
775         if (!sock)
776                 return;
777
778         err = sock_create_lite(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, &newsock);
779         if (err) {
780                 if (err == -ENOMEM)
781                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
782                                serv->sv_name);
783                 return;
784         }
785
786         dprintk("svc: tcp_accept %p allocated\n", newsock);
787         newsock->ops = ops = sock->ops;
788
789         clear_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
790         if ((err = ops->accept(sock, newsock, O_NONBLOCK)) < 0) {
791                 if (err != -EAGAIN && net_ratelimit())
792                         printk(KERN_WARNING "%s: accept failed (err %d)!\n",
793                                    serv->sv_name, -err);
794                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
795         }
796         set_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
797         svc_sock_enqueue(svsk);
798
799         slen = sizeof(sin);
800         err = ops->getname(newsock, (struct sockaddr *) &sin, &slen, 1);
801         if (err < 0) {
802                 if (net_ratelimit())
803                         printk(KERN_WARNING "%s: peername failed (err %d)!\n",
804                                    serv->sv_name, -err);
805                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
806         }
807
808         /* Ideally, we would want to reject connections from unauthorized
809          * hosts here, but when we get encription, the IP of the host won't
810          * tell us anything. For now just warn about unpriv connections.
811          */
812         if (ntohs(sin.sin_port) >= 1024) {
813                 dprintk(KERN_WARNING
814                         "%s: connect from unprivileged port: %u.%u.%u.%u:%d\n",
815                         serv->sv_name, 
816                         NIPQUAD(sin.sin_addr.s_addr), ntohs(sin.sin_port));
817         }
818
819         dprintk("%s: connect from %u.%u.%u.%u:%04x\n", serv->sv_name,
820                         NIPQUAD(sin.sin_addr.s_addr), ntohs(sin.sin_port));
821
822         /* make sure that a write doesn't block forever when
823          * low on memory
824          */
825         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
826
827         if (!(newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock, &err, 0)))
828                 goto failed;
829
830
831         /* make sure that we don't have too many active connections.
832          * If we have, something must be dropped.
833          *
834          * There's no point in trying to do random drop here for
835          * DoS prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15
836          * seconds. An attacker can easily beat that.
837          *
838          * The only somewhat efficient mechanism would be if drop
839          * old connections from the same IP first. But right now
840          * we don't even record the client IP in svc_sock.
841          */
842         if (serv->sv_tmpcnt > (serv->sv_nrthreads+3)*20) {
843                 struct svc_sock *svsk = NULL;
844                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
845                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
846                         if (net_ratelimit()) {
847                                 /* Try to help the admin */
848                                 printk(KERN_NOTICE "%s: too many open TCP "
849                                         "sockets, consider increasing the "
850                                         "number of nfsd threads\n",
851                                                    serv->sv_name);
852                                 printk(KERN_NOTICE "%s: last TCP connect from "
853                                         "%u.%u.%u.%u:%d\n",
854                                         serv->sv_name,
855                                         NIPQUAD(sin.sin_addr.s_addr),
856                                         ntohs(sin.sin_port));
857                         }
858                         /*
859                          * Always select the oldest socket. It's not fair,
860                          * but so is life
861                          */
862                         svsk = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
863                                           struct svc_sock,
864                                           sk_list);
865                         set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
866                         svsk->sk_inuse ++;
867                 }
868                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
869
870                 if (svsk) {
871                         svc_sock_enqueue(svsk);
872                         svc_sock_put(svsk);
873                 }
874
875         }
876
877         if (serv->sv_stats)
878                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
879
880         return;
881
882 failed:
883         sock_release(newsock);
884         return;
885 }
886
887 /*
888  * Receive data from a TCP socket.
889  */
890 static int
891 svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
892 {
893         struct svc_sock *svsk = rqstp->rq_sock;
894         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
895         int             len;
896         struct kvec vec[RPCSVC_MAXPAGES];
897         int pnum, vlen;
898
899         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
900                 svsk, test_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags),
901                 test_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags),
902                 test_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags));
903
904         if ((rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(svsk))) {
905                 svc_sock_received(svsk);
906                 return svc_deferred_recv(rqstp);
907         }
908
909         if (test_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags)) {
910                 svc_delete_socket(svsk);
911                 return 0;
912         }
913
914         if (test_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags)) {
915                 svc_tcp_accept(svsk);
916                 svc_sock_received(svsk);
917                 return 0;
918         }
919
920         if (test_and_clear_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags))
921                 /* sndbuf needs to have room for one request
922                  * per thread, otherwise we can stall even when the
923                  * network isn't a bottleneck.
924                  * rcvbuf just needs to be able to hold a few requests.
925                  * Normally they will be removed from the queue 
926                  * as soon a a complete request arrives.
927                  */
928                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
929                                     (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_bufsz,
930                                     3 * serv->sv_bufsz);
931
932         clear_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
933
934         /* Receive data. If we haven't got the record length yet, get
935          * the next four bytes. Otherwise try to gobble up as much as
936          * possible up to the complete record length.
937          */
938         if (svsk->sk_tcplen < 4) {
939                 unsigned long   want = 4 - svsk->sk_tcplen;
940                 struct kvec     iov;
941
942                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
943                 iov.iov_len  = want;
944                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
945                         goto error;
946                 svsk->sk_tcplen += len;
947
948                 if (len < want) {
949                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record length (%d of %lu)\n",
950                                 len, want);
951                         svc_sock_received(svsk);
952                         return -EAGAIN; /* record header not complete */
953                 }
954
955                 svsk->sk_reclen = ntohl(svsk->sk_reclen);
956                 if (!(svsk->sk_reclen & 0x80000000)) {
957                         /* FIXME: technically, a record can be fragmented,
958                          *  and non-terminal fragments will not have the top
959                          *  bit set in the fragment length header.
960                          *  But apparently no known nfs clients send fragmented
961                          *  records. */
962                         printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx (non-terminal)\n",
963                                (unsigned long) svsk->sk_reclen);
964                         goto err_delete;
965                 }
966                 svsk->sk_reclen &= 0x7fffffff;
967                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svsk->sk_reclen);
968                 if (svsk->sk_reclen > serv->sv_bufsz) {
969                         printk(KERN_NOTICE "RPC: bad TCP reclen 0x%08lx (large)\n",
970                                (unsigned long) svsk->sk_reclen);
971                         goto err_delete;
972                 }
973         }
974
975         /* Check whether enough data is available */
976         len = svc_recv_available(svsk);
977         if (len < 0)
978                 goto error;
979
980         if (len < svsk->sk_reclen) {
981                 dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
982                         len, svsk->sk_reclen);
983                 svc_sock_received(svsk);
984                 return -EAGAIN; /* record not complete */
985         }
986         len = svsk->sk_reclen;
987         set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
988
989         vec[0] = rqstp->rq_arg.head[0];
990         vlen = PAGE_SIZE;
991         pnum = 1;
992         while (vlen < len) {
993                 vec[pnum].iov_base = page_address(rqstp->rq_argpages[rqstp->rq_argused++]);
994                 vec[pnum].iov_len = PAGE_SIZE;
995                 pnum++;
996                 vlen += PAGE_SIZE;
997         }
998
999         /* Now receive data */
1000         len = svc_recvfrom(rqstp, vec, pnum, len);
1001         if (len < 0)
1002                 goto error;
1003
1004         dprintk("svc: TCP complete record (%d bytes)\n", len);
1005         rqstp->rq_arg.len = len;
1006         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
1007         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1008                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
1009                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1010         } else {
1011                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1012         }
1013
1014         rqstp->rq_skbuff      = NULL;
1015         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1016
1017         /* Reset TCP read info */
1018         svsk->sk_reclen = 0;
1019         svsk->sk_tcplen = 0;
1020
1021         svc_sock_received(svsk);
1022         if (serv->sv_stats)
1023                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1024
1025         return len;
1026
1027  err_delete:
1028         svc_delete_socket(svsk);
1029         return -EAGAIN;
1030
1031  error:
1032         if (len == -EAGAIN) {
1033                 dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
1034                 svc_sock_received(svsk);
1035         } else {
1036                 printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
1037                                         svsk->sk_server->sv_name, -len);
1038                 svc_sock_received(svsk);
1039         }
1040
1041         return len;
1042 }
1043
1044 /*
1045  * Send out data on TCP socket.
1046  */
1047 static int
1048 svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1049 {
1050         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
1051         int sent;
1052         u32 reclen;
1053
1054         /* Set up the first element of the reply kvec.
1055          * Any other kvecs that may be in use have been taken
1056          * care of by the server implementation itself.
1057          */
1058         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
1059         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
1060
1061         if (test_bit(SK_DEAD, &rqstp->rq_sock->sk_flags))
1062                 return -ENOTCONN;
1063
1064         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
1065         if (sent != xbufp->len) {
1066                 printk(KERN_NOTICE "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes - shutting down socket\n",
1067                        rqstp->rq_sock->sk_server->sv_name,
1068                        (sent<0)?"got error":"sent only",
1069                        sent, xbufp->len);
1070                 svc_delete_socket(rqstp->rq_sock);
1071                 sent = -EAGAIN;
1072         }
1073         return sent;
1074 }
1075
1076 static void
1077 svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk)
1078 {
1079         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1080         struct tcp_opt  *tp = tcp_sk(sk);
1081
1082         svsk->sk_recvfrom = svc_tcp_recvfrom;
1083         svsk->sk_sendto = svc_tcp_sendto;
1084
1085         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1086                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1087                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1088                 set_bit(SK_CONN, &svsk->sk_flags);
1089         } else {
1090                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1091                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1092                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_data_ready;
1093                 sk->sk_write_space = svc_write_space;
1094
1095                 svsk->sk_reclen = 0;
1096                 svsk->sk_tcplen = 0;
1097
1098                 tp->nonagle = 1;        /* disable Nagle's algorithm */
1099
1100                 /* initialise setting must have enough space to
1101                  * receive and respond to one request.  
1102                  * svc_tcp_recvfrom will re-adjust if necessary
1103                  */
1104                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
1105                                     3 * svsk->sk_server->sv_bufsz,
1106                                     3 * svsk->sk_server->sv_bufsz);
1107
1108                 set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
1109                 set_bit(SK_DATA, &svsk->sk_flags);
1110                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) 
1111                         set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
1112         }
1113 }
1114
1115 void
1116 svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1117 {
1118         /*
1119          * The number of server threads has changed. Update
1120          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1121          */
1122         struct list_head *le;
1123
1124         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1125         list_for_each(le, &serv->sv_permsocks) {
1126                 struct svc_sock *svsk = 
1127                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_list);
1128                 set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
1129         }
1130         list_for_each(le, &serv->sv_tempsocks) {
1131                 struct svc_sock *svsk =
1132                         list_entry(le, struct svc_sock, sk_list);
1133                 set_bit(SK_CHNGBUF, &svsk->sk_flags);
1134         }
1135         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1136 }
1137
1138 /*
1139  * Receive the next request on any socket.
1140  */
1141 int
1142 svc_recv(struct svc_serv *serv, struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
1143 {
1144         struct svc_sock         *svsk =NULL;
1145         int                     len;
1146         int                     pages;
1147         struct xdr_buf          *arg;
1148         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1149
1150         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
1151                 rqstp, timeout);
1152
1153         if (rqstp->rq_sock)
1154                 printk(KERN_ERR 
1155                         "svc_recv: service %p, socket not NULL!\n",
1156                          rqstp);
1157         if (waitqueue_active(&rqstp->rq_wait))
1158                 printk(KERN_ERR 
1159                         "svc_recv: service %p, wait queue active!\n",
1160                          rqstp);
1161
1162         /* Initialize the buffers */
1163         /* first reclaim pages that were moved to response list */
1164         svc_pushback_allpages(rqstp);
1165
1166         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
1167         pages = 2 + (serv->sv_bufsz + PAGE_SIZE -1) / PAGE_SIZE;
1168         while (rqstp->rq_arghi < pages) {
1169                 struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
1170                 if (!p) {
1171                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1172                         schedule_timeout(HZ/2);
1173                         continue;
1174                 }
1175                 rqstp->rq_argpages[rqstp->rq_arghi++] = p;
1176         }
1177
1178         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
1179         arg = &rqstp->rq_arg;
1180         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_argpages[0]);
1181         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
1182         rqstp->rq_argused = 1;
1183         arg->pages = rqstp->rq_argpages + 1;
1184         arg->page_base = 0;
1185         /* save at least one page for response */
1186         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
1187         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
1188         arg->tail[0].iov_len = 0;
1189         
1190         if (signalled())
1191                 return -EINTR;
1192
1193         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1194         if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
1195                 svsk = list_entry(serv->sv_tempsocks.next,
1196                                   struct svc_sock, sk_list);
1197                 /* apparently the "standard" is that clients close
1198                  * idle connections after 5 minutes, servers after
1199                  * 6 minutes
1200                  *   http://www.connectathon.org/talks96/nfstcp.pdf 
1201                  */
1202                 if (get_seconds() - svsk->sk_lastrecv < 6*60
1203                     || test_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags))
1204                         svsk = NULL;
1205         }
1206         if (svsk) {
1207                 set_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
1208                 set_bit(SK_CLOSE, &svsk->sk_flags);
1209                 rqstp->rq_sock = svsk;
1210                 svsk->sk_inuse++;
1211         } else if ((svsk = svc_sock_dequeue(serv)) != NULL) {
1212                 rqstp->rq_sock = svsk;
1213                 svsk->sk_inuse++;
1214                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_bufsz;    
1215                 svsk->sk_reserved += rqstp->rq_reserved;
1216         } else {
1217                 /* No data pending. Go to sleep */
1218                 svc_serv_enqueue(serv, rqstp);
1219
1220                 /*
1221                  * We have to be able to interrupt this wait
1222                  * to bring down the daemons ...
1223                  */
1224                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1225                 add_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1226                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1227
1228                 schedule_timeout(timeout);
1229
1230                 if (current->flags & PF_FREEZE)
1231                         refrigerator(PF_FREEZE);
1232
1233                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1234                 remove_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
1235
1236                 if (!(svsk = rqstp->rq_sock)) {
1237                         svc_serv_dequeue(serv, rqstp);
1238                         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1239                         dprintk("svc: server %p, no data yet\n", rqstp);
1240                         return signalled()? -EINTR : -EAGAIN;
1241                 }
1242         }
1243         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1244
1245         dprintk("svc: server %p, socket %p, inuse=%d\n",
1246                  rqstp, svsk, svsk->sk_inuse);
1247         len = svsk->sk_recvfrom(rqstp);
1248         dprintk("svc: got len=%d\n", len);
1249
1250         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
1251         if (len == 0 || len == -EAGAIN) {
1252                 rqstp->rq_res.len = 0;
1253                 svc_sock_release(rqstp);
1254                 return -EAGAIN;
1255         }
1256         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1257         if (test_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags)) {
1258                 /* push active sockets to end of list */
1259                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1260                 if (!list_empty(&svsk->sk_list))
1261                         list_move_tail(&svsk->sk_list, &serv->sv_tempsocks);
1262                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1263         }
1264
1265         rqstp->rq_secure  = ntohs(rqstp->rq_addr.sin_port) < 1024;
1266         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
1267
1268         if (serv->sv_stats)
1269                 serv->sv_stats->netcnt++;
1270         return len;
1271 }
1272
1273 /* 
1274  * Drop request
1275  */
1276 void
1277 svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
1278 {
1279         dprintk("svc: socket %p dropped request\n", rqstp->rq_sock);
1280         svc_sock_release(rqstp);
1281 }
1282
1283 /*
1284  * Return reply to client.
1285  */
1286 int
1287 svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
1288 {
1289         struct svc_sock *svsk;
1290         int             len;
1291         struct xdr_buf  *xb;
1292
1293         if ((svsk = rqstp->rq_sock) == NULL) {
1294                 printk(KERN_WARNING "NULL socket pointer in %s:%d\n",
1295                                 __FILE__, __LINE__);
1296                 return -EFAULT;
1297         }
1298
1299         /* release the receive skb before sending the reply */
1300         svc_release_skb(rqstp);
1301
1302         /* calculate over-all length */
1303         xb = & rqstp->rq_res;
1304         xb->len = xb->head[0].iov_len +
1305                 xb->page_len +
1306                 xb->tail[0].iov_len;
1307
1308         /* Grab svsk->sk_sem to serialize outgoing data. */
1309         down(&svsk->sk_sem);
1310         if (test_bit(SK_DEAD, &svsk->sk_flags))
1311                 len = -ENOTCONN;
1312         else
1313                 len = svsk->sk_sendto(rqstp);
1314         up(&svsk->sk_sem);
1315         svc_sock_release(rqstp);
1316
1317         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
1318                 return 0;
1319         return len;
1320 }
1321
1322 /*
1323  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1324  * XXX: May want to setsockopt SO_SNDBUF and SO_RCVBUF.
1325  */
1326 static struct svc_sock *
1327 svc_setup_socket(struct svc_serv *serv, struct socket *sock,
1328                                         int *errp, int pmap_register)
1329 {
1330         struct svc_sock *svsk;
1331         struct sock     *inet;
1332
1333         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1334         if (!(svsk = kmalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL))) {
1335                 *errp = -ENOMEM;
1336                 return NULL;
1337         }
1338         memset(svsk, 0, sizeof(*svsk));
1339
1340         inet = sock->sk;
1341
1342         /* Register socket with portmapper */
1343         if (*errp >= 0 && pmap_register)
1344                 *errp = svc_register(serv, inet->sk_protocol,
1345                                      ntohs(inet_sk(inet)->sport));
1346
1347         if (*errp < 0) {
1348                 kfree(svsk);
1349                 return NULL;
1350         }
1351
1352         set_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
1353         inet->sk_user_data = svsk;
1354         svsk->sk_sock = sock;
1355         svsk->sk_sk = inet;
1356         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1357         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1358         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1359         svsk->sk_server = serv;
1360         svsk->sk_lastrecv = get_seconds();
1361         INIT_LIST_HEAD(&svsk->sk_deferred);
1362         INIT_LIST_HEAD(&svsk->sk_ready);
1363         sema_init(&svsk->sk_sem, 1);
1364
1365         /* Initialize the socket */
1366         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1367                 svc_udp_init(svsk);
1368         else
1369                 svc_tcp_init(svsk);
1370
1371         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1372         if (!pmap_register) {
1373                 set_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags);
1374                 list_add(&svsk->sk_list, &serv->sv_tempsocks);
1375                 serv->sv_tmpcnt++;
1376         } else {
1377                 clear_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags);
1378                 list_add(&svsk->sk_list, &serv->sv_permsocks);
1379         }
1380         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1381
1382         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p)\n",
1383                                 svsk, svsk->sk_sk);
1384
1385         clear_bit(SK_BUSY, &svsk->sk_flags);
1386         svc_sock_enqueue(svsk);
1387         return svsk;
1388 }
1389
1390 /*
1391  * Create socket for RPC service.
1392  */
1393 static int
1394 svc_create_socket(struct svc_serv *serv, int protocol, struct sockaddr_in *sin)
1395 {
1396         struct svc_sock *svsk;
1397         struct socket   *sock;
1398         int             error;
1399         int             type;
1400
1401         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %u.%u.%u.%u:%d)\n",
1402                                 serv->sv_program->pg_name, protocol,
1403                                 NIPQUAD(sin->sin_addr.s_addr),
1404                                 ntohs(sin->sin_port));
1405
1406         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1407                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1408                                 "sockets supported\n");
1409                 return -EINVAL;
1410         }
1411         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1412
1413         if ((error = sock_create_kern(PF_INET, type, protocol, &sock)) < 0)
1414                 return error;
1415
1416         if (sin != NULL) {
1417                 if (type == SOCK_STREAM)
1418                         sock->sk->sk_reuse = 1; /* allow address reuse */
1419                 error = sock->ops->bind(sock, (struct sockaddr *) sin,
1420                                                 sizeof(*sin));
1421                 if (error < 0)
1422                         goto bummer;
1423         }
1424
1425         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1426                 if ((error = sock->ops->listen(sock, 64)) < 0)
1427                         goto bummer;
1428         }
1429
1430         if ((svsk = svc_setup_socket(serv, sock, &error, 1)) != NULL)
1431                 return 0;
1432
1433 bummer:
1434         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1435         sock_release(sock);
1436         return error;
1437 }
1438
1439 /*
1440  * Remove a dead socket
1441  */
1442 void
1443 svc_delete_socket(struct svc_sock *svsk)
1444 {
1445         struct svc_serv *serv;
1446         struct sock     *sk;
1447
1448         dprintk("svc: svc_delete_socket(%p)\n", svsk);
1449
1450         serv = svsk->sk_server;
1451         sk = svsk->sk_sk;
1452
1453         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1454         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1455         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1456
1457         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1458
1459         list_del_init(&svsk->sk_list);
1460         list_del_init(&svsk->sk_ready);
1461         if (!test_and_set_bit(SK_DEAD, &svsk->sk_flags))
1462                 if (test_bit(SK_TEMP, &svsk->sk_flags))
1463                         serv->sv_tmpcnt--;
1464
1465         if (!svsk->sk_inuse) {
1466                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1467                 sock_release(svsk->sk_sock);
1468                 kfree(svsk);
1469         } else {
1470                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1471                 dprintk(KERN_NOTICE "svc: server socket destroy delayed\n");
1472                 /* svsk->sk_server = NULL; */
1473         }
1474 }
1475
1476 /*
1477  * Make a socket for nfsd and lockd
1478  */
1479 int
1480 svc_makesock(struct svc_serv *serv, int protocol, unsigned short port)
1481 {
1482         struct sockaddr_in      sin;
1483
1484         dprintk("svc: creating socket proto = %d\n", protocol);
1485         sin.sin_family      = AF_INET;
1486         sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
1487         sin.sin_port        = htons(port);
1488         return svc_create_socket(serv, protocol, &sin);
1489 }
1490
1491 /*
1492  * Handle defer and revisit of requests 
1493  */
1494
1495 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1496 {
1497         struct svc_deferred_req *dr = container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1498         struct svc_serv *serv = dreq->owner;
1499         struct svc_sock *svsk;
1500
1501         if (too_many) {
1502                 svc_sock_put(dr->svsk);
1503                 kfree(dr);
1504                 return;
1505         }
1506         dprintk("revisit queued\n");
1507         svsk = dr->svsk;
1508         dr->svsk = NULL;
1509         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1510         list_add(&dr->handle.recent, &svsk->sk_deferred);
1511         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1512         set_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags);
1513         svc_sock_enqueue(svsk);
1514         svc_sock_put(svsk);
1515 }
1516
1517 static struct cache_deferred_req *
1518 svc_defer(struct cache_req *req)
1519 {
1520         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1521         int size = sizeof(struct svc_deferred_req) + (rqstp->rq_arg.len);
1522         struct svc_deferred_req *dr;
1523
1524         if (rqstp->rq_arg.page_len)
1525                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1526         if (rqstp->rq_deferred) {
1527                 dr = rqstp->rq_deferred;
1528                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1529         } else {
1530                 int skip  = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1531                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1532                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1533                 if (dr == NULL)
1534                         return NULL;
1535
1536                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1537                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1538                 dr->addr = rqstp->rq_addr;
1539                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1540                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base-skip, dr->argslen<<2);
1541         }
1542         spin_lock_bh(&rqstp->rq_server->sv_lock);
1543         rqstp->rq_sock->sk_inuse++;
1544         dr->svsk = rqstp->rq_sock;
1545         spin_unlock_bh(&rqstp->rq_server->sv_lock);
1546
1547         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1548         return &dr->handle;
1549 }
1550
1551 /*
1552  * recv data from a deferred request into an active one
1553  */
1554 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1555 {
1556         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1557
1558         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args;
1559         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = dr->argslen<<2;
1560         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1561         rqstp->rq_arg.len = dr->argslen<<2;
1562         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1563         rqstp->rq_addr        = dr->addr;
1564         return dr->argslen<<2;
1565 }
1566
1567
1568 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_sock *svsk)
1569 {
1570         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1571         struct svc_serv *serv = svsk->sk_server;
1572         
1573         if (!test_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags))
1574                 return NULL;
1575         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1576         clear_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags);
1577         if (!list_empty(&svsk->sk_deferred)) {
1578                 dr = list_entry(svsk->sk_deferred.next,
1579                                 struct svc_deferred_req,
1580                                 handle.recent);
1581                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1582                 set_bit(SK_DEFERRED, &svsk->sk_flags);
1583         }
1584         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1585         return dr;
1586 }