svcrdma: Select NFSv4.1 backchannel transport based on forward channel
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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_xprt_enqueue procedure...
9  *
10  * TCP support is largely untested and may be a little slow. The problem
11  * is that we currently do two separate recvfrom's, one for the 4-byte
12  * record length, and the second for the actual record. This could possibly
13  * be improved by always reading a minimum size of around 100 bytes and
14  * tucking any superfluous bytes away in a temporary store. Still, that
15  * leaves write requests out in the rain. An alternative may be to peek at
16  * the first skb in the queue, and if it matches the next TCP sequence
17  * number, to extract the record marker. Yuck.
18  *
19  * Copyright (C) 1995, 1996 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
20  */
21
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/sched.h>
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/fcntl.h>
27 #include <linux/net.h>
28 #include <linux/in.h>
29 #include <linux/inet.h>
30 #include <linux/udp.h>
31 #include <linux/tcp.h>
32 #include <linux/unistd.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <linux/netdevice.h>
35 #include <linux/skbuff.h>
36 #include <linux/file.h>
37 #include <linux/freezer.h>
38 #include <net/sock.h>
39 #include <net/checksum.h>
40 #include <net/ip.h>
41 #include <net/ipv6.h>
42 #include <net/tcp.h>
43 #include <net/tcp_states.h>
44 #include <asm/uaccess.h>
45 #include <asm/ioctls.h>
46 #include <trace/events/skb.h>
47
48 #include <linux/sunrpc/types.h>
49 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
50 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
51 #include <linux/sunrpc/msg_prot.h>
52 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
53 #include <linux/sunrpc/stats.h>
54 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
55
56 #include "sunrpc.h"
57
58 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
59
60
61 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *, struct socket *,
62                                          int flags);
63 static void             svc_udp_data_ready(struct sock *);
64 static int              svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *);
65 static int              svc_udp_sendto(struct svc_rqst *);
66 static void             svc_sock_detach(struct svc_xprt *);
67 static void             svc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *);
68 static void             svc_sock_free(struct svc_xprt *);
69
70 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *, int,
71                                           struct net *, struct sockaddr *,
72                                           int, int);
73 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
74 static struct svc_xprt *svc_bc_create_socket(struct svc_serv *, int,
75                                              struct net *, struct sockaddr *,
76                                              int, int);
77 static void svc_bc_sock_free(struct svc_xprt *xprt);
78 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
79
80 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
81 static struct lock_class_key svc_key[2];
82 static struct lock_class_key svc_slock_key[2];
83
84 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
85 {
86         struct sock *sk = sock->sk;
87
88         WARN_ON_ONCE(sock_owned_by_user(sk));
89         if (sock_owned_by_user(sk))
90                 return;
91
92         switch (sk->sk_family) {
93         case AF_INET:
94                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET-NFSD",
95                                               &svc_slock_key[0],
96                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET-NFSD",
97                                               &svc_key[0]);
98                 break;
99
100         case AF_INET6:
101                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET6-NFSD",
102                                               &svc_slock_key[1],
103                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET6-NFSD",
104                                               &svc_key[1]);
105                 break;
106
107         default:
108                 BUG();
109         }
110 }
111 #else
112 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
113 {
114 }
115 #endif
116
117 /*
118  * Release an skbuff after use
119  */
120 static void svc_release_skb(struct svc_rqst *rqstp)
121 {
122         struct sk_buff *skb = rqstp->rq_xprt_ctxt;
123
124         if (skb) {
125                 struct svc_sock *svsk =
126                         container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
127                 rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
128
129                 dprintk("svc: service %p, releasing skb %p\n", rqstp, skb);
130                 skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
131         }
132 }
133
134 union svc_pktinfo_u {
135         struct in_pktinfo pkti;
136         struct in6_pktinfo pkti6;
137 };
138 #define SVC_PKTINFO_SPACE \
139         CMSG_SPACE(sizeof(union svc_pktinfo_u))
140
141 static void svc_set_cmsg_data(struct svc_rqst *rqstp, struct cmsghdr *cmh)
142 {
143         struct svc_sock *svsk =
144                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
145         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
146         case AF_INET: {
147                         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
148
149                         cmh->cmsg_level = SOL_IP;
150                         cmh->cmsg_type = IP_PKTINFO;
151                         pki->ipi_ifindex = 0;
152                         pki->ipi_spec_dst.s_addr =
153                                  svc_daddr_in(rqstp)->sin_addr.s_addr;
154                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
155                 }
156                 break;
157
158         case AF_INET6: {
159                         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
160                         struct sockaddr_in6 *daddr = svc_daddr_in6(rqstp);
161
162                         cmh->cmsg_level = SOL_IPV6;
163                         cmh->cmsg_type = IPV6_PKTINFO;
164                         pki->ipi6_ifindex = daddr->sin6_scope_id;
165                         pki->ipi6_addr = daddr->sin6_addr;
166                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
167                 }
168                 break;
169         }
170 }
171
172 /*
173  * send routine intended to be shared by the fore- and back-channel
174  */
175 int svc_send_common(struct socket *sock, struct xdr_buf *xdr,
176                     struct page *headpage, unsigned long headoffset,
177                     struct page *tailpage, unsigned long tailoffset)
178 {
179         int             result;
180         int             size;
181         struct page     **ppage = xdr->pages;
182         size_t          base = xdr->page_base;
183         unsigned int    pglen = xdr->page_len;
184         unsigned int    flags = MSG_MORE;
185         int             slen;
186         int             len = 0;
187
188         slen = xdr->len;
189
190         /* send head */
191         if (slen == xdr->head[0].iov_len)
192                 flags = 0;
193         len = kernel_sendpage(sock, headpage, headoffset,
194                                   xdr->head[0].iov_len, flags);
195         if (len != xdr->head[0].iov_len)
196                 goto out;
197         slen -= xdr->head[0].iov_len;
198         if (slen == 0)
199                 goto out;
200
201         /* send page data */
202         size = PAGE_SIZE - base < pglen ? PAGE_SIZE - base : pglen;
203         while (pglen > 0) {
204                 if (slen == size)
205                         flags = 0;
206                 result = kernel_sendpage(sock, *ppage, base, size, flags);
207                 if (result > 0)
208                         len += result;
209                 if (result != size)
210                         goto out;
211                 slen -= size;
212                 pglen -= size;
213                 size = PAGE_SIZE < pglen ? PAGE_SIZE : pglen;
214                 base = 0;
215                 ppage++;
216         }
217
218         /* send tail */
219         if (xdr->tail[0].iov_len) {
220                 result = kernel_sendpage(sock, tailpage, tailoffset,
221                                    xdr->tail[0].iov_len, 0);
222                 if (result > 0)
223                         len += result;
224         }
225
226 out:
227         return len;
228 }
229
230
231 /*
232  * Generic sendto routine
233  */
234 static int svc_sendto(struct svc_rqst *rqstp, struct xdr_buf *xdr)
235 {
236         struct svc_sock *svsk =
237                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
238         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
239         union {
240                 struct cmsghdr  hdr;
241                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
242         } buffer;
243         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
244         int             len = 0;
245         unsigned long tailoff;
246         unsigned long headoff;
247         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
248
249         if (rqstp->rq_prot == IPPROTO_UDP) {
250                 struct msghdr msg = {
251                         .msg_name       = &rqstp->rq_addr,
252                         .msg_namelen    = rqstp->rq_addrlen,
253                         .msg_control    = cmh,
254                         .msg_controllen = sizeof(buffer),
255                         .msg_flags      = MSG_MORE,
256                 };
257
258                 svc_set_cmsg_data(rqstp, cmh);
259
260                 if (sock_sendmsg(sock, &msg, 0) < 0)
261                         goto out;
262         }
263
264         tailoff = ((unsigned long)xdr->tail[0].iov_base) & (PAGE_SIZE-1);
265         headoff = 0;
266         len = svc_send_common(sock, xdr, rqstp->rq_respages[0], headoff,
267                                rqstp->rq_respages[0], tailoff);
268
269 out:
270         dprintk("svc: socket %p sendto([%p %Zu... ], %d) = %d (addr %s)\n",
271                 svsk, xdr->head[0].iov_base, xdr->head[0].iov_len,
272                 xdr->len, len, svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)));
273
274         return len;
275 }
276
277 /*
278  * Report socket names for nfsdfs
279  */
280 static int svc_one_sock_name(struct svc_sock *svsk, char *buf, int remaining)
281 {
282         const struct sock *sk = svsk->sk_sk;
283         const char *proto_name = sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP ?
284                                                         "udp" : "tcp";
285         int len;
286
287         switch (sk->sk_family) {
288         case PF_INET:
289                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv4 %s %pI4 %d\n",
290                                 proto_name,
291                                 &inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
292                                 inet_sk(sk)->inet_num);
293                 break;
294 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
295         case PF_INET6:
296                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv6 %s %pI6 %d\n",
297                                 proto_name,
298                                 &sk->sk_v6_rcv_saddr,
299                                 inet_sk(sk)->inet_num);
300                 break;
301 #endif
302         default:
303                 len = snprintf(buf, remaining, "*unknown-%d*\n",
304                                 sk->sk_family);
305         }
306
307         if (len >= remaining) {
308                 *buf = '\0';
309                 return -ENAMETOOLONG;
310         }
311         return len;
312 }
313
314 /*
315  * Check input queue length
316  */
317 static int svc_recv_available(struct svc_sock *svsk)
318 {
319         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
320         int             avail, err;
321
322         err = kernel_sock_ioctl(sock, TIOCINQ, (unsigned long) &avail);
323
324         return (err >= 0)? avail : err;
325 }
326
327 /*
328  * Generic recvfrom routine.
329  */
330 static int svc_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *iov, int nr,
331                         int buflen)
332 {
333         struct svc_sock *svsk =
334                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
335         struct msghdr msg = {
336                 .msg_flags      = MSG_DONTWAIT,
337         };
338         int len;
339
340         rqstp->rq_xprt_hlen = 0;
341
342         len = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, iov, nr, buflen,
343                                 msg.msg_flags);
344
345         dprintk("svc: socket %p recvfrom(%p, %Zu) = %d\n",
346                 svsk, iov[0].iov_base, iov[0].iov_len, len);
347         return len;
348 }
349
350 static int svc_partial_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp,
351                                 struct kvec *iov, int nr,
352                                 int buflen, unsigned int base)
353 {
354         size_t save_iovlen;
355         void *save_iovbase;
356         unsigned int i;
357         int ret;
358
359         if (base == 0)
360                 return svc_recvfrom(rqstp, iov, nr, buflen);
361
362         for (i = 0; i < nr; i++) {
363                 if (iov[i].iov_len > base)
364                         break;
365                 base -= iov[i].iov_len;
366         }
367         save_iovlen = iov[i].iov_len;
368         save_iovbase = iov[i].iov_base;
369         iov[i].iov_len -= base;
370         iov[i].iov_base += base;
371         ret = svc_recvfrom(rqstp, &iov[i], nr - i, buflen);
372         iov[i].iov_len = save_iovlen;
373         iov[i].iov_base = save_iovbase;
374         return ret;
375 }
376
377 /*
378  * Set socket snd and rcv buffer lengths
379  */
380 static void svc_sock_setbufsize(struct socket *sock, unsigned int snd,
381                                 unsigned int rcv)
382 {
383 #if 0
384         mm_segment_t    oldfs;
385         oldfs = get_fs(); set_fs(KERNEL_DS);
386         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
387                         (char*)&snd, sizeof(snd));
388         sock_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF,
389                         (char*)&rcv, sizeof(rcv));
390 #else
391         /* sock_setsockopt limits use to sysctl_?mem_max,
392          * which isn't acceptable.  Until that is made conditional
393          * on not having CAP_SYS_RESOURCE or similar, we go direct...
394          * DaveM said I could!
395          */
396         lock_sock(sock->sk);
397         sock->sk->sk_sndbuf = snd * 2;
398         sock->sk->sk_rcvbuf = rcv * 2;
399         sock->sk->sk_write_space(sock->sk);
400         release_sock(sock->sk);
401 #endif
402 }
403
404 static int svc_sock_secure_port(struct svc_rqst *rqstp)
405 {
406         return svc_port_is_privileged(svc_addr(rqstp));
407 }
408
409 /*
410  * INET callback when data has been received on the socket.
411  */
412 static void svc_udp_data_ready(struct sock *sk)
413 {
414         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
415         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
416
417         if (svsk) {
418                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), busy=%d\n",
419                         svsk, sk,
420                         test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
421                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
422                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
423         }
424         if (wq && waitqueue_active(wq))
425                 wake_up_interruptible(wq);
426 }
427
428 /*
429  * INET callback when space is newly available on the socket.
430  */
431 static void svc_write_space(struct sock *sk)
432 {
433         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
434         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
435
436         if (svsk) {
437                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), write_space busy=%d\n",
438                         svsk, sk, test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
439                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
440         }
441
442         if (wq && waitqueue_active(wq)) {
443                 dprintk("RPC svc_write_space: someone sleeping on %p\n",
444                        svsk);
445                 wake_up_interruptible(wq);
446         }
447 }
448
449 static void svc_tcp_write_space(struct sock *sk)
450 {
451         struct socket *sock = sk->sk_socket;
452
453         if (sk_stream_is_writeable(sk) && sock)
454                 clear_bit(SOCK_NOSPACE, &sock->flags);
455         svc_write_space(sk);
456 }
457
458 /*
459  * See net/ipv6/ip_sockglue.c : ip_cmsg_recv_pktinfo
460  */
461 static int svc_udp_get_dest_address4(struct svc_rqst *rqstp,
462                                      struct cmsghdr *cmh)
463 {
464         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
465         struct sockaddr_in *daddr = svc_daddr_in(rqstp);
466
467         if (cmh->cmsg_type != IP_PKTINFO)
468                 return 0;
469
470         daddr->sin_family = AF_INET;
471         daddr->sin_addr.s_addr = pki->ipi_spec_dst.s_addr;
472         return 1;
473 }
474
475 /*
476  * See net/ipv6/datagram.c : ip6_datagram_recv_ctl
477  */
478 static int svc_udp_get_dest_address6(struct svc_rqst *rqstp,
479                                      struct cmsghdr *cmh)
480 {
481         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
482         struct sockaddr_in6 *daddr = svc_daddr_in6(rqstp);
483
484         if (cmh->cmsg_type != IPV6_PKTINFO)
485                 return 0;
486
487         daddr->sin6_family = AF_INET6;
488         daddr->sin6_addr = pki->ipi6_addr;
489         daddr->sin6_scope_id = pki->ipi6_ifindex;
490         return 1;
491 }
492
493 /*
494  * Copy the UDP datagram's destination address to the rqstp structure.
495  * The 'destination' address in this case is the address to which the
496  * peer sent the datagram, i.e. our local address. For multihomed
497  * hosts, this can change from msg to msg. Note that only the IP
498  * address changes, the port number should remain the same.
499  */
500 static int svc_udp_get_dest_address(struct svc_rqst *rqstp,
501                                     struct cmsghdr *cmh)
502 {
503         switch (cmh->cmsg_level) {
504         case SOL_IP:
505                 return svc_udp_get_dest_address4(rqstp, cmh);
506         case SOL_IPV6:
507                 return svc_udp_get_dest_address6(rqstp, cmh);
508         }
509
510         return 0;
511 }
512
513 /*
514  * Receive a datagram from a UDP socket.
515  */
516 static int svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
517 {
518         struct svc_sock *svsk =
519                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
520         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
521         struct sk_buff  *skb;
522         union {
523                 struct cmsghdr  hdr;
524                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
525         } buffer;
526         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
527         struct msghdr msg = {
528                 .msg_name = svc_addr(rqstp),
529                 .msg_control = cmh,
530                 .msg_controllen = sizeof(buffer),
531                 .msg_flags = MSG_DONTWAIT,
532         };
533         size_t len;
534         int err;
535
536         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
537             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
538              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
539              * also be large enough that there is enough space
540              * for one reply per thread.  We count all threads
541              * rather than threads in a particular pool, which
542              * provides an upper bound on the number of threads
543              * which will access the socket.
544              */
545             svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
546                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg,
547                                 (serv->sv_nrthreads+3) * serv->sv_max_mesg);
548
549         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
550         skb = NULL;
551         err = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, NULL,
552                              0, 0, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
553         if (err >= 0)
554                 skb = skb_recv_datagram(svsk->sk_sk, 0, 1, &err);
555
556         if (skb == NULL) {
557                 if (err != -EAGAIN) {
558                         /* possibly an icmp error */
559                         dprintk("svc: recvfrom returned error %d\n", -err);
560                         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
561                 }
562                 return 0;
563         }
564         len = svc_addr_len(svc_addr(rqstp));
565         rqstp->rq_addrlen = len;
566         if (skb->tstamp.tv64 == 0) {
567                 skb->tstamp = ktime_get_real();
568                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't
569                    need that much accuracy */
570         }
571         svsk->sk_sk->sk_stamp = skb->tstamp;
572         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags); /* there may be more data... */
573
574         len  = skb->len - sizeof(struct udphdr);
575         rqstp->rq_arg.len = len;
576
577         rqstp->rq_prot = IPPROTO_UDP;
578
579         if (!svc_udp_get_dest_address(rqstp, cmh)) {
580                 net_warn_ratelimited("svc: received unknown control message %d/%d; dropping RPC reply datagram\n",
581                                      cmh->cmsg_level, cmh->cmsg_type);
582                 goto out_free;
583         }
584         rqstp->rq_daddrlen = svc_addr_len(svc_daddr(rqstp));
585
586         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
587                 /* we have to copy */
588                 local_bh_disable();
589                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb)) {
590                         local_bh_enable();
591                         /* checksum error */
592                         goto out_free;
593                 }
594                 local_bh_enable();
595                 skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
596         } else {
597                 /* we can use it in-place */
598                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data +
599                         sizeof(struct udphdr);
600                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
601                 if (skb_checksum_complete(skb))
602                         goto out_free;
603                 rqstp->rq_xprt_ctxt = skb;
604         }
605
606         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
607         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
608                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
609                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
610                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages+1;
611         } else {
612                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
613                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages + 1 +
614                         DIV_ROUND_UP(rqstp->rq_arg.page_len, PAGE_SIZE);
615         }
616         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages+1;
617
618         if (serv->sv_stats)
619                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
620
621         return len;
622 out_free:
623         trace_kfree_skb(skb, svc_udp_recvfrom);
624         skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
625         return 0;
626 }
627
628 static int
629 svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
630 {
631         int             error;
632
633         error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
634         if (error == -ECONNREFUSED)
635                 /* ICMP error on earlier request. */
636                 error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
637
638         return error;
639 }
640
641 static void svc_udp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
642 {
643 }
644
645 static int svc_udp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
646 {
647         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
648         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
649         unsigned long required;
650
651         /*
652          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
653          * sock space.
654          */
655         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
656         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
657         if (required*2 > sock_wspace(svsk->sk_sk))
658                 return 0;
659         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
660         return 1;
661 }
662
663 static struct svc_xprt *svc_udp_accept(struct svc_xprt *xprt)
664 {
665         BUG();
666         return NULL;
667 }
668
669 static struct svc_xprt *svc_udp_create(struct svc_serv *serv,
670                                        struct net *net,
671                                        struct sockaddr *sa, int salen,
672                                        int flags)
673 {
674         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_UDP, net, sa, salen, flags);
675 }
676
677 static struct svc_xprt_ops svc_udp_ops = {
678         .xpo_create = svc_udp_create,
679         .xpo_recvfrom = svc_udp_recvfrom,
680         .xpo_sendto = svc_udp_sendto,
681         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
682         .xpo_detach = svc_sock_detach,
683         .xpo_free = svc_sock_free,
684         .xpo_prep_reply_hdr = svc_udp_prep_reply_hdr,
685         .xpo_has_wspace = svc_udp_has_wspace,
686         .xpo_accept = svc_udp_accept,
687         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
688 };
689
690 static struct svc_xprt_class svc_udp_class = {
691         .xcl_name = "udp",
692         .xcl_owner = THIS_MODULE,
693         .xcl_ops = &svc_udp_ops,
694         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_UDP,
695         .xcl_ident = XPRT_TRANSPORT_UDP,
696 };
697
698 static void svc_udp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
699 {
700         int err, level, optname, one = 1;
701
702         svc_xprt_init(sock_net(svsk->sk_sock->sk), &svc_udp_class,
703                       &svsk->sk_xprt, serv);
704         clear_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
705         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_udp_data_ready;
706         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
707
708         /* initialise setting must have enough space to
709          * receive and respond to one request.
710          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
711          */
712         svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock,
713                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg,
714                             3 * svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg);
715
716         /* data might have come in before data_ready set up */
717         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
718         set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
719
720         /* make sure we get destination address info */
721         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
722         case AF_INET:
723                 level = SOL_IP;
724                 optname = IP_PKTINFO;
725                 break;
726         case AF_INET6:
727                 level = SOL_IPV6;
728                 optname = IPV6_RECVPKTINFO;
729                 break;
730         default:
731                 BUG();
732         }
733         err = kernel_setsockopt(svsk->sk_sock, level, optname,
734                                         (char *)&one, sizeof(one));
735         dprintk("svc: kernel_setsockopt returned %d\n", err);
736 }
737
738 /*
739  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
740  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
741  */
742 static void svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk)
743 {
744         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
745         wait_queue_head_t *wq;
746
747         dprintk("svc: socket %p TCP (listen) state change %d\n",
748                 sk, sk->sk_state);
749
750         /*
751          * This callback may called twice when a new connection
752          * is established as a child socket inherits everything
753          * from a parent LISTEN socket.
754          * 1) data_ready method of the parent socket will be called
755          *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
756          * 2) data_ready method of the child socket may be called
757          *    when it receives data before the socket is accepted.
758          * In case of 2, we should ignore it silently.
759          */
760         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
761                 if (svsk) {
762                         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
763                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
764                 } else
765                         printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
766         }
767
768         wq = sk_sleep(sk);
769         if (wq && waitqueue_active(wq))
770                 wake_up_interruptible_all(wq);
771 }
772
773 /*
774  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
775  */
776 static void svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
777 {
778         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
779         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
780
781         dprintk("svc: socket %p TCP (connected) state change %d (svsk %p)\n",
782                 sk, sk->sk_state, sk->sk_user_data);
783
784         if (!svsk)
785                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
786         else {
787                 set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
788                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
789         }
790         if (wq && waitqueue_active(wq))
791                 wake_up_interruptible_all(wq);
792 }
793
794 static void svc_tcp_data_ready(struct sock *sk)
795 {
796         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
797         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
798
799         dprintk("svc: socket %p TCP data ready (svsk %p)\n",
800                 sk, sk->sk_user_data);
801         if (svsk) {
802                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
803                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
804         }
805         if (wq && waitqueue_active(wq))
806                 wake_up_interruptible(wq);
807 }
808
809 /*
810  * Accept a TCP connection
811  */
812 static struct svc_xprt *svc_tcp_accept(struct svc_xprt *xprt)
813 {
814         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
815         struct sockaddr_storage addr;
816         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *) &addr;
817         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
818         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
819         struct socket   *newsock;
820         struct svc_sock *newsvsk;
821         int             err, slen;
822         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
823
824         dprintk("svc: tcp_accept %p sock %p\n", svsk, sock);
825         if (!sock)
826                 return NULL;
827
828         clear_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
829         err = kernel_accept(sock, &newsock, O_NONBLOCK);
830         if (err < 0) {
831                 if (err == -ENOMEM)
832                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
833                                serv->sv_name);
834                 else if (err != -EAGAIN)
835                         net_warn_ratelimited("%s: accept failed (err %d)!\n",
836                                              serv->sv_name, -err);
837                 return NULL;
838         }
839         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
840
841         err = kernel_getpeername(newsock, sin, &slen);
842         if (err < 0) {
843                 net_warn_ratelimited("%s: peername failed (err %d)!\n",
844                                      serv->sv_name, -err);
845                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
846         }
847
848         /* Ideally, we would want to reject connections from unauthorized
849          * hosts here, but when we get encryption, the IP of the host won't
850          * tell us anything.  For now just warn about unpriv connections.
851          */
852         if (!svc_port_is_privileged(sin)) {
853                 dprintk("%s: connect from unprivileged port: %s\n",
854                         serv->sv_name,
855                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
856         }
857         dprintk("%s: connect from %s\n", serv->sv_name,
858                 __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
859
860         /* make sure that a write doesn't block forever when
861          * low on memory
862          */
863         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
864
865         newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock,
866                                  (SVC_SOCK_ANONYMOUS | SVC_SOCK_TEMPORARY));
867         if (IS_ERR(newsvsk))
868                 goto failed;
869         svc_xprt_set_remote(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
870         err = kernel_getsockname(newsock, sin, &slen);
871         if (unlikely(err < 0)) {
872                 dprintk("svc_tcp_accept: kernel_getsockname error %d\n", -err);
873                 slen = offsetof(struct sockaddr, sa_data);
874         }
875         svc_xprt_set_local(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
876
877         if (sock_is_loopback(newsock->sk))
878                 set_bit(XPT_LOCAL, &newsvsk->sk_xprt.xpt_flags);
879         else
880                 clear_bit(XPT_LOCAL, &newsvsk->sk_xprt.xpt_flags);
881         if (serv->sv_stats)
882                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
883
884         return &newsvsk->sk_xprt;
885
886 failed:
887         sock_release(newsock);
888         return NULL;
889 }
890
891 static unsigned int svc_tcp_restore_pages(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
892 {
893         unsigned int i, len, npages;
894
895         if (svsk->sk_datalen == 0)
896                 return 0;
897         len = svsk->sk_datalen;
898         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
899         for (i = 0; i < npages; i++) {
900                 if (rqstp->rq_pages[i] != NULL)
901                         put_page(rqstp->rq_pages[i]);
902                 BUG_ON(svsk->sk_pages[i] == NULL);
903                 rqstp->rq_pages[i] = svsk->sk_pages[i];
904                 svsk->sk_pages[i] = NULL;
905         }
906         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
907         return len;
908 }
909
910 static void svc_tcp_save_pages(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
911 {
912         unsigned int i, len, npages;
913
914         if (svsk->sk_datalen == 0)
915                 return;
916         len = svsk->sk_datalen;
917         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
918         for (i = 0; i < npages; i++) {
919                 svsk->sk_pages[i] = rqstp->rq_pages[i];
920                 rqstp->rq_pages[i] = NULL;
921         }
922 }
923
924 static void svc_tcp_clear_pages(struct svc_sock *svsk)
925 {
926         unsigned int i, len, npages;
927
928         if (svsk->sk_datalen == 0)
929                 goto out;
930         len = svsk->sk_datalen;
931         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
932         for (i = 0; i < npages; i++) {
933                 if (svsk->sk_pages[i] == NULL) {
934                         WARN_ON_ONCE(1);
935                         continue;
936                 }
937                 put_page(svsk->sk_pages[i]);
938                 svsk->sk_pages[i] = NULL;
939         }
940 out:
941         svsk->sk_tcplen = 0;
942         svsk->sk_datalen = 0;
943 }
944
945 /*
946  * Receive fragment record header.
947  * If we haven't gotten the record length yet, get the next four bytes.
948  */
949 static int svc_tcp_recv_record(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
950 {
951         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
952         unsigned int want;
953         int len;
954
955         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
956
957         if (svsk->sk_tcplen < sizeof(rpc_fraghdr)) {
958                 struct kvec     iov;
959
960                 want = sizeof(rpc_fraghdr) - svsk->sk_tcplen;
961                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
962                 iov.iov_len  = want;
963                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
964                         goto error;
965                 svsk->sk_tcplen += len;
966
967                 if (len < want) {
968                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record "
969                                 "length (%d of %d)\n", len, want);
970                         return -EAGAIN;
971                 }
972
973                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svc_sock_reclen(svsk));
974                 if (svc_sock_reclen(svsk) + svsk->sk_datalen >
975                                                         serv->sv_max_mesg) {
976                         net_notice_ratelimited("RPC: fragment too large: %d\n",
977                                         svc_sock_reclen(svsk));
978                         goto err_delete;
979                 }
980         }
981
982         return svc_sock_reclen(svsk);
983 error:
984         dprintk("RPC: TCP recv_record got %d\n", len);
985         return len;
986 err_delete:
987         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
988         return -EAGAIN;
989 }
990
991 static int receive_cb_reply(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
992 {
993         struct rpc_xprt *bc_xprt = svsk->sk_xprt.xpt_bc_xprt;
994         struct rpc_rqst *req = NULL;
995         struct kvec *src, *dst;
996         __be32 *p = (__be32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
997         __be32 xid;
998         __be32 calldir;
999
1000         xid = *p++;
1001         calldir = *p;
1002
1003         if (bc_xprt)
1004                 req = xprt_lookup_rqst(bc_xprt, xid);
1005
1006         if (!req) {
1007                 printk(KERN_NOTICE
1008                         "%s: Got unrecognized reply: "
1009                         "calldir 0x%x xpt_bc_xprt %p xid %08x\n",
1010                         __func__, ntohl(calldir),
1011                         bc_xprt, xid);
1012                 return -EAGAIN;
1013         }
1014
1015         memcpy(&req->rq_private_buf, &req->rq_rcv_buf, sizeof(struct xdr_buf));
1016         /*
1017          * XXX!: cheating for now!  Only copying HEAD.
1018          * But we know this is good enough for now (in fact, for any
1019          * callback reply in the forseeable future).
1020          */
1021         dst = &req->rq_private_buf.head[0];
1022         src = &rqstp->rq_arg.head[0];
1023         if (dst->iov_len < src->iov_len)
1024                 return -EAGAIN; /* whatever; just giving up. */
1025         memcpy(dst->iov_base, src->iov_base, src->iov_len);
1026         xprt_complete_rqst(req->rq_task, rqstp->rq_arg.len);
1027         rqstp->rq_arg.len = 0;
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 static int copy_pages_to_kvecs(struct kvec *vec, struct page **pages, int len)
1032 {
1033         int i = 0;
1034         int t = 0;
1035
1036         while (t < len) {
1037                 vec[i].iov_base = page_address(pages[i]);
1038                 vec[i].iov_len = PAGE_SIZE;
1039                 i++;
1040                 t += PAGE_SIZE;
1041         }
1042         return i;
1043 }
1044
1045 static void svc_tcp_fragment_received(struct svc_sock *svsk)
1046 {
1047         /* If we have more data, signal svc_xprt_enqueue() to try again */
1048         if (svc_recv_available(svsk) > sizeof(rpc_fraghdr))
1049                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1050         dprintk("svc: TCP %s record (%d bytes)\n",
1051                 svc_sock_final_rec(svsk) ? "final" : "nonfinal",
1052                 svc_sock_reclen(svsk));
1053         svsk->sk_tcplen = 0;
1054         svsk->sk_reclen = 0;
1055 }
1056
1057 /*
1058  * Receive data from a TCP socket.
1059  */
1060 static int svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
1061 {
1062         struct svc_sock *svsk =
1063                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1064         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1065         int             len;
1066         struct kvec *vec;
1067         unsigned int want, base;
1068         __be32 *p;
1069         __be32 calldir;
1070         int pnum;
1071
1072         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
1073                 svsk, test_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1074                 test_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1075                 test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
1076
1077         len = svc_tcp_recv_record(svsk, rqstp);
1078         if (len < 0)
1079                 goto error;
1080
1081         base = svc_tcp_restore_pages(svsk, rqstp);
1082         want = svc_sock_reclen(svsk) - (svsk->sk_tcplen - sizeof(rpc_fraghdr));
1083
1084         vec = rqstp->rq_vec;
1085
1086         pnum = copy_pages_to_kvecs(&vec[0], &rqstp->rq_pages[0],
1087                                                 svsk->sk_datalen + want);
1088
1089         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[pnum];
1090         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages + 1;
1091
1092         /* Now receive data */
1093         len = svc_partial_recvfrom(rqstp, vec, pnum, want, base);
1094         if (len >= 0) {
1095                 svsk->sk_tcplen += len;
1096                 svsk->sk_datalen += len;
1097         }
1098         if (len != want || !svc_sock_final_rec(svsk)) {
1099                 svc_tcp_save_pages(svsk, rqstp);
1100                 if (len < 0 && len != -EAGAIN)
1101                         goto err_delete;
1102                 if (len == want)
1103                         svc_tcp_fragment_received(svsk);
1104                 else
1105                         dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
1106                                 (int)(svsk->sk_tcplen - sizeof(rpc_fraghdr)),
1107                                 svc_sock_reclen(svsk));
1108                 goto err_noclose;
1109         }
1110
1111         if (svsk->sk_datalen < 8) {
1112                 svsk->sk_datalen = 0;
1113                 goto err_delete; /* client is nuts. */
1114         }
1115
1116         rqstp->rq_arg.len = svsk->sk_datalen;
1117         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
1118         if (rqstp->rq_arg.len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1119                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = rqstp->rq_arg.len;
1120                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1121         } else
1122                 rqstp->rq_arg.page_len = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1123
1124         rqstp->rq_xprt_ctxt   = NULL;
1125         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1126         rqstp->rq_local       = !!test_bit(XPT_LOCAL, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1127
1128         p = (__be32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
1129         calldir = p[1];
1130         if (calldir)
1131                 len = receive_cb_reply(svsk, rqstp);
1132
1133         /* Reset TCP read info */
1134         svsk->sk_datalen = 0;
1135         svc_tcp_fragment_received(svsk);
1136
1137         if (len < 0)
1138                 goto error;
1139
1140         svc_xprt_copy_addrs(rqstp, &svsk->sk_xprt);
1141         if (serv->sv_stats)
1142                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1143
1144         return rqstp->rq_arg.len;
1145
1146 error:
1147         if (len != -EAGAIN)
1148                 goto err_delete;
1149         dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
1150         return 0;
1151 err_delete:
1152         printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
1153                svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_name, -len);
1154         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1155 err_noclose:
1156         return 0;       /* record not complete */
1157 }
1158
1159 /*
1160  * Send out data on TCP socket.
1161  */
1162 static int svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1163 {
1164         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
1165         int sent;
1166         __be32 reclen;
1167
1168         /* Set up the first element of the reply kvec.
1169          * Any other kvecs that may be in use have been taken
1170          * care of by the server implementation itself.
1171          */
1172         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
1173         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
1174
1175         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
1176         if (sent != xbufp->len) {
1177                 printk(KERN_NOTICE
1178                        "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes "
1179                        "- shutting down socket\n",
1180                        rqstp->rq_xprt->xpt_server->sv_name,
1181                        (sent<0)?"got error":"sent only",
1182                        sent, xbufp->len);
1183                 set_bit(XPT_CLOSE, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags);
1184                 svc_xprt_enqueue(rqstp->rq_xprt);
1185                 sent = -EAGAIN;
1186         }
1187         return sent;
1188 }
1189
1190 /*
1191  * Setup response header. TCP has a 4B record length field.
1192  */
1193 static void svc_tcp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
1194 {
1195         struct kvec *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1196
1197         /* tcp needs a space for the record length... */
1198         svc_putnl(resv, 0);
1199 }
1200
1201 static int svc_tcp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
1202 {
1203         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1204         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1205         int required;
1206
1207         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags))
1208                 return 1;
1209         required = atomic_read(&xprt->xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
1210         if (sk_stream_wspace(svsk->sk_sk) >= required ||
1211             (sk_stream_min_wspace(svsk->sk_sk) == 0 &&
1212              atomic_read(&xprt->xpt_reserved) == 0))
1213                 return 1;
1214         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
1215         return 0;
1216 }
1217
1218 static struct svc_xprt *svc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1219                                        struct net *net,
1220                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1221                                        int flags)
1222 {
1223         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, net, sa, salen, flags);
1224 }
1225
1226 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
1227 static struct svc_xprt *svc_bc_create_socket(struct svc_serv *, int,
1228                                              struct net *, struct sockaddr *,
1229                                              int, int);
1230 static void svc_bc_sock_free(struct svc_xprt *xprt);
1231
1232 static struct svc_xprt *svc_bc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1233                                        struct net *net,
1234                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1235                                        int flags)
1236 {
1237         return svc_bc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, net, sa, salen, flags);
1238 }
1239
1240 static void svc_bc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1241 {
1242 }
1243
1244 static struct svc_xprt_ops svc_tcp_bc_ops = {
1245         .xpo_create = svc_bc_tcp_create,
1246         .xpo_detach = svc_bc_tcp_sock_detach,
1247         .xpo_free = svc_bc_sock_free,
1248         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1249         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
1250 };
1251
1252 static struct svc_xprt_class svc_tcp_bc_class = {
1253         .xcl_name = "tcp-bc",
1254         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1255         .xcl_ops = &svc_tcp_bc_ops,
1256         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1257 };
1258
1259 static void svc_init_bc_xprt_sock(void)
1260 {
1261         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_bc_class);
1262 }
1263
1264 static void svc_cleanup_bc_xprt_sock(void)
1265 {
1266         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_bc_class);
1267 }
1268 #else /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
1269 static void svc_init_bc_xprt_sock(void)
1270 {
1271 }
1272
1273 static void svc_cleanup_bc_xprt_sock(void)
1274 {
1275 }
1276 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
1277
1278 static struct svc_xprt_ops svc_tcp_ops = {
1279         .xpo_create = svc_tcp_create,
1280         .xpo_recvfrom = svc_tcp_recvfrom,
1281         .xpo_sendto = svc_tcp_sendto,
1282         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
1283         .xpo_detach = svc_tcp_sock_detach,
1284         .xpo_free = svc_sock_free,
1285         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1286         .xpo_has_wspace = svc_tcp_has_wspace,
1287         .xpo_accept = svc_tcp_accept,
1288         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
1289 };
1290
1291 static struct svc_xprt_class svc_tcp_class = {
1292         .xcl_name = "tcp",
1293         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1294         .xcl_ops = &svc_tcp_ops,
1295         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1296         .xcl_ident = XPRT_TRANSPORT_TCP,
1297 };
1298
1299 void svc_init_xprt_sock(void)
1300 {
1301         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1302         svc_reg_xprt_class(&svc_udp_class);
1303         svc_init_bc_xprt_sock();
1304 }
1305
1306 void svc_cleanup_xprt_sock(void)
1307 {
1308         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1309         svc_unreg_xprt_class(&svc_udp_class);
1310         svc_cleanup_bc_xprt_sock();
1311 }
1312
1313 static void svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
1314 {
1315         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1316
1317         svc_xprt_init(sock_net(svsk->sk_sock->sk), &svc_tcp_class,
1318                       &svsk->sk_xprt, serv);
1319         set_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1320         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1321                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1322                 set_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1323                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1324                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1325         } else {
1326                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1327                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1328                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_data_ready;
1329                 sk->sk_write_space = svc_tcp_write_space;
1330
1331                 svsk->sk_reclen = 0;
1332                 svsk->sk_tcplen = 0;
1333                 svsk->sk_datalen = 0;
1334                 memset(&svsk->sk_pages[0], 0, sizeof(svsk->sk_pages));
1335
1336                 tcp_sk(sk)->nonagle |= TCP_NAGLE_OFF;
1337
1338                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1339                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1340                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1341         }
1342 }
1343
1344 void svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1345 {
1346         /*
1347          * The number of server threads has changed. Update
1348          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1349          */
1350         struct svc_sock *svsk;
1351
1352         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1353         list_for_each_entry(svsk, &serv->sv_permsocks, sk_xprt.xpt_list)
1354                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1355         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1356 }
1357 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_sock_update_bufs);
1358
1359 /*
1360  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1361  * XXX: May want to setsockopt SO_SNDBUF and SO_RCVBUF.
1362  */
1363 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *serv,
1364                                                 struct socket *sock,
1365                                                 int flags)
1366 {
1367         struct svc_sock *svsk;
1368         struct sock     *inet;
1369         int             pmap_register = !(flags & SVC_SOCK_ANONYMOUS);
1370         int             err = 0;
1371
1372         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1373         svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL);
1374         if (!svsk)
1375                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1376
1377         inet = sock->sk;
1378
1379         /* Register socket with portmapper */
1380         if (pmap_register)
1381                 err = svc_register(serv, sock_net(sock->sk), inet->sk_family,
1382                                      inet->sk_protocol,
1383                                      ntohs(inet_sk(inet)->inet_sport));
1384
1385         if (err < 0) {
1386                 kfree(svsk);
1387                 return ERR_PTR(err);
1388         }
1389
1390         inet->sk_user_data = svsk;
1391         svsk->sk_sock = sock;
1392         svsk->sk_sk = inet;
1393         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1394         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1395         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1396
1397         /* Initialize the socket */
1398         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1399                 svc_udp_init(svsk, serv);
1400         else {
1401                 /* initialise setting must have enough space to
1402                  * receive and respond to one request.
1403                  */
1404                 svc_sock_setbufsize(svsk->sk_sock, 4 * serv->sv_max_mesg,
1405                                         4 * serv->sv_max_mesg);
1406                 svc_tcp_init(svsk, serv);
1407         }
1408
1409         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p)\n",
1410                                 svsk, svsk->sk_sk);
1411
1412         return svsk;
1413 }
1414
1415 bool svc_alien_sock(struct net *net, int fd)
1416 {
1417         int err;
1418         struct socket *sock = sockfd_lookup(fd, &err);
1419         bool ret = false;
1420
1421         if (!sock)
1422                 goto out;
1423         if (sock_net(sock->sk) != net)
1424                 ret = true;
1425         sockfd_put(sock);
1426 out:
1427         return ret;
1428 }
1429 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_alien_sock);
1430
1431 /**
1432  * svc_addsock - add a listener socket to an RPC service
1433  * @serv: pointer to RPC service to which to add a new listener
1434  * @fd: file descriptor of the new listener
1435  * @name_return: pointer to buffer to fill in with name of listener
1436  * @len: size of the buffer
1437  *
1438  * Fills in socket name and returns positive length of name if successful.
1439  * Name is terminated with '\n'.  On error, returns a negative errno
1440  * value.
1441  */
1442 int svc_addsock(struct svc_serv *serv, const int fd, char *name_return,
1443                 const size_t len)
1444 {
1445         int err = 0;
1446         struct socket *so = sockfd_lookup(fd, &err);
1447         struct svc_sock *svsk = NULL;
1448         struct sockaddr_storage addr;
1449         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *)&addr;
1450         int salen;
1451
1452         if (!so)
1453                 return err;
1454         err = -EAFNOSUPPORT;
1455         if ((so->sk->sk_family != PF_INET) && (so->sk->sk_family != PF_INET6))
1456                 goto out;
1457         err =  -EPROTONOSUPPORT;
1458         if (so->sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP &&
1459             so->sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP)
1460                 goto out;
1461         err = -EISCONN;
1462         if (so->state > SS_UNCONNECTED)
1463                 goto out;
1464         err = -ENOENT;
1465         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1466                 goto out;
1467         svsk = svc_setup_socket(serv, so, SVC_SOCK_DEFAULTS);
1468         if (IS_ERR(svsk)) {
1469                 module_put(THIS_MODULE);
1470                 err = PTR_ERR(svsk);
1471                 goto out;
1472         }
1473         if (kernel_getsockname(svsk->sk_sock, sin, &salen) == 0)
1474                 svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, sin, salen);
1475         svc_add_new_perm_xprt(serv, &svsk->sk_xprt);
1476         return svc_one_sock_name(svsk, name_return, len);
1477 out:
1478         sockfd_put(so);
1479         return err;
1480 }
1481 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_addsock);
1482
1483 /*
1484  * Create socket for RPC service.
1485  */
1486 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1487                                           int protocol,
1488                                           struct net *net,
1489                                           struct sockaddr *sin, int len,
1490                                           int flags)
1491 {
1492         struct svc_sock *svsk;
1493         struct socket   *sock;
1494         int             error;
1495         int             type;
1496         struct sockaddr_storage addr;
1497         struct sockaddr *newsin = (struct sockaddr *)&addr;
1498         int             newlen;
1499         int             family;
1500         int             val;
1501         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
1502
1503         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %s)\n",
1504                         serv->sv_program->pg_name, protocol,
1505                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1506
1507         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1508                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1509                                 "sockets supported\n");
1510                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1511         }
1512
1513         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1514         switch (sin->sa_family) {
1515         case AF_INET6:
1516                 family = PF_INET6;
1517                 break;
1518         case AF_INET:
1519                 family = PF_INET;
1520                 break;
1521         default:
1522                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1523         }
1524
1525         error = __sock_create(net, family, type, protocol, &sock, 1);
1526         if (error < 0)
1527                 return ERR_PTR(error);
1528
1529         svc_reclassify_socket(sock);
1530
1531         /*
1532          * If this is an PF_INET6 listener, we want to avoid
1533          * getting requests from IPv4 remotes.  Those should
1534          * be shunted to a PF_INET listener via rpcbind.
1535          */
1536         val = 1;
1537         if (family == PF_INET6)
1538                 kernel_setsockopt(sock, SOL_IPV6, IPV6_V6ONLY,
1539                                         (char *)&val, sizeof(val));
1540
1541         if (type == SOCK_STREAM)
1542                 sock->sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE; /* allow address reuse */
1543         error = kernel_bind(sock, sin, len);
1544         if (error < 0)
1545                 goto bummer;
1546
1547         newlen = len;
1548         error = kernel_getsockname(sock, newsin, &newlen);
1549         if (error < 0)
1550                 goto bummer;
1551
1552         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1553                 if ((error = kernel_listen(sock, 64)) < 0)
1554                         goto bummer;
1555         }
1556
1557         svsk = svc_setup_socket(serv, sock, flags);
1558         if (IS_ERR(svsk)) {
1559                 error = PTR_ERR(svsk);
1560                 goto bummer;
1561         }
1562         svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, newsin, newlen);
1563         return (struct svc_xprt *)svsk;
1564 bummer:
1565         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1566         sock_release(sock);
1567         return ERR_PTR(error);
1568 }
1569
1570 /*
1571  * Detach the svc_sock from the socket so that no
1572  * more callbacks occur.
1573  */
1574 static void svc_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1575 {
1576         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1577         struct sock *sk = svsk->sk_sk;
1578         wait_queue_head_t *wq;
1579
1580         dprintk("svc: svc_sock_detach(%p)\n", svsk);
1581
1582         /* put back the old socket callbacks */
1583         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1584         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1585         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1586
1587         wq = sk_sleep(sk);
1588         if (wq && waitqueue_active(wq))
1589                 wake_up_interruptible(wq);
1590 }
1591
1592 /*
1593  * Disconnect the socket, and reset the callbacks
1594  */
1595 static void svc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1596 {
1597         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1598
1599         dprintk("svc: svc_tcp_sock_detach(%p)\n", svsk);
1600
1601         svc_sock_detach(xprt);
1602
1603         if (!test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
1604                 svc_tcp_clear_pages(svsk);
1605                 kernel_sock_shutdown(svsk->sk_sock, SHUT_RDWR);
1606         }
1607 }
1608
1609 /*
1610  * Free the svc_sock's socket resources and the svc_sock itself.
1611  */
1612 static void svc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1613 {
1614         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1615         dprintk("svc: svc_sock_free(%p)\n", svsk);
1616
1617         if (svsk->sk_sock->file)
1618                 sockfd_put(svsk->sk_sock);
1619         else
1620                 sock_release(svsk->sk_sock);
1621         kfree(svsk);
1622 }
1623
1624 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
1625 /*
1626  * Create a back channel svc_xprt which shares the fore channel socket.
1627  */
1628 static struct svc_xprt *svc_bc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1629                                              int protocol,
1630                                              struct net *net,
1631                                              struct sockaddr *sin, int len,
1632                                              int flags)
1633 {
1634         struct svc_sock *svsk;
1635         struct svc_xprt *xprt;
1636
1637         if (protocol != IPPROTO_TCP) {
1638                 printk(KERN_WARNING "svc: only TCP sockets"
1639                         " supported on shared back channel\n");
1640                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1641         }
1642
1643         svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL);
1644         if (!svsk)
1645                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1646
1647         xprt = &svsk->sk_xprt;
1648         svc_xprt_init(net, &svc_tcp_bc_class, xprt, serv);
1649
1650         serv->sv_bc_xprt = xprt;
1651
1652         return xprt;
1653 }
1654
1655 /*
1656  * Free a back channel svc_sock.
1657  */
1658 static void svc_bc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1659 {
1660         if (xprt)
1661                 kfree(container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt));
1662 }
1663 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */