GNU Linux-libre 4.19.286-gnu1
[releases.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/udp.h>
43 #include <net/tcp.h>
44 #include <net/tcp_states.h>
45 #include <linux/uaccess.h>
46 #include <asm/ioctls.h>
47 #include <trace/events/skb.h>
48
49 #include <linux/sunrpc/types.h>
50 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
51 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
52 #include <linux/sunrpc/msg_prot.h>
53 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
54 #include <linux/sunrpc/stats.h>
55 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
56
57 #include "sunrpc.h"
58
59 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
60
61
62 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *, struct socket *,
63                                          int flags);
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         if (WARN_ON_ONCE(!sock_allow_reclassification(sk)))
89                 return;
90
91         switch (sk->sk_family) {
92         case AF_INET:
93                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET-NFSD",
94                                               &svc_slock_key[0],
95                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET-NFSD",
96                                               &svc_key[0]);
97                 break;
98
99         case AF_INET6:
100                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET6-NFSD",
101                                               &svc_slock_key[1],
102                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET6-NFSD",
103                                               &svc_key[1]);
104                 break;
105
106         default:
107                 BUG();
108         }
109 }
110 #else
111 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
112 {
113 }
114 #endif
115
116 /*
117  * Release an skbuff after use
118  */
119 static void svc_release_skb(struct svc_rqst *rqstp)
120 {
121         struct sk_buff *skb = rqstp->rq_xprt_ctxt;
122
123         if (skb) {
124                 struct svc_sock *svsk =
125                         container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
126                 rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
127
128                 dprintk("svc: service %p, releasing skb %p\n", rqstp, skb);
129                 skb_free_datagram_locked(svsk->sk_sk, skb);
130         }
131 }
132
133 static void svc_release_udp_skb(struct svc_rqst *rqstp)
134 {
135         struct sk_buff *skb = rqstp->rq_xprt_ctxt;
136
137         if (skb) {
138                 rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
139
140                 dprintk("svc: service %p, releasing skb %p\n", rqstp, skb);
141                 consume_skb(skb);
142         }
143 }
144
145 union svc_pktinfo_u {
146         struct in_pktinfo pkti;
147         struct in6_pktinfo pkti6;
148 };
149 #define SVC_PKTINFO_SPACE \
150         CMSG_SPACE(sizeof(union svc_pktinfo_u))
151
152 static void svc_set_cmsg_data(struct svc_rqst *rqstp, struct cmsghdr *cmh)
153 {
154         struct svc_sock *svsk =
155                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
156         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
157         case AF_INET: {
158                         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
159
160                         cmh->cmsg_level = SOL_IP;
161                         cmh->cmsg_type = IP_PKTINFO;
162                         pki->ipi_ifindex = 0;
163                         pki->ipi_spec_dst.s_addr =
164                                  svc_daddr_in(rqstp)->sin_addr.s_addr;
165                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
166                 }
167                 break;
168
169         case AF_INET6: {
170                         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
171                         struct sockaddr_in6 *daddr = svc_daddr_in6(rqstp);
172
173                         cmh->cmsg_level = SOL_IPV6;
174                         cmh->cmsg_type = IPV6_PKTINFO;
175                         pki->ipi6_ifindex = daddr->sin6_scope_id;
176                         pki->ipi6_addr = daddr->sin6_addr;
177                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
178                 }
179                 break;
180         }
181 }
182
183 /*
184  * send routine intended to be shared by the fore- and back-channel
185  */
186 int svc_send_common(struct socket *sock, struct xdr_buf *xdr,
187                     struct page *headpage, unsigned long headoffset,
188                     struct page *tailpage, unsigned long tailoffset)
189 {
190         int             result;
191         int             size;
192         struct page     **ppage = xdr->pages;
193         size_t          base = xdr->page_base;
194         unsigned int    pglen = xdr->page_len;
195         unsigned int    flags = MSG_MORE | MSG_SENDPAGE_NOTLAST;
196         int             slen;
197         int             len = 0;
198
199         slen = xdr->len;
200
201         /* send head */
202         if (slen == xdr->head[0].iov_len)
203                 flags = 0;
204         len = kernel_sendpage(sock, headpage, headoffset,
205                                   xdr->head[0].iov_len, flags);
206         if (len != xdr->head[0].iov_len)
207                 goto out;
208         slen -= xdr->head[0].iov_len;
209         if (slen == 0)
210                 goto out;
211
212         /* send page data */
213         size = PAGE_SIZE - base < pglen ? PAGE_SIZE - base : pglen;
214         while (pglen > 0) {
215                 if (slen == size)
216                         flags = 0;
217                 result = kernel_sendpage(sock, *ppage, base, size, flags);
218                 if (result > 0)
219                         len += result;
220                 if (result != size)
221                         goto out;
222                 slen -= size;
223                 pglen -= size;
224                 size = PAGE_SIZE < pglen ? PAGE_SIZE : pglen;
225                 base = 0;
226                 ppage++;
227         }
228
229         /* send tail */
230         if (xdr->tail[0].iov_len) {
231                 result = kernel_sendpage(sock, tailpage, tailoffset,
232                                    xdr->tail[0].iov_len, 0);
233                 if (result > 0)
234                         len += result;
235         }
236
237 out:
238         return len;
239 }
240
241
242 /*
243  * Generic sendto routine
244  */
245 static int svc_sendto(struct svc_rqst *rqstp, struct xdr_buf *xdr)
246 {
247         struct svc_sock *svsk =
248                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
249         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
250         union {
251                 struct cmsghdr  hdr;
252                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
253         } buffer;
254         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
255         int             len = 0;
256         unsigned long tailoff;
257         unsigned long headoff;
258         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
259
260         if (rqstp->rq_prot == IPPROTO_UDP) {
261                 struct msghdr msg = {
262                         .msg_name       = &rqstp->rq_addr,
263                         .msg_namelen    = rqstp->rq_addrlen,
264                         .msg_control    = cmh,
265                         .msg_controllen = sizeof(buffer),
266                         .msg_flags      = MSG_MORE,
267                 };
268
269                 svc_set_cmsg_data(rqstp, cmh);
270
271                 if (sock_sendmsg(sock, &msg) < 0)
272                         goto out;
273         }
274
275         tailoff = ((unsigned long)xdr->tail[0].iov_base) & (PAGE_SIZE-1);
276         headoff = 0;
277         len = svc_send_common(sock, xdr, rqstp->rq_respages[0], headoff,
278                                rqstp->rq_respages[0], tailoff);
279
280 out:
281         dprintk("svc: socket %p sendto([%p %zu... ], %d) = %d (addr %s)\n",
282                 svsk, xdr->head[0].iov_base, xdr->head[0].iov_len,
283                 xdr->len, len, svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)));
284
285         return len;
286 }
287
288 /*
289  * Report socket names for nfsdfs
290  */
291 static int svc_one_sock_name(struct svc_sock *svsk, char *buf, int remaining)
292 {
293         const struct sock *sk = svsk->sk_sk;
294         const char *proto_name = sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP ?
295                                                         "udp" : "tcp";
296         int len;
297
298         switch (sk->sk_family) {
299         case PF_INET:
300                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv4 %s %pI4 %d\n",
301                                 proto_name,
302                                 &inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
303                                 inet_sk(sk)->inet_num);
304                 break;
305 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
306         case PF_INET6:
307                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv6 %s %pI6 %d\n",
308                                 proto_name,
309                                 &sk->sk_v6_rcv_saddr,
310                                 inet_sk(sk)->inet_num);
311                 break;
312 #endif
313         default:
314                 len = snprintf(buf, remaining, "*unknown-%d*\n",
315                                 sk->sk_family);
316         }
317
318         if (len >= remaining) {
319                 *buf = '\0';
320                 return -ENAMETOOLONG;
321         }
322         return len;
323 }
324
325 /*
326  * Generic recvfrom routine.
327  */
328 static int svc_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *iov, int nr,
329                         int buflen)
330 {
331         struct svc_sock *svsk =
332                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
333         struct msghdr msg = {
334                 .msg_flags      = MSG_DONTWAIT,
335         };
336         int len;
337
338         rqstp->rq_xprt_hlen = 0;
339
340         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
341         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, READ | ITER_KVEC, iov, nr, buflen);
342         len = sock_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, msg.msg_flags);
343         /* If we read a full record, then assume there may be more
344          * data to read (stream based sockets only!)
345          */
346         if (len == buflen)
347                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
348
349         dprintk("svc: socket %p recvfrom(%p, %zu) = %d\n",
350                 svsk, iov[0].iov_base, iov[0].iov_len, len);
351         return len;
352 }
353
354 static int svc_partial_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp,
355                                 struct kvec *iov, int nr,
356                                 int buflen, unsigned int base)
357 {
358         size_t save_iovlen;
359         void *save_iovbase;
360         unsigned int i;
361         int ret;
362
363         if (base == 0)
364                 return svc_recvfrom(rqstp, iov, nr, buflen);
365
366         for (i = 0; i < nr; i++) {
367                 if (iov[i].iov_len > base)
368                         break;
369                 base -= iov[i].iov_len;
370         }
371         save_iovlen = iov[i].iov_len;
372         save_iovbase = iov[i].iov_base;
373         iov[i].iov_len -= base;
374         iov[i].iov_base += base;
375         ret = svc_recvfrom(rqstp, &iov[i], nr - i, buflen);
376         iov[i].iov_len = save_iovlen;
377         iov[i].iov_base = save_iovbase;
378         return ret;
379 }
380
381 /*
382  * Set socket snd and rcv buffer lengths
383  */
384 static void svc_sock_setbufsize(struct svc_sock *svsk, unsigned int nreqs)
385 {
386         unsigned int max_mesg = svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg;
387         struct socket *sock = svsk->sk_sock;
388
389         nreqs = min(nreqs, INT_MAX / 2 / max_mesg);
390
391         lock_sock(sock->sk);
392         sock->sk->sk_sndbuf = nreqs * max_mesg * 2;
393         sock->sk->sk_rcvbuf = nreqs * max_mesg * 2;
394         sock->sk->sk_write_space(sock->sk);
395         release_sock(sock->sk);
396 }
397
398 static void svc_sock_secure_port(struct svc_rqst *rqstp)
399 {
400         if (svc_port_is_privileged(svc_addr(rqstp)))
401                 set_bit(RQ_SECURE, &rqstp->rq_flags);
402         else
403                 clear_bit(RQ_SECURE, &rqstp->rq_flags);
404 }
405
406 /*
407  * INET callback when data has been received on the socket.
408  */
409 static void svc_data_ready(struct sock *sk)
410 {
411         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
412
413         if (svsk) {
414                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), busy=%d\n",
415                         svsk, sk,
416                         test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
417
418                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
419                 rmb();
420                 svsk->sk_odata(sk);
421                 if (!test_and_set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
422                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
423         }
424 }
425
426 /*
427  * INET callback when space is newly available on the socket.
428  */
429 static void svc_write_space(struct sock *sk)
430 {
431         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
432
433         if (svsk) {
434                 dprintk("svc: socket %p(inet %p), write_space busy=%d\n",
435                         svsk, sk, test_bit(XPT_BUSY, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
436
437                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
438                 rmb();
439                 svsk->sk_owspace(sk);
440                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
441         }
442 }
443
444 static int svc_tcp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
445 {
446         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
447
448         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags))
449                 return 1;
450         return !test_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
451 }
452
453 static void svc_tcp_kill_temp_xprt(struct svc_xprt *xprt)
454 {
455         struct svc_sock *svsk;
456         struct socket *sock;
457         struct linger no_linger = {
458                 .l_onoff = 1,
459                 .l_linger = 0,
460         };
461
462         svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
463         sock = svsk->sk_sock;
464         kernel_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_LINGER,
465                           (char *)&no_linger, sizeof(no_linger));
466 }
467
468 /*
469  * See net/ipv6/ip_sockglue.c : ip_cmsg_recv_pktinfo
470  */
471 static int svc_udp_get_dest_address4(struct svc_rqst *rqstp,
472                                      struct cmsghdr *cmh)
473 {
474         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
475         struct sockaddr_in *daddr = svc_daddr_in(rqstp);
476
477         if (cmh->cmsg_type != IP_PKTINFO)
478                 return 0;
479
480         daddr->sin_family = AF_INET;
481         daddr->sin_addr.s_addr = pki->ipi_spec_dst.s_addr;
482         return 1;
483 }
484
485 /*
486  * See net/ipv6/datagram.c : ip6_datagram_recv_ctl
487  */
488 static int svc_udp_get_dest_address6(struct svc_rqst *rqstp,
489                                      struct cmsghdr *cmh)
490 {
491         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
492         struct sockaddr_in6 *daddr = svc_daddr_in6(rqstp);
493
494         if (cmh->cmsg_type != IPV6_PKTINFO)
495                 return 0;
496
497         daddr->sin6_family = AF_INET6;
498         daddr->sin6_addr = pki->ipi6_addr;
499         daddr->sin6_scope_id = pki->ipi6_ifindex;
500         return 1;
501 }
502
503 /*
504  * Copy the UDP datagram's destination address to the rqstp structure.
505  * The 'destination' address in this case is the address to which the
506  * peer sent the datagram, i.e. our local address. For multihomed
507  * hosts, this can change from msg to msg. Note that only the IP
508  * address changes, the port number should remain the same.
509  */
510 static int svc_udp_get_dest_address(struct svc_rqst *rqstp,
511                                     struct cmsghdr *cmh)
512 {
513         switch (cmh->cmsg_level) {
514         case SOL_IP:
515                 return svc_udp_get_dest_address4(rqstp, cmh);
516         case SOL_IPV6:
517                 return svc_udp_get_dest_address6(rqstp, cmh);
518         }
519
520         return 0;
521 }
522
523 /*
524  * Receive a datagram from a UDP socket.
525  */
526 static int svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
527 {
528         struct svc_sock *svsk =
529                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
530         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
531         struct sk_buff  *skb;
532         union {
533                 struct cmsghdr  hdr;
534                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
535         } buffer;
536         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
537         struct msghdr msg = {
538                 .msg_name = svc_addr(rqstp),
539                 .msg_control = cmh,
540                 .msg_controllen = sizeof(buffer),
541                 .msg_flags = MSG_DONTWAIT,
542         };
543         size_t len;
544         int err;
545
546         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
547             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
548              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
549              * also be large enough that there is enough space
550              * for one reply per thread.  We count all threads
551              * rather than threads in a particular pool, which
552              * provides an upper bound on the number of threads
553              * which will access the socket.
554              */
555             svc_sock_setbufsize(svsk, serv->sv_nrthreads + 3);
556
557         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
558         skb = NULL;
559         err = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, NULL,
560                              0, 0, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
561         if (err >= 0)
562                 skb = skb_recv_udp(svsk->sk_sk, 0, 1, &err);
563
564         if (skb == NULL) {
565                 if (err != -EAGAIN) {
566                         /* possibly an icmp error */
567                         dprintk("svc: recvfrom returned error %d\n", -err);
568                         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
569                 }
570                 return 0;
571         }
572         len = svc_addr_len(svc_addr(rqstp));
573         rqstp->rq_addrlen = len;
574         if (skb->tstamp == 0) {
575                 skb->tstamp = ktime_get_real();
576                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't
577                    need that much accuracy */
578         }
579         sock_write_timestamp(svsk->sk_sk, skb->tstamp);
580         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags); /* there may be more data... */
581
582         len  = skb->len;
583         rqstp->rq_arg.len = len;
584
585         rqstp->rq_prot = IPPROTO_UDP;
586
587         if (!svc_udp_get_dest_address(rqstp, cmh)) {
588                 net_warn_ratelimited("svc: received unknown control message %d/%d; dropping RPC reply datagram\n",
589                                      cmh->cmsg_level, cmh->cmsg_type);
590                 goto out_free;
591         }
592         rqstp->rq_daddrlen = svc_addr_len(svc_daddr(rqstp));
593
594         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
595                 /* we have to copy */
596                 local_bh_disable();
597                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb)) {
598                         local_bh_enable();
599                         /* checksum error */
600                         goto out_free;
601                 }
602                 local_bh_enable();
603                 consume_skb(skb);
604         } else {
605                 /* we can use it in-place */
606                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data;
607                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
608                 if (skb_checksum_complete(skb))
609                         goto out_free;
610                 rqstp->rq_xprt_ctxt = skb;
611         }
612
613         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
614         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
615                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
616                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
617                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages+1;
618         } else {
619                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
620                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages + 1 +
621                         DIV_ROUND_UP(rqstp->rq_arg.page_len, PAGE_SIZE);
622         }
623         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages+1;
624
625         if (serv->sv_stats)
626                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
627
628         return len;
629 out_free:
630         kfree_skb(skb);
631         return 0;
632 }
633
634 static int
635 svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
636 {
637         int             error;
638
639         svc_release_udp_skb(rqstp);
640
641         error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
642         if (error == -ECONNREFUSED)
643                 /* ICMP error on earlier request. */
644                 error = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
645
646         return error;
647 }
648
649 static void svc_udp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
650 {
651 }
652
653 static int svc_udp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
654 {
655         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
656         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
657         unsigned long required;
658
659         /*
660          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
661          * sock space.
662          */
663         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
664         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
665         if (required*2 > sock_wspace(svsk->sk_sk))
666                 return 0;
667         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
668         return 1;
669 }
670
671 static struct svc_xprt *svc_udp_accept(struct svc_xprt *xprt)
672 {
673         BUG();
674         return NULL;
675 }
676
677 static void svc_udp_kill_temp_xprt(struct svc_xprt *xprt)
678 {
679 }
680
681 static struct svc_xprt *svc_udp_create(struct svc_serv *serv,
682                                        struct net *net,
683                                        struct sockaddr *sa, int salen,
684                                        int flags)
685 {
686         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_UDP, net, sa, salen, flags);
687 }
688
689 static const struct svc_xprt_ops svc_udp_ops = {
690         .xpo_create = svc_udp_create,
691         .xpo_recvfrom = svc_udp_recvfrom,
692         .xpo_sendto = svc_udp_sendto,
693         .xpo_release_rqst = svc_release_udp_skb,
694         .xpo_detach = svc_sock_detach,
695         .xpo_free = svc_sock_free,
696         .xpo_prep_reply_hdr = svc_udp_prep_reply_hdr,
697         .xpo_has_wspace = svc_udp_has_wspace,
698         .xpo_accept = svc_udp_accept,
699         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
700         .xpo_kill_temp_xprt = svc_udp_kill_temp_xprt,
701 };
702
703 static struct svc_xprt_class svc_udp_class = {
704         .xcl_name = "udp",
705         .xcl_owner = THIS_MODULE,
706         .xcl_ops = &svc_udp_ops,
707         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_UDP,
708         .xcl_ident = XPRT_TRANSPORT_UDP,
709 };
710
711 static void svc_udp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
712 {
713         int err, level, optname, one = 1;
714
715         svc_xprt_init(sock_net(svsk->sk_sock->sk), &svc_udp_class,
716                       &svsk->sk_xprt, serv);
717         clear_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
718         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_data_ready;
719         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
720
721         /* initialise setting must have enough space to
722          * receive and respond to one request.
723          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
724          */
725         svc_sock_setbufsize(svsk, 3);
726
727         /* data might have come in before data_ready set up */
728         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
729         set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
730
731         /* make sure we get destination address info */
732         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
733         case AF_INET:
734                 level = SOL_IP;
735                 optname = IP_PKTINFO;
736                 break;
737         case AF_INET6:
738                 level = SOL_IPV6;
739                 optname = IPV6_RECVPKTINFO;
740                 break;
741         default:
742                 BUG();
743         }
744         err = kernel_setsockopt(svsk->sk_sock, level, optname,
745                                         (char *)&one, sizeof(one));
746         dprintk("svc: kernel_setsockopt returned %d\n", err);
747 }
748
749 /*
750  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
751  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
752  */
753 static void svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk)
754 {
755         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
756
757         dprintk("svc: socket %p TCP (listen) state change %d\n",
758                 sk, sk->sk_state);
759
760         if (svsk) {
761                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
762                 rmb();
763                 svsk->sk_odata(sk);
764         }
765
766         /*
767          * This callback may called twice when a new connection
768          * is established as a child socket inherits everything
769          * from a parent LISTEN socket.
770          * 1) data_ready method of the parent socket will be called
771          *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
772          * 2) data_ready method of the child socket may be called
773          *    when it receives data before the socket is accepted.
774          * In case of 2, we should ignore it silently.
775          */
776         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
777                 if (svsk) {
778                         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
779                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
780                 } else
781                         printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
782         }
783 }
784
785 /*
786  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
787  */
788 static void svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
789 {
790         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
791
792         dprintk("svc: socket %p TCP (connected) state change %d (svsk %p)\n",
793                 sk, sk->sk_state, sk->sk_user_data);
794
795         if (!svsk)
796                 printk("svc: socket %p: no user data\n", sk);
797         else {
798                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
799                 rmb();
800                 svsk->sk_ostate(sk);
801                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
802                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
803                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
804                 }
805         }
806 }
807
808 /*
809  * Accept a TCP connection
810  */
811 static struct svc_xprt *svc_tcp_accept(struct svc_xprt *xprt)
812 {
813         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
814         struct sockaddr_storage addr;
815         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *) &addr;
816         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
817         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
818         struct socket   *newsock;
819         struct svc_sock *newsvsk;
820         int             err, slen;
821         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
822
823         dprintk("svc: tcp_accept %p sock %p\n", svsk, sock);
824         if (!sock)
825                 return NULL;
826
827         clear_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
828         err = kernel_accept(sock, &newsock, O_NONBLOCK);
829         if (err < 0) {
830                 if (err == -ENOMEM)
831                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
832                                serv->sv_name);
833                 else if (err != -EAGAIN)
834                         net_warn_ratelimited("%s: accept failed (err %d)!\n",
835                                              serv->sv_name, -err);
836                 return NULL;
837         }
838         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
839
840         err = kernel_getpeername(newsock, sin);
841         if (err < 0) {
842                 net_warn_ratelimited("%s: peername failed (err %d)!\n",
843                                      serv->sv_name, -err);
844                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
845         }
846         slen = err;
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         /* Reset the inherited callbacks before calling svc_setup_socket */
861         newsock->sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
862         newsock->sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
863         newsock->sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
864
865         /* make sure that a write doesn't block forever when
866          * low on memory
867          */
868         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
869
870         newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock,
871                                  (SVC_SOCK_ANONYMOUS | SVC_SOCK_TEMPORARY));
872         if (IS_ERR(newsvsk))
873                 goto failed;
874         svc_xprt_set_remote(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
875         err = kernel_getsockname(newsock, sin);
876         slen = err;
877         if (unlikely(err < 0)) {
878                 dprintk("svc_tcp_accept: kernel_getsockname error %d\n", -err);
879                 slen = offsetof(struct sockaddr, sa_data);
880         }
881         svc_xprt_set_local(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
882
883         if (sock_is_loopback(newsock->sk))
884                 set_bit(XPT_LOCAL, &newsvsk->sk_xprt.xpt_flags);
885         else
886                 clear_bit(XPT_LOCAL, &newsvsk->sk_xprt.xpt_flags);
887         if (serv->sv_stats)
888                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
889
890         return &newsvsk->sk_xprt;
891
892 failed:
893         sock_release(newsock);
894         return NULL;
895 }
896
897 static unsigned int svc_tcp_restore_pages(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
898 {
899         unsigned int i, len, npages;
900
901         if (svsk->sk_datalen == 0)
902                 return 0;
903         len = svsk->sk_datalen;
904         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
905         for (i = 0; i < npages; i++) {
906                 if (rqstp->rq_pages[i] != NULL)
907                         put_page(rqstp->rq_pages[i]);
908                 BUG_ON(svsk->sk_pages[i] == NULL);
909                 rqstp->rq_pages[i] = svsk->sk_pages[i];
910                 svsk->sk_pages[i] = NULL;
911         }
912         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
913         return len;
914 }
915
916 static void svc_tcp_save_pages(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
917 {
918         unsigned int i, len, npages;
919
920         if (svsk->sk_datalen == 0)
921                 return;
922         len = svsk->sk_datalen;
923         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
924         for (i = 0; i < npages; i++) {
925                 svsk->sk_pages[i] = rqstp->rq_pages[i];
926                 rqstp->rq_pages[i] = NULL;
927         }
928 }
929
930 static void svc_tcp_clear_pages(struct svc_sock *svsk)
931 {
932         unsigned int i, len, npages;
933
934         if (svsk->sk_datalen == 0)
935                 goto out;
936         len = svsk->sk_datalen;
937         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
938         for (i = 0; i < npages; i++) {
939                 if (svsk->sk_pages[i] == NULL) {
940                         WARN_ON_ONCE(1);
941                         continue;
942                 }
943                 put_page(svsk->sk_pages[i]);
944                 svsk->sk_pages[i] = NULL;
945         }
946 out:
947         svsk->sk_tcplen = 0;
948         svsk->sk_datalen = 0;
949 }
950
951 /*
952  * Receive fragment record header.
953  * If we haven't gotten the record length yet, get the next four bytes.
954  */
955 static int svc_tcp_recv_record(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
956 {
957         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
958         unsigned int want;
959         int len;
960
961         if (svsk->sk_tcplen < sizeof(rpc_fraghdr)) {
962                 struct kvec     iov;
963
964                 want = sizeof(rpc_fraghdr) - svsk->sk_tcplen;
965                 iov.iov_base = ((char *) &svsk->sk_reclen) + svsk->sk_tcplen;
966                 iov.iov_len  = want;
967                 if ((len = svc_recvfrom(rqstp, &iov, 1, want)) < 0)
968                         goto error;
969                 svsk->sk_tcplen += len;
970
971                 if (len < want) {
972                         dprintk("svc: short recvfrom while reading record "
973                                 "length (%d of %d)\n", len, want);
974                         return -EAGAIN;
975                 }
976
977                 dprintk("svc: TCP record, %d bytes\n", svc_sock_reclen(svsk));
978                 if (svc_sock_reclen(svsk) + svsk->sk_datalen >
979                                                         serv->sv_max_mesg) {
980                         net_notice_ratelimited("RPC: fragment too large: %d\n",
981                                         svc_sock_reclen(svsk));
982                         goto err_delete;
983                 }
984         }
985
986         return svc_sock_reclen(svsk);
987 error:
988         dprintk("RPC: TCP recv_record got %d\n", len);
989         return len;
990 err_delete:
991         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
992         return -EAGAIN;
993 }
994
995 static int receive_cb_reply(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
996 {
997         struct rpc_xprt *bc_xprt = svsk->sk_xprt.xpt_bc_xprt;
998         struct rpc_rqst *req = NULL;
999         struct kvec *src, *dst;
1000         __be32 *p = (__be32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
1001         __be32 xid;
1002         __be32 calldir;
1003
1004         xid = *p++;
1005         calldir = *p;
1006
1007         if (!bc_xprt)
1008                 return -EAGAIN;
1009         spin_lock(&bc_xprt->recv_lock);
1010         req = xprt_lookup_rqst(bc_xprt, xid);
1011         if (!req)
1012                 goto unlock_notfound;
1013
1014         memcpy(&req->rq_private_buf, &req->rq_rcv_buf, sizeof(struct xdr_buf));
1015         /*
1016          * XXX!: cheating for now!  Only copying HEAD.
1017          * But we know this is good enough for now (in fact, for any
1018          * callback reply in the forseeable future).
1019          */
1020         dst = &req->rq_private_buf.head[0];
1021         src = &rqstp->rq_arg.head[0];
1022         if (dst->iov_len < src->iov_len)
1023                 goto unlock_eagain; /* whatever; just giving up. */
1024         memcpy(dst->iov_base, src->iov_base, src->iov_len);
1025         xprt_complete_rqst(req->rq_task, rqstp->rq_arg.len);
1026         rqstp->rq_arg.len = 0;
1027         spin_unlock(&bc_xprt->recv_lock);
1028         return 0;
1029 unlock_notfound:
1030         printk(KERN_NOTICE
1031                 "%s: Got unrecognized reply: "
1032                 "calldir 0x%x xpt_bc_xprt %p xid %08x\n",
1033                 __func__, ntohl(calldir),
1034                 bc_xprt, ntohl(xid));
1035 unlock_eagain:
1036         spin_unlock(&bc_xprt->recv_lock);
1037         return -EAGAIN;
1038 }
1039
1040 static int copy_pages_to_kvecs(struct kvec *vec, struct page **pages, int len)
1041 {
1042         int i = 0;
1043         int t = 0;
1044
1045         while (t < len) {
1046                 vec[i].iov_base = page_address(pages[i]);
1047                 vec[i].iov_len = PAGE_SIZE;
1048                 i++;
1049                 t += PAGE_SIZE;
1050         }
1051         return i;
1052 }
1053
1054 static void svc_tcp_fragment_received(struct svc_sock *svsk)
1055 {
1056         /* If we have more data, signal svc_xprt_enqueue() to try again */
1057         dprintk("svc: TCP %s record (%d bytes)\n",
1058                 svc_sock_final_rec(svsk) ? "final" : "nonfinal",
1059                 svc_sock_reclen(svsk));
1060         svsk->sk_tcplen = 0;
1061         svsk->sk_reclen = 0;
1062 }
1063
1064 /*
1065  * Receive data from a TCP socket.
1066  */
1067 static int svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
1068 {
1069         struct svc_sock *svsk =
1070                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1071         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
1072         int             len;
1073         struct kvec *vec;
1074         unsigned int want, base;
1075         __be32 *p;
1076         __be32 calldir;
1077         int pnum;
1078
1079         dprintk("svc: tcp_recv %p data %d conn %d close %d\n",
1080                 svsk, test_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1081                 test_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1082                 test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
1083
1084         len = svc_tcp_recv_record(svsk, rqstp);
1085         if (len < 0)
1086                 goto error;
1087
1088         base = svc_tcp_restore_pages(svsk, rqstp);
1089         want = svc_sock_reclen(svsk) - (svsk->sk_tcplen - sizeof(rpc_fraghdr));
1090
1091         vec = rqstp->rq_vec;
1092
1093         pnum = copy_pages_to_kvecs(&vec[0], &rqstp->rq_pages[0],
1094                                                 svsk->sk_datalen + want);
1095
1096         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[pnum];
1097         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages + 1;
1098
1099         /* Now receive data */
1100         len = svc_partial_recvfrom(rqstp, vec, pnum, want, base);
1101         if (len >= 0) {
1102                 svsk->sk_tcplen += len;
1103                 svsk->sk_datalen += len;
1104         }
1105         if (len != want || !svc_sock_final_rec(svsk)) {
1106                 svc_tcp_save_pages(svsk, rqstp);
1107                 if (len < 0 && len != -EAGAIN)
1108                         goto err_delete;
1109                 if (len == want)
1110                         svc_tcp_fragment_received(svsk);
1111                 else
1112                         dprintk("svc: incomplete TCP record (%d of %d)\n",
1113                                 (int)(svsk->sk_tcplen - sizeof(rpc_fraghdr)),
1114                                 svc_sock_reclen(svsk));
1115                 goto err_noclose;
1116         }
1117
1118         if (svsk->sk_datalen < 8) {
1119                 svsk->sk_datalen = 0;
1120                 goto err_delete; /* client is nuts. */
1121         }
1122
1123         rqstp->rq_arg.len = svsk->sk_datalen;
1124         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
1125         if (rqstp->rq_arg.len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1126                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = rqstp->rq_arg.len;
1127                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1128         } else
1129                 rqstp->rq_arg.page_len = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1130
1131         rqstp->rq_xprt_ctxt   = NULL;
1132         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1133         if (test_bit(XPT_LOCAL, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1134                 set_bit(RQ_LOCAL, &rqstp->rq_flags);
1135         else
1136                 clear_bit(RQ_LOCAL, &rqstp->rq_flags);
1137
1138         p = (__be32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
1139         calldir = p[1];
1140         if (calldir)
1141                 len = receive_cb_reply(svsk, rqstp);
1142
1143         /* Reset TCP read info */
1144         svsk->sk_datalen = 0;
1145         svc_tcp_fragment_received(svsk);
1146
1147         if (len < 0)
1148                 goto error;
1149
1150         svc_xprt_copy_addrs(rqstp, &svsk->sk_xprt);
1151         if (serv->sv_stats)
1152                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1153
1154         return rqstp->rq_arg.len;
1155
1156 error:
1157         if (len != -EAGAIN)
1158                 goto err_delete;
1159         dprintk("RPC: TCP recvfrom got EAGAIN\n");
1160         return 0;
1161 err_delete:
1162         printk(KERN_NOTICE "%s: recvfrom returned errno %d\n",
1163                svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_name, -len);
1164         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1165 err_noclose:
1166         return 0;       /* record not complete */
1167 }
1168
1169 /*
1170  * Send out data on TCP socket.
1171  */
1172 static int svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1173 {
1174         struct xdr_buf  *xbufp = &rqstp->rq_res;
1175         int sent;
1176         __be32 reclen;
1177
1178         svc_release_skb(rqstp);
1179
1180         /* Set up the first element of the reply kvec.
1181          * Any other kvecs that may be in use have been taken
1182          * care of by the server implementation itself.
1183          */
1184         reclen = htonl(0x80000000|((xbufp->len ) - 4));
1185         memcpy(xbufp->head[0].iov_base, &reclen, 4);
1186
1187         sent = svc_sendto(rqstp, &rqstp->rq_res);
1188         if (sent != xbufp->len) {
1189                 printk(KERN_NOTICE
1190                        "rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes "
1191                        "- shutting down socket\n",
1192                        rqstp->rq_xprt->xpt_server->sv_name,
1193                        (sent<0)?"got error":"sent only",
1194                        sent, xbufp->len);
1195                 set_bit(XPT_CLOSE, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags);
1196                 svc_xprt_enqueue(rqstp->rq_xprt);
1197                 sent = -EAGAIN;
1198         }
1199         return sent;
1200 }
1201
1202 /*
1203  * Setup response header. TCP has a 4B record length field.
1204  */
1205 void svc_tcp_prep_reply_hdr(struct svc_rqst *rqstp)
1206 {
1207         struct kvec *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1208
1209         /* tcp needs a space for the record length... */
1210         svc_putnl(resv, 0);
1211 }
1212
1213 static struct svc_xprt *svc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1214                                        struct net *net,
1215                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1216                                        int flags)
1217 {
1218         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, net, sa, salen, flags);
1219 }
1220
1221 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
1222 static struct svc_xprt *svc_bc_create_socket(struct svc_serv *, int,
1223                                              struct net *, struct sockaddr *,
1224                                              int, int);
1225 static void svc_bc_sock_free(struct svc_xprt *xprt);
1226
1227 static struct svc_xprt *svc_bc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1228                                        struct net *net,
1229                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1230                                        int flags)
1231 {
1232         return svc_bc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, net, sa, salen, flags);
1233 }
1234
1235 static void svc_bc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1236 {
1237 }
1238
1239 static const struct svc_xprt_ops svc_tcp_bc_ops = {
1240         .xpo_create = svc_bc_tcp_create,
1241         .xpo_detach = svc_bc_tcp_sock_detach,
1242         .xpo_free = svc_bc_sock_free,
1243         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1244         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
1245 };
1246
1247 static struct svc_xprt_class svc_tcp_bc_class = {
1248         .xcl_name = "tcp-bc",
1249         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1250         .xcl_ops = &svc_tcp_bc_ops,
1251         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1252 };
1253
1254 static void svc_init_bc_xprt_sock(void)
1255 {
1256         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_bc_class);
1257 }
1258
1259 static void svc_cleanup_bc_xprt_sock(void)
1260 {
1261         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_bc_class);
1262 }
1263 #else /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
1264 static void svc_init_bc_xprt_sock(void)
1265 {
1266 }
1267
1268 static void svc_cleanup_bc_xprt_sock(void)
1269 {
1270 }
1271 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
1272
1273 static const struct svc_xprt_ops svc_tcp_ops = {
1274         .xpo_create = svc_tcp_create,
1275         .xpo_recvfrom = svc_tcp_recvfrom,
1276         .xpo_sendto = svc_tcp_sendto,
1277         .xpo_release_rqst = svc_release_skb,
1278         .xpo_detach = svc_tcp_sock_detach,
1279         .xpo_free = svc_sock_free,
1280         .xpo_prep_reply_hdr = svc_tcp_prep_reply_hdr,
1281         .xpo_has_wspace = svc_tcp_has_wspace,
1282         .xpo_accept = svc_tcp_accept,
1283         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
1284         .xpo_kill_temp_xprt = svc_tcp_kill_temp_xprt,
1285 };
1286
1287 static struct svc_xprt_class svc_tcp_class = {
1288         .xcl_name = "tcp",
1289         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1290         .xcl_ops = &svc_tcp_ops,
1291         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1292         .xcl_ident = XPRT_TRANSPORT_TCP,
1293 };
1294
1295 void svc_init_xprt_sock(void)
1296 {
1297         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1298         svc_reg_xprt_class(&svc_udp_class);
1299         svc_init_bc_xprt_sock();
1300 }
1301
1302 void svc_cleanup_xprt_sock(void)
1303 {
1304         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1305         svc_unreg_xprt_class(&svc_udp_class);
1306         svc_cleanup_bc_xprt_sock();
1307 }
1308
1309 static void svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
1310 {
1311         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1312
1313         svc_xprt_init(sock_net(svsk->sk_sock->sk), &svc_tcp_class,
1314                       &svsk->sk_xprt, serv);
1315         set_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1316         set_bit(XPT_CONG_CTRL, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1317         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1318                 dprintk("setting up TCP socket for listening\n");
1319                 strcpy(svsk->sk_xprt.xpt_remotebuf, "listener");
1320                 set_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1321                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1322                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1323         } else {
1324                 dprintk("setting up TCP socket for reading\n");
1325                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1326                 sk->sk_data_ready = svc_data_ready;
1327                 sk->sk_write_space = svc_write_space;
1328
1329                 svsk->sk_reclen = 0;
1330                 svsk->sk_tcplen = 0;
1331                 svsk->sk_datalen = 0;
1332                 memset(&svsk->sk_pages[0], 0, sizeof(svsk->sk_pages));
1333
1334                 tcp_sk(sk)->nonagle |= TCP_NAGLE_OFF;
1335
1336                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1337                 switch (sk->sk_state) {
1338                 case TCP_SYN_RECV:
1339                 case TCP_ESTABLISHED:
1340                         break;
1341                 default:
1342                         set_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1343                 }
1344         }
1345 }
1346
1347 void svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1348 {
1349         /*
1350          * The number of server threads has changed. Update
1351          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1352          */
1353         struct svc_sock *svsk;
1354
1355         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1356         list_for_each_entry(svsk, &serv->sv_permsocks, sk_xprt.xpt_list)
1357                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1358         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1359 }
1360 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_sock_update_bufs);
1361
1362 /*
1363  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1364  */
1365 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *serv,
1366                                                 struct socket *sock,
1367                                                 int flags)
1368 {
1369         struct svc_sock *svsk;
1370         struct sock     *inet;
1371         int             pmap_register = !(flags & SVC_SOCK_ANONYMOUS);
1372         int             err = 0;
1373
1374         dprintk("svc: svc_setup_socket %p\n", sock);
1375         svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL);
1376         if (!svsk)
1377                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1378
1379         inet = sock->sk;
1380
1381         /* Register socket with portmapper */
1382         if (pmap_register)
1383                 err = svc_register(serv, sock_net(sock->sk), inet->sk_family,
1384                                      inet->sk_protocol,
1385                                      ntohs(inet_sk(inet)->inet_sport));
1386
1387         if (err < 0) {
1388                 kfree(svsk);
1389                 return ERR_PTR(err);
1390         }
1391
1392         svsk->sk_sock = sock;
1393         svsk->sk_sk = inet;
1394         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1395         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1396         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1397         /*
1398          * This barrier is necessary in order to prevent race condition
1399          * with svc_data_ready(), svc_listen_data_ready() and others
1400          * when calling callbacks above.
1401          */
1402         wmb();
1403         inet->sk_user_data = svsk;
1404
1405         /* Initialize the socket */
1406         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1407                 svc_udp_init(svsk, serv);
1408         else
1409                 svc_tcp_init(svsk, serv);
1410
1411         dprintk("svc: svc_setup_socket created %p (inet %p), "
1412                         "listen %d close %d\n",
1413                         svsk, svsk->sk_sk,
1414                         test_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags),
1415                         test_bit(XPT_CLOSE, &svsk->sk_xprt.xpt_flags));
1416
1417         return svsk;
1418 }
1419
1420 bool svc_alien_sock(struct net *net, int fd)
1421 {
1422         int err;
1423         struct socket *sock = sockfd_lookup(fd, &err);
1424         bool ret = false;
1425
1426         if (!sock)
1427                 goto out;
1428         if (sock_net(sock->sk) != net)
1429                 ret = true;
1430         sockfd_put(sock);
1431 out:
1432         return ret;
1433 }
1434 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_alien_sock);
1435
1436 /**
1437  * svc_addsock - add a listener socket to an RPC service
1438  * @serv: pointer to RPC service to which to add a new listener
1439  * @fd: file descriptor of the new listener
1440  * @name_return: pointer to buffer to fill in with name of listener
1441  * @len: size of the buffer
1442  *
1443  * Fills in socket name and returns positive length of name if successful.
1444  * Name is terminated with '\n'.  On error, returns a negative errno
1445  * value.
1446  */
1447 int svc_addsock(struct svc_serv *serv, const int fd, char *name_return,
1448                 const size_t len)
1449 {
1450         int err = 0;
1451         struct socket *so = sockfd_lookup(fd, &err);
1452         struct svc_sock *svsk = NULL;
1453         struct sockaddr_storage addr;
1454         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *)&addr;
1455         int salen;
1456
1457         if (!so)
1458                 return err;
1459         err = -EAFNOSUPPORT;
1460         if ((so->sk->sk_family != PF_INET) && (so->sk->sk_family != PF_INET6))
1461                 goto out;
1462         err =  -EPROTONOSUPPORT;
1463         if (so->sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP &&
1464             so->sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP)
1465                 goto out;
1466         err = -EISCONN;
1467         if (so->state > SS_UNCONNECTED)
1468                 goto out;
1469         err = -ENOENT;
1470         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1471                 goto out;
1472         svsk = svc_setup_socket(serv, so, SVC_SOCK_DEFAULTS);
1473         if (IS_ERR(svsk)) {
1474                 module_put(THIS_MODULE);
1475                 err = PTR_ERR(svsk);
1476                 goto out;
1477         }
1478         salen = kernel_getsockname(svsk->sk_sock, sin);
1479         if (salen >= 0)
1480                 svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, sin, salen);
1481         svc_add_new_perm_xprt(serv, &svsk->sk_xprt);
1482         return svc_one_sock_name(svsk, name_return, len);
1483 out:
1484         sockfd_put(so);
1485         return err;
1486 }
1487 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_addsock);
1488
1489 /*
1490  * Create socket for RPC service.
1491  */
1492 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1493                                           int protocol,
1494                                           struct net *net,
1495                                           struct sockaddr *sin, int len,
1496                                           int flags)
1497 {
1498         struct svc_sock *svsk;
1499         struct socket   *sock;
1500         int             error;
1501         int             type;
1502         struct sockaddr_storage addr;
1503         struct sockaddr *newsin = (struct sockaddr *)&addr;
1504         int             newlen;
1505         int             family;
1506         int             val;
1507         RPC_IFDEBUG(char buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN]);
1508
1509         dprintk("svc: svc_create_socket(%s, %d, %s)\n",
1510                         serv->sv_program->pg_name, protocol,
1511                         __svc_print_addr(sin, buf, sizeof(buf)));
1512
1513         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1514                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1515                                 "sockets supported\n");
1516                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1517         }
1518
1519         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1520         switch (sin->sa_family) {
1521         case AF_INET6:
1522                 family = PF_INET6;
1523                 break;
1524         case AF_INET:
1525                 family = PF_INET;
1526                 break;
1527         default:
1528                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1529         }
1530
1531         error = __sock_create(net, family, type, protocol, &sock, 1);
1532         if (error < 0)
1533                 return ERR_PTR(error);
1534
1535         svc_reclassify_socket(sock);
1536
1537         /*
1538          * If this is an PF_INET6 listener, we want to avoid
1539          * getting requests from IPv4 remotes.  Those should
1540          * be shunted to a PF_INET listener via rpcbind.
1541          */
1542         val = 1;
1543         if (family == PF_INET6)
1544                 kernel_setsockopt(sock, SOL_IPV6, IPV6_V6ONLY,
1545                                         (char *)&val, sizeof(val));
1546
1547         if (type == SOCK_STREAM)
1548                 sock->sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE; /* allow address reuse */
1549         error = kernel_bind(sock, sin, len);
1550         if (error < 0)
1551                 goto bummer;
1552
1553         error = kernel_getsockname(sock, newsin);
1554         if (error < 0)
1555                 goto bummer;
1556         newlen = error;
1557
1558         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1559                 if ((error = kernel_listen(sock, 64)) < 0)
1560                         goto bummer;
1561         }
1562
1563         svsk = svc_setup_socket(serv, sock, flags);
1564         if (IS_ERR(svsk)) {
1565                 error = PTR_ERR(svsk);
1566                 goto bummer;
1567         }
1568         svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, newsin, newlen);
1569         return (struct svc_xprt *)svsk;
1570 bummer:
1571         dprintk("svc: svc_create_socket error = %d\n", -error);
1572         sock_release(sock);
1573         return ERR_PTR(error);
1574 }
1575
1576 /*
1577  * Detach the svc_sock from the socket so that no
1578  * more callbacks occur.
1579  */
1580 static void svc_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1581 {
1582         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1583         struct sock *sk = svsk->sk_sk;
1584
1585         dprintk("svc: svc_sock_detach(%p)\n", svsk);
1586
1587         /* put back the old socket callbacks */
1588         lock_sock(sk);
1589         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1590         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1591         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1592         sk->sk_user_data = NULL;
1593         release_sock(sk);
1594 }
1595
1596 /*
1597  * Disconnect the socket, and reset the callbacks
1598  */
1599 static void svc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1600 {
1601         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1602
1603         dprintk("svc: svc_tcp_sock_detach(%p)\n", svsk);
1604
1605         svc_sock_detach(xprt);
1606
1607         if (!test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
1608                 svc_tcp_clear_pages(svsk);
1609                 kernel_sock_shutdown(svsk->sk_sock, SHUT_RDWR);
1610         }
1611 }
1612
1613 /*
1614  * Free the svc_sock's socket resources and the svc_sock itself.
1615  */
1616 static void svc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1617 {
1618         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1619         dprintk("svc: svc_sock_free(%p)\n", svsk);
1620
1621         if (svsk->sk_sock->file)
1622                 sockfd_put(svsk->sk_sock);
1623         else
1624                 sock_release(svsk->sk_sock);
1625         kfree(svsk);
1626 }
1627
1628 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
1629 /*
1630  * Create a back channel svc_xprt which shares the fore channel socket.
1631  */
1632 static struct svc_xprt *svc_bc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1633                                              int protocol,
1634                                              struct net *net,
1635                                              struct sockaddr *sin, int len,
1636                                              int flags)
1637 {
1638         struct svc_sock *svsk;
1639         struct svc_xprt *xprt;
1640
1641         if (protocol != IPPROTO_TCP) {
1642                 printk(KERN_WARNING "svc: only TCP sockets"
1643                         " supported on shared back channel\n");
1644                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1645         }
1646
1647         svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL);
1648         if (!svsk)
1649                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1650
1651         xprt = &svsk->sk_xprt;
1652         svc_xprt_init(net, &svc_tcp_bc_class, xprt, serv);
1653         set_bit(XPT_CONG_CTRL, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1654
1655         serv->sv_bc_xprt = xprt;
1656
1657         return xprt;
1658 }
1659
1660 /*
1661  * Free a back channel svc_sock.
1662  */
1663 static void svc_bc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1664 {
1665         if (xprt)
1666                 kfree(container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt));
1667 }
1668 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */