GNU Linux-libre 5.4.257-gnu1
[releases.git] / fs / nfsd / nfssvc.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Central processing for nfsd.
4  *
5  * Authors:     Olaf Kirch (okir@monad.swb.de)
6  *
7  * Copyright (C) 1995, 1996, 1997 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
8  */
9
10 #include <linux/sched/signal.h>
11 #include <linux/freezer.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/fs_struct.h>
14 #include <linux/swap.h>
15
16 #include <linux/sunrpc/stats.h>
17 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
18 #include <linux/sunrpc/svc_xprt.h>
19 #include <linux/lockd/bind.h>
20 #include <linux/nfsacl.h>
21 #include <linux/seq_file.h>
22 #include <linux/inetdevice.h>
23 #include <net/addrconf.h>
24 #include <net/ipv6.h>
25 #include <net/net_namespace.h>
26 #include "nfsd.h"
27 #include "cache.h"
28 #include "vfs.h"
29 #include "netns.h"
30 #include "filecache.h"
31
32 #define NFSDDBG_FACILITY        NFSDDBG_SVC
33
34 extern struct svc_program       nfsd_program;
35 static int                      nfsd(void *vrqstp);
36 #if defined(CONFIG_NFSD_V2_ACL) || defined(CONFIG_NFSD_V3_ACL)
37 static int                      nfsd_acl_rpcbind_set(struct net *,
38                                                      const struct svc_program *,
39                                                      u32, int,
40                                                      unsigned short,
41                                                      unsigned short);
42 static __be32                   nfsd_acl_init_request(struct svc_rqst *,
43                                                 const struct svc_program *,
44                                                 struct svc_process_info *);
45 #endif
46 static int                      nfsd_rpcbind_set(struct net *,
47                                                  const struct svc_program *,
48                                                  u32, int,
49                                                  unsigned short,
50                                                  unsigned short);
51 static __be32                   nfsd_init_request(struct svc_rqst *,
52                                                 const struct svc_program *,
53                                                 struct svc_process_info *);
54
55 /*
56  * nfsd_mutex protects nn->nfsd_serv -- both the pointer itself and the members
57  * of the svc_serv struct. In particular, ->sv_nrthreads but also to some
58  * extent ->sv_temp_socks and ->sv_permsocks. It also protects nfsdstats.th_cnt
59  *
60  * If (out side the lock) nn->nfsd_serv is non-NULL, then it must point to a
61  * properly initialised 'struct svc_serv' with ->sv_nrthreads > 0. That number
62  * of nfsd threads must exist and each must listed in ->sp_all_threads in each
63  * entry of ->sv_pools[].
64  *
65  * Transitions of the thread count between zero and non-zero are of particular
66  * interest since the svc_serv needs to be created and initialized at that
67  * point, or freed.
68  *
69  * Finally, the nfsd_mutex also protects some of the global variables that are
70  * accessed when nfsd starts and that are settable via the write_* routines in
71  * nfsctl.c. In particular:
72  *
73  *      user_recovery_dirname
74  *      user_lease_time
75  *      nfsd_versions
76  */
77 DEFINE_MUTEX(nfsd_mutex);
78
79 /*
80  * nfsd_drc_lock protects nfsd_drc_max_pages and nfsd_drc_pages_used.
81  * nfsd_drc_max_pages limits the total amount of memory available for
82  * version 4.1 DRC caches.
83  * nfsd_drc_pages_used tracks the current version 4.1 DRC memory usage.
84  */
85 spinlock_t      nfsd_drc_lock;
86 unsigned long   nfsd_drc_max_mem;
87 unsigned long   nfsd_drc_mem_used;
88
89 #if defined(CONFIG_NFSD_V2_ACL) || defined(CONFIG_NFSD_V3_ACL)
90 static struct svc_stat  nfsd_acl_svcstats;
91 static const struct svc_version *nfsd_acl_version[] = {
92         [2] = &nfsd_acl_version2,
93         [3] = &nfsd_acl_version3,
94 };
95
96 #define NFSD_ACL_MINVERS            2
97 #define NFSD_ACL_NRVERS         ARRAY_SIZE(nfsd_acl_version)
98
99 static struct svc_program       nfsd_acl_program = {
100         .pg_prog                = NFS_ACL_PROGRAM,
101         .pg_nvers               = NFSD_ACL_NRVERS,
102         .pg_vers                = nfsd_acl_version,
103         .pg_name                = "nfsacl",
104         .pg_class               = "nfsd",
105         .pg_stats               = &nfsd_acl_svcstats,
106         .pg_authenticate        = &svc_set_client,
107         .pg_init_request        = nfsd_acl_init_request,
108         .pg_rpcbind_set         = nfsd_acl_rpcbind_set,
109 };
110
111 static struct svc_stat  nfsd_acl_svcstats = {
112         .program        = &nfsd_acl_program,
113 };
114 #endif /* defined(CONFIG_NFSD_V2_ACL) || defined(CONFIG_NFSD_V3_ACL) */
115
116 static const struct svc_version *nfsd_version[] = {
117         [2] = &nfsd_version2,
118 #if defined(CONFIG_NFSD_V3)
119         [3] = &nfsd_version3,
120 #endif
121 #if defined(CONFIG_NFSD_V4)
122         [4] = &nfsd_version4,
123 #endif
124 };
125
126 #define NFSD_MINVERS            2
127 #define NFSD_NRVERS             ARRAY_SIZE(nfsd_version)
128
129 struct svc_program              nfsd_program = {
130 #if defined(CONFIG_NFSD_V2_ACL) || defined(CONFIG_NFSD_V3_ACL)
131         .pg_next                = &nfsd_acl_program,
132 #endif
133         .pg_prog                = NFS_PROGRAM,          /* program number */
134         .pg_nvers               = NFSD_NRVERS,          /* nr of entries in nfsd_version */
135         .pg_vers                = nfsd_version,         /* version table */
136         .pg_name                = "nfsd",               /* program name */
137         .pg_class               = "nfsd",               /* authentication class */
138         .pg_stats               = &nfsd_svcstats,       /* version table */
139         .pg_authenticate        = &svc_set_client,      /* export authentication */
140         .pg_init_request        = nfsd_init_request,
141         .pg_rpcbind_set         = nfsd_rpcbind_set,
142 };
143
144 static bool
145 nfsd_support_version(int vers)
146 {
147         if (vers >= NFSD_MINVERS && vers < NFSD_NRVERS)
148                 return nfsd_version[vers] != NULL;
149         return false;
150 }
151
152 static bool *
153 nfsd_alloc_versions(void)
154 {
155         bool *vers = kmalloc_array(NFSD_NRVERS, sizeof(bool), GFP_KERNEL);
156         unsigned i;
157
158         if (vers) {
159                 /* All compiled versions are enabled by default */
160                 for (i = 0; i < NFSD_NRVERS; i++)
161                         vers[i] = nfsd_support_version(i);
162         }
163         return vers;
164 }
165
166 static bool *
167 nfsd_alloc_minorversions(void)
168 {
169         bool *vers = kmalloc_array(NFSD_SUPPORTED_MINOR_VERSION + 1,
170                         sizeof(bool), GFP_KERNEL);
171         unsigned i;
172
173         if (vers) {
174                 /* All minor versions are enabled by default */
175                 for (i = 0; i <= NFSD_SUPPORTED_MINOR_VERSION; i++)
176                         vers[i] = nfsd_support_version(4);
177         }
178         return vers;
179 }
180
181 void
182 nfsd_netns_free_versions(struct nfsd_net *nn)
183 {
184         kfree(nn->nfsd_versions);
185         kfree(nn->nfsd4_minorversions);
186         nn->nfsd_versions = NULL;
187         nn->nfsd4_minorversions = NULL;
188 }
189
190 static void
191 nfsd_netns_init_versions(struct nfsd_net *nn)
192 {
193         if (!nn->nfsd_versions) {
194                 nn->nfsd_versions = nfsd_alloc_versions();
195                 nn->nfsd4_minorversions = nfsd_alloc_minorversions();
196                 if (!nn->nfsd_versions || !nn->nfsd4_minorversions)
197                         nfsd_netns_free_versions(nn);
198         }
199 }
200
201 int nfsd_vers(struct nfsd_net *nn, int vers, enum vers_op change)
202 {
203         if (vers < NFSD_MINVERS || vers >= NFSD_NRVERS)
204                 return 0;
205         switch(change) {
206         case NFSD_SET:
207                 if (nn->nfsd_versions)
208                         nn->nfsd_versions[vers] = nfsd_support_version(vers);
209                 break;
210         case NFSD_CLEAR:
211                 nfsd_netns_init_versions(nn);
212                 if (nn->nfsd_versions)
213                         nn->nfsd_versions[vers] = false;
214                 break;
215         case NFSD_TEST:
216                 if (nn->nfsd_versions)
217                         return nn->nfsd_versions[vers];
218                 /* Fallthrough */
219         case NFSD_AVAIL:
220                 return nfsd_support_version(vers);
221         }
222         return 0;
223 }
224
225 static void
226 nfsd_adjust_nfsd_versions4(struct nfsd_net *nn)
227 {
228         unsigned i;
229
230         for (i = 0; i <= NFSD_SUPPORTED_MINOR_VERSION; i++) {
231                 if (nn->nfsd4_minorversions[i])
232                         return;
233         }
234         nfsd_vers(nn, 4, NFSD_CLEAR);
235 }
236
237 int nfsd_minorversion(struct nfsd_net *nn, u32 minorversion, enum vers_op change)
238 {
239         if (minorversion > NFSD_SUPPORTED_MINOR_VERSION &&
240             change != NFSD_AVAIL)
241                 return -1;
242
243         switch(change) {
244         case NFSD_SET:
245                 if (nn->nfsd4_minorversions) {
246                         nfsd_vers(nn, 4, NFSD_SET);
247                         nn->nfsd4_minorversions[minorversion] =
248                                 nfsd_vers(nn, 4, NFSD_TEST);
249                 }
250                 break;
251         case NFSD_CLEAR:
252                 nfsd_netns_init_versions(nn);
253                 if (nn->nfsd4_minorversions) {
254                         nn->nfsd4_minorversions[minorversion] = false;
255                         nfsd_adjust_nfsd_versions4(nn);
256                 }
257                 break;
258         case NFSD_TEST:
259                 if (nn->nfsd4_minorversions)
260                         return nn->nfsd4_minorversions[minorversion];
261                 return nfsd_vers(nn, 4, NFSD_TEST);
262         case NFSD_AVAIL:
263                 return minorversion <= NFSD_SUPPORTED_MINOR_VERSION &&
264                         nfsd_vers(nn, 4, NFSD_AVAIL);
265         }
266         return 0;
267 }
268
269 /*
270  * Maximum number of nfsd processes
271  */
272 #define NFSD_MAXSERVS           8192
273
274 int nfsd_nrthreads(struct net *net)
275 {
276         int rv = 0;
277         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
278
279         mutex_lock(&nfsd_mutex);
280         if (nn->nfsd_serv)
281                 rv = nn->nfsd_serv->sv_nrthreads;
282         mutex_unlock(&nfsd_mutex);
283         return rv;
284 }
285
286 static int nfsd_init_socks(struct net *net, const struct cred *cred)
287 {
288         int error;
289         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
290
291         if (!list_empty(&nn->nfsd_serv->sv_permsocks))
292                 return 0;
293
294         error = svc_create_xprt(nn->nfsd_serv, "udp", net, PF_INET, NFS_PORT,
295                                         SVC_SOCK_DEFAULTS, cred);
296         if (error < 0)
297                 return error;
298
299         error = svc_create_xprt(nn->nfsd_serv, "tcp", net, PF_INET, NFS_PORT,
300                                         SVC_SOCK_DEFAULTS, cred);
301         if (error < 0)
302                 return error;
303
304         return 0;
305 }
306
307 static int nfsd_users = 0;
308
309 static int nfsd_startup_generic(int nrservs)
310 {
311         int ret;
312
313         if (nfsd_users++)
314                 return 0;
315
316         ret = nfsd_file_cache_init();
317         if (ret)
318                 goto dec_users;
319
320         ret = nfs4_state_start();
321         if (ret)
322                 goto out_file_cache;
323         return 0;
324
325 out_file_cache:
326         nfsd_file_cache_shutdown();
327 dec_users:
328         nfsd_users--;
329         return ret;
330 }
331
332 static void nfsd_shutdown_generic(void)
333 {
334         if (--nfsd_users)
335                 return;
336
337         nfs4_state_shutdown();
338         nfsd_file_cache_shutdown();
339 }
340
341 static bool nfsd_needs_lockd(struct nfsd_net *nn)
342 {
343         return nfsd_vers(nn, 2, NFSD_TEST) || nfsd_vers(nn, 3, NFSD_TEST);
344 }
345
346 void nfsd_copy_boot_verifier(__be32 verf[2], struct nfsd_net *nn)
347 {
348         int seq = 0;
349
350         do {
351                 read_seqbegin_or_lock(&nn->boot_lock, &seq);
352                 /*
353                  * This is opaque to client, so no need to byte-swap. Use
354                  * __force to keep sparse happy. y2038 time_t overflow is
355                  * irrelevant in this usage
356                  */
357                 verf[0] = (__force __be32)nn->nfssvc_boot.tv_sec;
358                 verf[1] = (__force __be32)nn->nfssvc_boot.tv_nsec;
359         } while (need_seqretry(&nn->boot_lock, seq));
360         done_seqretry(&nn->boot_lock, seq);
361 }
362
363 static void nfsd_reset_boot_verifier_locked(struct nfsd_net *nn)
364 {
365         ktime_get_real_ts64(&nn->nfssvc_boot);
366 }
367
368 void nfsd_reset_boot_verifier(struct nfsd_net *nn)
369 {
370         write_seqlock(&nn->boot_lock);
371         nfsd_reset_boot_verifier_locked(nn);
372         write_sequnlock(&nn->boot_lock);
373 }
374
375 static int nfsd_startup_net(int nrservs, struct net *net, const struct cred *cred)
376 {
377         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
378         int ret;
379
380         if (nn->nfsd_net_up)
381                 return 0;
382
383         ret = nfsd_startup_generic(nrservs);
384         if (ret)
385                 return ret;
386         ret = nfsd_init_socks(net, cred);
387         if (ret)
388                 goto out_socks;
389
390         if (nfsd_needs_lockd(nn) && !nn->lockd_up) {
391                 ret = lockd_up(net, cred);
392                 if (ret)
393                         goto out_socks;
394                 nn->lockd_up = 1;
395         }
396
397         ret = nfsd_file_cache_start_net(net);
398         if (ret)
399                 goto out_lockd;
400         ret = nfs4_state_start_net(net);
401         if (ret)
402                 goto out_filecache;
403
404         nn->nfsd_net_up = true;
405         return 0;
406
407 out_filecache:
408         nfsd_file_cache_shutdown_net(net);
409 out_lockd:
410         if (nn->lockd_up) {
411                 lockd_down(net);
412                 nn->lockd_up = 0;
413         }
414 out_socks:
415         nfsd_shutdown_generic();
416         return ret;
417 }
418
419 static void nfsd_shutdown_net(struct net *net)
420 {
421         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
422
423         nfs4_state_shutdown_net(net);
424         nfsd_file_cache_shutdown_net(net);
425         if (nn->lockd_up) {
426                 lockd_down(net);
427                 nn->lockd_up = 0;
428         }
429         nn->nfsd_net_up = false;
430         nfsd_shutdown_generic();
431 }
432
433 static int nfsd_inetaddr_event(struct notifier_block *this, unsigned long event,
434         void *ptr)
435 {
436         struct in_ifaddr *ifa = (struct in_ifaddr *)ptr;
437         struct net_device *dev = ifa->ifa_dev->dev;
438         struct net *net = dev_net(dev);
439         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
440         struct sockaddr_in sin;
441
442         if ((event != NETDEV_DOWN) ||
443             !atomic_inc_not_zero(&nn->ntf_refcnt))
444                 goto out;
445
446         if (nn->nfsd_serv) {
447                 dprintk("nfsd_inetaddr_event: removed %pI4\n", &ifa->ifa_local);
448                 sin.sin_family = AF_INET;
449                 sin.sin_addr.s_addr = ifa->ifa_local;
450                 svc_age_temp_xprts_now(nn->nfsd_serv, (struct sockaddr *)&sin);
451         }
452         atomic_dec(&nn->ntf_refcnt);
453         wake_up(&nn->ntf_wq);
454
455 out:
456         return NOTIFY_DONE;
457 }
458
459 static struct notifier_block nfsd_inetaddr_notifier = {
460         .notifier_call = nfsd_inetaddr_event,
461 };
462
463 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
464 static int nfsd_inet6addr_event(struct notifier_block *this,
465         unsigned long event, void *ptr)
466 {
467         struct inet6_ifaddr *ifa = (struct inet6_ifaddr *)ptr;
468         struct net_device *dev = ifa->idev->dev;
469         struct net *net = dev_net(dev);
470         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
471         struct sockaddr_in6 sin6;
472
473         if ((event != NETDEV_DOWN) ||
474             !atomic_inc_not_zero(&nn->ntf_refcnt))
475                 goto out;
476
477         if (nn->nfsd_serv) {
478                 dprintk("nfsd_inet6addr_event: removed %pI6\n", &ifa->addr);
479                 sin6.sin6_family = AF_INET6;
480                 sin6.sin6_addr = ifa->addr;
481                 if (ipv6_addr_type(&sin6.sin6_addr) & IPV6_ADDR_LINKLOCAL)
482                         sin6.sin6_scope_id = ifa->idev->dev->ifindex;
483                 svc_age_temp_xprts_now(nn->nfsd_serv, (struct sockaddr *)&sin6);
484         }
485         atomic_dec(&nn->ntf_refcnt);
486         wake_up(&nn->ntf_wq);
487 out:
488         return NOTIFY_DONE;
489 }
490
491 static struct notifier_block nfsd_inet6addr_notifier = {
492         .notifier_call = nfsd_inet6addr_event,
493 };
494 #endif
495
496 /* Only used under nfsd_mutex, so this atomic may be overkill: */
497 static atomic_t nfsd_notifier_refcount = ATOMIC_INIT(0);
498
499 static void nfsd_last_thread(struct svc_serv *serv, struct net *net)
500 {
501         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
502
503         atomic_dec(&nn->ntf_refcnt);
504         /* check if the notifier still has clients */
505         if (atomic_dec_return(&nfsd_notifier_refcount) == 0) {
506                 unregister_inetaddr_notifier(&nfsd_inetaddr_notifier);
507 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
508                 unregister_inet6addr_notifier(&nfsd_inet6addr_notifier);
509 #endif
510         }
511         wait_event(nn->ntf_wq, atomic_read(&nn->ntf_refcnt) == 0);
512
513         /*
514          * write_ports can create the server without actually starting
515          * any threads--if we get shut down before any threads are
516          * started, then nfsd_last_thread will be run before any of this
517          * other initialization has been done except the rpcb information.
518          */
519         svc_rpcb_cleanup(serv, net);
520         if (!nn->nfsd_net_up)
521                 return;
522
523         nfsd_shutdown_net(net);
524         pr_info("nfsd: last server has exited, flushing export cache\n");
525         nfsd_export_flush(net);
526 }
527
528 void nfsd_reset_versions(struct nfsd_net *nn)
529 {
530         int i;
531
532         for (i = 0; i < NFSD_NRVERS; i++)
533                 if (nfsd_vers(nn, i, NFSD_TEST))
534                         return;
535
536         for (i = 0; i < NFSD_NRVERS; i++)
537                 if (i != 4)
538                         nfsd_vers(nn, i, NFSD_SET);
539                 else {
540                         int minor = 0;
541                         while (nfsd_minorversion(nn, minor, NFSD_SET) >= 0)
542                                 minor++;
543                 }
544 }
545
546 /*
547  * Each session guarantees a negotiated per slot memory cache for replies
548  * which in turn consumes memory beyond the v2/v3/v4.0 server. A dedicated
549  * NFSv4.1 server might want to use more memory for a DRC than a machine
550  * with mutiple services.
551  *
552  * Impose a hard limit on the number of pages for the DRC which varies
553  * according to the machines free pages. This is of course only a default.
554  *
555  * For now this is a #defined shift which could be under admin control
556  * in the future.
557  */
558 static void set_max_drc(void)
559 {
560         #define NFSD_DRC_SIZE_SHIFT     7
561         nfsd_drc_max_mem = (nr_free_buffer_pages()
562                                         >> NFSD_DRC_SIZE_SHIFT) * PAGE_SIZE;
563         nfsd_drc_mem_used = 0;
564         spin_lock_init(&nfsd_drc_lock);
565         dprintk("%s nfsd_drc_max_mem %lu \n", __func__, nfsd_drc_max_mem);
566 }
567
568 static int nfsd_get_default_max_blksize(void)
569 {
570         struct sysinfo i;
571         unsigned long long target;
572         unsigned long ret;
573
574         si_meminfo(&i);
575         target = (i.totalram - i.totalhigh) << PAGE_SHIFT;
576         /*
577          * Aim for 1/4096 of memory per thread This gives 1MB on 4Gig
578          * machines, but only uses 32K on 128M machines.  Bottom out at
579          * 8K on 32M and smaller.  Of course, this is only a default.
580          */
581         target >>= 12;
582
583         ret = NFSSVC_MAXBLKSIZE;
584         while (ret > target && ret >= 8*1024*2)
585                 ret /= 2;
586         return ret;
587 }
588
589 static const struct svc_serv_ops nfsd_thread_sv_ops = {
590         .svo_shutdown           = nfsd_last_thread,
591         .svo_function           = nfsd,
592         .svo_enqueue_xprt       = svc_xprt_do_enqueue,
593         .svo_setup              = svc_set_num_threads,
594         .svo_module             = THIS_MODULE,
595 };
596
597 static void nfsd_complete_shutdown(struct net *net)
598 {
599         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
600
601         WARN_ON(!mutex_is_locked(&nfsd_mutex));
602
603         nn->nfsd_serv = NULL;
604         complete(&nn->nfsd_shutdown_complete);
605 }
606
607 void nfsd_shutdown_threads(struct net *net)
608 {
609         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
610         struct svc_serv *serv;
611
612         mutex_lock(&nfsd_mutex);
613         serv = nn->nfsd_serv;
614         if (serv == NULL) {
615                 mutex_unlock(&nfsd_mutex);
616                 return;
617         }
618
619         svc_get(serv);
620         /* Kill outstanding nfsd threads */
621         serv->sv_ops->svo_setup(serv, NULL, 0);
622         nfsd_destroy(net);
623         mutex_unlock(&nfsd_mutex);
624         /* Wait for shutdown of nfsd_serv to complete */
625         wait_for_completion(&nn->nfsd_shutdown_complete);
626 }
627
628 int nfsd_create_serv(struct net *net)
629 {
630         int error;
631         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
632
633         WARN_ON(!mutex_is_locked(&nfsd_mutex));
634         if (nn->nfsd_serv) {
635                 svc_get(nn->nfsd_serv);
636                 return 0;
637         }
638         if (nfsd_max_blksize == 0)
639                 nfsd_max_blksize = nfsd_get_default_max_blksize();
640         nfsd_reset_versions(nn);
641         nn->nfsd_serv = svc_create_pooled(&nfsd_program, nfsd_max_blksize,
642                                                 &nfsd_thread_sv_ops);
643         if (nn->nfsd_serv == NULL)
644                 return -ENOMEM;
645         init_completion(&nn->nfsd_shutdown_complete);
646
647         nn->nfsd_serv->sv_maxconn = nn->max_connections;
648         error = svc_bind(nn->nfsd_serv, net);
649         if (error < 0) {
650                 svc_destroy(nn->nfsd_serv);
651                 nfsd_complete_shutdown(net);
652                 return error;
653         }
654
655         set_max_drc();
656         /* check if the notifier is already set */
657         if (atomic_inc_return(&nfsd_notifier_refcount) == 1) {
658                 register_inetaddr_notifier(&nfsd_inetaddr_notifier);
659 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
660                 register_inet6addr_notifier(&nfsd_inet6addr_notifier);
661 #endif
662         }
663         atomic_inc(&nn->ntf_refcnt);
664         nfsd_reset_boot_verifier(nn);
665         return 0;
666 }
667
668 int nfsd_nrpools(struct net *net)
669 {
670         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
671
672         if (nn->nfsd_serv == NULL)
673                 return 0;
674         else
675                 return nn->nfsd_serv->sv_nrpools;
676 }
677
678 int nfsd_get_nrthreads(int n, int *nthreads, struct net *net)
679 {
680         int i = 0;
681         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
682
683         if (nn->nfsd_serv != NULL) {
684                 for (i = 0; i < nn->nfsd_serv->sv_nrpools && i < n; i++)
685                         nthreads[i] = nn->nfsd_serv->sv_pools[i].sp_nrthreads;
686         }
687
688         return 0;
689 }
690
691 void nfsd_destroy(struct net *net)
692 {
693         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
694         int destroy = (nn->nfsd_serv->sv_nrthreads == 1);
695
696         if (destroy)
697                 svc_shutdown_net(nn->nfsd_serv, net);
698         svc_destroy(nn->nfsd_serv);
699         if (destroy)
700                 nfsd_complete_shutdown(net);
701 }
702
703 int nfsd_set_nrthreads(int n, int *nthreads, struct net *net)
704 {
705         int i = 0;
706         int tot = 0;
707         int err = 0;
708         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
709
710         WARN_ON(!mutex_is_locked(&nfsd_mutex));
711
712         if (nn->nfsd_serv == NULL || n <= 0)
713                 return 0;
714
715         if (n > nn->nfsd_serv->sv_nrpools)
716                 n = nn->nfsd_serv->sv_nrpools;
717
718         /* enforce a global maximum number of threads */
719         tot = 0;
720         for (i = 0; i < n; i++) {
721                 nthreads[i] = min(nthreads[i], NFSD_MAXSERVS);
722                 tot += nthreads[i];
723         }
724         if (tot > NFSD_MAXSERVS) {
725                 /* total too large: scale down requested numbers */
726                 for (i = 0; i < n && tot > 0; i++) {
727                         int new = nthreads[i] * NFSD_MAXSERVS / tot;
728                         tot -= (nthreads[i] - new);
729                         nthreads[i] = new;
730                 }
731                 for (i = 0; i < n && tot > 0; i++) {
732                         nthreads[i]--;
733                         tot--;
734                 }
735         }
736
737         /*
738          * There must always be a thread in pool 0; the admin
739          * can't shut down NFS completely using pool_threads.
740          */
741         if (nthreads[0] == 0)
742                 nthreads[0] = 1;
743
744         /* apply the new numbers */
745         svc_get(nn->nfsd_serv);
746         for (i = 0; i < n; i++) {
747                 err = nn->nfsd_serv->sv_ops->svo_setup(nn->nfsd_serv,
748                                 &nn->nfsd_serv->sv_pools[i], nthreads[i]);
749                 if (err)
750                         break;
751         }
752         nfsd_destroy(net);
753         return err;
754 }
755
756 /*
757  * Adjust the number of threads and return the new number of threads.
758  * This is also the function that starts the server if necessary, if
759  * this is the first time nrservs is nonzero.
760  */
761 int
762 nfsd_svc(int nrservs, struct net *net, const struct cred *cred)
763 {
764         int     error;
765         bool    nfsd_up_before;
766         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
767
768         mutex_lock(&nfsd_mutex);
769         dprintk("nfsd: creating service\n");
770
771         nrservs = max(nrservs, 0);
772         nrservs = min(nrservs, NFSD_MAXSERVS);
773         error = 0;
774
775         if (nrservs == 0 && nn->nfsd_serv == NULL)
776                 goto out;
777
778         error = nfsd_create_serv(net);
779         if (error)
780                 goto out;
781
782         nfsd_up_before = nn->nfsd_net_up;
783
784         error = nfsd_startup_net(nrservs, net, cred);
785         if (error)
786                 goto out_destroy;
787         error = nn->nfsd_serv->sv_ops->svo_setup(nn->nfsd_serv,
788                         NULL, nrservs);
789         if (error)
790                 goto out_shutdown;
791         /* We are holding a reference to nn->nfsd_serv which
792          * we don't want to count in the return value,
793          * so subtract 1
794          */
795         error = nn->nfsd_serv->sv_nrthreads - 1;
796 out_shutdown:
797         if (error < 0 && !nfsd_up_before)
798                 nfsd_shutdown_net(net);
799 out_destroy:
800         nfsd_destroy(net);              /* Release server */
801 out:
802         mutex_unlock(&nfsd_mutex);
803         return error;
804 }
805
806 #if defined(CONFIG_NFSD_V2_ACL) || defined(CONFIG_NFSD_V3_ACL)
807 static bool
808 nfsd_support_acl_version(int vers)
809 {
810         if (vers >= NFSD_ACL_MINVERS && vers < NFSD_ACL_NRVERS)
811                 return nfsd_acl_version[vers] != NULL;
812         return false;
813 }
814
815 static int
816 nfsd_acl_rpcbind_set(struct net *net, const struct svc_program *progp,
817                      u32 version, int family, unsigned short proto,
818                      unsigned short port)
819 {
820         if (!nfsd_support_acl_version(version) ||
821             !nfsd_vers(net_generic(net, nfsd_net_id), version, NFSD_TEST))
822                 return 0;
823         return svc_generic_rpcbind_set(net, progp, version, family,
824                         proto, port);
825 }
826
827 static __be32
828 nfsd_acl_init_request(struct svc_rqst *rqstp,
829                       const struct svc_program *progp,
830                       struct svc_process_info *ret)
831 {
832         struct nfsd_net *nn = net_generic(SVC_NET(rqstp), nfsd_net_id);
833         int i;
834
835         if (likely(nfsd_support_acl_version(rqstp->rq_vers) &&
836             nfsd_vers(nn, rqstp->rq_vers, NFSD_TEST)))
837                 return svc_generic_init_request(rqstp, progp, ret);
838
839         ret->mismatch.lovers = NFSD_ACL_NRVERS;
840         for (i = NFSD_ACL_MINVERS; i < NFSD_ACL_NRVERS; i++) {
841                 if (nfsd_support_acl_version(rqstp->rq_vers) &&
842                     nfsd_vers(nn, i, NFSD_TEST)) {
843                         ret->mismatch.lovers = i;
844                         break;
845                 }
846         }
847         if (ret->mismatch.lovers == NFSD_ACL_NRVERS)
848                 return rpc_prog_unavail;
849         ret->mismatch.hivers = NFSD_ACL_MINVERS;
850         for (i = NFSD_ACL_NRVERS - 1; i >= NFSD_ACL_MINVERS; i--) {
851                 if (nfsd_support_acl_version(rqstp->rq_vers) &&
852                     nfsd_vers(nn, i, NFSD_TEST)) {
853                         ret->mismatch.hivers = i;
854                         break;
855                 }
856         }
857         return rpc_prog_mismatch;
858 }
859 #endif
860
861 static int
862 nfsd_rpcbind_set(struct net *net, const struct svc_program *progp,
863                  u32 version, int family, unsigned short proto,
864                  unsigned short port)
865 {
866         if (!nfsd_vers(net_generic(net, nfsd_net_id), version, NFSD_TEST))
867                 return 0;
868         return svc_generic_rpcbind_set(net, progp, version, family,
869                         proto, port);
870 }
871
872 static __be32
873 nfsd_init_request(struct svc_rqst *rqstp,
874                   const struct svc_program *progp,
875                   struct svc_process_info *ret)
876 {
877         struct nfsd_net *nn = net_generic(SVC_NET(rqstp), nfsd_net_id);
878         int i;
879
880         if (likely(nfsd_vers(nn, rqstp->rq_vers, NFSD_TEST)))
881                 return svc_generic_init_request(rqstp, progp, ret);
882
883         ret->mismatch.lovers = NFSD_NRVERS;
884         for (i = NFSD_MINVERS; i < NFSD_NRVERS; i++) {
885                 if (nfsd_vers(nn, i, NFSD_TEST)) {
886                         ret->mismatch.lovers = i;
887                         break;
888                 }
889         }
890         if (ret->mismatch.lovers == NFSD_NRVERS)
891                 return rpc_prog_unavail;
892         ret->mismatch.hivers = NFSD_MINVERS;
893         for (i = NFSD_NRVERS - 1; i >= NFSD_MINVERS; i--) {
894                 if (nfsd_vers(nn, i, NFSD_TEST)) {
895                         ret->mismatch.hivers = i;
896                         break;
897                 }
898         }
899         return rpc_prog_mismatch;
900 }
901
902 /*
903  * This is the NFS server kernel thread
904  */
905 static int
906 nfsd(void *vrqstp)
907 {
908         struct svc_rqst *rqstp = (struct svc_rqst *) vrqstp;
909         struct svc_xprt *perm_sock = list_entry(rqstp->rq_server->sv_permsocks.next, typeof(struct svc_xprt), xpt_list);
910         struct net *net = perm_sock->xpt_net;
911         struct nfsd_net *nn = net_generic(net, nfsd_net_id);
912         int err;
913
914         /* Lock module and set up kernel thread */
915         mutex_lock(&nfsd_mutex);
916
917         /* At this point, the thread shares current->fs
918          * with the init process. We need to create files with the
919          * umask as defined by the client instead of init's umask. */
920         if (unshare_fs_struct() < 0) {
921                 printk("Unable to start nfsd thread: out of memory\n");
922                 goto out;
923         }
924
925         current->fs->umask = 0;
926
927         /*
928          * thread is spawned with all signals set to SIG_IGN, re-enable
929          * the ones that will bring down the thread
930          */
931         allow_signal(SIGKILL);
932         allow_signal(SIGHUP);
933         allow_signal(SIGINT);
934         allow_signal(SIGQUIT);
935
936         nfsdstats.th_cnt++;
937         mutex_unlock(&nfsd_mutex);
938
939         set_freezable();
940
941         /*
942          * The main request loop
943          */
944         for (;;) {
945                 /* Update sv_maxconn if it has changed */
946                 rqstp->rq_server->sv_maxconn = nn->max_connections;
947
948                 /*
949                  * Find a socket with data available and call its
950                  * recvfrom routine.
951                  */
952                 while ((err = svc_recv(rqstp, 60*60*HZ)) == -EAGAIN)
953                         ;
954                 if (err == -EINTR)
955                         break;
956                 validate_process_creds();
957                 svc_process(rqstp);
958                 validate_process_creds();
959         }
960
961         /* Clear signals before calling svc_exit_thread() */
962         flush_signals(current);
963
964         mutex_lock(&nfsd_mutex);
965         nfsdstats.th_cnt --;
966
967 out:
968         rqstp->rq_server = NULL;
969
970         /* Release the thread */
971         svc_exit_thread(rqstp);
972
973         nfsd_destroy(net);
974
975         /* Release module */
976         mutex_unlock(&nfsd_mutex);
977         module_put_and_exit(0);
978         return 0;
979 }
980
981 static __be32 map_new_errors(u32 vers, __be32 nfserr)
982 {
983         if (nfserr == nfserr_jukebox && vers == 2)
984                 return nfserr_dropit;
985         if (nfserr == nfserr_wrongsec && vers < 4)
986                 return nfserr_acces;
987         return nfserr;
988 }
989
990 /*
991  * A write procedure can have a large argument, and a read procedure can
992  * have a large reply, but no NFSv2 or NFSv3 procedure has argument and
993  * reply that can both be larger than a page.  The xdr code has taken
994  * advantage of this assumption to be a sloppy about bounds checking in
995  * some cases.  Pending a rewrite of the NFSv2/v3 xdr code to fix that
996  * problem, we enforce these assumptions here:
997  */
998 static bool nfs_request_too_big(struct svc_rqst *rqstp,
999                                 const struct svc_procedure *proc)
1000 {
1001         /*
1002          * The ACL code has more careful bounds-checking and is not
1003          * susceptible to this problem:
1004          */
1005         if (rqstp->rq_prog != NFS_PROGRAM)
1006                 return false;
1007         /*
1008          * Ditto NFSv4 (which can in theory have argument and reply both
1009          * more than a page):
1010          */
1011         if (rqstp->rq_vers >= 4)
1012                 return false;
1013         /* The reply will be small, we're OK: */
1014         if (proc->pc_xdrressize > 0 &&
1015             proc->pc_xdrressize < XDR_QUADLEN(PAGE_SIZE))
1016                 return false;
1017
1018         return rqstp->rq_arg.len > PAGE_SIZE;
1019 }
1020
1021 int
1022 nfsd_dispatch(struct svc_rqst *rqstp, __be32 *statp)
1023 {
1024         const struct svc_procedure *proc;
1025         __be32                  nfserr;
1026         __be32                  *nfserrp;
1027
1028         dprintk("nfsd_dispatch: vers %d proc %d\n",
1029                                 rqstp->rq_vers, rqstp->rq_proc);
1030         proc = rqstp->rq_procinfo;
1031
1032         if (nfs_request_too_big(rqstp, proc)) {
1033                 dprintk("nfsd: NFSv%d argument too large\n", rqstp->rq_vers);
1034                 *statp = rpc_garbage_args;
1035                 return 1;
1036         }
1037         /*
1038          * Give the xdr decoder a chance to change this if it wants
1039          * (necessary in the NFSv4.0 compound case)
1040          */
1041         rqstp->rq_cachetype = proc->pc_cachetype;
1042         /* Decode arguments */
1043         if (proc->pc_decode &&
1044             !proc->pc_decode(rqstp, (__be32*)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base)) {
1045                 dprintk("nfsd: failed to decode arguments!\n");
1046                 *statp = rpc_garbage_args;
1047                 return 1;
1048         }
1049
1050         /* Check whether we have this call in the cache. */
1051         switch (nfsd_cache_lookup(rqstp)) {
1052         case RC_DROPIT:
1053                 return 0;
1054         case RC_REPLY:
1055                 return 1;
1056         case RC_DOIT:;
1057                 /* do it */
1058         }
1059
1060         /* need to grab the location to store the status, as
1061          * nfsv4 does some encoding while processing 
1062          */
1063         nfserrp = rqstp->rq_res.head[0].iov_base
1064                 + rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
1065         rqstp->rq_res.head[0].iov_len += sizeof(__be32);
1066
1067         /* Now call the procedure handler, and encode NFS status. */
1068         nfserr = proc->pc_func(rqstp);
1069         nfserr = map_new_errors(rqstp->rq_vers, nfserr);
1070         if (nfserr == nfserr_dropit || test_bit(RQ_DROPME, &rqstp->rq_flags)) {
1071                 dprintk("nfsd: Dropping request; may be revisited later\n");
1072                 nfsd_cache_update(rqstp, RC_NOCACHE, NULL);
1073                 return 0;
1074         }
1075
1076         if (rqstp->rq_proc != 0)
1077                 *nfserrp++ = nfserr;
1078
1079         /* Encode result.
1080          * For NFSv2, additional info is never returned in case of an error.
1081          */
1082         if (!(nfserr && rqstp->rq_vers == 2)) {
1083                 if (proc->pc_encode && !proc->pc_encode(rqstp, nfserrp)) {
1084                         /* Failed to encode result. Release cache entry */
1085                         dprintk("nfsd: failed to encode result!\n");
1086                         nfsd_cache_update(rqstp, RC_NOCACHE, NULL);
1087                         *statp = rpc_system_err;
1088                         return 1;
1089                 }
1090         }
1091
1092         /* Store reply in cache. */
1093         nfsd_cache_update(rqstp, rqstp->rq_cachetype, statp + 1);
1094         return 1;
1095 }
1096
1097 int nfsd_pool_stats_open(struct inode *inode, struct file *file)
1098 {
1099         int ret;
1100         struct nfsd_net *nn = net_generic(inode->i_sb->s_fs_info, nfsd_net_id);
1101
1102         mutex_lock(&nfsd_mutex);
1103         if (nn->nfsd_serv == NULL) {
1104                 mutex_unlock(&nfsd_mutex);
1105                 return -ENODEV;
1106         }
1107         /* bump up the psudo refcount while traversing */
1108         svc_get(nn->nfsd_serv);
1109         ret = svc_pool_stats_open(nn->nfsd_serv, file);
1110         mutex_unlock(&nfsd_mutex);
1111         return ret;
1112 }
1113
1114 int nfsd_pool_stats_release(struct inode *inode, struct file *file)
1115 {
1116         int ret = seq_release(inode, file);
1117         struct net *net = inode->i_sb->s_fs_info;
1118
1119         mutex_lock(&nfsd_mutex);
1120         /* this function really, really should have been called svc_put() */
1121         nfsd_destroy(net);
1122         mutex_unlock(&nfsd_mutex);
1123         return ret;
1124 }