GNU Linux-libre 4.14.332-gnu1
[releases.git] / net / sunrpc / svc_xprt.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/svc_xprt.c
3  *
4  * Author: Tom Tucker <tom@opengridcomputing.com>
5  */
6
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/errno.h>
9 #include <linux/freezer.h>
10 #include <linux/kthread.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <net/sock.h>
13 #include <linux/sunrpc/addr.h>
14 #include <linux/sunrpc/stats.h>
15 #include <linux/sunrpc/svc_xprt.h>
16 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
17 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/netdevice.h>
20 #include <trace/events/sunrpc.h>
21
22 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
23
24 static unsigned int svc_rpc_per_connection_limit __read_mostly;
25 module_param(svc_rpc_per_connection_limit, uint, 0644);
26
27
28 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt);
29 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp);
30 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req);
31 static void svc_age_temp_xprts(unsigned long closure);
32 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt);
33
34 /* apparently the "standard" is that clients close
35  * idle connections after 5 minutes, servers after
36  * 6 minutes
37  *   http://www.connectathon.org/talks96/nfstcp.pdf
38  */
39 static int svc_conn_age_period = 6*60;
40
41 /* List of registered transport classes */
42 static DEFINE_SPINLOCK(svc_xprt_class_lock);
43 static LIST_HEAD(svc_xprt_class_list);
44
45 /* SMP locking strategy:
46  *
47  *      svc_pool->sp_lock protects most of the fields of that pool.
48  *      svc_serv->sv_lock protects sv_tempsocks, sv_permsocks, sv_tmpcnt.
49  *      when both need to be taken (rare), svc_serv->sv_lock is first.
50  *      The "service mutex" protects svc_serv->sv_nrthread.
51  *      svc_sock->sk_lock protects the svc_sock->sk_deferred list
52  *             and the ->sk_info_authunix cache.
53  *
54  *      The XPT_BUSY bit in xprt->xpt_flags prevents a transport being
55  *      enqueued multiply. During normal transport processing this bit
56  *      is set by svc_xprt_enqueue and cleared by svc_xprt_received.
57  *      Providers should not manipulate this bit directly.
58  *
59  *      Some flags can be set to certain values at any time
60  *      providing that certain rules are followed:
61  *
62  *      XPT_CONN, XPT_DATA:
63  *              - Can be set or cleared at any time.
64  *              - After a set, svc_xprt_enqueue must be called to enqueue
65  *                the transport for processing.
66  *              - After a clear, the transport must be read/accepted.
67  *                If this succeeds, it must be set again.
68  *      XPT_CLOSE:
69  *              - Can set at any time. It is never cleared.
70  *      XPT_DEAD:
71  *              - Can only be set while XPT_BUSY is held which ensures
72  *                that no other thread will be using the transport or will
73  *                try to set XPT_DEAD.
74  */
75 int svc_reg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
76 {
77         struct svc_xprt_class *cl;
78         int res = -EEXIST;
79
80         dprintk("svc: Adding svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
81
82         INIT_LIST_HEAD(&xcl->xcl_list);
83         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
84         /* Make sure there isn't already a class with the same name */
85         list_for_each_entry(cl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
86                 if (strcmp(xcl->xcl_name, cl->xcl_name) == 0)
87                         goto out;
88         }
89         list_add_tail(&xcl->xcl_list, &svc_xprt_class_list);
90         res = 0;
91 out:
92         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
93         return res;
94 }
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reg_xprt_class);
96
97 void svc_unreg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
98 {
99         dprintk("svc: Removing svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
100         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
101         list_del_init(&xcl->xcl_list);
102         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
103 }
104 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_unreg_xprt_class);
105
106 /**
107  * svc_print_xprts - Format the transport list for printing
108  * @buf: target buffer for formatted address
109  * @maxlen: length of target buffer
110  *
111  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names, each name
112  * terminated with '\n'. If the buffer is too small, some entries may be
113  * missing, but it is guaranteed that all lines in the output buffer are
114  * complete.
115  *
116  * Returns positive length of the filled-in string.
117  */
118 int svc_print_xprts(char *buf, int maxlen)
119 {
120         struct svc_xprt_class *xcl;
121         char tmpstr[80];
122         int len = 0;
123         buf[0] = '\0';
124
125         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
126         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
127                 int slen;
128
129                 slen = snprintf(tmpstr, sizeof(tmpstr), "%s %d\n",
130                                 xcl->xcl_name, xcl->xcl_max_payload);
131                 if (slen >= sizeof(tmpstr) || len + slen >= maxlen)
132                         break;
133                 len += slen;
134                 strcat(buf, tmpstr);
135         }
136         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
137
138         return len;
139 }
140
141 static void svc_xprt_free(struct kref *kref)
142 {
143         struct svc_xprt *xprt =
144                 container_of(kref, struct svc_xprt, xpt_ref);
145         struct module *owner = xprt->xpt_class->xcl_owner;
146         if (test_bit(XPT_CACHE_AUTH, &xprt->xpt_flags))
147                 svcauth_unix_info_release(xprt);
148         put_net(xprt->xpt_net);
149         /* See comment on corresponding get in xs_setup_bc_tcp(): */
150         if (xprt->xpt_bc_xprt)
151                 xprt_put(xprt->xpt_bc_xprt);
152         if (xprt->xpt_bc_xps)
153                 xprt_switch_put(xprt->xpt_bc_xps);
154         xprt->xpt_ops->xpo_free(xprt);
155         module_put(owner);
156 }
157
158 void svc_xprt_put(struct svc_xprt *xprt)
159 {
160         kref_put(&xprt->xpt_ref, svc_xprt_free);
161 }
162 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_put);
163
164 /*
165  * Called by transport drivers to initialize the transport independent
166  * portion of the transport instance.
167  */
168 void svc_xprt_init(struct net *net, struct svc_xprt_class *xcl,
169                    struct svc_xprt *xprt, struct svc_serv *serv)
170 {
171         memset(xprt, 0, sizeof(*xprt));
172         xprt->xpt_class = xcl;
173         xprt->xpt_ops = xcl->xcl_ops;
174         kref_init(&xprt->xpt_ref);
175         xprt->xpt_server = serv;
176         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_list);
177         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_ready);
178         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_deferred);
179         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_users);
180         mutex_init(&xprt->xpt_mutex);
181         spin_lock_init(&xprt->xpt_lock);
182         set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
183         rpc_init_wait_queue(&xprt->xpt_bc_pending, "xpt_bc_pending");
184         xprt->xpt_net = get_net(net);
185 }
186 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_init);
187
188 static struct svc_xprt *__svc_xpo_create(struct svc_xprt_class *xcl,
189                                          struct svc_serv *serv,
190                                          struct net *net,
191                                          const int family,
192                                          const unsigned short port,
193                                          int flags)
194 {
195         struct sockaddr_in sin = {
196                 .sin_family             = AF_INET,
197                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
198                 .sin_port               = htons(port),
199         };
200 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
201         struct sockaddr_in6 sin6 = {
202                 .sin6_family            = AF_INET6,
203                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
204                 .sin6_port              = htons(port),
205         };
206 #endif
207         struct sockaddr *sap;
208         size_t len;
209
210         switch (family) {
211         case PF_INET:
212                 sap = (struct sockaddr *)&sin;
213                 len = sizeof(sin);
214                 break;
215 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
216         case PF_INET6:
217                 sap = (struct sockaddr *)&sin6;
218                 len = sizeof(sin6);
219                 break;
220 #endif
221         default:
222                 return ERR_PTR(-EAFNOSUPPORT);
223         }
224
225         return xcl->xcl_ops->xpo_create(serv, net, sap, len, flags);
226 }
227
228 /*
229  * svc_xprt_received conditionally queues the transport for processing
230  * by another thread. The caller must hold the XPT_BUSY bit and must
231  * not thereafter touch transport data.
232  *
233  * Note: XPT_DATA only gets cleared when a read-attempt finds no (or
234  * insufficient) data.
235  */
236 static void svc_xprt_received(struct svc_xprt *xprt)
237 {
238         if (!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
239                 WARN_ONCE(1, "xprt=0x%p already busy!", xprt);
240                 return;
241         }
242
243         /* As soon as we clear busy, the xprt could be closed and
244          * 'put', so we need a reference to call svc_enqueue_xprt with:
245          */
246         svc_xprt_get(xprt);
247         smp_mb__before_atomic();
248         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
249         xprt->xpt_server->sv_ops->svo_enqueue_xprt(xprt);
250         svc_xprt_put(xprt);
251 }
252
253 void svc_add_new_perm_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *new)
254 {
255         clear_bit(XPT_TEMP, &new->xpt_flags);
256         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
257         list_add(&new->xpt_list, &serv->sv_permsocks);
258         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
259         svc_xprt_received(new);
260 }
261
262 int _svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
263                     struct net *net, const int family,
264                     const unsigned short port, int flags)
265 {
266         struct svc_xprt_class *xcl;
267
268         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
269         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
270                 struct svc_xprt *newxprt;
271                 unsigned short newport;
272
273                 if (strcmp(xprt_name, xcl->xcl_name))
274                         continue;
275
276                 if (!try_module_get(xcl->xcl_owner))
277                         goto err;
278
279                 spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
280                 newxprt = __svc_xpo_create(xcl, serv, net, family, port, flags);
281                 if (IS_ERR(newxprt)) {
282                         module_put(xcl->xcl_owner);
283                         return PTR_ERR(newxprt);
284                 }
285                 svc_add_new_perm_xprt(serv, newxprt);
286                 newport = svc_xprt_local_port(newxprt);
287                 return newport;
288         }
289  err:
290         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
291         /* This errno is exposed to user space.  Provide a reasonable
292          * perror msg for a bad transport. */
293         return -EPROTONOSUPPORT;
294 }
295
296 int svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
297                     struct net *net, const int family,
298                     const unsigned short port, int flags)
299 {
300         int err;
301
302         dprintk("svc: creating transport %s[%d]\n", xprt_name, port);
303         err = _svc_create_xprt(serv, xprt_name, net, family, port, flags);
304         if (err == -EPROTONOSUPPORT) {
305                 request_module("svc%s", xprt_name);
306                 err = _svc_create_xprt(serv, xprt_name, net, family, port, flags);
307         }
308         if (err)
309                 dprintk("svc: transport %s not found, err %d\n",
310                         xprt_name, err);
311         return err;
312 }
313 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create_xprt);
314
315 /*
316  * Copy the local and remote xprt addresses to the rqstp structure
317  */
318 void svc_xprt_copy_addrs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
319 {
320         memcpy(&rqstp->rq_addr, &xprt->xpt_remote, xprt->xpt_remotelen);
321         rqstp->rq_addrlen = xprt->xpt_remotelen;
322
323         /*
324          * Destination address in request is needed for binding the
325          * source address in RPC replies/callbacks later.
326          */
327         memcpy(&rqstp->rq_daddr, &xprt->xpt_local, xprt->xpt_locallen);
328         rqstp->rq_daddrlen = xprt->xpt_locallen;
329 }
330 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_copy_addrs);
331
332 /**
333  * svc_print_addr - Format rq_addr field for printing
334  * @rqstp: svc_rqst struct containing address to print
335  * @buf: target buffer for formatted address
336  * @len: length of target buffer
337  *
338  */
339 char *svc_print_addr(struct svc_rqst *rqstp, char *buf, size_t len)
340 {
341         return __svc_print_addr(svc_addr(rqstp), buf, len);
342 }
343 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_print_addr);
344
345 static bool svc_xprt_slots_in_range(struct svc_xprt *xprt)
346 {
347         unsigned int limit = svc_rpc_per_connection_limit;
348         int nrqsts = atomic_read(&xprt->xpt_nr_rqsts);
349
350         return limit == 0 || (nrqsts >= 0 && nrqsts < limit);
351 }
352
353 static bool svc_xprt_reserve_slot(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
354 {
355         if (!test_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags)) {
356                 if (!svc_xprt_slots_in_range(xprt))
357                         return false;
358                 atomic_inc(&xprt->xpt_nr_rqsts);
359                 set_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags);
360         }
361         return true;
362 }
363
364 static void svc_xprt_release_slot(struct svc_rqst *rqstp)
365 {
366         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
367         if (test_and_clear_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags)) {
368                 atomic_dec(&xprt->xpt_nr_rqsts);
369                 svc_xprt_enqueue(xprt);
370         }
371 }
372
373 static bool svc_xprt_has_something_to_do(struct svc_xprt *xprt)
374 {
375         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_CONN)|(1<<XPT_CLOSE)))
376                 return true;
377         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_DATA)|(1<<XPT_DEFERRED))) {
378                 if (xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt) &&
379                     svc_xprt_slots_in_range(xprt))
380                         return true;
381                 trace_svc_xprt_no_write_space(xprt);
382                 return false;
383         }
384         return false;
385 }
386
387 void svc_xprt_do_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
388 {
389         struct svc_pool *pool;
390         struct svc_rqst *rqstp = NULL;
391         int cpu;
392         bool queued = false;
393
394         if (!svc_xprt_has_something_to_do(xprt))
395                 goto out;
396
397         /* Mark transport as busy. It will remain in this state until
398          * the provider calls svc_xprt_received. We update XPT_BUSY
399          * atomically because it also guards against trying to enqueue
400          * the transport twice.
401          */
402         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
403                 /* Don't enqueue transport while already enqueued */
404                 dprintk("svc: transport %p busy, not enqueued\n", xprt);
405                 goto out;
406         }
407
408         cpu = get_cpu();
409         pool = svc_pool_for_cpu(xprt->xpt_server, cpu);
410
411         atomic_long_inc(&pool->sp_stats.packets);
412
413 redo_search:
414         /* find a thread for this xprt */
415         rcu_read_lock();
416         list_for_each_entry_rcu(rqstp, &pool->sp_all_threads, rq_all) {
417                 /* Do a lockless check first */
418                 if (test_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags))
419                         continue;
420
421                 /*
422                  * Once the xprt has been queued, it can only be dequeued by
423                  * the task that intends to service it. All we can do at that
424                  * point is to try to wake this thread back up so that it can
425                  * do so.
426                  */
427                 if (!queued) {
428                         spin_lock_bh(&rqstp->rq_lock);
429                         if (test_and_set_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags)) {
430                                 /* already busy, move on... */
431                                 spin_unlock_bh(&rqstp->rq_lock);
432                                 continue;
433                         }
434
435                         /* this one will do */
436                         rqstp->rq_xprt = xprt;
437                         svc_xprt_get(xprt);
438                         spin_unlock_bh(&rqstp->rq_lock);
439                 }
440                 rcu_read_unlock();
441
442                 atomic_long_inc(&pool->sp_stats.threads_woken);
443                 wake_up_process(rqstp->rq_task);
444                 put_cpu();
445                 goto out;
446         }
447         rcu_read_unlock();
448
449         /*
450          * We didn't find an idle thread to use, so we need to queue the xprt.
451          * Do so and then search again. If we find one, we can't hook this one
452          * up to it directly but we can wake the thread up in the hopes that it
453          * will pick it up once it searches for a xprt to service.
454          */
455         if (!queued) {
456                 queued = true;
457                 dprintk("svc: transport %p put into queue\n", xprt);
458                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
459                 list_add_tail(&xprt->xpt_ready, &pool->sp_sockets);
460                 pool->sp_stats.sockets_queued++;
461                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
462                 goto redo_search;
463         }
464         rqstp = NULL;
465         put_cpu();
466 out:
467         trace_svc_xprt_do_enqueue(xprt, rqstp);
468 }
469 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_do_enqueue);
470
471 /*
472  * Queue up a transport with data pending. If there are idle nfsd
473  * processes, wake 'em up.
474  *
475  */
476 void svc_xprt_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
477 {
478         if (test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
479                 return;
480         xprt->xpt_server->sv_ops->svo_enqueue_xprt(xprt);
481 }
482 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_enqueue);
483
484 /*
485  * Dequeue the first transport, if there is one.
486  */
487 static struct svc_xprt *svc_xprt_dequeue(struct svc_pool *pool)
488 {
489         struct svc_xprt *xprt = NULL;
490
491         if (list_empty(&pool->sp_sockets))
492                 goto out;
493
494         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
495         if (likely(!list_empty(&pool->sp_sockets))) {
496                 xprt = list_first_entry(&pool->sp_sockets,
497                                         struct svc_xprt, xpt_ready);
498                 list_del_init(&xprt->xpt_ready);
499                 svc_xprt_get(xprt);
500
501                 dprintk("svc: transport %p dequeued, inuse=%d\n",
502                         xprt, kref_read(&xprt->xpt_ref));
503         }
504         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
505 out:
506         trace_svc_xprt_dequeue(xprt);
507         return xprt;
508 }
509
510 /**
511  * svc_reserve - change the space reserved for the reply to a request.
512  * @rqstp:  The request in question
513  * @space: new max space to reserve
514  *
515  * Each request reserves some space on the output queue of the transport
516  * to make sure the reply fits.  This function reduces that reserved
517  * space to be the amount of space used already, plus @space.
518  *
519  */
520 void svc_reserve(struct svc_rqst *rqstp, int space)
521 {
522         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
523
524         space += rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
525
526         if (xprt && space < rqstp->rq_reserved) {
527                 atomic_sub((rqstp->rq_reserved - space), &xprt->xpt_reserved);
528                 rqstp->rq_reserved = space;
529
530                 svc_xprt_enqueue(xprt);
531         }
532 }
533 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reserve);
534
535 static void svc_xprt_release(struct svc_rqst *rqstp)
536 {
537         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
538
539         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
540
541         kfree(rqstp->rq_deferred);
542         rqstp->rq_deferred = NULL;
543
544         svc_free_res_pages(rqstp);
545         rqstp->rq_res.page_len = 0;
546         rqstp->rq_res.page_base = 0;
547
548         /* Reset response buffer and release
549          * the reservation.
550          * But first, check that enough space was reserved
551          * for the reply, otherwise we have a bug!
552          */
553         if ((rqstp->rq_res.len) >  rqstp->rq_reserved)
554                 printk(KERN_ERR "RPC request reserved %d but used %d\n",
555                        rqstp->rq_reserved,
556                        rqstp->rq_res.len);
557
558         rqstp->rq_res.head[0].iov_len = 0;
559         svc_reserve(rqstp, 0);
560         svc_xprt_release_slot(rqstp);
561         rqstp->rq_xprt = NULL;
562         svc_xprt_put(xprt);
563 }
564
565 /*
566  * Some svc_serv's will have occasional work to do, even when a xprt is not
567  * waiting to be serviced. This function is there to "kick" a task in one of
568  * those services so that it can wake up and do that work. Note that we only
569  * bother with pool 0 as we don't need to wake up more than one thread for
570  * this purpose.
571  */
572 void svc_wake_up(struct svc_serv *serv)
573 {
574         struct svc_rqst *rqstp;
575         struct svc_pool *pool;
576
577         pool = &serv->sv_pools[0];
578
579         rcu_read_lock();
580         list_for_each_entry_rcu(rqstp, &pool->sp_all_threads, rq_all) {
581                 /* skip any that aren't queued */
582                 if (test_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags))
583                         continue;
584                 rcu_read_unlock();
585                 dprintk("svc: daemon %p woken up.\n", rqstp);
586                 wake_up_process(rqstp->rq_task);
587                 trace_svc_wake_up(rqstp->rq_task->pid);
588                 return;
589         }
590         rcu_read_unlock();
591
592         /* No free entries available */
593         set_bit(SP_TASK_PENDING, &pool->sp_flags);
594         smp_wmb();
595         trace_svc_wake_up(0);
596 }
597 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_wake_up);
598
599 int svc_port_is_privileged(struct sockaddr *sin)
600 {
601         switch (sin->sa_family) {
602         case AF_INET:
603                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)sin)->sin_port)
604                         < PROT_SOCK;
605         case AF_INET6:
606                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_port)
607                         < PROT_SOCK;
608         default:
609                 return 0;
610         }
611 }
612
613 /*
614  * Make sure that we don't have too many active connections. If we have,
615  * something must be dropped. It's not clear what will happen if we allow
616  * "too many" connections, but when dealing with network-facing software,
617  * we have to code defensively. Here we do that by imposing hard limits.
618  *
619  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
620  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
621  * attacker can easily beat that.
622  *
623  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
624  * connections from the same IP first. But right now we don't even
625  * record the client IP in svc_sock.
626  *
627  * single-threaded services that expect a lot of clients will probably
628  * need to set sv_maxconn to override the default value which is based
629  * on the number of threads
630  */
631 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
632 {
633         unsigned int limit = serv->sv_maxconn ? serv->sv_maxconn :
634                                 (serv->sv_nrthreads+3) * 20;
635
636         if (serv->sv_tmpcnt > limit) {
637                 struct svc_xprt *xprt = NULL;
638                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
639                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
640                         /* Try to help the admin */
641                         net_notice_ratelimited("%s: too many open connections, consider increasing the %s\n",
642                                                serv->sv_name, serv->sv_maxconn ?
643                                                "max number of connections" :
644                                                "number of threads");
645                         /*
646                          * Always select the oldest connection. It's not fair,
647                          * but so is life
648                          */
649                         xprt = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
650                                           struct svc_xprt,
651                                           xpt_list);
652                         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
653                         svc_xprt_get(xprt);
654                 }
655                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
656
657                 if (xprt) {
658                         svc_xprt_enqueue(xprt);
659                         svc_xprt_put(xprt);
660                 }
661         }
662 }
663
664 static int svc_alloc_arg(struct svc_rqst *rqstp)
665 {
666         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
667         struct xdr_buf *arg;
668         int pages;
669         int i;
670
671         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
672         pages = (serv->sv_max_mesg + 2 * PAGE_SIZE) >> PAGE_SHIFT;
673         if (pages > RPCSVC_MAXPAGES) {
674                 pr_warn_once("svc: warning: pages=%u > RPCSVC_MAXPAGES=%lu\n",
675                              pages, RPCSVC_MAXPAGES);
676                 /* use as many pages as possible */
677                 pages = RPCSVC_MAXPAGES;
678         }
679         for (i = 0; i < pages ; i++)
680                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
681                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
682                         if (!p) {
683                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
684                                 if (signalled() || kthread_should_stop()) {
685                                         set_current_state(TASK_RUNNING);
686                                         return -EINTR;
687                                 }
688                                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(500));
689                         }
690                         rqstp->rq_pages[i] = p;
691                 }
692         rqstp->rq_page_end = &rqstp->rq_pages[i];
693         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
694
695         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
696         arg = &rqstp->rq_arg;
697         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
698         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
699         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
700         arg->page_base = 0;
701         /* save at least one page for response */
702         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
703         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
704         arg->tail[0].iov_len = 0;
705         return 0;
706 }
707
708 static bool
709 rqst_should_sleep(struct svc_rqst *rqstp)
710 {
711         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
712
713         /* did someone call svc_wake_up? */
714         if (test_and_clear_bit(SP_TASK_PENDING, &pool->sp_flags))
715                 return false;
716
717         /* was a socket queued? */
718         if (!list_empty(&pool->sp_sockets))
719                 return false;
720
721         /* are we shutting down? */
722         if (signalled() || kthread_should_stop())
723                 return false;
724
725         /* are we freezing? */
726         if (freezing(current))
727                 return false;
728
729         return true;
730 }
731
732 static struct svc_xprt *svc_get_next_xprt(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
733 {
734         struct svc_xprt *xprt;
735         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
736         long                    time_left = 0;
737
738         /* rq_xprt should be clear on entry */
739         WARN_ON_ONCE(rqstp->rq_xprt);
740
741         /* Normally we will wait up to 5 seconds for any required
742          * cache information to be provided.
743          */
744         rqstp->rq_chandle.thread_wait = 5*HZ;
745
746         xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
747         if (xprt) {
748                 rqstp->rq_xprt = xprt;
749
750                 /* As there is a shortage of threads and this request
751                  * had to be queued, don't allow the thread to wait so
752                  * long for cache updates.
753                  */
754                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 1*HZ;
755                 clear_bit(SP_TASK_PENDING, &pool->sp_flags);
756                 return xprt;
757         }
758
759         /*
760          * We have to be able to interrupt this wait
761          * to bring down the daemons ...
762          */
763         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
764         clear_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags);
765         smp_mb();
766
767         if (likely(rqst_should_sleep(rqstp)))
768                 time_left = schedule_timeout(timeout);
769         else
770                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
771
772         try_to_freeze();
773
774         spin_lock_bh(&rqstp->rq_lock);
775         set_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags);
776         spin_unlock_bh(&rqstp->rq_lock);
777
778         xprt = rqstp->rq_xprt;
779         if (xprt != NULL)
780                 return xprt;
781
782         if (!time_left)
783                 atomic_long_inc(&pool->sp_stats.threads_timedout);
784
785         if (signalled() || kthread_should_stop())
786                 return ERR_PTR(-EINTR);
787         return ERR_PTR(-EAGAIN);
788 }
789
790 static void svc_add_new_temp_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *newxpt)
791 {
792         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
793         set_bit(XPT_TEMP, &newxpt->xpt_flags);
794         list_add(&newxpt->xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
795         serv->sv_tmpcnt++;
796         if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
797                 /* setup timer to age temp transports */
798                 setup_timer(&serv->sv_temptimer, svc_age_temp_xprts,
799                             (unsigned long)serv);
800                 mod_timer(&serv->sv_temptimer,
801                           jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
802         }
803         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
804         svc_xprt_received(newxpt);
805 }
806
807 static int svc_handle_xprt(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
808 {
809         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
810         int len = 0;
811
812         if (test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags)) {
813                 dprintk("svc_recv: found XPT_CLOSE\n");
814                 if (test_and_clear_bit(XPT_KILL_TEMP, &xprt->xpt_flags))
815                         xprt->xpt_ops->xpo_kill_temp_xprt(xprt);
816                 svc_delete_xprt(xprt);
817                 /* Leave XPT_BUSY set on the dead xprt: */
818                 goto out;
819         }
820         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
821                 struct svc_xprt *newxpt;
822                 /*
823                  * We know this module_get will succeed because the
824                  * listener holds a reference too
825                  */
826                 __module_get(xprt->xpt_class->xcl_owner);
827                 svc_check_conn_limits(xprt->xpt_server);
828                 newxpt = xprt->xpt_ops->xpo_accept(xprt);
829                 if (newxpt)
830                         svc_add_new_temp_xprt(serv, newxpt);
831                 else
832                         module_put(xprt->xpt_class->xcl_owner);
833         } else if (svc_xprt_reserve_slot(rqstp, xprt)) {
834                 /* XPT_DATA|XPT_DEFERRED case: */
835                 dprintk("svc: server %p, pool %u, transport %p, inuse=%d\n",
836                         rqstp, rqstp->rq_pool->sp_id, xprt,
837                         kref_read(&xprt->xpt_ref));
838                 rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(xprt);
839                 if (rqstp->rq_deferred)
840                         len = svc_deferred_recv(rqstp);
841                 else
842                         len = xprt->xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
843                 dprintk("svc: got len=%d\n", len);
844                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
845                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &xprt->xpt_reserved);
846         }
847         /* clear XPT_BUSY: */
848         svc_xprt_received(xprt);
849 out:
850         trace_svc_handle_xprt(xprt, len);
851         return len;
852 }
853
854 /*
855  * Receive the next request on any transport.  This code is carefully
856  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
857  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
858  */
859 int svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
860 {
861         struct svc_xprt         *xprt = NULL;
862         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
863         int                     len, err;
864
865         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
866                 rqstp, timeout);
867
868         if (rqstp->rq_xprt)
869                 printk(KERN_ERR
870                         "svc_recv: service %p, transport not NULL!\n",
871                          rqstp);
872
873         err = svc_alloc_arg(rqstp);
874         if (err)
875                 goto out;
876
877         try_to_freeze();
878         cond_resched();
879         err = -EINTR;
880         if (signalled() || kthread_should_stop())
881                 goto out;
882
883         xprt = svc_get_next_xprt(rqstp, timeout);
884         if (IS_ERR(xprt)) {
885                 err = PTR_ERR(xprt);
886                 goto out;
887         }
888
889         len = svc_handle_xprt(rqstp, xprt);
890
891         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
892         err = -EAGAIN;
893         if (len <= 0)
894                 goto out_release;
895
896         clear_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags);
897
898         if (xprt->xpt_ops->xpo_secure_port(rqstp))
899                 set_bit(RQ_SECURE, &rqstp->rq_flags);
900         else
901                 clear_bit(RQ_SECURE, &rqstp->rq_flags);
902         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
903         rqstp->rq_xid = svc_getu32(&rqstp->rq_arg.head[0]);
904
905         if (serv->sv_stats)
906                 serv->sv_stats->netcnt++;
907         trace_svc_recv(rqstp, len);
908         return len;
909 out_release:
910         rqstp->rq_res.len = 0;
911         svc_xprt_release(rqstp);
912 out:
913         trace_svc_recv(rqstp, err);
914         return err;
915 }
916 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_recv);
917
918 /*
919  * Drop request
920  */
921 void svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
922 {
923         trace_svc_drop(rqstp);
924         dprintk("svc: xprt %p dropped request\n", rqstp->rq_xprt);
925         svc_xprt_release(rqstp);
926 }
927 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_drop);
928
929 /*
930  * Return reply to client.
931  */
932 int svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
933 {
934         struct svc_xprt *xprt;
935         int             len = -EFAULT;
936         struct xdr_buf  *xb;
937
938         xprt = rqstp->rq_xprt;
939         if (!xprt)
940                 goto out;
941
942         /* release the receive skb before sending the reply */
943         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
944
945         /* calculate over-all length */
946         xb = &rqstp->rq_res;
947         xb->len = xb->head[0].iov_len +
948                 xb->page_len +
949                 xb->tail[0].iov_len;
950
951         /* Grab mutex to serialize outgoing data. */
952         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
953         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)
954                         || test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags))
955                 len = -ENOTCONN;
956         else
957                 len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
958         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
959         rpc_wake_up(&xprt->xpt_bc_pending);
960         svc_xprt_release(rqstp);
961
962         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
963                 len = 0;
964 out:
965         trace_svc_send(rqstp, len);
966         return len;
967 }
968
969 /*
970  * Timer function to close old temporary transports, using
971  * a mark-and-sweep algorithm.
972  */
973 static void svc_age_temp_xprts(unsigned long closure)
974 {
975         struct svc_serv *serv = (struct svc_serv *)closure;
976         struct svc_xprt *xprt;
977         struct list_head *le, *next;
978
979         dprintk("svc_age_temp_xprts\n");
980
981         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
982                 /* busy, try again 1 sec later */
983                 dprintk("svc_age_temp_xprts: busy\n");
984                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
985                 return;
986         }
987
988         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
989                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
990
991                 /* First time through, just mark it OLD. Second time
992                  * through, close it. */
993                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags))
994                         continue;
995                 if (kref_read(&xprt->xpt_ref) > 1 ||
996                     test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
997                         continue;
998                 list_del_init(le);
999                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1000                 dprintk("queuing xprt %p for closing\n", xprt);
1001
1002                 /* a thread will dequeue and close it soon */
1003                 svc_xprt_enqueue(xprt);
1004         }
1005         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1006
1007         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
1008 }
1009
1010 /* Close temporary transports whose xpt_local matches server_addr immediately
1011  * instead of waiting for them to be picked up by the timer.
1012  *
1013  * This is meant to be called from a notifier_block that runs when an ip
1014  * address is deleted.
1015  */
1016 void svc_age_temp_xprts_now(struct svc_serv *serv, struct sockaddr *server_addr)
1017 {
1018         struct svc_xprt *xprt;
1019         struct list_head *le, *next;
1020         LIST_HEAD(to_be_closed);
1021
1022         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1023         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
1024                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
1025                 if (rpc_cmp_addr(server_addr, (struct sockaddr *)
1026                                 &xprt->xpt_local)) {
1027                         dprintk("svc_age_temp_xprts_now: found %p\n", xprt);
1028                         list_move(le, &to_be_closed);
1029                 }
1030         }
1031         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1032
1033         while (!list_empty(&to_be_closed)) {
1034                 le = to_be_closed.next;
1035                 list_del_init(le);
1036                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
1037                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1038                 set_bit(XPT_KILL_TEMP, &xprt->xpt_flags);
1039                 dprintk("svc_age_temp_xprts_now: queuing xprt %p for closing\n",
1040                                 xprt);
1041                 svc_xprt_enqueue(xprt);
1042         }
1043 }
1044 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_age_temp_xprts_now);
1045
1046 static void call_xpt_users(struct svc_xprt *xprt)
1047 {
1048         struct svc_xpt_user *u;
1049
1050         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1051         while (!list_empty(&xprt->xpt_users)) {
1052                 u = list_first_entry(&xprt->xpt_users, struct svc_xpt_user, list);
1053                 list_del_init(&u->list);
1054                 u->callback(u);
1055         }
1056         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1057 }
1058
1059 /*
1060  * Remove a dead transport
1061  */
1062 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1063 {
1064         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
1065         struct svc_deferred_req *dr;
1066
1067         /* Only do this once */
1068         if (test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
1069                 BUG();
1070
1071         dprintk("svc: svc_delete_xprt(%p)\n", xprt);
1072         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
1073
1074         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1075         list_del_init(&xprt->xpt_list);
1076         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&xprt->xpt_ready));
1077         if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
1078                 serv->sv_tmpcnt--;
1079         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1080
1081         while ((dr = svc_deferred_dequeue(xprt)) != NULL)
1082                 kfree(dr);
1083
1084         call_xpt_users(xprt);
1085         svc_xprt_put(xprt);
1086 }
1087
1088 void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1089 {
1090         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1091         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
1092                 /* someone else will have to effect the close */
1093                 return;
1094         /*
1095          * We expect svc_close_xprt() to work even when no threads are
1096          * running (e.g., while configuring the server before starting
1097          * any threads), so if the transport isn't busy, we delete
1098          * it ourself:
1099          */
1100         svc_delete_xprt(xprt);
1101 }
1102 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_close_xprt);
1103
1104 static int svc_close_list(struct svc_serv *serv, struct list_head *xprt_list, struct net *net)
1105 {
1106         struct svc_xprt *xprt;
1107         int ret = 0;
1108
1109         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1110         list_for_each_entry(xprt, xprt_list, xpt_list) {
1111                 if (xprt->xpt_net != net)
1112                         continue;
1113                 ret++;
1114                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1115                 svc_xprt_enqueue(xprt);
1116         }
1117         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1118         return ret;
1119 }
1120
1121 static struct svc_xprt *svc_dequeue_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1122 {
1123         struct svc_pool *pool;
1124         struct svc_xprt *xprt;
1125         struct svc_xprt *tmp;
1126         int i;
1127
1128         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
1129                 pool = &serv->sv_pools[i];
1130
1131                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1132                 list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, &pool->sp_sockets, xpt_ready) {
1133                         if (xprt->xpt_net != net)
1134                                 continue;
1135                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
1136                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1137                         return xprt;
1138                 }
1139                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1140         }
1141         return NULL;
1142 }
1143
1144 static void svc_clean_up_xprts(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1145 {
1146         struct svc_xprt *xprt;
1147
1148         while ((xprt = svc_dequeue_net(serv, net))) {
1149                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1150                 svc_delete_xprt(xprt);
1151         }
1152 }
1153
1154 /*
1155  * Server threads may still be running (especially in the case where the
1156  * service is still running in other network namespaces).
1157  *
1158  * So we shut down sockets the same way we would on a running server, by
1159  * setting XPT_CLOSE, enqueuing, and letting a thread pick it up to do
1160  * the close.  In the case there are no such other threads,
1161  * threads running, svc_clean_up_xprts() does a simple version of a
1162  * server's main event loop, and in the case where there are other
1163  * threads, we may need to wait a little while and then check again to
1164  * see if they're done.
1165  */
1166 void svc_close_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1167 {
1168         int delay = 0;
1169
1170         while (svc_close_list(serv, &serv->sv_permsocks, net) +
1171                svc_close_list(serv, &serv->sv_tempsocks, net)) {
1172
1173                 svc_clean_up_xprts(serv, net);
1174                 msleep(delay++);
1175         }
1176 }
1177
1178 /*
1179  * Handle defer and revisit of requests
1180  */
1181
1182 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1183 {
1184         struct svc_deferred_req *dr =
1185                 container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1186         struct svc_xprt *xprt = dr->xprt;
1187
1188         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1189         set_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1190         if (too_many || test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1191                 spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1192                 dprintk("revisit canceled\n");
1193                 svc_xprt_put(xprt);
1194                 trace_svc_drop_deferred(dr);
1195                 kfree(dr);
1196                 return;
1197         }
1198         dprintk("revisit queued\n");
1199         dr->xprt = NULL;
1200         list_add(&dr->handle.recent, &xprt->xpt_deferred);
1201         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1202         svc_xprt_enqueue(xprt);
1203         svc_xprt_put(xprt);
1204 }
1205
1206 /*
1207  * Save the request off for later processing. The request buffer looks
1208  * like this:
1209  *
1210  * <xprt-header><rpc-header><rpc-pagelist><rpc-tail>
1211  *
1212  * This code can only handle requests that consist of an xprt-header
1213  * and rpc-header.
1214  */
1215 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req)
1216 {
1217         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1218         struct svc_deferred_req *dr;
1219
1220         if (rqstp->rq_arg.page_len || !test_bit(RQ_USEDEFERRAL, &rqstp->rq_flags))
1221                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1222         if (rqstp->rq_deferred) {
1223                 dr = rqstp->rq_deferred;
1224                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1225         } else {
1226                 size_t skip;
1227                 size_t size;
1228                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1229                 size = sizeof(struct svc_deferred_req) + rqstp->rq_arg.len;
1230                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1231                 if (dr == NULL)
1232                         return NULL;
1233
1234                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1235                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1236                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
1237                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
1238                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
1239                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1240                 dr->xprt_hlen = rqstp->rq_xprt_hlen;
1241
1242                 /* back up head to the start of the buffer and copy */
1243                 skip = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1244                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base - skip,
1245                        dr->argslen << 2);
1246         }
1247         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
1248         dr->xprt = rqstp->rq_xprt;
1249         set_bit(RQ_DROPME, &rqstp->rq_flags);
1250
1251         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1252         trace_svc_defer(rqstp);
1253         return &dr->handle;
1254 }
1255
1256 /*
1257  * recv data from a deferred request into an active one
1258  */
1259 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1260 {
1261         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1262
1263         /* setup iov_base past transport header */
1264         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args + (dr->xprt_hlen>>2);
1265         /* The iov_len does not include the transport header bytes */
1266         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1267         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1268         /* The rq_arg.len includes the transport header bytes */
1269         rqstp->rq_arg.len     = dr->argslen<<2;
1270         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1271         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
1272         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
1273         /* Save off transport header len in case we get deferred again */
1274         rqstp->rq_xprt_hlen   = dr->xprt_hlen;
1275         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
1276         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
1277         return (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1278 }
1279
1280
1281 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt)
1282 {
1283         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1284
1285         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags))
1286                 return NULL;
1287         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1288         if (!list_empty(&xprt->xpt_deferred)) {
1289                 dr = list_entry(xprt->xpt_deferred.next,
1290                                 struct svc_deferred_req,
1291                                 handle.recent);
1292                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1293                 trace_svc_revisit_deferred(dr);
1294         } else
1295                 clear_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1296         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1297         return dr;
1298 }
1299
1300 /**
1301  * svc_find_xprt - find an RPC transport instance
1302  * @serv: pointer to svc_serv to search
1303  * @xcl_name: C string containing transport's class name
1304  * @net: owner net pointer
1305  * @af: Address family of transport's local address
1306  * @port: transport's IP port number
1307  *
1308  * Return the transport instance pointer for the endpoint accepting
1309  * connections/peer traffic from the specified transport class,
1310  * address family and port.
1311  *
1312  * Specifying 0 for the address family or port is effectively a
1313  * wild-card, and will result in matching the first transport in the
1314  * service's list that has a matching class name.
1315  */
1316 struct svc_xprt *svc_find_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xcl_name,
1317                                struct net *net, const sa_family_t af,
1318                                const unsigned short port)
1319 {
1320         struct svc_xprt *xprt;
1321         struct svc_xprt *found = NULL;
1322
1323         /* Sanity check the args */
1324         if (serv == NULL || xcl_name == NULL)
1325                 return found;
1326
1327         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1328         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1329                 if (xprt->xpt_net != net)
1330                         continue;
1331                 if (strcmp(xprt->xpt_class->xcl_name, xcl_name))
1332                         continue;
1333                 if (af != AF_UNSPEC && af != xprt->xpt_local.ss_family)
1334                         continue;
1335                 if (port != 0 && port != svc_xprt_local_port(xprt))
1336                         continue;
1337                 found = xprt;
1338                 svc_xprt_get(xprt);
1339                 break;
1340         }
1341         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1342         return found;
1343 }
1344 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_find_xprt);
1345
1346 static int svc_one_xprt_name(const struct svc_xprt *xprt,
1347                              char *pos, int remaining)
1348 {
1349         int len;
1350
1351         len = snprintf(pos, remaining, "%s %u\n",
1352                         xprt->xpt_class->xcl_name,
1353                         svc_xprt_local_port(xprt));
1354         if (len >= remaining)
1355                 return -ENAMETOOLONG;
1356         return len;
1357 }
1358
1359 /**
1360  * svc_xprt_names - format a buffer with a list of transport names
1361  * @serv: pointer to an RPC service
1362  * @buf: pointer to a buffer to be filled in
1363  * @buflen: length of buffer to be filled in
1364  *
1365  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names,
1366  * each name terminated with '\n'.
1367  *
1368  * Returns positive length of the filled-in string on success; otherwise
1369  * a negative errno value is returned if an error occurs.
1370  */
1371 int svc_xprt_names(struct svc_serv *serv, char *buf, const int buflen)
1372 {
1373         struct svc_xprt *xprt;
1374         int len, totlen;
1375         char *pos;
1376
1377         /* Sanity check args */
1378         if (!serv)
1379                 return 0;
1380
1381         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1382
1383         pos = buf;
1384         totlen = 0;
1385         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1386                 len = svc_one_xprt_name(xprt, pos, buflen - totlen);
1387                 if (len < 0) {
1388                         *buf = '\0';
1389                         totlen = len;
1390                 }
1391                 if (len <= 0)
1392                         break;
1393
1394                 pos += len;
1395                 totlen += len;
1396         }
1397
1398         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1399         return totlen;
1400 }
1401 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_names);
1402
1403
1404 /*----------------------------------------------------------------------------*/
1405
1406 static void *svc_pool_stats_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1407 {
1408         unsigned int pidx = (unsigned int)*pos;
1409         struct svc_serv *serv = m->private;
1410
1411         dprintk("svc_pool_stats_start, *pidx=%u\n", pidx);
1412
1413         if (!pidx)
1414                 return SEQ_START_TOKEN;
1415         return (pidx > serv->sv_nrpools ? NULL : &serv->sv_pools[pidx-1]);
1416 }
1417
1418 static void *svc_pool_stats_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1419 {
1420         struct svc_pool *pool = p;
1421         struct svc_serv *serv = m->private;
1422
1423         dprintk("svc_pool_stats_next, *pos=%llu\n", *pos);
1424
1425         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1426                 pool = &serv->sv_pools[0];
1427         } else {
1428                 unsigned int pidx = (pool - &serv->sv_pools[0]);
1429                 if (pidx < serv->sv_nrpools-1)
1430                         pool = &serv->sv_pools[pidx+1];
1431                 else
1432                         pool = NULL;
1433         }
1434         ++*pos;
1435         return pool;
1436 }
1437
1438 static void svc_pool_stats_stop(struct seq_file *m, void *p)
1439 {
1440 }
1441
1442 static int svc_pool_stats_show(struct seq_file *m, void *p)
1443 {
1444         struct svc_pool *pool = p;
1445
1446         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1447                 seq_puts(m, "# pool packets-arrived sockets-enqueued threads-woken threads-timedout\n");
1448                 return 0;
1449         }
1450
1451         seq_printf(m, "%u %lu %lu %lu %lu\n",
1452                 pool->sp_id,
1453                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.packets),
1454                 pool->sp_stats.sockets_queued,
1455                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.threads_woken),
1456                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.threads_timedout));
1457
1458         return 0;
1459 }
1460
1461 static const struct seq_operations svc_pool_stats_seq_ops = {
1462         .start  = svc_pool_stats_start,
1463         .next   = svc_pool_stats_next,
1464         .stop   = svc_pool_stats_stop,
1465         .show   = svc_pool_stats_show,
1466 };
1467
1468 int svc_pool_stats_open(struct svc_serv *serv, struct file *file)
1469 {
1470         int err;
1471
1472         err = seq_open(file, &svc_pool_stats_seq_ops);
1473         if (!err)
1474                 ((struct seq_file *) file->private_data)->private = serv;
1475         return err;
1476 }
1477 EXPORT_SYMBOL(svc_pool_stats_open);
1478
1479 /*----------------------------------------------------------------------------*/