GNU Linux-libre 5.15.137-gnu
[releases.git] / net / sunrpc / svcsock.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * linux/net/sunrpc/svcsock.c
4  *
5  * These are the RPC server socket internals.
6  *
7  * The server scheduling algorithm does not always distribute the load
8  * evenly when servicing a single client. May need to modify the
9  * svc_xprt_enqueue procedure...
10  *
11  * TCP support is largely untested and may be a little slow. The problem
12  * is that we currently do two separate recvfrom's, one for the 4-byte
13  * record length, and the second for the actual record. This could possibly
14  * be improved by always reading a minimum size of around 100 bytes and
15  * tucking any superfluous bytes away in a temporary store. Still, that
16  * leaves write requests out in the rain. An alternative may be to peek at
17  * the first skb in the queue, and if it matches the next TCP sequence
18  * number, to extract the record marker. Yuck.
19  *
20  * Copyright (C) 1995, 1996 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
21  */
22
23 #include <linux/kernel.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/module.h>
26 #include <linux/errno.h>
27 #include <linux/fcntl.h>
28 #include <linux/net.h>
29 #include <linux/in.h>
30 #include <linux/inet.h>
31 #include <linux/udp.h>
32 #include <linux/tcp.h>
33 #include <linux/unistd.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <linux/netdevice.h>
36 #include <linux/skbuff.h>
37 #include <linux/file.h>
38 #include <linux/freezer.h>
39 #include <net/sock.h>
40 #include <net/checksum.h>
41 #include <net/ip.h>
42 #include <net/ipv6.h>
43 #include <net/udp.h>
44 #include <net/tcp.h>
45 #include <net/tcp_states.h>
46 #include <linux/uaccess.h>
47 #include <linux/highmem.h>
48 #include <asm/ioctls.h>
49
50 #include <linux/sunrpc/types.h>
51 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
52 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
53 #include <linux/sunrpc/msg_prot.h>
54 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
55 #include <linux/sunrpc/stats.h>
56 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
57
58 #include <trace/events/sunrpc.h>
59
60 #include "socklib.h"
61 #include "sunrpc.h"
62
63 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
64
65
66 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *, struct socket *,
67                                          int flags);
68 static int              svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *);
69 static int              svc_udp_sendto(struct svc_rqst *);
70 static void             svc_sock_detach(struct svc_xprt *);
71 static void             svc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *);
72 static void             svc_sock_free(struct svc_xprt *);
73
74 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *, int,
75                                           struct net *, struct sockaddr *,
76                                           int, int);
77 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
78 static struct lock_class_key svc_key[2];
79 static struct lock_class_key svc_slock_key[2];
80
81 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
82 {
83         struct sock *sk = sock->sk;
84
85         if (WARN_ON_ONCE(!sock_allow_reclassification(sk)))
86                 return;
87
88         switch (sk->sk_family) {
89         case AF_INET:
90                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET-NFSD",
91                                               &svc_slock_key[0],
92                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET-NFSD",
93                                               &svc_key[0]);
94                 break;
95
96         case AF_INET6:
97                 sock_lock_init_class_and_name(sk, "slock-AF_INET6-NFSD",
98                                               &svc_slock_key[1],
99                                               "sk_xprt.xpt_lock-AF_INET6-NFSD",
100                                               &svc_key[1]);
101                 break;
102
103         default:
104                 BUG();
105         }
106 }
107 #else
108 static void svc_reclassify_socket(struct socket *sock)
109 {
110 }
111 #endif
112
113 /**
114  * svc_tcp_release_ctxt - Release transport-related resources
115  * @xprt: the transport which owned the context
116  * @ctxt: the context from rqstp->rq_xprt_ctxt or dr->xprt_ctxt
117  *
118  */
119 static void svc_tcp_release_ctxt(struct svc_xprt *xprt, void *ctxt)
120 {
121 }
122
123 /**
124  * svc_udp_release_ctxt - Release transport-related resources
125  * @xprt: the transport which owned the context
126  * @ctxt: the context from rqstp->rq_xprt_ctxt or dr->xprt_ctxt
127  *
128  */
129 static void svc_udp_release_ctxt(struct svc_xprt *xprt, void *ctxt)
130 {
131         struct sk_buff *skb = ctxt;
132
133         if (skb)
134                 consume_skb(skb);
135 }
136
137 union svc_pktinfo_u {
138         struct in_pktinfo pkti;
139         struct in6_pktinfo pkti6;
140 };
141 #define SVC_PKTINFO_SPACE \
142         CMSG_SPACE(sizeof(union svc_pktinfo_u))
143
144 static void svc_set_cmsg_data(struct svc_rqst *rqstp, struct cmsghdr *cmh)
145 {
146         struct svc_sock *svsk =
147                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
148         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
149         case AF_INET: {
150                         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
151
152                         cmh->cmsg_level = SOL_IP;
153                         cmh->cmsg_type = IP_PKTINFO;
154                         pki->ipi_ifindex = 0;
155                         pki->ipi_spec_dst.s_addr =
156                                  svc_daddr_in(rqstp)->sin_addr.s_addr;
157                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
158                 }
159                 break;
160
161         case AF_INET6: {
162                         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
163                         struct sockaddr_in6 *daddr = svc_daddr_in6(rqstp);
164
165                         cmh->cmsg_level = SOL_IPV6;
166                         cmh->cmsg_type = IPV6_PKTINFO;
167                         pki->ipi6_ifindex = daddr->sin6_scope_id;
168                         pki->ipi6_addr = daddr->sin6_addr;
169                         cmh->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(*pki));
170                 }
171                 break;
172         }
173 }
174
175 static int svc_sock_result_payload(struct svc_rqst *rqstp, unsigned int offset,
176                                    unsigned int length)
177 {
178         return 0;
179 }
180
181 /*
182  * Report socket names for nfsdfs
183  */
184 static int svc_one_sock_name(struct svc_sock *svsk, char *buf, int remaining)
185 {
186         const struct sock *sk = svsk->sk_sk;
187         const char *proto_name = sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP ?
188                                                         "udp" : "tcp";
189         int len;
190
191         switch (sk->sk_family) {
192         case PF_INET:
193                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv4 %s %pI4 %d\n",
194                                 proto_name,
195                                 &inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
196                                 inet_sk(sk)->inet_num);
197                 break;
198 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
199         case PF_INET6:
200                 len = snprintf(buf, remaining, "ipv6 %s %pI6 %d\n",
201                                 proto_name,
202                                 &sk->sk_v6_rcv_saddr,
203                                 inet_sk(sk)->inet_num);
204                 break;
205 #endif
206         default:
207                 len = snprintf(buf, remaining, "*unknown-%d*\n",
208                                 sk->sk_family);
209         }
210
211         if (len >= remaining) {
212                 *buf = '\0';
213                 return -ENAMETOOLONG;
214         }
215         return len;
216 }
217
218 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
219 static void svc_flush_bvec(const struct bio_vec *bvec, size_t size, size_t seek)
220 {
221         struct bvec_iter bi = {
222                 .bi_size        = size + seek,
223         };
224         struct bio_vec bv;
225
226         bvec_iter_advance(bvec, &bi, seek & PAGE_MASK);
227         for_each_bvec(bv, bvec, bi, bi)
228                 flush_dcache_page(bv.bv_page);
229 }
230 #else
231 static inline void svc_flush_bvec(const struct bio_vec *bvec, size_t size,
232                                   size_t seek)
233 {
234 }
235 #endif
236
237 /*
238  * Read from @rqstp's transport socket. The incoming message fills whole
239  * pages in @rqstp's rq_pages array until the last page of the message
240  * has been received into a partial page.
241  */
242 static ssize_t svc_tcp_read_msg(struct svc_rqst *rqstp, size_t buflen,
243                                 size_t seek)
244 {
245         struct svc_sock *svsk =
246                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
247         struct bio_vec *bvec = rqstp->rq_bvec;
248         struct msghdr msg = { NULL };
249         unsigned int i;
250         ssize_t len;
251         size_t t;
252
253         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
254
255         for (i = 0, t = 0; t < buflen; i++, t += PAGE_SIZE) {
256                 bvec[i].bv_page = rqstp->rq_pages[i];
257                 bvec[i].bv_len = PAGE_SIZE;
258                 bvec[i].bv_offset = 0;
259         }
260         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[i];
261         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages + 1;
262
263         iov_iter_bvec(&msg.msg_iter, READ, bvec, i, buflen);
264         if (seek) {
265                 iov_iter_advance(&msg.msg_iter, seek);
266                 buflen -= seek;
267         }
268         len = sock_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, MSG_DONTWAIT);
269         if (len > 0)
270                 svc_flush_bvec(bvec, len, seek);
271
272         /* If we read a full record, then assume there may be more
273          * data to read (stream based sockets only!)
274          */
275         if (len == buflen)
276                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
277
278         return len;
279 }
280
281 /*
282  * Set socket snd and rcv buffer lengths
283  */
284 static void svc_sock_setbufsize(struct svc_sock *svsk, unsigned int nreqs)
285 {
286         unsigned int max_mesg = svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg;
287         struct socket *sock = svsk->sk_sock;
288
289         nreqs = min(nreqs, INT_MAX / 2 / max_mesg);
290
291         lock_sock(sock->sk);
292         sock->sk->sk_sndbuf = nreqs * max_mesg * 2;
293         sock->sk->sk_rcvbuf = nreqs * max_mesg * 2;
294         sock->sk->sk_write_space(sock->sk);
295         release_sock(sock->sk);
296 }
297
298 static void svc_sock_secure_port(struct svc_rqst *rqstp)
299 {
300         if (svc_port_is_privileged(svc_addr(rqstp)))
301                 set_bit(RQ_SECURE, &rqstp->rq_flags);
302         else
303                 clear_bit(RQ_SECURE, &rqstp->rq_flags);
304 }
305
306 /*
307  * INET callback when data has been received on the socket.
308  */
309 static void svc_data_ready(struct sock *sk)
310 {
311         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
312
313         if (svsk) {
314                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
315                 rmb();
316                 svsk->sk_odata(sk);
317                 trace_svcsock_data_ready(&svsk->sk_xprt, 0);
318                 if (!test_and_set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
319                         svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
320         }
321 }
322
323 /*
324  * INET callback when space is newly available on the socket.
325  */
326 static void svc_write_space(struct sock *sk)
327 {
328         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)(sk->sk_user_data);
329
330         if (svsk) {
331                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
332                 rmb();
333                 trace_svcsock_write_space(&svsk->sk_xprt, 0);
334                 svsk->sk_owspace(sk);
335                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
336         }
337 }
338
339 static int svc_tcp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
340 {
341         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
342
343         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags))
344                 return 1;
345         return !test_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
346 }
347
348 static void svc_tcp_kill_temp_xprt(struct svc_xprt *xprt)
349 {
350         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
351
352         sock_no_linger(svsk->sk_sock->sk);
353 }
354
355 /*
356  * See net/ipv6/ip_sockglue.c : ip_cmsg_recv_pktinfo
357  */
358 static int svc_udp_get_dest_address4(struct svc_rqst *rqstp,
359                                      struct cmsghdr *cmh)
360 {
361         struct in_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
362         struct sockaddr_in *daddr = svc_daddr_in(rqstp);
363
364         if (cmh->cmsg_type != IP_PKTINFO)
365                 return 0;
366
367         daddr->sin_family = AF_INET;
368         daddr->sin_addr.s_addr = pki->ipi_spec_dst.s_addr;
369         return 1;
370 }
371
372 /*
373  * See net/ipv6/datagram.c : ip6_datagram_recv_ctl
374  */
375 static int svc_udp_get_dest_address6(struct svc_rqst *rqstp,
376                                      struct cmsghdr *cmh)
377 {
378         struct in6_pktinfo *pki = CMSG_DATA(cmh);
379         struct sockaddr_in6 *daddr = svc_daddr_in6(rqstp);
380
381         if (cmh->cmsg_type != IPV6_PKTINFO)
382                 return 0;
383
384         daddr->sin6_family = AF_INET6;
385         daddr->sin6_addr = pki->ipi6_addr;
386         daddr->sin6_scope_id = pki->ipi6_ifindex;
387         return 1;
388 }
389
390 /*
391  * Copy the UDP datagram's destination address to the rqstp structure.
392  * The 'destination' address in this case is the address to which the
393  * peer sent the datagram, i.e. our local address. For multihomed
394  * hosts, this can change from msg to msg. Note that only the IP
395  * address changes, the port number should remain the same.
396  */
397 static int svc_udp_get_dest_address(struct svc_rqst *rqstp,
398                                     struct cmsghdr *cmh)
399 {
400         switch (cmh->cmsg_level) {
401         case SOL_IP:
402                 return svc_udp_get_dest_address4(rqstp, cmh);
403         case SOL_IPV6:
404                 return svc_udp_get_dest_address6(rqstp, cmh);
405         }
406
407         return 0;
408 }
409
410 /**
411  * svc_udp_recvfrom - Receive a datagram from a UDP socket.
412  * @rqstp: request structure into which to receive an RPC Call
413  *
414  * Called in a loop when XPT_DATA has been set.
415  *
416  * Returns:
417  *   On success, the number of bytes in a received RPC Call, or
418  *   %0 if a complete RPC Call message was not ready to return
419  */
420 static int svc_udp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
421 {
422         struct svc_sock *svsk =
423                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
424         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
425         struct sk_buff  *skb;
426         union {
427                 struct cmsghdr  hdr;
428                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
429         } buffer;
430         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
431         struct msghdr msg = {
432                 .msg_name = svc_addr(rqstp),
433                 .msg_control = cmh,
434                 .msg_controllen = sizeof(buffer),
435                 .msg_flags = MSG_DONTWAIT,
436         };
437         size_t len;
438         int err;
439
440         if (test_and_clear_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
441             /* udp sockets need large rcvbuf as all pending
442              * requests are still in that buffer.  sndbuf must
443              * also be large enough that there is enough space
444              * for one reply per thread.  We count all threads
445              * rather than threads in a particular pool, which
446              * provides an upper bound on the number of threads
447              * which will access the socket.
448              */
449             svc_sock_setbufsize(svsk, serv->sv_nrthreads + 3);
450
451         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
452         err = kernel_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, NULL,
453                              0, 0, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
454         if (err < 0)
455                 goto out_recv_err;
456         skb = skb_recv_udp(svsk->sk_sk, 0, 1, &err);
457         if (!skb)
458                 goto out_recv_err;
459
460         len = svc_addr_len(svc_addr(rqstp));
461         rqstp->rq_addrlen = len;
462         if (skb->tstamp == 0) {
463                 skb->tstamp = ktime_get_real();
464                 /* Don't enable netstamp, sunrpc doesn't
465                    need that much accuracy */
466         }
467         sock_write_timestamp(svsk->sk_sk, skb->tstamp);
468         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags); /* there may be more data... */
469
470         len = skb->len;
471         rqstp->rq_arg.len = len;
472         trace_svcsock_udp_recv(&svsk->sk_xprt, len);
473
474         rqstp->rq_prot = IPPROTO_UDP;
475
476         if (!svc_udp_get_dest_address(rqstp, cmh))
477                 goto out_cmsg_err;
478         rqstp->rq_daddrlen = svc_addr_len(svc_daddr(rqstp));
479
480         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
481                 /* we have to copy */
482                 local_bh_disable();
483                 if (csum_partial_copy_to_xdr(&rqstp->rq_arg, skb))
484                         goto out_bh_enable;
485                 local_bh_enable();
486                 consume_skb(skb);
487         } else {
488                 /* we can use it in-place */
489                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = skb->data;
490                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
491                 if (skb_checksum_complete(skb))
492                         goto out_free;
493                 rqstp->rq_xprt_ctxt = skb;
494         }
495
496         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
497         if (len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
498                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = len;
499                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
500                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages+1;
501         } else {
502                 rqstp->rq_arg.page_len = len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
503                 rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages + 1 +
504                         DIV_ROUND_UP(rqstp->rq_arg.page_len, PAGE_SIZE);
505         }
506         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages+1;
507
508         if (serv->sv_stats)
509                 serv->sv_stats->netudpcnt++;
510
511         svc_xprt_received(rqstp->rq_xprt);
512         return len;
513
514 out_recv_err:
515         if (err != -EAGAIN) {
516                 /* possibly an icmp error */
517                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
518         }
519         trace_svcsock_udp_recv_err(&svsk->sk_xprt, err);
520         goto out_clear_busy;
521 out_cmsg_err:
522         net_warn_ratelimited("svc: received unknown control message %d/%d; dropping RPC reply datagram\n",
523                              cmh->cmsg_level, cmh->cmsg_type);
524         goto out_free;
525 out_bh_enable:
526         local_bh_enable();
527 out_free:
528         kfree_skb(skb);
529 out_clear_busy:
530         svc_xprt_received(rqstp->rq_xprt);
531         return 0;
532 }
533
534 /**
535  * svc_udp_sendto - Send out a reply on a UDP socket
536  * @rqstp: completed svc_rqst
537  *
538  * xpt_mutex ensures @rqstp's whole message is written to the socket
539  * without interruption.
540  *
541  * Returns the number of bytes sent, or a negative errno.
542  */
543 static int svc_udp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
544 {
545         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
546         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
547         struct xdr_buf *xdr = &rqstp->rq_res;
548         union {
549                 struct cmsghdr  hdr;
550                 long            all[SVC_PKTINFO_SPACE / sizeof(long)];
551         } buffer;
552         struct cmsghdr *cmh = &buffer.hdr;
553         struct msghdr msg = {
554                 .msg_name       = &rqstp->rq_addr,
555                 .msg_namelen    = rqstp->rq_addrlen,
556                 .msg_control    = cmh,
557                 .msg_controllen = sizeof(buffer),
558         };
559         unsigned int sent;
560         int err;
561
562         svc_udp_release_ctxt(xprt, rqstp->rq_xprt_ctxt);
563         rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
564
565         svc_set_cmsg_data(rqstp, cmh);
566
567         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
568
569         if (svc_xprt_is_dead(xprt))
570                 goto out_notconn;
571
572         err = xprt_sock_sendmsg(svsk->sk_sock, &msg, xdr, 0, 0, &sent);
573         xdr_free_bvec(xdr);
574         if (err == -ECONNREFUSED) {
575                 /* ICMP error on earlier request. */
576                 err = xprt_sock_sendmsg(svsk->sk_sock, &msg, xdr, 0, 0, &sent);
577                 xdr_free_bvec(xdr);
578         }
579         trace_svcsock_udp_send(xprt, err);
580
581         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
582         if (err < 0)
583                 return err;
584         return sent;
585
586 out_notconn:
587         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
588         return -ENOTCONN;
589 }
590
591 static int svc_udp_has_wspace(struct svc_xprt *xprt)
592 {
593         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
594         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
595         unsigned long required;
596
597         /*
598          * Set the SOCK_NOSPACE flag before checking the available
599          * sock space.
600          */
601         set_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
602         required = atomic_read(&svsk->sk_xprt.xpt_reserved) + serv->sv_max_mesg;
603         if (required*2 > sock_wspace(svsk->sk_sk))
604                 return 0;
605         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &svsk->sk_sock->flags);
606         return 1;
607 }
608
609 static struct svc_xprt *svc_udp_accept(struct svc_xprt *xprt)
610 {
611         BUG();
612         return NULL;
613 }
614
615 static void svc_udp_kill_temp_xprt(struct svc_xprt *xprt)
616 {
617 }
618
619 static struct svc_xprt *svc_udp_create(struct svc_serv *serv,
620                                        struct net *net,
621                                        struct sockaddr *sa, int salen,
622                                        int flags)
623 {
624         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_UDP, net, sa, salen, flags);
625 }
626
627 static const struct svc_xprt_ops svc_udp_ops = {
628         .xpo_create = svc_udp_create,
629         .xpo_recvfrom = svc_udp_recvfrom,
630         .xpo_sendto = svc_udp_sendto,
631         .xpo_result_payload = svc_sock_result_payload,
632         .xpo_release_ctxt = svc_udp_release_ctxt,
633         .xpo_detach = svc_sock_detach,
634         .xpo_free = svc_sock_free,
635         .xpo_has_wspace = svc_udp_has_wspace,
636         .xpo_accept = svc_udp_accept,
637         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
638         .xpo_kill_temp_xprt = svc_udp_kill_temp_xprt,
639 };
640
641 static struct svc_xprt_class svc_udp_class = {
642         .xcl_name = "udp",
643         .xcl_owner = THIS_MODULE,
644         .xcl_ops = &svc_udp_ops,
645         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_UDP,
646         .xcl_ident = XPRT_TRANSPORT_UDP,
647 };
648
649 static void svc_udp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
650 {
651         svc_xprt_init(sock_net(svsk->sk_sock->sk), &svc_udp_class,
652                       &svsk->sk_xprt, serv);
653         clear_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
654         svsk->sk_sk->sk_data_ready = svc_data_ready;
655         svsk->sk_sk->sk_write_space = svc_write_space;
656
657         /* initialise setting must have enough space to
658          * receive and respond to one request.
659          * svc_udp_recvfrom will re-adjust if necessary
660          */
661         svc_sock_setbufsize(svsk, 3);
662
663         /* data might have come in before data_ready set up */
664         set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
665         set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
666
667         /* make sure we get destination address info */
668         switch (svsk->sk_sk->sk_family) {
669         case AF_INET:
670                 ip_sock_set_pktinfo(svsk->sk_sock->sk);
671                 break;
672         case AF_INET6:
673                 ip6_sock_set_recvpktinfo(svsk->sk_sock->sk);
674                 break;
675         default:
676                 BUG();
677         }
678 }
679
680 /*
681  * A data_ready event on a listening socket means there's a connection
682  * pending. Do not use state_change as a substitute for it.
683  */
684 static void svc_tcp_listen_data_ready(struct sock *sk)
685 {
686         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
687
688         /*
689          * This callback may called twice when a new connection
690          * is established as a child socket inherits everything
691          * from a parent LISTEN socket.
692          * 1) data_ready method of the parent socket will be called
693          *    when one of child sockets become ESTABLISHED.
694          * 2) data_ready method of the child socket may be called
695          *    when it receives data before the socket is accepted.
696          * In case of 2, we should ignore it silently and DO NOT
697          * dereference svsk.
698          */
699         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN)
700                 return;
701
702         if (svsk) {
703                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
704                 rmb();
705                 svsk->sk_odata(sk);
706                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
707                 svc_xprt_enqueue(&svsk->sk_xprt);
708         }
709 }
710
711 /*
712  * A state change on a connected socket means it's dying or dead.
713  */
714 static void svc_tcp_state_change(struct sock *sk)
715 {
716         struct svc_sock *svsk = (struct svc_sock *)sk->sk_user_data;
717
718         if (svsk) {
719                 /* Refer to svc_setup_socket() for details. */
720                 rmb();
721                 svsk->sk_ostate(sk);
722                 trace_svcsock_tcp_state(&svsk->sk_xprt, svsk->sk_sock);
723                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
724                         svc_xprt_deferred_close(&svsk->sk_xprt);
725         }
726 }
727
728 /*
729  * Accept a TCP connection
730  */
731 static struct svc_xprt *svc_tcp_accept(struct svc_xprt *xprt)
732 {
733         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
734         struct sockaddr_storage addr;
735         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *) &addr;
736         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
737         struct socket   *sock = svsk->sk_sock;
738         struct socket   *newsock;
739         struct svc_sock *newsvsk;
740         int             err, slen;
741
742         if (!sock)
743                 return NULL;
744
745         clear_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
746         err = kernel_accept(sock, &newsock, O_NONBLOCK);
747         if (err < 0) {
748                 if (err == -ENOMEM)
749                         printk(KERN_WARNING "%s: no more sockets!\n",
750                                serv->sv_name);
751                 else if (err != -EAGAIN)
752                         net_warn_ratelimited("%s: accept failed (err %d)!\n",
753                                              serv->sv_name, -err);
754                 trace_svcsock_accept_err(xprt, serv->sv_name, err);
755                 return NULL;
756         }
757         set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
758
759         err = kernel_getpeername(newsock, sin);
760         if (err < 0) {
761                 trace_svcsock_getpeername_err(xprt, serv->sv_name, err);
762                 goto failed;            /* aborted connection or whatever */
763         }
764         slen = err;
765
766         /* Reset the inherited callbacks before calling svc_setup_socket */
767         newsock->sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
768         newsock->sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
769         newsock->sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
770
771         /* make sure that a write doesn't block forever when
772          * low on memory
773          */
774         newsock->sk->sk_sndtimeo = HZ*30;
775
776         newsvsk = svc_setup_socket(serv, newsock,
777                                  (SVC_SOCK_ANONYMOUS | SVC_SOCK_TEMPORARY));
778         if (IS_ERR(newsvsk))
779                 goto failed;
780         svc_xprt_set_remote(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
781         err = kernel_getsockname(newsock, sin);
782         slen = err;
783         if (unlikely(err < 0))
784                 slen = offsetof(struct sockaddr, sa_data);
785         svc_xprt_set_local(&newsvsk->sk_xprt, sin, slen);
786
787         if (sock_is_loopback(newsock->sk))
788                 set_bit(XPT_LOCAL, &newsvsk->sk_xprt.xpt_flags);
789         else
790                 clear_bit(XPT_LOCAL, &newsvsk->sk_xprt.xpt_flags);
791         if (serv->sv_stats)
792                 serv->sv_stats->nettcpconn++;
793
794         return &newsvsk->sk_xprt;
795
796 failed:
797         sock_release(newsock);
798         return NULL;
799 }
800
801 static size_t svc_tcp_restore_pages(struct svc_sock *svsk,
802                                     struct svc_rqst *rqstp)
803 {
804         size_t len = svsk->sk_datalen;
805         unsigned int i, npages;
806
807         if (!len)
808                 return 0;
809         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
810         for (i = 0; i < npages; i++) {
811                 if (rqstp->rq_pages[i] != NULL)
812                         put_page(rqstp->rq_pages[i]);
813                 BUG_ON(svsk->sk_pages[i] == NULL);
814                 rqstp->rq_pages[i] = svsk->sk_pages[i];
815                 svsk->sk_pages[i] = NULL;
816         }
817         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
818         return len;
819 }
820
821 static void svc_tcp_save_pages(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
822 {
823         unsigned int i, len, npages;
824
825         if (svsk->sk_datalen == 0)
826                 return;
827         len = svsk->sk_datalen;
828         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
829         for (i = 0; i < npages; i++) {
830                 svsk->sk_pages[i] = rqstp->rq_pages[i];
831                 rqstp->rq_pages[i] = NULL;
832         }
833 }
834
835 static void svc_tcp_clear_pages(struct svc_sock *svsk)
836 {
837         unsigned int i, len, npages;
838
839         if (svsk->sk_datalen == 0)
840                 goto out;
841         len = svsk->sk_datalen;
842         npages = (len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
843         for (i = 0; i < npages; i++) {
844                 if (svsk->sk_pages[i] == NULL) {
845                         WARN_ON_ONCE(1);
846                         continue;
847                 }
848                 put_page(svsk->sk_pages[i]);
849                 svsk->sk_pages[i] = NULL;
850         }
851 out:
852         svsk->sk_tcplen = 0;
853         svsk->sk_datalen = 0;
854 }
855
856 /*
857  * Receive fragment record header into sk_marker.
858  */
859 static ssize_t svc_tcp_read_marker(struct svc_sock *svsk,
860                                    struct svc_rqst *rqstp)
861 {
862         ssize_t want, len;
863
864         /* If we haven't gotten the record length yet,
865          * get the next four bytes.
866          */
867         if (svsk->sk_tcplen < sizeof(rpc_fraghdr)) {
868                 struct msghdr   msg = { NULL };
869                 struct kvec     iov;
870
871                 want = sizeof(rpc_fraghdr) - svsk->sk_tcplen;
872                 iov.iov_base = ((char *)&svsk->sk_marker) + svsk->sk_tcplen;
873                 iov.iov_len  = want;
874                 iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, READ, &iov, 1, want);
875                 len = sock_recvmsg(svsk->sk_sock, &msg, MSG_DONTWAIT);
876                 if (len < 0)
877                         return len;
878                 svsk->sk_tcplen += len;
879                 if (len < want) {
880                         /* call again to read the remaining bytes */
881                         goto err_short;
882                 }
883                 trace_svcsock_marker(&svsk->sk_xprt, svsk->sk_marker);
884                 if (svc_sock_reclen(svsk) + svsk->sk_datalen >
885                     svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_max_mesg)
886                         goto err_too_large;
887         }
888         return svc_sock_reclen(svsk);
889
890 err_too_large:
891         net_notice_ratelimited("svc: %s %s RPC fragment too large: %d\n",
892                                __func__, svsk->sk_xprt.xpt_server->sv_name,
893                                svc_sock_reclen(svsk));
894         svc_xprt_deferred_close(&svsk->sk_xprt);
895 err_short:
896         return -EAGAIN;
897 }
898
899 static int receive_cb_reply(struct svc_sock *svsk, struct svc_rqst *rqstp)
900 {
901         struct rpc_xprt *bc_xprt = svsk->sk_xprt.xpt_bc_xprt;
902         struct rpc_rqst *req = NULL;
903         struct kvec *src, *dst;
904         __be32 *p = (__be32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
905         __be32 xid;
906         __be32 calldir;
907
908         xid = *p++;
909         calldir = *p;
910
911         if (!bc_xprt)
912                 return -EAGAIN;
913         spin_lock(&bc_xprt->queue_lock);
914         req = xprt_lookup_rqst(bc_xprt, xid);
915         if (!req)
916                 goto unlock_notfound;
917
918         memcpy(&req->rq_private_buf, &req->rq_rcv_buf, sizeof(struct xdr_buf));
919         /*
920          * XXX!: cheating for now!  Only copying HEAD.
921          * But we know this is good enough for now (in fact, for any
922          * callback reply in the forseeable future).
923          */
924         dst = &req->rq_private_buf.head[0];
925         src = &rqstp->rq_arg.head[0];
926         if (dst->iov_len < src->iov_len)
927                 goto unlock_eagain; /* whatever; just giving up. */
928         memcpy(dst->iov_base, src->iov_base, src->iov_len);
929         xprt_complete_rqst(req->rq_task, rqstp->rq_arg.len);
930         rqstp->rq_arg.len = 0;
931         spin_unlock(&bc_xprt->queue_lock);
932         return 0;
933 unlock_notfound:
934         printk(KERN_NOTICE
935                 "%s: Got unrecognized reply: "
936                 "calldir 0x%x xpt_bc_xprt %p xid %08x\n",
937                 __func__, ntohl(calldir),
938                 bc_xprt, ntohl(xid));
939 unlock_eagain:
940         spin_unlock(&bc_xprt->queue_lock);
941         return -EAGAIN;
942 }
943
944 static void svc_tcp_fragment_received(struct svc_sock *svsk)
945 {
946         /* If we have more data, signal svc_xprt_enqueue() to try again */
947         svsk->sk_tcplen = 0;
948         svsk->sk_marker = xdr_zero;
949 }
950
951 /**
952  * svc_tcp_recvfrom - Receive data from a TCP socket
953  * @rqstp: request structure into which to receive an RPC Call
954  *
955  * Called in a loop when XPT_DATA has been set.
956  *
957  * Read the 4-byte stream record marker, then use the record length
958  * in that marker to set up exactly the resources needed to receive
959  * the next RPC message into @rqstp.
960  *
961  * Returns:
962  *   On success, the number of bytes in a received RPC Call, or
963  *   %0 if a complete RPC Call message was not ready to return
964  *
965  * The zero return case handles partial receives and callback Replies.
966  * The state of a partial receive is preserved in the svc_sock for
967  * the next call to svc_tcp_recvfrom.
968  */
969 static int svc_tcp_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
970 {
971         struct svc_sock *svsk =
972                 container_of(rqstp->rq_xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
973         struct svc_serv *serv = svsk->sk_xprt.xpt_server;
974         size_t want, base;
975         ssize_t len;
976         __be32 *p;
977         __be32 calldir;
978
979         clear_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
980         len = svc_tcp_read_marker(svsk, rqstp);
981         if (len < 0)
982                 goto error;
983
984         base = svc_tcp_restore_pages(svsk, rqstp);
985         want = len - (svsk->sk_tcplen - sizeof(rpc_fraghdr));
986         len = svc_tcp_read_msg(rqstp, base + want, base);
987         if (len >= 0) {
988                 trace_svcsock_tcp_recv(&svsk->sk_xprt, len);
989                 svsk->sk_tcplen += len;
990                 svsk->sk_datalen += len;
991         }
992         if (len != want || !svc_sock_final_rec(svsk))
993                 goto err_incomplete;
994         if (svsk->sk_datalen < 8)
995                 goto err_nuts;
996
997         rqstp->rq_arg.len = svsk->sk_datalen;
998         rqstp->rq_arg.page_base = 0;
999         if (rqstp->rq_arg.len <= rqstp->rq_arg.head[0].iov_len) {
1000                 rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = rqstp->rq_arg.len;
1001                 rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1002         } else
1003                 rqstp->rq_arg.page_len = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1004
1005         rqstp->rq_xprt_ctxt   = NULL;
1006         rqstp->rq_prot        = IPPROTO_TCP;
1007         if (test_bit(XPT_LOCAL, &svsk->sk_xprt.xpt_flags))
1008                 set_bit(RQ_LOCAL, &rqstp->rq_flags);
1009         else
1010                 clear_bit(RQ_LOCAL, &rqstp->rq_flags);
1011
1012         p = (__be32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
1013         calldir = p[1];
1014         if (calldir)
1015                 len = receive_cb_reply(svsk, rqstp);
1016
1017         /* Reset TCP read info */
1018         svsk->sk_datalen = 0;
1019         svc_tcp_fragment_received(svsk);
1020
1021         if (len < 0)
1022                 goto error;
1023
1024         svc_xprt_copy_addrs(rqstp, &svsk->sk_xprt);
1025         if (serv->sv_stats)
1026                 serv->sv_stats->nettcpcnt++;
1027
1028         svc_xprt_received(rqstp->rq_xprt);
1029         return rqstp->rq_arg.len;
1030
1031 err_incomplete:
1032         svc_tcp_save_pages(svsk, rqstp);
1033         if (len < 0 && len != -EAGAIN)
1034                 goto err_delete;
1035         if (len == want)
1036                 svc_tcp_fragment_received(svsk);
1037         else
1038                 trace_svcsock_tcp_recv_short(&svsk->sk_xprt,
1039                                 svc_sock_reclen(svsk),
1040                                 svsk->sk_tcplen - sizeof(rpc_fraghdr));
1041         goto err_noclose;
1042 error:
1043         if (len != -EAGAIN)
1044                 goto err_delete;
1045         trace_svcsock_tcp_recv_eagain(&svsk->sk_xprt, 0);
1046         goto err_noclose;
1047 err_nuts:
1048         svsk->sk_datalen = 0;
1049 err_delete:
1050         trace_svcsock_tcp_recv_err(&svsk->sk_xprt, len);
1051         svc_xprt_deferred_close(&svsk->sk_xprt);
1052 err_noclose:
1053         svc_xprt_received(rqstp->rq_xprt);
1054         return 0;       /* record not complete */
1055 }
1056
1057 static int svc_tcp_send_kvec(struct socket *sock, const struct kvec *vec,
1058                               int flags)
1059 {
1060         return kernel_sendpage(sock, virt_to_page(vec->iov_base),
1061                                offset_in_page(vec->iov_base),
1062                                vec->iov_len, flags);
1063 }
1064
1065 /*
1066  * kernel_sendpage() is used exclusively to reduce the number of
1067  * copy operations in this path. Therefore the caller must ensure
1068  * that the pages backing @xdr are unchanging.
1069  *
1070  * In addition, the logic assumes that * .bv_len is never larger
1071  * than PAGE_SIZE.
1072  */
1073 static int svc_tcp_sendmsg(struct socket *sock, struct xdr_buf *xdr,
1074                            rpc_fraghdr marker, unsigned int *sentp)
1075 {
1076         const struct kvec *head = xdr->head;
1077         const struct kvec *tail = xdr->tail;
1078         struct kvec rm = {
1079                 .iov_base       = &marker,
1080                 .iov_len        = sizeof(marker),
1081         };
1082         struct msghdr msg = {
1083                 .msg_flags      = 0,
1084         };
1085         int ret;
1086
1087         *sentp = 0;
1088         ret = xdr_alloc_bvec(xdr, GFP_KERNEL);
1089         if (ret < 0)
1090                 return ret;
1091
1092         ret = kernel_sendmsg(sock, &msg, &rm, 1, rm.iov_len);
1093         if (ret < 0)
1094                 return ret;
1095         *sentp += ret;
1096         if (ret != rm.iov_len)
1097                 return -EAGAIN;
1098
1099         ret = svc_tcp_send_kvec(sock, head, 0);
1100         if (ret < 0)
1101                 return ret;
1102         *sentp += ret;
1103         if (ret != head->iov_len)
1104                 goto out;
1105
1106         if (xdr->page_len) {
1107                 unsigned int offset, len, remaining;
1108                 struct bio_vec *bvec;
1109
1110                 bvec = xdr->bvec + (xdr->page_base >> PAGE_SHIFT);
1111                 offset = offset_in_page(xdr->page_base);
1112                 remaining = xdr->page_len;
1113                 while (remaining > 0) {
1114                         len = min(remaining, bvec->bv_len - offset);
1115                         ret = kernel_sendpage(sock, bvec->bv_page,
1116                                               bvec->bv_offset + offset,
1117                                               len, 0);
1118                         if (ret < 0)
1119                                 return ret;
1120                         *sentp += ret;
1121                         if (ret != len)
1122                                 goto out;
1123                         remaining -= len;
1124                         offset = 0;
1125                         bvec++;
1126                 }
1127         }
1128
1129         if (tail->iov_len) {
1130                 ret = svc_tcp_send_kvec(sock, tail, 0);
1131                 if (ret < 0)
1132                         return ret;
1133                 *sentp += ret;
1134         }
1135
1136 out:
1137         return 0;
1138 }
1139
1140 /**
1141  * svc_tcp_sendto - Send out a reply on a TCP socket
1142  * @rqstp: completed svc_rqst
1143  *
1144  * xpt_mutex ensures @rqstp's whole message is written to the socket
1145  * without interruption.
1146  *
1147  * Returns the number of bytes sent, or a negative errno.
1148  */
1149 static int svc_tcp_sendto(struct svc_rqst *rqstp)
1150 {
1151         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
1152         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1153         struct xdr_buf *xdr = &rqstp->rq_res;
1154         rpc_fraghdr marker = cpu_to_be32(RPC_LAST_STREAM_FRAGMENT |
1155                                          (u32)xdr->len);
1156         unsigned int sent;
1157         int err;
1158
1159         svc_tcp_release_ctxt(xprt, rqstp->rq_xprt_ctxt);
1160         rqstp->rq_xprt_ctxt = NULL;
1161
1162         atomic_inc(&svsk->sk_sendqlen);
1163         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
1164         if (svc_xprt_is_dead(xprt))
1165                 goto out_notconn;
1166         tcp_sock_set_cork(svsk->sk_sk, true);
1167         err = svc_tcp_sendmsg(svsk->sk_sock, xdr, marker, &sent);
1168         xdr_free_bvec(xdr);
1169         trace_svcsock_tcp_send(xprt, err < 0 ? (long)err : sent);
1170         if (err < 0 || sent != (xdr->len + sizeof(marker)))
1171                 goto out_close;
1172         if (atomic_dec_and_test(&svsk->sk_sendqlen))
1173                 tcp_sock_set_cork(svsk->sk_sk, false);
1174         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
1175         return sent;
1176
1177 out_notconn:
1178         atomic_dec(&svsk->sk_sendqlen);
1179         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
1180         return -ENOTCONN;
1181 out_close:
1182         pr_notice("rpc-srv/tcp: %s: %s %d when sending %d bytes - shutting down socket\n",
1183                   xprt->xpt_server->sv_name,
1184                   (err < 0) ? "got error" : "sent",
1185                   (err < 0) ? err : sent, xdr->len);
1186         svc_xprt_deferred_close(xprt);
1187         atomic_dec(&svsk->sk_sendqlen);
1188         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
1189         return -EAGAIN;
1190 }
1191
1192 static struct svc_xprt *svc_tcp_create(struct svc_serv *serv,
1193                                        struct net *net,
1194                                        struct sockaddr *sa, int salen,
1195                                        int flags)
1196 {
1197         return svc_create_socket(serv, IPPROTO_TCP, net, sa, salen, flags);
1198 }
1199
1200 static const struct svc_xprt_ops svc_tcp_ops = {
1201         .xpo_create = svc_tcp_create,
1202         .xpo_recvfrom = svc_tcp_recvfrom,
1203         .xpo_sendto = svc_tcp_sendto,
1204         .xpo_result_payload = svc_sock_result_payload,
1205         .xpo_release_ctxt = svc_tcp_release_ctxt,
1206         .xpo_detach = svc_tcp_sock_detach,
1207         .xpo_free = svc_sock_free,
1208         .xpo_has_wspace = svc_tcp_has_wspace,
1209         .xpo_accept = svc_tcp_accept,
1210         .xpo_secure_port = svc_sock_secure_port,
1211         .xpo_kill_temp_xprt = svc_tcp_kill_temp_xprt,
1212 };
1213
1214 static struct svc_xprt_class svc_tcp_class = {
1215         .xcl_name = "tcp",
1216         .xcl_owner = THIS_MODULE,
1217         .xcl_ops = &svc_tcp_ops,
1218         .xcl_max_payload = RPCSVC_MAXPAYLOAD_TCP,
1219         .xcl_ident = XPRT_TRANSPORT_TCP,
1220 };
1221
1222 void svc_init_xprt_sock(void)
1223 {
1224         svc_reg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1225         svc_reg_xprt_class(&svc_udp_class);
1226 }
1227
1228 void svc_cleanup_xprt_sock(void)
1229 {
1230         svc_unreg_xprt_class(&svc_tcp_class);
1231         svc_unreg_xprt_class(&svc_udp_class);
1232 }
1233
1234 static void svc_tcp_init(struct svc_sock *svsk, struct svc_serv *serv)
1235 {
1236         struct sock     *sk = svsk->sk_sk;
1237
1238         svc_xprt_init(sock_net(svsk->sk_sock->sk), &svc_tcp_class,
1239                       &svsk->sk_xprt, serv);
1240         set_bit(XPT_CACHE_AUTH, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1241         set_bit(XPT_CONG_CTRL, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1242         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN) {
1243                 strcpy(svsk->sk_xprt.xpt_remotebuf, "listener");
1244                 set_bit(XPT_LISTENER, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1245                 sk->sk_data_ready = svc_tcp_listen_data_ready;
1246                 set_bit(XPT_CONN, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1247         } else {
1248                 sk->sk_state_change = svc_tcp_state_change;
1249                 sk->sk_data_ready = svc_data_ready;
1250                 sk->sk_write_space = svc_write_space;
1251
1252                 svsk->sk_marker = xdr_zero;
1253                 svsk->sk_tcplen = 0;
1254                 svsk->sk_datalen = 0;
1255                 memset(&svsk->sk_pages[0], 0, sizeof(svsk->sk_pages));
1256
1257                 tcp_sock_set_nodelay(sk);
1258
1259                 set_bit(XPT_DATA, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1260                 switch (sk->sk_state) {
1261                 case TCP_SYN_RECV:
1262                 case TCP_ESTABLISHED:
1263                         break;
1264                 default:
1265                         svc_xprt_deferred_close(&svsk->sk_xprt);
1266                 }
1267         }
1268 }
1269
1270 void svc_sock_update_bufs(struct svc_serv *serv)
1271 {
1272         /*
1273          * The number of server threads has changed. Update
1274          * rcvbuf and sndbuf accordingly on all sockets
1275          */
1276         struct svc_sock *svsk;
1277
1278         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1279         list_for_each_entry(svsk, &serv->sv_permsocks, sk_xprt.xpt_list)
1280                 set_bit(XPT_CHNGBUF, &svsk->sk_xprt.xpt_flags);
1281         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1282 }
1283 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_sock_update_bufs);
1284
1285 /*
1286  * Initialize socket for RPC use and create svc_sock struct
1287  */
1288 static struct svc_sock *svc_setup_socket(struct svc_serv *serv,
1289                                                 struct socket *sock,
1290                                                 int flags)
1291 {
1292         struct svc_sock *svsk;
1293         struct sock     *inet;
1294         int             pmap_register = !(flags & SVC_SOCK_ANONYMOUS);
1295         int             err = 0;
1296
1297         svsk = kzalloc(sizeof(*svsk), GFP_KERNEL);
1298         if (!svsk)
1299                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1300
1301         inet = sock->sk;
1302
1303         /* Register socket with portmapper */
1304         if (pmap_register)
1305                 err = svc_register(serv, sock_net(sock->sk), inet->sk_family,
1306                                      inet->sk_protocol,
1307                                      ntohs(inet_sk(inet)->inet_sport));
1308
1309         if (err < 0) {
1310                 kfree(svsk);
1311                 return ERR_PTR(err);
1312         }
1313
1314         svsk->sk_sock = sock;
1315         svsk->sk_sk = inet;
1316         svsk->sk_ostate = inet->sk_state_change;
1317         svsk->sk_odata = inet->sk_data_ready;
1318         svsk->sk_owspace = inet->sk_write_space;
1319         /*
1320          * This barrier is necessary in order to prevent race condition
1321          * with svc_data_ready(), svc_listen_data_ready() and others
1322          * when calling callbacks above.
1323          */
1324         wmb();
1325         inet->sk_user_data = svsk;
1326
1327         /* Initialize the socket */
1328         if (sock->type == SOCK_DGRAM)
1329                 svc_udp_init(svsk, serv);
1330         else
1331                 svc_tcp_init(svsk, serv);
1332
1333         trace_svcsock_new_socket(sock);
1334         return svsk;
1335 }
1336
1337 bool svc_alien_sock(struct net *net, int fd)
1338 {
1339         int err;
1340         struct socket *sock = sockfd_lookup(fd, &err);
1341         bool ret = false;
1342
1343         if (!sock)
1344                 goto out;
1345         if (sock_net(sock->sk) != net)
1346                 ret = true;
1347         sockfd_put(sock);
1348 out:
1349         return ret;
1350 }
1351 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_alien_sock);
1352
1353 /**
1354  * svc_addsock - add a listener socket to an RPC service
1355  * @serv: pointer to RPC service to which to add a new listener
1356  * @fd: file descriptor of the new listener
1357  * @name_return: pointer to buffer to fill in with name of listener
1358  * @len: size of the buffer
1359  * @cred: credential
1360  *
1361  * Fills in socket name and returns positive length of name if successful.
1362  * Name is terminated with '\n'.  On error, returns a negative errno
1363  * value.
1364  */
1365 int svc_addsock(struct svc_serv *serv, const int fd, char *name_return,
1366                 const size_t len, const struct cred *cred)
1367 {
1368         int err = 0;
1369         struct socket *so = sockfd_lookup(fd, &err);
1370         struct svc_sock *svsk = NULL;
1371         struct sockaddr_storage addr;
1372         struct sockaddr *sin = (struct sockaddr *)&addr;
1373         int salen;
1374
1375         if (!so)
1376                 return err;
1377         err = -EAFNOSUPPORT;
1378         if ((so->sk->sk_family != PF_INET) && (so->sk->sk_family != PF_INET6))
1379                 goto out;
1380         err =  -EPROTONOSUPPORT;
1381         if (so->sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP &&
1382             so->sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP)
1383                 goto out;
1384         err = -EISCONN;
1385         if (so->state > SS_UNCONNECTED)
1386                 goto out;
1387         err = -ENOENT;
1388         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1389                 goto out;
1390         svsk = svc_setup_socket(serv, so, SVC_SOCK_DEFAULTS);
1391         if (IS_ERR(svsk)) {
1392                 module_put(THIS_MODULE);
1393                 err = PTR_ERR(svsk);
1394                 goto out;
1395         }
1396         salen = kernel_getsockname(svsk->sk_sock, sin);
1397         if (salen >= 0)
1398                 svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, sin, salen);
1399         svsk->sk_xprt.xpt_cred = get_cred(cred);
1400         svc_add_new_perm_xprt(serv, &svsk->sk_xprt);
1401         return svc_one_sock_name(svsk, name_return, len);
1402 out:
1403         sockfd_put(so);
1404         return err;
1405 }
1406 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_addsock);
1407
1408 /*
1409  * Create socket for RPC service.
1410  */
1411 static struct svc_xprt *svc_create_socket(struct svc_serv *serv,
1412                                           int protocol,
1413                                           struct net *net,
1414                                           struct sockaddr *sin, int len,
1415                                           int flags)
1416 {
1417         struct svc_sock *svsk;
1418         struct socket   *sock;
1419         int             error;
1420         int             type;
1421         struct sockaddr_storage addr;
1422         struct sockaddr *newsin = (struct sockaddr *)&addr;
1423         int             newlen;
1424         int             family;
1425
1426         if (protocol != IPPROTO_UDP && protocol != IPPROTO_TCP) {
1427                 printk(KERN_WARNING "svc: only UDP and TCP "
1428                                 "sockets supported\n");
1429                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1430         }
1431
1432         type = (protocol == IPPROTO_UDP)? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
1433         switch (sin->sa_family) {
1434         case AF_INET6:
1435                 family = PF_INET6;
1436                 break;
1437         case AF_INET:
1438                 family = PF_INET;
1439                 break;
1440         default:
1441                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1442         }
1443
1444         error = __sock_create(net, family, type, protocol, &sock, 1);
1445         if (error < 0)
1446                 return ERR_PTR(error);
1447
1448         svc_reclassify_socket(sock);
1449
1450         /*
1451          * If this is an PF_INET6 listener, we want to avoid
1452          * getting requests from IPv4 remotes.  Those should
1453          * be shunted to a PF_INET listener via rpcbind.
1454          */
1455         if (family == PF_INET6)
1456                 ip6_sock_set_v6only(sock->sk);
1457         if (type == SOCK_STREAM)
1458                 sock->sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE; /* allow address reuse */
1459         error = kernel_bind(sock, sin, len);
1460         if (error < 0)
1461                 goto bummer;
1462
1463         error = kernel_getsockname(sock, newsin);
1464         if (error < 0)
1465                 goto bummer;
1466         newlen = error;
1467
1468         if (protocol == IPPROTO_TCP) {
1469                 if ((error = kernel_listen(sock, 64)) < 0)
1470                         goto bummer;
1471         }
1472
1473         svsk = svc_setup_socket(serv, sock, flags);
1474         if (IS_ERR(svsk)) {
1475                 error = PTR_ERR(svsk);
1476                 goto bummer;
1477         }
1478         svc_xprt_set_local(&svsk->sk_xprt, newsin, newlen);
1479         return (struct svc_xprt *)svsk;
1480 bummer:
1481         sock_release(sock);
1482         return ERR_PTR(error);
1483 }
1484
1485 /*
1486  * Detach the svc_sock from the socket so that no
1487  * more callbacks occur.
1488  */
1489 static void svc_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1490 {
1491         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1492         struct sock *sk = svsk->sk_sk;
1493
1494         /* put back the old socket callbacks */
1495         lock_sock(sk);
1496         sk->sk_state_change = svsk->sk_ostate;
1497         sk->sk_data_ready = svsk->sk_odata;
1498         sk->sk_write_space = svsk->sk_owspace;
1499         sk->sk_user_data = NULL;
1500         release_sock(sk);
1501 }
1502
1503 /*
1504  * Disconnect the socket, and reset the callbacks
1505  */
1506 static void svc_tcp_sock_detach(struct svc_xprt *xprt)
1507 {
1508         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1509
1510         svc_sock_detach(xprt);
1511
1512         if (!test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
1513                 svc_tcp_clear_pages(svsk);
1514                 kernel_sock_shutdown(svsk->sk_sock, SHUT_RDWR);
1515         }
1516 }
1517
1518 /*
1519  * Free the svc_sock's socket resources and the svc_sock itself.
1520  */
1521 static void svc_sock_free(struct svc_xprt *xprt)
1522 {
1523         struct svc_sock *svsk = container_of(xprt, struct svc_sock, sk_xprt);
1524
1525         if (svsk->sk_sock->file)
1526                 sockfd_put(svsk->sk_sock);
1527         else
1528                 sock_release(svsk->sk_sock);
1529         kfree(svsk);
1530 }