rxrpc: Move the packet.h include file into net/rxrpc/
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / afs / rxrpc.c
1 /* Maintain an RxRPC server socket to do AFS communications through
2  *
3  * Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
4  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version
9  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  */
11
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/sched/signal.h>
14
15 #include <net/sock.h>
16 #include <net/af_rxrpc.h>
17 #include "internal.h"
18 #include "afs_cm.h"
19
20 struct socket *afs_socket; /* my RxRPC socket */
21 static struct workqueue_struct *afs_async_calls;
22 static struct afs_call *afs_spare_incoming_call;
23 atomic_t afs_outstanding_calls;
24
25 static void afs_wake_up_call_waiter(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
26 static int afs_wait_for_call_to_complete(struct afs_call *);
27 static void afs_wake_up_async_call(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
28 static void afs_process_async_call(struct work_struct *);
29 static void afs_rx_new_call(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
30 static void afs_rx_discard_new_call(struct rxrpc_call *, unsigned long);
31 static int afs_deliver_cm_op_id(struct afs_call *);
32
33 /* asynchronous incoming call initial processing */
34 static const struct afs_call_type afs_RXCMxxxx = {
35         .name           = "CB.xxxx",
36         .deliver        = afs_deliver_cm_op_id,
37         .abort_to_error = afs_abort_to_error,
38 };
39
40 static void afs_charge_preallocation(struct work_struct *);
41
42 static DECLARE_WORK(afs_charge_preallocation_work, afs_charge_preallocation);
43
44 static int afs_wait_atomic_t(atomic_t *p)
45 {
46         schedule();
47         return 0;
48 }
49
50 /*
51  * open an RxRPC socket and bind it to be a server for callback notifications
52  * - the socket is left in blocking mode and non-blocking ops use MSG_DONTWAIT
53  */
54 int afs_open_socket(void)
55 {
56         struct sockaddr_rxrpc srx;
57         struct socket *socket;
58         int ret;
59
60         _enter("");
61
62         ret = -ENOMEM;
63         afs_async_calls = alloc_workqueue("kafsd", WQ_MEM_RECLAIM, 0);
64         if (!afs_async_calls)
65                 goto error_0;
66
67         ret = sock_create_kern(&init_net, AF_RXRPC, SOCK_DGRAM, PF_INET, &socket);
68         if (ret < 0)
69                 goto error_1;
70
71         socket->sk->sk_allocation = GFP_NOFS;
72
73         /* bind the callback manager's address to make this a server socket */
74         srx.srx_family                  = AF_RXRPC;
75         srx.srx_service                 = CM_SERVICE;
76         srx.transport_type              = SOCK_DGRAM;
77         srx.transport_len               = sizeof(srx.transport.sin);
78         srx.transport.sin.sin_family    = AF_INET;
79         srx.transport.sin.sin_port      = htons(AFS_CM_PORT);
80         memset(&srx.transport.sin.sin_addr, 0,
81                sizeof(srx.transport.sin.sin_addr));
82
83         ret = kernel_bind(socket, (struct sockaddr *) &srx, sizeof(srx));
84         if (ret < 0)
85                 goto error_2;
86
87         rxrpc_kernel_new_call_notification(socket, afs_rx_new_call,
88                                            afs_rx_discard_new_call);
89
90         ret = kernel_listen(socket, INT_MAX);
91         if (ret < 0)
92                 goto error_2;
93
94         afs_socket = socket;
95         afs_charge_preallocation(NULL);
96         _leave(" = 0");
97         return 0;
98
99 error_2:
100         sock_release(socket);
101 error_1:
102         destroy_workqueue(afs_async_calls);
103 error_0:
104         _leave(" = %d", ret);
105         return ret;
106 }
107
108 /*
109  * close the RxRPC socket AFS was using
110  */
111 void afs_close_socket(void)
112 {
113         _enter("");
114
115         kernel_listen(afs_socket, 0);
116         flush_workqueue(afs_async_calls);
117
118         if (afs_spare_incoming_call) {
119                 afs_put_call(afs_spare_incoming_call);
120                 afs_spare_incoming_call = NULL;
121         }
122
123         _debug("outstanding %u", atomic_read(&afs_outstanding_calls));
124         wait_on_atomic_t(&afs_outstanding_calls, afs_wait_atomic_t,
125                          TASK_UNINTERRUPTIBLE);
126         _debug("no outstanding calls");
127
128         kernel_sock_shutdown(afs_socket, SHUT_RDWR);
129         flush_workqueue(afs_async_calls);
130         sock_release(afs_socket);
131
132         _debug("dework");
133         destroy_workqueue(afs_async_calls);
134         _leave("");
135 }
136
137 /*
138  * Allocate a call.
139  */
140 static struct afs_call *afs_alloc_call(const struct afs_call_type *type,
141                                        gfp_t gfp)
142 {
143         struct afs_call *call;
144         int o;
145
146         call = kzalloc(sizeof(*call), gfp);
147         if (!call)
148                 return NULL;
149
150         call->type = type;
151         atomic_set(&call->usage, 1);
152         INIT_WORK(&call->async_work, afs_process_async_call);
153         init_waitqueue_head(&call->waitq);
154
155         o = atomic_inc_return(&afs_outstanding_calls);
156         trace_afs_call(call, afs_call_trace_alloc, 1, o,
157                        __builtin_return_address(0));
158         return call;
159 }
160
161 /*
162  * Dispose of a reference on a call.
163  */
164 void afs_put_call(struct afs_call *call)
165 {
166         int n = atomic_dec_return(&call->usage);
167         int o = atomic_read(&afs_outstanding_calls);
168
169         trace_afs_call(call, afs_call_trace_put, n + 1, o,
170                        __builtin_return_address(0));
171
172         ASSERTCMP(n, >=, 0);
173         if (n == 0) {
174                 ASSERT(!work_pending(&call->async_work));
175                 ASSERT(call->type->name != NULL);
176
177                 if (call->rxcall) {
178                         rxrpc_kernel_end_call(afs_socket, call->rxcall);
179                         call->rxcall = NULL;
180                 }
181                 if (call->type->destructor)
182                         call->type->destructor(call);
183
184                 kfree(call->request);
185                 kfree(call);
186
187                 o = atomic_dec_return(&afs_outstanding_calls);
188                 trace_afs_call(call, afs_call_trace_free, 0, o,
189                                __builtin_return_address(0));
190                 if (o == 0)
191                         wake_up_atomic_t(&afs_outstanding_calls);
192         }
193 }
194
195 /*
196  * Queue the call for actual work.  Returns 0 unconditionally for convenience.
197  */
198 int afs_queue_call_work(struct afs_call *call)
199 {
200         int u = atomic_inc_return(&call->usage);
201
202         trace_afs_call(call, afs_call_trace_work, u,
203                        atomic_read(&afs_outstanding_calls),
204                        __builtin_return_address(0));
205
206         INIT_WORK(&call->work, call->type->work);
207
208         if (!queue_work(afs_wq, &call->work))
209                 afs_put_call(call);
210         return 0;
211 }
212
213 /*
214  * allocate a call with flat request and reply buffers
215  */
216 struct afs_call *afs_alloc_flat_call(const struct afs_call_type *type,
217                                      size_t request_size, size_t reply_max)
218 {
219         struct afs_call *call;
220
221         call = afs_alloc_call(type, GFP_NOFS);
222         if (!call)
223                 goto nomem_call;
224
225         if (request_size) {
226                 call->request_size = request_size;
227                 call->request = kmalloc(request_size, GFP_NOFS);
228                 if (!call->request)
229                         goto nomem_free;
230         }
231
232         if (reply_max) {
233                 call->reply_max = reply_max;
234                 call->buffer = kmalloc(reply_max, GFP_NOFS);
235                 if (!call->buffer)
236                         goto nomem_free;
237         }
238
239         init_waitqueue_head(&call->waitq);
240         return call;
241
242 nomem_free:
243         afs_put_call(call);
244 nomem_call:
245         return NULL;
246 }
247
248 /*
249  * clean up a call with flat buffer
250  */
251 void afs_flat_call_destructor(struct afs_call *call)
252 {
253         _enter("");
254
255         kfree(call->request);
256         call->request = NULL;
257         kfree(call->buffer);
258         call->buffer = NULL;
259 }
260
261 #define AFS_BVEC_MAX 8
262
263 /*
264  * Load the given bvec with the next few pages.
265  */
266 static void afs_load_bvec(struct afs_call *call, struct msghdr *msg,
267                           struct bio_vec *bv, pgoff_t first, pgoff_t last,
268                           unsigned offset)
269 {
270         struct page *pages[AFS_BVEC_MAX];
271         unsigned int nr, n, i, to, bytes = 0;
272
273         nr = min_t(pgoff_t, last - first + 1, AFS_BVEC_MAX);
274         n = find_get_pages_contig(call->mapping, first, nr, pages);
275         ASSERTCMP(n, ==, nr);
276
277         msg->msg_flags |= MSG_MORE;
278         for (i = 0; i < nr; i++) {
279                 to = PAGE_SIZE;
280                 if (first + i >= last) {
281                         to = call->last_to;
282                         msg->msg_flags &= ~MSG_MORE;
283                 }
284                 bv[i].bv_page = pages[i];
285                 bv[i].bv_len = to - offset;
286                 bv[i].bv_offset = offset;
287                 bytes += to - offset;
288                 offset = 0;
289         }
290
291         iov_iter_bvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_BVEC, bv, nr, bytes);
292 }
293
294 /*
295  * attach the data from a bunch of pages on an inode to a call
296  */
297 static int afs_send_pages(struct afs_call *call, struct msghdr *msg)
298 {
299         struct bio_vec bv[AFS_BVEC_MAX];
300         unsigned int bytes, nr, loop, offset;
301         pgoff_t first = call->first, last = call->last;
302         int ret;
303
304         offset = call->first_offset;
305         call->first_offset = 0;
306
307         do {
308                 afs_load_bvec(call, msg, bv, first, last, offset);
309                 offset = 0;
310                 bytes = msg->msg_iter.count;
311                 nr = msg->msg_iter.nr_segs;
312
313                 /* Have to change the state *before* sending the last
314                  * packet as RxRPC might give us the reply before it
315                  * returns from sending the request.
316                  */
317                 if (first + nr - 1 >= last)
318                         call->state = AFS_CALL_AWAIT_REPLY;
319                 ret = rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, call->rxcall,
320                                              msg, bytes);
321                 for (loop = 0; loop < nr; loop++)
322                         put_page(bv[loop].bv_page);
323                 if (ret < 0)
324                         break;
325
326                 first += nr;
327         } while (first <= last);
328
329         return ret;
330 }
331
332 /*
333  * initiate a call
334  */
335 int afs_make_call(struct in_addr *addr, struct afs_call *call, gfp_t gfp,
336                   bool async)
337 {
338         struct sockaddr_rxrpc srx;
339         struct rxrpc_call *rxcall;
340         struct msghdr msg;
341         struct kvec iov[1];
342         size_t offset;
343         s64 tx_total_len;
344         u32 abort_code;
345         int ret;
346
347         _enter("%x,{%d},", addr->s_addr, ntohs(call->port));
348
349         ASSERT(call->type != NULL);
350         ASSERT(call->type->name != NULL);
351
352         _debug("____MAKE %p{%s,%x} [%d]____",
353                call, call->type->name, key_serial(call->key),
354                atomic_read(&afs_outstanding_calls));
355
356         call->async = async;
357
358         memset(&srx, 0, sizeof(srx));
359         srx.srx_family = AF_RXRPC;
360         srx.srx_service = call->service_id;
361         srx.transport_type = SOCK_DGRAM;
362         srx.transport_len = sizeof(srx.transport.sin);
363         srx.transport.sin.sin_family = AF_INET;
364         srx.transport.sin.sin_port = call->port;
365         memcpy(&srx.transport.sin.sin_addr, addr, 4);
366
367         /* Work out the length we're going to transmit.  This is awkward for
368          * calls such as FS.StoreData where there's an extra injection of data
369          * after the initial fixed part.
370          */
371         tx_total_len = call->request_size;
372         if (call->send_pages) {
373                 tx_total_len += call->last_to - call->first_offset;
374                 tx_total_len += (call->last - call->first) * PAGE_SIZE;
375         }
376
377         /* create a call */
378         rxcall = rxrpc_kernel_begin_call(afs_socket, &srx, call->key,
379                                          (unsigned long)call,
380                                          tx_total_len, gfp,
381                                          (async ?
382                                           afs_wake_up_async_call :
383                                           afs_wake_up_call_waiter));
384         call->key = NULL;
385         if (IS_ERR(rxcall)) {
386                 ret = PTR_ERR(rxcall);
387                 goto error_kill_call;
388         }
389
390         call->rxcall = rxcall;
391
392         /* send the request */
393         iov[0].iov_base = call->request;
394         iov[0].iov_len  = call->request_size;
395
396         msg.msg_name            = NULL;
397         msg.msg_namelen         = 0;
398         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, iov, 1,
399                       call->request_size);
400         msg.msg_control         = NULL;
401         msg.msg_controllen      = 0;
402         msg.msg_flags           = (call->send_pages ? MSG_MORE : 0);
403
404         /* We have to change the state *before* sending the last packet as
405          * rxrpc might give us the reply before it returns from sending the
406          * request.  Further, if the send fails, we may already have been given
407          * a notification and may have collected it.
408          */
409         if (!call->send_pages)
410                 call->state = AFS_CALL_AWAIT_REPLY;
411         ret = rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, rxcall,
412                                      &msg, call->request_size);
413         if (ret < 0)
414                 goto error_do_abort;
415
416         if (call->send_pages) {
417                 ret = afs_send_pages(call, &msg);
418                 if (ret < 0)
419                         goto error_do_abort;
420         }
421
422         /* at this point, an async call may no longer exist as it may have
423          * already completed */
424         if (call->async)
425                 return -EINPROGRESS;
426
427         return afs_wait_for_call_to_complete(call);
428
429 error_do_abort:
430         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
431         if (ret != -ECONNABORTED) {
432                 rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, rxcall, RX_USER_ABORT,
433                                         ret, "KSD");
434         } else {
435                 abort_code = 0;
436                 offset = 0;
437                 rxrpc_kernel_recv_data(afs_socket, rxcall, NULL, 0, &offset,
438                                        false, &abort_code);
439                 ret = call->type->abort_to_error(abort_code);
440         }
441 error_kill_call:
442         afs_put_call(call);
443         _leave(" = %d", ret);
444         return ret;
445 }
446
447 /*
448  * deliver messages to a call
449  */
450 static void afs_deliver_to_call(struct afs_call *call)
451 {
452         u32 abort_code;
453         int ret;
454
455         _enter("%s", call->type->name);
456
457         while (call->state == AFS_CALL_AWAIT_REPLY ||
458                call->state == AFS_CALL_AWAIT_OP_ID ||
459                call->state == AFS_CALL_AWAIT_REQUEST ||
460                call->state == AFS_CALL_AWAIT_ACK
461                ) {
462                 if (call->state == AFS_CALL_AWAIT_ACK) {
463                         size_t offset = 0;
464                         ret = rxrpc_kernel_recv_data(afs_socket, call->rxcall,
465                                                      NULL, 0, &offset, false,
466                                                      &call->abort_code);
467                         trace_afs_recv_data(call, 0, offset, false, ret);
468
469                         if (ret == -EINPROGRESS || ret == -EAGAIN)
470                                 return;
471                         if (ret == 1 || ret < 0) {
472                                 call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
473                                 goto done;
474                         }
475                         return;
476                 }
477
478                 ret = call->type->deliver(call);
479                 switch (ret) {
480                 case 0:
481                         if (call->state == AFS_CALL_AWAIT_REPLY)
482                                 call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
483                         goto done;
484                 case -EINPROGRESS:
485                 case -EAGAIN:
486                         goto out;
487                 case -ECONNABORTED:
488                         goto call_complete;
489                 case -ENOTCONN:
490                         abort_code = RX_CALL_DEAD;
491                         rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
492                                                 abort_code, ret, "KNC");
493                         goto save_error;
494                 case -ENOTSUPP:
495                         abort_code = RXGEN_OPCODE;
496                         rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
497                                                 abort_code, ret, "KIV");
498                         goto save_error;
499                 case -ENODATA:
500                 case -EBADMSG:
501                 case -EMSGSIZE:
502                 default:
503                         abort_code = RXGEN_CC_UNMARSHAL;
504                         if (call->state != AFS_CALL_AWAIT_REPLY)
505                                 abort_code = RXGEN_SS_UNMARSHAL;
506                         rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
507                                                 abort_code, -EBADMSG, "KUM");
508                         goto save_error;
509                 }
510         }
511
512 done:
513         if (call->state == AFS_CALL_COMPLETE && call->incoming)
514                 afs_put_call(call);
515 out:
516         _leave("");
517         return;
518
519 save_error:
520         call->error = ret;
521 call_complete:
522         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
523         goto done;
524 }
525
526 /*
527  * wait synchronously for a call to complete
528  */
529 static int afs_wait_for_call_to_complete(struct afs_call *call)
530 {
531         int ret;
532
533         DECLARE_WAITQUEUE(myself, current);
534
535         _enter("");
536
537         add_wait_queue(&call->waitq, &myself);
538         for (;;) {
539                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
540
541                 /* deliver any messages that are in the queue */
542                 if (call->state < AFS_CALL_COMPLETE && call->need_attention) {
543                         call->need_attention = false;
544                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
545                         afs_deliver_to_call(call);
546                         continue;
547                 }
548
549                 if (call->state == AFS_CALL_COMPLETE ||
550                     signal_pending(current))
551                         break;
552                 schedule();
553         }
554
555         remove_wait_queue(&call->waitq, &myself);
556         __set_current_state(TASK_RUNNING);
557
558         /* Kill off the call if it's still live. */
559         if (call->state < AFS_CALL_COMPLETE) {
560                 _debug("call interrupted");
561                 rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
562                                         RX_USER_ABORT, -EINTR, "KWI");
563         }
564
565         ret = call->error;
566         _debug("call complete");
567         afs_put_call(call);
568         _leave(" = %d", ret);
569         return ret;
570 }
571
572 /*
573  * wake up a waiting call
574  */
575 static void afs_wake_up_call_waiter(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
576                                     unsigned long call_user_ID)
577 {
578         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
579
580         call->need_attention = true;
581         wake_up(&call->waitq);
582 }
583
584 /*
585  * wake up an asynchronous call
586  */
587 static void afs_wake_up_async_call(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
588                                    unsigned long call_user_ID)
589 {
590         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
591         int u;
592
593         trace_afs_notify_call(rxcall, call);
594         call->need_attention = true;
595
596         u = __atomic_add_unless(&call->usage, 1, 0);
597         if (u != 0) {
598                 trace_afs_call(call, afs_call_trace_wake, u,
599                                atomic_read(&afs_outstanding_calls),
600                                __builtin_return_address(0));
601
602                 if (!queue_work(afs_async_calls, &call->async_work))
603                         afs_put_call(call);
604         }
605 }
606
607 /*
608  * Delete an asynchronous call.  The work item carries a ref to the call struct
609  * that we need to release.
610  */
611 static void afs_delete_async_call(struct work_struct *work)
612 {
613         struct afs_call *call = container_of(work, struct afs_call, async_work);
614
615         _enter("");
616
617         afs_put_call(call);
618
619         _leave("");
620 }
621
622 /*
623  * Perform I/O processing on an asynchronous call.  The work item carries a ref
624  * to the call struct that we either need to release or to pass on.
625  */
626 static void afs_process_async_call(struct work_struct *work)
627 {
628         struct afs_call *call = container_of(work, struct afs_call, async_work);
629
630         _enter("");
631
632         if (call->state < AFS_CALL_COMPLETE && call->need_attention) {
633                 call->need_attention = false;
634                 afs_deliver_to_call(call);
635         }
636
637         if (call->state == AFS_CALL_COMPLETE) {
638                 call->reply = NULL;
639
640                 /* We have two refs to release - one from the alloc and one
641                  * queued with the work item - and we can't just deallocate the
642                  * call because the work item may be queued again.
643                  */
644                 call->async_work.func = afs_delete_async_call;
645                 if (!queue_work(afs_async_calls, &call->async_work))
646                         afs_put_call(call);
647         }
648
649         afs_put_call(call);
650         _leave("");
651 }
652
653 static void afs_rx_attach(struct rxrpc_call *rxcall, unsigned long user_call_ID)
654 {
655         struct afs_call *call = (struct afs_call *)user_call_ID;
656
657         call->rxcall = rxcall;
658 }
659
660 /*
661  * Charge the incoming call preallocation.
662  */
663 static void afs_charge_preallocation(struct work_struct *work)
664 {
665         struct afs_call *call = afs_spare_incoming_call;
666
667         for (;;) {
668                 if (!call) {
669                         call = afs_alloc_call(&afs_RXCMxxxx, GFP_KERNEL);
670                         if (!call)
671                                 break;
672
673                         call->async = true;
674                         call->state = AFS_CALL_AWAIT_OP_ID;
675                         init_waitqueue_head(&call->waitq);
676                 }
677
678                 if (rxrpc_kernel_charge_accept(afs_socket,
679                                                afs_wake_up_async_call,
680                                                afs_rx_attach,
681                                                (unsigned long)call,
682                                                GFP_KERNEL) < 0)
683                         break;
684                 call = NULL;
685         }
686         afs_spare_incoming_call = call;
687 }
688
689 /*
690  * Discard a preallocated call when a socket is shut down.
691  */
692 static void afs_rx_discard_new_call(struct rxrpc_call *rxcall,
693                                     unsigned long user_call_ID)
694 {
695         struct afs_call *call = (struct afs_call *)user_call_ID;
696
697         call->rxcall = NULL;
698         afs_put_call(call);
699 }
700
701 /*
702  * Notification of an incoming call.
703  */
704 static void afs_rx_new_call(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
705                             unsigned long user_call_ID)
706 {
707         queue_work(afs_wq, &afs_charge_preallocation_work);
708 }
709
710 /*
711  * Grab the operation ID from an incoming cache manager call.  The socket
712  * buffer is discarded on error or if we don't yet have sufficient data.
713  */
714 static int afs_deliver_cm_op_id(struct afs_call *call)
715 {
716         int ret;
717
718         _enter("{%zu}", call->offset);
719
720         ASSERTCMP(call->offset, <, 4);
721
722         /* the operation ID forms the first four bytes of the request data */
723         ret = afs_extract_data(call, &call->tmp, 4, true);
724         if (ret < 0)
725                 return ret;
726
727         call->operation_ID = ntohl(call->tmp);
728         call->state = AFS_CALL_AWAIT_REQUEST;
729         call->offset = 0;
730
731         /* ask the cache manager to route the call (it'll change the call type
732          * if successful) */
733         if (!afs_cm_incoming_call(call))
734                 return -ENOTSUPP;
735
736         trace_afs_cb_call(call);
737
738         /* pass responsibility for the remainer of this message off to the
739          * cache manager op */
740         return call->type->deliver(call);
741 }
742
743 /*
744  * send an empty reply
745  */
746 void afs_send_empty_reply(struct afs_call *call)
747 {
748         struct msghdr msg;
749
750         _enter("");
751
752         rxrpc_kernel_set_tx_length(afs_socket, call->rxcall, 0);
753
754         msg.msg_name            = NULL;
755         msg.msg_namelen         = 0;
756         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, NULL, 0, 0);
757         msg.msg_control         = NULL;
758         msg.msg_controllen      = 0;
759         msg.msg_flags           = 0;
760
761         call->state = AFS_CALL_AWAIT_ACK;
762         switch (rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, call->rxcall, &msg, 0)) {
763         case 0:
764                 _leave(" [replied]");
765                 return;
766
767         case -ENOMEM:
768                 _debug("oom");
769                 rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
770                                         RX_USER_ABORT, -ENOMEM, "KOO");
771         default:
772                 _leave(" [error]");
773                 return;
774         }
775 }
776
777 /*
778  * send a simple reply
779  */
780 void afs_send_simple_reply(struct afs_call *call, const void *buf, size_t len)
781 {
782         struct msghdr msg;
783         struct kvec iov[1];
784         int n;
785
786         _enter("");
787
788         rxrpc_kernel_set_tx_length(afs_socket, call->rxcall, len);
789
790         iov[0].iov_base         = (void *) buf;
791         iov[0].iov_len          = len;
792         msg.msg_name            = NULL;
793         msg.msg_namelen         = 0;
794         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, iov, 1, len);
795         msg.msg_control         = NULL;
796         msg.msg_controllen      = 0;
797         msg.msg_flags           = 0;
798
799         call->state = AFS_CALL_AWAIT_ACK;
800         n = rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, call->rxcall, &msg, len);
801         if (n >= 0) {
802                 /* Success */
803                 _leave(" [replied]");
804                 return;
805         }
806
807         if (n == -ENOMEM) {
808                 _debug("oom");
809                 rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
810                                         RX_USER_ABORT, -ENOMEM, "KOO");
811         }
812         _leave(" [error]");
813 }
814
815 /*
816  * Extract a piece of data from the received data socket buffers.
817  */
818 int afs_extract_data(struct afs_call *call, void *buf, size_t count,
819                      bool want_more)
820 {
821         int ret;
822
823         _enter("{%s,%zu},,%zu,%d",
824                call->type->name, call->offset, count, want_more);
825
826         ASSERTCMP(call->offset, <=, count);
827
828         ret = rxrpc_kernel_recv_data(afs_socket, call->rxcall,
829                                      buf, count, &call->offset,
830                                      want_more, &call->abort_code);
831         trace_afs_recv_data(call, count, call->offset, want_more, ret);
832         if (ret == 0 || ret == -EAGAIN)
833                 return ret;
834
835         if (ret == 1) {
836                 switch (call->state) {
837                 case AFS_CALL_AWAIT_REPLY:
838                         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
839                         break;
840                 case AFS_CALL_AWAIT_REQUEST:
841                         call->state = AFS_CALL_REPLYING;
842                         break;
843                 default:
844                         break;
845                 }
846                 return 0;
847         }
848
849         if (ret == -ECONNABORTED)
850                 call->error = call->type->abort_to_error(call->abort_code);
851         else
852                 call->error = ret;
853         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
854         return ret;
855 }