Merge remote branch 'martins/master'
[samba.git] / ctdb / common / ctdb_util.c
1 /* 
2    ctdb utility code
3
4    Copyright (C) Andrew Tridgell  2006
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10    
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15    
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 */
19
20 #include "includes.h"
21 #include "lib/tevent/tevent.h"
22 #include "lib/tdb/include/tdb.h"
23 #include "system/network.h"
24 #include "system/filesys.h"
25 #include "system/wait.h"
26 #include "system/shmem.h"
27 #include "../include/ctdb_private.h"
28
29 int LogLevel = DEBUG_NOTICE;
30 int this_log_level = 0;
31
32 /*
33   return error string for last error
34 */
35 const char *ctdb_errstr(struct ctdb_context *ctdb)
36 {
37         return ctdb->err_msg;
38 }
39
40
41 /*
42   remember an error message
43 */
44 void ctdb_set_error(struct ctdb_context *ctdb, const char *fmt, ...)
45 {
46         va_list ap;
47         talloc_free(ctdb->err_msg);
48         va_start(ap, fmt);
49         ctdb->err_msg = talloc_vasprintf(ctdb, fmt, ap);
50         DEBUG(DEBUG_ERR,("ctdb error: %s\n", ctdb->err_msg));
51         va_end(ap);
52 }
53
54 /*
55   a fatal internal error occurred - no hope for recovery
56 */
57 void ctdb_fatal(struct ctdb_context *ctdb, const char *msg)
58 {
59         DEBUG(DEBUG_ALERT,("ctdb fatal error: %s\n", msg));
60         abort();
61 }
62
63 /*
64   parse a IP:port pair
65 */
66 int ctdb_parse_address(struct ctdb_context *ctdb,
67                        TALLOC_CTX *mem_ctx, const char *str,
68                        struct ctdb_address *address)
69 {
70         struct servent *se;
71
72         setservent(0);
73         se = getservbyname("ctdb", "tcp");
74         endservent();
75         
76         address->address = talloc_strdup(mem_ctx, str);
77         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, address->address);
78
79         if (se == NULL) {
80                 address->port = CTDB_PORT;
81         } else {
82                 address->port = ntohs(se->s_port);
83         }
84         return 0;
85 }
86
87
88 /*
89   check if two addresses are the same
90 */
91 bool ctdb_same_address(struct ctdb_address *a1, struct ctdb_address *a2)
92 {
93         return strcmp(a1->address, a2->address) == 0 && a1->port == a2->port;
94 }
95
96
97 /*
98   hash function for mapping data to a VNN - taken from tdb
99 */
100 uint32_t ctdb_hash(const TDB_DATA *key)
101 {
102         return tdb_jenkins_hash(discard_const(key));
103 }
104
105 /*
106   a type checking varient of idr_find
107  */
108 static void *_idr_find_type(struct idr_context *idp, int id, const char *type, const char *location)
109 {
110         void *p = idr_find(idp, id);
111         if (p && talloc_check_name(p, type) == NULL) {
112                 DEBUG(DEBUG_ERR,("%s idr_find_type expected type %s  but got %s\n",
113                          location, type, talloc_get_name(p)));
114                 return NULL;
115         }
116         return p;
117 }
118
119 uint32_t ctdb_reqid_new(struct ctdb_context *ctdb, void *state)
120 {
121         int id = idr_get_new_above(ctdb->idr, state, ctdb->lastid+1, INT_MAX);
122         if (id < 0) {
123                 DEBUG(DEBUG_DEBUG, ("Reqid wrap!\n"));
124                 id = idr_get_new(ctdb->idr, state, INT_MAX);
125         }
126         ctdb->lastid = id;
127         return id;
128 }
129
130 void *_ctdb_reqid_find(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t reqid, const char *type, const char *location)
131 {
132         void *p;
133
134         p = _idr_find_type(ctdb->idr, reqid, type, location);
135         if (p == NULL) {
136                 DEBUG(DEBUG_WARNING, ("Could not find idr:%u\n",reqid));
137         }
138
139         return p;
140 }
141
142
143 void ctdb_reqid_remove(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t reqid)
144 {
145         int ret;
146
147         ret = idr_remove(ctdb->idr, reqid);
148         if (ret != 0) {
149                 DEBUG(DEBUG_ERR, ("Removing idr that does not exist\n"));
150         }
151 }
152
153
154 /*
155   form a ctdb_rec_data record from a key/data pair
156   
157   note that header may be NULL. If not NULL then it is included in the data portion
158   of the record
159  */
160 struct ctdb_rec_data *ctdb_marshall_record(TALLOC_CTX *mem_ctx, uint32_t reqid, 
161                                            TDB_DATA key, 
162                                            struct ctdb_ltdb_header *header,
163                                            TDB_DATA data)
164 {
165         size_t length;
166         struct ctdb_rec_data *d;
167
168         length = offsetof(struct ctdb_rec_data, data) + key.dsize + 
169                 data.dsize + (header?sizeof(*header):0);
170         d = (struct ctdb_rec_data *)talloc_size(mem_ctx, length);
171         if (d == NULL) {
172                 return NULL;
173         }
174         d->length = length;
175         d->reqid = reqid;
176         d->keylen = key.dsize;
177         memcpy(&d->data[0], key.dptr, key.dsize);
178         if (header) {
179                 d->datalen = data.dsize + sizeof(*header);
180                 memcpy(&d->data[key.dsize], header, sizeof(*header));
181                 memcpy(&d->data[key.dsize+sizeof(*header)], data.dptr, data.dsize);
182         } else {
183                 d->datalen = data.dsize;
184                 memcpy(&d->data[key.dsize], data.dptr, data.dsize);
185         }
186         return d;
187 }
188
189
190 /* helper function for marshalling multiple records */
191 struct ctdb_marshall_buffer *ctdb_marshall_add(TALLOC_CTX *mem_ctx, 
192                                                struct ctdb_marshall_buffer *m,
193                                                uint64_t db_id,
194                                                uint32_t reqid,
195                                                TDB_DATA key,
196                                                struct ctdb_ltdb_header *header,
197                                                TDB_DATA data)
198 {
199         struct ctdb_rec_data *r;
200         size_t m_size, r_size;
201         struct ctdb_marshall_buffer *m2;
202
203         r = ctdb_marshall_record(mem_ctx, reqid, key, header, data);
204         if (r == NULL) {
205                 talloc_free(m);
206                 return NULL;
207         }
208
209         if (m == NULL) {
210                 m = talloc_zero_size(mem_ctx, offsetof(struct ctdb_marshall_buffer, data));
211                 if (m == NULL) {
212                         return NULL;
213                 }
214                 m->db_id = db_id;
215         }
216
217         m_size = talloc_get_size(m);
218         r_size = talloc_get_size(r);
219
220         m2 = talloc_realloc_size(mem_ctx, m,  m_size + r_size);
221         if (m2 == NULL) {
222                 talloc_free(m);
223                 return NULL;
224         }
225
226         memcpy(m_size + (uint8_t *)m2, r, r_size);
227
228         talloc_free(r);
229
230         m2->count++;
231
232         return m2;
233 }
234
235 /* we've finished marshalling, return a data blob with the marshalled records */
236 TDB_DATA ctdb_marshall_finish(struct ctdb_marshall_buffer *m)
237 {
238         TDB_DATA data;
239         data.dptr = (uint8_t *)m;
240         data.dsize = talloc_get_size(m);
241         return data;
242 }
243
244 /* 
245    loop over a marshalling buffer 
246    
247      - pass r==NULL to start
248      - loop the number of times indicated by m->count
249 */
250 struct ctdb_rec_data *ctdb_marshall_loop_next(struct ctdb_marshall_buffer *m, struct ctdb_rec_data *r,
251                                               uint32_t *reqid,
252                                               struct ctdb_ltdb_header *header,
253                                               TDB_DATA *key, TDB_DATA *data)
254 {
255         if (r == NULL) {
256                 r = (struct ctdb_rec_data *)&m->data[0];
257         } else {
258                 r = (struct ctdb_rec_data *)(r->length + (uint8_t *)r);
259         }
260
261         if (reqid != NULL) {
262                 *reqid = r->reqid;
263         }
264         
265         if (key != NULL) {
266                 key->dptr   = &r->data[0];
267                 key->dsize  = r->keylen;
268         }
269         if (data != NULL) {
270                 data->dptr  = &r->data[r->keylen];
271                 data->dsize = r->datalen;
272                 if (header != NULL) {
273                         data->dptr += sizeof(*header);
274                         data->dsize -= sizeof(*header);
275                 }
276         }
277
278         if (header != NULL) {
279                 if (r->datalen < sizeof(*header)) {
280                         return NULL;
281                 }
282                 *header = *(struct ctdb_ltdb_header *)&r->data[r->keylen];
283         }
284
285         return r;
286 }
287
288
289 #if HAVE_SCHED_H
290 #include <sched.h>
291 #endif
292
293 /*
294   if possible, make this task real time
295  */
296 void ctdb_set_scheduler(struct ctdb_context *ctdb)
297 {
298 #if HAVE_SCHED_SETSCHEDULER     
299         struct sched_param p;
300         if (ctdb->saved_scheduler_param == NULL) {
301                 ctdb->saved_scheduler_param = talloc_size(ctdb, sizeof(p));
302         }
303         
304         if (sched_getparam(0, (struct sched_param *)ctdb->saved_scheduler_param) == -1) {
305                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Unable to get old scheduler params\n"));
306                 return;
307         }
308
309         p = *(struct sched_param *)ctdb->saved_scheduler_param;
310         p.sched_priority = 1;
311
312         if (sched_setscheduler(0, SCHED_FIFO, &p) == -1) {
313                 DEBUG(DEBUG_CRIT,("Unable to set scheduler to SCHED_FIFO (%s)\n", 
314                          strerror(errno)));
315         } else {
316                 DEBUG(DEBUG_NOTICE,("Set scheduler to SCHED_FIFO\n"));
317         }
318 #endif
319 }
320
321 /*
322   restore previous scheduler parameters
323  */
324 void ctdb_restore_scheduler(struct ctdb_context *ctdb)
325 {
326 #if HAVE_SCHED_SETSCHEDULER     
327         if (ctdb->saved_scheduler_param == NULL) {
328                 ctdb_fatal(ctdb, "No saved scheduler parameters\n");
329         }
330         if (sched_setscheduler(0, SCHED_OTHER, (struct sched_param *)ctdb->saved_scheduler_param) == -1) {
331                 ctdb_fatal(ctdb, "Unable to restore old scheduler parameters\n");
332         }
333 #endif
334 }
335
336 /*
337  * This function forks a child process and drops the realtime 
338  * scheduler for the child process.
339  */
340 pid_t ctdb_fork(struct ctdb_context *ctdb)
341 {
342         pid_t pid;
343
344         pid = fork();
345         if (pid == 0) {
346                 if (ctdb->do_setsched) {
347                         ctdb_restore_scheduler(ctdb);
348                 }
349                 ctdb->can_send_controls = false;
350         }
351         return pid;
352 }
353
354 void set_nonblocking(int fd)
355 {
356         unsigned v;
357         v = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
358         fcntl(fd, F_SETFL, v | O_NONBLOCK);
359 }
360
361 void set_close_on_exec(int fd)
362 {
363         unsigned v;
364         v = fcntl(fd, F_GETFD, 0);
365         fcntl(fd, F_SETFD, v | FD_CLOEXEC);
366 }
367
368
369 bool parse_ipv4(const char *s, unsigned port, struct sockaddr_in *sin)
370 {
371         sin->sin_family = AF_INET;
372         sin->sin_port   = htons(port);
373
374         if (inet_pton(AF_INET, s, &sin->sin_addr) != 1) {
375                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed to translate %s into sin_addr\n", s));
376                 return false;
377         }
378
379         return true;
380 }
381
382 static bool parse_ipv6(const char *s, const char *ifaces, unsigned port, ctdb_sock_addr *saddr)
383 {
384         saddr->ip6.sin6_family   = AF_INET6;
385         saddr->ip6.sin6_port     = htons(port);
386         saddr->ip6.sin6_flowinfo = 0;
387         saddr->ip6.sin6_scope_id = 0;
388
389         if (inet_pton(AF_INET6, s, &saddr->ip6.sin6_addr) != 1) {
390                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed to translate %s into sin6_addr\n", s));
391                 return false;
392         }
393
394         if (ifaces && IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&saddr->ip6.sin6_addr)) {
395                 if (strchr(ifaces, ',')) {
396                         DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Link local address %s "
397                                           "is specified for multiple ifaces %s\n",
398                                           s, ifaces));
399                         return false;
400                 }
401                 saddr->ip6.sin6_scope_id = if_nametoindex(ifaces);
402         }
403
404         return true;
405 }
406 /*
407   parse a ip:port pair
408  */
409 bool parse_ip_port(const char *addr, ctdb_sock_addr *saddr)
410 {
411         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
412         char *s, *p;
413         unsigned port;
414         char *endp = NULL;
415         bool ret;
416
417         s = talloc_strdup(tmp_ctx, addr);
418         if (s == NULL) {
419                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed strdup()\n"));
420                 talloc_free(tmp_ctx);
421                 return false;
422         }
423
424         p = rindex(s, ':');
425         if (p == NULL) {
426                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " This addr: %s does not contain a port number\n", s));
427                 talloc_free(tmp_ctx);
428                 return false;
429         }
430
431         port = strtoul(p+1, &endp, 10);
432         if (endp == NULL || *endp != 0) {
433                 /* trailing garbage */
434                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Trailing garbage after the port in %s\n", s));
435                 talloc_free(tmp_ctx);
436                 return false;
437         }
438         *p = 0;
439
440
441         /* now is this a ipv4 or ipv6 address ?*/
442         ret = parse_ip(s, NULL, port, saddr);
443
444         talloc_free(tmp_ctx);
445         return ret;
446 }
447
448 /*
449   parse an ip
450  */
451 bool parse_ip(const char *addr, const char *ifaces, unsigned port, ctdb_sock_addr *saddr)
452 {
453         char *p;
454         bool ret;
455
456         /* now is this a ipv4 or ipv6 address ?*/
457         p = index(addr, ':');
458         if (p == NULL) {
459                 ret = parse_ipv4(addr, port, &saddr->ip);
460         } else {
461                 ret = parse_ipv6(addr, ifaces, port, saddr);
462         }
463
464         return ret;
465 }
466
467 /*
468   parse a ip/mask pair
469  */
470 bool parse_ip_mask(const char *str, const char *ifaces, ctdb_sock_addr *addr, unsigned *mask)
471 {
472         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
473         char *s, *p;
474         char *endp = NULL;
475         bool ret;
476
477         ZERO_STRUCT(*addr);
478         s = talloc_strdup(tmp_ctx, str);
479         if (s == NULL) {
480                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed strdup()\n"));
481                 talloc_free(tmp_ctx);
482                 return false;
483         }
484
485         p = rindex(s, '/');
486         if (p == NULL) {
487                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " This addr: %s does not contain a mask\n", s));
488                 talloc_free(tmp_ctx);
489                 return false;
490         }
491
492         *mask = strtoul(p+1, &endp, 10);
493         if (endp == NULL || *endp != 0) {
494                 /* trailing garbage */
495                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Trailing garbage after the mask in %s\n", s));
496                 talloc_free(tmp_ctx);
497                 return false;
498         }
499         *p = 0;
500
501
502         /* now is this a ipv4 or ipv6 address ?*/
503         ret = parse_ip(s, ifaces, 0, addr);
504
505         talloc_free(tmp_ctx);
506         return ret;
507 }
508
509 /*
510    This is used to canonicalize a ctdb_sock_addr structure.
511 */
512 void ctdb_canonicalize_ip(const ctdb_sock_addr *ip, ctdb_sock_addr *cip)
513 {
514         char prefix[12] = { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0xff,0xff };
515
516         memcpy(cip, ip, sizeof (*cip));
517
518         if ( (ip->sa.sa_family == AF_INET6)
519         && !memcmp(&ip->ip6.sin6_addr, prefix, 12)) {
520                 memset(cip, 0, sizeof(*cip));
521 #ifdef HAVE_SOCK_SIN_LEN
522                 cip->ip.sin_len = sizeof(*cip);
523 #endif
524                 cip->ip.sin_family = AF_INET;
525                 cip->ip.sin_port   = ip->ip6.sin6_port;
526                 memcpy(&cip->ip.sin_addr, &ip->ip6.sin6_addr.s6_addr[12], 4);
527         }
528 }
529
530 bool ctdb_same_ip(const ctdb_sock_addr *tip1, const ctdb_sock_addr *tip2)
531 {
532         ctdb_sock_addr ip1, ip2;
533
534         ctdb_canonicalize_ip(tip1, &ip1);
535         ctdb_canonicalize_ip(tip2, &ip2);
536         
537         if (ip1.sa.sa_family != ip2.sa.sa_family) {
538                 return false;
539         }
540
541         switch (ip1.sa.sa_family) {
542         case AF_INET:
543                 return ip1.ip.sin_addr.s_addr == ip2.ip.sin_addr.s_addr;
544         case AF_INET6:
545                 return !memcmp(&ip1.ip6.sin6_addr.s6_addr[0],
546                                 &ip2.ip6.sin6_addr.s6_addr[0],
547                                 16);
548         default:
549                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " CRITICAL Can not compare sockaddr structures of type %u\n", ip1.sa.sa_family));
550                 return false;
551         }
552
553         return true;
554 }
555
556 /*
557   compare two ctdb_sock_addr structures
558  */
559 bool ctdb_same_sockaddr(const ctdb_sock_addr *ip1, const ctdb_sock_addr *ip2)
560 {
561         return ctdb_same_ip(ip1, ip2) && ip1->ip.sin_port == ip2->ip.sin_port;
562 }
563
564 char *ctdb_addr_to_str(ctdb_sock_addr *addr)
565 {
566         static char cip[128] = "";
567
568         switch (addr->sa.sa_family) {
569         case AF_INET:
570                 inet_ntop(addr->ip.sin_family, &addr->ip.sin_addr, cip, sizeof(cip));
571                 break;
572         case AF_INET6:
573                 inet_ntop(addr->ip6.sin6_family, &addr->ip6.sin6_addr, cip, sizeof(cip));
574                 break;
575         default:
576                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " ERROR, unknown family %u\n", addr->sa.sa_family));
577         }
578
579         return cip;
580 }
581
582 unsigned ctdb_addr_to_port(ctdb_sock_addr *addr)
583 {
584         switch (addr->sa.sa_family) {
585         case AF_INET:
586                 return ntohs(addr->ip.sin_port);
587                 break;
588         case AF_INET6:
589                 return ntohs(addr->ip6.sin6_port);
590                 break;
591         default:
592                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " ERROR, unknown family %u\n", addr->sa.sa_family));
593         }
594
595         return 0;
596 }
597
598 void ctdb_block_signal(int signum)
599 {
600         sigset_t set;
601         sigemptyset(&set);
602         sigaddset(&set,signum);
603         sigprocmask(SIG_BLOCK,&set,NULL);
604 }
605
606 void ctdb_unblock_signal(int signum)
607 {
608         sigset_t set;
609         sigemptyset(&set);
610         sigaddset(&set,signum);
611         sigprocmask(SIG_UNBLOCK,&set,NULL);
612 }
613
614 struct debug_levels debug_levels[] = {
615         {DEBUG_EMERG,   "EMERG"},
616         {DEBUG_ALERT,   "ALERT"},
617         {DEBUG_CRIT,    "CRIT"},
618         {DEBUG_ERR,     "ERR"},
619         {DEBUG_WARNING, "WARNING"},
620         {DEBUG_NOTICE,  "NOTICE"},
621         {DEBUG_INFO,    "INFO"},
622         {DEBUG_DEBUG,   "DEBUG"},
623         {0, NULL}
624 };
625
626 const char *get_debug_by_level(int32_t level)
627 {
628         int i;
629
630         for (i=0; debug_levels[i].description != NULL; i++) {
631                 if (debug_levels[i].level == level) {
632                         return debug_levels[i].description;
633                 }
634         }
635         return "Unknown";
636 }
637
638 int32_t get_debug_by_desc(const char *desc)
639 {
640         int i;
641
642         for (i=0; debug_levels[i].description != NULL; i++) {
643                 if (!strcmp(debug_levels[i].description, desc)) {
644                         return debug_levels[i].level;
645                 }
646         }
647
648         return DEBUG_ERR;
649 }
650
651 /* we don't lock future pages here; it would increase the chance that
652  * we'd fail to mmap later on. */
653 void ctdb_lockdown_memory(struct ctdb_context *ctdb)
654 {
655 #ifdef HAVE_MLOCKALL
656         /* Extra stack, please! */
657         char dummy[10000];
658         memset(dummy, 0, sizeof(dummy));
659
660         if (ctdb->valgrinding) {
661                 return;
662         }
663
664         /* Avoid compiler optimizing out dummy. */
665         mlock(dummy, sizeof(dummy));
666         if (mlockall(MCL_CURRENT) != 0) {
667                 DEBUG(DEBUG_WARNING,("Failed to lock memory: %s'\n",
668                                      strerror(errno)));
669         }
670 #endif
671 }
672
673 const char *ctdb_eventscript_call_names[] = {
674         "init",
675         "setup",
676         "startup",
677         "startrecovery",
678         "recovered",
679         "takeip",
680         "releaseip",
681         "stopped",
682         "monitor",
683         "status",
684         "shutdown",
685         "reload",
686         "updateip",
687         "ipreallocated"
688 };