fix a conflict in the merge from rusty
[metze/ctdb/wip.git] / client / ctdb_client.c
1 /* 
2    ctdb daemon code
3
4    Copyright (C) Andrew Tridgell  2007
5    Copyright (C) Ronnie Sahlberg  2007
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11    
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16    
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19 */
20
21 #include "includes.h"
22 #include "db_wrap.h"
23 #include "lib/tdb/include/tdb.h"
24 #include "lib/util/dlinklist.h"
25 #include "lib/events/events.h"
26 #include "system/network.h"
27 #include "system/filesys.h"
28 #include "system/locale.h"
29 #include <stdlib.h>
30 #include "../include/ctdb_private.h"
31 #include "lib/util/dlinklist.h"
32
33 pid_t ctdbd_pid;
34
35 /*
36   allocate a packet for use in client<->daemon communication
37  */
38 struct ctdb_req_header *_ctdbd_allocate_pkt(struct ctdb_context *ctdb,
39                                             TALLOC_CTX *mem_ctx, 
40                                             enum ctdb_operation operation, 
41                                             size_t length, size_t slength,
42                                             const char *type)
43 {
44         int size;
45         struct ctdb_req_header *hdr;
46
47         length = MAX(length, slength);
48         size = (length+(CTDB_DS_ALIGNMENT-1)) & ~(CTDB_DS_ALIGNMENT-1);
49
50         hdr = (struct ctdb_req_header *)talloc_size(mem_ctx, size);
51         if (hdr == NULL) {
52                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Unable to allocate packet for operation %u of length %u\n",
53                          operation, (unsigned)length));
54                 return NULL;
55         }
56         talloc_set_name_const(hdr, type);
57         memset(hdr, 0, slength);
58         hdr->length       = length;
59         hdr->operation    = operation;
60         hdr->ctdb_magic   = CTDB_MAGIC;
61         hdr->ctdb_version = CTDB_VERSION;
62         hdr->srcnode      = ctdb->pnn;
63         if (ctdb->vnn_map) {
64                 hdr->generation = ctdb->vnn_map->generation;
65         }
66
67         return hdr;
68 }
69
70 /*
71   local version of ctdb_call
72 */
73 int ctdb_call_local(struct ctdb_db_context *ctdb_db, struct ctdb_call *call,
74                     struct ctdb_ltdb_header *header, TALLOC_CTX *mem_ctx,
75                     TDB_DATA *data, uint32_t caller)
76 {
77         struct ctdb_call_info *c;
78         struct ctdb_registered_call *fn;
79         struct ctdb_context *ctdb = ctdb_db->ctdb;
80         
81         c = talloc(ctdb, struct ctdb_call_info);
82         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, c);
83
84         c->key = call->key;
85         c->call_data = &call->call_data;
86         c->record_data.dptr = talloc_memdup(c, data->dptr, data->dsize);
87         c->record_data.dsize = data->dsize;
88         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, c->record_data.dptr);
89         c->new_data = NULL;
90         c->reply_data = NULL;
91         c->status = 0;
92
93         for (fn=ctdb_db->calls;fn;fn=fn->next) {
94                 if (fn->id == call->call_id) break;
95         }
96         if (fn == NULL) {
97                 ctdb_set_error(ctdb, "Unknown call id %u\n", call->call_id);
98                 talloc_free(c);
99                 return -1;
100         }
101
102         if (fn->fn(c) != 0) {
103                 ctdb_set_error(ctdb, "ctdb_call %u failed\n", call->call_id);
104                 talloc_free(c);
105                 return -1;
106         }
107
108         if (header->laccessor != caller) {
109                 header->lacount = 0;
110         }
111         header->laccessor = caller;
112         header->lacount++;
113
114         /* we need to force the record to be written out if this was a remote access,
115            so that the lacount is updated */
116         if (c->new_data == NULL && header->laccessor != ctdb->pnn) {
117                 c->new_data = &c->record_data;
118         }
119
120         if (c->new_data) {
121                 /* XXX check that we always have the lock here? */
122                 if (ctdb_ltdb_store(ctdb_db, call->key, header, *c->new_data) != 0) {
123                         ctdb_set_error(ctdb, "ctdb_call tdb_store failed\n");
124                         talloc_free(c);
125                         return -1;
126                 }
127         }
128
129         if (c->reply_data) {
130                 call->reply_data = *c->reply_data;
131
132                 talloc_steal(call, call->reply_data.dptr);
133                 talloc_set_name_const(call->reply_data.dptr, __location__);
134         } else {
135                 call->reply_data.dptr = NULL;
136                 call->reply_data.dsize = 0;
137         }
138         call->status = c->status;
139
140         talloc_free(c);
141
142         return 0;
143 }
144
145
146 /*
147   queue a packet for sending from client to daemon
148 */
149 static int ctdb_client_queue_pkt(struct ctdb_context *ctdb, struct ctdb_req_header *hdr)
150 {
151         return ctdb_queue_send(ctdb->daemon.queue, (uint8_t *)hdr, hdr->length);
152 }
153
154
155 /*
156   called when a CTDB_REPLY_CALL packet comes in in the client
157
158   This packet comes in response to a CTDB_REQ_CALL request packet. It
159   contains any reply data from the call
160 */
161 static void ctdb_client_reply_call(struct ctdb_context *ctdb, struct ctdb_req_header *hdr)
162 {
163         struct ctdb_reply_call *c = (struct ctdb_reply_call *)hdr;
164         struct ctdb_client_call_state *state;
165
166         state = ctdb_reqid_find(ctdb, hdr->reqid, struct ctdb_client_call_state);
167         if (state == NULL) {
168                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " reqid %u not found\n", hdr->reqid));
169                 return;
170         }
171
172         if (hdr->reqid != state->reqid) {
173                 /* we found a record  but it was the wrong one */
174                 DEBUG(DEBUG_ERR, ("Dropped client call reply with reqid:%u\n",hdr->reqid));
175                 return;
176         }
177
178         state->call->reply_data.dptr = c->data;
179         state->call->reply_data.dsize = c->datalen;
180         state->call->status = c->status;
181
182         talloc_steal(state, c);
183
184         state->state = CTDB_CALL_DONE;
185
186         if (state->async.fn) {
187                 state->async.fn(state);
188         }
189 }
190
191 static void ctdb_client_reply_control(struct ctdb_context *ctdb, struct ctdb_req_header *hdr);
192
193 /*
194   this is called in the client, when data comes in from the daemon
195  */
196 static void ctdb_client_read_cb(uint8_t *data, size_t cnt, void *args)
197 {
198         struct ctdb_context *ctdb = talloc_get_type(args, struct ctdb_context);
199         struct ctdb_req_header *hdr = (struct ctdb_req_header *)data;
200         TALLOC_CTX *tmp_ctx;
201
202         /* place the packet as a child of a tmp_ctx. We then use
203            talloc_free() below to free it. If any of the calls want
204            to keep it, then they will steal it somewhere else, and the
205            talloc_free() will be a no-op */
206         tmp_ctx = talloc_new(ctdb);
207         talloc_steal(tmp_ctx, hdr);
208
209         if (cnt == 0) {
210                 DEBUG(DEBUG_INFO,("Daemon has exited - shutting down client\n"));
211                 exit(0);
212         }
213
214         if (cnt < sizeof(*hdr)) {
215                 DEBUG(DEBUG_CRIT,("Bad packet length %u in client\n", (unsigned)cnt));
216                 goto done;
217         }
218         if (cnt != hdr->length) {
219                 ctdb_set_error(ctdb, "Bad header length %u expected %u in client\n", 
220                                (unsigned)hdr->length, (unsigned)cnt);
221                 goto done;
222         }
223
224         if (hdr->ctdb_magic != CTDB_MAGIC) {
225                 ctdb_set_error(ctdb, "Non CTDB packet rejected in client\n");
226                 goto done;
227         }
228
229         if (hdr->ctdb_version != CTDB_VERSION) {
230                 ctdb_set_error(ctdb, "Bad CTDB version 0x%x rejected in client\n", hdr->ctdb_version);
231                 goto done;
232         }
233
234         switch (hdr->operation) {
235         case CTDB_REPLY_CALL:
236                 ctdb_client_reply_call(ctdb, hdr);
237                 break;
238
239         case CTDB_REQ_MESSAGE:
240                 ctdb_request_message(ctdb, hdr);
241                 break;
242
243         case CTDB_REPLY_CONTROL:
244                 ctdb_client_reply_control(ctdb, hdr);
245                 break;
246
247         default:
248                 DEBUG(DEBUG_CRIT,("bogus operation code:%u\n",hdr->operation));
249         }
250
251 done:
252         talloc_free(tmp_ctx);
253 }
254
255 /*
256   connect to a unix domain socket
257 */
258 int ctdb_socket_connect(struct ctdb_context *ctdb)
259 {
260         struct sockaddr_un addr;
261
262         memset(&addr, 0, sizeof(addr));
263         addr.sun_family = AF_UNIX;
264         strncpy(addr.sun_path, ctdb->daemon.name, sizeof(addr.sun_path));
265
266         ctdb->daemon.sd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
267         if (ctdb->daemon.sd == -1) {
268                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to open client socket. Errno:%s(%d)\n", strerror(errno), errno));
269                 return -1;
270         }
271
272         set_nonblocking(ctdb->daemon.sd);
273         set_close_on_exec(ctdb->daemon.sd);
274         
275         if (connect(ctdb->daemon.sd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == -1) {
276                 close(ctdb->daemon.sd);
277                 ctdb->daemon.sd = -1;
278                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to connect client socket to daemon. Errno:%s(%d)\n", strerror(errno), errno));
279                 return -1;
280         }
281
282         ctdb->daemon.queue = ctdb_queue_setup(ctdb, ctdb, ctdb->daemon.sd, 
283                                               CTDB_DS_ALIGNMENT, 
284                                               ctdb_client_read_cb, ctdb);
285         return 0;
286 }
287
288
289 struct ctdb_record_handle {
290         struct ctdb_db_context *ctdb_db;
291         TDB_DATA key;
292         TDB_DATA *data;
293         struct ctdb_ltdb_header header;
294 };
295
296
297 /*
298   make a recv call to the local ctdb daemon - called from client context
299
300   This is called when the program wants to wait for a ctdb_call to complete and get the 
301   results. This call will block unless the call has already completed.
302 */
303 int ctdb_call_recv(struct ctdb_client_call_state *state, struct ctdb_call *call)
304 {
305         if (state == NULL) {
306                 return -1;
307         }
308
309         while (state->state < CTDB_CALL_DONE) {
310                 event_loop_once(state->ctdb_db->ctdb->ev);
311         }
312         if (state->state != CTDB_CALL_DONE) {
313                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_call_recv failed\n"));
314                 talloc_free(state);
315                 return -1;
316         }
317
318         if (state->call->reply_data.dsize) {
319                 call->reply_data.dptr = talloc_memdup(state->ctdb_db,
320                                                       state->call->reply_data.dptr,
321                                                       state->call->reply_data.dsize);
322                 call->reply_data.dsize = state->call->reply_data.dsize;
323         } else {
324                 call->reply_data.dptr = NULL;
325                 call->reply_data.dsize = 0;
326         }
327         call->status = state->call->status;
328         talloc_free(state);
329
330         return 0;
331 }
332
333
334
335
336 /*
337   destroy a ctdb_call in client
338 */
339 static int ctdb_client_call_destructor(struct ctdb_client_call_state *state)    
340 {
341         ctdb_reqid_remove(state->ctdb_db->ctdb, state->reqid);
342         return 0;
343 }
344
345 /*
346   construct an event driven local ctdb_call
347
348   this is used so that locally processed ctdb_call requests are processed
349   in an event driven manner
350 */
351 static struct ctdb_client_call_state *ctdb_client_call_local_send(struct ctdb_db_context *ctdb_db, 
352                                                                   struct ctdb_call *call,
353                                                                   struct ctdb_ltdb_header *header,
354                                                                   TDB_DATA *data)
355 {
356         struct ctdb_client_call_state *state;
357         struct ctdb_context *ctdb = ctdb_db->ctdb;
358         int ret;
359
360         state = talloc_zero(ctdb_db, struct ctdb_client_call_state);
361         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, state);
362         state->call = talloc_zero(state, struct ctdb_call);
363         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, state->call);
364
365         talloc_steal(state, data->dptr);
366
367         state->state   = CTDB_CALL_DONE;
368         *(state->call) = *call;
369         state->ctdb_db = ctdb_db;
370
371         ret = ctdb_call_local(ctdb_db, state->call, header, state, data, ctdb->pnn);
372
373         return state;
374 }
375
376 /*
377   make a ctdb call to the local daemon - async send. Called from client context.
378
379   This constructs a ctdb_call request and queues it for processing. 
380   This call never blocks.
381 */
382 struct ctdb_client_call_state *ctdb_call_send(struct ctdb_db_context *ctdb_db, 
383                                               struct ctdb_call *call)
384 {
385         struct ctdb_client_call_state *state;
386         struct ctdb_context *ctdb = ctdb_db->ctdb;
387         struct ctdb_ltdb_header header;
388         TDB_DATA data;
389         int ret;
390         size_t len;
391         struct ctdb_req_call *c;
392
393         /* if the domain socket is not yet open, open it */
394         if (ctdb->daemon.sd==-1) {
395                 ctdb_socket_connect(ctdb);
396         }
397
398         ret = ctdb_ltdb_lock(ctdb_db, call->key);
399         if (ret != 0) {
400                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to get chainlock\n"));
401                 return NULL;
402         }
403
404         ret = ctdb_ltdb_fetch(ctdb_db, call->key, &header, ctdb_db, &data);
405
406         if (ret == 0 && header.dmaster == ctdb->pnn) {
407                 state = ctdb_client_call_local_send(ctdb_db, call, &header, &data);
408                 talloc_free(data.dptr);
409                 ctdb_ltdb_unlock(ctdb_db, call->key);
410                 return state;
411         }
412
413         ctdb_ltdb_unlock(ctdb_db, call->key);
414         talloc_free(data.dptr);
415
416         state = talloc_zero(ctdb_db, struct ctdb_client_call_state);
417         if (state == NULL) {
418                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " failed to allocate state\n"));
419                 return NULL;
420         }
421         state->call = talloc_zero(state, struct ctdb_call);
422         if (state->call == NULL) {
423                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " failed to allocate state->call\n"));
424                 return NULL;
425         }
426
427         len = offsetof(struct ctdb_req_call, data) + call->key.dsize + call->call_data.dsize;
428         c = ctdbd_allocate_pkt(ctdb, state, CTDB_REQ_CALL, len, struct ctdb_req_call);
429         if (c == NULL) {
430                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " failed to allocate packet\n"));
431                 return NULL;
432         }
433
434         state->reqid     = ctdb_reqid_new(ctdb, state);
435         state->ctdb_db = ctdb_db;
436         talloc_set_destructor(state, ctdb_client_call_destructor);
437
438         c->hdr.reqid     = state->reqid;
439         c->flags         = call->flags;
440         c->db_id         = ctdb_db->db_id;
441         c->callid        = call->call_id;
442         c->hopcount      = 0;
443         c->keylen        = call->key.dsize;
444         c->calldatalen   = call->call_data.dsize;
445         memcpy(&c->data[0], call->key.dptr, call->key.dsize);
446         memcpy(&c->data[call->key.dsize], 
447                call->call_data.dptr, call->call_data.dsize);
448         *(state->call)              = *call;
449         state->call->call_data.dptr = &c->data[call->key.dsize];
450         state->call->key.dptr       = &c->data[0];
451
452         state->state  = CTDB_CALL_WAIT;
453
454
455         ctdb_client_queue_pkt(ctdb, &c->hdr);
456
457         return state;
458 }
459
460
461 /*
462   full ctdb_call. Equivalent to a ctdb_call_send() followed by a ctdb_call_recv()
463 */
464 int ctdb_call(struct ctdb_db_context *ctdb_db, struct ctdb_call *call)
465 {
466         struct ctdb_client_call_state *state;
467
468         state = ctdb_call_send(ctdb_db, call);
469         return ctdb_call_recv(state, call);
470 }
471
472
473 /*
474   tell the daemon what messaging srvid we will use, and register the message
475   handler function in the client
476 */
477 int ctdb_set_message_handler(struct ctdb_context *ctdb, uint64_t srvid, 
478                              ctdb_message_fn_t handler,
479                              void *private_data)
480                                     
481 {
482         int res;
483         int32_t status;
484         
485         res = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, srvid, CTDB_CONTROL_REGISTER_SRVID, 0, 
486                            tdb_null, NULL, NULL, &status, NULL, NULL);
487         if (res != 0 || status != 0) {
488                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to register srvid %llu\n", (unsigned long long)srvid));
489                 return -1;
490         }
491
492         /* also need to register the handler with our own ctdb structure */
493         return ctdb_register_message_handler(ctdb, ctdb, srvid, handler, private_data);
494 }
495
496 /*
497   tell the daemon we no longer want a srvid
498 */
499 int ctdb_remove_message_handler(struct ctdb_context *ctdb, uint64_t srvid, void *private_data)
500 {
501         int res;
502         int32_t status;
503         
504         res = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, srvid, CTDB_CONTROL_DEREGISTER_SRVID, 0, 
505                            tdb_null, NULL, NULL, &status, NULL, NULL);
506         if (res != 0 || status != 0) {
507                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to deregister srvid %llu\n", (unsigned long long)srvid));
508                 return -1;
509         }
510
511         /* also need to register the handler with our own ctdb structure */
512         ctdb_deregister_message_handler(ctdb, srvid, private_data);
513         return 0;
514 }
515
516
517 /*
518   send a message - from client context
519  */
520 int ctdb_send_message(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t pnn,
521                       uint64_t srvid, TDB_DATA data)
522 {
523         struct ctdb_req_message *r;
524         int len, res;
525
526         len = offsetof(struct ctdb_req_message, data) + data.dsize;
527         r = ctdbd_allocate_pkt(ctdb, ctdb, CTDB_REQ_MESSAGE, 
528                                len, struct ctdb_req_message);
529         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, r);
530
531         r->hdr.destnode  = pnn;
532         r->srvid         = srvid;
533         r->datalen       = data.dsize;
534         memcpy(&r->data[0], data.dptr, data.dsize);
535         
536         res = ctdb_client_queue_pkt(ctdb, &r->hdr);
537         if (res != 0) {
538                 return res;
539         }
540
541         talloc_free(r);
542         return 0;
543 }
544
545
546 /*
547   cancel a ctdb_fetch_lock operation, releasing the lock
548  */
549 static int fetch_lock_destructor(struct ctdb_record_handle *h)
550 {
551         ctdb_ltdb_unlock(h->ctdb_db, h->key);
552         return 0;
553 }
554
555 /*
556   force the migration of a record to this node
557  */
558 static int ctdb_client_force_migration(struct ctdb_db_context *ctdb_db, TDB_DATA key)
559 {
560         struct ctdb_call call;
561         ZERO_STRUCT(call);
562         call.call_id = CTDB_NULL_FUNC;
563         call.key = key;
564         call.flags = CTDB_IMMEDIATE_MIGRATION;
565         return ctdb_call(ctdb_db, &call);
566 }
567
568 /*
569   get a lock on a record, and return the records data. Blocks until it gets the lock
570  */
571 struct ctdb_record_handle *ctdb_fetch_lock(struct ctdb_db_context *ctdb_db, TALLOC_CTX *mem_ctx, 
572                                            TDB_DATA key, TDB_DATA *data)
573 {
574         int ret;
575         struct ctdb_record_handle *h;
576
577         /*
578           procedure is as follows:
579
580           1) get the chain lock. 
581           2) check if we are dmaster
582           3) if we are the dmaster then return handle 
583           4) if not dmaster then ask ctdb daemon to make us dmaster, and wait for
584              reply from ctdbd
585           5) when we get the reply, goto (1)
586          */
587
588         h = talloc_zero(mem_ctx, struct ctdb_record_handle);
589         if (h == NULL) {
590                 return NULL;
591         }
592
593         h->ctdb_db = ctdb_db;
594         h->key     = key;
595         h->key.dptr = talloc_memdup(h, key.dptr, key.dsize);
596         if (h->key.dptr == NULL) {
597                 talloc_free(h);
598                 return NULL;
599         }
600         h->data    = data;
601
602         DEBUG(DEBUG_DEBUG,("ctdb_fetch_lock: key=%*.*s\n", (int)key.dsize, (int)key.dsize, 
603                  (const char *)key.dptr));
604
605 again:
606         /* step 1 - get the chain lock */
607         ret = ctdb_ltdb_lock(ctdb_db, key);
608         if (ret != 0) {
609                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " failed to lock ltdb record\n"));
610                 talloc_free(h);
611                 return NULL;
612         }
613
614         DEBUG(DEBUG_DEBUG,("ctdb_fetch_lock: got chain lock\n"));
615
616         talloc_set_destructor(h, fetch_lock_destructor);
617
618         ret = ctdb_ltdb_fetch(ctdb_db, key, &h->header, h, data);
619
620         /* when torturing, ensure we test the remote path */
621         if ((ctdb_db->ctdb->flags & CTDB_FLAG_TORTURE) &&
622             random() % 5 == 0) {
623                 h->header.dmaster = (uint32_t)-1;
624         }
625
626
627         DEBUG(DEBUG_DEBUG,("ctdb_fetch_lock: done local fetch\n"));
628
629         if (ret != 0 || h->header.dmaster != ctdb_db->ctdb->pnn) {
630                 ctdb_ltdb_unlock(ctdb_db, key);
631                 ret = ctdb_client_force_migration(ctdb_db, key);
632                 if (ret != 0) {
633                         DEBUG(DEBUG_DEBUG,("ctdb_fetch_lock: force_migration failed\n"));
634                         talloc_free(h);
635                         return NULL;
636                 }
637                 goto again;
638         }
639
640         DEBUG(DEBUG_DEBUG,("ctdb_fetch_lock: we are dmaster - done\n"));
641         return h;
642 }
643
644 /*
645   store some data to the record that was locked with ctdb_fetch_lock()
646 */
647 int ctdb_record_store(struct ctdb_record_handle *h, TDB_DATA data)
648 {
649         if (h->ctdb_db->persistent) {
650                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " ctdb_record_store prohibited for persistent dbs\n"));
651                 return -1;
652         }
653
654         return ctdb_ltdb_store(h->ctdb_db, h->key, &h->header, data);
655 }
656
657 /*
658   non-locking fetch of a record
659  */
660 int ctdb_fetch(struct ctdb_db_context *ctdb_db, TALLOC_CTX *mem_ctx, 
661                TDB_DATA key, TDB_DATA *data)
662 {
663         struct ctdb_call call;
664         int ret;
665
666         call.call_id = CTDB_FETCH_FUNC;
667         call.call_data.dptr = NULL;
668         call.call_data.dsize = 0;
669
670         ret = ctdb_call(ctdb_db, &call);
671
672         if (ret == 0) {
673                 *data = call.reply_data;
674                 talloc_steal(mem_ctx, data->dptr);
675         }
676
677         return ret;
678 }
679
680
681
682 /*
683    called when a control completes or timesout to invoke the callback
684    function the user provided
685 */
686 static void invoke_control_callback(struct event_context *ev, struct timed_event *te, 
687         struct timeval t, void *private_data)
688 {
689         struct ctdb_client_control_state *state;
690         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
691         int ret;
692
693         state = talloc_get_type(private_data, struct ctdb_client_control_state);
694         talloc_steal(tmp_ctx, state);
695
696         ret = ctdb_control_recv(state->ctdb, state, state,
697                         NULL, 
698                         NULL, 
699                         NULL);
700
701         talloc_free(tmp_ctx);
702 }
703
704 /*
705   called when a CTDB_REPLY_CONTROL packet comes in in the client
706
707   This packet comes in response to a CTDB_REQ_CONTROL request packet. It
708   contains any reply data from the control
709 */
710 static void ctdb_client_reply_control(struct ctdb_context *ctdb, 
711                                       struct ctdb_req_header *hdr)
712 {
713         struct ctdb_reply_control *c = (struct ctdb_reply_control *)hdr;
714         struct ctdb_client_control_state *state;
715
716         state = ctdb_reqid_find(ctdb, hdr->reqid, struct ctdb_client_control_state);
717         if (state == NULL) {
718                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " reqid %u not found\n", hdr->reqid));
719                 return;
720         }
721
722         if (hdr->reqid != state->reqid) {
723                 /* we found a record  but it was the wrong one */
724                 DEBUG(DEBUG_ERR, ("Dropped orphaned reply control with reqid:%u\n",hdr->reqid));
725                 return;
726         }
727
728         state->outdata.dptr = c->data;
729         state->outdata.dsize = c->datalen;
730         state->status = c->status;
731         if (c->errorlen) {
732                 state->errormsg = talloc_strndup(state, 
733                                                  (char *)&c->data[c->datalen], 
734                                                  c->errorlen);
735         }
736
737         /* state->outdata now uses resources from c so we dont want c
738            to just dissappear from under us while state is still alive
739         */
740         talloc_steal(state, c);
741
742         state->state = CTDB_CONTROL_DONE;
743
744         /* if we had a callback registered for this control, pull the response
745            and call the callback.
746         */
747         if (state->async.fn) {
748                 event_add_timed(ctdb->ev, state, timeval_zero(), invoke_control_callback, state);
749         }
750 }
751
752
753 /*
754   destroy a ctdb_control in client
755 */
756 static int ctdb_control_destructor(struct ctdb_client_control_state *state)     
757 {
758         ctdb_reqid_remove(state->ctdb, state->reqid);
759         return 0;
760 }
761
762
763 /* time out handler for ctdb_control */
764 static void control_timeout_func(struct event_context *ev, struct timed_event *te, 
765         struct timeval t, void *private_data)
766 {
767         struct ctdb_client_control_state *state = talloc_get_type(private_data, struct ctdb_client_control_state);
768
769         DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " control timed out. reqid:%u opcode:%u "
770                          "dstnode:%u\n", state->reqid, state->c->opcode,
771                          state->c->hdr.destnode));
772
773         state->state = CTDB_CONTROL_TIMEOUT;
774
775         /* if we had a callback registered for this control, pull the response
776            and call the callback.
777         */
778         if (state->async.fn) {
779                 event_add_timed(state->ctdb->ev, state, timeval_zero(), invoke_control_callback, state);
780         }
781 }
782
783 /* async version of send control request */
784 struct ctdb_client_control_state *ctdb_control_send(struct ctdb_context *ctdb, 
785                 uint32_t destnode, uint64_t srvid, 
786                 uint32_t opcode, uint32_t flags, TDB_DATA data, 
787                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
788                 struct timeval *timeout,
789                 char **errormsg)
790 {
791         struct ctdb_client_control_state *state;
792         size_t len;
793         struct ctdb_req_control *c;
794         int ret;
795
796         if (errormsg) {
797                 *errormsg = NULL;
798         }
799
800         /* if the domain socket is not yet open, open it */
801         if (ctdb->daemon.sd==-1) {
802                 ctdb_socket_connect(ctdb);
803         }
804
805         state = talloc_zero(mem_ctx, struct ctdb_client_control_state);
806         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, state);
807
808         state->ctdb       = ctdb;
809         state->reqid      = ctdb_reqid_new(ctdb, state);
810         state->state      = CTDB_CONTROL_WAIT;
811         state->errormsg   = NULL;
812
813         talloc_set_destructor(state, ctdb_control_destructor);
814
815         len = offsetof(struct ctdb_req_control, data) + data.dsize;
816         c = ctdbd_allocate_pkt(ctdb, state, CTDB_REQ_CONTROL, 
817                                len, struct ctdb_req_control);
818         state->c            = c;        
819         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, c);
820         c->hdr.reqid        = state->reqid;
821         c->hdr.destnode     = destnode;
822         c->opcode           = opcode;
823         c->client_id        = 0;
824         c->flags            = flags;
825         c->srvid            = srvid;
826         c->datalen          = data.dsize;
827         if (data.dsize) {
828                 memcpy(&c->data[0], data.dptr, data.dsize);
829         }
830
831         /* timeout */
832         if (timeout && !timeval_is_zero(timeout)) {
833                 event_add_timed(ctdb->ev, state, *timeout, control_timeout_func, state);
834         }
835
836         ret = ctdb_client_queue_pkt(ctdb, &(c->hdr));
837         if (ret != 0) {
838                 talloc_free(state);
839                 return NULL;
840         }
841
842         if (flags & CTDB_CTRL_FLAG_NOREPLY) {
843                 talloc_free(state);
844                 return NULL;
845         }
846
847         return state;
848 }
849
850
851 /* async version of receive control reply */
852 int ctdb_control_recv(struct ctdb_context *ctdb, 
853                 struct ctdb_client_control_state *state, 
854                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
855                 TDB_DATA *outdata, int32_t *status, char **errormsg)
856 {
857         TALLOC_CTX *tmp_ctx;
858
859         if (status != NULL) {
860                 *status = -1;
861         }
862         if (errormsg != NULL) {
863                 *errormsg = NULL;
864         }
865
866         if (state == NULL) {
867                 return -1;
868         }
869
870         /* prevent double free of state */
871         tmp_ctx = talloc_new(ctdb);
872         talloc_steal(tmp_ctx, state);
873
874         /* loop one event at a time until we either timeout or the control
875            completes.
876         */
877         while (state->state == CTDB_CONTROL_WAIT) {
878                 event_loop_once(ctdb->ev);
879         }
880
881         if (state->state != CTDB_CONTROL_DONE) {
882                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control_recv failed\n"));
883                 if (state->async.fn) {
884                         state->async.fn(state);
885                 }
886                 talloc_free(tmp_ctx);
887                 return -1;
888         }
889
890         if (state->errormsg) {
891                 DEBUG(DEBUG_ERR,("ctdb_control error: '%s'\n", state->errormsg));
892                 if (errormsg) {
893                         (*errormsg) = talloc_move(mem_ctx, &state->errormsg);
894                 }
895                 if (state->async.fn) {
896                         state->async.fn(state);
897                 }
898                 talloc_free(tmp_ctx);
899                 return -1;
900         }
901
902         if (outdata) {
903                 *outdata = state->outdata;
904                 outdata->dptr = talloc_memdup(mem_ctx, outdata->dptr, outdata->dsize);
905         }
906
907         if (status) {
908                 *status = state->status;
909         }
910
911         if (state->async.fn) {
912                 state->async.fn(state);
913         }
914
915         talloc_free(tmp_ctx);
916         return 0;
917 }
918
919
920
921 /*
922   send a ctdb control message
923   timeout specifies how long we should wait for a reply.
924   if timeout is NULL we wait indefinitely
925  */
926 int ctdb_control(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode, uint64_t srvid, 
927                  uint32_t opcode, uint32_t flags, TDB_DATA data, 
928                  TALLOC_CTX *mem_ctx, TDB_DATA *outdata, int32_t *status,
929                  struct timeval *timeout,
930                  char **errormsg)
931 {
932         struct ctdb_client_control_state *state;
933
934         state = ctdb_control_send(ctdb, destnode, srvid, opcode, 
935                         flags, data, mem_ctx,
936                         timeout, errormsg);
937         return ctdb_control_recv(ctdb, state, mem_ctx, outdata, status, 
938                         errormsg);
939 }
940
941
942
943
944 /*
945   a process exists call. Returns 0 if process exists, -1 otherwise
946  */
947 int ctdb_ctrl_process_exists(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode, pid_t pid)
948 {
949         int ret;
950         TDB_DATA data;
951         int32_t status;
952
953         data.dptr = (uint8_t*)&pid;
954         data.dsize = sizeof(pid);
955
956         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
957                            CTDB_CONTROL_PROCESS_EXISTS, 0, data, 
958                            NULL, NULL, &status, NULL, NULL);
959         if (ret != 0) {
960                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for process_exists failed\n"));
961                 return -1;
962         }
963
964         return status;
965 }
966
967 /*
968   get remote statistics
969  */
970 int ctdb_ctrl_statistics(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode, struct ctdb_statistics *status)
971 {
972         int ret;
973         TDB_DATA data;
974         int32_t res;
975
976         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
977                            CTDB_CONTROL_STATISTICS, 0, tdb_null, 
978                            ctdb, &data, &res, NULL, NULL);
979         if (ret != 0 || res != 0) {
980                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for statistics failed\n"));
981                 return -1;
982         }
983
984         if (data.dsize != sizeof(struct ctdb_statistics)) {
985                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Wrong statistics size %u - expected %u\n",
986                          (unsigned)data.dsize, (unsigned)sizeof(struct ctdb_statistics)));
987                       return -1;
988         }
989
990         *status = *(struct ctdb_statistics *)data.dptr;
991         talloc_free(data.dptr);
992                         
993         return 0;
994 }
995
996 /*
997   shutdown a remote ctdb node
998  */
999 int ctdb_ctrl_shutdown(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
1000 {
1001         struct ctdb_client_control_state *state;
1002
1003         state = ctdb_control_send(ctdb, destnode, 0, 
1004                            CTDB_CONTROL_SHUTDOWN, 0, tdb_null, 
1005                            NULL, &timeout, NULL);
1006         if (state == NULL) {
1007                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for shutdown failed\n"));
1008                 return -1;
1009         }
1010
1011         return 0;
1012 }
1013
1014 /*
1015   get vnn map from a remote node
1016  */
1017 int ctdb_ctrl_getvnnmap(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_vnn_map **vnnmap)
1018 {
1019         int ret;
1020         TDB_DATA outdata;
1021         int32_t res;
1022         struct ctdb_vnn_map_wire *map;
1023
1024         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1025                            CTDB_CONTROL_GETVNNMAP, 0, tdb_null, 
1026                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
1027         if (ret != 0 || res != 0) {
1028                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getvnnmap failed\n"));
1029                 return -1;
1030         }
1031         
1032         map = (struct ctdb_vnn_map_wire *)outdata.dptr;
1033         if (outdata.dsize < offsetof(struct ctdb_vnn_map_wire, map) ||
1034             outdata.dsize != map->size*sizeof(uint32_t) + offsetof(struct ctdb_vnn_map_wire, map)) {
1035                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Bad vnn map size received in ctdb_ctrl_getvnnmap\n"));
1036                 return -1;
1037         }
1038
1039         (*vnnmap) = talloc(mem_ctx, struct ctdb_vnn_map);
1040         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, *vnnmap);
1041         (*vnnmap)->generation = map->generation;
1042         (*vnnmap)->size       = map->size;
1043         (*vnnmap)->map        = talloc_array(*vnnmap, uint32_t, map->size);
1044
1045         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, (*vnnmap)->map);
1046         memcpy((*vnnmap)->map, map->map, sizeof(uint32_t)*map->size);
1047         talloc_free(outdata.dptr);
1048                     
1049         return 0;
1050 }
1051
1052
1053 /*
1054   get the recovery mode of a remote node
1055  */
1056 struct ctdb_client_control_state *
1057 ctdb_ctrl_getrecmode_send(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
1058 {
1059         return ctdb_control_send(ctdb, destnode, 0, 
1060                            CTDB_CONTROL_GET_RECMODE, 0, tdb_null, 
1061                            mem_ctx, &timeout, NULL);
1062 }
1063
1064 int ctdb_ctrl_getrecmode_recv(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_client_control_state *state, uint32_t *recmode)
1065 {
1066         int ret;
1067         int32_t res;
1068
1069         ret = ctdb_control_recv(ctdb, state, mem_ctx, NULL, &res, NULL);
1070         if (ret != 0) {
1071                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_ctrl_getrecmode_recv failed\n"));
1072                 return -1;
1073         }
1074
1075         if (recmode) {
1076                 *recmode = (uint32_t)res;
1077         }
1078
1079         return 0;
1080 }
1081
1082 int ctdb_ctrl_getrecmode(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t *recmode)
1083 {
1084         struct ctdb_client_control_state *state;
1085
1086         state = ctdb_ctrl_getrecmode_send(ctdb, mem_ctx, timeout, destnode);
1087         return ctdb_ctrl_getrecmode_recv(ctdb, mem_ctx, state, recmode);
1088 }
1089
1090
1091
1092
1093 /*
1094   set the recovery mode of a remote node
1095  */
1096 int ctdb_ctrl_setrecmode(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t recmode)
1097 {
1098         int ret;
1099         TDB_DATA data;
1100         int32_t res;
1101
1102         data.dsize = sizeof(uint32_t);
1103         data.dptr = (unsigned char *)&recmode;
1104
1105         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1106                            CTDB_CONTROL_SET_RECMODE, 0, data, 
1107                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
1108         if (ret != 0 || res != 0) {
1109                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setrecmode failed\n"));
1110                 return -1;
1111         }
1112
1113         return 0;
1114 }
1115
1116
1117
1118 /*
1119   get the recovery master of a remote node
1120  */
1121 struct ctdb_client_control_state *
1122 ctdb_ctrl_getrecmaster_send(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, 
1123                         struct timeval timeout, uint32_t destnode)
1124 {
1125         return ctdb_control_send(ctdb, destnode, 0, 
1126                            CTDB_CONTROL_GET_RECMASTER, 0, tdb_null, 
1127                            mem_ctx, &timeout, NULL);
1128 }
1129
1130 int ctdb_ctrl_getrecmaster_recv(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_client_control_state *state, uint32_t *recmaster)
1131 {
1132         int ret;
1133         int32_t res;
1134
1135         ret = ctdb_control_recv(ctdb, state, mem_ctx, NULL, &res, NULL);
1136         if (ret != 0) {
1137                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_ctrl_getrecmaster_recv failed\n"));
1138                 return -1;
1139         }
1140
1141         if (recmaster) {
1142                 *recmaster = (uint32_t)res;
1143         }
1144
1145         return 0;
1146 }
1147
1148 int ctdb_ctrl_getrecmaster(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t *recmaster)
1149 {
1150         struct ctdb_client_control_state *state;
1151
1152         state = ctdb_ctrl_getrecmaster_send(ctdb, mem_ctx, timeout, destnode);
1153         return ctdb_ctrl_getrecmaster_recv(ctdb, mem_ctx, state, recmaster);
1154 }
1155
1156
1157 /*
1158   set the recovery master of a remote node
1159  */
1160 int ctdb_ctrl_setrecmaster(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t recmaster)
1161 {
1162         int ret;
1163         TDB_DATA data;
1164         int32_t res;
1165
1166         ZERO_STRUCT(data);
1167         data.dsize = sizeof(uint32_t);
1168         data.dptr = (unsigned char *)&recmaster;
1169
1170         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1171                            CTDB_CONTROL_SET_RECMASTER, 0, data, 
1172                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
1173         if (ret != 0 || res != 0) {
1174                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setrecmaster failed\n"));
1175                 return -1;
1176         }
1177
1178         return 0;
1179 }
1180
1181
1182 /*
1183   get a list of databases off a remote node
1184  */
1185 int ctdb_ctrl_getdbmap(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
1186                        TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_dbid_map **dbmap)
1187 {
1188         int ret;
1189         TDB_DATA outdata;
1190         int32_t res;
1191
1192         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1193                            CTDB_CONTROL_GET_DBMAP, 0, tdb_null, 
1194                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
1195         if (ret != 0 || res != 0) {
1196                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getdbmap failed ret:%d res:%d\n", ret, res));
1197                 return -1;
1198         }
1199
1200         *dbmap = (struct ctdb_dbid_map *)talloc_memdup(mem_ctx, outdata.dptr, outdata.dsize);
1201         talloc_free(outdata.dptr);
1202                     
1203         return 0;
1204 }
1205
1206 /*
1207   get a list of nodes (vnn and flags ) from a remote node
1208  */
1209 int ctdb_ctrl_getnodemap(struct ctdb_context *ctdb, 
1210                 struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
1211                 TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_node_map **nodemap)
1212 {
1213         int ret;
1214         TDB_DATA outdata;
1215         int32_t res;
1216
1217         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1218                            CTDB_CONTROL_GET_NODEMAP, 0, tdb_null, 
1219                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
1220         if (ret == 0 && res == -1 && outdata.dsize == 0) {
1221                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getnodes failed, falling back to ipv4-only control\n"));
1222                 return ctdb_ctrl_getnodemapv4(ctdb, timeout, destnode, mem_ctx, nodemap);
1223         }
1224         if (ret != 0 || res != 0 || outdata.dsize == 0) {
1225                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getnodes failed ret:%d res:%d\n", ret, res));
1226                 return -1;
1227         }
1228
1229         *nodemap = (struct ctdb_node_map *)talloc_memdup(mem_ctx, outdata.dptr, outdata.dsize);
1230         talloc_free(outdata.dptr);
1231                     
1232         return 0;
1233 }
1234
1235 /*
1236   old style ipv4-only get a list of nodes (vnn and flags ) from a remote node
1237  */
1238 int ctdb_ctrl_getnodemapv4(struct ctdb_context *ctdb, 
1239                 struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
1240                 TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_node_map **nodemap)
1241 {
1242         int ret, i, len;
1243         TDB_DATA outdata;
1244         struct ctdb_node_mapv4 *nodemapv4;
1245         int32_t res;
1246
1247         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1248                            CTDB_CONTROL_GET_NODEMAPv4, 0, tdb_null, 
1249                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
1250         if (ret != 0 || res != 0 || outdata.dsize == 0) {
1251                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getnodesv4 failed ret:%d res:%d\n", ret, res));
1252                 return -1;
1253         }
1254
1255         nodemapv4 = (struct ctdb_node_mapv4 *)outdata.dptr;
1256
1257         len = offsetof(struct ctdb_node_map, nodes) + nodemapv4->num*sizeof(struct ctdb_node_and_flags);
1258         (*nodemap) = talloc_zero_size(mem_ctx, len);
1259         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, (*nodemap));
1260
1261         (*nodemap)->num = nodemapv4->num;
1262         for (i=0; i<nodemapv4->num; i++) {
1263                 (*nodemap)->nodes[i].pnn     = nodemapv4->nodes[i].pnn;
1264                 (*nodemap)->nodes[i].flags   = nodemapv4->nodes[i].flags;
1265                 (*nodemap)->nodes[i].addr.ip = nodemapv4->nodes[i].sin;
1266                 (*nodemap)->nodes[i].addr.sa.sa_family = AF_INET;
1267         }
1268                 
1269         talloc_free(outdata.dptr);
1270                     
1271         return 0;
1272 }
1273
1274 /*
1275   drop the transport, reload the nodes file and restart the transport
1276  */
1277 int ctdb_ctrl_reload_nodes_file(struct ctdb_context *ctdb, 
1278                     struct timeval timeout, uint32_t destnode)
1279 {
1280         int ret;
1281         int32_t res;
1282
1283         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1284                            CTDB_CONTROL_RELOAD_NODES_FILE, 0, tdb_null, 
1285                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
1286         if (ret != 0 || res != 0) {
1287                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for reloadnodesfile failed\n"));
1288                 return -1;
1289         }
1290
1291         return 0;
1292 }
1293
1294
1295 /*
1296   set vnn map on a node
1297  */
1298 int ctdb_ctrl_setvnnmap(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
1299                         TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_vnn_map *vnnmap)
1300 {
1301         int ret;
1302         TDB_DATA data;
1303         int32_t res;
1304         struct ctdb_vnn_map_wire *map;
1305         size_t len;
1306
1307         len = offsetof(struct ctdb_vnn_map_wire, map) + sizeof(uint32_t)*vnnmap->size;
1308         map = talloc_size(mem_ctx, len);
1309         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, map);
1310
1311         map->generation = vnnmap->generation;
1312         map->size = vnnmap->size;
1313         memcpy(map->map, vnnmap->map, sizeof(uint32_t)*map->size);
1314         
1315         data.dsize = len;
1316         data.dptr  = (uint8_t *)map;
1317
1318         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1319                            CTDB_CONTROL_SETVNNMAP, 0, data, 
1320                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
1321         if (ret != 0 || res != 0) {
1322                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setvnnmap failed\n"));
1323                 return -1;
1324         }
1325
1326         talloc_free(map);
1327
1328         return 0;
1329 }
1330
1331
1332 /*
1333   async send for pull database
1334  */
1335 struct ctdb_client_control_state *ctdb_ctrl_pulldb_send(
1336         struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode, uint32_t dbid,
1337         uint32_t lmaster, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout)
1338 {
1339         TDB_DATA indata;
1340         struct ctdb_control_pulldb *pull;
1341         struct ctdb_client_control_state *state;
1342
1343         pull = talloc(mem_ctx, struct ctdb_control_pulldb);
1344         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, pull);
1345
1346         pull->db_id   = dbid;
1347         pull->lmaster = lmaster;
1348
1349         indata.dsize = sizeof(struct ctdb_control_pulldb);
1350         indata.dptr  = (unsigned char *)pull;
1351
1352         state = ctdb_control_send(ctdb, destnode, 0, 
1353                                   CTDB_CONTROL_PULL_DB, 0, indata, 
1354                                   mem_ctx, &timeout, NULL);
1355         talloc_free(pull);
1356
1357         return state;
1358 }
1359
1360 /*
1361   async recv for pull database
1362  */
1363 int ctdb_ctrl_pulldb_recv(
1364         struct ctdb_context *ctdb, 
1365         TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_client_control_state *state, 
1366         TDB_DATA *outdata)
1367 {
1368         int ret;
1369         int32_t res;
1370
1371         ret = ctdb_control_recv(ctdb, state, mem_ctx, outdata, &res, NULL);
1372         if ( (ret != 0) || (res != 0) ){
1373                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_ctrl_pulldb_recv failed\n"));
1374                 return -1;
1375         }
1376
1377         return 0;
1378 }
1379
1380 /*
1381   pull all keys and records for a specific database on a node
1382  */
1383 int ctdb_ctrl_pulldb(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode, 
1384                 uint32_t dbid, uint32_t lmaster, 
1385                 TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout,
1386                 TDB_DATA *outdata)
1387 {
1388         struct ctdb_client_control_state *state;
1389
1390         state = ctdb_ctrl_pulldb_send(ctdb, destnode, dbid, lmaster, mem_ctx,
1391                                       timeout);
1392         
1393         return ctdb_ctrl_pulldb_recv(ctdb, mem_ctx, state, outdata);
1394 }
1395
1396
1397 /*
1398   change dmaster for all keys in the database to the new value
1399  */
1400 int ctdb_ctrl_setdmaster(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
1401                          TALLOC_CTX *mem_ctx, uint32_t dbid, uint32_t dmaster)
1402 {
1403         int ret;
1404         TDB_DATA indata;
1405         int32_t res;
1406
1407         indata.dsize = 2*sizeof(uint32_t);
1408         indata.dptr = (unsigned char *)talloc_array(mem_ctx, uint32_t, 2);
1409
1410         ((uint32_t *)(&indata.dptr[0]))[0] = dbid;
1411         ((uint32_t *)(&indata.dptr[0]))[1] = dmaster;
1412
1413         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1414                            CTDB_CONTROL_SET_DMASTER, 0, indata, 
1415                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
1416         if (ret != 0 || res != 0) {
1417                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setdmaster failed\n"));
1418                 return -1;
1419         }
1420
1421         return 0;
1422 }
1423
1424 /*
1425   ping a node, return number of clients connected
1426  */
1427 int ctdb_ctrl_ping(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode)
1428 {
1429         int ret;
1430         int32_t res;
1431
1432         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_PING, 0, 
1433                            tdb_null, NULL, NULL, &res, NULL, NULL);
1434         if (ret != 0) {
1435                 return -1;
1436         }
1437         return res;
1438 }
1439
1440 /*
1441   find the real path to a ltdb 
1442  */
1443 int ctdb_ctrl_getdbpath(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t dbid, TALLOC_CTX *mem_ctx, 
1444                    const char **path)
1445 {
1446         int ret;
1447         int32_t res;
1448         TDB_DATA data;
1449
1450         data.dptr = (uint8_t *)&dbid;
1451         data.dsize = sizeof(dbid);
1452
1453         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1454                            CTDB_CONTROL_GETDBPATH, 0, data, 
1455                            mem_ctx, &data, &res, &timeout, NULL);
1456         if (ret != 0 || res != 0) {
1457                 return -1;
1458         }
1459
1460         (*path) = talloc_strndup(mem_ctx, (const char *)data.dptr, data.dsize);
1461         if ((*path) == NULL) {
1462                 return -1;
1463         }
1464
1465         talloc_free(data.dptr);
1466
1467         return 0;
1468 }
1469
1470 /*
1471   find the name of a db 
1472  */
1473 int ctdb_ctrl_getdbname(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t dbid, TALLOC_CTX *mem_ctx, 
1474                    const char **name)
1475 {
1476         int ret;
1477         int32_t res;
1478         TDB_DATA data;
1479
1480         data.dptr = (uint8_t *)&dbid;
1481         data.dsize = sizeof(dbid);
1482
1483         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1484                            CTDB_CONTROL_GET_DBNAME, 0, data, 
1485                            mem_ctx, &data, &res, &timeout, NULL);
1486         if (ret != 0 || res != 0) {
1487                 return -1;
1488         }
1489
1490         (*name) = talloc_strndup(mem_ctx, (const char *)data.dptr, data.dsize);
1491         if ((*name) == NULL) {
1492                 return -1;
1493         }
1494
1495         talloc_free(data.dptr);
1496
1497         return 0;
1498 }
1499
1500 /*
1501   get the health status of a db
1502  */
1503 int ctdb_ctrl_getdbhealth(struct ctdb_context *ctdb,
1504                           struct timeval timeout,
1505                           uint32_t destnode,
1506                           uint32_t dbid, TALLOC_CTX *mem_ctx,
1507                           const char **reason)
1508 {
1509         int ret;
1510         int32_t res;
1511         TDB_DATA data;
1512
1513         data.dptr = (uint8_t *)&dbid;
1514         data.dsize = sizeof(dbid);
1515
1516         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0,
1517                            CTDB_CONTROL_DB_GET_HEALTH, 0, data,
1518                            mem_ctx, &data, &res, &timeout, NULL);
1519         if (ret != 0 || res != 0) {
1520                 return -1;
1521         }
1522
1523         if (data.dsize == 0) {
1524                 (*reason) = NULL;
1525                 return 0;
1526         }
1527
1528         (*reason) = talloc_strndup(mem_ctx, (const char *)data.dptr, data.dsize);
1529         if ((*reason) == NULL) {
1530                 return -1;
1531         }
1532
1533         talloc_free(data.dptr);
1534
1535         return 0;
1536 }
1537
1538 /*
1539   create a database
1540  */
1541 int ctdb_ctrl_createdb(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
1542                        TALLOC_CTX *mem_ctx, const char *name, bool persistent)
1543 {
1544         int ret;
1545         int32_t res;
1546         TDB_DATA data;
1547
1548         data.dptr = discard_const(name);
1549         data.dsize = strlen(name)+1;
1550
1551         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1552                            persistent?CTDB_CONTROL_DB_ATTACH_PERSISTENT:CTDB_CONTROL_DB_ATTACH, 
1553                            0, data, 
1554                            mem_ctx, &data, &res, &timeout, NULL);
1555
1556         if (ret != 0 || res != 0) {
1557                 return -1;
1558         }
1559
1560         return 0;
1561 }
1562
1563 /*
1564   get debug level on a node
1565  */
1566 int ctdb_ctrl_get_debuglevel(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode, int32_t *level)
1567 {
1568         int ret;
1569         int32_t res;
1570         TDB_DATA data;
1571
1572         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_GET_DEBUG, 0, tdb_null, 
1573                            ctdb, &data, &res, NULL, NULL);
1574         if (ret != 0 || res != 0) {
1575                 return -1;
1576         }
1577         if (data.dsize != sizeof(int32_t)) {
1578                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Bad control reply size in ctdb_get_debuglevel (got %u)\n",
1579                          (unsigned)data.dsize));
1580                 return -1;
1581         }
1582         *level = *(int32_t *)data.dptr;
1583         talloc_free(data.dptr);
1584         return 0;
1585 }
1586
1587 /*
1588   set debug level on a node
1589  */
1590 int ctdb_ctrl_set_debuglevel(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode, int32_t level)
1591 {
1592         int ret;
1593         int32_t res;
1594         TDB_DATA data;
1595
1596         data.dptr = (uint8_t *)&level;
1597         data.dsize = sizeof(level);
1598
1599         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_SET_DEBUG, 0, data, 
1600                            NULL, NULL, &res, NULL, NULL);
1601         if (ret != 0 || res != 0) {
1602                 return -1;
1603         }
1604         return 0;
1605 }
1606
1607
1608 /*
1609   get a list of connected nodes
1610  */
1611 uint32_t *ctdb_get_connected_nodes(struct ctdb_context *ctdb, 
1612                                 struct timeval timeout,
1613                                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
1614                                 uint32_t *num_nodes)
1615 {
1616         struct ctdb_node_map *map=NULL;
1617         int ret, i;
1618         uint32_t *nodes;
1619
1620         *num_nodes = 0;
1621
1622         ret = ctdb_ctrl_getnodemap(ctdb, timeout, CTDB_CURRENT_NODE, mem_ctx, &map);
1623         if (ret != 0) {
1624                 return NULL;
1625         }
1626
1627         nodes = talloc_array(mem_ctx, uint32_t, map->num);
1628         if (nodes == NULL) {
1629                 return NULL;
1630         }
1631
1632         for (i=0;i<map->num;i++) {
1633                 if (!(map->nodes[i].flags & NODE_FLAGS_DISCONNECTED)) {
1634                         nodes[*num_nodes] = map->nodes[i].pnn;
1635                         (*num_nodes)++;
1636                 }
1637         }
1638
1639         return nodes;
1640 }
1641
1642
1643 /*
1644   reset remote status
1645  */
1646 int ctdb_statistics_reset(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t destnode)
1647 {
1648         int ret;
1649         int32_t res;
1650
1651         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1652                            CTDB_CONTROL_STATISTICS_RESET, 0, tdb_null, 
1653                            NULL, NULL, &res, NULL, NULL);
1654         if (ret != 0 || res != 0) {
1655                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for reset statistics failed\n"));
1656                 return -1;
1657         }
1658         return 0;
1659 }
1660
1661 /*
1662   this is the dummy null procedure that all databases support
1663 */
1664 static int ctdb_null_func(struct ctdb_call_info *call)
1665 {
1666         return 0;
1667 }
1668
1669 /*
1670   this is a plain fetch procedure that all databases support
1671 */
1672 static int ctdb_fetch_func(struct ctdb_call_info *call)
1673 {
1674         call->reply_data = &call->record_data;
1675         return 0;
1676 }
1677
1678 /*
1679   attach to a specific database - client call
1680 */
1681 struct ctdb_db_context *ctdb_attach(struct ctdb_context *ctdb, const char *name, bool persistent, uint32_t tdb_flags)
1682 {
1683         struct ctdb_db_context *ctdb_db;
1684         TDB_DATA data;
1685         int ret;
1686         int32_t res;
1687
1688         ctdb_db = ctdb_db_handle(ctdb, name);
1689         if (ctdb_db) {
1690                 return ctdb_db;
1691         }
1692
1693         ctdb_db = talloc_zero(ctdb, struct ctdb_db_context);
1694         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, ctdb_db);
1695
1696         ctdb_db->ctdb = ctdb;
1697         ctdb_db->db_name = talloc_strdup(ctdb_db, name);
1698         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, ctdb_db->db_name);
1699
1700         data.dptr = discard_const(name);
1701         data.dsize = strlen(name)+1;
1702
1703         /* tell ctdb daemon to attach */
1704         ret = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, tdb_flags, 
1705                            persistent?CTDB_CONTROL_DB_ATTACH_PERSISTENT:CTDB_CONTROL_DB_ATTACH,
1706                            0, data, ctdb_db, &data, &res, NULL, NULL);
1707         if (ret != 0 || res != 0 || data.dsize != sizeof(uint32_t)) {
1708                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to attach to database '%s'\n", name));
1709                 talloc_free(ctdb_db);
1710                 return NULL;
1711         }
1712         
1713         ctdb_db->db_id = *(uint32_t *)data.dptr;
1714         talloc_free(data.dptr);
1715
1716         ret = ctdb_ctrl_getdbpath(ctdb, timeval_current_ofs(2, 0), CTDB_CURRENT_NODE, ctdb_db->db_id, ctdb_db, &ctdb_db->db_path);
1717         if (ret != 0) {
1718                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to get dbpath for database '%s'\n", name));
1719                 talloc_free(ctdb_db);
1720                 return NULL;
1721         }
1722
1723         tdb_flags = persistent?TDB_DEFAULT:TDB_NOSYNC;
1724         if (ctdb->valgrinding) {
1725                 tdb_flags |= TDB_NOMMAP;
1726         }
1727         tdb_flags |= TDB_DISALLOW_NESTING;
1728
1729         ctdb_db->ltdb = tdb_wrap_open(ctdb, ctdb_db->db_path, 0, tdb_flags, O_RDWR, 0);
1730         if (ctdb_db->ltdb == NULL) {
1731                 ctdb_set_error(ctdb, "Failed to open tdb '%s'\n", ctdb_db->db_path);
1732                 talloc_free(ctdb_db);
1733                 return NULL;
1734         }
1735
1736         ctdb_db->persistent = persistent;
1737
1738         DLIST_ADD(ctdb->db_list, ctdb_db);
1739
1740         /* add well known functions */
1741         ctdb_set_call(ctdb_db, ctdb_null_func, CTDB_NULL_FUNC);
1742         ctdb_set_call(ctdb_db, ctdb_fetch_func, CTDB_FETCH_FUNC);
1743
1744         return ctdb_db;
1745 }
1746
1747
1748 /*
1749   setup a call for a database
1750  */
1751 int ctdb_set_call(struct ctdb_db_context *ctdb_db, ctdb_fn_t fn, uint32_t id)
1752 {
1753         struct ctdb_registered_call *call;
1754
1755 #if 0
1756         TDB_DATA data;
1757         int32_t status;
1758         struct ctdb_control_set_call c;
1759         int ret;
1760
1761         /* this is no longer valid with the separate daemon architecture */
1762         c.db_id = ctdb_db->db_id;
1763         c.fn    = fn;
1764         c.id    = id;
1765
1766         data.dptr = (uint8_t *)&c;
1767         data.dsize = sizeof(c);
1768
1769         ret = ctdb_control(ctdb_db->ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, 0, CTDB_CONTROL_SET_CALL, 0,
1770                            data, NULL, NULL, &status, NULL, NULL);
1771         if (ret != 0 || status != 0) {
1772                 DEBUG(DEBUG_ERR,("ctdb_set_call failed for call %u\n", id));
1773                 return -1;
1774         }
1775 #endif
1776
1777         /* also register locally */
1778         call = talloc(ctdb_db, struct ctdb_registered_call);
1779         call->fn = fn;
1780         call->id = id;
1781
1782         DLIST_ADD(ctdb_db->calls, call);        
1783         return 0;
1784 }
1785
1786
1787 struct traverse_state {
1788         bool done;
1789         uint32_t count;
1790         ctdb_traverse_func fn;
1791         void *private_data;
1792 };
1793
1794 /*
1795   called on each key during a ctdb_traverse
1796  */
1797 static void traverse_handler(struct ctdb_context *ctdb, uint64_t srvid, TDB_DATA data, void *p)
1798 {
1799         struct traverse_state *state = (struct traverse_state *)p;
1800         struct ctdb_rec_data *d = (struct ctdb_rec_data *)data.dptr;
1801         TDB_DATA key;
1802
1803         if (data.dsize < sizeof(uint32_t) ||
1804             d->length != data.dsize) {
1805                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Bad data size %u in traverse_handler\n", (unsigned)data.dsize));
1806                 state->done = True;
1807                 return;
1808         }
1809
1810         key.dsize = d->keylen;
1811         key.dptr  = &d->data[0];
1812         data.dsize = d->datalen;
1813         data.dptr = &d->data[d->keylen];
1814
1815         if (key.dsize == 0 && data.dsize == 0) {
1816                 /* end of traverse */
1817                 state->done = True;
1818                 return;
1819         }
1820
1821         if (data.dsize == sizeof(struct ctdb_ltdb_header)) {
1822                 /* empty records are deleted records in ctdb */
1823                 return;
1824         }
1825
1826         if (state->fn(ctdb, key, data, state->private_data) != 0) {
1827                 state->done = True;
1828         }
1829
1830         state->count++;
1831 }
1832
1833
1834 /*
1835   start a cluster wide traverse, calling the supplied fn on each record
1836   return the number of records traversed, or -1 on error
1837  */
1838 int ctdb_traverse(struct ctdb_db_context *ctdb_db, ctdb_traverse_func fn, void *private_data)
1839 {
1840         TDB_DATA data;
1841         struct ctdb_traverse_start t;
1842         int32_t status;
1843         int ret;
1844         uint64_t srvid = (getpid() | 0xFLL<<60);
1845         struct traverse_state state;
1846
1847         state.done = False;
1848         state.count = 0;
1849         state.private_data = private_data;
1850         state.fn = fn;
1851
1852         ret = ctdb_set_message_handler(ctdb_db->ctdb, srvid, traverse_handler, &state);
1853         if (ret != 0) {
1854                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to setup traverse handler\n"));
1855                 return -1;
1856         }
1857
1858         t.db_id = ctdb_db->db_id;
1859         t.srvid = srvid;
1860         t.reqid = 0;
1861
1862         data.dptr = (uint8_t *)&t;
1863         data.dsize = sizeof(t);
1864
1865         ret = ctdb_control(ctdb_db->ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, 0, CTDB_CONTROL_TRAVERSE_START, 0,
1866                            data, NULL, NULL, &status, NULL, NULL);
1867         if (ret != 0 || status != 0) {
1868                 DEBUG(DEBUG_ERR,("ctdb_traverse_all failed\n"));
1869                 ctdb_remove_message_handler(ctdb_db->ctdb, srvid, &state);
1870                 return -1;
1871         }
1872
1873         while (!state.done) {
1874                 event_loop_once(ctdb_db->ctdb->ev);
1875         }
1876
1877         ret = ctdb_remove_message_handler(ctdb_db->ctdb, srvid, &state);
1878         if (ret != 0) {
1879                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to remove ctdb_traverse handler\n"));
1880                 return -1;
1881         }
1882
1883         return state.count;
1884 }
1885
1886 #define ISASCII(x) ((x>31)&&(x<128))
1887 /*
1888   called on each key during a catdb
1889  */
1890 int ctdb_dumpdb_record(struct ctdb_context *ctdb, TDB_DATA key, TDB_DATA data, void *p)
1891 {
1892         int i;
1893         FILE *f = (FILE *)p;
1894         struct ctdb_ltdb_header *h = (struct ctdb_ltdb_header *)data.dptr;
1895
1896         fprintf(f, "key(%u) = \"", (unsigned)key.dsize);
1897         for (i=0;i<key.dsize;i++) {
1898                 if (ISASCII(key.dptr[i])) {
1899                         fprintf(f, "%c", key.dptr[i]);
1900                 } else {
1901                         fprintf(f, "\\%02X", key.dptr[i]);
1902                 }
1903         }
1904         fprintf(f, "\"\n");
1905
1906         fprintf(f, "dmaster: %u\n", h->dmaster);
1907         fprintf(f, "rsn: %llu\n", (unsigned long long)h->rsn);
1908
1909         fprintf(f, "data(%u) = \"", (unsigned)data.dsize);
1910         for (i=sizeof(*h);i<data.dsize;i++) {
1911                 if (ISASCII(data.dptr[i])) {
1912                         fprintf(f, "%c", data.dptr[i]);
1913                 } else {
1914                         fprintf(f, "\\%02X", data.dptr[i]);
1915                 }
1916         }
1917         fprintf(f, "\"\n");
1918
1919         fprintf(f, "\n");
1920
1921         return 0;
1922 }
1923
1924 /*
1925   convenience function to list all keys to stdout
1926  */
1927 int ctdb_dump_db(struct ctdb_db_context *ctdb_db, FILE *f)
1928 {
1929         return ctdb_traverse(ctdb_db, ctdb_dumpdb_record, f);
1930 }
1931
1932 /*
1933   get the pid of a ctdb daemon
1934  */
1935 int ctdb_ctrl_getpid(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t *pid)
1936 {
1937         int ret;
1938         int32_t res;
1939
1940         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
1941                            CTDB_CONTROL_GET_PID, 0, tdb_null, 
1942                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
1943         if (ret != 0) {
1944                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getpid failed\n"));
1945                 return -1;
1946         }
1947
1948         *pid = res;
1949
1950         return 0;
1951 }
1952
1953
1954 /*
1955   async freeze send control
1956  */
1957 struct ctdb_client_control_state *
1958 ctdb_ctrl_freeze_send(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t priority)
1959 {
1960         return ctdb_control_send(ctdb, destnode, priority, 
1961                            CTDB_CONTROL_FREEZE, 0, tdb_null, 
1962                            mem_ctx, &timeout, NULL);
1963 }
1964
1965 /* 
1966    async freeze recv control
1967 */
1968 int ctdb_ctrl_freeze_recv(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_client_control_state *state)
1969 {
1970         int ret;
1971         int32_t res;
1972
1973         ret = ctdb_control_recv(ctdb, state, mem_ctx, NULL, &res, NULL);
1974         if ( (ret != 0) || (res != 0) ){
1975                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_ctrl_freeze_recv failed\n"));
1976                 return -1;
1977         }
1978
1979         return 0;
1980 }
1981
1982 /*
1983   freeze databases of a certain priority
1984  */
1985 int ctdb_ctrl_freeze_priority(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t priority)
1986 {
1987         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(ctdb);
1988         struct ctdb_client_control_state *state;
1989         int ret;
1990
1991         state = ctdb_ctrl_freeze_send(ctdb, tmp_ctx, timeout, destnode, priority);
1992         ret = ctdb_ctrl_freeze_recv(ctdb, tmp_ctx, state);
1993         talloc_free(tmp_ctx);
1994
1995         return ret;
1996 }
1997
1998 /* Freeze all databases */
1999 int ctdb_ctrl_freeze(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
2000 {
2001         int i;
2002
2003         for (i=1; i<=NUM_DB_PRIORITIES; i++) {
2004                 if (ctdb_ctrl_freeze_priority(ctdb, timeout, destnode, i) != 0) {
2005                         return -1;
2006                 }
2007         }
2008         return 0;
2009 }
2010
2011 /*
2012   thaw databases of a certain priority
2013  */
2014 int ctdb_ctrl_thaw_priority(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t priority)
2015 {
2016         int ret;
2017         int32_t res;
2018
2019         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, priority, 
2020                            CTDB_CONTROL_THAW, 0, tdb_null, 
2021                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
2022         if (ret != 0 || res != 0) {
2023                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control thaw failed\n"));
2024                 return -1;
2025         }
2026
2027         return 0;
2028 }
2029
2030 /* thaw all databases */
2031 int ctdb_ctrl_thaw(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
2032 {
2033         return ctdb_ctrl_thaw_priority(ctdb, timeout, destnode, 0);
2034 }
2035
2036 /*
2037   get pnn of a node, or -1
2038  */
2039 int ctdb_ctrl_getpnn(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
2040 {
2041         int ret;
2042         int32_t res;
2043
2044         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2045                            CTDB_CONTROL_GET_PNN, 0, tdb_null, 
2046                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
2047         if (ret != 0) {
2048                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getpnn failed\n"));
2049                 return -1;
2050         }
2051
2052         return res;
2053 }
2054
2055 /*
2056   get the monitoring mode of a remote node
2057  */
2058 int ctdb_ctrl_getmonmode(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t *monmode)
2059 {
2060         int ret;
2061         int32_t res;
2062
2063         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2064                            CTDB_CONTROL_GET_MONMODE, 0, tdb_null, 
2065                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
2066         if (ret != 0) {
2067                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getmonmode failed\n"));
2068                 return -1;
2069         }
2070
2071         *monmode = res;
2072
2073         return 0;
2074 }
2075
2076
2077 /*
2078  set the monitoring mode of a remote node to active
2079  */
2080 int ctdb_ctrl_enable_monmode(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
2081 {
2082         int ret;
2083         
2084
2085         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2086                            CTDB_CONTROL_ENABLE_MONITOR, 0, tdb_null, 
2087                            NULL, NULL,NULL, &timeout, NULL);
2088         if (ret != 0) {
2089                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for enable_monitor failed\n"));
2090                 return -1;
2091         }
2092
2093         
2094
2095         return 0;
2096 }
2097
2098 /*
2099   set the monitoring mode of a remote node to disable
2100  */
2101 int ctdb_ctrl_disable_monmode(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
2102 {
2103         int ret;
2104         
2105
2106         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2107                            CTDB_CONTROL_DISABLE_MONITOR, 0, tdb_null, 
2108                            NULL, NULL, NULL, &timeout, NULL);
2109         if (ret != 0) {
2110                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for disable_monitor failed\n"));
2111                 return -1;
2112         }
2113
2114         
2115
2116         return 0;
2117 }
2118
2119
2120
2121 /* 
2122   sent to a node to make it take over an ip address
2123 */
2124 int ctdb_ctrl_takeover_ip(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, 
2125                           uint32_t destnode, struct ctdb_public_ip *ip)
2126 {
2127         TDB_DATA data;
2128         struct ctdb_public_ipv4 ipv4;
2129         int ret;
2130         int32_t res;
2131
2132         if (ip->addr.sa.sa_family == AF_INET) {
2133                 ipv4.pnn = ip->pnn;
2134                 ipv4.sin = ip->addr.ip;
2135
2136                 data.dsize = sizeof(ipv4);
2137                 data.dptr  = (uint8_t *)&ipv4;
2138
2139                 ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_TAKEOVER_IPv4, 0, data, NULL,
2140                            NULL, &res, &timeout, NULL);
2141         } else {
2142                 data.dsize = sizeof(*ip);
2143                 data.dptr  = (uint8_t *)ip;
2144
2145                 ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_TAKEOVER_IP, 0, data, NULL,
2146                            NULL, &res, &timeout, NULL);
2147         }
2148
2149         if (ret != 0 || res != 0) {
2150                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for takeover_ip failed\n"));
2151                 return -1;
2152         }
2153
2154         return 0;       
2155 }
2156
2157
2158 /* 
2159   sent to a node to make it release an ip address
2160 */
2161 int ctdb_ctrl_release_ip(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, 
2162                          uint32_t destnode, struct ctdb_public_ip *ip)
2163 {
2164         TDB_DATA data;
2165         struct ctdb_public_ipv4 ipv4;
2166         int ret;
2167         int32_t res;
2168
2169         if (ip->addr.sa.sa_family == AF_INET) {
2170                 ipv4.pnn = ip->pnn;
2171                 ipv4.sin = ip->addr.ip;
2172
2173                 data.dsize = sizeof(ipv4);
2174                 data.dptr  = (uint8_t *)&ipv4;
2175
2176                 ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_RELEASE_IPv4, 0, data, NULL,
2177                                    NULL, &res, &timeout, NULL);
2178         } else {
2179                 data.dsize = sizeof(*ip);
2180                 data.dptr  = (uint8_t *)ip;
2181
2182                 ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_RELEASE_IP, 0, data, NULL,
2183                                    NULL, &res, &timeout, NULL);
2184         }
2185
2186         if (ret != 0 || res != 0) {
2187                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for release_ip failed\n"));
2188                 return -1;
2189         }
2190
2191         return 0;       
2192 }
2193
2194
2195 /*
2196   get a tunable
2197  */
2198 int ctdb_ctrl_get_tunable(struct ctdb_context *ctdb, 
2199                           struct timeval timeout, 
2200                           uint32_t destnode,
2201                           const char *name, uint32_t *value)
2202 {
2203         struct ctdb_control_get_tunable *t;
2204         TDB_DATA data, outdata;
2205         int32_t res;
2206         int ret;
2207
2208         data.dsize = offsetof(struct ctdb_control_get_tunable, name) + strlen(name) + 1;
2209         data.dptr  = talloc_size(ctdb, data.dsize);
2210         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, data.dptr);
2211
2212         t = (struct ctdb_control_get_tunable *)data.dptr;
2213         t->length = strlen(name)+1;
2214         memcpy(t->name, name, t->length);
2215
2216         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_GET_TUNABLE, 0, data, ctdb,
2217                            &outdata, &res, &timeout, NULL);
2218         talloc_free(data.dptr);
2219         if (ret != 0 || res != 0) {
2220                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for get_tunable failed\n"));
2221                 return -1;
2222         }
2223
2224         if (outdata.dsize != sizeof(uint32_t)) {
2225                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Invalid return data in get_tunable\n"));
2226                 talloc_free(outdata.dptr);
2227                 return -1;
2228         }
2229         
2230         *value = *(uint32_t *)outdata.dptr;
2231         talloc_free(outdata.dptr);
2232
2233         return 0;
2234 }
2235
2236 /*
2237   set a tunable
2238  */
2239 int ctdb_ctrl_set_tunable(struct ctdb_context *ctdb, 
2240                           struct timeval timeout, 
2241                           uint32_t destnode,
2242                           const char *name, uint32_t value)
2243 {
2244         struct ctdb_control_set_tunable *t;
2245         TDB_DATA data;
2246         int32_t res;
2247         int ret;
2248
2249         data.dsize = offsetof(struct ctdb_control_set_tunable, name) + strlen(name) + 1;
2250         data.dptr  = talloc_size(ctdb, data.dsize);
2251         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, data.dptr);
2252
2253         t = (struct ctdb_control_set_tunable *)data.dptr;
2254         t->length = strlen(name)+1;
2255         memcpy(t->name, name, t->length);
2256         t->value = value;
2257
2258         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_SET_TUNABLE, 0, data, NULL,
2259                            NULL, &res, &timeout, NULL);
2260         talloc_free(data.dptr);
2261         if (ret != 0 || res != 0) {
2262                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for set_tunable failed\n"));
2263                 return -1;
2264         }
2265
2266         return 0;
2267 }
2268
2269 /*
2270   list tunables
2271  */
2272 int ctdb_ctrl_list_tunables(struct ctdb_context *ctdb, 
2273                             struct timeval timeout, 
2274                             uint32_t destnode,
2275                             TALLOC_CTX *mem_ctx,
2276                             const char ***list, uint32_t *count)
2277 {
2278         TDB_DATA outdata;
2279         int32_t res;
2280         int ret;
2281         struct ctdb_control_list_tunable *t;
2282         char *p, *s, *ptr;
2283
2284         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_LIST_TUNABLES, 0, tdb_null, 
2285                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
2286         if (ret != 0 || res != 0) {
2287                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for list_tunables failed\n"));
2288                 return -1;
2289         }
2290
2291         t = (struct ctdb_control_list_tunable *)outdata.dptr;
2292         if (outdata.dsize < offsetof(struct ctdb_control_list_tunable, data) ||
2293             t->length > outdata.dsize-offsetof(struct ctdb_control_list_tunable, data)) {
2294                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Invalid data in list_tunables reply\n"));
2295                 talloc_free(outdata.dptr);
2296                 return -1;              
2297         }
2298         
2299         p = talloc_strndup(mem_ctx, (char *)t->data, t->length);
2300         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, p);
2301
2302         talloc_free(outdata.dptr);
2303         
2304         (*list) = NULL;
2305         (*count) = 0;
2306
2307         for (s=strtok_r(p, ":", &ptr); s; s=strtok_r(NULL, ":", &ptr)) {
2308                 (*list) = talloc_realloc(mem_ctx, *list, const char *, 1+(*count));
2309                 CTDB_NO_MEMORY(ctdb, *list);
2310                 (*list)[*count] = talloc_strdup(*list, s);
2311                 CTDB_NO_MEMORY(ctdb, (*list)[*count]);
2312                 (*count)++;
2313         }
2314
2315         talloc_free(p);
2316
2317         return 0;
2318 }
2319
2320
2321 int ctdb_ctrl_get_public_ips(struct ctdb_context *ctdb, 
2322                         struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
2323                         TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_all_public_ips **ips)
2324 {
2325         int ret;
2326         TDB_DATA outdata;
2327         int32_t res;
2328
2329         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2330                            CTDB_CONTROL_GET_PUBLIC_IPS, 0, tdb_null, 
2331                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
2332         if (ret == 0 && res == -1) {
2333                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control to get public ips failed, falling back to ipv4-only version\n"));
2334                 return ctdb_ctrl_get_public_ipsv4(ctdb, timeout, destnode, mem_ctx, ips);
2335         }
2336         if (ret != 0 || res != 0) {
2337           DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getpublicips failed ret:%d res:%d\n", ret, res));
2338                 return -1;
2339         }
2340
2341         *ips = (struct ctdb_all_public_ips *)talloc_memdup(mem_ctx, outdata.dptr, outdata.dsize);
2342         talloc_free(outdata.dptr);
2343                     
2344         return 0;
2345 }
2346
2347 int ctdb_ctrl_get_public_ipsv4(struct ctdb_context *ctdb, 
2348                         struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
2349                         TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_all_public_ips **ips)
2350 {
2351         int ret, i, len;
2352         TDB_DATA outdata;
2353         int32_t res;
2354         struct ctdb_all_public_ipsv4 *ipsv4;
2355
2356         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2357                            CTDB_CONTROL_GET_PUBLIC_IPSv4, 0, tdb_null, 
2358                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
2359         if (ret != 0 || res != 0) {
2360                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getpublicips failed\n"));
2361                 return -1;
2362         }
2363
2364         ipsv4 = (struct ctdb_all_public_ipsv4 *)outdata.dptr;
2365         len = offsetof(struct ctdb_all_public_ips, ips) +
2366                 ipsv4->num*sizeof(struct ctdb_public_ip);
2367         *ips = talloc_zero_size(mem_ctx, len);
2368         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, *ips);
2369         (*ips)->num = ipsv4->num;
2370         for (i=0; i<ipsv4->num; i++) {
2371                 (*ips)->ips[i].pnn     = ipsv4->ips[i].pnn;
2372                 (*ips)->ips[i].addr.ip = ipsv4->ips[i].sin;
2373         }
2374
2375         talloc_free(outdata.dptr);
2376                     
2377         return 0;
2378 }
2379
2380 /*
2381   set/clear the permanent disabled bit on a remote node
2382  */
2383 int ctdb_ctrl_modflags(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
2384                        uint32_t set, uint32_t clear)
2385 {
2386         int ret;
2387         TDB_DATA data;
2388         struct ctdb_node_map *nodemap=NULL;
2389         struct ctdb_node_flag_change c;
2390         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(ctdb);
2391         uint32_t recmaster;
2392         uint32_t *nodes;
2393
2394
2395         /* find the recovery master */
2396         ret = ctdb_ctrl_getrecmaster(ctdb, tmp_ctx, timeout, CTDB_CURRENT_NODE, &recmaster);
2397         if (ret != 0) {
2398                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Unable to get recmaster from local node\n"));
2399                 talloc_free(tmp_ctx);
2400                 return ret;
2401         }
2402
2403
2404         /* read the node flags from the recmaster */
2405         ret = ctdb_ctrl_getnodemap(ctdb, timeout, recmaster, tmp_ctx, &nodemap);
2406         if (ret != 0) {
2407                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Unable to get nodemap from node %u\n", destnode));
2408                 talloc_free(tmp_ctx);
2409                 return -1;
2410         }
2411         if (destnode >= nodemap->num) {
2412                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Nodemap from recmaster does not contain node %d\n", destnode));
2413                 talloc_free(tmp_ctx);
2414                 return -1;
2415         }
2416
2417         c.pnn       = destnode;
2418         c.old_flags = nodemap->nodes[destnode].flags;
2419         c.new_flags = c.old_flags;
2420         c.new_flags |= set;
2421         c.new_flags &= ~clear;
2422
2423         data.dsize = sizeof(c);
2424         data.dptr = (unsigned char *)&c;
2425
2426         /* send the flags update to all connected nodes */
2427         nodes = list_of_connected_nodes(ctdb, nodemap, tmp_ctx, true);
2428
2429         if (ctdb_client_async_control(ctdb, CTDB_CONTROL_MODIFY_FLAGS,
2430                                         nodes, 0,
2431                                         timeout, false, data,
2432                                         NULL, NULL,
2433                                         NULL) != 0) {
2434                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Unable to update nodeflags on remote nodes\n"));
2435
2436                 talloc_free(tmp_ctx);
2437                 return -1;
2438         }
2439
2440         talloc_free(tmp_ctx);
2441         return 0;
2442 }
2443
2444
2445 /*
2446   get all tunables
2447  */
2448 int ctdb_ctrl_get_all_tunables(struct ctdb_context *ctdb, 
2449                                struct timeval timeout, 
2450                                uint32_t destnode,
2451                                struct ctdb_tunable *tunables)
2452 {
2453         TDB_DATA outdata;
2454         int ret;
2455         int32_t res;
2456
2457         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_GET_ALL_TUNABLES, 0, tdb_null, ctdb,
2458                            &outdata, &res, &timeout, NULL);
2459         if (ret != 0 || res != 0) {
2460                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for get all tunables failed\n"));
2461                 return -1;
2462         }
2463
2464         if (outdata.dsize != sizeof(*tunables)) {
2465                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " bad data size %u in ctdb_ctrl_get_all_tunables should be %u\n",
2466                          (unsigned)outdata.dsize, (unsigned)sizeof(*tunables)));
2467                 return -1;              
2468         }
2469
2470         *tunables = *(struct ctdb_tunable *)outdata.dptr;
2471         talloc_free(outdata.dptr);
2472         return 0;
2473 }
2474
2475 /*
2476   add a public address to a node
2477  */
2478 int ctdb_ctrl_add_public_ip(struct ctdb_context *ctdb, 
2479                       struct timeval timeout, 
2480                       uint32_t destnode,
2481                       struct ctdb_control_ip_iface *pub)
2482 {
2483         TDB_DATA data;
2484         int32_t res;
2485         int ret;
2486
2487         data.dsize = offsetof(struct ctdb_control_ip_iface, iface) + pub->len;
2488         data.dptr  = (unsigned char *)pub;
2489
2490         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_ADD_PUBLIC_IP, 0, data, NULL,
2491                            NULL, &res, &timeout, NULL);
2492         if (ret != 0 || res != 0) {
2493                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for add_public_ip failed\n"));
2494                 return -1;
2495         }
2496
2497         return 0;
2498 }
2499
2500 /*
2501   delete a public address from a node
2502  */
2503 int ctdb_ctrl_del_public_ip(struct ctdb_context *ctdb, 
2504                       struct timeval timeout, 
2505                       uint32_t destnode,
2506                       struct ctdb_control_ip_iface *pub)
2507 {
2508         TDB_DATA data;
2509         int32_t res;
2510         int ret;
2511
2512         data.dsize = offsetof(struct ctdb_control_ip_iface, iface) + pub->len;
2513         data.dptr  = (unsigned char *)pub;
2514
2515         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_DEL_PUBLIC_IP, 0, data, NULL,
2516                            NULL, &res, &timeout, NULL);
2517         if (ret != 0 || res != 0) {
2518                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for del_public_ip failed\n"));
2519                 return -1;
2520         }
2521
2522         return 0;
2523 }
2524
2525 /*
2526   kill a tcp connection
2527  */
2528 int ctdb_ctrl_killtcp(struct ctdb_context *ctdb, 
2529                       struct timeval timeout, 
2530                       uint32_t destnode,
2531                       struct ctdb_control_killtcp *killtcp)
2532 {
2533         TDB_DATA data;
2534         int32_t res;
2535         int ret;
2536
2537         data.dsize = sizeof(struct ctdb_control_killtcp);
2538         data.dptr  = (unsigned char *)killtcp;
2539
2540         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_KILL_TCP, 0, data, NULL,
2541                            NULL, &res, &timeout, NULL);
2542         if (ret != 0 || res != 0) {
2543                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for killtcp failed\n"));
2544                 return -1;
2545         }
2546
2547         return 0;
2548 }
2549
2550 /*
2551   send a gratious arp
2552  */
2553 int ctdb_ctrl_gratious_arp(struct ctdb_context *ctdb, 
2554                       struct timeval timeout, 
2555                       uint32_t destnode,
2556                       ctdb_sock_addr *addr,
2557                       const char *ifname)
2558 {
2559         TDB_DATA data;
2560         int32_t res;
2561         int ret, len;
2562         struct ctdb_control_gratious_arp *gratious_arp;
2563         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(ctdb);
2564
2565
2566         len = strlen(ifname)+1;
2567         gratious_arp = talloc_size(tmp_ctx, 
2568                 offsetof(struct ctdb_control_gratious_arp, iface) + len);
2569         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, gratious_arp);
2570
2571         gratious_arp->addr = *addr;
2572         gratious_arp->len = len;
2573         memcpy(&gratious_arp->iface[0], ifname, len);
2574
2575
2576         data.dsize = offsetof(struct ctdb_control_gratious_arp, iface) + len;
2577         data.dptr  = (unsigned char *)gratious_arp;
2578
2579         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_SEND_GRATIOUS_ARP, 0, data, NULL,
2580                            NULL, &res, &timeout, NULL);
2581         if (ret != 0 || res != 0) {
2582                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for gratious_arp failed\n"));
2583                 talloc_free(tmp_ctx);
2584                 return -1;
2585         }
2586
2587         talloc_free(tmp_ctx);
2588         return 0;
2589 }
2590
2591 /*
2592   get a list of all tcp tickles that a node knows about for a particular vnn
2593  */
2594 int ctdb_ctrl_get_tcp_tickles(struct ctdb_context *ctdb, 
2595                               struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
2596                               TALLOC_CTX *mem_ctx, 
2597                               ctdb_sock_addr *addr,
2598                               struct ctdb_control_tcp_tickle_list **list)
2599 {
2600         int ret;
2601         TDB_DATA data, outdata;
2602         int32_t status;
2603
2604         data.dptr = (uint8_t*)addr;
2605         data.dsize = sizeof(ctdb_sock_addr);
2606
2607         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2608                            CTDB_CONTROL_GET_TCP_TICKLE_LIST, 0, data, 
2609                            mem_ctx, &outdata, &status, NULL, NULL);
2610         if (ret != 0 || status != 0) {
2611                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for get tcp tickles failed\n"));
2612                 return -1;
2613         }
2614
2615         *list = (struct ctdb_control_tcp_tickle_list *)outdata.dptr;
2616
2617         return status;
2618 }
2619
2620 /*
2621   register a server id
2622  */
2623 int ctdb_ctrl_register_server_id(struct ctdb_context *ctdb, 
2624                       struct timeval timeout, 
2625                       struct ctdb_server_id *id)
2626 {
2627         TDB_DATA data;
2628         int32_t res;
2629         int ret;
2630
2631         data.dsize = sizeof(struct ctdb_server_id);
2632         data.dptr  = (unsigned char *)id;
2633
2634         ret = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, 0, 
2635                         CTDB_CONTROL_REGISTER_SERVER_ID, 
2636                         0, data, NULL,
2637                         NULL, &res, &timeout, NULL);
2638         if (ret != 0 || res != 0) {
2639                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for register server id failed\n"));
2640                 return -1;
2641         }
2642
2643         return 0;
2644 }
2645
2646 /*
2647   unregister a server id
2648  */
2649 int ctdb_ctrl_unregister_server_id(struct ctdb_context *ctdb, 
2650                       struct timeval timeout, 
2651                       struct ctdb_server_id *id)
2652 {
2653         TDB_DATA data;
2654         int32_t res;
2655         int ret;
2656
2657         data.dsize = sizeof(struct ctdb_server_id);
2658         data.dptr  = (unsigned char *)id;
2659
2660         ret = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, 0, 
2661                         CTDB_CONTROL_UNREGISTER_SERVER_ID, 
2662                         0, data, NULL,
2663                         NULL, &res, &timeout, NULL);
2664         if (ret != 0 || res != 0) {
2665                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for unregister server id failed\n"));
2666                 return -1;
2667         }
2668
2669         return 0;
2670 }
2671
2672
2673 /*
2674   check if a server id exists
2675
2676   if a server id does exist, return *status == 1, otherwise *status == 0
2677  */
2678 int ctdb_ctrl_check_server_id(struct ctdb_context *ctdb, 
2679                       struct timeval timeout, 
2680                       uint32_t destnode,
2681                       struct ctdb_server_id *id,
2682                       uint32_t *status)
2683 {
2684         TDB_DATA data;
2685         int32_t res;
2686         int ret;
2687
2688         data.dsize = sizeof(struct ctdb_server_id);
2689         data.dptr  = (unsigned char *)id;
2690
2691         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_CHECK_SERVER_ID, 
2692                         0, data, NULL,
2693                         NULL, &res, &timeout, NULL);
2694         if (ret != 0) {
2695                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for check server id failed\n"));
2696                 return -1;
2697         }
2698
2699         if (res) {
2700                 *status = 1;
2701         } else {
2702                 *status = 0;
2703         }
2704
2705         return 0;
2706 }
2707
2708 /*
2709    get the list of server ids that are registered on a node
2710 */
2711 int ctdb_ctrl_get_server_id_list(struct ctdb_context *ctdb,
2712                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
2713                 struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
2714                 struct ctdb_server_id_list **svid_list)
2715 {
2716         int ret;
2717         TDB_DATA outdata;
2718         int32_t res;
2719
2720         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2721                            CTDB_CONTROL_GET_SERVER_ID_LIST, 0, tdb_null, 
2722                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
2723         if (ret != 0 || res != 0) {
2724                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for get_server_id_list failed\n"));
2725                 return -1;
2726         }
2727
2728         *svid_list = (struct ctdb_server_id_list *)talloc_steal(mem_ctx, outdata.dptr);
2729                     
2730         return 0;
2731 }
2732
2733 /*
2734   initialise the ctdb daemon for client applications
2735
2736   NOTE: In current code the daemon does not fork. This is for testing purposes only
2737   and to simplify the code.
2738 */
2739 struct ctdb_context *ctdb_init(struct event_context *ev)
2740 {
2741         int ret;
2742         struct ctdb_context *ctdb;
2743
2744         ctdb = talloc_zero(ev, struct ctdb_context);
2745         if (ctdb == NULL) {
2746                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " talloc_zero failed.\n"));
2747                 return NULL;
2748         }
2749         ctdb->ev  = ev;
2750         ctdb->idr = idr_init(ctdb);
2751         CTDB_NO_MEMORY_NULL(ctdb, ctdb->idr);
2752
2753         ret = ctdb_set_socketname(ctdb, CTDB_PATH);
2754         if (ret != 0) {
2755                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_set_socketname failed.\n"));
2756                 talloc_free(ctdb);
2757                 return NULL;
2758         }
2759
2760         return ctdb;
2761 }
2762
2763
2764 /*
2765   set some ctdb flags
2766 */
2767 void ctdb_set_flags(struct ctdb_context *ctdb, unsigned flags)
2768 {
2769         ctdb->flags |= flags;
2770 }
2771
2772 /*
2773   setup the local socket name
2774 */
2775 int ctdb_set_socketname(struct ctdb_context *ctdb, const char *socketname)
2776 {
2777         ctdb->daemon.name = talloc_strdup(ctdb, socketname);
2778         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, ctdb->daemon.name);
2779
2780         return 0;
2781 }
2782
2783 /*
2784   return the pnn of this node
2785 */
2786 uint32_t ctdb_get_pnn(struct ctdb_context *ctdb)
2787 {
2788         return ctdb->pnn;
2789 }
2790
2791
2792 /*
2793   get the uptime of a remote node
2794  */
2795 struct ctdb_client_control_state *
2796 ctdb_ctrl_uptime_send(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
2797 {
2798         return ctdb_control_send(ctdb, destnode, 0, 
2799                            CTDB_CONTROL_UPTIME, 0, tdb_null, 
2800                            mem_ctx, &timeout, NULL);
2801 }
2802
2803 int ctdb_ctrl_uptime_recv(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_client_control_state *state, struct ctdb_uptime **uptime)
2804 {
2805         int ret;
2806         int32_t res;
2807         TDB_DATA outdata;
2808
2809         ret = ctdb_control_recv(ctdb, state, mem_ctx, &outdata, &res, NULL);
2810         if (ret != 0 || res != 0) {
2811                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_ctrl_uptime_recv failed\n"));
2812                 return -1;
2813         }
2814
2815         *uptime = (struct ctdb_uptime *)talloc_steal(mem_ctx, outdata.dptr);
2816
2817         return 0;
2818 }
2819
2820 int ctdb_ctrl_uptime(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout, uint32_t destnode, struct ctdb_uptime **uptime)
2821 {
2822         struct ctdb_client_control_state *state;
2823
2824         state = ctdb_ctrl_uptime_send(ctdb, mem_ctx, timeout, destnode);
2825         return ctdb_ctrl_uptime_recv(ctdb, mem_ctx, state, uptime);
2826 }
2827
2828 /*
2829   send a control to execute the "recovered" event script on a node
2830  */
2831 int ctdb_ctrl_end_recovery(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
2832 {
2833         int ret;
2834         int32_t status;
2835
2836         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
2837                            CTDB_CONTROL_END_RECOVERY, 0, tdb_null, 
2838                            NULL, NULL, &status, &timeout, NULL);
2839         if (ret != 0 || status != 0) {
2840                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for end_recovery failed\n"));
2841                 return -1;
2842         }
2843
2844         return 0;
2845 }
2846
2847 /* 
2848   callback for the async helpers used when sending the same control
2849   to multiple nodes in parallell.
2850 */
2851 static void async_callback(struct ctdb_client_control_state *state)
2852 {
2853         struct client_async_data *data = talloc_get_type(state->async.private_data, struct client_async_data);
2854         struct ctdb_context *ctdb = talloc_get_type(state->ctdb, struct ctdb_context);
2855         int ret;
2856         TDB_DATA outdata;
2857         int32_t res;
2858         uint32_t destnode = state->c->hdr.destnode;
2859
2860         /* one more node has responded with recmode data */
2861         data->count--;
2862
2863         /* if we failed to push the db, then return an error and let
2864            the main loop try again.
2865         */
2866         if (state->state != CTDB_CONTROL_DONE) {
2867                 if ( !data->dont_log_errors) {
2868                         DEBUG(DEBUG_ERR,("Async operation failed with state %d, opcode:%u\n", state->state, data->opcode));
2869                 }
2870                 data->fail_count++;
2871                 if (data->fail_callback) {
2872                         data->fail_callback(ctdb, destnode, res, outdata,
2873                                         data->callback_data);
2874                 }
2875                 return;
2876         }
2877         
2878         state->async.fn = NULL;
2879
2880         ret = ctdb_control_recv(ctdb, state, data, &outdata, &res, NULL);
2881         if ((ret != 0) || (res != 0)) {
2882                 if ( !data->dont_log_errors) {
2883                         DEBUG(DEBUG_ERR,("Async operation failed with ret=%d res=%d opcode=%u\n", ret, (int)res, data->opcode));
2884                 }
2885                 data->fail_count++;
2886                 if (data->fail_callback) {
2887                         data->fail_callback(ctdb, destnode, res, outdata,
2888                                         data->callback_data);
2889                 }
2890         }
2891         if ((ret == 0) && (data->callback != NULL)) {
2892                 data->callback(ctdb, destnode, res, outdata,
2893                                         data->callback_data);
2894         }
2895 }
2896
2897
2898 void ctdb_client_async_add(struct client_async_data *data, struct ctdb_client_control_state *state)
2899 {
2900         /* set up the callback functions */
2901         state->async.fn = async_callback;
2902         state->async.private_data = data;
2903         
2904         /* one more control to wait for to complete */
2905         data->count++;
2906 }
2907
2908
2909 /* wait for up to the maximum number of seconds allowed
2910    or until all nodes we expect a response from has replied
2911 */
2912 int ctdb_client_async_wait(struct ctdb_context *ctdb, struct client_async_data *data)
2913 {
2914         while (data->count > 0) {
2915                 event_loop_once(ctdb->ev);
2916         }
2917         if (data->fail_count != 0) {
2918                 if (!data->dont_log_errors) {
2919                         DEBUG(DEBUG_ERR,("Async wait failed - fail_count=%u\n", 
2920                                  data->fail_count));
2921                 }
2922                 return -1;
2923         }
2924         return 0;
2925 }
2926
2927
2928 /* 
2929    perform a simple control on the listed nodes
2930    The control cannot return data
2931  */
2932 int ctdb_client_async_control(struct ctdb_context *ctdb,
2933                                 enum ctdb_controls opcode,
2934                                 uint32_t *nodes,
2935                                 uint64_t srvid,
2936                                 struct timeval timeout,
2937                                 bool dont_log_errors,
2938                                 TDB_DATA data,
2939                                 client_async_callback client_callback,
2940                                 client_async_callback fail_callback,
2941                                 void *callback_data)
2942 {
2943         struct client_async_data *async_data;
2944         struct ctdb_client_control_state *state;
2945         int j, num_nodes;
2946
2947         async_data = talloc_zero(ctdb, struct client_async_data);
2948         CTDB_NO_MEMORY_FATAL(ctdb, async_data);
2949         async_data->dont_log_errors = dont_log_errors;
2950         async_data->callback = client_callback;
2951         async_data->fail_callback = fail_callback;
2952         async_data->callback_data = callback_data;
2953         async_data->opcode        = opcode;
2954
2955         num_nodes = talloc_get_size(nodes) / sizeof(uint32_t);
2956
2957         /* loop over all nodes and send an async control to each of them */
2958         for (j=0; j<num_nodes; j++) {
2959                 uint32_t pnn = nodes[j];
2960
2961                 state = ctdb_control_send(ctdb, pnn, srvid, opcode, 
2962                                           0, data, async_data, &timeout, NULL);
2963                 if (state == NULL) {
2964                         DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to call async control %u\n", (unsigned)opcode));
2965                         talloc_free(async_data);
2966                         return -1;
2967                 }
2968                 
2969                 ctdb_client_async_add(async_data, state);
2970         }
2971
2972         if (ctdb_client_async_wait(ctdb, async_data) != 0) {
2973                 talloc_free(async_data);
2974                 return -1;
2975         }
2976
2977         talloc_free(async_data);
2978         return 0;
2979 }
2980
2981 uint32_t *list_of_vnnmap_nodes(struct ctdb_context *ctdb,
2982                                 struct ctdb_vnn_map *vnn_map,
2983                                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
2984                                 bool include_self)
2985 {
2986         int i, j, num_nodes;
2987         uint32_t *nodes;
2988
2989         for (i=num_nodes=0;i<vnn_map->size;i++) {
2990                 if (vnn_map->map[i] == ctdb->pnn && !include_self) {
2991                         continue;
2992                 }
2993                 num_nodes++;
2994         } 
2995
2996         nodes = talloc_array(mem_ctx, uint32_t, num_nodes);
2997         CTDB_NO_MEMORY_FATAL(ctdb, nodes);
2998
2999         for (i=j=0;i<vnn_map->size;i++) {
3000                 if (vnn_map->map[i] == ctdb->pnn && !include_self) {
3001                         continue;
3002                 }
3003                 nodes[j++] = vnn_map->map[i];
3004         } 
3005
3006         return nodes;
3007 }
3008
3009 uint32_t *list_of_active_nodes(struct ctdb_context *ctdb,
3010                                 struct ctdb_node_map *node_map,
3011                                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
3012                                 bool include_self)
3013 {
3014         int i, j, num_nodes;
3015         uint32_t *nodes;
3016
3017         for (i=num_nodes=0;i<node_map->num;i++) {
3018                 if (node_map->nodes[i].flags & NODE_FLAGS_INACTIVE) {
3019                         continue;
3020                 }
3021                 if (node_map->nodes[i].pnn == ctdb->pnn && !include_self) {
3022                         continue;
3023                 }
3024                 num_nodes++;
3025         } 
3026
3027         nodes = talloc_array(mem_ctx, uint32_t, num_nodes);
3028         CTDB_NO_MEMORY_FATAL(ctdb, nodes);
3029
3030         for (i=j=0;i<node_map->num;i++) {
3031                 if (node_map->nodes[i].flags & NODE_FLAGS_INACTIVE) {
3032                         continue;
3033                 }
3034                 if (node_map->nodes[i].pnn == ctdb->pnn && !include_self) {
3035                         continue;
3036                 }
3037                 nodes[j++] = node_map->nodes[i].pnn;
3038         } 
3039
3040         return nodes;
3041 }
3042
3043 uint32_t *list_of_active_nodes_except_pnn(struct ctdb_context *ctdb,
3044                                 struct ctdb_node_map *node_map,
3045                                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
3046                                 uint32_t pnn)
3047 {
3048         int i, j, num_nodes;
3049         uint32_t *nodes;
3050
3051         for (i=num_nodes=0;i<node_map->num;i++) {
3052                 if (node_map->nodes[i].flags & NODE_FLAGS_INACTIVE) {
3053                         continue;
3054                 }
3055                 if (node_map->nodes[i].pnn == pnn) {
3056                         continue;
3057                 }
3058                 num_nodes++;
3059         } 
3060
3061         nodes = talloc_array(mem_ctx, uint32_t, num_nodes);
3062         CTDB_NO_MEMORY_FATAL(ctdb, nodes);
3063
3064         for (i=j=0;i<node_map->num;i++) {
3065                 if (node_map->nodes[i].flags & NODE_FLAGS_INACTIVE) {
3066                         continue;
3067                 }
3068                 if (node_map->nodes[i].pnn == pnn) {
3069                         continue;
3070                 }
3071                 nodes[j++] = node_map->nodes[i].pnn;
3072         } 
3073
3074         return nodes;
3075 }
3076
3077 uint32_t *list_of_connected_nodes(struct ctdb_context *ctdb,
3078                                 struct ctdb_node_map *node_map,
3079                                 TALLOC_CTX *mem_ctx,
3080                                 bool include_self)
3081 {
3082         int i, j, num_nodes;
3083         uint32_t *nodes;
3084
3085         for (i=num_nodes=0;i<node_map->num;i++) {
3086                 if (node_map->nodes[i].flags & NODE_FLAGS_DISCONNECTED) {
3087                         continue;
3088                 }
3089                 if (node_map->nodes[i].pnn == ctdb->pnn && !include_self) {
3090                         continue;
3091                 }
3092                 num_nodes++;
3093         } 
3094
3095         nodes = talloc_array(mem_ctx, uint32_t, num_nodes);
3096         CTDB_NO_MEMORY_FATAL(ctdb, nodes);
3097
3098         for (i=j=0;i<node_map->num;i++) {
3099                 if (node_map->nodes[i].flags & NODE_FLAGS_DISCONNECTED) {
3100                         continue;
3101                 }
3102                 if (node_map->nodes[i].pnn == ctdb->pnn && !include_self) {
3103                         continue;
3104                 }
3105                 nodes[j++] = node_map->nodes[i].pnn;
3106         } 
3107
3108         return nodes;
3109 }
3110
3111 /* 
3112   this is used to test if a pnn lock exists and if it exists will return
3113   the number of connections that pnn has reported or -1 if that recovery
3114   daemon is not running.
3115 */
3116 int
3117 ctdb_read_pnn_lock(int fd, int32_t pnn)
3118 {
3119         struct flock lock;
3120         char c;
3121
3122         lock.l_type = F_WRLCK;
3123         lock.l_whence = SEEK_SET;
3124         lock.l_start = pnn;
3125         lock.l_len = 1;
3126         lock.l_pid = 0;
3127
3128         if (fcntl(fd, F_GETLK, &lock) != 0) {
3129                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " F_GETLK failed with %s\n", strerror(errno)));
3130                 return -1;
3131         }
3132
3133         if (lock.l_type == F_UNLCK) {
3134                 return -1;
3135         }
3136
3137         if (pread(fd, &c, 1, pnn) == -1) {
3138                 DEBUG(DEBUG_CRIT,(__location__ " failed read pnn count - %s\n", strerror(errno)));
3139                 return -1;
3140         }
3141
3142         return c;
3143 }
3144
3145 /*
3146   get capabilities of a remote node
3147  */
3148 struct ctdb_client_control_state *
3149 ctdb_ctrl_getcapabilities_send(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
3150 {
3151         return ctdb_control_send(ctdb, destnode, 0, 
3152                            CTDB_CONTROL_GET_CAPABILITIES, 0, tdb_null, 
3153                            mem_ctx, &timeout, NULL);
3154 }
3155
3156 int ctdb_ctrl_getcapabilities_recv(struct ctdb_context *ctdb, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_client_control_state *state, uint32_t *capabilities)
3157 {
3158         int ret;
3159         int32_t res;
3160         TDB_DATA outdata;
3161
3162         ret = ctdb_control_recv(ctdb, state, mem_ctx, &outdata, &res, NULL);
3163         if ( (ret != 0) || (res != 0) ) {
3164                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_ctrl_getcapabilities_recv failed\n"));
3165                 return -1;
3166         }
3167
3168         if (capabilities) {
3169                 *capabilities = *((uint32_t *)outdata.dptr);
3170         }
3171
3172         return 0;
3173 }
3174
3175 int ctdb_ctrl_getcapabilities(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t *capabilities)
3176 {
3177         struct ctdb_client_control_state *state;
3178         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
3179         int ret;
3180
3181         state = ctdb_ctrl_getcapabilities_send(ctdb, tmp_ctx, timeout, destnode);
3182         ret = ctdb_ctrl_getcapabilities_recv(ctdb, tmp_ctx, state, capabilities);
3183         talloc_free(tmp_ctx);
3184         return ret;
3185 }
3186
3187 /**
3188  * check whether a transaction is active on a given db on a given node
3189  */
3190 int32_t ctdb_ctrl_transaction_active(struct ctdb_context *ctdb,
3191                                      uint32_t destnode,
3192                                      uint32_t db_id)
3193 {
3194         int32_t status;
3195         int ret;
3196         TDB_DATA indata;
3197
3198         indata.dptr = (uint8_t *)&db_id;
3199         indata.dsize = sizeof(db_id);
3200
3201         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0,
3202                            CTDB_CONTROL_TRANS2_ACTIVE,
3203                            0, indata, NULL, NULL, &status,
3204                            NULL, NULL);
3205
3206         if (ret != 0) {
3207                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " ctdb control for transaction_active failed\n"));
3208                 return -1;
3209         }
3210
3211         return status;
3212 }
3213
3214
3215 struct ctdb_transaction_handle {
3216         struct ctdb_db_context *ctdb_db;
3217         bool in_replay;
3218         /*
3219          * we store the reads and writes done under a transaction:
3220          * - one list stores both reads and writes (m_all),
3221          * - the other just writes (m_write)
3222          */
3223         struct ctdb_marshall_buffer *m_all;
3224         struct ctdb_marshall_buffer *m_write;
3225 };
3226
3227 /* start a transaction on a database */
3228 static int ctdb_transaction_destructor(struct ctdb_transaction_handle *h)
3229 {
3230         tdb_transaction_cancel(h->ctdb_db->ltdb->tdb);
3231         return 0;
3232 }
3233
3234 /* start a transaction on a database */
3235 static int ctdb_transaction_fetch_start(struct ctdb_transaction_handle *h)
3236 {
3237         struct ctdb_record_handle *rh;
3238         TDB_DATA key;
3239         TDB_DATA data;
3240         struct ctdb_ltdb_header header;
3241         TALLOC_CTX *tmp_ctx;
3242         const char *keyname = CTDB_TRANSACTION_LOCK_KEY;
3243         int ret;
3244         struct ctdb_db_context *ctdb_db = h->ctdb_db;
3245         pid_t pid;
3246         int32_t status;
3247
3248         key.dptr = discard_const(keyname);
3249         key.dsize = strlen(keyname);
3250
3251         if (!ctdb_db->persistent) {
3252                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Attempted transaction on non-persistent database\n"));
3253                 return -1;
3254         }
3255
3256 again:
3257         tmp_ctx = talloc_new(h);
3258
3259         rh = ctdb_fetch_lock(ctdb_db, tmp_ctx, key, NULL);
3260         if (rh == NULL) {
3261                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to fetch_lock database\n"));
3262                 talloc_free(tmp_ctx);
3263                 return -1;
3264         }
3265
3266         status = ctdb_ctrl_transaction_active(ctdb_db->ctdb,
3267                                               CTDB_CURRENT_NODE,
3268                                               ctdb_db->db_id);
3269         if (status == 1) {
3270                 unsigned long int usec = (1000 + random()) % 100000;
3271                 DEBUG(DEBUG_DEBUG, (__location__ " transaction is active "
3272                                     "on db_id[0x%08x]. waiting for %lu "
3273                                     "microseconds\n",
3274                                     ctdb_db->db_id, usec));
3275                 talloc_free(tmp_ctx);
3276                 usleep(usec);
3277                 goto again;
3278         }
3279
3280         /*
3281          * store the pid in the database:
3282          * it is not enough that the node is dmaster...
3283          */
3284         pid = getpid();
3285         data.dptr = (unsigned char *)&pid;
3286         data.dsize = sizeof(pid_t);
3287         rh->header.rsn++;
3288         rh->header.dmaster = ctdb_db->ctdb->pnn;
3289         ret = ctdb_ltdb_store(ctdb_db, key, &(rh->header), data);
3290         if (ret != 0) {
3291                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed to store pid in "
3292                                   "transaction record\n"));
3293                 talloc_free(tmp_ctx);
3294                 return -1;
3295         }
3296
3297         talloc_free(rh);
3298
3299         ret = tdb_transaction_start(ctdb_db->ltdb->tdb);
3300         if (ret != 0) {
3301                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to start tdb transaction\n"));
3302                 talloc_free(tmp_ctx);
3303                 return -1;
3304         }
3305
3306         ret = ctdb_ltdb_fetch(ctdb_db, key, &header, tmp_ctx, &data);
3307         if (ret != 0) {
3308                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to re-fetch transaction "
3309                                  "lock record inside transaction\n"));
3310                 tdb_transaction_cancel(ctdb_db->ltdb->tdb);
3311                 talloc_free(tmp_ctx);
3312                 goto again;
3313         }
3314
3315         if (header.dmaster != ctdb_db->ctdb->pnn) {
3316                 DEBUG(DEBUG_DEBUG,(__location__ " not dmaster any more on "
3317                                    "transaction lock record\n"));
3318                 tdb_transaction_cancel(ctdb_db->ltdb->tdb);
3319                 talloc_free(tmp_ctx);
3320                 goto again;
3321         }
3322
3323         if ((data.dsize != sizeof(pid_t)) || (*(pid_t *)(data.dptr) != pid)) {
3324                 DEBUG(DEBUG_DEBUG, (__location__ " my pid is not stored in "
3325                                     "the transaction lock record\n"));
3326                 tdb_transaction_cancel(ctdb_db->ltdb->tdb);
3327                 talloc_free(tmp_ctx);
3328                 goto again;
3329         }
3330
3331         talloc_free(tmp_ctx);
3332
3333         return 0;
3334 }
3335
3336
3337 /* start a transaction on a database */
3338 struct ctdb_transaction_handle *ctdb_transaction_start(struct ctdb_db_context *ctdb_db,
3339                                                        TALLOC_CTX *mem_ctx)
3340 {
3341         struct ctdb_transaction_handle *h;
3342         int ret;
3343
3344         h = talloc_zero(mem_ctx, struct ctdb_transaction_handle);
3345         if (h == NULL) {
3346                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " oom for transaction handle\n"));                
3347                 return NULL;
3348         }
3349
3350         h->ctdb_db = ctdb_db;
3351
3352         ret = ctdb_transaction_fetch_start(h);
3353         if (ret != 0) {
3354                 talloc_free(h);
3355                 return NULL;
3356         }
3357
3358         talloc_set_destructor(h, ctdb_transaction_destructor);
3359
3360         return h;
3361 }
3362
3363
3364
3365 /*
3366   fetch a record inside a transaction
3367  */
3368 int ctdb_transaction_fetch(struct ctdb_transaction_handle *h, 
3369                            TALLOC_CTX *mem_ctx, 
3370                            TDB_DATA key, TDB_DATA *data)
3371 {
3372         struct ctdb_ltdb_header header;
3373         int ret;
3374
3375         ZERO_STRUCT(header);
3376
3377         ret = ctdb_ltdb_fetch(h->ctdb_db, key, &header, mem_ctx, data);
3378         if (ret == -1 && header.dmaster == (uint32_t)-1) {
3379                 /* record doesn't exist yet */
3380                 *data = tdb_null;
3381                 ret = 0;
3382         }
3383         
3384         if (ret != 0) {
3385                 return ret;
3386         }
3387
3388         if (!h->in_replay) {
3389                 h->m_all = ctdb_marshall_add(h, h->m_all, h->ctdb_db->db_id, 1, key, NULL, *data);
3390                 if (h->m_all == NULL) {
3391                         DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to add to marshalling record\n"));
3392                         return -1;
3393                 }
3394         }
3395
3396         return 0;
3397 }
3398
3399 /*
3400   stores a record inside a transaction
3401  */
3402 int ctdb_transaction_store(struct ctdb_transaction_handle *h, 
3403                            TDB_DATA key, TDB_DATA data)
3404 {
3405         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(h);
3406         struct ctdb_ltdb_header header;
3407         TDB_DATA olddata;
3408         int ret;
3409
3410         ZERO_STRUCT(header);
3411
3412         /* we need the header so we can update the RSN */
3413         ret = ctdb_ltdb_fetch(h->ctdb_db, key, &header, tmp_ctx, &olddata);
3414         if (ret == -1 && header.dmaster == (uint32_t)-1) {
3415                 /* the record doesn't exist - create one with us as dmaster.
3416                    This is only safe because we are in a transaction and this
3417                    is a persistent database */
3418                 ZERO_STRUCT(header);
3419         } else if (ret != 0) {
3420                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to fetch record\n"));
3421                 talloc_free(tmp_ctx);
3422                 return ret;
3423         }
3424
3425         if (data.dsize == olddata.dsize &&
3426             memcmp(data.dptr, olddata.dptr, data.dsize) == 0) {
3427                 /* save writing the same data */
3428                 talloc_free(tmp_ctx);
3429                 return 0;
3430         }
3431
3432         header.dmaster = h->ctdb_db->ctdb->pnn;
3433         header.rsn++;
3434
3435         if (!h->in_replay) {
3436                 h->m_all = ctdb_marshall_add(h, h->m_all, h->ctdb_db->db_id, 0, key, NULL, data);
3437                 if (h->m_all == NULL) {
3438                         DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to add to marshalling record\n"));
3439                         talloc_free(tmp_ctx);
3440                         return -1;
3441                 }
3442         }               
3443
3444         h->m_write = ctdb_marshall_add(h, h->m_write, h->ctdb_db->db_id, 0, key, &header, data);
3445         if (h->m_write == NULL) {
3446                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Failed to add to marshalling record\n"));
3447                 talloc_free(tmp_ctx);
3448                 return -1;
3449         }
3450         
3451         ret = ctdb_ltdb_store(h->ctdb_db, key, &header, data);
3452
3453         talloc_free(tmp_ctx);
3454         
3455         return ret;
3456 }
3457
3458 /*
3459   replay a transaction
3460  */
3461 static int ctdb_replay_transaction(struct ctdb_transaction_handle *h)
3462 {
3463         int ret, i;
3464         struct ctdb_rec_data *rec = NULL;
3465
3466         h->in_replay = true;
3467         talloc_free(h->m_write);
3468         h->m_write = NULL;
3469
3470         ret = ctdb_transaction_fetch_start(h);
3471         if (ret != 0) {
3472                 return ret;
3473         }
3474
3475         for (i=0;i<h->m_all->count;i++) {
3476                 TDB_DATA key, data;
3477
3478                 rec = ctdb_marshall_loop_next(h->m_all, rec, NULL, NULL, &key, &data);
3479                 if (rec == NULL) {
3480                         DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Out of records in ctdb_replay_transaction?\n"));
3481                         goto failed;
3482                 }
3483
3484                 if (rec->reqid == 0) {
3485                         /* its a store */
3486                         if (ctdb_transaction_store(h, key, data) != 0) {
3487                                 goto failed;
3488                         }
3489                 } else {
3490                         TDB_DATA data2;
3491                         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(h);
3492
3493                         if (ctdb_transaction_fetch(h, tmp_ctx, key, &data2) != 0) {
3494                                 talloc_free(tmp_ctx);
3495                                 goto failed;
3496                         }
3497                         if (data2.dsize != data.dsize ||
3498                             memcmp(data2.dptr, data.dptr, data.dsize) != 0) {
3499                                 /* the record has changed on us - we have to give up */
3500                                 talloc_free(tmp_ctx);
3501                                 goto failed;
3502                         }
3503                         talloc_free(tmp_ctx);
3504                 }
3505         }
3506         
3507         return 0;
3508
3509 failed:
3510         tdb_transaction_cancel(h->ctdb_db->ltdb->tdb);
3511         return -1;
3512 }
3513
3514
3515 /*
3516   commit a transaction
3517  */
3518 int ctdb_transaction_commit(struct ctdb_transaction_handle *h)
3519 {
3520         int ret, retries=0;
3521         int32_t status;
3522         struct ctdb_context *ctdb = h->ctdb_db->ctdb;
3523         struct timeval timeout;
3524         enum ctdb_controls failure_control = CTDB_CONTROL_TRANS2_ERROR;
3525
3526         talloc_set_destructor(h, NULL);
3527
3528         /* our commit strategy is quite complex.
3529
3530            - we first try to commit the changes to all other nodes
3531
3532            - if that works, then we commit locally and we are done
3533
3534            - if a commit on another node fails, then we need to cancel
3535              the transaction, then restart the transaction (thus
3536              opening a window of time for a pending recovery to
3537              complete), then replay the transaction, checking all the
3538              reads and writes (checking that reads give the same data,
3539              and writes succeed). Then we retry the transaction to the
3540              other nodes
3541         */
3542
3543 again:
3544         if (h->m_write == NULL) {
3545                 /* no changes were made */
3546                 tdb_transaction_cancel(h->ctdb_db->ltdb->tdb);
3547                 talloc_free(h);
3548                 return 0;
3549         }
3550
3551         /* tell ctdbd to commit to the other nodes */
3552         timeout = timeval_current_ofs(1, 0);
3553         ret = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, h->ctdb_db->db_id, 
3554                            retries==0?CTDB_CONTROL_TRANS2_COMMIT:CTDB_CONTROL_TRANS2_COMMIT_RETRY, 0, 
3555                            ctdb_marshall_finish(h->m_write), NULL, NULL, &status, 
3556                            &timeout, NULL);
3557         if (ret != 0 || status != 0) {
3558                 tdb_transaction_cancel(h->ctdb_db->ltdb->tdb);
3559                 DEBUG(DEBUG_NOTICE, (__location__ " transaction commit%s failed"
3560                                      ", retrying after 1 second...\n",
3561                                      (retries==0)?"":"retry "));
3562                 sleep(1);
3563
3564                 if (ret != 0) {
3565                         failure_control = CTDB_CONTROL_TRANS2_ERROR;
3566                 } else {
3567                         /* work out what error code we will give if we 
3568                            have to fail the operation */
3569                         switch ((enum ctdb_trans2_commit_error)status) {
3570                         case CTDB_TRANS2_COMMIT_SUCCESS:
3571                         case CTDB_TRANS2_COMMIT_SOMEFAIL:
3572                         case CTDB_TRANS2_COMMIT_TIMEOUT:
3573                                 failure_control = CTDB_CONTROL_TRANS2_ERROR;
3574                                 break;
3575                         case CTDB_TRANS2_COMMIT_ALLFAIL:
3576                                 failure_control = CTDB_CONTROL_TRANS2_FINISHED;
3577                                 break;
3578                         }
3579                 }
3580
3581                 if (++retries == 100) {
3582                         DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " Giving up transaction on db 0x%08x after %d retries failure_control=%u\n", 
3583                                          h->ctdb_db->db_id, retries, (unsigned)failure_control));
3584                         ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, h->ctdb_db->db_id, 
3585                                      failure_control, CTDB_CTRL_FLAG_NOREPLY, 
3586                                      tdb_null, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);           
3587                         talloc_free(h);
3588                         return -1;
3589                 }               
3590
3591                 if (ctdb_replay_transaction(h) != 0) {
3592                         DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed to replay "
3593                                           "transaction on db 0x%08x, "
3594                                           "failure control =%u\n",
3595                                           h->ctdb_db->db_id,
3596                                           (unsigned)failure_control));
3597                         ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, h->ctdb_db->db_id, 
3598                                      failure_control, CTDB_CTRL_FLAG_NOREPLY, 
3599                                      tdb_null, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);           
3600                         talloc_free(h);
3601                         return -1;
3602                 }
3603                 goto again;
3604         } else {
3605                 failure_control = CTDB_CONTROL_TRANS2_ERROR;
3606         }
3607
3608         /* do the real commit locally */
3609         ret = tdb_transaction_commit(h->ctdb_db->ltdb->tdb);
3610         if (ret != 0) {
3611                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed to commit transaction "
3612                                   "on db id 0x%08x locally, "
3613                                   "failure_control=%u\n",
3614                                   h->ctdb_db->db_id,
3615                                   (unsigned)failure_control));
3616                 ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, h->ctdb_db->db_id, 
3617                              failure_control, CTDB_CTRL_FLAG_NOREPLY, 
3618                              tdb_null, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);           
3619                 talloc_free(h);
3620                 return ret;
3621         }
3622
3623         /* tell ctdbd that we are finished with our local commit */
3624         ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, h->ctdb_db->db_id, 
3625                      CTDB_CONTROL_TRANS2_FINISHED, CTDB_CTRL_FLAG_NOREPLY, 
3626                      tdb_null, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
3627         talloc_free(h);
3628         return 0;
3629 }
3630
3631 /*
3632   recovery daemon ping to main daemon
3633  */
3634 int ctdb_ctrl_recd_ping(struct ctdb_context *ctdb)
3635 {
3636         int ret;
3637         int32_t res;
3638
3639         ret = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, 0, CTDB_CONTROL_RECD_PING, 0, tdb_null, 
3640                            ctdb, NULL, &res, NULL, NULL);
3641         if (ret != 0 || res != 0) {
3642                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to send recd ping\n"));
3643                 return -1;
3644         }
3645
3646         return 0;
3647 }
3648
3649 /* when forking the main daemon and the child process needs to connect back
3650  * to the daemon as a client process, this function can be used to change
3651  * the ctdb context from daemon into client mode
3652  */
3653 int switch_from_server_to_client(struct ctdb_context *ctdb)
3654 {
3655         int ret;
3656
3657         /* shutdown the transport */
3658         if (ctdb->methods) {
3659                 ctdb->methods->shutdown(ctdb);
3660         }
3661
3662         /* get a new event context */
3663         talloc_free(ctdb->ev);
3664         ctdb->ev = event_context_init(ctdb);
3665
3666         close(ctdb->daemon.sd);
3667         ctdb->daemon.sd = -1;
3668
3669         /* initialise ctdb */
3670         ret = ctdb_socket_connect(ctdb);
3671         if (ret != 0) {
3672                 DEBUG(DEBUG_ALERT, (__location__ " Failed to init ctdb client\n"));
3673                 return -1;
3674         }
3675
3676          return 0;
3677 }
3678
3679 /*
3680   get the status of running the monitor eventscripts: NULL means never run.
3681  */
3682 int ctdb_ctrl_getscriptstatus(struct ctdb_context *ctdb, 
3683                 struct timeval timeout, uint32_t destnode, 
3684                 TALLOC_CTX *mem_ctx, enum ctdb_eventscript_call type,
3685                 struct ctdb_scripts_wire **script_status)
3686 {
3687         int ret;
3688         TDB_DATA outdata, indata;
3689         int32_t res;
3690         uint32_t uinttype = type;
3691
3692         indata.dptr = (uint8_t *)&uinttype;
3693         indata.dsize = sizeof(uinttype);
3694
3695         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3696                            CTDB_CONTROL_GET_EVENT_SCRIPT_STATUS, 0, indata,
3697                            mem_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
3698         if (ret != 0 || res != 0) {
3699                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for getscriptstatus failed ret:%d res:%d\n", ret, res));
3700                 return -1;
3701         }
3702
3703         if (outdata.dsize == 0) {
3704                 *script_status = NULL;
3705         } else {
3706                 *script_status = (struct ctdb_scripts_wire *)talloc_memdup(mem_ctx, outdata.dptr, outdata.dsize);
3707                 talloc_free(outdata.dptr);
3708         }
3709                     
3710         return 0;
3711 }
3712
3713 /*
3714   tell the main daemon how long it took to lock the reclock file
3715  */
3716 int ctdb_ctrl_report_recd_lock_latency(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, double latency)
3717 {
3718         int ret;
3719         int32_t res;
3720         TDB_DATA data;
3721
3722         data.dptr = (uint8_t *)&latency;
3723         data.dsize = sizeof(latency);
3724
3725         ret = ctdb_control(ctdb, CTDB_CURRENT_NODE, 0, CTDB_CONTROL_RECD_RECLOCK_LATENCY, 0, data, 
3726                            ctdb, NULL, &res, NULL, NULL);
3727         if (ret != 0 || res != 0) {
3728                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to send recd reclock latency\n"));
3729                 return -1;
3730         }
3731
3732         return 0;
3733 }
3734
3735 /*
3736   get the name of the reclock file
3737  */
3738 int ctdb_ctrl_getreclock(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout,
3739                          uint32_t destnode, TALLOC_CTX *mem_ctx,
3740                          const char **name)
3741 {
3742         int ret;
3743         int32_t res;
3744         TDB_DATA data;
3745
3746         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3747                            CTDB_CONTROL_GET_RECLOCK_FILE, 0, tdb_null, 
3748                            mem_ctx, &data, &res, &timeout, NULL);
3749         if (ret != 0 || res != 0) {
3750                 return -1;
3751         }
3752
3753         if (data.dsize == 0) {
3754                 *name = NULL;
3755         } else {
3756                 *name = talloc_strdup(mem_ctx, discard_const(data.dptr));
3757         }
3758         talloc_free(data.dptr);
3759
3760         return 0;
3761 }
3762
3763 /*
3764   set the reclock filename for a node
3765  */
3766 int ctdb_ctrl_setreclock(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, const char *reclock)
3767 {
3768         int ret;
3769         TDB_DATA data;
3770         int32_t res;
3771
3772         if (reclock == NULL) {
3773                 data.dsize = 0;
3774                 data.dptr  = NULL;
3775         } else {
3776                 data.dsize = strlen(reclock) + 1;
3777                 data.dptr  = discard_const(reclock);
3778         }
3779
3780         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3781                            CTDB_CONTROL_SET_RECLOCK_FILE, 0, data, 
3782                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
3783         if (ret != 0 || res != 0) {
3784                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setreclock failed\n"));
3785                 return -1;
3786         }
3787
3788         return 0;
3789 }
3790
3791 /*
3792   stop a node
3793  */
3794 int ctdb_ctrl_stop_node(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
3795 {
3796         int ret;
3797         int32_t res;
3798
3799         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_STOP_NODE, 0, tdb_null, 
3800                            ctdb, NULL, &res, &timeout, NULL);
3801         if (ret != 0 || res != 0) {
3802                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to stop node\n"));
3803                 return -1;
3804         }
3805
3806         return 0;
3807 }
3808
3809 /*
3810   continue a node
3811  */
3812 int ctdb_ctrl_continue_node(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode)
3813 {
3814         int ret;
3815
3816         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, CTDB_CONTROL_CONTINUE_NODE, 0, tdb_null, 
3817                            ctdb, NULL, NULL, &timeout, NULL);
3818         if (ret != 0) {
3819                 DEBUG(DEBUG_ERR,("Failed to continue node\n"));
3820                 return -1;
3821         }
3822
3823         return 0;
3824 }
3825
3826 /*
3827   set the natgw state for a node
3828  */
3829 int ctdb_ctrl_setnatgwstate(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t natgwstate)
3830 {
3831         int ret;
3832         TDB_DATA data;
3833         int32_t res;
3834
3835         data.dsize = sizeof(natgwstate);
3836         data.dptr  = (uint8_t *)&natgwstate;
3837
3838         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3839                            CTDB_CONTROL_SET_NATGWSTATE, 0, data, 
3840                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
3841         if (ret != 0 || res != 0) {
3842                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setnatgwstate failed\n"));
3843                 return -1;
3844         }
3845
3846         return 0;
3847 }
3848
3849 /*
3850   set the lmaster role for a node
3851  */
3852 int ctdb_ctrl_setlmasterrole(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t lmasterrole)
3853 {
3854         int ret;
3855         TDB_DATA data;
3856         int32_t res;
3857
3858         data.dsize = sizeof(lmasterrole);
3859         data.dptr  = (uint8_t *)&lmasterrole;
3860
3861         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3862                            CTDB_CONTROL_SET_LMASTERROLE, 0, data, 
3863                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
3864         if (ret != 0 || res != 0) {
3865                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setlmasterrole failed\n"));
3866                 return -1;
3867         }
3868
3869         return 0;
3870 }
3871
3872 /*
3873   set the recmaster role for a node
3874  */
3875 int ctdb_ctrl_setrecmasterrole(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t recmasterrole)
3876 {
3877         int ret;
3878         TDB_DATA data;
3879         int32_t res;
3880
3881         data.dsize = sizeof(recmasterrole);
3882         data.dptr  = (uint8_t *)&recmasterrole;
3883
3884         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3885                            CTDB_CONTROL_SET_RECMASTERROLE, 0, data, 
3886                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
3887         if (ret != 0 || res != 0) {
3888                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for setrecmasterrole failed\n"));
3889                 return -1;
3890         }
3891
3892         return 0;
3893 }
3894
3895 /* enable an eventscript
3896  */
3897 int ctdb_ctrl_enablescript(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, const char *script)
3898 {
3899         int ret;
3900         TDB_DATA data;
3901         int32_t res;
3902
3903         data.dsize = strlen(script) + 1;
3904         data.dptr  = discard_const(script);
3905
3906         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3907                            CTDB_CONTROL_ENABLE_SCRIPT, 0, data, 
3908                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
3909         if (ret != 0 || res != 0) {
3910                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for enablescript failed\n"));
3911                 return -1;
3912         }
3913
3914         return 0;
3915 }
3916
3917 /* disable an eventscript
3918  */
3919 int ctdb_ctrl_disablescript(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, const char *script)
3920 {
3921         int ret;
3922         TDB_DATA data;
3923         int32_t res;
3924
3925         data.dsize = strlen(script) + 1;
3926         data.dptr  = discard_const(script);
3927
3928         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3929                            CTDB_CONTROL_DISABLE_SCRIPT, 0, data, 
3930                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
3931         if (ret != 0 || res != 0) {
3932                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for disablescript failed\n"));
3933                 return -1;
3934         }
3935
3936         return 0;
3937 }
3938
3939
3940 int ctdb_ctrl_set_ban(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, struct ctdb_ban_time *bantime)
3941 {
3942         int ret;
3943         TDB_DATA data;
3944         int32_t res;
3945
3946         data.dsize = sizeof(*bantime);
3947         data.dptr  = (uint8_t *)bantime;
3948
3949         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3950                            CTDB_CONTROL_SET_BAN_STATE, 0, data, 
3951                            NULL, NULL, &res, &timeout, NULL);
3952         if (ret != 0 || res != 0) {
3953                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for set ban state failed\n"));
3954                 return -1;
3955         }
3956
3957         return 0;
3958 }
3959
3960
3961 int ctdb_ctrl_get_ban(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, TALLOC_CTX *mem_ctx, struct ctdb_ban_time **bantime)
3962 {
3963         int ret;
3964         TDB_DATA outdata;
3965         int32_t res;
3966         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
3967
3968         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3969                            CTDB_CONTROL_GET_BAN_STATE, 0, tdb_null,
3970                            tmp_ctx, &outdata, &res, &timeout, NULL);
3971         if (ret != 0 || res != 0) {
3972                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for set ban state failed\n"));
3973                 talloc_free(tmp_ctx);
3974                 return -1;
3975         }
3976
3977         *bantime = (struct ctdb_ban_time *)talloc_steal(mem_ctx, outdata.dptr);
3978         talloc_free(tmp_ctx);
3979
3980         return 0;
3981 }
3982
3983
3984 int ctdb_ctrl_set_db_priority(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, struct ctdb_db_priority *db_prio)
3985 {
3986         int ret;
3987         int32_t res;
3988         TDB_DATA data;
3989         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
3990
3991         data.dptr = (uint8_t*)db_prio;
3992         data.dsize = sizeof(*db_prio);
3993
3994         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
3995                            CTDB_CONTROL_SET_DB_PRIORITY, 0, data,
3996                            tmp_ctx, NULL, &res, &timeout, NULL);
3997         if (ret != 0 || res != 0) {
3998                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for set_db_priority failed\n"));
3999                 talloc_free(tmp_ctx);
4000                 return -1;
4001         }
4002
4003         talloc_free(tmp_ctx);
4004
4005         return 0;
4006 }
4007
4008 int ctdb_ctrl_get_db_priority(struct ctdb_context *ctdb, struct timeval timeout, uint32_t destnode, uint32_t db_id, uint32_t *priority)
4009 {
4010         int ret;
4011         int32_t res;
4012         TDB_DATA data;
4013         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
4014
4015         data.dptr = (uint8_t*)&db_id;
4016         data.dsize = sizeof(db_id);
4017
4018         ret = ctdb_control(ctdb, destnode, 0, 
4019                            CTDB_CONTROL_GET_DB_PRIORITY, 0, data,
4020                            tmp_ctx, NULL, &res, &timeout, NULL);
4021         if (ret != 0 || res < 0) {
4022                 DEBUG(DEBUG_ERR,(__location__ " ctdb_control for set_db_priority failed\n"));
4023                 talloc_free(tmp_ctx);
4024                 return -1;
4025         }
4026
4027         if (priority) {
4028                 *priority = res;
4029         }
4030
4031         talloc_free(tmp_ctx);
4032
4033         return 0;
4034 }