Merge tag 'asoc-fix-v5.0-rc6' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brooni...
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / sunrpc / svc_xprt.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/svc_xprt.c
3  *
4  * Author: Tom Tucker <tom@opengridcomputing.com>
5  */
6
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/errno.h>
9 #include <linux/freezer.h>
10 #include <linux/kthread.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <net/sock.h>
13 #include <linux/sunrpc/addr.h>
14 #include <linux/sunrpc/stats.h>
15 #include <linux/sunrpc/svc_xprt.h>
16 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
17 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/netdevice.h>
20 #include <trace/events/sunrpc.h>
21
22 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
23
24 static unsigned int svc_rpc_per_connection_limit __read_mostly;
25 module_param(svc_rpc_per_connection_limit, uint, 0644);
26
27
28 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt);
29 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp);
30 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req);
31 static void svc_age_temp_xprts(struct timer_list *t);
32 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt);
33
34 /* apparently the "standard" is that clients close
35  * idle connections after 5 minutes, servers after
36  * 6 minutes
37  *   http://www.connectathon.org/talks96/nfstcp.pdf
38  */
39 static int svc_conn_age_period = 6*60;
40
41 /* List of registered transport classes */
42 static DEFINE_SPINLOCK(svc_xprt_class_lock);
43 static LIST_HEAD(svc_xprt_class_list);
44
45 /* SMP locking strategy:
46  *
47  *      svc_pool->sp_lock protects most of the fields of that pool.
48  *      svc_serv->sv_lock protects sv_tempsocks, sv_permsocks, sv_tmpcnt.
49  *      when both need to be taken (rare), svc_serv->sv_lock is first.
50  *      The "service mutex" protects svc_serv->sv_nrthread.
51  *      svc_sock->sk_lock protects the svc_sock->sk_deferred list
52  *             and the ->sk_info_authunix cache.
53  *
54  *      The XPT_BUSY bit in xprt->xpt_flags prevents a transport being
55  *      enqueued multiply. During normal transport processing this bit
56  *      is set by svc_xprt_enqueue and cleared by svc_xprt_received.
57  *      Providers should not manipulate this bit directly.
58  *
59  *      Some flags can be set to certain values at any time
60  *      providing that certain rules are followed:
61  *
62  *      XPT_CONN, XPT_DATA:
63  *              - Can be set or cleared at any time.
64  *              - After a set, svc_xprt_enqueue must be called to enqueue
65  *                the transport for processing.
66  *              - After a clear, the transport must be read/accepted.
67  *                If this succeeds, it must be set again.
68  *      XPT_CLOSE:
69  *              - Can set at any time. It is never cleared.
70  *      XPT_DEAD:
71  *              - Can only be set while XPT_BUSY is held which ensures
72  *                that no other thread will be using the transport or will
73  *                try to set XPT_DEAD.
74  */
75 int svc_reg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
76 {
77         struct svc_xprt_class *cl;
78         int res = -EEXIST;
79
80         dprintk("svc: Adding svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
81
82         INIT_LIST_HEAD(&xcl->xcl_list);
83         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
84         /* Make sure there isn't already a class with the same name */
85         list_for_each_entry(cl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
86                 if (strcmp(xcl->xcl_name, cl->xcl_name) == 0)
87                         goto out;
88         }
89         list_add_tail(&xcl->xcl_list, &svc_xprt_class_list);
90         res = 0;
91 out:
92         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
93         return res;
94 }
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reg_xprt_class);
96
97 void svc_unreg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
98 {
99         dprintk("svc: Removing svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
100         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
101         list_del_init(&xcl->xcl_list);
102         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
103 }
104 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_unreg_xprt_class);
105
106 /*
107  * Format the transport list for printing
108  */
109 int svc_print_xprts(char *buf, int maxlen)
110 {
111         struct svc_xprt_class *xcl;
112         char tmpstr[80];
113         int len = 0;
114         buf[0] = '\0';
115
116         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
117         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
118                 int slen;
119
120                 sprintf(tmpstr, "%s %d\n", xcl->xcl_name, xcl->xcl_max_payload);
121                 slen = strlen(tmpstr);
122                 if (len + slen > maxlen)
123                         break;
124                 len += slen;
125                 strcat(buf, tmpstr);
126         }
127         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
128
129         return len;
130 }
131
132 static void svc_xprt_free(struct kref *kref)
133 {
134         struct svc_xprt *xprt =
135                 container_of(kref, struct svc_xprt, xpt_ref);
136         struct module *owner = xprt->xpt_class->xcl_owner;
137         if (test_bit(XPT_CACHE_AUTH, &xprt->xpt_flags))
138                 svcauth_unix_info_release(xprt);
139         put_net(xprt->xpt_net);
140         /* See comment on corresponding get in xs_setup_bc_tcp(): */
141         if (xprt->xpt_bc_xprt)
142                 xprt_put(xprt->xpt_bc_xprt);
143         if (xprt->xpt_bc_xps)
144                 xprt_switch_put(xprt->xpt_bc_xps);
145         xprt->xpt_ops->xpo_free(xprt);
146         module_put(owner);
147 }
148
149 void svc_xprt_put(struct svc_xprt *xprt)
150 {
151         kref_put(&xprt->xpt_ref, svc_xprt_free);
152 }
153 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_put);
154
155 /*
156  * Called by transport drivers to initialize the transport independent
157  * portion of the transport instance.
158  */
159 void svc_xprt_init(struct net *net, struct svc_xprt_class *xcl,
160                    struct svc_xprt *xprt, struct svc_serv *serv)
161 {
162         memset(xprt, 0, sizeof(*xprt));
163         xprt->xpt_class = xcl;
164         xprt->xpt_ops = xcl->xcl_ops;
165         kref_init(&xprt->xpt_ref);
166         xprt->xpt_server = serv;
167         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_list);
168         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_ready);
169         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_deferred);
170         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_users);
171         mutex_init(&xprt->xpt_mutex);
172         spin_lock_init(&xprt->xpt_lock);
173         set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
174         xprt->xpt_net = get_net(net);
175         strcpy(xprt->xpt_remotebuf, "uninitialized");
176 }
177 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_init);
178
179 static struct svc_xprt *__svc_xpo_create(struct svc_xprt_class *xcl,
180                                          struct svc_serv *serv,
181                                          struct net *net,
182                                          const int family,
183                                          const unsigned short port,
184                                          int flags)
185 {
186         struct sockaddr_in sin = {
187                 .sin_family             = AF_INET,
188                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
189                 .sin_port               = htons(port),
190         };
191 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
192         struct sockaddr_in6 sin6 = {
193                 .sin6_family            = AF_INET6,
194                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
195                 .sin6_port              = htons(port),
196         };
197 #endif
198         struct sockaddr *sap;
199         size_t len;
200
201         switch (family) {
202         case PF_INET:
203                 sap = (struct sockaddr *)&sin;
204                 len = sizeof(sin);
205                 break;
206 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
207         case PF_INET6:
208                 sap = (struct sockaddr *)&sin6;
209                 len = sizeof(sin6);
210                 break;
211 #endif
212         default:
213                 return ERR_PTR(-EAFNOSUPPORT);
214         }
215
216         return xcl->xcl_ops->xpo_create(serv, net, sap, len, flags);
217 }
218
219 /*
220  * svc_xprt_received conditionally queues the transport for processing
221  * by another thread. The caller must hold the XPT_BUSY bit and must
222  * not thereafter touch transport data.
223  *
224  * Note: XPT_DATA only gets cleared when a read-attempt finds no (or
225  * insufficient) data.
226  */
227 static void svc_xprt_received(struct svc_xprt *xprt)
228 {
229         if (!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
230                 WARN_ONCE(1, "xprt=0x%p already busy!", xprt);
231                 return;
232         }
233
234         /* As soon as we clear busy, the xprt could be closed and
235          * 'put', so we need a reference to call svc_enqueue_xprt with:
236          */
237         svc_xprt_get(xprt);
238         smp_mb__before_atomic();
239         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
240         xprt->xpt_server->sv_ops->svo_enqueue_xprt(xprt);
241         svc_xprt_put(xprt);
242 }
243
244 void svc_add_new_perm_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *new)
245 {
246         clear_bit(XPT_TEMP, &new->xpt_flags);
247         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
248         list_add(&new->xpt_list, &serv->sv_permsocks);
249         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
250         svc_xprt_received(new);
251 }
252
253 static int _svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
254                             struct net *net, const int family,
255                             const unsigned short port, int flags)
256 {
257         struct svc_xprt_class *xcl;
258
259         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
260         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
261                 struct svc_xprt *newxprt;
262                 unsigned short newport;
263
264                 if (strcmp(xprt_name, xcl->xcl_name))
265                         continue;
266
267                 if (!try_module_get(xcl->xcl_owner))
268                         goto err;
269
270                 spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
271                 newxprt = __svc_xpo_create(xcl, serv, net, family, port, flags);
272                 if (IS_ERR(newxprt)) {
273                         module_put(xcl->xcl_owner);
274                         return PTR_ERR(newxprt);
275                 }
276                 svc_add_new_perm_xprt(serv, newxprt);
277                 newport = svc_xprt_local_port(newxprt);
278                 return newport;
279         }
280  err:
281         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
282         /* This errno is exposed to user space.  Provide a reasonable
283          * perror msg for a bad transport. */
284         return -EPROTONOSUPPORT;
285 }
286
287 int svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
288                     struct net *net, const int family,
289                     const unsigned short port, int flags)
290 {
291         int err;
292
293         dprintk("svc: creating transport %s[%d]\n", xprt_name, port);
294         err = _svc_create_xprt(serv, xprt_name, net, family, port, flags);
295         if (err == -EPROTONOSUPPORT) {
296                 request_module("svc%s", xprt_name);
297                 err = _svc_create_xprt(serv, xprt_name, net, family, port, flags);
298         }
299         if (err < 0)
300                 dprintk("svc: transport %s not found, err %d\n",
301                         xprt_name, -err);
302         return err;
303 }
304 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create_xprt);
305
306 /*
307  * Copy the local and remote xprt addresses to the rqstp structure
308  */
309 void svc_xprt_copy_addrs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
310 {
311         memcpy(&rqstp->rq_addr, &xprt->xpt_remote, xprt->xpt_remotelen);
312         rqstp->rq_addrlen = xprt->xpt_remotelen;
313
314         /*
315          * Destination address in request is needed for binding the
316          * source address in RPC replies/callbacks later.
317          */
318         memcpy(&rqstp->rq_daddr, &xprt->xpt_local, xprt->xpt_locallen);
319         rqstp->rq_daddrlen = xprt->xpt_locallen;
320 }
321 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_copy_addrs);
322
323 /**
324  * svc_print_addr - Format rq_addr field for printing
325  * @rqstp: svc_rqst struct containing address to print
326  * @buf: target buffer for formatted address
327  * @len: length of target buffer
328  *
329  */
330 char *svc_print_addr(struct svc_rqst *rqstp, char *buf, size_t len)
331 {
332         return __svc_print_addr(svc_addr(rqstp), buf, len);
333 }
334 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_print_addr);
335
336 static bool svc_xprt_slots_in_range(struct svc_xprt *xprt)
337 {
338         unsigned int limit = svc_rpc_per_connection_limit;
339         int nrqsts = atomic_read(&xprt->xpt_nr_rqsts);
340
341         return limit == 0 || (nrqsts >= 0 && nrqsts < limit);
342 }
343
344 static bool svc_xprt_reserve_slot(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
345 {
346         if (!test_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags)) {
347                 if (!svc_xprt_slots_in_range(xprt))
348                         return false;
349                 atomic_inc(&xprt->xpt_nr_rqsts);
350                 set_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags);
351         }
352         return true;
353 }
354
355 static void svc_xprt_release_slot(struct svc_rqst *rqstp)
356 {
357         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
358         if (test_and_clear_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags)) {
359                 atomic_dec(&xprt->xpt_nr_rqsts);
360                 svc_xprt_enqueue(xprt);
361         }
362 }
363
364 static bool svc_xprt_has_something_to_do(struct svc_xprt *xprt)
365 {
366         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_CONN)|(1<<XPT_CLOSE)))
367                 return true;
368         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_DATA)|(1<<XPT_DEFERRED))) {
369                 if (xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt) &&
370                     svc_xprt_slots_in_range(xprt))
371                         return true;
372                 trace_svc_xprt_no_write_space(xprt);
373                 return false;
374         }
375         return false;
376 }
377
378 void svc_xprt_do_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
379 {
380         struct svc_pool *pool;
381         struct svc_rqst *rqstp = NULL;
382         int cpu;
383
384         if (!svc_xprt_has_something_to_do(xprt))
385                 return;
386
387         /* Mark transport as busy. It will remain in this state until
388          * the provider calls svc_xprt_received. We update XPT_BUSY
389          * atomically because it also guards against trying to enqueue
390          * the transport twice.
391          */
392         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
393                 return;
394
395         cpu = get_cpu();
396         pool = svc_pool_for_cpu(xprt->xpt_server, cpu);
397
398         atomic_long_inc(&pool->sp_stats.packets);
399
400         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
401         list_add_tail(&xprt->xpt_ready, &pool->sp_sockets);
402         pool->sp_stats.sockets_queued++;
403         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
404
405         /* find a thread for this xprt */
406         rcu_read_lock();
407         list_for_each_entry_rcu(rqstp, &pool->sp_all_threads, rq_all) {
408                 if (test_and_set_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags))
409                         continue;
410                 atomic_long_inc(&pool->sp_stats.threads_woken);
411                 rqstp->rq_qtime = ktime_get();
412                 wake_up_process(rqstp->rq_task);
413                 goto out_unlock;
414         }
415         set_bit(SP_CONGESTED, &pool->sp_flags);
416         rqstp = NULL;
417 out_unlock:
418         rcu_read_unlock();
419         put_cpu();
420         trace_svc_xprt_do_enqueue(xprt, rqstp);
421 }
422 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_do_enqueue);
423
424 /*
425  * Queue up a transport with data pending. If there are idle nfsd
426  * processes, wake 'em up.
427  *
428  */
429 void svc_xprt_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
430 {
431         if (test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
432                 return;
433         xprt->xpt_server->sv_ops->svo_enqueue_xprt(xprt);
434 }
435 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_enqueue);
436
437 /*
438  * Dequeue the first transport, if there is one.
439  */
440 static struct svc_xprt *svc_xprt_dequeue(struct svc_pool *pool)
441 {
442         struct svc_xprt *xprt = NULL;
443
444         if (list_empty(&pool->sp_sockets))
445                 goto out;
446
447         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
448         if (likely(!list_empty(&pool->sp_sockets))) {
449                 xprt = list_first_entry(&pool->sp_sockets,
450                                         struct svc_xprt, xpt_ready);
451                 list_del_init(&xprt->xpt_ready);
452                 svc_xprt_get(xprt);
453         }
454         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
455 out:
456         return xprt;
457 }
458
459 /**
460  * svc_reserve - change the space reserved for the reply to a request.
461  * @rqstp:  The request in question
462  * @space: new max space to reserve
463  *
464  * Each request reserves some space on the output queue of the transport
465  * to make sure the reply fits.  This function reduces that reserved
466  * space to be the amount of space used already, plus @space.
467  *
468  */
469 void svc_reserve(struct svc_rqst *rqstp, int space)
470 {
471         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
472
473         space += rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
474
475         if (xprt && space < rqstp->rq_reserved) {
476                 atomic_sub((rqstp->rq_reserved - space), &xprt->xpt_reserved);
477                 rqstp->rq_reserved = space;
478
479                 svc_xprt_enqueue(xprt);
480         }
481 }
482 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reserve);
483
484 static void svc_xprt_release(struct svc_rqst *rqstp)
485 {
486         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
487
488         xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
489
490         kfree(rqstp->rq_deferred);
491         rqstp->rq_deferred = NULL;
492
493         svc_free_res_pages(rqstp);
494         rqstp->rq_res.page_len = 0;
495         rqstp->rq_res.page_base = 0;
496
497         /* Reset response buffer and release
498          * the reservation.
499          * But first, check that enough space was reserved
500          * for the reply, otherwise we have a bug!
501          */
502         if ((rqstp->rq_res.len) >  rqstp->rq_reserved)
503                 printk(KERN_ERR "RPC request reserved %d but used %d\n",
504                        rqstp->rq_reserved,
505                        rqstp->rq_res.len);
506
507         rqstp->rq_res.head[0].iov_len = 0;
508         svc_reserve(rqstp, 0);
509         svc_xprt_release_slot(rqstp);
510         rqstp->rq_xprt = NULL;
511         svc_xprt_put(xprt);
512 }
513
514 /*
515  * Some svc_serv's will have occasional work to do, even when a xprt is not
516  * waiting to be serviced. This function is there to "kick" a task in one of
517  * those services so that it can wake up and do that work. Note that we only
518  * bother with pool 0 as we don't need to wake up more than one thread for
519  * this purpose.
520  */
521 void svc_wake_up(struct svc_serv *serv)
522 {
523         struct svc_rqst *rqstp;
524         struct svc_pool *pool;
525
526         pool = &serv->sv_pools[0];
527
528         rcu_read_lock();
529         list_for_each_entry_rcu(rqstp, &pool->sp_all_threads, rq_all) {
530                 /* skip any that aren't queued */
531                 if (test_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags))
532                         continue;
533                 rcu_read_unlock();
534                 wake_up_process(rqstp->rq_task);
535                 trace_svc_wake_up(rqstp->rq_task->pid);
536                 return;
537         }
538         rcu_read_unlock();
539
540         /* No free entries available */
541         set_bit(SP_TASK_PENDING, &pool->sp_flags);
542         smp_wmb();
543         trace_svc_wake_up(0);
544 }
545 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_wake_up);
546
547 int svc_port_is_privileged(struct sockaddr *sin)
548 {
549         switch (sin->sa_family) {
550         case AF_INET:
551                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)sin)->sin_port)
552                         < PROT_SOCK;
553         case AF_INET6:
554                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_port)
555                         < PROT_SOCK;
556         default:
557                 return 0;
558         }
559 }
560
561 /*
562  * Make sure that we don't have too many active connections. If we have,
563  * something must be dropped. It's not clear what will happen if we allow
564  * "too many" connections, but when dealing with network-facing software,
565  * we have to code defensively. Here we do that by imposing hard limits.
566  *
567  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
568  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
569  * attacker can easily beat that.
570  *
571  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
572  * connections from the same IP first. But right now we don't even
573  * record the client IP in svc_sock.
574  *
575  * single-threaded services that expect a lot of clients will probably
576  * need to set sv_maxconn to override the default value which is based
577  * on the number of threads
578  */
579 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
580 {
581         unsigned int limit = serv->sv_maxconn ? serv->sv_maxconn :
582                                 (serv->sv_nrthreads+3) * 20;
583
584         if (serv->sv_tmpcnt > limit) {
585                 struct svc_xprt *xprt = NULL;
586                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
587                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
588                         /* Try to help the admin */
589                         net_notice_ratelimited("%s: too many open connections, consider increasing the %s\n",
590                                                serv->sv_name, serv->sv_maxconn ?
591                                                "max number of connections" :
592                                                "number of threads");
593                         /*
594                          * Always select the oldest connection. It's not fair,
595                          * but so is life
596                          */
597                         xprt = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
598                                           struct svc_xprt,
599                                           xpt_list);
600                         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
601                         svc_xprt_get(xprt);
602                 }
603                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
604
605                 if (xprt) {
606                         svc_xprt_enqueue(xprt);
607                         svc_xprt_put(xprt);
608                 }
609         }
610 }
611
612 static int svc_alloc_arg(struct svc_rqst *rqstp)
613 {
614         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
615         struct xdr_buf *arg;
616         int pages;
617         int i;
618
619         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
620         pages = (serv->sv_max_mesg + 2 * PAGE_SIZE) >> PAGE_SHIFT;
621         if (pages > RPCSVC_MAXPAGES) {
622                 pr_warn_once("svc: warning: pages=%u > RPCSVC_MAXPAGES=%lu\n",
623                              pages, RPCSVC_MAXPAGES);
624                 /* use as many pages as possible */
625                 pages = RPCSVC_MAXPAGES;
626         }
627         for (i = 0; i < pages ; i++)
628                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
629                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
630                         if (!p) {
631                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
632                                 if (signalled() || kthread_should_stop()) {
633                                         set_current_state(TASK_RUNNING);
634                                         return -EINTR;
635                                 }
636                                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(500));
637                         }
638                         rqstp->rq_pages[i] = p;
639                 }
640         rqstp->rq_page_end = &rqstp->rq_pages[i];
641         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
642
643         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
644         arg = &rqstp->rq_arg;
645         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
646         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
647         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
648         arg->page_base = 0;
649         /* save at least one page for response */
650         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
651         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
652         arg->tail[0].iov_len = 0;
653         return 0;
654 }
655
656 static bool
657 rqst_should_sleep(struct svc_rqst *rqstp)
658 {
659         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
660
661         /* did someone call svc_wake_up? */
662         if (test_and_clear_bit(SP_TASK_PENDING, &pool->sp_flags))
663                 return false;
664
665         /* was a socket queued? */
666         if (!list_empty(&pool->sp_sockets))
667                 return false;
668
669         /* are we shutting down? */
670         if (signalled() || kthread_should_stop())
671                 return false;
672
673         /* are we freezing? */
674         if (freezing(current))
675                 return false;
676
677         return true;
678 }
679
680 static struct svc_xprt *svc_get_next_xprt(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
681 {
682         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
683         long                    time_left = 0;
684
685         /* rq_xprt should be clear on entry */
686         WARN_ON_ONCE(rqstp->rq_xprt);
687
688         rqstp->rq_xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
689         if (rqstp->rq_xprt)
690                 goto out_found;
691
692         /*
693          * We have to be able to interrupt this wait
694          * to bring down the daemons ...
695          */
696         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
697         smp_mb__before_atomic();
698         clear_bit(SP_CONGESTED, &pool->sp_flags);
699         clear_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags);
700         smp_mb__after_atomic();
701
702         if (likely(rqst_should_sleep(rqstp)))
703                 time_left = schedule_timeout(timeout);
704         else
705                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
706
707         try_to_freeze();
708
709         set_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags);
710         smp_mb__after_atomic();
711         rqstp->rq_xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
712         if (rqstp->rq_xprt)
713                 goto out_found;
714
715         if (!time_left)
716                 atomic_long_inc(&pool->sp_stats.threads_timedout);
717
718         if (signalled() || kthread_should_stop())
719                 return ERR_PTR(-EINTR);
720         return ERR_PTR(-EAGAIN);
721 out_found:
722         /* Normally we will wait up to 5 seconds for any required
723          * cache information to be provided.
724          */
725         if (!test_bit(SP_CONGESTED, &pool->sp_flags))
726                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 5*HZ;
727         else
728                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 1*HZ;
729         trace_svc_xprt_dequeue(rqstp);
730         return rqstp->rq_xprt;
731 }
732
733 static void svc_add_new_temp_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *newxpt)
734 {
735         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
736         set_bit(XPT_TEMP, &newxpt->xpt_flags);
737         list_add(&newxpt->xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
738         serv->sv_tmpcnt++;
739         if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
740                 /* setup timer to age temp transports */
741                 serv->sv_temptimer.function = svc_age_temp_xprts;
742                 mod_timer(&serv->sv_temptimer,
743                           jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
744         }
745         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
746         svc_xprt_received(newxpt);
747 }
748
749 static int svc_handle_xprt(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
750 {
751         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
752         int len = 0;
753
754         if (test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags)) {
755                 dprintk("svc_recv: found XPT_CLOSE\n");
756                 if (test_and_clear_bit(XPT_KILL_TEMP, &xprt->xpt_flags))
757                         xprt->xpt_ops->xpo_kill_temp_xprt(xprt);
758                 svc_delete_xprt(xprt);
759                 /* Leave XPT_BUSY set on the dead xprt: */
760                 goto out;
761         }
762         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
763                 struct svc_xprt *newxpt;
764                 /*
765                  * We know this module_get will succeed because the
766                  * listener holds a reference too
767                  */
768                 __module_get(xprt->xpt_class->xcl_owner);
769                 svc_check_conn_limits(xprt->xpt_server);
770                 newxpt = xprt->xpt_ops->xpo_accept(xprt);
771                 if (newxpt)
772                         svc_add_new_temp_xprt(serv, newxpt);
773                 else
774                         module_put(xprt->xpt_class->xcl_owner);
775         } else if (svc_xprt_reserve_slot(rqstp, xprt)) {
776                 /* XPT_DATA|XPT_DEFERRED case: */
777                 dprintk("svc: server %p, pool %u, transport %p, inuse=%d\n",
778                         rqstp, rqstp->rq_pool->sp_id, xprt,
779                         kref_read(&xprt->xpt_ref));
780                 rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(xprt);
781                 if (rqstp->rq_deferred)
782                         len = svc_deferred_recv(rqstp);
783                 else
784                         len = xprt->xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
785                 rqstp->rq_stime = ktime_get();
786                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
787                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &xprt->xpt_reserved);
788         }
789         /* clear XPT_BUSY: */
790         svc_xprt_received(xprt);
791 out:
792         trace_svc_handle_xprt(xprt, len);
793         return len;
794 }
795
796 /*
797  * Receive the next request on any transport.  This code is carefully
798  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
799  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
800  */
801 int svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
802 {
803         struct svc_xprt         *xprt = NULL;
804         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
805         int                     len, err;
806
807         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
808                 rqstp, timeout);
809
810         if (rqstp->rq_xprt)
811                 printk(KERN_ERR
812                         "svc_recv: service %p, transport not NULL!\n",
813                          rqstp);
814
815         err = svc_alloc_arg(rqstp);
816         if (err)
817                 goto out;
818
819         try_to_freeze();
820         cond_resched();
821         err = -EINTR;
822         if (signalled() || kthread_should_stop())
823                 goto out;
824
825         xprt = svc_get_next_xprt(rqstp, timeout);
826         if (IS_ERR(xprt)) {
827                 err = PTR_ERR(xprt);
828                 goto out;
829         }
830
831         len = svc_handle_xprt(rqstp, xprt);
832
833         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
834         err = -EAGAIN;
835         if (len <= 0)
836                 goto out_release;
837
838         clear_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags);
839
840         xprt->xpt_ops->xpo_secure_port(rqstp);
841         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
842         rqstp->rq_xid = svc_getu32(&rqstp->rq_arg.head[0]);
843
844         if (serv->sv_stats)
845                 serv->sv_stats->netcnt++;
846         trace_svc_recv(rqstp, len);
847         return len;
848 out_release:
849         rqstp->rq_res.len = 0;
850         svc_xprt_release(rqstp);
851 out:
852         return err;
853 }
854 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_recv);
855
856 /*
857  * Drop request
858  */
859 void svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
860 {
861         trace_svc_drop(rqstp);
862         dprintk("svc: xprt %p dropped request\n", rqstp->rq_xprt);
863         svc_xprt_release(rqstp);
864 }
865 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_drop);
866
867 /*
868  * Return reply to client.
869  */
870 int svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
871 {
872         struct svc_xprt *xprt;
873         int             len = -EFAULT;
874         struct xdr_buf  *xb;
875
876         xprt = rqstp->rq_xprt;
877         if (!xprt)
878                 goto out;
879
880         /* release the receive skb before sending the reply */
881         xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
882
883         /* calculate over-all length */
884         xb = &rqstp->rq_res;
885         xb->len = xb->head[0].iov_len +
886                 xb->page_len +
887                 xb->tail[0].iov_len;
888
889         /* Grab mutex to serialize outgoing data. */
890         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
891         trace_svc_stats_latency(rqstp);
892         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)
893                         || test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags))
894                 len = -ENOTCONN;
895         else
896                 len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
897         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
898         trace_svc_send(rqstp, len);
899         svc_xprt_release(rqstp);
900
901         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
902                 len = 0;
903 out:
904         return len;
905 }
906
907 /*
908  * Timer function to close old temporary transports, using
909  * a mark-and-sweep algorithm.
910  */
911 static void svc_age_temp_xprts(struct timer_list *t)
912 {
913         struct svc_serv *serv = from_timer(serv, t, sv_temptimer);
914         struct svc_xprt *xprt;
915         struct list_head *le, *next;
916
917         dprintk("svc_age_temp_xprts\n");
918
919         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
920                 /* busy, try again 1 sec later */
921                 dprintk("svc_age_temp_xprts: busy\n");
922                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
923                 return;
924         }
925
926         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
927                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
928
929                 /* First time through, just mark it OLD. Second time
930                  * through, close it. */
931                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags))
932                         continue;
933                 if (kref_read(&xprt->xpt_ref) > 1 ||
934                     test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
935                         continue;
936                 list_del_init(le);
937                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
938                 dprintk("queuing xprt %p for closing\n", xprt);
939
940                 /* a thread will dequeue and close it soon */
941                 svc_xprt_enqueue(xprt);
942         }
943         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
944
945         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
946 }
947
948 /* Close temporary transports whose xpt_local matches server_addr immediately
949  * instead of waiting for them to be picked up by the timer.
950  *
951  * This is meant to be called from a notifier_block that runs when an ip
952  * address is deleted.
953  */
954 void svc_age_temp_xprts_now(struct svc_serv *serv, struct sockaddr *server_addr)
955 {
956         struct svc_xprt *xprt;
957         struct list_head *le, *next;
958         LIST_HEAD(to_be_closed);
959
960         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
961         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
962                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
963                 if (rpc_cmp_addr(server_addr, (struct sockaddr *)
964                                 &xprt->xpt_local)) {
965                         dprintk("svc_age_temp_xprts_now: found %p\n", xprt);
966                         list_move(le, &to_be_closed);
967                 }
968         }
969         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
970
971         while (!list_empty(&to_be_closed)) {
972                 le = to_be_closed.next;
973                 list_del_init(le);
974                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
975                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
976                 set_bit(XPT_KILL_TEMP, &xprt->xpt_flags);
977                 dprintk("svc_age_temp_xprts_now: queuing xprt %p for closing\n",
978                                 xprt);
979                 svc_xprt_enqueue(xprt);
980         }
981 }
982 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_age_temp_xprts_now);
983
984 static void call_xpt_users(struct svc_xprt *xprt)
985 {
986         struct svc_xpt_user *u;
987
988         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
989         while (!list_empty(&xprt->xpt_users)) {
990                 u = list_first_entry(&xprt->xpt_users, struct svc_xpt_user, list);
991                 list_del_init(&u->list);
992                 u->callback(u);
993         }
994         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
995 }
996
997 /*
998  * Remove a dead transport
999  */
1000 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1001 {
1002         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
1003         struct svc_deferred_req *dr;
1004
1005         /* Only do this once */
1006         if (test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
1007                 BUG();
1008
1009         dprintk("svc: svc_delete_xprt(%p)\n", xprt);
1010         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
1011
1012         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1013         list_del_init(&xprt->xpt_list);
1014         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&xprt->xpt_ready));
1015         if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
1016                 serv->sv_tmpcnt--;
1017         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1018
1019         while ((dr = svc_deferred_dequeue(xprt)) != NULL)
1020                 kfree(dr);
1021
1022         call_xpt_users(xprt);
1023         svc_xprt_put(xprt);
1024 }
1025
1026 void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1027 {
1028         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1029         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
1030                 /* someone else will have to effect the close */
1031                 return;
1032         /*
1033          * We expect svc_close_xprt() to work even when no threads are
1034          * running (e.g., while configuring the server before starting
1035          * any threads), so if the transport isn't busy, we delete
1036          * it ourself:
1037          */
1038         svc_delete_xprt(xprt);
1039 }
1040 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_close_xprt);
1041
1042 static int svc_close_list(struct svc_serv *serv, struct list_head *xprt_list, struct net *net)
1043 {
1044         struct svc_xprt *xprt;
1045         int ret = 0;
1046
1047         spin_lock(&serv->sv_lock);
1048         list_for_each_entry(xprt, xprt_list, xpt_list) {
1049                 if (xprt->xpt_net != net)
1050                         continue;
1051                 ret++;
1052                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1053                 svc_xprt_enqueue(xprt);
1054         }
1055         spin_unlock(&serv->sv_lock);
1056         return ret;
1057 }
1058
1059 static struct svc_xprt *svc_dequeue_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1060 {
1061         struct svc_pool *pool;
1062         struct svc_xprt *xprt;
1063         struct svc_xprt *tmp;
1064         int i;
1065
1066         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
1067                 pool = &serv->sv_pools[i];
1068
1069                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1070                 list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, &pool->sp_sockets, xpt_ready) {
1071                         if (xprt->xpt_net != net)
1072                                 continue;
1073                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
1074                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1075                         return xprt;
1076                 }
1077                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1078         }
1079         return NULL;
1080 }
1081
1082 static void svc_clean_up_xprts(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1083 {
1084         struct svc_xprt *xprt;
1085
1086         while ((xprt = svc_dequeue_net(serv, net))) {
1087                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1088                 svc_delete_xprt(xprt);
1089         }
1090 }
1091
1092 /*
1093  * Server threads may still be running (especially in the case where the
1094  * service is still running in other network namespaces).
1095  *
1096  * So we shut down sockets the same way we would on a running server, by
1097  * setting XPT_CLOSE, enqueuing, and letting a thread pick it up to do
1098  * the close.  In the case there are no such other threads,
1099  * threads running, svc_clean_up_xprts() does a simple version of a
1100  * server's main event loop, and in the case where there are other
1101  * threads, we may need to wait a little while and then check again to
1102  * see if they're done.
1103  */
1104 void svc_close_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1105 {
1106         int delay = 0;
1107
1108         while (svc_close_list(serv, &serv->sv_permsocks, net) +
1109                svc_close_list(serv, &serv->sv_tempsocks, net)) {
1110
1111                 svc_clean_up_xprts(serv, net);
1112                 msleep(delay++);
1113         }
1114 }
1115
1116 /*
1117  * Handle defer and revisit of requests
1118  */
1119
1120 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1121 {
1122         struct svc_deferred_req *dr =
1123                 container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1124         struct svc_xprt *xprt = dr->xprt;
1125
1126         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1127         set_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1128         if (too_many || test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1129                 spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1130                 dprintk("revisit canceled\n");
1131                 svc_xprt_put(xprt);
1132                 trace_svc_drop_deferred(dr);
1133                 kfree(dr);
1134                 return;
1135         }
1136         dprintk("revisit queued\n");
1137         dr->xprt = NULL;
1138         list_add(&dr->handle.recent, &xprt->xpt_deferred);
1139         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1140         svc_xprt_enqueue(xprt);
1141         svc_xprt_put(xprt);
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Save the request off for later processing. The request buffer looks
1146  * like this:
1147  *
1148  * <xprt-header><rpc-header><rpc-pagelist><rpc-tail>
1149  *
1150  * This code can only handle requests that consist of an xprt-header
1151  * and rpc-header.
1152  */
1153 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req)
1154 {
1155         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1156         struct svc_deferred_req *dr;
1157
1158         if (rqstp->rq_arg.page_len || !test_bit(RQ_USEDEFERRAL, &rqstp->rq_flags))
1159                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1160         if (rqstp->rq_deferred) {
1161                 dr = rqstp->rq_deferred;
1162                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1163         } else {
1164                 size_t skip;
1165                 size_t size;
1166                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1167                 size = sizeof(struct svc_deferred_req) + rqstp->rq_arg.len;
1168                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1169                 if (dr == NULL)
1170                         return NULL;
1171
1172                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1173                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1174                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
1175                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
1176                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
1177                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1178                 dr->xprt_hlen = rqstp->rq_xprt_hlen;
1179
1180                 /* back up head to the start of the buffer and copy */
1181                 skip = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1182                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base - skip,
1183                        dr->argslen << 2);
1184         }
1185         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
1186         dr->xprt = rqstp->rq_xprt;
1187         set_bit(RQ_DROPME, &rqstp->rq_flags);
1188
1189         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1190         trace_svc_defer(rqstp);
1191         return &dr->handle;
1192 }
1193
1194 /*
1195  * recv data from a deferred request into an active one
1196  */
1197 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1198 {
1199         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1200
1201         /* setup iov_base past transport header */
1202         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args + (dr->xprt_hlen>>2);
1203         /* The iov_len does not include the transport header bytes */
1204         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1205         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1206         /* The rq_arg.len includes the transport header bytes */
1207         rqstp->rq_arg.len     = dr->argslen<<2;
1208         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1209         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
1210         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
1211         /* Save off transport header len in case we get deferred again */
1212         rqstp->rq_xprt_hlen   = dr->xprt_hlen;
1213         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
1214         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
1215         return (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1216 }
1217
1218
1219 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt)
1220 {
1221         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1222
1223         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags))
1224                 return NULL;
1225         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1226         if (!list_empty(&xprt->xpt_deferred)) {
1227                 dr = list_entry(xprt->xpt_deferred.next,
1228                                 struct svc_deferred_req,
1229                                 handle.recent);
1230                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1231                 trace_svc_revisit_deferred(dr);
1232         } else
1233                 clear_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1234         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1235         return dr;
1236 }
1237
1238 /**
1239  * svc_find_xprt - find an RPC transport instance
1240  * @serv: pointer to svc_serv to search
1241  * @xcl_name: C string containing transport's class name
1242  * @net: owner net pointer
1243  * @af: Address family of transport's local address
1244  * @port: transport's IP port number
1245  *
1246  * Return the transport instance pointer for the endpoint accepting
1247  * connections/peer traffic from the specified transport class,
1248  * address family and port.
1249  *
1250  * Specifying 0 for the address family or port is effectively a
1251  * wild-card, and will result in matching the first transport in the
1252  * service's list that has a matching class name.
1253  */
1254 struct svc_xprt *svc_find_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xcl_name,
1255                                struct net *net, const sa_family_t af,
1256                                const unsigned short port)
1257 {
1258         struct svc_xprt *xprt;
1259         struct svc_xprt *found = NULL;
1260
1261         /* Sanity check the args */
1262         if (serv == NULL || xcl_name == NULL)
1263                 return found;
1264
1265         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1266         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1267                 if (xprt->xpt_net != net)
1268                         continue;
1269                 if (strcmp(xprt->xpt_class->xcl_name, xcl_name))
1270                         continue;
1271                 if (af != AF_UNSPEC && af != xprt->xpt_local.ss_family)
1272                         continue;
1273                 if (port != 0 && port != svc_xprt_local_port(xprt))
1274                         continue;
1275                 found = xprt;
1276                 svc_xprt_get(xprt);
1277                 break;
1278         }
1279         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1280         return found;
1281 }
1282 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_find_xprt);
1283
1284 static int svc_one_xprt_name(const struct svc_xprt *xprt,
1285                              char *pos, int remaining)
1286 {
1287         int len;
1288
1289         len = snprintf(pos, remaining, "%s %u\n",
1290                         xprt->xpt_class->xcl_name,
1291                         svc_xprt_local_port(xprt));
1292         if (len >= remaining)
1293                 return -ENAMETOOLONG;
1294         return len;
1295 }
1296
1297 /**
1298  * svc_xprt_names - format a buffer with a list of transport names
1299  * @serv: pointer to an RPC service
1300  * @buf: pointer to a buffer to be filled in
1301  * @buflen: length of buffer to be filled in
1302  *
1303  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names,
1304  * each name terminated with '\n'.
1305  *
1306  * Returns positive length of the filled-in string on success; otherwise
1307  * a negative errno value is returned if an error occurs.
1308  */
1309 int svc_xprt_names(struct svc_serv *serv, char *buf, const int buflen)
1310 {
1311         struct svc_xprt *xprt;
1312         int len, totlen;
1313         char *pos;
1314
1315         /* Sanity check args */
1316         if (!serv)
1317                 return 0;
1318
1319         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1320
1321         pos = buf;
1322         totlen = 0;
1323         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1324                 len = svc_one_xprt_name(xprt, pos, buflen - totlen);
1325                 if (len < 0) {
1326                         *buf = '\0';
1327                         totlen = len;
1328                 }
1329                 if (len <= 0)
1330                         break;
1331
1332                 pos += len;
1333                 totlen += len;
1334         }
1335
1336         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1337         return totlen;
1338 }
1339 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_names);
1340
1341
1342 /*----------------------------------------------------------------------------*/
1343
1344 static void *svc_pool_stats_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1345 {
1346         unsigned int pidx = (unsigned int)*pos;
1347         struct svc_serv *serv = m->private;
1348
1349         dprintk("svc_pool_stats_start, *pidx=%u\n", pidx);
1350
1351         if (!pidx)
1352                 return SEQ_START_TOKEN;
1353         return (pidx > serv->sv_nrpools ? NULL : &serv->sv_pools[pidx-1]);
1354 }
1355
1356 static void *svc_pool_stats_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1357 {
1358         struct svc_pool *pool = p;
1359         struct svc_serv *serv = m->private;
1360
1361         dprintk("svc_pool_stats_next, *pos=%llu\n", *pos);
1362
1363         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1364                 pool = &serv->sv_pools[0];
1365         } else {
1366                 unsigned int pidx = (pool - &serv->sv_pools[0]);
1367                 if (pidx < serv->sv_nrpools-1)
1368                         pool = &serv->sv_pools[pidx+1];
1369                 else
1370                         pool = NULL;
1371         }
1372         ++*pos;
1373         return pool;
1374 }
1375
1376 static void svc_pool_stats_stop(struct seq_file *m, void *p)
1377 {
1378 }
1379
1380 static int svc_pool_stats_show(struct seq_file *m, void *p)
1381 {
1382         struct svc_pool *pool = p;
1383
1384         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1385                 seq_puts(m, "# pool packets-arrived sockets-enqueued threads-woken threads-timedout\n");
1386                 return 0;
1387         }
1388
1389         seq_printf(m, "%u %lu %lu %lu %lu\n",
1390                 pool->sp_id,
1391                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.packets),
1392                 pool->sp_stats.sockets_queued,
1393                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.threads_woken),
1394                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.threads_timedout));
1395
1396         return 0;
1397 }
1398
1399 static const struct seq_operations svc_pool_stats_seq_ops = {
1400         .start  = svc_pool_stats_start,
1401         .next   = svc_pool_stats_next,
1402         .stop   = svc_pool_stats_stop,
1403         .show   = svc_pool_stats_show,
1404 };
1405
1406 int svc_pool_stats_open(struct svc_serv *serv, struct file *file)
1407 {
1408         int err;
1409
1410         err = seq_open(file, &svc_pool_stats_seq_ops);
1411         if (!err)
1412                 ((struct seq_file *) file->private_data)->private = serv;
1413         return err;
1414 }
1415 EXPORT_SYMBOL(svc_pool_stats_open);
1416
1417 /*----------------------------------------------------------------------------*/