Merge tag 'mips_fixes_4.17_1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jhogan...
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / afs / rxrpc.c
1 /* Maintain an RxRPC server socket to do AFS communications through
2  *
3  * Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
4  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version
9  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  */
11
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/sched/signal.h>
14
15 #include <net/sock.h>
16 #include <net/af_rxrpc.h>
17 #include "internal.h"
18 #include "afs_cm.h"
19
20 struct workqueue_struct *afs_async_calls;
21
22 static void afs_wake_up_call_waiter(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
23 static long afs_wait_for_call_to_complete(struct afs_call *, struct afs_addr_cursor *);
24 static void afs_wake_up_async_call(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
25 static void afs_process_async_call(struct work_struct *);
26 static void afs_rx_new_call(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
27 static void afs_rx_discard_new_call(struct rxrpc_call *, unsigned long);
28 static int afs_deliver_cm_op_id(struct afs_call *);
29
30 /* asynchronous incoming call initial processing */
31 static const struct afs_call_type afs_RXCMxxxx = {
32         .name           = "CB.xxxx",
33         .deliver        = afs_deliver_cm_op_id,
34 };
35
36 /*
37  * open an RxRPC socket and bind it to be a server for callback notifications
38  * - the socket is left in blocking mode and non-blocking ops use MSG_DONTWAIT
39  */
40 int afs_open_socket(struct afs_net *net)
41 {
42         struct sockaddr_rxrpc srx;
43         struct socket *socket;
44         int ret;
45
46         _enter("");
47
48         ret = sock_create_kern(&init_net, AF_RXRPC, SOCK_DGRAM, PF_INET6, &socket);
49         if (ret < 0)
50                 goto error_1;
51
52         socket->sk->sk_allocation = GFP_NOFS;
53
54         /* bind the callback manager's address to make this a server socket */
55         memset(&srx, 0, sizeof(srx));
56         srx.srx_family                  = AF_RXRPC;
57         srx.srx_service                 = CM_SERVICE;
58         srx.transport_type              = SOCK_DGRAM;
59         srx.transport_len               = sizeof(srx.transport.sin6);
60         srx.transport.sin6.sin6_family  = AF_INET6;
61         srx.transport.sin6.sin6_port    = htons(AFS_CM_PORT);
62
63         ret = kernel_bind(socket, (struct sockaddr *) &srx, sizeof(srx));
64         if (ret == -EADDRINUSE) {
65                 srx.transport.sin6.sin6_port = 0;
66                 ret = kernel_bind(socket, (struct sockaddr *) &srx, sizeof(srx));
67         }
68         if (ret < 0)
69                 goto error_2;
70
71         rxrpc_kernel_new_call_notification(socket, afs_rx_new_call,
72                                            afs_rx_discard_new_call);
73
74         ret = kernel_listen(socket, INT_MAX);
75         if (ret < 0)
76                 goto error_2;
77
78         net->socket = socket;
79         afs_charge_preallocation(&net->charge_preallocation_work);
80         _leave(" = 0");
81         return 0;
82
83 error_2:
84         sock_release(socket);
85 error_1:
86         _leave(" = %d", ret);
87         return ret;
88 }
89
90 /*
91  * close the RxRPC socket AFS was using
92  */
93 void afs_close_socket(struct afs_net *net)
94 {
95         _enter("");
96
97         kernel_listen(net->socket, 0);
98         flush_workqueue(afs_async_calls);
99
100         if (net->spare_incoming_call) {
101                 afs_put_call(net->spare_incoming_call);
102                 net->spare_incoming_call = NULL;
103         }
104
105         _debug("outstanding %u", atomic_read(&net->nr_outstanding_calls));
106         wait_var_event(&net->nr_outstanding_calls,
107                        !atomic_read(&net->nr_outstanding_calls));
108         _debug("no outstanding calls");
109
110         kernel_sock_shutdown(net->socket, SHUT_RDWR);
111         flush_workqueue(afs_async_calls);
112         sock_release(net->socket);
113
114         _debug("dework");
115         _leave("");
116 }
117
118 /*
119  * Allocate a call.
120  */
121 static struct afs_call *afs_alloc_call(struct afs_net *net,
122                                        const struct afs_call_type *type,
123                                        gfp_t gfp)
124 {
125         struct afs_call *call;
126         int o;
127
128         call = kzalloc(sizeof(*call), gfp);
129         if (!call)
130                 return NULL;
131
132         call->type = type;
133         call->net = net;
134         call->debug_id = atomic_inc_return(&rxrpc_debug_id);
135         atomic_set(&call->usage, 1);
136         INIT_WORK(&call->async_work, afs_process_async_call);
137         init_waitqueue_head(&call->waitq);
138         spin_lock_init(&call->state_lock);
139
140         o = atomic_inc_return(&net->nr_outstanding_calls);
141         trace_afs_call(call, afs_call_trace_alloc, 1, o,
142                        __builtin_return_address(0));
143         return call;
144 }
145
146 /*
147  * Dispose of a reference on a call.
148  */
149 void afs_put_call(struct afs_call *call)
150 {
151         struct afs_net *net = call->net;
152         int n = atomic_dec_return(&call->usage);
153         int o = atomic_read(&net->nr_outstanding_calls);
154
155         trace_afs_call(call, afs_call_trace_put, n + 1, o,
156                        __builtin_return_address(0));
157
158         ASSERTCMP(n, >=, 0);
159         if (n == 0) {
160                 ASSERT(!work_pending(&call->async_work));
161                 ASSERT(call->type->name != NULL);
162
163                 if (call->rxcall) {
164                         rxrpc_kernel_end_call(net->socket, call->rxcall);
165                         call->rxcall = NULL;
166                 }
167                 if (call->type->destructor)
168                         call->type->destructor(call);
169
170                 afs_put_server(call->net, call->cm_server);
171                 afs_put_cb_interest(call->net, call->cbi);
172                 kfree(call->request);
173
174                 trace_afs_call(call, afs_call_trace_free, 0, o,
175                                __builtin_return_address(0));
176                 kfree(call);
177
178                 o = atomic_dec_return(&net->nr_outstanding_calls);
179                 if (o == 0)
180                         wake_up_var(&net->nr_outstanding_calls);
181         }
182 }
183
184 /*
185  * Queue the call for actual work.  Returns 0 unconditionally for convenience.
186  */
187 int afs_queue_call_work(struct afs_call *call)
188 {
189         int u = atomic_inc_return(&call->usage);
190
191         trace_afs_call(call, afs_call_trace_work, u,
192                        atomic_read(&call->net->nr_outstanding_calls),
193                        __builtin_return_address(0));
194
195         INIT_WORK(&call->work, call->type->work);
196
197         if (!queue_work(afs_wq, &call->work))
198                 afs_put_call(call);
199         return 0;
200 }
201
202 /*
203  * allocate a call with flat request and reply buffers
204  */
205 struct afs_call *afs_alloc_flat_call(struct afs_net *net,
206                                      const struct afs_call_type *type,
207                                      size_t request_size, size_t reply_max)
208 {
209         struct afs_call *call;
210
211         call = afs_alloc_call(net, type, GFP_NOFS);
212         if (!call)
213                 goto nomem_call;
214
215         if (request_size) {
216                 call->request_size = request_size;
217                 call->request = kmalloc(request_size, GFP_NOFS);
218                 if (!call->request)
219                         goto nomem_free;
220         }
221
222         if (reply_max) {
223                 call->reply_max = reply_max;
224                 call->buffer = kmalloc(reply_max, GFP_NOFS);
225                 if (!call->buffer)
226                         goto nomem_free;
227         }
228
229         call->operation_ID = type->op;
230         init_waitqueue_head(&call->waitq);
231         return call;
232
233 nomem_free:
234         afs_put_call(call);
235 nomem_call:
236         return NULL;
237 }
238
239 /*
240  * clean up a call with flat buffer
241  */
242 void afs_flat_call_destructor(struct afs_call *call)
243 {
244         _enter("");
245
246         kfree(call->request);
247         call->request = NULL;
248         kfree(call->buffer);
249         call->buffer = NULL;
250 }
251
252 #define AFS_BVEC_MAX 8
253
254 /*
255  * Load the given bvec with the next few pages.
256  */
257 static void afs_load_bvec(struct afs_call *call, struct msghdr *msg,
258                           struct bio_vec *bv, pgoff_t first, pgoff_t last,
259                           unsigned offset)
260 {
261         struct page *pages[AFS_BVEC_MAX];
262         unsigned int nr, n, i, to, bytes = 0;
263
264         nr = min_t(pgoff_t, last - first + 1, AFS_BVEC_MAX);
265         n = find_get_pages_contig(call->mapping, first, nr, pages);
266         ASSERTCMP(n, ==, nr);
267
268         msg->msg_flags |= MSG_MORE;
269         for (i = 0; i < nr; i++) {
270                 to = PAGE_SIZE;
271                 if (first + i >= last) {
272                         to = call->last_to;
273                         msg->msg_flags &= ~MSG_MORE;
274                 }
275                 bv[i].bv_page = pages[i];
276                 bv[i].bv_len = to - offset;
277                 bv[i].bv_offset = offset;
278                 bytes += to - offset;
279                 offset = 0;
280         }
281
282         iov_iter_bvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_BVEC, bv, nr, bytes);
283 }
284
285 /*
286  * Advance the AFS call state when the RxRPC call ends the transmit phase.
287  */
288 static void afs_notify_end_request_tx(struct sock *sock,
289                                       struct rxrpc_call *rxcall,
290                                       unsigned long call_user_ID)
291 {
292         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
293
294         afs_set_call_state(call, AFS_CALL_CL_REQUESTING, AFS_CALL_CL_AWAIT_REPLY);
295 }
296
297 /*
298  * attach the data from a bunch of pages on an inode to a call
299  */
300 static int afs_send_pages(struct afs_call *call, struct msghdr *msg)
301 {
302         struct bio_vec bv[AFS_BVEC_MAX];
303         unsigned int bytes, nr, loop, offset;
304         pgoff_t first = call->first, last = call->last;
305         int ret;
306
307         offset = call->first_offset;
308         call->first_offset = 0;
309
310         do {
311                 afs_load_bvec(call, msg, bv, first, last, offset);
312                 trace_afs_send_pages(call, msg, first, last, offset);
313
314                 offset = 0;
315                 bytes = msg->msg_iter.count;
316                 nr = msg->msg_iter.nr_segs;
317
318                 ret = rxrpc_kernel_send_data(call->net->socket, call->rxcall, msg,
319                                              bytes, afs_notify_end_request_tx);
320                 for (loop = 0; loop < nr; loop++)
321                         put_page(bv[loop].bv_page);
322                 if (ret < 0)
323                         break;
324
325                 first += nr;
326         } while (first <= last);
327
328         trace_afs_sent_pages(call, call->first, last, first, ret);
329         return ret;
330 }
331
332 /*
333  * initiate a call
334  */
335 long afs_make_call(struct afs_addr_cursor *ac, struct afs_call *call,
336                    gfp_t gfp, bool async)
337 {
338         struct sockaddr_rxrpc *srx = ac->addr;
339         struct rxrpc_call *rxcall;
340         struct msghdr msg;
341         struct kvec iov[1];
342         size_t offset;
343         s64 tx_total_len;
344         int ret;
345
346         _enter(",{%pISp},", &srx->transport);
347
348         ASSERT(call->type != NULL);
349         ASSERT(call->type->name != NULL);
350
351         _debug("____MAKE %p{%s,%x} [%d]____",
352                call, call->type->name, key_serial(call->key),
353                atomic_read(&call->net->nr_outstanding_calls));
354
355         call->async = async;
356
357         /* Work out the length we're going to transmit.  This is awkward for
358          * calls such as FS.StoreData where there's an extra injection of data
359          * after the initial fixed part.
360          */
361         tx_total_len = call->request_size;
362         if (call->send_pages) {
363                 if (call->last == call->first) {
364                         tx_total_len += call->last_to - call->first_offset;
365                 } else {
366                         /* It looks mathematically like you should be able to
367                          * combine the following lines with the ones above, but
368                          * unsigned arithmetic is fun when it wraps...
369                          */
370                         tx_total_len += PAGE_SIZE - call->first_offset;
371                         tx_total_len += call->last_to;
372                         tx_total_len += (call->last - call->first - 1) * PAGE_SIZE;
373                 }
374         }
375
376         /* create a call */
377         rxcall = rxrpc_kernel_begin_call(call->net->socket, srx, call->key,
378                                          (unsigned long)call,
379                                          tx_total_len, gfp,
380                                          (async ?
381                                           afs_wake_up_async_call :
382                                           afs_wake_up_call_waiter),
383                                          call->upgrade,
384                                          call->debug_id);
385         if (IS_ERR(rxcall)) {
386                 ret = PTR_ERR(rxcall);
387                 goto error_kill_call;
388         }
389
390         call->rxcall = rxcall;
391
392         /* send the request */
393         iov[0].iov_base = call->request;
394         iov[0].iov_len  = call->request_size;
395
396         msg.msg_name            = NULL;
397         msg.msg_namelen         = 0;
398         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, iov, 1,
399                       call->request_size);
400         msg.msg_control         = NULL;
401         msg.msg_controllen      = 0;
402         msg.msg_flags           = MSG_WAITALL | (call->send_pages ? MSG_MORE : 0);
403
404         ret = rxrpc_kernel_send_data(call->net->socket, rxcall,
405                                      &msg, call->request_size,
406                                      afs_notify_end_request_tx);
407         if (ret < 0)
408                 goto error_do_abort;
409
410         if (call->send_pages) {
411                 ret = afs_send_pages(call, &msg);
412                 if (ret < 0)
413                         goto error_do_abort;
414         }
415
416         /* at this point, an async call may no longer exist as it may have
417          * already completed */
418         if (call->async)
419                 return -EINPROGRESS;
420
421         return afs_wait_for_call_to_complete(call, ac);
422
423 error_do_abort:
424         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
425         if (ret != -ECONNABORTED) {
426                 rxrpc_kernel_abort_call(call->net->socket, rxcall,
427                                         RX_USER_ABORT, ret, "KSD");
428         } else {
429                 offset = 0;
430                 rxrpc_kernel_recv_data(call->net->socket, rxcall, NULL,
431                                        0, &offset, false, &call->abort_code,
432                                        &call->service_id);
433                 ac->abort_code = call->abort_code;
434                 ac->responded = true;
435         }
436         call->error = ret;
437         trace_afs_call_done(call);
438 error_kill_call:
439         afs_put_call(call);
440         ac->error = ret;
441         _leave(" = %d", ret);
442         return ret;
443 }
444
445 /*
446  * deliver messages to a call
447  */
448 static void afs_deliver_to_call(struct afs_call *call)
449 {
450         enum afs_call_state state;
451         u32 abort_code, remote_abort = 0;
452         int ret;
453
454         _enter("%s", call->type->name);
455
456         while (state = READ_ONCE(call->state),
457                state == AFS_CALL_CL_AWAIT_REPLY ||
458                state == AFS_CALL_SV_AWAIT_OP_ID ||
459                state == AFS_CALL_SV_AWAIT_REQUEST ||
460                state == AFS_CALL_SV_AWAIT_ACK
461                ) {
462                 if (state == AFS_CALL_SV_AWAIT_ACK) {
463                         size_t offset = 0;
464                         ret = rxrpc_kernel_recv_data(call->net->socket,
465                                                      call->rxcall,
466                                                      NULL, 0, &offset, false,
467                                                      &remote_abort,
468                                                      &call->service_id);
469                         trace_afs_recv_data(call, 0, offset, false, ret);
470
471                         if (ret == -EINPROGRESS || ret == -EAGAIN)
472                                 return;
473                         if (ret < 0 || ret == 1) {
474                                 if (ret == 1)
475                                         ret = 0;
476                                 goto call_complete;
477                         }
478                         return;
479                 }
480
481                 ret = call->type->deliver(call);
482                 state = READ_ONCE(call->state);
483                 switch (ret) {
484                 case 0:
485                         if (state == AFS_CALL_CL_PROC_REPLY)
486                                 goto call_complete;
487                         ASSERTCMP(state, >, AFS_CALL_CL_PROC_REPLY);
488                         goto done;
489                 case -EINPROGRESS:
490                 case -EAGAIN:
491                         goto out;
492                 case -EIO:
493                 case -ECONNABORTED:
494                         ASSERTCMP(state, ==, AFS_CALL_COMPLETE);
495                         goto done;
496                 case -ENOTCONN:
497                         abort_code = RX_CALL_DEAD;
498                         rxrpc_kernel_abort_call(call->net->socket, call->rxcall,
499                                                 abort_code, ret, "KNC");
500                         goto local_abort;
501                 case -ENOTSUPP:
502                         abort_code = RXGEN_OPCODE;
503                         rxrpc_kernel_abort_call(call->net->socket, call->rxcall,
504                                                 abort_code, ret, "KIV");
505                         goto local_abort;
506                 case -ENODATA:
507                 case -EBADMSG:
508                 case -EMSGSIZE:
509                 default:
510                         abort_code = RXGEN_CC_UNMARSHAL;
511                         if (state != AFS_CALL_CL_AWAIT_REPLY)
512                                 abort_code = RXGEN_SS_UNMARSHAL;
513                         rxrpc_kernel_abort_call(call->net->socket, call->rxcall,
514                                                 abort_code, -EBADMSG, "KUM");
515                         goto local_abort;
516                 }
517         }
518
519 done:
520         if (state == AFS_CALL_COMPLETE && call->incoming)
521                 afs_put_call(call);
522 out:
523         _leave("");
524         return;
525
526 local_abort:
527         abort_code = 0;
528 call_complete:
529         afs_set_call_complete(call, ret, remote_abort);
530         state = AFS_CALL_COMPLETE;
531         goto done;
532 }
533
534 /*
535  * wait synchronously for a call to complete
536  */
537 static long afs_wait_for_call_to_complete(struct afs_call *call,
538                                           struct afs_addr_cursor *ac)
539 {
540         signed long rtt2, timeout;
541         long ret;
542         u64 rtt;
543         u32 life, last_life;
544
545         DECLARE_WAITQUEUE(myself, current);
546
547         _enter("");
548
549         rtt = rxrpc_kernel_get_rtt(call->net->socket, call->rxcall);
550         rtt2 = nsecs_to_jiffies64(rtt) * 2;
551         if (rtt2 < 2)
552                 rtt2 = 2;
553
554         timeout = rtt2;
555         last_life = rxrpc_kernel_check_life(call->net->socket, call->rxcall);
556
557         add_wait_queue(&call->waitq, &myself);
558         for (;;) {
559                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
560
561                 /* deliver any messages that are in the queue */
562                 if (!afs_check_call_state(call, AFS_CALL_COMPLETE) &&
563                     call->need_attention) {
564                         call->need_attention = false;
565                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
566                         afs_deliver_to_call(call);
567                         continue;
568                 }
569
570                 if (afs_check_call_state(call, AFS_CALL_COMPLETE))
571                         break;
572
573                 life = rxrpc_kernel_check_life(call->net->socket, call->rxcall);
574                 if (timeout == 0 &&
575                     life == last_life && signal_pending(current))
576                                 break;
577
578                 if (life != last_life) {
579                         timeout = rtt2;
580                         last_life = life;
581                 }
582
583                 timeout = schedule_timeout(timeout);
584         }
585
586         remove_wait_queue(&call->waitq, &myself);
587         __set_current_state(TASK_RUNNING);
588
589         /* Kill off the call if it's still live. */
590         if (!afs_check_call_state(call, AFS_CALL_COMPLETE)) {
591                 _debug("call interrupted");
592                 if (rxrpc_kernel_abort_call(call->net->socket, call->rxcall,
593                                             RX_USER_ABORT, -EINTR, "KWI"))
594                         afs_set_call_complete(call, -EINTR, 0);
595         }
596
597         spin_lock_bh(&call->state_lock);
598         ac->abort_code = call->abort_code;
599         ac->error = call->error;
600         spin_unlock_bh(&call->state_lock);
601
602         ret = ac->error;
603         switch (ret) {
604         case 0:
605                 if (call->ret_reply0) {
606                         ret = (long)call->reply[0];
607                         call->reply[0] = NULL;
608                 }
609                 /* Fall through */
610         case -ECONNABORTED:
611                 ac->responded = true;
612                 break;
613         }
614
615         _debug("call complete");
616         afs_put_call(call);
617         _leave(" = %p", (void *)ret);
618         return ret;
619 }
620
621 /*
622  * wake up a waiting call
623  */
624 static void afs_wake_up_call_waiter(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
625                                     unsigned long call_user_ID)
626 {
627         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
628
629         call->need_attention = true;
630         wake_up(&call->waitq);
631 }
632
633 /*
634  * wake up an asynchronous call
635  */
636 static void afs_wake_up_async_call(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
637                                    unsigned long call_user_ID)
638 {
639         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
640         int u;
641
642         trace_afs_notify_call(rxcall, call);
643         call->need_attention = true;
644
645         u = __atomic_add_unless(&call->usage, 1, 0);
646         if (u != 0) {
647                 trace_afs_call(call, afs_call_trace_wake, u,
648                                atomic_read(&call->net->nr_outstanding_calls),
649                                __builtin_return_address(0));
650
651                 if (!queue_work(afs_async_calls, &call->async_work))
652                         afs_put_call(call);
653         }
654 }
655
656 /*
657  * Delete an asynchronous call.  The work item carries a ref to the call struct
658  * that we need to release.
659  */
660 static void afs_delete_async_call(struct work_struct *work)
661 {
662         struct afs_call *call = container_of(work, struct afs_call, async_work);
663
664         _enter("");
665
666         afs_put_call(call);
667
668         _leave("");
669 }
670
671 /*
672  * Perform I/O processing on an asynchronous call.  The work item carries a ref
673  * to the call struct that we either need to release or to pass on.
674  */
675 static void afs_process_async_call(struct work_struct *work)
676 {
677         struct afs_call *call = container_of(work, struct afs_call, async_work);
678
679         _enter("");
680
681         if (call->state < AFS_CALL_COMPLETE && call->need_attention) {
682                 call->need_attention = false;
683                 afs_deliver_to_call(call);
684         }
685
686         if (call->state == AFS_CALL_COMPLETE) {
687                 call->reply[0] = NULL;
688
689                 /* We have two refs to release - one from the alloc and one
690                  * queued with the work item - and we can't just deallocate the
691                  * call because the work item may be queued again.
692                  */
693                 call->async_work.func = afs_delete_async_call;
694                 if (!queue_work(afs_async_calls, &call->async_work))
695                         afs_put_call(call);
696         }
697
698         afs_put_call(call);
699         _leave("");
700 }
701
702 static void afs_rx_attach(struct rxrpc_call *rxcall, unsigned long user_call_ID)
703 {
704         struct afs_call *call = (struct afs_call *)user_call_ID;
705
706         call->rxcall = rxcall;
707 }
708
709 /*
710  * Charge the incoming call preallocation.
711  */
712 void afs_charge_preallocation(struct work_struct *work)
713 {
714         struct afs_net *net =
715                 container_of(work, struct afs_net, charge_preallocation_work);
716         struct afs_call *call = net->spare_incoming_call;
717
718         for (;;) {
719                 if (!call) {
720                         call = afs_alloc_call(net, &afs_RXCMxxxx, GFP_KERNEL);
721                         if (!call)
722                                 break;
723
724                         call->async = true;
725                         call->state = AFS_CALL_SV_AWAIT_OP_ID;
726                         init_waitqueue_head(&call->waitq);
727                 }
728
729                 if (rxrpc_kernel_charge_accept(net->socket,
730                                                afs_wake_up_async_call,
731                                                afs_rx_attach,
732                                                (unsigned long)call,
733                                                GFP_KERNEL,
734                                                call->debug_id) < 0)
735                         break;
736                 call = NULL;
737         }
738         net->spare_incoming_call = call;
739 }
740
741 /*
742  * Discard a preallocated call when a socket is shut down.
743  */
744 static void afs_rx_discard_new_call(struct rxrpc_call *rxcall,
745                                     unsigned long user_call_ID)
746 {
747         struct afs_call *call = (struct afs_call *)user_call_ID;
748
749         call->rxcall = NULL;
750         afs_put_call(call);
751 }
752
753 /*
754  * Notification of an incoming call.
755  */
756 static void afs_rx_new_call(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
757                             unsigned long user_call_ID)
758 {
759         struct afs_net *net = afs_sock2net(sk);
760
761         queue_work(afs_wq, &net->charge_preallocation_work);
762 }
763
764 /*
765  * Grab the operation ID from an incoming cache manager call.  The socket
766  * buffer is discarded on error or if we don't yet have sufficient data.
767  */
768 static int afs_deliver_cm_op_id(struct afs_call *call)
769 {
770         int ret;
771
772         _enter("{%zu}", call->offset);
773
774         ASSERTCMP(call->offset, <, 4);
775
776         /* the operation ID forms the first four bytes of the request data */
777         ret = afs_extract_data(call, &call->tmp, 4, true);
778         if (ret < 0)
779                 return ret;
780
781         call->operation_ID = ntohl(call->tmp);
782         afs_set_call_state(call, AFS_CALL_SV_AWAIT_OP_ID, AFS_CALL_SV_AWAIT_REQUEST);
783         call->offset = 0;
784
785         /* ask the cache manager to route the call (it'll change the call type
786          * if successful) */
787         if (!afs_cm_incoming_call(call))
788                 return -ENOTSUPP;
789
790         trace_afs_cb_call(call);
791
792         /* pass responsibility for the remainer of this message off to the
793          * cache manager op */
794         return call->type->deliver(call);
795 }
796
797 /*
798  * Advance the AFS call state when an RxRPC service call ends the transmit
799  * phase.
800  */
801 static void afs_notify_end_reply_tx(struct sock *sock,
802                                     struct rxrpc_call *rxcall,
803                                     unsigned long call_user_ID)
804 {
805         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
806
807         afs_set_call_state(call, AFS_CALL_SV_REPLYING, AFS_CALL_SV_AWAIT_ACK);
808 }
809
810 /*
811  * send an empty reply
812  */
813 void afs_send_empty_reply(struct afs_call *call)
814 {
815         struct afs_net *net = call->net;
816         struct msghdr msg;
817
818         _enter("");
819
820         rxrpc_kernel_set_tx_length(net->socket, call->rxcall, 0);
821
822         msg.msg_name            = NULL;
823         msg.msg_namelen         = 0;
824         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, NULL, 0, 0);
825         msg.msg_control         = NULL;
826         msg.msg_controllen      = 0;
827         msg.msg_flags           = 0;
828
829         switch (rxrpc_kernel_send_data(net->socket, call->rxcall, &msg, 0,
830                                        afs_notify_end_reply_tx)) {
831         case 0:
832                 _leave(" [replied]");
833                 return;
834
835         case -ENOMEM:
836                 _debug("oom");
837                 rxrpc_kernel_abort_call(net->socket, call->rxcall,
838                                         RX_USER_ABORT, -ENOMEM, "KOO");
839         default:
840                 _leave(" [error]");
841                 return;
842         }
843 }
844
845 /*
846  * send a simple reply
847  */
848 void afs_send_simple_reply(struct afs_call *call, const void *buf, size_t len)
849 {
850         struct afs_net *net = call->net;
851         struct msghdr msg;
852         struct kvec iov[1];
853         int n;
854
855         _enter("");
856
857         rxrpc_kernel_set_tx_length(net->socket, call->rxcall, len);
858
859         iov[0].iov_base         = (void *) buf;
860         iov[0].iov_len          = len;
861         msg.msg_name            = NULL;
862         msg.msg_namelen         = 0;
863         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, iov, 1, len);
864         msg.msg_control         = NULL;
865         msg.msg_controllen      = 0;
866         msg.msg_flags           = 0;
867
868         n = rxrpc_kernel_send_data(net->socket, call->rxcall, &msg, len,
869                                    afs_notify_end_reply_tx);
870         if (n >= 0) {
871                 /* Success */
872                 _leave(" [replied]");
873                 return;
874         }
875
876         if (n == -ENOMEM) {
877                 _debug("oom");
878                 rxrpc_kernel_abort_call(net->socket, call->rxcall,
879                                         RX_USER_ABORT, -ENOMEM, "KOO");
880         }
881         _leave(" [error]");
882 }
883
884 /*
885  * Extract a piece of data from the received data socket buffers.
886  */
887 int afs_extract_data(struct afs_call *call, void *buf, size_t count,
888                      bool want_more)
889 {
890         struct afs_net *net = call->net;
891         enum afs_call_state state;
892         u32 remote_abort = 0;
893         int ret;
894
895         _enter("{%s,%zu},,%zu,%d",
896                call->type->name, call->offset, count, want_more);
897
898         ASSERTCMP(call->offset, <=, count);
899
900         ret = rxrpc_kernel_recv_data(net->socket, call->rxcall,
901                                      buf, count, &call->offset,
902                                      want_more, &remote_abort,
903                                      &call->service_id);
904         trace_afs_recv_data(call, count, call->offset, want_more, ret);
905         if (ret == 0 || ret == -EAGAIN)
906                 return ret;
907
908         state = READ_ONCE(call->state);
909         if (ret == 1) {
910                 switch (state) {
911                 case AFS_CALL_CL_AWAIT_REPLY:
912                         afs_set_call_state(call, state, AFS_CALL_CL_PROC_REPLY);
913                         break;
914                 case AFS_CALL_SV_AWAIT_REQUEST:
915                         afs_set_call_state(call, state, AFS_CALL_SV_REPLYING);
916                         break;
917                 case AFS_CALL_COMPLETE:
918                         kdebug("prem complete %d", call->error);
919                         return -EIO;
920                 default:
921                         break;
922                 }
923                 return 0;
924         }
925
926         afs_set_call_complete(call, ret, remote_abort);
927         return ret;
928 }
929
930 /*
931  * Log protocol error production.
932  */
933 noinline int afs_protocol_error(struct afs_call *call, int error)
934 {
935         trace_afs_protocol_error(call, error, __builtin_return_address(0));
936         return error;
937 }