libceph: use keepalive2 to verify the mon session is alive
[linux-2.6-microblaze.git] / net / ceph / messenger.c
1 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
2
3 #include <linux/crc32c.h>
4 #include <linux/ctype.h>
5 #include <linux/highmem.h>
6 #include <linux/inet.h>
7 #include <linux/kthread.h>
8 #include <linux/net.h>
9 #include <linux/nsproxy.h>
10 #include <linux/slab.h>
11 #include <linux/socket.h>
12 #include <linux/string.h>
13 #ifdef  CONFIG_BLOCK
14 #include <linux/bio.h>
15 #endif  /* CONFIG_BLOCK */
16 #include <linux/dns_resolver.h>
17 #include <net/tcp.h>
18
19 #include <linux/ceph/ceph_features.h>
20 #include <linux/ceph/libceph.h>
21 #include <linux/ceph/messenger.h>
22 #include <linux/ceph/decode.h>
23 #include <linux/ceph/pagelist.h>
24 #include <linux/export.h>
25
26 #define list_entry_next(pos, member)                                    \
27         list_entry(pos->member.next, typeof(*pos), member)
28
29 /*
30  * Ceph uses the messenger to exchange ceph_msg messages with other
31  * hosts in the system.  The messenger provides ordered and reliable
32  * delivery.  We tolerate TCP disconnects by reconnecting (with
33  * exponential backoff) in the case of a fault (disconnection, bad
34  * crc, protocol error).  Acks allow sent messages to be discarded by
35  * the sender.
36  */
37
38 /*
39  * We track the state of the socket on a given connection using
40  * values defined below.  The transition to a new socket state is
41  * handled by a function which verifies we aren't coming from an
42  * unexpected state.
43  *
44  *      --------
45  *      | NEW* |  transient initial state
46  *      --------
47  *          | con_sock_state_init()
48  *          v
49  *      ----------
50  *      | CLOSED |  initialized, but no socket (and no
51  *      ----------  TCP connection)
52  *       ^      \
53  *       |       \ con_sock_state_connecting()
54  *       |        ----------------------
55  *       |                              \
56  *       + con_sock_state_closed()       \
57  *       |+---------------------------    \
58  *       | \                          \    \
59  *       |  -----------                \    \
60  *       |  | CLOSING |  socket event;  \    \
61  *       |  -----------  await close     \    \
62  *       |       ^                        \   |
63  *       |       |                         \  |
64  *       |       + con_sock_state_closing() \ |
65  *       |      / \                         | |
66  *       |     /   ---------------          | |
67  *       |    /                   \         v v
68  *       |   /                    --------------
69  *       |  /    -----------------| CONNECTING |  socket created, TCP
70  *       |  |   /                 --------------  connect initiated
71  *       |  |   | con_sock_state_connected()
72  *       |  |   v
73  *      -------------
74  *      | CONNECTED |  TCP connection established
75  *      -------------
76  *
77  * State values for ceph_connection->sock_state; NEW is assumed to be 0.
78  */
79
80 #define CON_SOCK_STATE_NEW              0       /* -> CLOSED */
81 #define CON_SOCK_STATE_CLOSED           1       /* -> CONNECTING */
82 #define CON_SOCK_STATE_CONNECTING       2       /* -> CONNECTED or -> CLOSING */
83 #define CON_SOCK_STATE_CONNECTED        3       /* -> CLOSING or -> CLOSED */
84 #define CON_SOCK_STATE_CLOSING          4       /* -> CLOSED */
85
86 /*
87  * connection states
88  */
89 #define CON_STATE_CLOSED        1  /* -> PREOPEN */
90 #define CON_STATE_PREOPEN       2  /* -> CONNECTING, CLOSED */
91 #define CON_STATE_CONNECTING    3  /* -> NEGOTIATING, CLOSED */
92 #define CON_STATE_NEGOTIATING   4  /* -> OPEN, CLOSED */
93 #define CON_STATE_OPEN          5  /* -> STANDBY, CLOSED */
94 #define CON_STATE_STANDBY       6  /* -> PREOPEN, CLOSED */
95
96 /*
97  * ceph_connection flag bits
98  */
99 #define CON_FLAG_LOSSYTX           0  /* we can close channel or drop
100                                        * messages on errors */
101 #define CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING 1  /* we need to send a keepalive */
102 #define CON_FLAG_WRITE_PENDING     2  /* we have data ready to send */
103 #define CON_FLAG_SOCK_CLOSED       3  /* socket state changed to closed */
104 #define CON_FLAG_BACKOFF           4  /* need to retry queuing delayed work */
105
106 static bool con_flag_valid(unsigned long con_flag)
107 {
108         switch (con_flag) {
109         case CON_FLAG_LOSSYTX:
110         case CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING:
111         case CON_FLAG_WRITE_PENDING:
112         case CON_FLAG_SOCK_CLOSED:
113         case CON_FLAG_BACKOFF:
114                 return true;
115         default:
116                 return false;
117         }
118 }
119
120 static void con_flag_clear(struct ceph_connection *con, unsigned long con_flag)
121 {
122         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
123
124         clear_bit(con_flag, &con->flags);
125 }
126
127 static void con_flag_set(struct ceph_connection *con, unsigned long con_flag)
128 {
129         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
130
131         set_bit(con_flag, &con->flags);
132 }
133
134 static bool con_flag_test(struct ceph_connection *con, unsigned long con_flag)
135 {
136         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
137
138         return test_bit(con_flag, &con->flags);
139 }
140
141 static bool con_flag_test_and_clear(struct ceph_connection *con,
142                                         unsigned long con_flag)
143 {
144         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
145
146         return test_and_clear_bit(con_flag, &con->flags);
147 }
148
149 static bool con_flag_test_and_set(struct ceph_connection *con,
150                                         unsigned long con_flag)
151 {
152         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
153
154         return test_and_set_bit(con_flag, &con->flags);
155 }
156
157 /* Slab caches for frequently-allocated structures */
158
159 static struct kmem_cache        *ceph_msg_cache;
160 static struct kmem_cache        *ceph_msg_data_cache;
161
162 /* static tag bytes (protocol control messages) */
163 static char tag_msg = CEPH_MSGR_TAG_MSG;
164 static char tag_ack = CEPH_MSGR_TAG_ACK;
165 static char tag_keepalive = CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE;
166 static char tag_keepalive2 = CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE2;
167
168 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
169 static struct lock_class_key socket_class;
170 #endif
171
172 /*
173  * When skipping (ignoring) a block of input we read it into a "skip
174  * buffer," which is this many bytes in size.
175  */
176 #define SKIP_BUF_SIZE   1024
177
178 static void queue_con(struct ceph_connection *con);
179 static void cancel_con(struct ceph_connection *con);
180 static void ceph_con_workfn(struct work_struct *);
181 static void con_fault(struct ceph_connection *con);
182
183 /*
184  * Nicely render a sockaddr as a string.  An array of formatted
185  * strings is used, to approximate reentrancy.
186  */
187 #define ADDR_STR_COUNT_LOG      5       /* log2(# address strings in array) */
188 #define ADDR_STR_COUNT          (1 << ADDR_STR_COUNT_LOG)
189 #define ADDR_STR_COUNT_MASK     (ADDR_STR_COUNT - 1)
190 #define MAX_ADDR_STR_LEN        64      /* 54 is enough */
191
192 static char addr_str[ADDR_STR_COUNT][MAX_ADDR_STR_LEN];
193 static atomic_t addr_str_seq = ATOMIC_INIT(0);
194
195 static struct page *zero_page;          /* used in certain error cases */
196
197 const char *ceph_pr_addr(const struct sockaddr_storage *ss)
198 {
199         int i;
200         char *s;
201         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in *) ss;
202         struct sockaddr_in6 *in6 = (struct sockaddr_in6 *) ss;
203
204         i = atomic_inc_return(&addr_str_seq) & ADDR_STR_COUNT_MASK;
205         s = addr_str[i];
206
207         switch (ss->ss_family) {
208         case AF_INET:
209                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "%pI4:%hu", &in4->sin_addr,
210                          ntohs(in4->sin_port));
211                 break;
212
213         case AF_INET6:
214                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "[%pI6c]:%hu", &in6->sin6_addr,
215                          ntohs(in6->sin6_port));
216                 break;
217
218         default:
219                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "(unknown sockaddr family %hu)",
220                          ss->ss_family);
221         }
222
223         return s;
224 }
225 EXPORT_SYMBOL(ceph_pr_addr);
226
227 static void encode_my_addr(struct ceph_messenger *msgr)
228 {
229         memcpy(&msgr->my_enc_addr, &msgr->inst.addr, sizeof(msgr->my_enc_addr));
230         ceph_encode_addr(&msgr->my_enc_addr);
231 }
232
233 /*
234  * work queue for all reading and writing to/from the socket.
235  */
236 static struct workqueue_struct *ceph_msgr_wq;
237
238 static int ceph_msgr_slab_init(void)
239 {
240         BUG_ON(ceph_msg_cache);
241         ceph_msg_cache = kmem_cache_create("ceph_msg",
242                                         sizeof (struct ceph_msg),
243                                         __alignof__(struct ceph_msg), 0, NULL);
244
245         if (!ceph_msg_cache)
246                 return -ENOMEM;
247
248         BUG_ON(ceph_msg_data_cache);
249         ceph_msg_data_cache = kmem_cache_create("ceph_msg_data",
250                                         sizeof (struct ceph_msg_data),
251                                         __alignof__(struct ceph_msg_data),
252                                         0, NULL);
253         if (ceph_msg_data_cache)
254                 return 0;
255
256         kmem_cache_destroy(ceph_msg_cache);
257         ceph_msg_cache = NULL;
258
259         return -ENOMEM;
260 }
261
262 static void ceph_msgr_slab_exit(void)
263 {
264         BUG_ON(!ceph_msg_data_cache);
265         kmem_cache_destroy(ceph_msg_data_cache);
266         ceph_msg_data_cache = NULL;
267
268         BUG_ON(!ceph_msg_cache);
269         kmem_cache_destroy(ceph_msg_cache);
270         ceph_msg_cache = NULL;
271 }
272
273 static void _ceph_msgr_exit(void)
274 {
275         if (ceph_msgr_wq) {
276                 destroy_workqueue(ceph_msgr_wq);
277                 ceph_msgr_wq = NULL;
278         }
279
280         BUG_ON(zero_page == NULL);
281         page_cache_release(zero_page);
282         zero_page = NULL;
283
284         ceph_msgr_slab_exit();
285 }
286
287 int ceph_msgr_init(void)
288 {
289         if (ceph_msgr_slab_init())
290                 return -ENOMEM;
291
292         BUG_ON(zero_page != NULL);
293         zero_page = ZERO_PAGE(0);
294         page_cache_get(zero_page);
295
296         /*
297          * The number of active work items is limited by the number of
298          * connections, so leave @max_active at default.
299          */
300         ceph_msgr_wq = alloc_workqueue("ceph-msgr", WQ_MEM_RECLAIM, 0);
301         if (ceph_msgr_wq)
302                 return 0;
303
304         pr_err("msgr_init failed to create workqueue\n");
305         _ceph_msgr_exit();
306
307         return -ENOMEM;
308 }
309 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_init);
310
311 void ceph_msgr_exit(void)
312 {
313         BUG_ON(ceph_msgr_wq == NULL);
314
315         _ceph_msgr_exit();
316 }
317 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_exit);
318
319 void ceph_msgr_flush(void)
320 {
321         flush_workqueue(ceph_msgr_wq);
322 }
323 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_flush);
324
325 /* Connection socket state transition functions */
326
327 static void con_sock_state_init(struct ceph_connection *con)
328 {
329         int old_state;
330
331         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSED);
332         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_NEW))
333                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
334         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
335              CON_SOCK_STATE_CLOSED);
336 }
337
338 static void con_sock_state_connecting(struct ceph_connection *con)
339 {
340         int old_state;
341
342         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CONNECTING);
343         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSED))
344                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
345         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
346              CON_SOCK_STATE_CONNECTING);
347 }
348
349 static void con_sock_state_connected(struct ceph_connection *con)
350 {
351         int old_state;
352
353         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CONNECTED);
354         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING))
355                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
356         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
357              CON_SOCK_STATE_CONNECTED);
358 }
359
360 static void con_sock_state_closing(struct ceph_connection *con)
361 {
362         int old_state;
363
364         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSING);
365         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING &&
366                         old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTED &&
367                         old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSING))
368                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
369         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
370              CON_SOCK_STATE_CLOSING);
371 }
372
373 static void con_sock_state_closed(struct ceph_connection *con)
374 {
375         int old_state;
376
377         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSED);
378         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTED &&
379                     old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSING &&
380                     old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING &&
381                     old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSED))
382                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
383         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
384              CON_SOCK_STATE_CLOSED);
385 }
386
387 /*
388  * socket callback functions
389  */
390
391 /* data available on socket, or listen socket received a connect */
392 static void ceph_sock_data_ready(struct sock *sk)
393 {
394         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
395         if (atomic_read(&con->msgr->stopping)) {
396                 return;
397         }
398
399         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE_WAIT) {
400                 dout("%s on %p state = %lu, queueing work\n", __func__,
401                      con, con->state);
402                 queue_con(con);
403         }
404 }
405
406 /* socket has buffer space for writing */
407 static void ceph_sock_write_space(struct sock *sk)
408 {
409         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
410
411         /* only queue to workqueue if there is data we want to write,
412          * and there is sufficient space in the socket buffer to accept
413          * more data.  clear SOCK_NOSPACE so that ceph_sock_write_space()
414          * doesn't get called again until try_write() fills the socket
415          * buffer. See net/ipv4/tcp_input.c:tcp_check_space()
416          * and net/core/stream.c:sk_stream_write_space().
417          */
418         if (con_flag_test(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING)) {
419                 if (sk_stream_is_writeable(sk)) {
420                         dout("%s %p queueing write work\n", __func__, con);
421                         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
422                         queue_con(con);
423                 }
424         } else {
425                 dout("%s %p nothing to write\n", __func__, con);
426         }
427 }
428
429 /* socket's state has changed */
430 static void ceph_sock_state_change(struct sock *sk)
431 {
432         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
433
434         dout("%s %p state = %lu sk_state = %u\n", __func__,
435              con, con->state, sk->sk_state);
436
437         switch (sk->sk_state) {
438         case TCP_CLOSE:
439                 dout("%s TCP_CLOSE\n", __func__);
440         case TCP_CLOSE_WAIT:
441                 dout("%s TCP_CLOSE_WAIT\n", __func__);
442                 con_sock_state_closing(con);
443                 con_flag_set(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED);
444                 queue_con(con);
445                 break;
446         case TCP_ESTABLISHED:
447                 dout("%s TCP_ESTABLISHED\n", __func__);
448                 con_sock_state_connected(con);
449                 queue_con(con);
450                 break;
451         default:        /* Everything else is uninteresting */
452                 break;
453         }
454 }
455
456 /*
457  * set up socket callbacks
458  */
459 static void set_sock_callbacks(struct socket *sock,
460                                struct ceph_connection *con)
461 {
462         struct sock *sk = sock->sk;
463         sk->sk_user_data = con;
464         sk->sk_data_ready = ceph_sock_data_ready;
465         sk->sk_write_space = ceph_sock_write_space;
466         sk->sk_state_change = ceph_sock_state_change;
467 }
468
469
470 /*
471  * socket helpers
472  */
473
474 /*
475  * initiate connection to a remote socket.
476  */
477 static int ceph_tcp_connect(struct ceph_connection *con)
478 {
479         struct sockaddr_storage *paddr = &con->peer_addr.in_addr;
480         struct socket *sock;
481         int ret;
482
483         BUG_ON(con->sock);
484         ret = sock_create_kern(read_pnet(&con->msgr->net), paddr->ss_family,
485                                SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, &sock);
486         if (ret)
487                 return ret;
488         sock->sk->sk_allocation = GFP_NOFS;
489
490 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
491         lockdep_set_class(&sock->sk->sk_lock, &socket_class);
492 #endif
493
494         set_sock_callbacks(sock, con);
495
496         dout("connect %s\n", ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
497
498         con_sock_state_connecting(con);
499         ret = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)paddr, sizeof(*paddr),
500                                  O_NONBLOCK);
501         if (ret == -EINPROGRESS) {
502                 dout("connect %s EINPROGRESS sk_state = %u\n",
503                      ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
504                      sock->sk->sk_state);
505         } else if (ret < 0) {
506                 pr_err("connect %s error %d\n",
507                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr), ret);
508                 sock_release(sock);
509                 return ret;
510         }
511
512         if (con->msgr->tcp_nodelay) {
513                 int optval = 1;
514
515                 ret = kernel_setsockopt(sock, SOL_TCP, TCP_NODELAY,
516                                         (char *)&optval, sizeof(optval));
517                 if (ret)
518                         pr_err("kernel_setsockopt(TCP_NODELAY) failed: %d",
519                                ret);
520         }
521
522         con->sock = sock;
523         return 0;
524 }
525
526 static int ceph_tcp_recvmsg(struct socket *sock, void *buf, size_t len)
527 {
528         struct kvec iov = {buf, len};
529         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
530         int r;
531
532         r = kernel_recvmsg(sock, &msg, &iov, 1, len, msg.msg_flags);
533         if (r == -EAGAIN)
534                 r = 0;
535         return r;
536 }
537
538 static int ceph_tcp_recvpage(struct socket *sock, struct page *page,
539                      int page_offset, size_t length)
540 {
541         void *kaddr;
542         int ret;
543
544         BUG_ON(page_offset + length > PAGE_SIZE);
545
546         kaddr = kmap(page);
547         BUG_ON(!kaddr);
548         ret = ceph_tcp_recvmsg(sock, kaddr + page_offset, length);
549         kunmap(page);
550
551         return ret;
552 }
553
554 /*
555  * write something.  @more is true if caller will be sending more data
556  * shortly.
557  */
558 static int ceph_tcp_sendmsg(struct socket *sock, struct kvec *iov,
559                      size_t kvlen, size_t len, int more)
560 {
561         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
562         int r;
563
564         if (more)
565                 msg.msg_flags |= MSG_MORE;
566         else
567                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;  /* superfluous, but what the hell */
568
569         r = kernel_sendmsg(sock, &msg, iov, kvlen, len);
570         if (r == -EAGAIN)
571                 r = 0;
572         return r;
573 }
574
575 static int __ceph_tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page,
576                      int offset, size_t size, bool more)
577 {
578         int flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL | (more ? MSG_MORE : MSG_EOR);
579         int ret;
580
581         ret = kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
582         if (ret == -EAGAIN)
583                 ret = 0;
584
585         return ret;
586 }
587
588 static int ceph_tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page,
589                      int offset, size_t size, bool more)
590 {
591         int ret;
592         struct kvec iov;
593
594         /* sendpage cannot properly handle pages with page_count == 0,
595          * we need to fallback to sendmsg if that's the case */
596         if (page_count(page) >= 1)
597                 return __ceph_tcp_sendpage(sock, page, offset, size, more);
598
599         iov.iov_base = kmap(page) + offset;
600         iov.iov_len = size;
601         ret = ceph_tcp_sendmsg(sock, &iov, 1, size, more);
602         kunmap(page);
603
604         return ret;
605 }
606
607 /*
608  * Shutdown/close the socket for the given connection.
609  */
610 static int con_close_socket(struct ceph_connection *con)
611 {
612         int rc = 0;
613
614         dout("con_close_socket on %p sock %p\n", con, con->sock);
615         if (con->sock) {
616                 rc = con->sock->ops->shutdown(con->sock, SHUT_RDWR);
617                 sock_release(con->sock);
618                 con->sock = NULL;
619         }
620
621         /*
622          * Forcibly clear the SOCK_CLOSED flag.  It gets set
623          * independent of the connection mutex, and we could have
624          * received a socket close event before we had the chance to
625          * shut the socket down.
626          */
627         con_flag_clear(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED);
628
629         con_sock_state_closed(con);
630         return rc;
631 }
632
633 /*
634  * Reset a connection.  Discard all incoming and outgoing messages
635  * and clear *_seq state.
636  */
637 static void ceph_msg_remove(struct ceph_msg *msg)
638 {
639         list_del_init(&msg->list_head);
640         BUG_ON(msg->con == NULL);
641         msg->con->ops->put(msg->con);
642         msg->con = NULL;
643
644         ceph_msg_put(msg);
645 }
646 static void ceph_msg_remove_list(struct list_head *head)
647 {
648         while (!list_empty(head)) {
649                 struct ceph_msg *msg = list_first_entry(head, struct ceph_msg,
650                                                         list_head);
651                 ceph_msg_remove(msg);
652         }
653 }
654
655 static void reset_connection(struct ceph_connection *con)
656 {
657         /* reset connection, out_queue, msg_ and connect_seq */
658         /* discard existing out_queue and msg_seq */
659         dout("reset_connection %p\n", con);
660         ceph_msg_remove_list(&con->out_queue);
661         ceph_msg_remove_list(&con->out_sent);
662
663         if (con->in_msg) {
664                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
665                 con->in_msg->con = NULL;
666                 ceph_msg_put(con->in_msg);
667                 con->in_msg = NULL;
668                 con->ops->put(con);
669         }
670
671         con->connect_seq = 0;
672         con->out_seq = 0;
673         if (con->out_msg) {
674                 ceph_msg_put(con->out_msg);
675                 con->out_msg = NULL;
676         }
677         con->in_seq = 0;
678         con->in_seq_acked = 0;
679 }
680
681 /*
682  * mark a peer down.  drop any open connections.
683  */
684 void ceph_con_close(struct ceph_connection *con)
685 {
686         mutex_lock(&con->mutex);
687         dout("con_close %p peer %s\n", con,
688              ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
689         con->state = CON_STATE_CLOSED;
690
691         con_flag_clear(con, CON_FLAG_LOSSYTX);  /* so we retry next connect */
692         con_flag_clear(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING);
693         con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
694         con_flag_clear(con, CON_FLAG_BACKOFF);
695
696         reset_connection(con);
697         con->peer_global_seq = 0;
698         cancel_con(con);
699         con_close_socket(con);
700         mutex_unlock(&con->mutex);
701 }
702 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_close);
703
704 /*
705  * Reopen a closed connection, with a new peer address.
706  */
707 void ceph_con_open(struct ceph_connection *con,
708                    __u8 entity_type, __u64 entity_num,
709                    struct ceph_entity_addr *addr)
710 {
711         mutex_lock(&con->mutex);
712         dout("con_open %p %s\n", con, ceph_pr_addr(&addr->in_addr));
713
714         WARN_ON(con->state != CON_STATE_CLOSED);
715         con->state = CON_STATE_PREOPEN;
716
717         con->peer_name.type = (__u8) entity_type;
718         con->peer_name.num = cpu_to_le64(entity_num);
719
720         memcpy(&con->peer_addr, addr, sizeof(*addr));
721         con->delay = 0;      /* reset backoff memory */
722         mutex_unlock(&con->mutex);
723         queue_con(con);
724 }
725 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_open);
726
727 /*
728  * return true if this connection ever successfully opened
729  */
730 bool ceph_con_opened(struct ceph_connection *con)
731 {
732         return con->connect_seq > 0;
733 }
734
735 /*
736  * initialize a new connection.
737  */
738 void ceph_con_init(struct ceph_connection *con, void *private,
739         const struct ceph_connection_operations *ops,
740         struct ceph_messenger *msgr)
741 {
742         dout("con_init %p\n", con);
743         memset(con, 0, sizeof(*con));
744         con->private = private;
745         con->ops = ops;
746         con->msgr = msgr;
747
748         con_sock_state_init(con);
749
750         mutex_init(&con->mutex);
751         INIT_LIST_HEAD(&con->out_queue);
752         INIT_LIST_HEAD(&con->out_sent);
753         INIT_DELAYED_WORK(&con->work, ceph_con_workfn);
754
755         con->state = CON_STATE_CLOSED;
756 }
757 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_init);
758
759
760 /*
761  * We maintain a global counter to order connection attempts.  Get
762  * a unique seq greater than @gt.
763  */
764 static u32 get_global_seq(struct ceph_messenger *msgr, u32 gt)
765 {
766         u32 ret;
767
768         spin_lock(&msgr->global_seq_lock);
769         if (msgr->global_seq < gt)
770                 msgr->global_seq = gt;
771         ret = ++msgr->global_seq;
772         spin_unlock(&msgr->global_seq_lock);
773         return ret;
774 }
775
776 static void con_out_kvec_reset(struct ceph_connection *con)
777 {
778         con->out_kvec_left = 0;
779         con->out_kvec_bytes = 0;
780         con->out_kvec_cur = &con->out_kvec[0];
781 }
782
783 static void con_out_kvec_add(struct ceph_connection *con,
784                                 size_t size, void *data)
785 {
786         int index;
787
788         index = con->out_kvec_left;
789         BUG_ON(index >= ARRAY_SIZE(con->out_kvec));
790
791         con->out_kvec[index].iov_len = size;
792         con->out_kvec[index].iov_base = data;
793         con->out_kvec_left++;
794         con->out_kvec_bytes += size;
795 }
796
797 #ifdef CONFIG_BLOCK
798
799 /*
800  * For a bio data item, a piece is whatever remains of the next
801  * entry in the current bio iovec, or the first entry in the next
802  * bio in the list.
803  */
804 static void ceph_msg_data_bio_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
805                                         size_t length)
806 {
807         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
808         struct bio *bio;
809
810         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
811
812         bio = data->bio;
813         BUG_ON(!bio);
814
815         cursor->resid = min(length, data->bio_length);
816         cursor->bio = bio;
817         cursor->bvec_iter = bio->bi_iter;
818         cursor->last_piece =
819                 cursor->resid <= bio_iter_len(bio, cursor->bvec_iter);
820 }
821
822 static struct page *ceph_msg_data_bio_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
823                                                 size_t *page_offset,
824                                                 size_t *length)
825 {
826         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
827         struct bio *bio;
828         struct bio_vec bio_vec;
829
830         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
831
832         bio = cursor->bio;
833         BUG_ON(!bio);
834
835         bio_vec = bio_iter_iovec(bio, cursor->bvec_iter);
836
837         *page_offset = (size_t) bio_vec.bv_offset;
838         BUG_ON(*page_offset >= PAGE_SIZE);
839         if (cursor->last_piece) /* pagelist offset is always 0 */
840                 *length = cursor->resid;
841         else
842                 *length = (size_t) bio_vec.bv_len;
843         BUG_ON(*length > cursor->resid);
844         BUG_ON(*page_offset + *length > PAGE_SIZE);
845
846         return bio_vec.bv_page;
847 }
848
849 static bool ceph_msg_data_bio_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
850                                         size_t bytes)
851 {
852         struct bio *bio;
853         struct bio_vec bio_vec;
854
855         BUG_ON(cursor->data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
856
857         bio = cursor->bio;
858         BUG_ON(!bio);
859
860         bio_vec = bio_iter_iovec(bio, cursor->bvec_iter);
861
862         /* Advance the cursor offset */
863
864         BUG_ON(cursor->resid < bytes);
865         cursor->resid -= bytes;
866
867         bio_advance_iter(bio, &cursor->bvec_iter, bytes);
868
869         if (bytes < bio_vec.bv_len)
870                 return false;   /* more bytes to process in this segment */
871
872         /* Move on to the next segment, and possibly the next bio */
873
874         if (!cursor->bvec_iter.bi_size) {
875                 bio = bio->bi_next;
876                 cursor->bio = bio;
877                 if (bio)
878                         cursor->bvec_iter = bio->bi_iter;
879                 else
880                         memset(&cursor->bvec_iter, 0,
881                                sizeof(cursor->bvec_iter));
882         }
883
884         if (!cursor->last_piece) {
885                 BUG_ON(!cursor->resid);
886                 BUG_ON(!bio);
887                 /* A short read is OK, so use <= rather than == */
888                 if (cursor->resid <= bio_iter_len(bio, cursor->bvec_iter))
889                         cursor->last_piece = true;
890         }
891
892         return true;
893 }
894 #endif /* CONFIG_BLOCK */
895
896 /*
897  * For a page array, a piece comes from the first page in the array
898  * that has not already been fully consumed.
899  */
900 static void ceph_msg_data_pages_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
901                                         size_t length)
902 {
903         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
904         int page_count;
905
906         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
907
908         BUG_ON(!data->pages);
909         BUG_ON(!data->length);
910
911         cursor->resid = min(length, data->length);
912         page_count = calc_pages_for(data->alignment, (u64)data->length);
913         cursor->page_offset = data->alignment & ~PAGE_MASK;
914         cursor->page_index = 0;
915         BUG_ON(page_count > (int)USHRT_MAX);
916         cursor->page_count = (unsigned short)page_count;
917         BUG_ON(length > SIZE_MAX - cursor->page_offset);
918         cursor->last_piece = cursor->page_offset + cursor->resid <= PAGE_SIZE;
919 }
920
921 static struct page *
922 ceph_msg_data_pages_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
923                                         size_t *page_offset, size_t *length)
924 {
925         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
926
927         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
928
929         BUG_ON(cursor->page_index >= cursor->page_count);
930         BUG_ON(cursor->page_offset >= PAGE_SIZE);
931
932         *page_offset = cursor->page_offset;
933         if (cursor->last_piece)
934                 *length = cursor->resid;
935         else
936                 *length = PAGE_SIZE - *page_offset;
937
938         return data->pages[cursor->page_index];
939 }
940
941 static bool ceph_msg_data_pages_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
942                                                 size_t bytes)
943 {
944         BUG_ON(cursor->data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
945
946         BUG_ON(cursor->page_offset + bytes > PAGE_SIZE);
947
948         /* Advance the cursor page offset */
949
950         cursor->resid -= bytes;
951         cursor->page_offset = (cursor->page_offset + bytes) & ~PAGE_MASK;
952         if (!bytes || cursor->page_offset)
953                 return false;   /* more bytes to process in the current page */
954
955         if (!cursor->resid)
956                 return false;   /* no more data */
957
958         /* Move on to the next page; offset is already at 0 */
959
960         BUG_ON(cursor->page_index >= cursor->page_count);
961         cursor->page_index++;
962         cursor->last_piece = cursor->resid <= PAGE_SIZE;
963
964         return true;
965 }
966
967 /*
968  * For a pagelist, a piece is whatever remains to be consumed in the
969  * first page in the list, or the front of the next page.
970  */
971 static void
972 ceph_msg_data_pagelist_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
973                                         size_t length)
974 {
975         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
976         struct ceph_pagelist *pagelist;
977         struct page *page;
978
979         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
980
981         pagelist = data->pagelist;
982         BUG_ON(!pagelist);
983
984         if (!length)
985                 return;         /* pagelist can be assigned but empty */
986
987         BUG_ON(list_empty(&pagelist->head));
988         page = list_first_entry(&pagelist->head, struct page, lru);
989
990         cursor->resid = min(length, pagelist->length);
991         cursor->page = page;
992         cursor->offset = 0;
993         cursor->last_piece = cursor->resid <= PAGE_SIZE;
994 }
995
996 static struct page *
997 ceph_msg_data_pagelist_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
998                                 size_t *page_offset, size_t *length)
999 {
1000         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
1001         struct ceph_pagelist *pagelist;
1002
1003         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
1004
1005         pagelist = data->pagelist;
1006         BUG_ON(!pagelist);
1007
1008         BUG_ON(!cursor->page);
1009         BUG_ON(cursor->offset + cursor->resid != pagelist->length);
1010
1011         /* offset of first page in pagelist is always 0 */
1012         *page_offset = cursor->offset & ~PAGE_MASK;
1013         if (cursor->last_piece)
1014                 *length = cursor->resid;
1015         else
1016                 *length = PAGE_SIZE - *page_offset;
1017
1018         return cursor->page;
1019 }
1020
1021 static bool ceph_msg_data_pagelist_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1022                                                 size_t bytes)
1023 {
1024         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
1025         struct ceph_pagelist *pagelist;
1026
1027         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
1028
1029         pagelist = data->pagelist;
1030         BUG_ON(!pagelist);
1031
1032         BUG_ON(cursor->offset + cursor->resid != pagelist->length);
1033         BUG_ON((cursor->offset & ~PAGE_MASK) + bytes > PAGE_SIZE);
1034
1035         /* Advance the cursor offset */
1036
1037         cursor->resid -= bytes;
1038         cursor->offset += bytes;
1039         /* offset of first page in pagelist is always 0 */
1040         if (!bytes || cursor->offset & ~PAGE_MASK)
1041                 return false;   /* more bytes to process in the current page */
1042
1043         if (!cursor->resid)
1044                 return false;   /* no more data */
1045
1046         /* Move on to the next page */
1047
1048         BUG_ON(list_is_last(&cursor->page->lru, &pagelist->head));
1049         cursor->page = list_entry_next(cursor->page, lru);
1050         cursor->last_piece = cursor->resid <= PAGE_SIZE;
1051
1052         return true;
1053 }
1054
1055 /*
1056  * Message data is handled (sent or received) in pieces, where each
1057  * piece resides on a single page.  The network layer might not
1058  * consume an entire piece at once.  A data item's cursor keeps
1059  * track of which piece is next to process and how much remains to
1060  * be processed in that piece.  It also tracks whether the current
1061  * piece is the last one in the data item.
1062  */
1063 static void __ceph_msg_data_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor)
1064 {
1065         size_t length = cursor->total_resid;
1066
1067         switch (cursor->data->type) {
1068         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1069                 ceph_msg_data_pagelist_cursor_init(cursor, length);
1070                 break;
1071         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1072                 ceph_msg_data_pages_cursor_init(cursor, length);
1073                 break;
1074 #ifdef CONFIG_BLOCK
1075         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1076                 ceph_msg_data_bio_cursor_init(cursor, length);
1077                 break;
1078 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1079         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1080         default:
1081                 /* BUG(); */
1082                 break;
1083         }
1084         cursor->need_crc = true;
1085 }
1086
1087 static void ceph_msg_data_cursor_init(struct ceph_msg *msg, size_t length)
1088 {
1089         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &msg->cursor;
1090         struct ceph_msg_data *data;
1091
1092         BUG_ON(!length);
1093         BUG_ON(length > msg->data_length);
1094         BUG_ON(list_empty(&msg->data));
1095
1096         cursor->data_head = &msg->data;
1097         cursor->total_resid = length;
1098         data = list_first_entry(&msg->data, struct ceph_msg_data, links);
1099         cursor->data = data;
1100
1101         __ceph_msg_data_cursor_init(cursor);
1102 }
1103
1104 /*
1105  * Return the page containing the next piece to process for a given
1106  * data item, and supply the page offset and length of that piece.
1107  * Indicate whether this is the last piece in this data item.
1108  */
1109 static struct page *ceph_msg_data_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1110                                         size_t *page_offset, size_t *length,
1111                                         bool *last_piece)
1112 {
1113         struct page *page;
1114
1115         switch (cursor->data->type) {
1116         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1117                 page = ceph_msg_data_pagelist_next(cursor, page_offset, length);
1118                 break;
1119         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1120                 page = ceph_msg_data_pages_next(cursor, page_offset, length);
1121                 break;
1122 #ifdef CONFIG_BLOCK
1123         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1124                 page = ceph_msg_data_bio_next(cursor, page_offset, length);
1125                 break;
1126 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1127         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1128         default:
1129                 page = NULL;
1130                 break;
1131         }
1132         BUG_ON(!page);
1133         BUG_ON(*page_offset + *length > PAGE_SIZE);
1134         BUG_ON(!*length);
1135         if (last_piece)
1136                 *last_piece = cursor->last_piece;
1137
1138         return page;
1139 }
1140
1141 /*
1142  * Returns true if the result moves the cursor on to the next piece
1143  * of the data item.
1144  */
1145 static bool ceph_msg_data_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1146                                 size_t bytes)
1147 {
1148         bool new_piece;
1149
1150         BUG_ON(bytes > cursor->resid);
1151         switch (cursor->data->type) {
1152         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1153                 new_piece = ceph_msg_data_pagelist_advance(cursor, bytes);
1154                 break;
1155         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1156                 new_piece = ceph_msg_data_pages_advance(cursor, bytes);
1157                 break;
1158 #ifdef CONFIG_BLOCK
1159         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1160                 new_piece = ceph_msg_data_bio_advance(cursor, bytes);
1161                 break;
1162 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1163         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1164         default:
1165                 BUG();
1166                 break;
1167         }
1168         cursor->total_resid -= bytes;
1169
1170         if (!cursor->resid && cursor->total_resid) {
1171                 WARN_ON(!cursor->last_piece);
1172                 BUG_ON(list_is_last(&cursor->data->links, cursor->data_head));
1173                 cursor->data = list_entry_next(cursor->data, links);
1174                 __ceph_msg_data_cursor_init(cursor);
1175                 new_piece = true;
1176         }
1177         cursor->need_crc = new_piece;
1178
1179         return new_piece;
1180 }
1181
1182 static void prepare_message_data(struct ceph_msg *msg, u32 data_len)
1183 {
1184         BUG_ON(!msg);
1185         BUG_ON(!data_len);
1186
1187         /* Initialize data cursor */
1188
1189         ceph_msg_data_cursor_init(msg, (size_t)data_len);
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Prepare footer for currently outgoing message, and finish things
1194  * off.  Assumes out_kvec* are already valid.. we just add on to the end.
1195  */
1196 static void prepare_write_message_footer(struct ceph_connection *con)
1197 {
1198         struct ceph_msg *m = con->out_msg;
1199         int v = con->out_kvec_left;
1200
1201         m->footer.flags |= CEPH_MSG_FOOTER_COMPLETE;
1202
1203         dout("prepare_write_message_footer %p\n", con);
1204         con->out_kvec_is_msg = true;
1205         con->out_kvec[v].iov_base = &m->footer;
1206         if (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSG_AUTH) {
1207                 if (con->ops->sign_message)
1208                         con->ops->sign_message(con, m);
1209                 else
1210                         m->footer.sig = 0;
1211                 con->out_kvec[v].iov_len = sizeof(m->footer);
1212                 con->out_kvec_bytes += sizeof(m->footer);
1213         } else {
1214                 m->old_footer.flags = m->footer.flags;
1215                 con->out_kvec[v].iov_len = sizeof(m->old_footer);
1216                 con->out_kvec_bytes += sizeof(m->old_footer);
1217         }
1218         con->out_kvec_left++;
1219         con->out_more = m->more_to_follow;
1220         con->out_msg_done = true;
1221 }
1222
1223 /*
1224  * Prepare headers for the next outgoing message.
1225  */
1226 static void prepare_write_message(struct ceph_connection *con)
1227 {
1228         struct ceph_msg *m;
1229         u32 crc;
1230
1231         con_out_kvec_reset(con);
1232         con->out_kvec_is_msg = true;
1233         con->out_msg_done = false;
1234
1235         /* Sneak an ack in there first?  If we can get it into the same
1236          * TCP packet that's a good thing. */
1237         if (con->in_seq > con->in_seq_acked) {
1238                 con->in_seq_acked = con->in_seq;
1239                 con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_ack), &tag_ack);
1240                 con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1241                 con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1242                         &con->out_temp_ack);
1243         }
1244
1245         BUG_ON(list_empty(&con->out_queue));
1246         m = list_first_entry(&con->out_queue, struct ceph_msg, list_head);
1247         con->out_msg = m;
1248         BUG_ON(m->con != con);
1249
1250         /* put message on sent list */
1251         ceph_msg_get(m);
1252         list_move_tail(&m->list_head, &con->out_sent);
1253
1254         /*
1255          * only assign outgoing seq # if we haven't sent this message
1256          * yet.  if it is requeued, resend with it's original seq.
1257          */
1258         if (m->needs_out_seq) {
1259                 m->hdr.seq = cpu_to_le64(++con->out_seq);
1260                 m->needs_out_seq = false;
1261         }
1262         WARN_ON(m->data_length != le32_to_cpu(m->hdr.data_len));
1263
1264         dout("prepare_write_message %p seq %lld type %d len %d+%d+%zd\n",
1265              m, con->out_seq, le16_to_cpu(m->hdr.type),
1266              le32_to_cpu(m->hdr.front_len), le32_to_cpu(m->hdr.middle_len),
1267              m->data_length);
1268         BUG_ON(le32_to_cpu(m->hdr.front_len) != m->front.iov_len);
1269
1270         /* tag + hdr + front + middle */
1271         con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_msg), &tag_msg);
1272         con_out_kvec_add(con, sizeof (m->hdr), &m->hdr);
1273         con_out_kvec_add(con, m->front.iov_len, m->front.iov_base);
1274
1275         if (m->middle)
1276                 con_out_kvec_add(con, m->middle->vec.iov_len,
1277                         m->middle->vec.iov_base);
1278
1279         /* fill in crc (except data pages), footer */
1280         crc = crc32c(0, &m->hdr, offsetof(struct ceph_msg_header, crc));
1281         con->out_msg->hdr.crc = cpu_to_le32(crc);
1282         con->out_msg->footer.flags = 0;
1283
1284         crc = crc32c(0, m->front.iov_base, m->front.iov_len);
1285         con->out_msg->footer.front_crc = cpu_to_le32(crc);
1286         if (m->middle) {
1287                 crc = crc32c(0, m->middle->vec.iov_base,
1288                                 m->middle->vec.iov_len);
1289                 con->out_msg->footer.middle_crc = cpu_to_le32(crc);
1290         } else
1291                 con->out_msg->footer.middle_crc = 0;
1292         dout("%s front_crc %u middle_crc %u\n", __func__,
1293              le32_to_cpu(con->out_msg->footer.front_crc),
1294              le32_to_cpu(con->out_msg->footer.middle_crc));
1295
1296         /* is there a data payload? */
1297         con->out_msg->footer.data_crc = 0;
1298         if (m->data_length) {
1299                 prepare_message_data(con->out_msg, m->data_length);
1300                 con->out_more = 1;  /* data + footer will follow */
1301         } else {
1302                 /* no, queue up footer too and be done */
1303                 prepare_write_message_footer(con);
1304         }
1305
1306         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1307 }
1308
1309 /*
1310  * Prepare an ack.
1311  */
1312 static void prepare_write_ack(struct ceph_connection *con)
1313 {
1314         dout("prepare_write_ack %p %llu -> %llu\n", con,
1315              con->in_seq_acked, con->in_seq);
1316         con->in_seq_acked = con->in_seq;
1317
1318         con_out_kvec_reset(con);
1319
1320         con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_ack), &tag_ack);
1321
1322         con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1323         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1324                                 &con->out_temp_ack);
1325
1326         con->out_more = 1;  /* more will follow.. eventually.. */
1327         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1328 }
1329
1330 /*
1331  * Prepare to share the seq during handshake
1332  */
1333 static void prepare_write_seq(struct ceph_connection *con)
1334 {
1335         dout("prepare_write_seq %p %llu -> %llu\n", con,
1336              con->in_seq_acked, con->in_seq);
1337         con->in_seq_acked = con->in_seq;
1338
1339         con_out_kvec_reset(con);
1340
1341         con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1342         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1343                          &con->out_temp_ack);
1344
1345         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1346 }
1347
1348 /*
1349  * Prepare to write keepalive byte.
1350  */
1351 static void prepare_write_keepalive(struct ceph_connection *con)
1352 {
1353         dout("prepare_write_keepalive %p\n", con);
1354         con_out_kvec_reset(con);
1355         if (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSGR_KEEPALIVE2) {
1356                 struct timespec ts = CURRENT_TIME;
1357                 struct ceph_timespec ceph_ts;
1358                 ceph_encode_timespec(&ceph_ts, &ts);
1359                 con_out_kvec_add(con, sizeof(tag_keepalive2), &tag_keepalive2);
1360                 con_out_kvec_add(con, sizeof(ceph_ts), &ceph_ts);
1361         } else {
1362                 con_out_kvec_add(con, sizeof(tag_keepalive), &tag_keepalive);
1363         }
1364         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1365 }
1366
1367 /*
1368  * Connection negotiation.
1369  */
1370
1371 static struct ceph_auth_handshake *get_connect_authorizer(struct ceph_connection *con,
1372                                                 int *auth_proto)
1373 {
1374         struct ceph_auth_handshake *auth;
1375
1376         if (!con->ops->get_authorizer) {
1377                 con->out_connect.authorizer_protocol = CEPH_AUTH_UNKNOWN;
1378                 con->out_connect.authorizer_len = 0;
1379                 return NULL;
1380         }
1381
1382         /* Can't hold the mutex while getting authorizer */
1383         mutex_unlock(&con->mutex);
1384         auth = con->ops->get_authorizer(con, auth_proto, con->auth_retry);
1385         mutex_lock(&con->mutex);
1386
1387         if (IS_ERR(auth))
1388                 return auth;
1389         if (con->state != CON_STATE_NEGOTIATING)
1390                 return ERR_PTR(-EAGAIN);
1391
1392         con->auth_reply_buf = auth->authorizer_reply_buf;
1393         con->auth_reply_buf_len = auth->authorizer_reply_buf_len;
1394         return auth;
1395 }
1396
1397 /*
1398  * We connected to a peer and are saying hello.
1399  */
1400 static void prepare_write_banner(struct ceph_connection *con)
1401 {
1402         con_out_kvec_add(con, strlen(CEPH_BANNER), CEPH_BANNER);
1403         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->msgr->my_enc_addr),
1404                                         &con->msgr->my_enc_addr);
1405
1406         con->out_more = 0;
1407         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1408 }
1409
1410 static int prepare_write_connect(struct ceph_connection *con)
1411 {
1412         unsigned int global_seq = get_global_seq(con->msgr, 0);
1413         int proto;
1414         int auth_proto;
1415         struct ceph_auth_handshake *auth;
1416
1417         switch (con->peer_name.type) {
1418         case CEPH_ENTITY_TYPE_MON:
1419                 proto = CEPH_MONC_PROTOCOL;
1420                 break;
1421         case CEPH_ENTITY_TYPE_OSD:
1422                 proto = CEPH_OSDC_PROTOCOL;
1423                 break;
1424         case CEPH_ENTITY_TYPE_MDS:
1425                 proto = CEPH_MDSC_PROTOCOL;
1426                 break;
1427         default:
1428                 BUG();
1429         }
1430
1431         dout("prepare_write_connect %p cseq=%d gseq=%d proto=%d\n", con,
1432              con->connect_seq, global_seq, proto);
1433
1434         con->out_connect.features = cpu_to_le64(con->msgr->supported_features);
1435         con->out_connect.host_type = cpu_to_le32(CEPH_ENTITY_TYPE_CLIENT);
1436         con->out_connect.connect_seq = cpu_to_le32(con->connect_seq);
1437         con->out_connect.global_seq = cpu_to_le32(global_seq);
1438         con->out_connect.protocol_version = cpu_to_le32(proto);
1439         con->out_connect.flags = 0;
1440
1441         auth_proto = CEPH_AUTH_UNKNOWN;
1442         auth = get_connect_authorizer(con, &auth_proto);
1443         if (IS_ERR(auth))
1444                 return PTR_ERR(auth);
1445
1446         con->out_connect.authorizer_protocol = cpu_to_le32(auth_proto);
1447         con->out_connect.authorizer_len = auth ?
1448                 cpu_to_le32(auth->authorizer_buf_len) : 0;
1449
1450         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_connect),
1451                                         &con->out_connect);
1452         if (auth && auth->authorizer_buf_len)
1453                 con_out_kvec_add(con, auth->authorizer_buf_len,
1454                                         auth->authorizer_buf);
1455
1456         con->out_more = 0;
1457         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1458
1459         return 0;
1460 }
1461
1462 /*
1463  * write as much of pending kvecs to the socket as we can.
1464  *  1 -> done
1465  *  0 -> socket full, but more to do
1466  * <0 -> error
1467  */
1468 static int write_partial_kvec(struct ceph_connection *con)
1469 {
1470         int ret;
1471
1472         dout("write_partial_kvec %p %d left\n", con, con->out_kvec_bytes);
1473         while (con->out_kvec_bytes > 0) {
1474                 ret = ceph_tcp_sendmsg(con->sock, con->out_kvec_cur,
1475                                        con->out_kvec_left, con->out_kvec_bytes,
1476                                        con->out_more);
1477                 if (ret <= 0)
1478                         goto out;
1479                 con->out_kvec_bytes -= ret;
1480                 if (con->out_kvec_bytes == 0)
1481                         break;            /* done */
1482
1483                 /* account for full iov entries consumed */
1484                 while (ret >= con->out_kvec_cur->iov_len) {
1485                         BUG_ON(!con->out_kvec_left);
1486                         ret -= con->out_kvec_cur->iov_len;
1487                         con->out_kvec_cur++;
1488                         con->out_kvec_left--;
1489                 }
1490                 /* and for a partially-consumed entry */
1491                 if (ret) {
1492                         con->out_kvec_cur->iov_len -= ret;
1493                         con->out_kvec_cur->iov_base += ret;
1494                 }
1495         }
1496         con->out_kvec_left = 0;
1497         con->out_kvec_is_msg = false;
1498         ret = 1;
1499 out:
1500         dout("write_partial_kvec %p %d left in %d kvecs ret = %d\n", con,
1501              con->out_kvec_bytes, con->out_kvec_left, ret);
1502         return ret;  /* done! */
1503 }
1504
1505 static u32 ceph_crc32c_page(u32 crc, struct page *page,
1506                                 unsigned int page_offset,
1507                                 unsigned int length)
1508 {
1509         char *kaddr;
1510
1511         kaddr = kmap(page);
1512         BUG_ON(kaddr == NULL);
1513         crc = crc32c(crc, kaddr + page_offset, length);
1514         kunmap(page);
1515
1516         return crc;
1517 }
1518 /*
1519  * Write as much message data payload as we can.  If we finish, queue
1520  * up the footer.
1521  *  1 -> done, footer is now queued in out_kvec[].
1522  *  0 -> socket full, but more to do
1523  * <0 -> error
1524  */
1525 static int write_partial_message_data(struct ceph_connection *con)
1526 {
1527         struct ceph_msg *msg = con->out_msg;
1528         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &msg->cursor;
1529         bool do_datacrc = !con->msgr->nocrc;
1530         u32 crc;
1531
1532         dout("%s %p msg %p\n", __func__, con, msg);
1533
1534         if (list_empty(&msg->data))
1535                 return -EINVAL;
1536
1537         /*
1538          * Iterate through each page that contains data to be
1539          * written, and send as much as possible for each.
1540          *
1541          * If we are calculating the data crc (the default), we will
1542          * need to map the page.  If we have no pages, they have
1543          * been revoked, so use the zero page.
1544          */
1545         crc = do_datacrc ? le32_to_cpu(msg->footer.data_crc) : 0;
1546         while (cursor->resid) {
1547                 struct page *page;
1548                 size_t page_offset;
1549                 size_t length;
1550                 bool last_piece;
1551                 bool need_crc;
1552                 int ret;
1553
1554                 page = ceph_msg_data_next(&msg->cursor, &page_offset, &length,
1555                                                         &last_piece);
1556                 ret = ceph_tcp_sendpage(con->sock, page, page_offset,
1557                                         length, !last_piece);
1558                 if (ret <= 0) {
1559                         if (do_datacrc)
1560                                 msg->footer.data_crc = cpu_to_le32(crc);
1561
1562                         return ret;
1563                 }
1564                 if (do_datacrc && cursor->need_crc)
1565                         crc = ceph_crc32c_page(crc, page, page_offset, length);
1566                 need_crc = ceph_msg_data_advance(&msg->cursor, (size_t)ret);
1567         }
1568
1569         dout("%s %p msg %p done\n", __func__, con, msg);
1570
1571         /* prepare and queue up footer, too */
1572         if (do_datacrc)
1573                 msg->footer.data_crc = cpu_to_le32(crc);
1574         else
1575                 msg->footer.flags |= CEPH_MSG_FOOTER_NOCRC;
1576         con_out_kvec_reset(con);
1577         prepare_write_message_footer(con);
1578
1579         return 1;       /* must return > 0 to indicate success */
1580 }
1581
1582 /*
1583  * write some zeros
1584  */
1585 static int write_partial_skip(struct ceph_connection *con)
1586 {
1587         int ret;
1588
1589         while (con->out_skip > 0) {
1590                 size_t size = min(con->out_skip, (int) PAGE_CACHE_SIZE);
1591
1592                 ret = ceph_tcp_sendpage(con->sock, zero_page, 0, size, true);
1593                 if (ret <= 0)
1594                         goto out;
1595                 con->out_skip -= ret;
1596         }
1597         ret = 1;
1598 out:
1599         return ret;
1600 }
1601
1602 /*
1603  * Prepare to read connection handshake, or an ack.
1604  */
1605 static void prepare_read_banner(struct ceph_connection *con)
1606 {
1607         dout("prepare_read_banner %p\n", con);
1608         con->in_base_pos = 0;
1609 }
1610
1611 static void prepare_read_connect(struct ceph_connection *con)
1612 {
1613         dout("prepare_read_connect %p\n", con);
1614         con->in_base_pos = 0;
1615 }
1616
1617 static void prepare_read_ack(struct ceph_connection *con)
1618 {
1619         dout("prepare_read_ack %p\n", con);
1620         con->in_base_pos = 0;
1621 }
1622
1623 static void prepare_read_seq(struct ceph_connection *con)
1624 {
1625         dout("prepare_read_seq %p\n", con);
1626         con->in_base_pos = 0;
1627         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_SEQ;
1628 }
1629
1630 static void prepare_read_tag(struct ceph_connection *con)
1631 {
1632         dout("prepare_read_tag %p\n", con);
1633         con->in_base_pos = 0;
1634         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
1635 }
1636
1637 static void prepare_read_keepalive_ack(struct ceph_connection *con)
1638 {
1639         dout("prepare_read_keepalive_ack %p\n", con);
1640         con->in_base_pos = 0;
1641 }
1642
1643 /*
1644  * Prepare to read a message.
1645  */
1646 static int prepare_read_message(struct ceph_connection *con)
1647 {
1648         dout("prepare_read_message %p\n", con);
1649         BUG_ON(con->in_msg != NULL);
1650         con->in_base_pos = 0;
1651         con->in_front_crc = con->in_middle_crc = con->in_data_crc = 0;
1652         return 0;
1653 }
1654
1655
1656 static int read_partial(struct ceph_connection *con,
1657                         int end, int size, void *object)
1658 {
1659         while (con->in_base_pos < end) {
1660                 int left = end - con->in_base_pos;
1661                 int have = size - left;
1662                 int ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, object + have, left);
1663                 if (ret <= 0)
1664                         return ret;
1665                 con->in_base_pos += ret;
1666         }
1667         return 1;
1668 }
1669
1670
1671 /*
1672  * Read all or part of the connect-side handshake on a new connection
1673  */
1674 static int read_partial_banner(struct ceph_connection *con)
1675 {
1676         int size;
1677         int end;
1678         int ret;
1679
1680         dout("read_partial_banner %p at %d\n", con, con->in_base_pos);
1681
1682         /* peer's banner */
1683         size = strlen(CEPH_BANNER);
1684         end = size;
1685         ret = read_partial(con, end, size, con->in_banner);
1686         if (ret <= 0)
1687                 goto out;
1688
1689         size = sizeof (con->actual_peer_addr);
1690         end += size;
1691         ret = read_partial(con, end, size, &con->actual_peer_addr);
1692         if (ret <= 0)
1693                 goto out;
1694
1695         size = sizeof (con->peer_addr_for_me);
1696         end += size;
1697         ret = read_partial(con, end, size, &con->peer_addr_for_me);
1698         if (ret <= 0)
1699                 goto out;
1700
1701 out:
1702         return ret;
1703 }
1704
1705 static int read_partial_connect(struct ceph_connection *con)
1706 {
1707         int size;
1708         int end;
1709         int ret;
1710
1711         dout("read_partial_connect %p at %d\n", con, con->in_base_pos);
1712
1713         size = sizeof (con->in_reply);
1714         end = size;
1715         ret = read_partial(con, end, size, &con->in_reply);
1716         if (ret <= 0)
1717                 goto out;
1718
1719         size = le32_to_cpu(con->in_reply.authorizer_len);
1720         end += size;
1721         ret = read_partial(con, end, size, con->auth_reply_buf);
1722         if (ret <= 0)
1723                 goto out;
1724
1725         dout("read_partial_connect %p tag %d, con_seq = %u, g_seq = %u\n",
1726              con, (int)con->in_reply.tag,
1727              le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq),
1728              le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
1729 out:
1730         return ret;
1731
1732 }
1733
1734 /*
1735  * Verify the hello banner looks okay.
1736  */
1737 static int verify_hello(struct ceph_connection *con)
1738 {
1739         if (memcmp(con->in_banner, CEPH_BANNER, strlen(CEPH_BANNER))) {
1740                 pr_err("connect to %s got bad banner\n",
1741                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
1742                 con->error_msg = "protocol error, bad banner";
1743                 return -1;
1744         }
1745         return 0;
1746 }
1747
1748 static bool addr_is_blank(struct sockaddr_storage *ss)
1749 {
1750         struct in_addr *addr = &((struct sockaddr_in *)ss)->sin_addr;
1751         struct in6_addr *addr6 = &((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_addr;
1752
1753         switch (ss->ss_family) {
1754         case AF_INET:
1755                 return addr->s_addr == htonl(INADDR_ANY);
1756         case AF_INET6:
1757                 return ipv6_addr_any(addr6);
1758         default:
1759                 return true;
1760         }
1761 }
1762
1763 static int addr_port(struct sockaddr_storage *ss)
1764 {
1765         switch (ss->ss_family) {
1766         case AF_INET:
1767                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)ss)->sin_port);
1768         case AF_INET6:
1769                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_port);
1770         }
1771         return 0;
1772 }
1773
1774 static void addr_set_port(struct sockaddr_storage *ss, int p)
1775 {
1776         switch (ss->ss_family) {
1777         case AF_INET:
1778                 ((struct sockaddr_in *)ss)->sin_port = htons(p);
1779                 break;
1780         case AF_INET6:
1781                 ((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_port = htons(p);
1782                 break;
1783         }
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Unlike other *_pton function semantics, zero indicates success.
1788  */
1789 static int ceph_pton(const char *str, size_t len, struct sockaddr_storage *ss,
1790                 char delim, const char **ipend)
1791 {
1792         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in *) ss;
1793         struct sockaddr_in6 *in6 = (struct sockaddr_in6 *) ss;
1794
1795         memset(ss, 0, sizeof(*ss));
1796
1797         if (in4_pton(str, len, (u8 *)&in4->sin_addr.s_addr, delim, ipend)) {
1798                 ss->ss_family = AF_INET;
1799                 return 0;
1800         }
1801
1802         if (in6_pton(str, len, (u8 *)&in6->sin6_addr.s6_addr, delim, ipend)) {
1803                 ss->ss_family = AF_INET6;
1804                 return 0;
1805         }
1806
1807         return -EINVAL;
1808 }
1809
1810 /*
1811  * Extract hostname string and resolve using kernel DNS facility.
1812  */
1813 #ifdef CONFIG_CEPH_LIB_USE_DNS_RESOLVER
1814 static int ceph_dns_resolve_name(const char *name, size_t namelen,
1815                 struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1816 {
1817         const char *end, *delim_p;
1818         char *colon_p, *ip_addr = NULL;
1819         int ip_len, ret;
1820
1821         /*
1822          * The end of the hostname occurs immediately preceding the delimiter or
1823          * the port marker (':') where the delimiter takes precedence.
1824          */
1825         delim_p = memchr(name, delim, namelen);
1826         colon_p = memchr(name, ':', namelen);
1827
1828         if (delim_p && colon_p)
1829                 end = delim_p < colon_p ? delim_p : colon_p;
1830         else if (!delim_p && colon_p)
1831                 end = colon_p;
1832         else {
1833                 end = delim_p;
1834                 if (!end) /* case: hostname:/ */
1835                         end = name + namelen;
1836         }
1837
1838         if (end <= name)
1839                 return -EINVAL;
1840
1841         /* do dns_resolve upcall */
1842         ip_len = dns_query(NULL, name, end - name, NULL, &ip_addr, NULL);
1843         if (ip_len > 0)
1844                 ret = ceph_pton(ip_addr, ip_len, ss, -1, NULL);
1845         else
1846                 ret = -ESRCH;
1847
1848         kfree(ip_addr);
1849
1850         *ipend = end;
1851
1852         pr_info("resolve '%.*s' (ret=%d): %s\n", (int)(end - name), name,
1853                         ret, ret ? "failed" : ceph_pr_addr(ss));
1854
1855         return ret;
1856 }
1857 #else
1858 static inline int ceph_dns_resolve_name(const char *name, size_t namelen,
1859                 struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1860 {
1861         return -EINVAL;
1862 }
1863 #endif
1864
1865 /*
1866  * Parse a server name (IP or hostname). If a valid IP address is not found
1867  * then try to extract a hostname to resolve using userspace DNS upcall.
1868  */
1869 static int ceph_parse_server_name(const char *name, size_t namelen,
1870                         struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1871 {
1872         int ret;
1873
1874         ret = ceph_pton(name, namelen, ss, delim, ipend);
1875         if (ret)
1876                 ret = ceph_dns_resolve_name(name, namelen, ss, delim, ipend);
1877
1878         return ret;
1879 }
1880
1881 /*
1882  * Parse an ip[:port] list into an addr array.  Use the default
1883  * monitor port if a port isn't specified.
1884  */
1885 int ceph_parse_ips(const char *c, const char *end,
1886                    struct ceph_entity_addr *addr,
1887                    int max_count, int *count)
1888 {
1889         int i, ret = -EINVAL;
1890         const char *p = c;
1891
1892         dout("parse_ips on '%.*s'\n", (int)(end-c), c);
1893         for (i = 0; i < max_count; i++) {
1894                 const char *ipend;
1895                 struct sockaddr_storage *ss = &addr[i].in_addr;
1896                 int port;
1897                 char delim = ',';
1898
1899                 if (*p == '[') {
1900                         delim = ']';
1901                         p++;
1902                 }
1903
1904                 ret = ceph_parse_server_name(p, end - p, ss, delim, &ipend);
1905                 if (ret)
1906                         goto bad;
1907                 ret = -EINVAL;
1908
1909                 p = ipend;
1910
1911                 if (delim == ']') {
1912                         if (*p != ']') {
1913                                 dout("missing matching ']'\n");
1914                                 goto bad;
1915                         }
1916                         p++;
1917                 }
1918
1919                 /* port? */
1920                 if (p < end && *p == ':') {
1921                         port = 0;
1922                         p++;
1923                         while (p < end && *p >= '0' && *p <= '9') {
1924                                 port = (port * 10) + (*p - '0');
1925                                 p++;
1926                         }
1927                         if (port == 0)
1928                                 port = CEPH_MON_PORT;
1929                         else if (port > 65535)
1930                                 goto bad;
1931                 } else {
1932                         port = CEPH_MON_PORT;
1933                 }
1934
1935                 addr_set_port(ss, port);
1936
1937                 dout("parse_ips got %s\n", ceph_pr_addr(ss));
1938
1939                 if (p == end)
1940                         break;
1941                 if (*p != ',')
1942                         goto bad;
1943                 p++;
1944         }
1945
1946         if (p != end)
1947                 goto bad;
1948
1949         if (count)
1950                 *count = i + 1;
1951         return 0;
1952
1953 bad:
1954         pr_err("parse_ips bad ip '%.*s'\n", (int)(end - c), c);
1955         return ret;
1956 }
1957 EXPORT_SYMBOL(ceph_parse_ips);
1958
1959 static int process_banner(struct ceph_connection *con)
1960 {
1961         dout("process_banner on %p\n", con);
1962
1963         if (verify_hello(con) < 0)
1964                 return -1;
1965
1966         ceph_decode_addr(&con->actual_peer_addr);
1967         ceph_decode_addr(&con->peer_addr_for_me);
1968
1969         /*
1970          * Make sure the other end is who we wanted.  note that the other
1971          * end may not yet know their ip address, so if it's 0.0.0.0, give
1972          * them the benefit of the doubt.
1973          */
1974         if (memcmp(&con->peer_addr, &con->actual_peer_addr,
1975                    sizeof(con->peer_addr)) != 0 &&
1976             !(addr_is_blank(&con->actual_peer_addr.in_addr) &&
1977               con->actual_peer_addr.nonce == con->peer_addr.nonce)) {
1978                 pr_warn("wrong peer, want %s/%d, got %s/%d\n",
1979                         ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
1980                         (int)le32_to_cpu(con->peer_addr.nonce),
1981                         ceph_pr_addr(&con->actual_peer_addr.in_addr),
1982                         (int)le32_to_cpu(con->actual_peer_addr.nonce));
1983                 con->error_msg = "wrong peer at address";
1984                 return -1;
1985         }
1986
1987         /*
1988          * did we learn our address?
1989          */
1990         if (addr_is_blank(&con->msgr->inst.addr.in_addr)) {
1991                 int port = addr_port(&con->msgr->inst.addr.in_addr);
1992
1993                 memcpy(&con->msgr->inst.addr.in_addr,
1994                        &con->peer_addr_for_me.in_addr,
1995                        sizeof(con->peer_addr_for_me.in_addr));
1996                 addr_set_port(&con->msgr->inst.addr.in_addr, port);
1997                 encode_my_addr(con->msgr);
1998                 dout("process_banner learned my addr is %s\n",
1999                      ceph_pr_addr(&con->msgr->inst.addr.in_addr));
2000         }
2001
2002         return 0;
2003 }
2004
2005 static int process_connect(struct ceph_connection *con)
2006 {
2007         u64 sup_feat = con->msgr->supported_features;
2008         u64 req_feat = con->msgr->required_features;
2009         u64 server_feat = ceph_sanitize_features(
2010                                 le64_to_cpu(con->in_reply.features));
2011         int ret;
2012
2013         dout("process_connect on %p tag %d\n", con, (int)con->in_tag);
2014
2015         switch (con->in_reply.tag) {
2016         case CEPH_MSGR_TAG_FEATURES:
2017                 pr_err("%s%lld %s feature set mismatch,"
2018                        " my %llx < server's %llx, missing %llx\n",
2019                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
2020                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2021                        sup_feat, server_feat, server_feat & ~sup_feat);
2022                 con->error_msg = "missing required protocol features";
2023                 reset_connection(con);
2024                 return -1;
2025
2026         case CEPH_MSGR_TAG_BADPROTOVER:
2027                 pr_err("%s%lld %s protocol version mismatch,"
2028                        " my %d != server's %d\n",
2029                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
2030                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2031                        le32_to_cpu(con->out_connect.protocol_version),
2032                        le32_to_cpu(con->in_reply.protocol_version));
2033                 con->error_msg = "protocol version mismatch";
2034                 reset_connection(con);
2035                 return -1;
2036
2037         case CEPH_MSGR_TAG_BADAUTHORIZER:
2038                 con->auth_retry++;
2039                 dout("process_connect %p got BADAUTHORIZER attempt %d\n", con,
2040                      con->auth_retry);
2041                 if (con->auth_retry == 2) {
2042                         con->error_msg = "connect authorization failure";
2043                         return -1;
2044                 }
2045                 con_out_kvec_reset(con);
2046                 ret = prepare_write_connect(con);
2047                 if (ret < 0)
2048                         return ret;
2049                 prepare_read_connect(con);
2050                 break;
2051
2052         case CEPH_MSGR_TAG_RESETSESSION:
2053                 /*
2054                  * If we connected with a large connect_seq but the peer
2055                  * has no record of a session with us (no connection, or
2056                  * connect_seq == 0), they will send RESETSESION to indicate
2057                  * that they must have reset their session, and may have
2058                  * dropped messages.
2059                  */
2060                 dout("process_connect got RESET peer seq %u\n",
2061                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2062                 pr_err("%s%lld %s connection reset\n",
2063                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
2064                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
2065                 reset_connection(con);
2066                 con_out_kvec_reset(con);
2067                 ret = prepare_write_connect(con);
2068                 if (ret < 0)
2069                         return ret;
2070                 prepare_read_connect(con);
2071
2072                 /* Tell ceph about it. */
2073                 mutex_unlock(&con->mutex);
2074                 pr_info("reset on %s%lld\n", ENTITY_NAME(con->peer_name));
2075                 if (con->ops->peer_reset)
2076                         con->ops->peer_reset(con);
2077                 mutex_lock(&con->mutex);
2078                 if (con->state != CON_STATE_NEGOTIATING)
2079                         return -EAGAIN;
2080                 break;
2081
2082         case CEPH_MSGR_TAG_RETRY_SESSION:
2083                 /*
2084                  * If we sent a smaller connect_seq than the peer has, try
2085                  * again with a larger value.
2086                  */
2087                 dout("process_connect got RETRY_SESSION my seq %u, peer %u\n",
2088                      le32_to_cpu(con->out_connect.connect_seq),
2089                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2090                 con->connect_seq = le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq);
2091                 con_out_kvec_reset(con);
2092                 ret = prepare_write_connect(con);
2093                 if (ret < 0)
2094                         return ret;
2095                 prepare_read_connect(con);
2096                 break;
2097
2098         case CEPH_MSGR_TAG_RETRY_GLOBAL:
2099                 /*
2100                  * If we sent a smaller global_seq than the peer has, try
2101                  * again with a larger value.
2102                  */
2103                 dout("process_connect got RETRY_GLOBAL my %u peer_gseq %u\n",
2104                      con->peer_global_seq,
2105                      le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
2106                 get_global_seq(con->msgr,
2107                                le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
2108                 con_out_kvec_reset(con);
2109                 ret = prepare_write_connect(con);
2110                 if (ret < 0)
2111                         return ret;
2112                 prepare_read_connect(con);
2113                 break;
2114
2115         case CEPH_MSGR_TAG_SEQ:
2116         case CEPH_MSGR_TAG_READY:
2117                 if (req_feat & ~server_feat) {
2118                         pr_err("%s%lld %s protocol feature mismatch,"
2119                                " my required %llx > server's %llx, need %llx\n",
2120                                ENTITY_NAME(con->peer_name),
2121                                ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2122                                req_feat, server_feat, req_feat & ~server_feat);
2123                         con->error_msg = "missing required protocol features";
2124                         reset_connection(con);
2125                         return -1;
2126                 }
2127
2128                 WARN_ON(con->state != CON_STATE_NEGOTIATING);
2129                 con->state = CON_STATE_OPEN;
2130                 con->auth_retry = 0;    /* we authenticated; clear flag */
2131                 con->peer_global_seq = le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq);
2132                 con->connect_seq++;
2133                 con->peer_features = server_feat;
2134                 dout("process_connect got READY gseq %d cseq %d (%d)\n",
2135                      con->peer_global_seq,
2136                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq),
2137                      con->connect_seq);
2138                 WARN_ON(con->connect_seq !=
2139                         le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2140
2141                 if (con->in_reply.flags & CEPH_MSG_CONNECT_LOSSY)
2142                         con_flag_set(con, CON_FLAG_LOSSYTX);
2143
2144                 con->delay = 0;      /* reset backoff memory */
2145
2146                 if (con->in_reply.tag == CEPH_MSGR_TAG_SEQ) {
2147                         prepare_write_seq(con);
2148                         prepare_read_seq(con);
2149                 } else {
2150                         prepare_read_tag(con);
2151                 }
2152                 break;
2153
2154         case CEPH_MSGR_TAG_WAIT:
2155                 /*
2156                  * If there is a connection race (we are opening
2157                  * connections to each other), one of us may just have
2158                  * to WAIT.  This shouldn't happen if we are the
2159                  * client.
2160                  */
2161                 con->error_msg = "protocol error, got WAIT as client";
2162                 return -1;
2163
2164         default:
2165                 con->error_msg = "protocol error, garbage tag during connect";
2166                 return -1;
2167         }
2168         return 0;
2169 }
2170
2171
2172 /*
2173  * read (part of) an ack
2174  */
2175 static int read_partial_ack(struct ceph_connection *con)
2176 {
2177         int size = sizeof (con->in_temp_ack);
2178         int end = size;
2179
2180         return read_partial(con, end, size, &con->in_temp_ack);
2181 }
2182
2183 /*
2184  * We can finally discard anything that's been acked.
2185  */
2186 static void process_ack(struct ceph_connection *con)
2187 {
2188         struct ceph_msg *m;
2189         u64 ack = le64_to_cpu(con->in_temp_ack);
2190         u64 seq;
2191
2192         while (!list_empty(&con->out_sent)) {
2193                 m = list_first_entry(&con->out_sent, struct ceph_msg,
2194                                      list_head);
2195                 seq = le64_to_cpu(m->hdr.seq);
2196                 if (seq > ack)
2197                         break;
2198                 dout("got ack for seq %llu type %d at %p\n", seq,
2199                      le16_to_cpu(m->hdr.type), m);
2200                 m->ack_stamp = jiffies;
2201                 ceph_msg_remove(m);
2202         }
2203         prepare_read_tag(con);
2204 }
2205
2206
2207 static int read_partial_message_section(struct ceph_connection *con,
2208                                         struct kvec *section,
2209                                         unsigned int sec_len, u32 *crc)
2210 {
2211         int ret, left;
2212
2213         BUG_ON(!section);
2214
2215         while (section->iov_len < sec_len) {
2216                 BUG_ON(section->iov_base == NULL);
2217                 left = sec_len - section->iov_len;
2218                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, (char *)section->iov_base +
2219                                        section->iov_len, left);
2220                 if (ret <= 0)
2221                         return ret;
2222                 section->iov_len += ret;
2223         }
2224         if (section->iov_len == sec_len)
2225                 *crc = crc32c(0, section->iov_base, section->iov_len);
2226
2227         return 1;
2228 }
2229
2230 static int read_partial_msg_data(struct ceph_connection *con)
2231 {
2232         struct ceph_msg *msg = con->in_msg;
2233         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &msg->cursor;
2234         const bool do_datacrc = !con->msgr->nocrc;
2235         struct page *page;
2236         size_t page_offset;
2237         size_t length;
2238         u32 crc = 0;
2239         int ret;
2240
2241         BUG_ON(!msg);
2242         if (list_empty(&msg->data))
2243                 return -EIO;
2244
2245         if (do_datacrc)
2246                 crc = con->in_data_crc;
2247         while (cursor->resid) {
2248                 page = ceph_msg_data_next(&msg->cursor, &page_offset, &length,
2249                                                         NULL);
2250                 ret = ceph_tcp_recvpage(con->sock, page, page_offset, length);
2251                 if (ret <= 0) {
2252                         if (do_datacrc)
2253                                 con->in_data_crc = crc;
2254
2255                         return ret;
2256                 }
2257
2258                 if (do_datacrc)
2259                         crc = ceph_crc32c_page(crc, page, page_offset, ret);
2260                 (void) ceph_msg_data_advance(&msg->cursor, (size_t)ret);
2261         }
2262         if (do_datacrc)
2263                 con->in_data_crc = crc;
2264
2265         return 1;       /* must return > 0 to indicate success */
2266 }
2267
2268 /*
2269  * read (part of) a message.
2270  */
2271 static int ceph_con_in_msg_alloc(struct ceph_connection *con, int *skip);
2272
2273 static int read_partial_message(struct ceph_connection *con)
2274 {
2275         struct ceph_msg *m = con->in_msg;
2276         int size;
2277         int end;
2278         int ret;
2279         unsigned int front_len, middle_len, data_len;
2280         bool do_datacrc = !con->msgr->nocrc;
2281         bool need_sign = (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSG_AUTH);
2282         u64 seq;
2283         u32 crc;
2284
2285         dout("read_partial_message con %p msg %p\n", con, m);
2286
2287         /* header */
2288         size = sizeof (con->in_hdr);
2289         end = size;
2290         ret = read_partial(con, end, size, &con->in_hdr);
2291         if (ret <= 0)
2292                 return ret;
2293
2294         crc = crc32c(0, &con->in_hdr, offsetof(struct ceph_msg_header, crc));
2295         if (cpu_to_le32(crc) != con->in_hdr.crc) {
2296                 pr_err("read_partial_message bad hdr crc %u != expected %u\n",
2297                        crc, con->in_hdr.crc);
2298                 return -EBADMSG;
2299         }
2300
2301         front_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.front_len);
2302         if (front_len > CEPH_MSG_MAX_FRONT_LEN)
2303                 return -EIO;
2304         middle_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.middle_len);
2305         if (middle_len > CEPH_MSG_MAX_MIDDLE_LEN)
2306                 return -EIO;
2307         data_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.data_len);
2308         if (data_len > CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN)
2309                 return -EIO;
2310
2311         /* verify seq# */
2312         seq = le64_to_cpu(con->in_hdr.seq);
2313         if ((s64)seq - (s64)con->in_seq < 1) {
2314                 pr_info("skipping %s%lld %s seq %lld expected %lld\n",
2315                         ENTITY_NAME(con->peer_name),
2316                         ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2317                         seq, con->in_seq + 1);
2318                 con->in_base_pos = -front_len - middle_len - data_len -
2319                         sizeof(m->footer);
2320                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2321                 return 0;
2322         } else if ((s64)seq - (s64)con->in_seq > 1) {
2323                 pr_err("read_partial_message bad seq %lld expected %lld\n",
2324                        seq, con->in_seq + 1);
2325                 con->error_msg = "bad message sequence # for incoming message";
2326                 return -EBADE;
2327         }
2328
2329         /* allocate message? */
2330         if (!con->in_msg) {
2331                 int skip = 0;
2332
2333                 dout("got hdr type %d front %d data %d\n", con->in_hdr.type,
2334                      front_len, data_len);
2335                 ret = ceph_con_in_msg_alloc(con, &skip);
2336                 if (ret < 0)
2337                         return ret;
2338
2339                 BUG_ON(!con->in_msg ^ skip);
2340                 if (con->in_msg && data_len > con->in_msg->data_length) {
2341                         pr_warn("%s skipping long message (%u > %zd)\n",
2342                                 __func__, data_len, con->in_msg->data_length);
2343                         ceph_msg_put(con->in_msg);
2344                         con->in_msg = NULL;
2345                         skip = 1;
2346                 }
2347                 if (skip) {
2348                         /* skip this message */
2349                         dout("alloc_msg said skip message\n");
2350                         con->in_base_pos = -front_len - middle_len - data_len -
2351                                 sizeof(m->footer);
2352                         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2353                         con->in_seq++;
2354                         return 0;
2355                 }
2356
2357                 BUG_ON(!con->in_msg);
2358                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2359                 m = con->in_msg;
2360                 m->front.iov_len = 0;    /* haven't read it yet */
2361                 if (m->middle)
2362                         m->middle->vec.iov_len = 0;
2363
2364                 /* prepare for data payload, if any */
2365
2366                 if (data_len)
2367                         prepare_message_data(con->in_msg, data_len);
2368         }
2369
2370         /* front */
2371         ret = read_partial_message_section(con, &m->front, front_len,
2372                                            &con->in_front_crc);
2373         if (ret <= 0)
2374                 return ret;
2375
2376         /* middle */
2377         if (m->middle) {
2378                 ret = read_partial_message_section(con, &m->middle->vec,
2379                                                    middle_len,
2380                                                    &con->in_middle_crc);
2381                 if (ret <= 0)
2382                         return ret;
2383         }
2384
2385         /* (page) data */
2386         if (data_len) {
2387                 ret = read_partial_msg_data(con);
2388                 if (ret <= 0)
2389                         return ret;
2390         }
2391
2392         /* footer */
2393         if (need_sign)
2394                 size = sizeof(m->footer);
2395         else
2396                 size = sizeof(m->old_footer);
2397
2398         end += size;
2399         ret = read_partial(con, end, size, &m->footer);
2400         if (ret <= 0)
2401                 return ret;
2402
2403         if (!need_sign) {
2404                 m->footer.flags = m->old_footer.flags;
2405                 m->footer.sig = 0;
2406         }
2407
2408         dout("read_partial_message got msg %p %d (%u) + %d (%u) + %d (%u)\n",
2409              m, front_len, m->footer.front_crc, middle_len,
2410              m->footer.middle_crc, data_len, m->footer.data_crc);
2411
2412         /* crc ok? */
2413         if (con->in_front_crc != le32_to_cpu(m->footer.front_crc)) {
2414                 pr_err("read_partial_message %p front crc %u != exp. %u\n",
2415                        m, con->in_front_crc, m->footer.front_crc);
2416                 return -EBADMSG;
2417         }
2418         if (con->in_middle_crc != le32_to_cpu(m->footer.middle_crc)) {
2419                 pr_err("read_partial_message %p middle crc %u != exp %u\n",
2420                        m, con->in_middle_crc, m->footer.middle_crc);
2421                 return -EBADMSG;
2422         }
2423         if (do_datacrc &&
2424             (m->footer.flags & CEPH_MSG_FOOTER_NOCRC) == 0 &&
2425             con->in_data_crc != le32_to_cpu(m->footer.data_crc)) {
2426                 pr_err("read_partial_message %p data crc %u != exp. %u\n", m,
2427                        con->in_data_crc, le32_to_cpu(m->footer.data_crc));
2428                 return -EBADMSG;
2429         }
2430
2431         if (need_sign && con->ops->check_message_signature &&
2432             con->ops->check_message_signature(con, m)) {
2433                 pr_err("read_partial_message %p signature check failed\n", m);
2434                 return -EBADMSG;
2435         }
2436
2437         return 1; /* done! */
2438 }
2439
2440 /*
2441  * Process message.  This happens in the worker thread.  The callback should
2442  * be careful not to do anything that waits on other incoming messages or it
2443  * may deadlock.
2444  */
2445 static void process_message(struct ceph_connection *con)
2446 {
2447         struct ceph_msg *msg;
2448
2449         BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2450         con->in_msg->con = NULL;
2451         msg = con->in_msg;
2452         con->in_msg = NULL;
2453         con->ops->put(con);
2454
2455         /* if first message, set peer_name */
2456         if (con->peer_name.type == 0)
2457                 con->peer_name = msg->hdr.src;
2458
2459         con->in_seq++;
2460         mutex_unlock(&con->mutex);
2461
2462         dout("===== %p %llu from %s%lld %d=%s len %d+%d (%u %u %u) =====\n",
2463              msg, le64_to_cpu(msg->hdr.seq),
2464              ENTITY_NAME(msg->hdr.src),
2465              le16_to_cpu(msg->hdr.type),
2466              ceph_msg_type_name(le16_to_cpu(msg->hdr.type)),
2467              le32_to_cpu(msg->hdr.front_len),
2468              le32_to_cpu(msg->hdr.data_len),
2469              con->in_front_crc, con->in_middle_crc, con->in_data_crc);
2470         con->ops->dispatch(con, msg);
2471
2472         mutex_lock(&con->mutex);
2473 }
2474
2475 static int read_keepalive_ack(struct ceph_connection *con)
2476 {
2477         struct ceph_timespec ceph_ts;
2478         size_t size = sizeof(ceph_ts);
2479         int ret = read_partial(con, size, size, &ceph_ts);
2480         if (ret <= 0)
2481                 return ret;
2482         ceph_decode_timespec(&con->last_keepalive_ack, &ceph_ts);
2483         prepare_read_tag(con);
2484         return 1;
2485 }
2486
2487 /*
2488  * Write something to the socket.  Called in a worker thread when the
2489  * socket appears to be writeable and we have something ready to send.
2490  */
2491 static int try_write(struct ceph_connection *con)
2492 {
2493         int ret = 1;
2494
2495         dout("try_write start %p state %lu\n", con, con->state);
2496
2497 more:
2498         dout("try_write out_kvec_bytes %d\n", con->out_kvec_bytes);
2499
2500         /* open the socket first? */
2501         if (con->state == CON_STATE_PREOPEN) {
2502                 BUG_ON(con->sock);
2503                 con->state = CON_STATE_CONNECTING;
2504
2505                 con_out_kvec_reset(con);
2506                 prepare_write_banner(con);
2507                 prepare_read_banner(con);
2508
2509                 BUG_ON(con->in_msg);
2510                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2511                 dout("try_write initiating connect on %p new state %lu\n",
2512                      con, con->state);
2513                 ret = ceph_tcp_connect(con);
2514                 if (ret < 0) {
2515                         con->error_msg = "connect error";
2516                         goto out;
2517                 }
2518         }
2519
2520 more_kvec:
2521         /* kvec data queued? */
2522         if (con->out_skip) {
2523                 ret = write_partial_skip(con);
2524                 if (ret <= 0)
2525                         goto out;
2526         }
2527         if (con->out_kvec_left) {
2528                 ret = write_partial_kvec(con);
2529                 if (ret <= 0)
2530                         goto out;
2531         }
2532
2533         /* msg pages? */
2534         if (con->out_msg) {
2535                 if (con->out_msg_done) {
2536                         ceph_msg_put(con->out_msg);
2537                         con->out_msg = NULL;   /* we're done with this one */
2538                         goto do_next;
2539                 }
2540
2541                 ret = write_partial_message_data(con);
2542                 if (ret == 1)
2543                         goto more_kvec;  /* we need to send the footer, too! */
2544                 if (ret == 0)
2545                         goto out;
2546                 if (ret < 0) {
2547                         dout("try_write write_partial_message_data err %d\n",
2548                              ret);
2549                         goto out;
2550                 }
2551         }
2552
2553 do_next:
2554         if (con->state == CON_STATE_OPEN) {
2555                 if (con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING)) {
2556                         prepare_write_keepalive(con);
2557                         goto more;
2558                 }
2559                 /* is anything else pending? */
2560                 if (!list_empty(&con->out_queue)) {
2561                         prepare_write_message(con);
2562                         goto more;
2563                 }
2564                 if (con->in_seq > con->in_seq_acked) {
2565                         prepare_write_ack(con);
2566                         goto more;
2567                 }
2568         }
2569
2570         /* Nothing to do! */
2571         con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
2572         dout("try_write nothing else to write.\n");
2573         ret = 0;
2574 out:
2575         dout("try_write done on %p ret %d\n", con, ret);
2576         return ret;
2577 }
2578
2579
2580
2581 /*
2582  * Read what we can from the socket.
2583  */
2584 static int try_read(struct ceph_connection *con)
2585 {
2586         int ret = -1;
2587
2588 more:
2589         dout("try_read start on %p state %lu\n", con, con->state);
2590         if (con->state != CON_STATE_CONNECTING &&
2591             con->state != CON_STATE_NEGOTIATING &&
2592             con->state != CON_STATE_OPEN)
2593                 return 0;
2594
2595         BUG_ON(!con->sock);
2596
2597         dout("try_read tag %d in_base_pos %d\n", (int)con->in_tag,
2598              con->in_base_pos);
2599
2600         if (con->state == CON_STATE_CONNECTING) {
2601                 dout("try_read connecting\n");
2602                 ret = read_partial_banner(con);
2603                 if (ret <= 0)
2604                         goto out;
2605                 ret = process_banner(con);
2606                 if (ret < 0)
2607                         goto out;
2608
2609                 con->state = CON_STATE_NEGOTIATING;
2610
2611                 /*
2612                  * Received banner is good, exchange connection info.
2613                  * Do not reset out_kvec, as sending our banner raced
2614                  * with receiving peer banner after connect completed.
2615                  */
2616                 ret = prepare_write_connect(con);
2617                 if (ret < 0)
2618                         goto out;
2619                 prepare_read_connect(con);
2620
2621                 /* Send connection info before awaiting response */
2622                 goto out;
2623         }
2624
2625         if (con->state == CON_STATE_NEGOTIATING) {
2626                 dout("try_read negotiating\n");
2627                 ret = read_partial_connect(con);
2628                 if (ret <= 0)
2629                         goto out;
2630                 ret = process_connect(con);
2631                 if (ret < 0)
2632                         goto out;
2633                 goto more;
2634         }
2635
2636         WARN_ON(con->state != CON_STATE_OPEN);
2637
2638         if (con->in_base_pos < 0) {
2639                 /*
2640                  * skipping + discarding content.
2641                  *
2642                  * FIXME: there must be a better way to do this!
2643                  */
2644                 static char buf[SKIP_BUF_SIZE];
2645                 int skip = min((int) sizeof (buf), -con->in_base_pos);
2646
2647                 dout("skipping %d / %d bytes\n", skip, -con->in_base_pos);
2648                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, buf, skip);
2649                 if (ret <= 0)
2650                         goto out;
2651                 con->in_base_pos += ret;
2652                 if (con->in_base_pos)
2653                         goto more;
2654         }
2655         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_READY) {
2656                 /*
2657                  * what's next?
2658                  */
2659                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, &con->in_tag, 1);
2660                 if (ret <= 0)
2661                         goto out;
2662                 dout("try_read got tag %d\n", (int)con->in_tag);
2663                 switch (con->in_tag) {
2664                 case CEPH_MSGR_TAG_MSG:
2665                         prepare_read_message(con);
2666                         break;
2667                 case CEPH_MSGR_TAG_ACK:
2668                         prepare_read_ack(con);
2669                         break;
2670                 case CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE2_ACK:
2671                         prepare_read_keepalive_ack(con);
2672                         break;
2673                 case CEPH_MSGR_TAG_CLOSE:
2674                         con_close_socket(con);
2675                         con->state = CON_STATE_CLOSED;
2676                         goto out;
2677                 default:
2678                         goto bad_tag;
2679                 }
2680         }
2681         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_MSG) {
2682                 ret = read_partial_message(con);
2683                 if (ret <= 0) {
2684                         switch (ret) {
2685                         case -EBADMSG:
2686                                 con->error_msg = "bad crc";
2687                                 /* fall through */
2688                         case -EBADE:
2689                                 ret = -EIO;
2690                                 break;
2691                         case -EIO:
2692                                 con->error_msg = "io error";
2693                                 break;
2694                         }
2695                         goto out;
2696                 }
2697                 if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_READY)
2698                         goto more;
2699                 process_message(con);
2700                 if (con->state == CON_STATE_OPEN)
2701                         prepare_read_tag(con);
2702                 goto more;
2703         }
2704         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_ACK ||
2705             con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_SEQ) {
2706                 /*
2707                  * the final handshake seq exchange is semantically
2708                  * equivalent to an ACK
2709                  */
2710                 ret = read_partial_ack(con);
2711                 if (ret <= 0)
2712                         goto out;
2713                 process_ack(con);
2714                 goto more;
2715         }
2716         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE2_ACK) {
2717                 ret = read_keepalive_ack(con);
2718                 if (ret <= 0)
2719                         goto out;
2720                 goto more;
2721         }
2722
2723 out:
2724         dout("try_read done on %p ret %d\n", con, ret);
2725         return ret;
2726
2727 bad_tag:
2728         pr_err("try_read bad con->in_tag = %d\n", (int)con->in_tag);
2729         con->error_msg = "protocol error, garbage tag";
2730         ret = -1;
2731         goto out;
2732 }
2733
2734
2735 /*
2736  * Atomically queue work on a connection after the specified delay.
2737  * Bump @con reference to avoid races with connection teardown.
2738  * Returns 0 if work was queued, or an error code otherwise.
2739  */
2740 static int queue_con_delay(struct ceph_connection *con, unsigned long delay)
2741 {
2742         if (!con->ops->get(con)) {
2743                 dout("%s %p ref count 0\n", __func__, con);
2744                 return -ENOENT;
2745         }
2746
2747         if (!queue_delayed_work(ceph_msgr_wq, &con->work, delay)) {
2748                 dout("%s %p - already queued\n", __func__, con);
2749                 con->ops->put(con);
2750                 return -EBUSY;
2751         }
2752
2753         dout("%s %p %lu\n", __func__, con, delay);
2754         return 0;
2755 }
2756
2757 static void queue_con(struct ceph_connection *con)
2758 {
2759         (void) queue_con_delay(con, 0);
2760 }
2761
2762 static void cancel_con(struct ceph_connection *con)
2763 {
2764         if (cancel_delayed_work(&con->work)) {
2765                 dout("%s %p\n", __func__, con);
2766                 con->ops->put(con);
2767         }
2768 }
2769
2770 static bool con_sock_closed(struct ceph_connection *con)
2771 {
2772         if (!con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED))
2773                 return false;
2774
2775 #define CASE(x)                                                         \
2776         case CON_STATE_ ## x:                                           \
2777                 con->error_msg = "socket closed (con state " #x ")";    \
2778                 break;
2779
2780         switch (con->state) {
2781         CASE(CLOSED);
2782         CASE(PREOPEN);
2783         CASE(CONNECTING);
2784         CASE(NEGOTIATING);
2785         CASE(OPEN);
2786         CASE(STANDBY);
2787         default:
2788                 pr_warn("%s con %p unrecognized state %lu\n",
2789                         __func__, con, con->state);
2790                 con->error_msg = "unrecognized con state";
2791                 BUG();
2792                 break;
2793         }
2794 #undef CASE
2795
2796         return true;
2797 }
2798
2799 static bool con_backoff(struct ceph_connection *con)
2800 {
2801         int ret;
2802
2803         if (!con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_BACKOFF))
2804                 return false;
2805
2806         ret = queue_con_delay(con, round_jiffies_relative(con->delay));
2807         if (ret) {
2808                 dout("%s: con %p FAILED to back off %lu\n", __func__,
2809                         con, con->delay);
2810                 BUG_ON(ret == -ENOENT);
2811                 con_flag_set(con, CON_FLAG_BACKOFF);
2812         }
2813
2814         return true;
2815 }
2816
2817 /* Finish fault handling; con->mutex must *not* be held here */
2818
2819 static void con_fault_finish(struct ceph_connection *con)
2820 {
2821         /*
2822          * in case we faulted due to authentication, invalidate our
2823          * current tickets so that we can get new ones.
2824          */
2825         if (con->auth_retry && con->ops->invalidate_authorizer) {
2826                 dout("calling invalidate_authorizer()\n");
2827                 con->ops->invalidate_authorizer(con);
2828         }
2829
2830         if (con->ops->fault)
2831                 con->ops->fault(con);
2832 }
2833
2834 /*
2835  * Do some work on a connection.  Drop a connection ref when we're done.
2836  */
2837 static void ceph_con_workfn(struct work_struct *work)
2838 {
2839         struct ceph_connection *con = container_of(work, struct ceph_connection,
2840                                                    work.work);
2841         bool fault;
2842
2843         mutex_lock(&con->mutex);
2844         while (true) {
2845                 int ret;
2846
2847                 if ((fault = con_sock_closed(con))) {
2848                         dout("%s: con %p SOCK_CLOSED\n", __func__, con);
2849                         break;
2850                 }
2851                 if (con_backoff(con)) {
2852                         dout("%s: con %p BACKOFF\n", __func__, con);
2853                         break;
2854                 }
2855                 if (con->state == CON_STATE_STANDBY) {
2856                         dout("%s: con %p STANDBY\n", __func__, con);
2857                         break;
2858                 }
2859                 if (con->state == CON_STATE_CLOSED) {
2860                         dout("%s: con %p CLOSED\n", __func__, con);
2861                         BUG_ON(con->sock);
2862                         break;
2863                 }
2864                 if (con->state == CON_STATE_PREOPEN) {
2865                         dout("%s: con %p PREOPEN\n", __func__, con);
2866                         BUG_ON(con->sock);
2867                 }
2868
2869                 ret = try_read(con);
2870                 if (ret < 0) {
2871                         if (ret == -EAGAIN)
2872                                 continue;
2873                         if (!con->error_msg)
2874                                 con->error_msg = "socket error on read";
2875                         fault = true;
2876                         break;
2877                 }
2878
2879                 ret = try_write(con);
2880                 if (ret < 0) {
2881                         if (ret == -EAGAIN)
2882                                 continue;
2883                         if (!con->error_msg)
2884                                 con->error_msg = "socket error on write";
2885                         fault = true;
2886                 }
2887
2888                 break;  /* If we make it to here, we're done */
2889         }
2890         if (fault)
2891                 con_fault(con);
2892         mutex_unlock(&con->mutex);
2893
2894         if (fault)
2895                 con_fault_finish(con);
2896
2897         con->ops->put(con);
2898 }
2899
2900 /*
2901  * Generic error/fault handler.  A retry mechanism is used with
2902  * exponential backoff
2903  */
2904 static void con_fault(struct ceph_connection *con)
2905 {
2906         dout("fault %p state %lu to peer %s\n",
2907              con, con->state, ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
2908
2909         pr_warn("%s%lld %s %s\n", ENTITY_NAME(con->peer_name),
2910                 ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr), con->error_msg);
2911         con->error_msg = NULL;
2912
2913         WARN_ON(con->state != CON_STATE_CONNECTING &&
2914                con->state != CON_STATE_NEGOTIATING &&
2915                con->state != CON_STATE_OPEN);
2916
2917         con_close_socket(con);
2918
2919         if (con_flag_test(con, CON_FLAG_LOSSYTX)) {
2920                 dout("fault on LOSSYTX channel, marking CLOSED\n");
2921                 con->state = CON_STATE_CLOSED;
2922                 return;
2923         }
2924
2925         if (con->in_msg) {
2926                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2927                 con->in_msg->con = NULL;
2928                 ceph_msg_put(con->in_msg);
2929                 con->in_msg = NULL;
2930                 con->ops->put(con);
2931         }
2932
2933         /* Requeue anything that hasn't been acked */
2934         list_splice_init(&con->out_sent, &con->out_queue);
2935
2936         /* If there are no messages queued or keepalive pending, place
2937          * the connection in a STANDBY state */
2938         if (list_empty(&con->out_queue) &&
2939             !con_flag_test(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING)) {
2940                 dout("fault %p setting STANDBY clearing WRITE_PENDING\n", con);
2941                 con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
2942                 con->state = CON_STATE_STANDBY;
2943         } else {
2944                 /* retry after a delay. */
2945                 con->state = CON_STATE_PREOPEN;
2946                 if (con->delay == 0)
2947                         con->delay = BASE_DELAY_INTERVAL;
2948                 else if (con->delay < MAX_DELAY_INTERVAL)
2949                         con->delay *= 2;
2950                 con_flag_set(con, CON_FLAG_BACKOFF);
2951                 queue_con(con);
2952         }
2953 }
2954
2955
2956
2957 /*
2958  * initialize a new messenger instance
2959  */
2960 void ceph_messenger_init(struct ceph_messenger *msgr,
2961                         struct ceph_entity_addr *myaddr,
2962                         u64 supported_features,
2963                         u64 required_features,
2964                         bool nocrc,
2965                         bool tcp_nodelay)
2966 {
2967         msgr->supported_features = supported_features;
2968         msgr->required_features = required_features;
2969
2970         spin_lock_init(&msgr->global_seq_lock);
2971
2972         if (myaddr)
2973                 msgr->inst.addr = *myaddr;
2974
2975         /* select a random nonce */
2976         msgr->inst.addr.type = 0;
2977         get_random_bytes(&msgr->inst.addr.nonce, sizeof(msgr->inst.addr.nonce));
2978         encode_my_addr(msgr);
2979         msgr->nocrc = nocrc;
2980         msgr->tcp_nodelay = tcp_nodelay;
2981
2982         atomic_set(&msgr->stopping, 0);
2983         write_pnet(&msgr->net, get_net(current->nsproxy->net_ns));
2984
2985         dout("%s %p\n", __func__, msgr);
2986 }
2987 EXPORT_SYMBOL(ceph_messenger_init);
2988
2989 void ceph_messenger_fini(struct ceph_messenger *msgr)
2990 {
2991         put_net(read_pnet(&msgr->net));
2992 }
2993 EXPORT_SYMBOL(ceph_messenger_fini);
2994
2995 static void clear_standby(struct ceph_connection *con)
2996 {
2997         /* come back from STANDBY? */
2998         if (con->state == CON_STATE_STANDBY) {
2999                 dout("clear_standby %p and ++connect_seq\n", con);
3000                 con->state = CON_STATE_PREOPEN;
3001                 con->connect_seq++;
3002                 WARN_ON(con_flag_test(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING));
3003                 WARN_ON(con_flag_test(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING));
3004         }
3005 }
3006
3007 /*
3008  * Queue up an outgoing message on the given connection.
3009  */
3010 void ceph_con_send(struct ceph_connection *con, struct ceph_msg *msg)
3011 {
3012         /* set src+dst */
3013         msg->hdr.src = con->msgr->inst.name;
3014         BUG_ON(msg->front.iov_len != le32_to_cpu(msg->hdr.front_len));
3015         msg->needs_out_seq = true;
3016
3017         mutex_lock(&con->mutex);
3018
3019         if (con->state == CON_STATE_CLOSED) {
3020                 dout("con_send %p closed, dropping %p\n", con, msg);
3021                 ceph_msg_put(msg);
3022                 mutex_unlock(&con->mutex);
3023                 return;
3024         }
3025
3026         BUG_ON(msg->con != NULL);
3027         msg->con = con->ops->get(con);
3028         BUG_ON(msg->con == NULL);
3029
3030         BUG_ON(!list_empty(&msg->list_head));
3031         list_add_tail(&msg->list_head, &con->out_queue);
3032         dout("----- %p to %s%lld %d=%s len %d+%d+%d -----\n", msg,
3033              ENTITY_NAME(con->peer_name), le16_to_cpu(msg->hdr.type),
3034              ceph_msg_type_name(le16_to_cpu(msg->hdr.type)),
3035              le32_to_cpu(msg->hdr.front_len),
3036              le32_to_cpu(msg->hdr.middle_len),
3037              le32_to_cpu(msg->hdr.data_len));
3038
3039         clear_standby(con);
3040         mutex_unlock(&con->mutex);
3041
3042         /* if there wasn't anything waiting to send before, queue
3043          * new work */
3044         if (con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING) == 0)
3045                 queue_con(con);
3046 }
3047 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_send);
3048
3049 /*
3050  * Revoke a message that was previously queued for send
3051  */
3052 void ceph_msg_revoke(struct ceph_msg *msg)
3053 {
3054         struct ceph_connection *con = msg->con;
3055
3056         if (!con)
3057                 return;         /* Message not in our possession */
3058
3059         mutex_lock(&con->mutex);
3060         if (!list_empty(&msg->list_head)) {
3061                 dout("%s %p msg %p - was on queue\n", __func__, con, msg);
3062                 list_del_init(&msg->list_head);
3063                 BUG_ON(msg->con == NULL);
3064                 msg->con->ops->put(msg->con);
3065                 msg->con = NULL;
3066                 msg->hdr.seq = 0;
3067
3068                 ceph_msg_put(msg);
3069         }
3070         if (con->out_msg == msg) {
3071                 dout("%s %p msg %p - was sending\n", __func__, con, msg);
3072                 con->out_msg = NULL;
3073                 if (con->out_kvec_is_msg) {
3074                         con->out_skip = con->out_kvec_bytes;
3075                         con->out_kvec_is_msg = false;
3076                 }
3077                 msg->hdr.seq = 0;
3078
3079                 ceph_msg_put(msg);
3080         }
3081         mutex_unlock(&con->mutex);
3082 }
3083
3084 /*
3085  * Revoke a message that we may be reading data into
3086  */
3087 void ceph_msg_revoke_incoming(struct ceph_msg *msg)
3088 {
3089         struct ceph_connection *con;
3090
3091         BUG_ON(msg == NULL);
3092         if (!msg->con) {
3093                 dout("%s msg %p null con\n", __func__, msg);
3094
3095                 return;         /* Message not in our possession */
3096         }
3097
3098         con = msg->con;
3099         mutex_lock(&con->mutex);
3100         if (con->in_msg == msg) {
3101                 unsigned int front_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.front_len);
3102                 unsigned int middle_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.middle_len);
3103                 unsigned int data_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.data_len);
3104
3105                 /* skip rest of message */
3106                 dout("%s %p msg %p revoked\n", __func__, con, msg);
3107                 con->in_base_pos = con->in_base_pos -
3108                                 sizeof(struct ceph_msg_header) -
3109                                 front_len -
3110                                 middle_len -
3111                                 data_len -
3112                                 sizeof(struct ceph_msg_footer);
3113                 ceph_msg_put(con->in_msg);
3114                 con->in_msg = NULL;
3115                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
3116                 con->in_seq++;
3117         } else {
3118                 dout("%s %p in_msg %p msg %p no-op\n",
3119                      __func__, con, con->in_msg, msg);
3120         }
3121         mutex_unlock(&con->mutex);
3122 }
3123
3124 /*
3125  * Queue a keepalive byte to ensure the tcp connection is alive.
3126  */
3127 void ceph_con_keepalive(struct ceph_connection *con)
3128 {
3129         dout("con_keepalive %p\n", con);
3130         mutex_lock(&con->mutex);
3131         clear_standby(con);
3132         mutex_unlock(&con->mutex);
3133         if (con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING) == 0 &&
3134             con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING) == 0)
3135                 queue_con(con);
3136 }
3137 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_keepalive);
3138
3139 bool ceph_con_keepalive_expired(struct ceph_connection *con,
3140                                unsigned long interval)
3141 {
3142         if (interval > 0 &&
3143             (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSGR_KEEPALIVE2)) {
3144                 struct timespec now = CURRENT_TIME;
3145                 struct timespec ts;
3146                 jiffies_to_timespec(interval, &ts);
3147                 ts = timespec_add(con->last_keepalive_ack, ts);
3148                 return timespec_compare(&now, &ts) >= 0;
3149         }
3150         return false;
3151 }
3152
3153 static struct ceph_msg_data *ceph_msg_data_create(enum ceph_msg_data_type type)
3154 {
3155         struct ceph_msg_data *data;
3156
3157         if (WARN_ON(!ceph_msg_data_type_valid(type)))
3158                 return NULL;
3159
3160         data = kmem_cache_zalloc(ceph_msg_data_cache, GFP_NOFS);
3161         if (data)
3162                 data->type = type;
3163         INIT_LIST_HEAD(&data->links);
3164
3165         return data;
3166 }
3167
3168 static void ceph_msg_data_destroy(struct ceph_msg_data *data)
3169 {
3170         if (!data)
3171                 return;
3172
3173         WARN_ON(!list_empty(&data->links));
3174         if (data->type == CEPH_MSG_DATA_PAGELIST)
3175                 ceph_pagelist_release(data->pagelist);
3176         kmem_cache_free(ceph_msg_data_cache, data);
3177 }
3178
3179 void ceph_msg_data_add_pages(struct ceph_msg *msg, struct page **pages,
3180                 size_t length, size_t alignment)
3181 {
3182         struct ceph_msg_data *data;
3183
3184         BUG_ON(!pages);
3185         BUG_ON(!length);
3186
3187         data = ceph_msg_data_create(CEPH_MSG_DATA_PAGES);
3188         BUG_ON(!data);
3189         data->pages = pages;
3190         data->length = length;
3191         data->alignment = alignment & ~PAGE_MASK;
3192
3193         list_add_tail(&data->links, &msg->data);
3194         msg->data_length += length;
3195 }
3196 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_add_pages);
3197
3198 void ceph_msg_data_add_pagelist(struct ceph_msg *msg,
3199                                 struct ceph_pagelist *pagelist)
3200 {
3201         struct ceph_msg_data *data;
3202
3203         BUG_ON(!pagelist);
3204         BUG_ON(!pagelist->length);
3205
3206         data = ceph_msg_data_create(CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
3207         BUG_ON(!data);
3208         data->pagelist = pagelist;
3209
3210         list_add_tail(&data->links, &msg->data);
3211         msg->data_length += pagelist->length;
3212 }
3213 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_add_pagelist);
3214
3215 #ifdef  CONFIG_BLOCK
3216 void ceph_msg_data_add_bio(struct ceph_msg *msg, struct bio *bio,
3217                 size_t length)
3218 {
3219         struct ceph_msg_data *data;
3220
3221         BUG_ON(!bio);
3222
3223         data = ceph_msg_data_create(CEPH_MSG_DATA_BIO);
3224         BUG_ON(!data);
3225         data->bio = bio;
3226         data->bio_length = length;
3227
3228         list_add_tail(&data->links, &msg->data);
3229         msg->data_length += length;
3230 }
3231 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_add_bio);
3232 #endif  /* CONFIG_BLOCK */
3233
3234 /*
3235  * construct a new message with given type, size
3236  * the new msg has a ref count of 1.
3237  */
3238 struct ceph_msg *ceph_msg_new(int type, int front_len, gfp_t flags,
3239                               bool can_fail)
3240 {
3241         struct ceph_msg *m;
3242
3243         m = kmem_cache_zalloc(ceph_msg_cache, flags);
3244         if (m == NULL)
3245                 goto out;
3246
3247         m->hdr.type = cpu_to_le16(type);
3248         m->hdr.priority = cpu_to_le16(CEPH_MSG_PRIO_DEFAULT);
3249         m->hdr.front_len = cpu_to_le32(front_len);
3250
3251         INIT_LIST_HEAD(&m->list_head);
3252         kref_init(&m->kref);
3253         INIT_LIST_HEAD(&m->data);
3254
3255         /* front */
3256         if (front_len) {
3257                 m->front.iov_base = ceph_kvmalloc(front_len, flags);
3258                 if (m->front.iov_base == NULL) {
3259                         dout("ceph_msg_new can't allocate %d bytes\n",
3260                              front_len);
3261                         goto out2;
3262                 }
3263         } else {
3264                 m->front.iov_base = NULL;
3265         }
3266         m->front_alloc_len = m->front.iov_len = front_len;
3267
3268         dout("ceph_msg_new %p front %d\n", m, front_len);
3269         return m;
3270
3271 out2:
3272         ceph_msg_put(m);
3273 out:
3274         if (!can_fail) {
3275                 pr_err("msg_new can't create type %d front %d\n", type,
3276                        front_len);
3277                 WARN_ON(1);
3278         } else {
3279                 dout("msg_new can't create type %d front %d\n", type,
3280                      front_len);
3281         }
3282         return NULL;
3283 }
3284 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_new);
3285
3286 /*
3287  * Allocate "middle" portion of a message, if it is needed and wasn't
3288  * allocated by alloc_msg.  This allows us to read a small fixed-size
3289  * per-type header in the front and then gracefully fail (i.e.,
3290  * propagate the error to the caller based on info in the front) when
3291  * the middle is too large.
3292  */
3293 static int ceph_alloc_middle(struct ceph_connection *con, struct ceph_msg *msg)
3294 {
3295         int type = le16_to_cpu(msg->hdr.type);
3296         int middle_len = le32_to_cpu(msg->hdr.middle_len);
3297
3298         dout("alloc_middle %p type %d %s middle_len %d\n", msg, type,
3299              ceph_msg_type_name(type), middle_len);
3300         BUG_ON(!middle_len);
3301         BUG_ON(msg->middle);
3302
3303         msg->middle = ceph_buffer_new(middle_len, GFP_NOFS);
3304         if (!msg->middle)
3305                 return -ENOMEM;
3306         return 0;
3307 }
3308
3309 /*
3310  * Allocate a message for receiving an incoming message on a
3311  * connection, and save the result in con->in_msg.  Uses the
3312  * connection's private alloc_msg op if available.
3313  *
3314  * Returns 0 on success, or a negative error code.
3315  *
3316  * On success, if we set *skip = 1:
3317  *  - the next message should be skipped and ignored.
3318  *  - con->in_msg == NULL
3319  * or if we set *skip = 0:
3320  *  - con->in_msg is non-null.
3321  * On error (ENOMEM, EAGAIN, ...),
3322  *  - con->in_msg == NULL
3323  */
3324 static int ceph_con_in_msg_alloc(struct ceph_connection *con, int *skip)
3325 {
3326         struct ceph_msg_header *hdr = &con->in_hdr;
3327         int middle_len = le32_to_cpu(hdr->middle_len);
3328         struct ceph_msg *msg;
3329         int ret = 0;
3330
3331         BUG_ON(con->in_msg != NULL);
3332         BUG_ON(!con->ops->alloc_msg);
3333
3334         mutex_unlock(&con->mutex);
3335         msg = con->ops->alloc_msg(con, hdr, skip);
3336         mutex_lock(&con->mutex);
3337         if (con->state != CON_STATE_OPEN) {
3338                 if (msg)
3339                         ceph_msg_put(msg);
3340                 return -EAGAIN;
3341         }
3342         if (msg) {
3343                 BUG_ON(*skip);
3344                 con->in_msg = msg;
3345                 con->in_msg->con = con->ops->get(con);
3346                 BUG_ON(con->in_msg->con == NULL);
3347         } else {
3348                 /*
3349                  * Null message pointer means either we should skip
3350                  * this message or we couldn't allocate memory.  The
3351                  * former is not an error.
3352                  */
3353                 if (*skip)
3354                         return 0;
3355
3356                 con->error_msg = "error allocating memory for incoming message";
3357                 return -ENOMEM;
3358         }
3359         memcpy(&con->in_msg->hdr, &con->in_hdr, sizeof(con->in_hdr));
3360
3361         if (middle_len && !con->in_msg->middle) {
3362                 ret = ceph_alloc_middle(con, con->in_msg);
3363                 if (ret < 0) {
3364                         ceph_msg_put(con->in_msg);
3365                         con->in_msg = NULL;
3366                 }
3367         }
3368
3369         return ret;
3370 }
3371
3372
3373 /*
3374  * Free a generically kmalloc'd message.
3375  */
3376 static void ceph_msg_free(struct ceph_msg *m)
3377 {
3378         dout("%s %p\n", __func__, m);
3379         kvfree(m->front.iov_base);
3380         kmem_cache_free(ceph_msg_cache, m);
3381 }
3382
3383 static void ceph_msg_release(struct kref *kref)
3384 {
3385         struct ceph_msg *m = container_of(kref, struct ceph_msg, kref);
3386         LIST_HEAD(data);
3387         struct list_head *links;
3388         struct list_head *next;
3389
3390         dout("%s %p\n", __func__, m);
3391         WARN_ON(!list_empty(&m->list_head));
3392
3393         /* drop middle, data, if any */
3394         if (m->middle) {
3395                 ceph_buffer_put(m->middle);
3396                 m->middle = NULL;
3397         }
3398
3399         list_splice_init(&m->data, &data);
3400         list_for_each_safe(links, next, &data) {
3401                 struct ceph_msg_data *data;
3402
3403                 data = list_entry(links, struct ceph_msg_data, links);
3404                 list_del_init(links);
3405                 ceph_msg_data_destroy(data);
3406         }
3407         m->data_length = 0;
3408
3409         if (m->pool)
3410                 ceph_msgpool_put(m->pool, m);
3411         else
3412                 ceph_msg_free(m);
3413 }
3414
3415 struct ceph_msg *ceph_msg_get(struct ceph_msg *msg)
3416 {
3417         dout("%s %p (was %d)\n", __func__, msg,
3418              atomic_read(&msg->kref.refcount));
3419         kref_get(&msg->kref);
3420         return msg;
3421 }
3422 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_get);
3423
3424 void ceph_msg_put(struct ceph_msg *msg)
3425 {
3426         dout("%s %p (was %d)\n", __func__, msg,
3427              atomic_read(&msg->kref.refcount));
3428         kref_put(&msg->kref, ceph_msg_release);
3429 }
3430 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_put);
3431
3432 void ceph_msg_dump(struct ceph_msg *msg)
3433 {
3434         pr_debug("msg_dump %p (front_alloc_len %d length %zd)\n", msg,
3435                  msg->front_alloc_len, msg->data_length);
3436         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "header: ",
3437                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3438                        &msg->hdr, sizeof(msg->hdr), true);
3439         print_hex_dump(KERN_DEBUG, " front: ",
3440                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3441                        msg->front.iov_base, msg->front.iov_len, true);
3442         if (msg->middle)
3443                 print_hex_dump(KERN_DEBUG, "middle: ",
3444                                DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3445                                msg->middle->vec.iov_base,
3446                                msg->middle->vec.iov_len, true);
3447         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "footer: ",
3448                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3449                        &msg->footer, sizeof(msg->footer), true);
3450 }
3451 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_dump);