Merge tag 'seccomp-v5.13-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kees...
[linux-2.6-microblaze.git] / net / sunrpc / svc_xprt.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * linux/net/sunrpc/svc_xprt.c
4  *
5  * Author: Tom Tucker <tom@opengridcomputing.com>
6  */
7
8 #include <linux/sched.h>
9 #include <linux/errno.h>
10 #include <linux/freezer.h>
11 #include <linux/kthread.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <net/sock.h>
14 #include <linux/sunrpc/addr.h>
15 #include <linux/sunrpc/stats.h>
16 #include <linux/sunrpc/svc_xprt.h>
17 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
18 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/netdevice.h>
21 #include <trace/events/sunrpc.h>
22
23 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
24
25 static unsigned int svc_rpc_per_connection_limit __read_mostly;
26 module_param(svc_rpc_per_connection_limit, uint, 0644);
27
28
29 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt);
30 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp);
31 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req);
32 static void svc_age_temp_xprts(struct timer_list *t);
33 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt);
34
35 /* apparently the "standard" is that clients close
36  * idle connections after 5 minutes, servers after
37  * 6 minutes
38  *   http://nfsv4bat.org/Documents/ConnectAThon/1996/nfstcp.pdf
39  */
40 static int svc_conn_age_period = 6*60;
41
42 /* List of registered transport classes */
43 static DEFINE_SPINLOCK(svc_xprt_class_lock);
44 static LIST_HEAD(svc_xprt_class_list);
45
46 /* SMP locking strategy:
47  *
48  *      svc_pool->sp_lock protects most of the fields of that pool.
49  *      svc_serv->sv_lock protects sv_tempsocks, sv_permsocks, sv_tmpcnt.
50  *      when both need to be taken (rare), svc_serv->sv_lock is first.
51  *      The "service mutex" protects svc_serv->sv_nrthread.
52  *      svc_sock->sk_lock protects the svc_sock->sk_deferred list
53  *             and the ->sk_info_authunix cache.
54  *
55  *      The XPT_BUSY bit in xprt->xpt_flags prevents a transport being
56  *      enqueued multiply. During normal transport processing this bit
57  *      is set by svc_xprt_enqueue and cleared by svc_xprt_received.
58  *      Providers should not manipulate this bit directly.
59  *
60  *      Some flags can be set to certain values at any time
61  *      providing that certain rules are followed:
62  *
63  *      XPT_CONN, XPT_DATA:
64  *              - Can be set or cleared at any time.
65  *              - After a set, svc_xprt_enqueue must be called to enqueue
66  *                the transport for processing.
67  *              - After a clear, the transport must be read/accepted.
68  *                If this succeeds, it must be set again.
69  *      XPT_CLOSE:
70  *              - Can set at any time. It is never cleared.
71  *      XPT_DEAD:
72  *              - Can only be set while XPT_BUSY is held which ensures
73  *                that no other thread will be using the transport or will
74  *                try to set XPT_DEAD.
75  */
76 int svc_reg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
77 {
78         struct svc_xprt_class *cl;
79         int res = -EEXIST;
80
81         dprintk("svc: Adding svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
82
83         INIT_LIST_HEAD(&xcl->xcl_list);
84         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
85         /* Make sure there isn't already a class with the same name */
86         list_for_each_entry(cl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
87                 if (strcmp(xcl->xcl_name, cl->xcl_name) == 0)
88                         goto out;
89         }
90         list_add_tail(&xcl->xcl_list, &svc_xprt_class_list);
91         res = 0;
92 out:
93         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
94         return res;
95 }
96 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reg_xprt_class);
97
98 void svc_unreg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
99 {
100         dprintk("svc: Removing svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
101         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
102         list_del_init(&xcl->xcl_list);
103         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
104 }
105 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_unreg_xprt_class);
106
107 /**
108  * svc_print_xprts - Format the transport list for printing
109  * @buf: target buffer for formatted address
110  * @maxlen: length of target buffer
111  *
112  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names, each name
113  * terminated with '\n'. If the buffer is too small, some entries may be
114  * missing, but it is guaranteed that all lines in the output buffer are
115  * complete.
116  *
117  * Returns positive length of the filled-in string.
118  */
119 int svc_print_xprts(char *buf, int maxlen)
120 {
121         struct svc_xprt_class *xcl;
122         char tmpstr[80];
123         int len = 0;
124         buf[0] = '\0';
125
126         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
127         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
128                 int slen;
129
130                 slen = snprintf(tmpstr, sizeof(tmpstr), "%s %d\n",
131                                 xcl->xcl_name, xcl->xcl_max_payload);
132                 if (slen >= sizeof(tmpstr) || len + slen >= maxlen)
133                         break;
134                 len += slen;
135                 strcat(buf, tmpstr);
136         }
137         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
138
139         return len;
140 }
141
142 /**
143  * svc_xprt_deferred_close - Close a transport
144  * @xprt: transport instance
145  *
146  * Used in contexts that need to defer the work of shutting down
147  * the transport to an nfsd thread.
148  */
149 void svc_xprt_deferred_close(struct svc_xprt *xprt)
150 {
151         if (!test_and_set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags))
152                 svc_xprt_enqueue(xprt);
153 }
154 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_deferred_close);
155
156 static void svc_xprt_free(struct kref *kref)
157 {
158         struct svc_xprt *xprt =
159                 container_of(kref, struct svc_xprt, xpt_ref);
160         struct module *owner = xprt->xpt_class->xcl_owner;
161         if (test_bit(XPT_CACHE_AUTH, &xprt->xpt_flags))
162                 svcauth_unix_info_release(xprt);
163         put_cred(xprt->xpt_cred);
164         put_net(xprt->xpt_net);
165         /* See comment on corresponding get in xs_setup_bc_tcp(): */
166         if (xprt->xpt_bc_xprt)
167                 xprt_put(xprt->xpt_bc_xprt);
168         if (xprt->xpt_bc_xps)
169                 xprt_switch_put(xprt->xpt_bc_xps);
170         trace_svc_xprt_free(xprt);
171         xprt->xpt_ops->xpo_free(xprt);
172         module_put(owner);
173 }
174
175 void svc_xprt_put(struct svc_xprt *xprt)
176 {
177         kref_put(&xprt->xpt_ref, svc_xprt_free);
178 }
179 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_put);
180
181 /*
182  * Called by transport drivers to initialize the transport independent
183  * portion of the transport instance.
184  */
185 void svc_xprt_init(struct net *net, struct svc_xprt_class *xcl,
186                    struct svc_xprt *xprt, struct svc_serv *serv)
187 {
188         memset(xprt, 0, sizeof(*xprt));
189         xprt->xpt_class = xcl;
190         xprt->xpt_ops = xcl->xcl_ops;
191         kref_init(&xprt->xpt_ref);
192         xprt->xpt_server = serv;
193         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_list);
194         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_ready);
195         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_deferred);
196         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_users);
197         mutex_init(&xprt->xpt_mutex);
198         spin_lock_init(&xprt->xpt_lock);
199         set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
200         xprt->xpt_net = get_net(net);
201         strcpy(xprt->xpt_remotebuf, "uninitialized");
202 }
203 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_init);
204
205 static struct svc_xprt *__svc_xpo_create(struct svc_xprt_class *xcl,
206                                          struct svc_serv *serv,
207                                          struct net *net,
208                                          const int family,
209                                          const unsigned short port,
210                                          int flags)
211 {
212         struct sockaddr_in sin = {
213                 .sin_family             = AF_INET,
214                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
215                 .sin_port               = htons(port),
216         };
217 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
218         struct sockaddr_in6 sin6 = {
219                 .sin6_family            = AF_INET6,
220                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
221                 .sin6_port              = htons(port),
222         };
223 #endif
224         struct svc_xprt *xprt;
225         struct sockaddr *sap;
226         size_t len;
227
228         switch (family) {
229         case PF_INET:
230                 sap = (struct sockaddr *)&sin;
231                 len = sizeof(sin);
232                 break;
233 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
234         case PF_INET6:
235                 sap = (struct sockaddr *)&sin6;
236                 len = sizeof(sin6);
237                 break;
238 #endif
239         default:
240                 return ERR_PTR(-EAFNOSUPPORT);
241         }
242
243         xprt = xcl->xcl_ops->xpo_create(serv, net, sap, len, flags);
244         if (IS_ERR(xprt))
245                 trace_svc_xprt_create_err(serv->sv_program->pg_name,
246                                           xcl->xcl_name, sap, xprt);
247         return xprt;
248 }
249
250 /**
251  * svc_xprt_received - start next receiver thread
252  * @xprt: controlling transport
253  *
254  * The caller must hold the XPT_BUSY bit and must
255  * not thereafter touch transport data.
256  *
257  * Note: XPT_DATA only gets cleared when a read-attempt finds no (or
258  * insufficient) data.
259  */
260 void svc_xprt_received(struct svc_xprt *xprt)
261 {
262         if (!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
263                 WARN_ONCE(1, "xprt=0x%p already busy!", xprt);
264                 return;
265         }
266
267         trace_svc_xprt_received(xprt);
268
269         /* As soon as we clear busy, the xprt could be closed and
270          * 'put', so we need a reference to call svc_enqueue_xprt with:
271          */
272         svc_xprt_get(xprt);
273         smp_mb__before_atomic();
274         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
275         xprt->xpt_server->sv_ops->svo_enqueue_xprt(xprt);
276         svc_xprt_put(xprt);
277 }
278 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_received);
279
280 void svc_add_new_perm_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *new)
281 {
282         clear_bit(XPT_TEMP, &new->xpt_flags);
283         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
284         list_add(&new->xpt_list, &serv->sv_permsocks);
285         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
286         svc_xprt_received(new);
287 }
288
289 static int _svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
290                             struct net *net, const int family,
291                             const unsigned short port, int flags,
292                             const struct cred *cred)
293 {
294         struct svc_xprt_class *xcl;
295
296         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
297         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
298                 struct svc_xprt *newxprt;
299                 unsigned short newport;
300
301                 if (strcmp(xprt_name, xcl->xcl_name))
302                         continue;
303
304                 if (!try_module_get(xcl->xcl_owner))
305                         goto err;
306
307                 spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
308                 newxprt = __svc_xpo_create(xcl, serv, net, family, port, flags);
309                 if (IS_ERR(newxprt)) {
310                         module_put(xcl->xcl_owner);
311                         return PTR_ERR(newxprt);
312                 }
313                 newxprt->xpt_cred = get_cred(cred);
314                 svc_add_new_perm_xprt(serv, newxprt);
315                 newport = svc_xprt_local_port(newxprt);
316                 return newport;
317         }
318  err:
319         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
320         /* This errno is exposed to user space.  Provide a reasonable
321          * perror msg for a bad transport. */
322         return -EPROTONOSUPPORT;
323 }
324
325 int svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
326                     struct net *net, const int family,
327                     const unsigned short port, int flags,
328                     const struct cred *cred)
329 {
330         int err;
331
332         err = _svc_create_xprt(serv, xprt_name, net, family, port, flags, cred);
333         if (err == -EPROTONOSUPPORT) {
334                 request_module("svc%s", xprt_name);
335                 err = _svc_create_xprt(serv, xprt_name, net, family, port, flags, cred);
336         }
337         return err;
338 }
339 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create_xprt);
340
341 /*
342  * Copy the local and remote xprt addresses to the rqstp structure
343  */
344 void svc_xprt_copy_addrs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
345 {
346         memcpy(&rqstp->rq_addr, &xprt->xpt_remote, xprt->xpt_remotelen);
347         rqstp->rq_addrlen = xprt->xpt_remotelen;
348
349         /*
350          * Destination address in request is needed for binding the
351          * source address in RPC replies/callbacks later.
352          */
353         memcpy(&rqstp->rq_daddr, &xprt->xpt_local, xprt->xpt_locallen);
354         rqstp->rq_daddrlen = xprt->xpt_locallen;
355 }
356 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_copy_addrs);
357
358 /**
359  * svc_print_addr - Format rq_addr field for printing
360  * @rqstp: svc_rqst struct containing address to print
361  * @buf: target buffer for formatted address
362  * @len: length of target buffer
363  *
364  */
365 char *svc_print_addr(struct svc_rqst *rqstp, char *buf, size_t len)
366 {
367         return __svc_print_addr(svc_addr(rqstp), buf, len);
368 }
369 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_print_addr);
370
371 static bool svc_xprt_slots_in_range(struct svc_xprt *xprt)
372 {
373         unsigned int limit = svc_rpc_per_connection_limit;
374         int nrqsts = atomic_read(&xprt->xpt_nr_rqsts);
375
376         return limit == 0 || (nrqsts >= 0 && nrqsts < limit);
377 }
378
379 static bool svc_xprt_reserve_slot(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
380 {
381         if (!test_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags)) {
382                 if (!svc_xprt_slots_in_range(xprt))
383                         return false;
384                 atomic_inc(&xprt->xpt_nr_rqsts);
385                 set_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags);
386         }
387         return true;
388 }
389
390 static void svc_xprt_release_slot(struct svc_rqst *rqstp)
391 {
392         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
393         if (test_and_clear_bit(RQ_DATA, &rqstp->rq_flags)) {
394                 atomic_dec(&xprt->xpt_nr_rqsts);
395                 smp_wmb(); /* See smp_rmb() in svc_xprt_ready() */
396                 svc_xprt_enqueue(xprt);
397         }
398 }
399
400 static bool svc_xprt_ready(struct svc_xprt *xprt)
401 {
402         unsigned long xpt_flags;
403
404         /*
405          * If another cpu has recently updated xpt_flags,
406          * sk_sock->flags, xpt_reserved, or xpt_nr_rqsts, we need to
407          * know about it; otherwise it's possible that both that cpu and
408          * this one could call svc_xprt_enqueue() without either
409          * svc_xprt_enqueue() recognizing that the conditions below
410          * are satisfied, and we could stall indefinitely:
411          */
412         smp_rmb();
413         xpt_flags = READ_ONCE(xprt->xpt_flags);
414
415         if (xpt_flags & (BIT(XPT_CONN) | BIT(XPT_CLOSE)))
416                 return true;
417         if (xpt_flags & (BIT(XPT_DATA) | BIT(XPT_DEFERRED))) {
418                 if (xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt) &&
419                     svc_xprt_slots_in_range(xprt))
420                         return true;
421                 trace_svc_xprt_no_write_space(xprt);
422                 return false;
423         }
424         return false;
425 }
426
427 void svc_xprt_do_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
428 {
429         struct svc_pool *pool;
430         struct svc_rqst *rqstp = NULL;
431         int cpu;
432
433         if (!svc_xprt_ready(xprt))
434                 return;
435
436         /* Mark transport as busy. It will remain in this state until
437          * the provider calls svc_xprt_received. We update XPT_BUSY
438          * atomically because it also guards against trying to enqueue
439          * the transport twice.
440          */
441         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
442                 return;
443
444         cpu = get_cpu();
445         pool = svc_pool_for_cpu(xprt->xpt_server, cpu);
446
447         atomic_long_inc(&pool->sp_stats.packets);
448
449         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
450         list_add_tail(&xprt->xpt_ready, &pool->sp_sockets);
451         pool->sp_stats.sockets_queued++;
452         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
453
454         /* find a thread for this xprt */
455         rcu_read_lock();
456         list_for_each_entry_rcu(rqstp, &pool->sp_all_threads, rq_all) {
457                 if (test_and_set_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags))
458                         continue;
459                 atomic_long_inc(&pool->sp_stats.threads_woken);
460                 rqstp->rq_qtime = ktime_get();
461                 wake_up_process(rqstp->rq_task);
462                 goto out_unlock;
463         }
464         set_bit(SP_CONGESTED, &pool->sp_flags);
465         rqstp = NULL;
466 out_unlock:
467         rcu_read_unlock();
468         put_cpu();
469         trace_svc_xprt_do_enqueue(xprt, rqstp);
470 }
471 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_do_enqueue);
472
473 /*
474  * Queue up a transport with data pending. If there are idle nfsd
475  * processes, wake 'em up.
476  *
477  */
478 void svc_xprt_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
479 {
480         if (test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
481                 return;
482         xprt->xpt_server->sv_ops->svo_enqueue_xprt(xprt);
483 }
484 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_enqueue);
485
486 /*
487  * Dequeue the first transport, if there is one.
488  */
489 static struct svc_xprt *svc_xprt_dequeue(struct svc_pool *pool)
490 {
491         struct svc_xprt *xprt = NULL;
492
493         if (list_empty(&pool->sp_sockets))
494                 goto out;
495
496         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
497         if (likely(!list_empty(&pool->sp_sockets))) {
498                 xprt = list_first_entry(&pool->sp_sockets,
499                                         struct svc_xprt, xpt_ready);
500                 list_del_init(&xprt->xpt_ready);
501                 svc_xprt_get(xprt);
502         }
503         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
504 out:
505         return xprt;
506 }
507
508 /**
509  * svc_reserve - change the space reserved for the reply to a request.
510  * @rqstp:  The request in question
511  * @space: new max space to reserve
512  *
513  * Each request reserves some space on the output queue of the transport
514  * to make sure the reply fits.  This function reduces that reserved
515  * space to be the amount of space used already, plus @space.
516  *
517  */
518 void svc_reserve(struct svc_rqst *rqstp, int space)
519 {
520         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
521
522         space += rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
523
524         if (xprt && space < rqstp->rq_reserved) {
525                 atomic_sub((rqstp->rq_reserved - space), &xprt->xpt_reserved);
526                 rqstp->rq_reserved = space;
527                 smp_wmb(); /* See smp_rmb() in svc_xprt_ready() */
528                 svc_xprt_enqueue(xprt);
529         }
530 }
531 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reserve);
532
533 static void svc_xprt_release(struct svc_rqst *rqstp)
534 {
535         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
536
537         xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
538
539         kfree(rqstp->rq_deferred);
540         rqstp->rq_deferred = NULL;
541
542         svc_free_res_pages(rqstp);
543         rqstp->rq_res.page_len = 0;
544         rqstp->rq_res.page_base = 0;
545
546         /* Reset response buffer and release
547          * the reservation.
548          * But first, check that enough space was reserved
549          * for the reply, otherwise we have a bug!
550          */
551         if ((rqstp->rq_res.len) >  rqstp->rq_reserved)
552                 printk(KERN_ERR "RPC request reserved %d but used %d\n",
553                        rqstp->rq_reserved,
554                        rqstp->rq_res.len);
555
556         rqstp->rq_res.head[0].iov_len = 0;
557         svc_reserve(rqstp, 0);
558         svc_xprt_release_slot(rqstp);
559         rqstp->rq_xprt = NULL;
560         svc_xprt_put(xprt);
561 }
562
563 /*
564  * Some svc_serv's will have occasional work to do, even when a xprt is not
565  * waiting to be serviced. This function is there to "kick" a task in one of
566  * those services so that it can wake up and do that work. Note that we only
567  * bother with pool 0 as we don't need to wake up more than one thread for
568  * this purpose.
569  */
570 void svc_wake_up(struct svc_serv *serv)
571 {
572         struct svc_rqst *rqstp;
573         struct svc_pool *pool;
574
575         pool = &serv->sv_pools[0];
576
577         rcu_read_lock();
578         list_for_each_entry_rcu(rqstp, &pool->sp_all_threads, rq_all) {
579                 /* skip any that aren't queued */
580                 if (test_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags))
581                         continue;
582                 rcu_read_unlock();
583                 wake_up_process(rqstp->rq_task);
584                 trace_svc_wake_up(rqstp->rq_task->pid);
585                 return;
586         }
587         rcu_read_unlock();
588
589         /* No free entries available */
590         set_bit(SP_TASK_PENDING, &pool->sp_flags);
591         smp_wmb();
592         trace_svc_wake_up(0);
593 }
594 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_wake_up);
595
596 int svc_port_is_privileged(struct sockaddr *sin)
597 {
598         switch (sin->sa_family) {
599         case AF_INET:
600                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)sin)->sin_port)
601                         < PROT_SOCK;
602         case AF_INET6:
603                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_port)
604                         < PROT_SOCK;
605         default:
606                 return 0;
607         }
608 }
609
610 /*
611  * Make sure that we don't have too many active connections. If we have,
612  * something must be dropped. It's not clear what will happen if we allow
613  * "too many" connections, but when dealing with network-facing software,
614  * we have to code defensively. Here we do that by imposing hard limits.
615  *
616  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
617  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
618  * attacker can easily beat that.
619  *
620  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
621  * connections from the same IP first. But right now we don't even
622  * record the client IP in svc_sock.
623  *
624  * single-threaded services that expect a lot of clients will probably
625  * need to set sv_maxconn to override the default value which is based
626  * on the number of threads
627  */
628 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
629 {
630         unsigned int limit = serv->sv_maxconn ? serv->sv_maxconn :
631                                 (serv->sv_nrthreads+3) * 20;
632
633         if (serv->sv_tmpcnt > limit) {
634                 struct svc_xprt *xprt = NULL;
635                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
636                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
637                         /* Try to help the admin */
638                         net_notice_ratelimited("%s: too many open connections, consider increasing the %s\n",
639                                                serv->sv_name, serv->sv_maxconn ?
640                                                "max number of connections" :
641                                                "number of threads");
642                         /*
643                          * Always select the oldest connection. It's not fair,
644                          * but so is life
645                          */
646                         xprt = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
647                                           struct svc_xprt,
648                                           xpt_list);
649                         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
650                         svc_xprt_get(xprt);
651                 }
652                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
653
654                 if (xprt) {
655                         svc_xprt_enqueue(xprt);
656                         svc_xprt_put(xprt);
657                 }
658         }
659 }
660
661 static int svc_alloc_arg(struct svc_rqst *rqstp)
662 {
663         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
664         struct xdr_buf *arg;
665         int pages;
666         int i;
667
668         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
669         pages = (serv->sv_max_mesg + 2 * PAGE_SIZE) >> PAGE_SHIFT;
670         if (pages > RPCSVC_MAXPAGES) {
671                 pr_warn_once("svc: warning: pages=%u > RPCSVC_MAXPAGES=%lu\n",
672                              pages, RPCSVC_MAXPAGES);
673                 /* use as many pages as possible */
674                 pages = RPCSVC_MAXPAGES;
675         }
676         for (i = 0; i < pages ; i++)
677                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
678                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
679                         if (!p) {
680                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
681                                 if (signalled() || kthread_should_stop()) {
682                                         set_current_state(TASK_RUNNING);
683                                         return -EINTR;
684                                 }
685                                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(500));
686                         }
687                         rqstp->rq_pages[i] = p;
688                 }
689         rqstp->rq_page_end = &rqstp->rq_pages[i];
690         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
691
692         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
693         arg = &rqstp->rq_arg;
694         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
695         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
696         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
697         arg->page_base = 0;
698         /* save at least one page for response */
699         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
700         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
701         arg->tail[0].iov_len = 0;
702         return 0;
703 }
704
705 static bool
706 rqst_should_sleep(struct svc_rqst *rqstp)
707 {
708         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
709
710         /* did someone call svc_wake_up? */
711         if (test_and_clear_bit(SP_TASK_PENDING, &pool->sp_flags))
712                 return false;
713
714         /* was a socket queued? */
715         if (!list_empty(&pool->sp_sockets))
716                 return false;
717
718         /* are we shutting down? */
719         if (signalled() || kthread_should_stop())
720                 return false;
721
722         /* are we freezing? */
723         if (freezing(current))
724                 return false;
725
726         return true;
727 }
728
729 static struct svc_xprt *svc_get_next_xprt(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
730 {
731         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
732         long                    time_left = 0;
733
734         /* rq_xprt should be clear on entry */
735         WARN_ON_ONCE(rqstp->rq_xprt);
736
737         rqstp->rq_xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
738         if (rqstp->rq_xprt)
739                 goto out_found;
740
741         /*
742          * We have to be able to interrupt this wait
743          * to bring down the daemons ...
744          */
745         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
746         smp_mb__before_atomic();
747         clear_bit(SP_CONGESTED, &pool->sp_flags);
748         clear_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags);
749         smp_mb__after_atomic();
750
751         if (likely(rqst_should_sleep(rqstp)))
752                 time_left = schedule_timeout(timeout);
753         else
754                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
755
756         try_to_freeze();
757
758         set_bit(RQ_BUSY, &rqstp->rq_flags);
759         smp_mb__after_atomic();
760         rqstp->rq_xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
761         if (rqstp->rq_xprt)
762                 goto out_found;
763
764         if (!time_left)
765                 atomic_long_inc(&pool->sp_stats.threads_timedout);
766
767         if (signalled() || kthread_should_stop())
768                 return ERR_PTR(-EINTR);
769         return ERR_PTR(-EAGAIN);
770 out_found:
771         /* Normally we will wait up to 5 seconds for any required
772          * cache information to be provided.
773          */
774         if (!test_bit(SP_CONGESTED, &pool->sp_flags))
775                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 5*HZ;
776         else
777                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 1*HZ;
778         trace_svc_xprt_dequeue(rqstp);
779         return rqstp->rq_xprt;
780 }
781
782 static void svc_add_new_temp_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *newxpt)
783 {
784         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
785         set_bit(XPT_TEMP, &newxpt->xpt_flags);
786         list_add(&newxpt->xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
787         serv->sv_tmpcnt++;
788         if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
789                 /* setup timer to age temp transports */
790                 serv->sv_temptimer.function = svc_age_temp_xprts;
791                 mod_timer(&serv->sv_temptimer,
792                           jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
793         }
794         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
795         svc_xprt_received(newxpt);
796 }
797
798 static int svc_handle_xprt(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
799 {
800         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
801         int len = 0;
802
803         if (test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags)) {
804                 if (test_and_clear_bit(XPT_KILL_TEMP, &xprt->xpt_flags))
805                         xprt->xpt_ops->xpo_kill_temp_xprt(xprt);
806                 svc_delete_xprt(xprt);
807                 /* Leave XPT_BUSY set on the dead xprt: */
808                 goto out;
809         }
810         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
811                 struct svc_xprt *newxpt;
812                 /*
813                  * We know this module_get will succeed because the
814                  * listener holds a reference too
815                  */
816                 __module_get(xprt->xpt_class->xcl_owner);
817                 svc_check_conn_limits(xprt->xpt_server);
818                 newxpt = xprt->xpt_ops->xpo_accept(xprt);
819                 if (newxpt) {
820                         newxpt->xpt_cred = get_cred(xprt->xpt_cred);
821                         svc_add_new_temp_xprt(serv, newxpt);
822                         trace_svc_xprt_accept(newxpt, serv->sv_name);
823                 } else {
824                         module_put(xprt->xpt_class->xcl_owner);
825                 }
826                 svc_xprt_received(xprt);
827         } else if (svc_xprt_reserve_slot(rqstp, xprt)) {
828                 /* XPT_DATA|XPT_DEFERRED case: */
829                 dprintk("svc: server %p, pool %u, transport %p, inuse=%d\n",
830                         rqstp, rqstp->rq_pool->sp_id, xprt,
831                         kref_read(&xprt->xpt_ref));
832                 rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(xprt);
833                 if (rqstp->rq_deferred)
834                         len = svc_deferred_recv(rqstp);
835                 else
836                         len = xprt->xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
837                 rqstp->rq_stime = ktime_get();
838                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
839                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &xprt->xpt_reserved);
840         }
841 out:
842         trace_svc_handle_xprt(xprt, len);
843         return len;
844 }
845
846 /*
847  * Receive the next request on any transport.  This code is carefully
848  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
849  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
850  */
851 int svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
852 {
853         struct svc_xprt         *xprt = NULL;
854         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
855         int                     len, err;
856
857         err = svc_alloc_arg(rqstp);
858         if (err)
859                 goto out;
860
861         try_to_freeze();
862         cond_resched();
863         err = -EINTR;
864         if (signalled() || kthread_should_stop())
865                 goto out;
866
867         xprt = svc_get_next_xprt(rqstp, timeout);
868         if (IS_ERR(xprt)) {
869                 err = PTR_ERR(xprt);
870                 goto out;
871         }
872
873         len = svc_handle_xprt(rqstp, xprt);
874
875         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
876         err = -EAGAIN;
877         if (len <= 0)
878                 goto out_release;
879         trace_svc_xdr_recvfrom(&rqstp->rq_arg);
880
881         clear_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags);
882
883         xprt->xpt_ops->xpo_secure_port(rqstp);
884         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
885         rqstp->rq_xid = svc_getu32(&rqstp->rq_arg.head[0]);
886
887         if (serv->sv_stats)
888                 serv->sv_stats->netcnt++;
889         return len;
890 out_release:
891         rqstp->rq_res.len = 0;
892         svc_xprt_release(rqstp);
893 out:
894         return err;
895 }
896 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_recv);
897
898 /*
899  * Drop request
900  */
901 void svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
902 {
903         trace_svc_drop(rqstp);
904         svc_xprt_release(rqstp);
905 }
906 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_drop);
907
908 /*
909  * Return reply to client.
910  */
911 int svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
912 {
913         struct svc_xprt *xprt;
914         int             len = -EFAULT;
915         struct xdr_buf  *xb;
916
917         xprt = rqstp->rq_xprt;
918         if (!xprt)
919                 goto out;
920
921         /* calculate over-all length */
922         xb = &rqstp->rq_res;
923         xb->len = xb->head[0].iov_len +
924                 xb->page_len +
925                 xb->tail[0].iov_len;
926         trace_svc_xdr_sendto(rqstp->rq_xid, xb);
927         trace_svc_stats_latency(rqstp);
928
929         len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
930
931         trace_svc_send(rqstp, len);
932         svc_xprt_release(rqstp);
933
934         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
935                 len = 0;
936 out:
937         return len;
938 }
939
940 /*
941  * Timer function to close old temporary transports, using
942  * a mark-and-sweep algorithm.
943  */
944 static void svc_age_temp_xprts(struct timer_list *t)
945 {
946         struct svc_serv *serv = from_timer(serv, t, sv_temptimer);
947         struct svc_xprt *xprt;
948         struct list_head *le, *next;
949
950         dprintk("svc_age_temp_xprts\n");
951
952         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
953                 /* busy, try again 1 sec later */
954                 dprintk("svc_age_temp_xprts: busy\n");
955                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
956                 return;
957         }
958
959         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
960                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
961
962                 /* First time through, just mark it OLD. Second time
963                  * through, close it. */
964                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags))
965                         continue;
966                 if (kref_read(&xprt->xpt_ref) > 1 ||
967                     test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
968                         continue;
969                 list_del_init(le);
970                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
971                 dprintk("queuing xprt %p for closing\n", xprt);
972
973                 /* a thread will dequeue and close it soon */
974                 svc_xprt_enqueue(xprt);
975         }
976         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
977
978         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
979 }
980
981 /* Close temporary transports whose xpt_local matches server_addr immediately
982  * instead of waiting for them to be picked up by the timer.
983  *
984  * This is meant to be called from a notifier_block that runs when an ip
985  * address is deleted.
986  */
987 void svc_age_temp_xprts_now(struct svc_serv *serv, struct sockaddr *server_addr)
988 {
989         struct svc_xprt *xprt;
990         struct list_head *le, *next;
991         LIST_HEAD(to_be_closed);
992
993         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
994         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
995                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
996                 if (rpc_cmp_addr(server_addr, (struct sockaddr *)
997                                 &xprt->xpt_local)) {
998                         dprintk("svc_age_temp_xprts_now: found %p\n", xprt);
999                         list_move(le, &to_be_closed);
1000                 }
1001         }
1002         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1003
1004         while (!list_empty(&to_be_closed)) {
1005                 le = to_be_closed.next;
1006                 list_del_init(le);
1007                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
1008                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1009                 set_bit(XPT_KILL_TEMP, &xprt->xpt_flags);
1010                 dprintk("svc_age_temp_xprts_now: queuing xprt %p for closing\n",
1011                                 xprt);
1012                 svc_xprt_enqueue(xprt);
1013         }
1014 }
1015 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_age_temp_xprts_now);
1016
1017 static void call_xpt_users(struct svc_xprt *xprt)
1018 {
1019         struct svc_xpt_user *u;
1020
1021         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1022         while (!list_empty(&xprt->xpt_users)) {
1023                 u = list_first_entry(&xprt->xpt_users, struct svc_xpt_user, list);
1024                 list_del_init(&u->list);
1025                 u->callback(u);
1026         }
1027         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Remove a dead transport
1032  */
1033 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1034 {
1035         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
1036         struct svc_deferred_req *dr;
1037
1038         if (test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
1039                 return;
1040
1041         trace_svc_xprt_detach(xprt);
1042         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
1043         if (xprt->xpt_bc_xprt)
1044                 xprt->xpt_bc_xprt->ops->close(xprt->xpt_bc_xprt);
1045
1046         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1047         list_del_init(&xprt->xpt_list);
1048         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&xprt->xpt_ready));
1049         if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
1050                 serv->sv_tmpcnt--;
1051         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1052
1053         while ((dr = svc_deferred_dequeue(xprt)) != NULL)
1054                 kfree(dr);
1055
1056         call_xpt_users(xprt);
1057         svc_xprt_put(xprt);
1058 }
1059
1060 void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
1061 {
1062         trace_svc_xprt_close(xprt);
1063         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1064         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
1065                 /* someone else will have to effect the close */
1066                 return;
1067         /*
1068          * We expect svc_close_xprt() to work even when no threads are
1069          * running (e.g., while configuring the server before starting
1070          * any threads), so if the transport isn't busy, we delete
1071          * it ourself:
1072          */
1073         svc_delete_xprt(xprt);
1074 }
1075 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_close_xprt);
1076
1077 static int svc_close_list(struct svc_serv *serv, struct list_head *xprt_list, struct net *net)
1078 {
1079         struct svc_xprt *xprt;
1080         int ret = 0;
1081
1082         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1083         list_for_each_entry(xprt, xprt_list, xpt_list) {
1084                 if (xprt->xpt_net != net)
1085                         continue;
1086                 ret++;
1087                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1088                 svc_xprt_enqueue(xprt);
1089         }
1090         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1091         return ret;
1092 }
1093
1094 static struct svc_xprt *svc_dequeue_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1095 {
1096         struct svc_pool *pool;
1097         struct svc_xprt *xprt;
1098         struct svc_xprt *tmp;
1099         int i;
1100
1101         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
1102                 pool = &serv->sv_pools[i];
1103
1104                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1105                 list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, &pool->sp_sockets, xpt_ready) {
1106                         if (xprt->xpt_net != net)
1107                                 continue;
1108                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
1109                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1110                         return xprt;
1111                 }
1112                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1113         }
1114         return NULL;
1115 }
1116
1117 static void svc_clean_up_xprts(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1118 {
1119         struct svc_xprt *xprt;
1120
1121         while ((xprt = svc_dequeue_net(serv, net))) {
1122                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1123                 svc_delete_xprt(xprt);
1124         }
1125 }
1126
1127 /*
1128  * Server threads may still be running (especially in the case where the
1129  * service is still running in other network namespaces).
1130  *
1131  * So we shut down sockets the same way we would on a running server, by
1132  * setting XPT_CLOSE, enqueuing, and letting a thread pick it up to do
1133  * the close.  In the case there are no such other threads,
1134  * threads running, svc_clean_up_xprts() does a simple version of a
1135  * server's main event loop, and in the case where there are other
1136  * threads, we may need to wait a little while and then check again to
1137  * see if they're done.
1138  */
1139 void svc_close_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1140 {
1141         int delay = 0;
1142
1143         while (svc_close_list(serv, &serv->sv_permsocks, net) +
1144                svc_close_list(serv, &serv->sv_tempsocks, net)) {
1145
1146                 svc_clean_up_xprts(serv, net);
1147                 msleep(delay++);
1148         }
1149 }
1150
1151 /*
1152  * Handle defer and revisit of requests
1153  */
1154
1155 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1156 {
1157         struct svc_deferred_req *dr =
1158                 container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1159         struct svc_xprt *xprt = dr->xprt;
1160
1161         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1162         set_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1163         if (too_many || test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1164                 spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1165                 trace_svc_defer_drop(dr);
1166                 svc_xprt_put(xprt);
1167                 kfree(dr);
1168                 return;
1169         }
1170         dr->xprt = NULL;
1171         list_add(&dr->handle.recent, &xprt->xpt_deferred);
1172         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1173         trace_svc_defer_queue(dr);
1174         svc_xprt_enqueue(xprt);
1175         svc_xprt_put(xprt);
1176 }
1177
1178 /*
1179  * Save the request off for later processing. The request buffer looks
1180  * like this:
1181  *
1182  * <xprt-header><rpc-header><rpc-pagelist><rpc-tail>
1183  *
1184  * This code can only handle requests that consist of an xprt-header
1185  * and rpc-header.
1186  */
1187 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req)
1188 {
1189         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1190         struct svc_deferred_req *dr;
1191
1192         if (rqstp->rq_arg.page_len || !test_bit(RQ_USEDEFERRAL, &rqstp->rq_flags))
1193                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1194         if (rqstp->rq_deferred) {
1195                 dr = rqstp->rq_deferred;
1196                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1197         } else {
1198                 size_t skip;
1199                 size_t size;
1200                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1201                 size = sizeof(struct svc_deferred_req) + rqstp->rq_arg.len;
1202                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1203                 if (dr == NULL)
1204                         return NULL;
1205
1206                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1207                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1208                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
1209                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
1210                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
1211                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1212                 dr->xprt_hlen = rqstp->rq_xprt_hlen;
1213
1214                 /* back up head to the start of the buffer and copy */
1215                 skip = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1216                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base - skip,
1217                        dr->argslen << 2);
1218         }
1219         trace_svc_defer(rqstp);
1220         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
1221         dr->xprt = rqstp->rq_xprt;
1222         set_bit(RQ_DROPME, &rqstp->rq_flags);
1223
1224         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1225         return &dr->handle;
1226 }
1227
1228 /*
1229  * recv data from a deferred request into an active one
1230  */
1231 static noinline int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1232 {
1233         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1234
1235         trace_svc_defer_recv(dr);
1236
1237         /* setup iov_base past transport header */
1238         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args + (dr->xprt_hlen>>2);
1239         /* The iov_len does not include the transport header bytes */
1240         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1241         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1242         /* The rq_arg.len includes the transport header bytes */
1243         rqstp->rq_arg.len     = dr->argslen<<2;
1244         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1245         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
1246         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
1247         /* Save off transport header len in case we get deferred again */
1248         rqstp->rq_xprt_hlen   = dr->xprt_hlen;
1249         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
1250         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
1251         svc_xprt_received(rqstp->rq_xprt);
1252         return (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1253 }
1254
1255
1256 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt)
1257 {
1258         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1259
1260         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags))
1261                 return NULL;
1262         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1263         if (!list_empty(&xprt->xpt_deferred)) {
1264                 dr = list_entry(xprt->xpt_deferred.next,
1265                                 struct svc_deferred_req,
1266                                 handle.recent);
1267                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1268         } else
1269                 clear_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1270         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1271         return dr;
1272 }
1273
1274 /**
1275  * svc_find_xprt - find an RPC transport instance
1276  * @serv: pointer to svc_serv to search
1277  * @xcl_name: C string containing transport's class name
1278  * @net: owner net pointer
1279  * @af: Address family of transport's local address
1280  * @port: transport's IP port number
1281  *
1282  * Return the transport instance pointer for the endpoint accepting
1283  * connections/peer traffic from the specified transport class,
1284  * address family and port.
1285  *
1286  * Specifying 0 for the address family or port is effectively a
1287  * wild-card, and will result in matching the first transport in the
1288  * service's list that has a matching class name.
1289  */
1290 struct svc_xprt *svc_find_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xcl_name,
1291                                struct net *net, const sa_family_t af,
1292                                const unsigned short port)
1293 {
1294         struct svc_xprt *xprt;
1295         struct svc_xprt *found = NULL;
1296
1297         /* Sanity check the args */
1298         if (serv == NULL || xcl_name == NULL)
1299                 return found;
1300
1301         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1302         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1303                 if (xprt->xpt_net != net)
1304                         continue;
1305                 if (strcmp(xprt->xpt_class->xcl_name, xcl_name))
1306                         continue;
1307                 if (af != AF_UNSPEC && af != xprt->xpt_local.ss_family)
1308                         continue;
1309                 if (port != 0 && port != svc_xprt_local_port(xprt))
1310                         continue;
1311                 found = xprt;
1312                 svc_xprt_get(xprt);
1313                 break;
1314         }
1315         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1316         return found;
1317 }
1318 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_find_xprt);
1319
1320 static int svc_one_xprt_name(const struct svc_xprt *xprt,
1321                              char *pos, int remaining)
1322 {
1323         int len;
1324
1325         len = snprintf(pos, remaining, "%s %u\n",
1326                         xprt->xpt_class->xcl_name,
1327                         svc_xprt_local_port(xprt));
1328         if (len >= remaining)
1329                 return -ENAMETOOLONG;
1330         return len;
1331 }
1332
1333 /**
1334  * svc_xprt_names - format a buffer with a list of transport names
1335  * @serv: pointer to an RPC service
1336  * @buf: pointer to a buffer to be filled in
1337  * @buflen: length of buffer to be filled in
1338  *
1339  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names,
1340  * each name terminated with '\n'.
1341  *
1342  * Returns positive length of the filled-in string on success; otherwise
1343  * a negative errno value is returned if an error occurs.
1344  */
1345 int svc_xprt_names(struct svc_serv *serv, char *buf, const int buflen)
1346 {
1347         struct svc_xprt *xprt;
1348         int len, totlen;
1349         char *pos;
1350
1351         /* Sanity check args */
1352         if (!serv)
1353                 return 0;
1354
1355         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1356
1357         pos = buf;
1358         totlen = 0;
1359         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1360                 len = svc_one_xprt_name(xprt, pos, buflen - totlen);
1361                 if (len < 0) {
1362                         *buf = '\0';
1363                         totlen = len;
1364                 }
1365                 if (len <= 0)
1366                         break;
1367
1368                 pos += len;
1369                 totlen += len;
1370         }
1371
1372         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1373         return totlen;
1374 }
1375 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_names);
1376
1377
1378 /*----------------------------------------------------------------------------*/
1379
1380 static void *svc_pool_stats_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1381 {
1382         unsigned int pidx = (unsigned int)*pos;
1383         struct svc_serv *serv = m->private;
1384
1385         dprintk("svc_pool_stats_start, *pidx=%u\n", pidx);
1386
1387         if (!pidx)
1388                 return SEQ_START_TOKEN;
1389         return (pidx > serv->sv_nrpools ? NULL : &serv->sv_pools[pidx-1]);
1390 }
1391
1392 static void *svc_pool_stats_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1393 {
1394         struct svc_pool *pool = p;
1395         struct svc_serv *serv = m->private;
1396
1397         dprintk("svc_pool_stats_next, *pos=%llu\n", *pos);
1398
1399         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1400                 pool = &serv->sv_pools[0];
1401         } else {
1402                 unsigned int pidx = (pool - &serv->sv_pools[0]);
1403                 if (pidx < serv->sv_nrpools-1)
1404                         pool = &serv->sv_pools[pidx+1];
1405                 else
1406                         pool = NULL;
1407         }
1408         ++*pos;
1409         return pool;
1410 }
1411
1412 static void svc_pool_stats_stop(struct seq_file *m, void *p)
1413 {
1414 }
1415
1416 static int svc_pool_stats_show(struct seq_file *m, void *p)
1417 {
1418         struct svc_pool *pool = p;
1419
1420         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1421                 seq_puts(m, "# pool packets-arrived sockets-enqueued threads-woken threads-timedout\n");
1422                 return 0;
1423         }
1424
1425         seq_printf(m, "%u %lu %lu %lu %lu\n",
1426                 pool->sp_id,
1427                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.packets),
1428                 pool->sp_stats.sockets_queued,
1429                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.threads_woken),
1430                 (unsigned long)atomic_long_read(&pool->sp_stats.threads_timedout));
1431
1432         return 0;
1433 }
1434
1435 static const struct seq_operations svc_pool_stats_seq_ops = {
1436         .start  = svc_pool_stats_start,
1437         .next   = svc_pool_stats_next,
1438         .stop   = svc_pool_stats_stop,
1439         .show   = svc_pool_stats_show,
1440 };
1441
1442 int svc_pool_stats_open(struct svc_serv *serv, struct file *file)
1443 {
1444         int err;
1445
1446         err = seq_open(file, &svc_pool_stats_seq_ops);
1447         if (!err)
1448                 ((struct seq_file *) file->private_data)->private = serv;
1449         return err;
1450 }
1451 EXPORT_SYMBOL(svc_pool_stats_open);
1452
1453 /*----------------------------------------------------------------------------*/