Bluetooth: Remove unused l2cap_conn->security_timer
[cascardo/linux.git] / net / sunrpc / svc_xprt.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/svc_xprt.c
3  *
4  * Author: Tom Tucker <tom@opengridcomputing.com>
5  */
6
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/errno.h>
9 #include <linux/freezer.h>
10 #include <linux/kthread.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <net/sock.h>
13 #include <linux/sunrpc/stats.h>
14 #include <linux/sunrpc/svc_xprt.h>
15 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
16 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
17 #include <linux/module.h>
18
19 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
20
21 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt);
22 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp);
23 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req);
24 static void svc_age_temp_xprts(unsigned long closure);
25 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt);
26 static void svc_xprt_do_enqueue(struct svc_xprt *xprt);
27
28 /* apparently the "standard" is that clients close
29  * idle connections after 5 minutes, servers after
30  * 6 minutes
31  *   http://www.connectathon.org/talks96/nfstcp.pdf
32  */
33 static int svc_conn_age_period = 6*60;
34
35 /* List of registered transport classes */
36 static DEFINE_SPINLOCK(svc_xprt_class_lock);
37 static LIST_HEAD(svc_xprt_class_list);
38
39 /* SMP locking strategy:
40  *
41  *      svc_pool->sp_lock protects most of the fields of that pool.
42  *      svc_serv->sv_lock protects sv_tempsocks, sv_permsocks, sv_tmpcnt.
43  *      when both need to be taken (rare), svc_serv->sv_lock is first.
44  *      BKL protects svc_serv->sv_nrthread.
45  *      svc_sock->sk_lock protects the svc_sock->sk_deferred list
46  *             and the ->sk_info_authunix cache.
47  *
48  *      The XPT_BUSY bit in xprt->xpt_flags prevents a transport being
49  *      enqueued multiply. During normal transport processing this bit
50  *      is set by svc_xprt_enqueue and cleared by svc_xprt_received.
51  *      Providers should not manipulate this bit directly.
52  *
53  *      Some flags can be set to certain values at any time
54  *      providing that certain rules are followed:
55  *
56  *      XPT_CONN, XPT_DATA:
57  *              - Can be set or cleared at any time.
58  *              - After a set, svc_xprt_enqueue must be called to enqueue
59  *                the transport for processing.
60  *              - After a clear, the transport must be read/accepted.
61  *                If this succeeds, it must be set again.
62  *      XPT_CLOSE:
63  *              - Can set at any time. It is never cleared.
64  *      XPT_DEAD:
65  *              - Can only be set while XPT_BUSY is held which ensures
66  *                that no other thread will be using the transport or will
67  *                try to set XPT_DEAD.
68  */
69
70 int svc_reg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
71 {
72         struct svc_xprt_class *cl;
73         int res = -EEXIST;
74
75         dprintk("svc: Adding svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
76
77         INIT_LIST_HEAD(&xcl->xcl_list);
78         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
79         /* Make sure there isn't already a class with the same name */
80         list_for_each_entry(cl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
81                 if (strcmp(xcl->xcl_name, cl->xcl_name) == 0)
82                         goto out;
83         }
84         list_add_tail(&xcl->xcl_list, &svc_xprt_class_list);
85         res = 0;
86 out:
87         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
88         return res;
89 }
90 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reg_xprt_class);
91
92 void svc_unreg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
93 {
94         dprintk("svc: Removing svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
95         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
96         list_del_init(&xcl->xcl_list);
97         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
98 }
99 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_unreg_xprt_class);
100
101 /*
102  * Format the transport list for printing
103  */
104 int svc_print_xprts(char *buf, int maxlen)
105 {
106         struct svc_xprt_class *xcl;
107         char tmpstr[80];
108         int len = 0;
109         buf[0] = '\0';
110
111         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
112         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
113                 int slen;
114
115                 sprintf(tmpstr, "%s %d\n", xcl->xcl_name, xcl->xcl_max_payload);
116                 slen = strlen(tmpstr);
117                 if (len + slen > maxlen)
118                         break;
119                 len += slen;
120                 strcat(buf, tmpstr);
121         }
122         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
123
124         return len;
125 }
126
127 static void svc_xprt_free(struct kref *kref)
128 {
129         struct svc_xprt *xprt =
130                 container_of(kref, struct svc_xprt, xpt_ref);
131         struct module *owner = xprt->xpt_class->xcl_owner;
132         if (test_bit(XPT_CACHE_AUTH, &xprt->xpt_flags))
133                 svcauth_unix_info_release(xprt);
134         put_net(xprt->xpt_net);
135         /* See comment on corresponding get in xs_setup_bc_tcp(): */
136         if (xprt->xpt_bc_xprt)
137                 xprt_put(xprt->xpt_bc_xprt);
138         xprt->xpt_ops->xpo_free(xprt);
139         module_put(owner);
140 }
141
142 void svc_xprt_put(struct svc_xprt *xprt)
143 {
144         kref_put(&xprt->xpt_ref, svc_xprt_free);
145 }
146 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_put);
147
148 /*
149  * Called by transport drivers to initialize the transport independent
150  * portion of the transport instance.
151  */
152 void svc_xprt_init(struct net *net, struct svc_xprt_class *xcl,
153                    struct svc_xprt *xprt, struct svc_serv *serv)
154 {
155         memset(xprt, 0, sizeof(*xprt));
156         xprt->xpt_class = xcl;
157         xprt->xpt_ops = xcl->xcl_ops;
158         kref_init(&xprt->xpt_ref);
159         xprt->xpt_server = serv;
160         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_list);
161         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_ready);
162         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_deferred);
163         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_users);
164         mutex_init(&xprt->xpt_mutex);
165         spin_lock_init(&xprt->xpt_lock);
166         set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
167         rpc_init_wait_queue(&xprt->xpt_bc_pending, "xpt_bc_pending");
168         xprt->xpt_net = get_net(net);
169 }
170 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_init);
171
172 static struct svc_xprt *__svc_xpo_create(struct svc_xprt_class *xcl,
173                                          struct svc_serv *serv,
174                                          struct net *net,
175                                          const int family,
176                                          const unsigned short port,
177                                          int flags)
178 {
179         struct sockaddr_in sin = {
180                 .sin_family             = AF_INET,
181                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
182                 .sin_port               = htons(port),
183         };
184 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
185         struct sockaddr_in6 sin6 = {
186                 .sin6_family            = AF_INET6,
187                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
188                 .sin6_port              = htons(port),
189         };
190 #endif
191         struct sockaddr *sap;
192         size_t len;
193
194         switch (family) {
195         case PF_INET:
196                 sap = (struct sockaddr *)&sin;
197                 len = sizeof(sin);
198                 break;
199 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
200         case PF_INET6:
201                 sap = (struct sockaddr *)&sin6;
202                 len = sizeof(sin6);
203                 break;
204 #endif
205         default:
206                 return ERR_PTR(-EAFNOSUPPORT);
207         }
208
209         return xcl->xcl_ops->xpo_create(serv, net, sap, len, flags);
210 }
211
212 /*
213  * svc_xprt_received conditionally queues the transport for processing
214  * by another thread. The caller must hold the XPT_BUSY bit and must
215  * not thereafter touch transport data.
216  *
217  * Note: XPT_DATA only gets cleared when a read-attempt finds no (or
218  * insufficient) data.
219  */
220 static void svc_xprt_received(struct svc_xprt *xprt)
221 {
222         WARN_ON_ONCE(!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags));
223         if (!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
224                 return;
225         /* As soon as we clear busy, the xprt could be closed and
226          * 'put', so we need a reference to call svc_xprt_do_enqueue with:
227          */
228         svc_xprt_get(xprt);
229         smp_mb__before_atomic();
230         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
231         svc_xprt_do_enqueue(xprt);
232         svc_xprt_put(xprt);
233 }
234
235 void svc_add_new_perm_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *new)
236 {
237         clear_bit(XPT_TEMP, &new->xpt_flags);
238         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
239         list_add(&new->xpt_list, &serv->sv_permsocks);
240         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
241         svc_xprt_received(new);
242 }
243
244 int svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
245                     struct net *net, const int family,
246                     const unsigned short port, int flags)
247 {
248         struct svc_xprt_class *xcl;
249
250         dprintk("svc: creating transport %s[%d]\n", xprt_name, port);
251         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
252         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
253                 struct svc_xprt *newxprt;
254                 unsigned short newport;
255
256                 if (strcmp(xprt_name, xcl->xcl_name))
257                         continue;
258
259                 if (!try_module_get(xcl->xcl_owner))
260                         goto err;
261
262                 spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
263                 newxprt = __svc_xpo_create(xcl, serv, net, family, port, flags);
264                 if (IS_ERR(newxprt)) {
265                         module_put(xcl->xcl_owner);
266                         return PTR_ERR(newxprt);
267                 }
268                 svc_add_new_perm_xprt(serv, newxprt);
269                 newport = svc_xprt_local_port(newxprt);
270                 return newport;
271         }
272  err:
273         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
274         dprintk("svc: transport %s not found\n", xprt_name);
275
276         /* This errno is exposed to user space.  Provide a reasonable
277          * perror msg for a bad transport. */
278         return -EPROTONOSUPPORT;
279 }
280 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create_xprt);
281
282 /*
283  * Copy the local and remote xprt addresses to the rqstp structure
284  */
285 void svc_xprt_copy_addrs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
286 {
287         memcpy(&rqstp->rq_addr, &xprt->xpt_remote, xprt->xpt_remotelen);
288         rqstp->rq_addrlen = xprt->xpt_remotelen;
289
290         /*
291          * Destination address in request is needed for binding the
292          * source address in RPC replies/callbacks later.
293          */
294         memcpy(&rqstp->rq_daddr, &xprt->xpt_local, xprt->xpt_locallen);
295         rqstp->rq_daddrlen = xprt->xpt_locallen;
296 }
297 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_copy_addrs);
298
299 /**
300  * svc_print_addr - Format rq_addr field for printing
301  * @rqstp: svc_rqst struct containing address to print
302  * @buf: target buffer for formatted address
303  * @len: length of target buffer
304  *
305  */
306 char *svc_print_addr(struct svc_rqst *rqstp, char *buf, size_t len)
307 {
308         return __svc_print_addr(svc_addr(rqstp), buf, len);
309 }
310 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_print_addr);
311
312 /*
313  * Queue up an idle server thread.  Must have pool->sp_lock held.
314  * Note: this is really a stack rather than a queue, so that we only
315  * use as many different threads as we need, and the rest don't pollute
316  * the cache.
317  */
318 static void svc_thread_enqueue(struct svc_pool *pool, struct svc_rqst *rqstp)
319 {
320         list_add(&rqstp->rq_list, &pool->sp_threads);
321 }
322
323 /*
324  * Dequeue an nfsd thread.  Must have pool->sp_lock held.
325  */
326 static void svc_thread_dequeue(struct svc_pool *pool, struct svc_rqst *rqstp)
327 {
328         list_del(&rqstp->rq_list);
329 }
330
331 static bool svc_xprt_has_something_to_do(struct svc_xprt *xprt)
332 {
333         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_CONN)|(1<<XPT_CLOSE)))
334                 return true;
335         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_DATA)|(1<<XPT_DEFERRED)))
336                 return xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt);
337         return false;
338 }
339
340 static void svc_xprt_do_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
341 {
342         struct svc_pool *pool;
343         struct svc_rqst *rqstp;
344         int cpu;
345
346         if (!svc_xprt_has_something_to_do(xprt))
347                 return;
348
349         cpu = get_cpu();
350         pool = svc_pool_for_cpu(xprt->xpt_server, cpu);
351         put_cpu();
352
353         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
354
355         if (!list_empty(&pool->sp_threads) &&
356             !list_empty(&pool->sp_sockets))
357                 printk(KERN_ERR
358                        "svc_xprt_enqueue: "
359                        "threads and transports both waiting??\n");
360
361         pool->sp_stats.packets++;
362
363         /* Mark transport as busy. It will remain in this state until
364          * the provider calls svc_xprt_received. We update XPT_BUSY
365          * atomically because it also guards against trying to enqueue
366          * the transport twice.
367          */
368         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
369                 /* Don't enqueue transport while already enqueued */
370                 dprintk("svc: transport %p busy, not enqueued\n", xprt);
371                 goto out_unlock;
372         }
373
374         if (!list_empty(&pool->sp_threads)) {
375                 rqstp = list_entry(pool->sp_threads.next,
376                                    struct svc_rqst,
377                                    rq_list);
378                 dprintk("svc: transport %p served by daemon %p\n",
379                         xprt, rqstp);
380                 svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
381                 if (rqstp->rq_xprt)
382                         printk(KERN_ERR
383                                 "svc_xprt_enqueue: server %p, rq_xprt=%p!\n",
384                                 rqstp, rqstp->rq_xprt);
385                 rqstp->rq_xprt = xprt;
386                 svc_xprt_get(xprt);
387                 pool->sp_stats.threads_woken++;
388                 wake_up(&rqstp->rq_wait);
389         } else {
390                 dprintk("svc: transport %p put into queue\n", xprt);
391                 list_add_tail(&xprt->xpt_ready, &pool->sp_sockets);
392                 pool->sp_stats.sockets_queued++;
393         }
394
395 out_unlock:
396         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
397 }
398
399 /*
400  * Queue up a transport with data pending. If there are idle nfsd
401  * processes, wake 'em up.
402  *
403  */
404 void svc_xprt_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
405 {
406         if (test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
407                 return;
408         svc_xprt_do_enqueue(xprt);
409 }
410 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_enqueue);
411
412 /*
413  * Dequeue the first transport.  Must be called with the pool->sp_lock held.
414  */
415 static struct svc_xprt *svc_xprt_dequeue(struct svc_pool *pool)
416 {
417         struct svc_xprt *xprt;
418
419         if (list_empty(&pool->sp_sockets))
420                 return NULL;
421
422         xprt = list_entry(pool->sp_sockets.next,
423                           struct svc_xprt, xpt_ready);
424         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
425
426         dprintk("svc: transport %p dequeued, inuse=%d\n",
427                 xprt, atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount));
428
429         return xprt;
430 }
431
432 /**
433  * svc_reserve - change the space reserved for the reply to a request.
434  * @rqstp:  The request in question
435  * @space: new max space to reserve
436  *
437  * Each request reserves some space on the output queue of the transport
438  * to make sure the reply fits.  This function reduces that reserved
439  * space to be the amount of space used already, plus @space.
440  *
441  */
442 void svc_reserve(struct svc_rqst *rqstp, int space)
443 {
444         space += rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
445
446         if (space < rqstp->rq_reserved) {
447                 struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
448                 atomic_sub((rqstp->rq_reserved - space), &xprt->xpt_reserved);
449                 rqstp->rq_reserved = space;
450
451                 if (xprt->xpt_ops->xpo_adjust_wspace)
452                         xprt->xpt_ops->xpo_adjust_wspace(xprt);
453                 svc_xprt_enqueue(xprt);
454         }
455 }
456 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reserve);
457
458 static void svc_xprt_release(struct svc_rqst *rqstp)
459 {
460         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
461
462         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
463
464         kfree(rqstp->rq_deferred);
465         rqstp->rq_deferred = NULL;
466
467         svc_free_res_pages(rqstp);
468         rqstp->rq_res.page_len = 0;
469         rqstp->rq_res.page_base = 0;
470
471         /* Reset response buffer and release
472          * the reservation.
473          * But first, check that enough space was reserved
474          * for the reply, otherwise we have a bug!
475          */
476         if ((rqstp->rq_res.len) >  rqstp->rq_reserved)
477                 printk(KERN_ERR "RPC request reserved %d but used %d\n",
478                        rqstp->rq_reserved,
479                        rqstp->rq_res.len);
480
481         rqstp->rq_res.head[0].iov_len = 0;
482         svc_reserve(rqstp, 0);
483         rqstp->rq_xprt = NULL;
484
485         svc_xprt_put(xprt);
486 }
487
488 /*
489  * External function to wake up a server waiting for data
490  * This really only makes sense for services like lockd
491  * which have exactly one thread anyway.
492  */
493 void svc_wake_up(struct svc_serv *serv)
494 {
495         struct svc_rqst *rqstp;
496         unsigned int i;
497         struct svc_pool *pool;
498
499         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
500                 pool = &serv->sv_pools[i];
501
502                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
503                 if (!list_empty(&pool->sp_threads)) {
504                         rqstp = list_entry(pool->sp_threads.next,
505                                            struct svc_rqst,
506                                            rq_list);
507                         dprintk("svc: daemon %p woken up.\n", rqstp);
508                         /*
509                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
510                         rqstp->rq_xprt = NULL;
511                          */
512                         wake_up(&rqstp->rq_wait);
513                 } else
514                         pool->sp_task_pending = 1;
515                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
516         }
517 }
518 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_wake_up);
519
520 int svc_port_is_privileged(struct sockaddr *sin)
521 {
522         switch (sin->sa_family) {
523         case AF_INET:
524                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)sin)->sin_port)
525                         < PROT_SOCK;
526         case AF_INET6:
527                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_port)
528                         < PROT_SOCK;
529         default:
530                 return 0;
531         }
532 }
533
534 /*
535  * Make sure that we don't have too many active connections. If we have,
536  * something must be dropped. It's not clear what will happen if we allow
537  * "too many" connections, but when dealing with network-facing software,
538  * we have to code defensively. Here we do that by imposing hard limits.
539  *
540  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
541  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
542  * attacker can easily beat that.
543  *
544  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
545  * connections from the same IP first. But right now we don't even
546  * record the client IP in svc_sock.
547  *
548  * single-threaded services that expect a lot of clients will probably
549  * need to set sv_maxconn to override the default value which is based
550  * on the number of threads
551  */
552 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
553 {
554         unsigned int limit = serv->sv_maxconn ? serv->sv_maxconn :
555                                 (serv->sv_nrthreads+3) * 20;
556
557         if (serv->sv_tmpcnt > limit) {
558                 struct svc_xprt *xprt = NULL;
559                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
560                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
561                         /* Try to help the admin */
562                         net_notice_ratelimited("%s: too many open connections, consider increasing the %s\n",
563                                                serv->sv_name, serv->sv_maxconn ?
564                                                "max number of connections" :
565                                                "number of threads");
566                         /*
567                          * Always select the oldest connection. It's not fair,
568                          * but so is life
569                          */
570                         xprt = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
571                                           struct svc_xprt,
572                                           xpt_list);
573                         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
574                         svc_xprt_get(xprt);
575                 }
576                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
577
578                 if (xprt) {
579                         svc_xprt_enqueue(xprt);
580                         svc_xprt_put(xprt);
581                 }
582         }
583 }
584
585 static int svc_alloc_arg(struct svc_rqst *rqstp)
586 {
587         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
588         struct xdr_buf *arg;
589         int pages;
590         int i;
591
592         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
593         pages = (serv->sv_max_mesg + PAGE_SIZE) / PAGE_SIZE;
594         WARN_ON_ONCE(pages >= RPCSVC_MAXPAGES);
595         if (pages >= RPCSVC_MAXPAGES)
596                 /* use as many pages as possible */
597                 pages = RPCSVC_MAXPAGES - 1;
598         for (i = 0; i < pages ; i++)
599                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
600                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
601                         if (!p) {
602                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
603                                 if (signalled() || kthread_should_stop()) {
604                                         set_current_state(TASK_RUNNING);
605                                         return -EINTR;
606                                 }
607                                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(500));
608                         }
609                         rqstp->rq_pages[i] = p;
610                 }
611         rqstp->rq_page_end = &rqstp->rq_pages[i];
612         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
613
614         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
615         arg = &rqstp->rq_arg;
616         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
617         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
618         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
619         arg->page_base = 0;
620         /* save at least one page for response */
621         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
622         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
623         arg->tail[0].iov_len = 0;
624         return 0;
625 }
626
627 static struct svc_xprt *svc_get_next_xprt(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
628 {
629         struct svc_xprt *xprt;
630         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
631         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
632         long                    time_left;
633
634         /* Normally we will wait up to 5 seconds for any required
635          * cache information to be provided.
636          */
637         rqstp->rq_chandle.thread_wait = 5*HZ;
638
639         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
640         xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
641         if (xprt) {
642                 rqstp->rq_xprt = xprt;
643                 svc_xprt_get(xprt);
644
645                 /* As there is a shortage of threads and this request
646                  * had to be queued, don't allow the thread to wait so
647                  * long for cache updates.
648                  */
649                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 1*HZ;
650                 pool->sp_task_pending = 0;
651         } else {
652                 if (pool->sp_task_pending) {
653                         pool->sp_task_pending = 0;
654                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
655                         return ERR_PTR(-EAGAIN);
656                 }
657                 /* No data pending. Go to sleep */
658                 svc_thread_enqueue(pool, rqstp);
659
660                 /*
661                  * We have to be able to interrupt this wait
662                  * to bring down the daemons ...
663                  */
664                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
665
666                 /*
667                  * checking kthread_should_stop() here allows us to avoid
668                  * locking and signalling when stopping kthreads that call
669                  * svc_recv. If the thread has already been woken up, then
670                  * we can exit here without sleeping. If not, then it
671                  * it'll be woken up quickly during the schedule_timeout
672                  */
673                 if (kthread_should_stop()) {
674                         set_current_state(TASK_RUNNING);
675                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
676                         return ERR_PTR(-EINTR);
677                 }
678
679                 add_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
680                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
681
682                 time_left = schedule_timeout(timeout);
683
684                 try_to_freeze();
685
686                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
687                 remove_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
688                 if (!time_left)
689                         pool->sp_stats.threads_timedout++;
690
691                 xprt = rqstp->rq_xprt;
692                 if (!xprt) {
693                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
694                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
695                         dprintk("svc: server %p, no data yet\n", rqstp);
696                         if (signalled() || kthread_should_stop())
697                                 return ERR_PTR(-EINTR);
698                         else
699                                 return ERR_PTR(-EAGAIN);
700                 }
701         }
702         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
703         return xprt;
704 }
705
706 static void svc_add_new_temp_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *newxpt)
707 {
708         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
709         set_bit(XPT_TEMP, &newxpt->xpt_flags);
710         list_add(&newxpt->xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
711         serv->sv_tmpcnt++;
712         if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
713                 /* setup timer to age temp transports */
714                 setup_timer(&serv->sv_temptimer, svc_age_temp_xprts,
715                             (unsigned long)serv);
716                 mod_timer(&serv->sv_temptimer,
717                           jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
718         }
719         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
720         svc_xprt_received(newxpt);
721 }
722
723 static int svc_handle_xprt(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
724 {
725         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
726         int len = 0;
727
728         if (test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags)) {
729                 dprintk("svc_recv: found XPT_CLOSE\n");
730                 svc_delete_xprt(xprt);
731                 /* Leave XPT_BUSY set on the dead xprt: */
732                 return 0;
733         }
734         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
735                 struct svc_xprt *newxpt;
736                 /*
737                  * We know this module_get will succeed because the
738                  * listener holds a reference too
739                  */
740                 __module_get(xprt->xpt_class->xcl_owner);
741                 svc_check_conn_limits(xprt->xpt_server);
742                 newxpt = xprt->xpt_ops->xpo_accept(xprt);
743                 if (newxpt)
744                         svc_add_new_temp_xprt(serv, newxpt);
745                 else
746                         module_put(xprt->xpt_class->xcl_owner);
747         } else if (xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt)) {
748                 /* XPT_DATA|XPT_DEFERRED case: */
749                 dprintk("svc: server %p, pool %u, transport %p, inuse=%d\n",
750                         rqstp, rqstp->rq_pool->sp_id, xprt,
751                         atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount));
752                 rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(xprt);
753                 if (rqstp->rq_deferred)
754                         len = svc_deferred_recv(rqstp);
755                 else
756                         len = xprt->xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
757                 dprintk("svc: got len=%d\n", len);
758                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
759                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &xprt->xpt_reserved);
760         }
761         /* clear XPT_BUSY: */
762         svc_xprt_received(xprt);
763         return len;
764 }
765
766 /*
767  * Receive the next request on any transport.  This code is carefully
768  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
769  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
770  */
771 int svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
772 {
773         struct svc_xprt         *xprt = NULL;
774         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
775         int                     len, err;
776
777         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
778                 rqstp, timeout);
779
780         if (rqstp->rq_xprt)
781                 printk(KERN_ERR
782                         "svc_recv: service %p, transport not NULL!\n",
783                          rqstp);
784         if (waitqueue_active(&rqstp->rq_wait))
785                 printk(KERN_ERR
786                         "svc_recv: service %p, wait queue active!\n",
787                          rqstp);
788
789         err = svc_alloc_arg(rqstp);
790         if (err)
791                 return err;
792
793         try_to_freeze();
794         cond_resched();
795         if (signalled() || kthread_should_stop())
796                 return -EINTR;
797
798         xprt = svc_get_next_xprt(rqstp, timeout);
799         if (IS_ERR(xprt))
800                 return PTR_ERR(xprt);
801
802         len = svc_handle_xprt(rqstp, xprt);
803
804         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
805         if (len <= 0)
806                 goto out;
807
808         clear_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags);
809
810         rqstp->rq_secure = xprt->xpt_ops->xpo_secure_port(rqstp);
811         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
812
813         if (serv->sv_stats)
814                 serv->sv_stats->netcnt++;
815         return len;
816 out:
817         rqstp->rq_res.len = 0;
818         svc_xprt_release(rqstp);
819         return -EAGAIN;
820 }
821 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_recv);
822
823 /*
824  * Drop request
825  */
826 void svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
827 {
828         dprintk("svc: xprt %p dropped request\n", rqstp->rq_xprt);
829         svc_xprt_release(rqstp);
830 }
831 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_drop);
832
833 /*
834  * Return reply to client.
835  */
836 int svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
837 {
838         struct svc_xprt *xprt;
839         int             len;
840         struct xdr_buf  *xb;
841
842         xprt = rqstp->rq_xprt;
843         if (!xprt)
844                 return -EFAULT;
845
846         /* release the receive skb before sending the reply */
847         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
848
849         /* calculate over-all length */
850         xb = &rqstp->rq_res;
851         xb->len = xb->head[0].iov_len +
852                 xb->page_len +
853                 xb->tail[0].iov_len;
854
855         /* Grab mutex to serialize outgoing data. */
856         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
857         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)
858                         || test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags))
859                 len = -ENOTCONN;
860         else
861                 len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
862         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
863         rpc_wake_up(&xprt->xpt_bc_pending);
864         svc_xprt_release(rqstp);
865
866         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
867                 return 0;
868         return len;
869 }
870
871 /*
872  * Timer function to close old temporary transports, using
873  * a mark-and-sweep algorithm.
874  */
875 static void svc_age_temp_xprts(unsigned long closure)
876 {
877         struct svc_serv *serv = (struct svc_serv *)closure;
878         struct svc_xprt *xprt;
879         struct list_head *le, *next;
880
881         dprintk("svc_age_temp_xprts\n");
882
883         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
884                 /* busy, try again 1 sec later */
885                 dprintk("svc_age_temp_xprts: busy\n");
886                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
887                 return;
888         }
889
890         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
891                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
892
893                 /* First time through, just mark it OLD. Second time
894                  * through, close it. */
895                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags))
896                         continue;
897                 if (atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount) > 1 ||
898                     test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
899                         continue;
900                 list_del_init(le);
901                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
902                 set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags);
903                 dprintk("queuing xprt %p for closing\n", xprt);
904
905                 /* a thread will dequeue and close it soon */
906                 svc_xprt_enqueue(xprt);
907         }
908         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
909
910         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
911 }
912
913 static void call_xpt_users(struct svc_xprt *xprt)
914 {
915         struct svc_xpt_user *u;
916
917         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
918         while (!list_empty(&xprt->xpt_users)) {
919                 u = list_first_entry(&xprt->xpt_users, struct svc_xpt_user, list);
920                 list_del(&u->list);
921                 u->callback(u);
922         }
923         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
924 }
925
926 /*
927  * Remove a dead transport
928  */
929 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
930 {
931         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
932         struct svc_deferred_req *dr;
933
934         /* Only do this once */
935         if (test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
936                 BUG();
937
938         dprintk("svc: svc_delete_xprt(%p)\n", xprt);
939         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
940
941         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
942         if (!test_and_set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags))
943                 list_del_init(&xprt->xpt_list);
944         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&xprt->xpt_ready));
945         if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
946                 serv->sv_tmpcnt--;
947         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
948
949         while ((dr = svc_deferred_dequeue(xprt)) != NULL)
950                 kfree(dr);
951
952         call_xpt_users(xprt);
953         svc_xprt_put(xprt);
954 }
955
956 void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
957 {
958         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
959         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
960                 /* someone else will have to effect the close */
961                 return;
962         /*
963          * We expect svc_close_xprt() to work even when no threads are
964          * running (e.g., while configuring the server before starting
965          * any threads), so if the transport isn't busy, we delete
966          * it ourself:
967          */
968         svc_delete_xprt(xprt);
969 }
970 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_close_xprt);
971
972 static int svc_close_list(struct svc_serv *serv, struct list_head *xprt_list, struct net *net)
973 {
974         struct svc_xprt *xprt;
975         int ret = 0;
976
977         spin_lock(&serv->sv_lock);
978         list_for_each_entry(xprt, xprt_list, xpt_list) {
979                 if (xprt->xpt_net != net)
980                         continue;
981                 ret++;
982                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
983                 svc_xprt_enqueue(xprt);
984         }
985         spin_unlock(&serv->sv_lock);
986         return ret;
987 }
988
989 static struct svc_xprt *svc_dequeue_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
990 {
991         struct svc_pool *pool;
992         struct svc_xprt *xprt;
993         struct svc_xprt *tmp;
994         int i;
995
996         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
997                 pool = &serv->sv_pools[i];
998
999                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
1000                 list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, &pool->sp_sockets, xpt_ready) {
1001                         if (xprt->xpt_net != net)
1002                                 continue;
1003                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
1004                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1005                         return xprt;
1006                 }
1007                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
1008         }
1009         return NULL;
1010 }
1011
1012 static void svc_clean_up_xprts(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1013 {
1014         struct svc_xprt *xprt;
1015
1016         while ((xprt = svc_dequeue_net(serv, net))) {
1017                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1018                 svc_delete_xprt(xprt);
1019         }
1020 }
1021
1022 /*
1023  * Server threads may still be running (especially in the case where the
1024  * service is still running in other network namespaces).
1025  *
1026  * So we shut down sockets the same way we would on a running server, by
1027  * setting XPT_CLOSE, enqueuing, and letting a thread pick it up to do
1028  * the close.  In the case there are no such other threads,
1029  * threads running, svc_clean_up_xprts() does a simple version of a
1030  * server's main event loop, and in the case where there are other
1031  * threads, we may need to wait a little while and then check again to
1032  * see if they're done.
1033  */
1034 void svc_close_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1035 {
1036         int delay = 0;
1037
1038         while (svc_close_list(serv, &serv->sv_permsocks, net) +
1039                svc_close_list(serv, &serv->sv_tempsocks, net)) {
1040
1041                 svc_clean_up_xprts(serv, net);
1042                 msleep(delay++);
1043         }
1044 }
1045
1046 /*
1047  * Handle defer and revisit of requests
1048  */
1049
1050 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1051 {
1052         struct svc_deferred_req *dr =
1053                 container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1054         struct svc_xprt *xprt = dr->xprt;
1055
1056         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1057         set_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1058         if (too_many || test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1059                 spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1060                 dprintk("revisit canceled\n");
1061                 svc_xprt_put(xprt);
1062                 kfree(dr);
1063                 return;
1064         }
1065         dprintk("revisit queued\n");
1066         dr->xprt = NULL;
1067         list_add(&dr->handle.recent, &xprt->xpt_deferred);
1068         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1069         svc_xprt_enqueue(xprt);
1070         svc_xprt_put(xprt);
1071 }
1072
1073 /*
1074  * Save the request off for later processing. The request buffer looks
1075  * like this:
1076  *
1077  * <xprt-header><rpc-header><rpc-pagelist><rpc-tail>
1078  *
1079  * This code can only handle requests that consist of an xprt-header
1080  * and rpc-header.
1081  */
1082 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req)
1083 {
1084         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1085         struct svc_deferred_req *dr;
1086
1087         if (rqstp->rq_arg.page_len || !rqstp->rq_usedeferral)
1088                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1089         if (rqstp->rq_deferred) {
1090                 dr = rqstp->rq_deferred;
1091                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1092         } else {
1093                 size_t skip;
1094                 size_t size;
1095                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1096                 size = sizeof(struct svc_deferred_req) + rqstp->rq_arg.len;
1097                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1098                 if (dr == NULL)
1099                         return NULL;
1100
1101                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1102                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1103                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
1104                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
1105                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
1106                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1107                 dr->xprt_hlen = rqstp->rq_xprt_hlen;
1108
1109                 /* back up head to the start of the buffer and copy */
1110                 skip = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1111                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base - skip,
1112                        dr->argslen << 2);
1113         }
1114         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
1115         dr->xprt = rqstp->rq_xprt;
1116         rqstp->rq_dropme = true;
1117
1118         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1119         return &dr->handle;
1120 }
1121
1122 /*
1123  * recv data from a deferred request into an active one
1124  */
1125 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1126 {
1127         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1128
1129         /* setup iov_base past transport header */
1130         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args + (dr->xprt_hlen>>2);
1131         /* The iov_len does not include the transport header bytes */
1132         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1133         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1134         /* The rq_arg.len includes the transport header bytes */
1135         rqstp->rq_arg.len     = dr->argslen<<2;
1136         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1137         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
1138         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
1139         /* Save off transport header len in case we get deferred again */
1140         rqstp->rq_xprt_hlen   = dr->xprt_hlen;
1141         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
1142         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
1143         return (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1144 }
1145
1146
1147 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt)
1148 {
1149         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1150
1151         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags))
1152                 return NULL;
1153         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1154         if (!list_empty(&xprt->xpt_deferred)) {
1155                 dr = list_entry(xprt->xpt_deferred.next,
1156                                 struct svc_deferred_req,
1157                                 handle.recent);
1158                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1159         } else
1160                 clear_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1161         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1162         return dr;
1163 }
1164
1165 /**
1166  * svc_find_xprt - find an RPC transport instance
1167  * @serv: pointer to svc_serv to search
1168  * @xcl_name: C string containing transport's class name
1169  * @net: owner net pointer
1170  * @af: Address family of transport's local address
1171  * @port: transport's IP port number
1172  *
1173  * Return the transport instance pointer for the endpoint accepting
1174  * connections/peer traffic from the specified transport class,
1175  * address family and port.
1176  *
1177  * Specifying 0 for the address family or port is effectively a
1178  * wild-card, and will result in matching the first transport in the
1179  * service's list that has a matching class name.
1180  */
1181 struct svc_xprt *svc_find_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xcl_name,
1182                                struct net *net, const sa_family_t af,
1183                                const unsigned short port)
1184 {
1185         struct svc_xprt *xprt;
1186         struct svc_xprt *found = NULL;
1187
1188         /* Sanity check the args */
1189         if (serv == NULL || xcl_name == NULL)
1190                 return found;
1191
1192         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1193         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1194                 if (xprt->xpt_net != net)
1195                         continue;
1196                 if (strcmp(xprt->xpt_class->xcl_name, xcl_name))
1197                         continue;
1198                 if (af != AF_UNSPEC && af != xprt->xpt_local.ss_family)
1199                         continue;
1200                 if (port != 0 && port != svc_xprt_local_port(xprt))
1201                         continue;
1202                 found = xprt;
1203                 svc_xprt_get(xprt);
1204                 break;
1205         }
1206         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1207         return found;
1208 }
1209 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_find_xprt);
1210
1211 static int svc_one_xprt_name(const struct svc_xprt *xprt,
1212                              char *pos, int remaining)
1213 {
1214         int len;
1215
1216         len = snprintf(pos, remaining, "%s %u\n",
1217                         xprt->xpt_class->xcl_name,
1218                         svc_xprt_local_port(xprt));
1219         if (len >= remaining)
1220                 return -ENAMETOOLONG;
1221         return len;
1222 }
1223
1224 /**
1225  * svc_xprt_names - format a buffer with a list of transport names
1226  * @serv: pointer to an RPC service
1227  * @buf: pointer to a buffer to be filled in
1228  * @buflen: length of buffer to be filled in
1229  *
1230  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names,
1231  * each name terminated with '\n'.
1232  *
1233  * Returns positive length of the filled-in string on success; otherwise
1234  * a negative errno value is returned if an error occurs.
1235  */
1236 int svc_xprt_names(struct svc_serv *serv, char *buf, const int buflen)
1237 {
1238         struct svc_xprt *xprt;
1239         int len, totlen;
1240         char *pos;
1241
1242         /* Sanity check args */
1243         if (!serv)
1244                 return 0;
1245
1246         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1247
1248         pos = buf;
1249         totlen = 0;
1250         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1251                 len = svc_one_xprt_name(xprt, pos, buflen - totlen);
1252                 if (len < 0) {
1253                         *buf = '\0';
1254                         totlen = len;
1255                 }
1256                 if (len <= 0)
1257                         break;
1258
1259                 pos += len;
1260                 totlen += len;
1261         }
1262
1263         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1264         return totlen;
1265 }
1266 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_names);
1267
1268
1269 /*----------------------------------------------------------------------------*/
1270
1271 static void *svc_pool_stats_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1272 {
1273         unsigned int pidx = (unsigned int)*pos;
1274         struct svc_serv *serv = m->private;
1275
1276         dprintk("svc_pool_stats_start, *pidx=%u\n", pidx);
1277
1278         if (!pidx)
1279                 return SEQ_START_TOKEN;
1280         return (pidx > serv->sv_nrpools ? NULL : &serv->sv_pools[pidx-1]);
1281 }
1282
1283 static void *svc_pool_stats_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1284 {
1285         struct svc_pool *pool = p;
1286         struct svc_serv *serv = m->private;
1287
1288         dprintk("svc_pool_stats_next, *pos=%llu\n", *pos);
1289
1290         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1291                 pool = &serv->sv_pools[0];
1292         } else {
1293                 unsigned int pidx = (pool - &serv->sv_pools[0]);
1294                 if (pidx < serv->sv_nrpools-1)
1295                         pool = &serv->sv_pools[pidx+1];
1296                 else
1297                         pool = NULL;
1298         }
1299         ++*pos;
1300         return pool;
1301 }
1302
1303 static void svc_pool_stats_stop(struct seq_file *m, void *p)
1304 {
1305 }
1306
1307 static int svc_pool_stats_show(struct seq_file *m, void *p)
1308 {
1309         struct svc_pool *pool = p;
1310
1311         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1312                 seq_puts(m, "# pool packets-arrived sockets-enqueued threads-woken threads-timedout\n");
1313                 return 0;
1314         }
1315
1316         seq_printf(m, "%u %lu %lu %lu %lu\n",
1317                 pool->sp_id,
1318                 pool->sp_stats.packets,
1319                 pool->sp_stats.sockets_queued,
1320                 pool->sp_stats.threads_woken,
1321                 pool->sp_stats.threads_timedout);
1322
1323         return 0;
1324 }
1325
1326 static const struct seq_operations svc_pool_stats_seq_ops = {
1327         .start  = svc_pool_stats_start,
1328         .next   = svc_pool_stats_next,
1329         .stop   = svc_pool_stats_stop,
1330         .show   = svc_pool_stats_show,
1331 };
1332
1333 int svc_pool_stats_open(struct svc_serv *serv, struct file *file)
1334 {
1335         int err;
1336
1337         err = seq_open(file, &svc_pool_stats_seq_ops);
1338         if (!err)
1339                 ((struct seq_file *) file->private_data)->private = serv;
1340         return err;
1341 }
1342 EXPORT_SYMBOL(svc_pool_stats_open);
1343
1344 /*----------------------------------------------------------------------------*/