6cc0ea3d26f13ca8e16ba5125421711a3031cf37
[pandora-kernel.git] / net / sunrpc / svc.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/svc.c
3  *
4  * High-level RPC service routines
5  *
6  * Copyright (C) 1995, 1996 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
7  *
8  * Multiple threads pools and NUMAisation
9  * Copyright (c) 2006 Silicon Graphics, Inc.
10  * by Greg Banks <gnb@melbourne.sgi.com>
11  */
12
13 #include <linux/linkage.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/net.h>
17 #include <linux/in.h>
18 #include <linux/mm.h>
19 #include <linux/interrupt.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/kthread.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/nsproxy.h>
24
25 #include <linux/sunrpc/types.h>
26 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
27 #include <linux/sunrpc/stats.h>
28 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
29 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
30 #include <linux/sunrpc/bc_xprt.h>
31
32 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCDSP
33
34 static void svc_unregister(const struct svc_serv *serv, struct net *net);
35
36 #define svc_serv_is_pooled(serv)    ((serv)->sv_function)
37
38 /*
39  * Mode for mapping cpus to pools.
40  */
41 enum {
42         SVC_POOL_AUTO = -1,     /* choose one of the others */
43         SVC_POOL_GLOBAL,        /* no mapping, just a single global pool
44                                  * (legacy & UP mode) */
45         SVC_POOL_PERCPU,        /* one pool per cpu */
46         SVC_POOL_PERNODE        /* one pool per numa node */
47 };
48 #define SVC_POOL_DEFAULT        SVC_POOL_GLOBAL
49
50 /*
51  * Structure for mapping cpus to pools and vice versa.
52  * Setup once during sunrpc initialisation.
53  */
54 static struct svc_pool_map {
55         int count;                      /* How many svc_servs use us */
56         int mode;                       /* Note: int not enum to avoid
57                                          * warnings about "enumeration value
58                                          * not handled in switch" */
59         unsigned int npools;
60         unsigned int *pool_to;          /* maps pool id to cpu or node */
61         unsigned int *to_pool;          /* maps cpu or node to pool id */
62 } svc_pool_map = {
63         .count = 0,
64         .mode = SVC_POOL_DEFAULT
65 };
66 static DEFINE_MUTEX(svc_pool_map_mutex);/* protects svc_pool_map.count only */
67
68 static int
69 param_set_pool_mode(const char *val, struct kernel_param *kp)
70 {
71         int *ip = (int *)kp->arg;
72         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
73         int err;
74
75         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
76
77         err = -EBUSY;
78         if (m->count)
79                 goto out;
80
81         err = 0;
82         if (!strncmp(val, "auto", 4))
83                 *ip = SVC_POOL_AUTO;
84         else if (!strncmp(val, "global", 6))
85                 *ip = SVC_POOL_GLOBAL;
86         else if (!strncmp(val, "percpu", 6))
87                 *ip = SVC_POOL_PERCPU;
88         else if (!strncmp(val, "pernode", 7))
89                 *ip = SVC_POOL_PERNODE;
90         else
91                 err = -EINVAL;
92
93 out:
94         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
95         return err;
96 }
97
98 static int
99 param_get_pool_mode(char *buf, struct kernel_param *kp)
100 {
101         int *ip = (int *)kp->arg;
102
103         switch (*ip)
104         {
105         case SVC_POOL_AUTO:
106                 return strlcpy(buf, "auto", 20);
107         case SVC_POOL_GLOBAL:
108                 return strlcpy(buf, "global", 20);
109         case SVC_POOL_PERCPU:
110                 return strlcpy(buf, "percpu", 20);
111         case SVC_POOL_PERNODE:
112                 return strlcpy(buf, "pernode", 20);
113         default:
114                 return sprintf(buf, "%d", *ip);
115         }
116 }
117
118 module_param_call(pool_mode, param_set_pool_mode, param_get_pool_mode,
119                  &svc_pool_map.mode, 0644);
120
121 /*
122  * Detect best pool mapping mode heuristically,
123  * according to the machine's topology.
124  */
125 static int
126 svc_pool_map_choose_mode(void)
127 {
128         unsigned int node;
129
130         if (nr_online_nodes > 1) {
131                 /*
132                  * Actually have multiple NUMA nodes,
133                  * so split pools on NUMA node boundaries
134                  */
135                 return SVC_POOL_PERNODE;
136         }
137
138         node = first_online_node;
139         if (nr_cpus_node(node) > 2) {
140                 /*
141                  * Non-trivial SMP, or CONFIG_NUMA on
142                  * non-NUMA hardware, e.g. with a generic
143                  * x86_64 kernel on Xeons.  In this case we
144                  * want to divide the pools on cpu boundaries.
145                  */
146                 return SVC_POOL_PERCPU;
147         }
148
149         /* default: one global pool */
150         return SVC_POOL_GLOBAL;
151 }
152
153 /*
154  * Allocate the to_pool[] and pool_to[] arrays.
155  * Returns 0 on success or an errno.
156  */
157 static int
158 svc_pool_map_alloc_arrays(struct svc_pool_map *m, unsigned int maxpools)
159 {
160         m->to_pool = kcalloc(maxpools, sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
161         if (!m->to_pool)
162                 goto fail;
163         m->pool_to = kcalloc(maxpools, sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
164         if (!m->pool_to)
165                 goto fail_free;
166
167         return 0;
168
169 fail_free:
170         kfree(m->to_pool);
171         m->to_pool = NULL;
172 fail:
173         return -ENOMEM;
174 }
175
176 /*
177  * Initialise the pool map for SVC_POOL_PERCPU mode.
178  * Returns number of pools or <0 on error.
179  */
180 static int
181 svc_pool_map_init_percpu(struct svc_pool_map *m)
182 {
183         unsigned int maxpools = nr_cpu_ids;
184         unsigned int pidx = 0;
185         unsigned int cpu;
186         int err;
187
188         err = svc_pool_map_alloc_arrays(m, maxpools);
189         if (err)
190                 return err;
191
192         for_each_online_cpu(cpu) {
193                 BUG_ON(pidx > maxpools);
194                 m->to_pool[cpu] = pidx;
195                 m->pool_to[pidx] = cpu;
196                 pidx++;
197         }
198         /* cpus brought online later all get mapped to pool0, sorry */
199
200         return pidx;
201 };
202
203
204 /*
205  * Initialise the pool map for SVC_POOL_PERNODE mode.
206  * Returns number of pools or <0 on error.
207  */
208 static int
209 svc_pool_map_init_pernode(struct svc_pool_map *m)
210 {
211         unsigned int maxpools = nr_node_ids;
212         unsigned int pidx = 0;
213         unsigned int node;
214         int err;
215
216         err = svc_pool_map_alloc_arrays(m, maxpools);
217         if (err)
218                 return err;
219
220         for_each_node_with_cpus(node) {
221                 /* some architectures (e.g. SN2) have cpuless nodes */
222                 BUG_ON(pidx > maxpools);
223                 m->to_pool[node] = pidx;
224                 m->pool_to[pidx] = node;
225                 pidx++;
226         }
227         /* nodes brought online later all get mapped to pool0, sorry */
228
229         return pidx;
230 }
231
232
233 /*
234  * Add a reference to the global map of cpus to pools (and
235  * vice versa).  Initialise the map if we're the first user.
236  * Returns the number of pools.
237  */
238 static unsigned int
239 svc_pool_map_get(void)
240 {
241         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
242         int npools = -1;
243
244         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
245
246         if (m->count++) {
247                 mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
248                 return m->npools;
249         }
250
251         if (m->mode == SVC_POOL_AUTO)
252                 m->mode = svc_pool_map_choose_mode();
253
254         switch (m->mode) {
255         case SVC_POOL_PERCPU:
256                 npools = svc_pool_map_init_percpu(m);
257                 break;
258         case SVC_POOL_PERNODE:
259                 npools = svc_pool_map_init_pernode(m);
260                 break;
261         }
262
263         if (npools < 0) {
264                 /* default, or memory allocation failure */
265                 npools = 1;
266                 m->mode = SVC_POOL_GLOBAL;
267         }
268         m->npools = npools;
269
270         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
271         return m->npools;
272 }
273
274
275 /*
276  * Drop a reference to the global map of cpus to pools.
277  * When the last reference is dropped, the map data is
278  * freed; this allows the sysadmin to change the pool
279  * mode using the pool_mode module option without
280  * rebooting or re-loading sunrpc.ko.
281  */
282 static void
283 svc_pool_map_put(void)
284 {
285         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
286
287         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
288
289         if (!--m->count) {
290                 kfree(m->to_pool);
291                 m->to_pool = NULL;
292                 kfree(m->pool_to);
293                 m->pool_to = NULL;
294                 m->npools = 0;
295         }
296
297         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
298 }
299
300
301 static int svc_pool_map_get_node(unsigned int pidx)
302 {
303         const struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
304
305         if (m->count) {
306                 if (m->mode == SVC_POOL_PERCPU)
307                         return cpu_to_node(m->pool_to[pidx]);
308                 if (m->mode == SVC_POOL_PERNODE)
309                         return m->pool_to[pidx];
310         }
311         return NUMA_NO_NODE;
312 }
313 /*
314  * Set the given thread's cpus_allowed mask so that it
315  * will only run on cpus in the given pool.
316  */
317 static inline void
318 svc_pool_map_set_cpumask(struct task_struct *task, unsigned int pidx)
319 {
320         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
321         unsigned int node = m->pool_to[pidx];
322
323         /*
324          * The caller checks for sv_nrpools > 1, which
325          * implies that we've been initialized.
326          */
327         BUG_ON(m->count == 0);
328
329         switch (m->mode) {
330         case SVC_POOL_PERCPU:
331         {
332                 set_cpus_allowed_ptr(task, cpumask_of(node));
333                 break;
334         }
335         case SVC_POOL_PERNODE:
336         {
337                 set_cpus_allowed_ptr(task, cpumask_of_node(node));
338                 break;
339         }
340         }
341 }
342
343 /*
344  * Use the mapping mode to choose a pool for a given CPU.
345  * Used when enqueueing an incoming RPC.  Always returns
346  * a non-NULL pool pointer.
347  */
348 struct svc_pool *
349 svc_pool_for_cpu(struct svc_serv *serv, int cpu)
350 {
351         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
352         unsigned int pidx = 0;
353
354         /*
355          * An uninitialised map happens in a pure client when
356          * lockd is brought up, so silently treat it the
357          * same as SVC_POOL_GLOBAL.
358          */
359         if (svc_serv_is_pooled(serv)) {
360                 switch (m->mode) {
361                 case SVC_POOL_PERCPU:
362                         pidx = m->to_pool[cpu];
363                         break;
364                 case SVC_POOL_PERNODE:
365                         pidx = m->to_pool[cpu_to_node(cpu)];
366                         break;
367                 }
368         }
369         return &serv->sv_pools[pidx % serv->sv_nrpools];
370 }
371
372 static int svc_rpcb_setup(struct svc_serv *serv, struct net *net)
373 {
374         int err;
375
376         err = rpcb_create_local(net);
377         if (err)
378                 return err;
379
380         /* Remove any stale portmap registrations */
381         svc_unregister(serv, net);
382         return 0;
383 }
384
385 void svc_rpcb_cleanup(struct svc_serv *serv, struct net *net)
386 {
387         svc_unregister(serv, net);
388         rpcb_put_local(net);
389 }
390 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_rpcb_cleanup);
391
392 static int svc_uses_rpcbind(struct svc_serv *serv)
393 {
394         struct svc_program      *progp;
395         unsigned int            i;
396
397         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
398                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
399                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
400                                 continue;
401                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden == 0)
402                                 return 1;
403                 }
404         }
405
406         return 0;
407 }
408
409 /*
410  * Create an RPC service
411  */
412 static struct svc_serv *
413 __svc_create(struct svc_program *prog, unsigned int bufsize, int npools,
414              void (*shutdown)(struct svc_serv *serv, struct net *net))
415 {
416         struct svc_serv *serv;
417         unsigned int vers;
418         unsigned int xdrsize;
419         unsigned int i;
420
421         if (!(serv = kzalloc(sizeof(*serv), GFP_KERNEL)))
422                 return NULL;
423         serv->sv_name      = prog->pg_name;
424         serv->sv_program   = prog;
425         serv->sv_nrthreads = 1;
426         serv->sv_stats     = prog->pg_stats;
427         if (bufsize > RPCSVC_MAXPAYLOAD)
428                 bufsize = RPCSVC_MAXPAYLOAD;
429         serv->sv_max_payload = bufsize? bufsize : 4096;
430         serv->sv_max_mesg  = roundup(serv->sv_max_payload + PAGE_SIZE, PAGE_SIZE);
431         serv->sv_shutdown  = shutdown;
432         xdrsize = 0;
433         while (prog) {
434                 prog->pg_lovers = prog->pg_nvers-1;
435                 for (vers=0; vers<prog->pg_nvers ; vers++)
436                         if (prog->pg_vers[vers]) {
437                                 prog->pg_hivers = vers;
438                                 if (prog->pg_lovers > vers)
439                                         prog->pg_lovers = vers;
440                                 if (prog->pg_vers[vers]->vs_xdrsize > xdrsize)
441                                         xdrsize = prog->pg_vers[vers]->vs_xdrsize;
442                         }
443                 prog = prog->pg_next;
444         }
445         serv->sv_xdrsize   = xdrsize;
446         INIT_LIST_HEAD(&serv->sv_tempsocks);
447         INIT_LIST_HEAD(&serv->sv_permsocks);
448         init_timer(&serv->sv_temptimer);
449         spin_lock_init(&serv->sv_lock);
450
451         serv->sv_nrpools = npools;
452         serv->sv_pools =
453                 kcalloc(serv->sv_nrpools, sizeof(struct svc_pool),
454                         GFP_KERNEL);
455         if (!serv->sv_pools) {
456                 kfree(serv);
457                 return NULL;
458         }
459
460         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
461                 struct svc_pool *pool = &serv->sv_pools[i];
462
463                 dprintk("svc: initialising pool %u for %s\n",
464                                 i, serv->sv_name);
465
466                 pool->sp_id = i;
467                 INIT_LIST_HEAD(&pool->sp_threads);
468                 INIT_LIST_HEAD(&pool->sp_sockets);
469                 INIT_LIST_HEAD(&pool->sp_all_threads);
470                 spin_lock_init(&pool->sp_lock);
471         }
472
473         if (svc_uses_rpcbind(serv)) {
474                 if (svc_rpcb_setup(serv, current->nsproxy->net_ns) < 0) {
475                         kfree(serv->sv_pools);
476                         kfree(serv);
477                         return NULL;
478                 }
479                 if (!serv->sv_shutdown)
480                         serv->sv_shutdown = svc_rpcb_cleanup;
481         }
482
483         return serv;
484 }
485
486 struct svc_serv *
487 svc_create(struct svc_program *prog, unsigned int bufsize,
488            void (*shutdown)(struct svc_serv *serv, struct net *net))
489 {
490         return __svc_create(prog, bufsize, /*npools*/1, shutdown);
491 }
492 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create);
493
494 struct svc_serv *
495 svc_create_pooled(struct svc_program *prog, unsigned int bufsize,
496                   void (*shutdown)(struct svc_serv *serv, struct net *net),
497                   svc_thread_fn func, struct module *mod)
498 {
499         struct svc_serv *serv;
500         unsigned int npools = svc_pool_map_get();
501
502         serv = __svc_create(prog, bufsize, npools, shutdown);
503
504         if (serv != NULL) {
505                 serv->sv_function = func;
506                 serv->sv_module = mod;
507         }
508
509         return serv;
510 }
511 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create_pooled);
512
513 /*
514  * Destroy an RPC service. Should be called with appropriate locking to
515  * protect the sv_nrthreads, sv_permsocks and sv_tempsocks.
516  */
517 void
518 svc_destroy(struct svc_serv *serv)
519 {
520         struct net *net = current->nsproxy->net_ns;
521
522         dprintk("svc: svc_destroy(%s, %d)\n",
523                                 serv->sv_program->pg_name,
524                                 serv->sv_nrthreads);
525
526         if (serv->sv_nrthreads) {
527                 if (--(serv->sv_nrthreads) != 0) {
528                         svc_sock_update_bufs(serv);
529                         return;
530                 }
531         } else
532                 printk("svc_destroy: no threads for serv=%p!\n", serv);
533
534         del_timer_sync(&serv->sv_temptimer);
535         /*
536          * The set of xprts (contained in the sv_tempsocks and
537          * sv_permsocks lists) is now constant, since it is modified
538          * only by accepting new sockets (done by service threads in
539          * svc_recv) or aging old ones (done by sv_temptimer), or
540          * configuration changes (excluded by whatever locking the
541          * caller is using--nfsd_mutex in the case of nfsd).  So it's
542          * safe to traverse those lists and shut everything down:
543          */
544         svc_close_net(serv, net);
545
546         /*
547          * The last user is gone and thus all sockets have to be destroyed to
548          * the point. Check this.
549          */
550         BUG_ON(!list_empty(&serv->sv_permsocks));
551         BUG_ON(!list_empty(&serv->sv_tempsocks));
552
553         if (serv->sv_shutdown)
554                 serv->sv_shutdown(serv, net);
555
556         cache_clean_deferred(serv);
557
558         if (svc_serv_is_pooled(serv))
559                 svc_pool_map_put();
560
561         kfree(serv->sv_pools);
562         kfree(serv);
563 }
564 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_destroy);
565
566 /*
567  * Allocate an RPC server's buffer space.
568  * We allocate pages and place them in rq_argpages.
569  */
570 static int
571 svc_init_buffer(struct svc_rqst *rqstp, unsigned int size, int node)
572 {
573         unsigned int pages, arghi;
574
575         /* bc_xprt uses fore channel allocated buffers */
576         if (svc_is_backchannel(rqstp))
577                 return 1;
578
579         pages = size / PAGE_SIZE + 1; /* extra page as we hold both request and reply.
580                                        * We assume one is at most one page
581                                        */
582         arghi = 0;
583         BUG_ON(pages > RPCSVC_MAXPAGES);
584         while (pages) {
585                 struct page *p = alloc_pages_node(node, GFP_KERNEL, 0);
586                 if (!p)
587                         break;
588                 rqstp->rq_pages[arghi++] = p;
589                 pages--;
590         }
591         return pages == 0;
592 }
593
594 /*
595  * Release an RPC server buffer
596  */
597 static void
598 svc_release_buffer(struct svc_rqst *rqstp)
599 {
600         unsigned int i;
601
602         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rqstp->rq_pages); i++)
603                 if (rqstp->rq_pages[i])
604                         put_page(rqstp->rq_pages[i]);
605 }
606
607 struct svc_rqst *
608 svc_prepare_thread(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, int node)
609 {
610         struct svc_rqst *rqstp;
611
612         rqstp = kzalloc_node(sizeof(*rqstp), GFP_KERNEL, node);
613         if (!rqstp)
614                 goto out_enomem;
615
616         init_waitqueue_head(&rqstp->rq_wait);
617
618         serv->sv_nrthreads++;
619         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
620         pool->sp_nrthreads++;
621         list_add(&rqstp->rq_all, &pool->sp_all_threads);
622         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
623         rqstp->rq_server = serv;
624         rqstp->rq_pool = pool;
625
626         rqstp->rq_argp = kmalloc_node(serv->sv_xdrsize, GFP_KERNEL, node);
627         if (!rqstp->rq_argp)
628                 goto out_thread;
629
630         rqstp->rq_resp = kmalloc_node(serv->sv_xdrsize, GFP_KERNEL, node);
631         if (!rqstp->rq_resp)
632                 goto out_thread;
633
634         if (!svc_init_buffer(rqstp, serv->sv_max_mesg, node))
635                 goto out_thread;
636
637         return rqstp;
638 out_thread:
639         svc_exit_thread(rqstp);
640 out_enomem:
641         return ERR_PTR(-ENOMEM);
642 }
643 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_prepare_thread);
644
645 /*
646  * Choose a pool in which to create a new thread, for svc_set_num_threads
647  */
648 static inline struct svc_pool *
649 choose_pool(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, unsigned int *state)
650 {
651         if (pool != NULL)
652                 return pool;
653
654         return &serv->sv_pools[(*state)++ % serv->sv_nrpools];
655 }
656
657 /*
658  * Choose a thread to kill, for svc_set_num_threads
659  */
660 static inline struct task_struct *
661 choose_victim(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, unsigned int *state)
662 {
663         unsigned int i;
664         struct task_struct *task = NULL;
665
666         if (pool != NULL) {
667                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
668         } else {
669                 /* choose a pool in round-robin fashion */
670                 for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
671                         pool = &serv->sv_pools[--(*state) % serv->sv_nrpools];
672                         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
673                         if (!list_empty(&pool->sp_all_threads))
674                                 goto found_pool;
675                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
676                 }
677                 return NULL;
678         }
679
680 found_pool:
681         if (!list_empty(&pool->sp_all_threads)) {
682                 struct svc_rqst *rqstp;
683
684                 /*
685                  * Remove from the pool->sp_all_threads list
686                  * so we don't try to kill it again.
687                  */
688                 rqstp = list_entry(pool->sp_all_threads.next, struct svc_rqst, rq_all);
689                 list_del_init(&rqstp->rq_all);
690                 task = rqstp->rq_task;
691         }
692         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
693
694         return task;
695 }
696
697 /*
698  * Create or destroy enough new threads to make the number
699  * of threads the given number.  If `pool' is non-NULL, applies
700  * only to threads in that pool, otherwise round-robins between
701  * all pools.  Caller must ensure that mutual exclusion between this and
702  * server startup or shutdown.
703  *
704  * Destroying threads relies on the service threads filling in
705  * rqstp->rq_task, which only the nfs ones do.  Assumes the serv
706  * has been created using svc_create_pooled().
707  *
708  * Based on code that used to be in nfsd_svc() but tweaked
709  * to be pool-aware.
710  */
711 int
712 svc_set_num_threads(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, int nrservs)
713 {
714         struct svc_rqst *rqstp;
715         struct task_struct *task;
716         struct svc_pool *chosen_pool;
717         int error = 0;
718         unsigned int state = serv->sv_nrthreads-1;
719         int node;
720
721         if (pool == NULL) {
722                 /* The -1 assumes caller has done a svc_get() */
723                 nrservs -= (serv->sv_nrthreads-1);
724         } else {
725                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
726                 nrservs -= pool->sp_nrthreads;
727                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
728         }
729
730         /* create new threads */
731         while (nrservs > 0) {
732                 nrservs--;
733                 chosen_pool = choose_pool(serv, pool, &state);
734
735                 node = svc_pool_map_get_node(chosen_pool->sp_id);
736                 rqstp = svc_prepare_thread(serv, chosen_pool, node);
737                 if (IS_ERR(rqstp)) {
738                         error = PTR_ERR(rqstp);
739                         break;
740                 }
741
742                 __module_get(serv->sv_module);
743                 task = kthread_create_on_node(serv->sv_function, rqstp,
744                                               node, serv->sv_name);
745                 if (IS_ERR(task)) {
746                         error = PTR_ERR(task);
747                         module_put(serv->sv_module);
748                         svc_exit_thread(rqstp);
749                         break;
750                 }
751
752                 rqstp->rq_task = task;
753                 if (serv->sv_nrpools > 1)
754                         svc_pool_map_set_cpumask(task, chosen_pool->sp_id);
755
756                 svc_sock_update_bufs(serv);
757                 wake_up_process(task);
758         }
759         /* destroy old threads */
760         while (nrservs < 0 &&
761                (task = choose_victim(serv, pool, &state)) != NULL) {
762                 send_sig(SIGINT, task, 1);
763                 nrservs++;
764         }
765
766         return error;
767 }
768 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_set_num_threads);
769
770 /*
771  * Called from a server thread as it's exiting. Caller must hold the BKL or
772  * the "service mutex", whichever is appropriate for the service.
773  */
774 void
775 svc_exit_thread(struct svc_rqst *rqstp)
776 {
777         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
778         struct svc_pool *pool = rqstp->rq_pool;
779
780         svc_release_buffer(rqstp);
781         kfree(rqstp->rq_resp);
782         kfree(rqstp->rq_argp);
783         kfree(rqstp->rq_auth_data);
784
785         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
786         pool->sp_nrthreads--;
787         list_del(&rqstp->rq_all);
788         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
789
790         kfree(rqstp);
791
792         /* Release the server */
793         if (serv)
794                 svc_destroy(serv);
795 }
796 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_exit_thread);
797
798 /*
799  * Register an "inet" protocol family netid with the local
800  * rpcbind daemon via an rpcbind v4 SET request.
801  *
802  * No netconfig infrastructure is available in the kernel, so
803  * we map IP_ protocol numbers to netids by hand.
804  *
805  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
806  * if any error occurs.
807  */
808 static int __svc_rpcb_register4(struct net *net, const u32 program,
809                                 const u32 version,
810                                 const unsigned short protocol,
811                                 const unsigned short port)
812 {
813         const struct sockaddr_in sin = {
814                 .sin_family             = AF_INET,
815                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
816                 .sin_port               = htons(port),
817         };
818         const char *netid;
819         int error;
820
821         switch (protocol) {
822         case IPPROTO_UDP:
823                 netid = RPCBIND_NETID_UDP;
824                 break;
825         case IPPROTO_TCP:
826                 netid = RPCBIND_NETID_TCP;
827                 break;
828         default:
829                 return -ENOPROTOOPT;
830         }
831
832         error = rpcb_v4_register(net, program, version,
833                                         (const struct sockaddr *)&sin, netid);
834
835         /*
836          * User space didn't support rpcbind v4, so retry this
837          * registration request with the legacy rpcbind v2 protocol.
838          */
839         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
840                 error = rpcb_register(net, program, version, protocol, port);
841
842         return error;
843 }
844
845 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
846 /*
847  * Register an "inet6" protocol family netid with the local
848  * rpcbind daemon via an rpcbind v4 SET request.
849  *
850  * No netconfig infrastructure is available in the kernel, so
851  * we map IP_ protocol numbers to netids by hand.
852  *
853  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
854  * if any error occurs.
855  */
856 static int __svc_rpcb_register6(struct net *net, const u32 program,
857                                 const u32 version,
858                                 const unsigned short protocol,
859                                 const unsigned short port)
860 {
861         const struct sockaddr_in6 sin6 = {
862                 .sin6_family            = AF_INET6,
863                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
864                 .sin6_port              = htons(port),
865         };
866         const char *netid;
867         int error;
868
869         switch (protocol) {
870         case IPPROTO_UDP:
871                 netid = RPCBIND_NETID_UDP6;
872                 break;
873         case IPPROTO_TCP:
874                 netid = RPCBIND_NETID_TCP6;
875                 break;
876         default:
877                 return -ENOPROTOOPT;
878         }
879
880         error = rpcb_v4_register(net, program, version,
881                                         (const struct sockaddr *)&sin6, netid);
882
883         /*
884          * User space didn't support rpcbind version 4, so we won't
885          * use a PF_INET6 listener.
886          */
887         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
888                 error = -EAFNOSUPPORT;
889
890         return error;
891 }
892 #endif  /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
893
894 /*
895  * Register a kernel RPC service via rpcbind version 4.
896  *
897  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
898  * if any error occurs.
899  */
900 static int __svc_register(struct net *net, const char *progname,
901                           const u32 program, const u32 version,
902                           const int family,
903                           const unsigned short protocol,
904                           const unsigned short port)
905 {
906         int error = -EAFNOSUPPORT;
907
908         switch (family) {
909         case PF_INET:
910                 error = __svc_rpcb_register4(net, program, version,
911                                                 protocol, port);
912                 break;
913 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
914         case PF_INET6:
915                 error = __svc_rpcb_register6(net, program, version,
916                                                 protocol, port);
917 #endif
918         }
919
920         if (error < 0)
921                 printk(KERN_WARNING "svc: failed to register %sv%u RPC "
922                         "service (errno %d).\n", progname, version, -error);
923         return error;
924 }
925
926 /**
927  * svc_register - register an RPC service with the local portmapper
928  * @serv: svc_serv struct for the service to register
929  * @net: net namespace for the service to register
930  * @family: protocol family of service's listener socket
931  * @proto: transport protocol number to advertise
932  * @port: port to advertise
933  *
934  * Service is registered for any address in the passed-in protocol family
935  */
936 int svc_register(const struct svc_serv *serv, struct net *net,
937                  const int family, const unsigned short proto,
938                  const unsigned short port)
939 {
940         struct svc_program      *progp;
941         unsigned int            i;
942         int                     error = 0;
943
944         BUG_ON(proto == 0 && port == 0);
945
946         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
947                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
948                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
949                                 continue;
950
951                         dprintk("svc: svc_register(%sv%d, %s, %u, %u)%s\n",
952                                         progp->pg_name,
953                                         i,
954                                         proto == IPPROTO_UDP?  "udp" : "tcp",
955                                         port,
956                                         family,
957                                         progp->pg_vers[i]->vs_hidden?
958                                                 " (but not telling portmap)" : "");
959
960                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden)
961                                 continue;
962
963                         error = __svc_register(net, progp->pg_name, progp->pg_prog,
964                                                 i, family, proto, port);
965                         if (error < 0)
966                                 break;
967                 }
968         }
969
970         return error;
971 }
972
973 /*
974  * If user space is running rpcbind, it should take the v4 UNSET
975  * and clear everything for this [program, version].  If user space
976  * is running portmap, it will reject the v4 UNSET, but won't have
977  * any "inet6" entries anyway.  So a PMAP_UNSET should be sufficient
978  * in this case to clear all existing entries for [program, version].
979  */
980 static void __svc_unregister(struct net *net, const u32 program, const u32 version,
981                              const char *progname)
982 {
983         int error;
984
985         error = rpcb_v4_register(net, program, version, NULL, "");
986
987         /*
988          * User space didn't support rpcbind v4, so retry this
989          * request with the legacy rpcbind v2 protocol.
990          */
991         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
992                 error = rpcb_register(net, program, version, 0, 0);
993
994         dprintk("svc: %s(%sv%u), error %d\n",
995                         __func__, progname, version, error);
996 }
997
998 /*
999  * All netids, bind addresses and ports registered for [program, version]
1000  * are removed from the local rpcbind database (if the service is not
1001  * hidden) to make way for a new instance of the service.
1002  *
1003  * The result of unregistration is reported via dprintk for those who want
1004  * verification of the result, but is otherwise not important.
1005  */
1006 static void svc_unregister(const struct svc_serv *serv, struct net *net)
1007 {
1008         struct svc_program *progp;
1009         unsigned long flags;
1010         unsigned int i;
1011
1012         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
1013
1014         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
1015                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
1016                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
1017                                 continue;
1018                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden)
1019                                 continue;
1020
1021                         dprintk("svc: attempting to unregister %sv%u\n",
1022                                 progp->pg_name, i);
1023                         __svc_unregister(net, progp->pg_prog, i, progp->pg_name);
1024                 }
1025         }
1026
1027         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
1028         recalc_sigpending();
1029         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
1030 }
1031
1032 /*
1033  * Printk the given error with the address of the client that caused it.
1034  */
1035 static __printf(2, 3)
1036 int svc_printk(struct svc_rqst *rqstp, const char *fmt, ...)
1037 {
1038         va_list args;
1039         int     r;
1040         char    buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
1041
1042         if (!net_ratelimit())
1043                 return 0;
1044
1045         printk(KERN_WARNING "svc: %s: ",
1046                 svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)));
1047
1048         va_start(args, fmt);
1049         r = vprintk(fmt, args);
1050         va_end(args);
1051
1052         return r;
1053 }
1054
1055 /*
1056  * Common routine for processing the RPC request.
1057  */
1058 static int
1059 svc_process_common(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *argv, struct kvec *resv)
1060 {
1061         struct svc_program      *progp;
1062         struct svc_version      *versp = NULL;  /* compiler food */
1063         struct svc_procedure    *procp = NULL;
1064         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1065         kxdrproc_t              xdr;
1066         __be32                  *statp;
1067         u32                     prog, vers, proc;
1068         __be32                  auth_stat, rpc_stat;
1069         int                     auth_res;
1070         __be32                  *reply_statp;
1071
1072         rpc_stat = rpc_success;
1073
1074         if (argv->iov_len < 6*4)
1075                 goto err_short_len;
1076
1077         /* Will be turned off only in gss privacy case: */
1078         rqstp->rq_splice_ok = 1;
1079         /* Will be turned off only when NFSv4 Sessions are used */
1080         rqstp->rq_usedeferral = 1;
1081         rqstp->rq_dropme = false;
1082
1083         /* Setup reply header */
1084         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_prep_reply_hdr(rqstp);
1085
1086         svc_putu32(resv, rqstp->rq_xid);
1087
1088         vers = svc_getnl(argv);
1089
1090         /* First words of reply: */
1091         svc_putnl(resv, 1);             /* REPLY */
1092
1093         if (vers != 2)          /* RPC version number */
1094                 goto err_bad_rpc;
1095
1096         /* Save position in case we later decide to reject: */
1097         reply_statp = resv->iov_base + resv->iov_len;
1098
1099         svc_putnl(resv, 0);             /* ACCEPT */
1100
1101         rqstp->rq_prog = prog = svc_getnl(argv);        /* program number */
1102         rqstp->rq_vers = vers = svc_getnl(argv);        /* version number */
1103         rqstp->rq_proc = proc = svc_getnl(argv);        /* procedure number */
1104
1105         progp = serv->sv_program;
1106
1107         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next)
1108                 if (prog == progp->pg_prog)
1109                         break;
1110
1111         /*
1112          * Decode auth data, and add verifier to reply buffer.
1113          * We do this before anything else in order to get a decent
1114          * auth verifier.
1115          */
1116         auth_res = svc_authenticate(rqstp, &auth_stat);
1117         /* Also give the program a chance to reject this call: */
1118         if (auth_res == SVC_OK && progp) {
1119                 auth_stat = rpc_autherr_badcred;
1120                 auth_res = progp->pg_authenticate(rqstp);
1121         }
1122         switch (auth_res) {
1123         case SVC_OK:
1124                 break;
1125         case SVC_GARBAGE:
1126                 goto err_garbage;
1127         case SVC_SYSERR:
1128                 rpc_stat = rpc_system_err;
1129                 goto err_bad;
1130         case SVC_DENIED:
1131                 goto err_bad_auth;
1132         case SVC_CLOSE:
1133                 if (test_bit(XPT_TEMP, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags))
1134                         svc_close_xprt(rqstp->rq_xprt);
1135         case SVC_DROP:
1136                 goto dropit;
1137         case SVC_COMPLETE:
1138                 goto sendit;
1139         }
1140
1141         if (progp == NULL)
1142                 goto err_bad_prog;
1143
1144         if (vers >= progp->pg_nvers ||
1145           !(versp = progp->pg_vers[vers]))
1146                 goto err_bad_vers;
1147
1148         procp = versp->vs_proc + proc;
1149         if (proc >= versp->vs_nproc || !procp->pc_func)
1150                 goto err_bad_proc;
1151         rqstp->rq_procinfo = procp;
1152
1153         /* Syntactic check complete */
1154         serv->sv_stats->rpccnt++;
1155
1156         /* Build the reply header. */
1157         statp = resv->iov_base +resv->iov_len;
1158         svc_putnl(resv, RPC_SUCCESS);
1159
1160         /* Bump per-procedure stats counter */
1161         procp->pc_count++;
1162
1163         /* Initialize storage for argp and resp */
1164         memset(rqstp->rq_argp, 0, procp->pc_argsize);
1165         memset(rqstp->rq_resp, 0, procp->pc_ressize);
1166
1167         /* un-reserve some of the out-queue now that we have a
1168          * better idea of reply size
1169          */
1170         if (procp->pc_xdrressize)
1171                 svc_reserve_auth(rqstp, procp->pc_xdrressize<<2);
1172
1173         /* Call the function that processes the request. */
1174         if (!versp->vs_dispatch) {
1175                 /* Decode arguments */
1176                 xdr = procp->pc_decode;
1177                 if (xdr && !xdr(rqstp, argv->iov_base, rqstp->rq_argp))
1178                         goto err_garbage;
1179
1180                 *statp = procp->pc_func(rqstp, rqstp->rq_argp, rqstp->rq_resp);
1181
1182                 /* Encode reply */
1183                 if (rqstp->rq_dropme) {
1184                         if (procp->pc_release)
1185                                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1186                         goto dropit;
1187                 }
1188                 if (*statp == rpc_success &&
1189                     (xdr = procp->pc_encode) &&
1190                     !xdr(rqstp, resv->iov_base+resv->iov_len, rqstp->rq_resp)) {
1191                         dprintk("svc: failed to encode reply\n");
1192                         /* serv->sv_stats->rpcsystemerr++; */
1193                         *statp = rpc_system_err;
1194                 }
1195         } else {
1196                 dprintk("svc: calling dispatcher\n");
1197                 if (!versp->vs_dispatch(rqstp, statp)) {
1198                         /* Release reply info */
1199                         if (procp->pc_release)
1200                                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1201                         goto dropit;
1202                 }
1203         }
1204
1205         /* Check RPC status result */
1206         if (*statp != rpc_success)
1207                 resv->iov_len = ((void*)statp)  - resv->iov_base + 4;
1208
1209         /* Release reply info */
1210         if (procp->pc_release)
1211                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1212
1213         if (procp->pc_encode == NULL)
1214                 goto dropit;
1215
1216  sendit:
1217         if (svc_authorise(rqstp))
1218                 goto dropit;
1219         return 1;               /* Caller can now send it */
1220
1221  dropit:
1222         svc_authorise(rqstp);   /* doesn't hurt to call this twice */
1223         dprintk("svc: svc_process dropit\n");
1224         return 0;
1225
1226 err_short_len:
1227         svc_printk(rqstp, "short len %Zd, dropping request\n",
1228                         argv->iov_len);
1229
1230         goto dropit;                    /* drop request */
1231
1232 err_bad_rpc:
1233         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1234         svc_putnl(resv, 1);     /* REJECT */
1235         svc_putnl(resv, 0);     /* RPC_MISMATCH */
1236         svc_putnl(resv, 2);     /* Only RPCv2 supported */
1237         svc_putnl(resv, 2);
1238         goto sendit;
1239
1240 err_bad_auth:
1241         dprintk("svc: authentication failed (%d)\n", ntohl(auth_stat));
1242         serv->sv_stats->rpcbadauth++;
1243         /* Restore write pointer to location of accept status: */
1244         xdr_ressize_check(rqstp, reply_statp);
1245         svc_putnl(resv, 1);     /* REJECT */
1246         svc_putnl(resv, 1);     /* AUTH_ERROR */
1247         svc_putnl(resv, ntohl(auth_stat));      /* status */
1248         goto sendit;
1249
1250 err_bad_prog:
1251         dprintk("svc: unknown program %d\n", prog);
1252         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1253         svc_putnl(resv, RPC_PROG_UNAVAIL);
1254         goto sendit;
1255
1256 err_bad_vers:
1257         svc_printk(rqstp, "unknown version (%d for prog %d, %s)\n",
1258                        vers, prog, progp->pg_name);
1259
1260         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1261         svc_putnl(resv, RPC_PROG_MISMATCH);
1262         svc_putnl(resv, progp->pg_lovers);
1263         svc_putnl(resv, progp->pg_hivers);
1264         goto sendit;
1265
1266 err_bad_proc:
1267         svc_printk(rqstp, "unknown procedure (%d)\n", proc);
1268
1269         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1270         svc_putnl(resv, RPC_PROC_UNAVAIL);
1271         goto sendit;
1272
1273 err_garbage:
1274         svc_printk(rqstp, "failed to decode args\n");
1275
1276         rpc_stat = rpc_garbage_args;
1277 err_bad:
1278         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1279         svc_putnl(resv, ntohl(rpc_stat));
1280         goto sendit;
1281 }
1282 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_process);
1283
1284 /*
1285  * Process the RPC request.
1286  */
1287 int
1288 svc_process(struct svc_rqst *rqstp)
1289 {
1290         struct kvec             *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1291         struct kvec             *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1292         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1293         u32                     dir;
1294
1295         /*
1296          * Setup response xdr_buf.
1297          * Initially it has just one page
1298          */
1299         rqstp->rq_resused = 1;
1300         resv->iov_base = page_address(rqstp->rq_respages[0]);
1301         resv->iov_len = 0;
1302         rqstp->rq_res.pages = rqstp->rq_respages + 1;
1303         rqstp->rq_res.len = 0;
1304         rqstp->rq_res.page_base = 0;
1305         rqstp->rq_res.page_len = 0;
1306         rqstp->rq_res.buflen = PAGE_SIZE;
1307         rqstp->rq_res.tail[0].iov_base = NULL;
1308         rqstp->rq_res.tail[0].iov_len = 0;
1309
1310         rqstp->rq_xid = svc_getu32(argv);
1311
1312         dir  = svc_getnl(argv);
1313         if (dir != 0) {
1314                 /* direction != CALL */
1315                 svc_printk(rqstp, "bad direction %d, dropping request\n", dir);
1316                 serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1317                 svc_drop(rqstp);
1318                 return 0;
1319         }
1320
1321         /* Returns 1 for send, 0 for drop */
1322         if (svc_process_common(rqstp, argv, resv))
1323                 return svc_send(rqstp);
1324         else {
1325                 svc_drop(rqstp);
1326                 return 0;
1327         }
1328 }
1329
1330 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
1331 /*
1332  * Process a backchannel RPC request that arrived over an existing
1333  * outbound connection
1334  */
1335 int
1336 bc_svc_process(struct svc_serv *serv, struct rpc_rqst *req,
1337                struct svc_rqst *rqstp)
1338 {
1339         struct kvec     *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1340         struct kvec     *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1341
1342         /* Build the svc_rqst used by the common processing routine */
1343         rqstp->rq_xprt = serv->sv_bc_xprt;
1344         rqstp->rq_xid = req->rq_xid;
1345         rqstp->rq_prot = req->rq_xprt->prot;
1346         rqstp->rq_server = serv;
1347
1348         rqstp->rq_addrlen = sizeof(req->rq_xprt->addr);
1349         memcpy(&rqstp->rq_addr, &req->rq_xprt->addr, rqstp->rq_addrlen);
1350         memcpy(&rqstp->rq_arg, &req->rq_rcv_buf, sizeof(rqstp->rq_arg));
1351         memcpy(&rqstp->rq_res, &req->rq_snd_buf, sizeof(rqstp->rq_res));
1352
1353         /* reset result send buffer "put" position */
1354         resv->iov_len = 0;
1355
1356         if (rqstp->rq_prot != IPPROTO_TCP) {
1357                 printk(KERN_ERR "No support for Non-TCP transports!\n");
1358                 BUG();
1359         }
1360
1361         /*
1362          * Skip the next two words because they've already been
1363          * processed in the trasport
1364          */
1365         svc_getu32(argv);       /* XID */
1366         svc_getnl(argv);        /* CALLDIR */
1367
1368         /* Returns 1 for send, 0 for drop */
1369         if (svc_process_common(rqstp, argv, resv)) {
1370                 memcpy(&req->rq_snd_buf, &rqstp->rq_res,
1371                                                 sizeof(req->rq_snd_buf));
1372                 return bc_send(req);
1373         } else {
1374                 /* Nothing to do to drop request */
1375                 return 0;
1376         }
1377 }
1378 EXPORT_SYMBOL_GPL(bc_svc_process);
1379 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
1380
1381 /*
1382  * Return (transport-specific) limit on the rpc payload.
1383  */
1384 u32 svc_max_payload(const struct svc_rqst *rqstp)
1385 {
1386         u32 max = rqstp->rq_xprt->xpt_class->xcl_max_payload;
1387
1388         if (rqstp->rq_server->sv_max_payload < max)
1389                 max = rqstp->rq_server->sv_max_payload;
1390         return max;
1391 }
1392 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_max_payload);