9a70a8082c7c4d5362690b94d076effead17f06d
[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
24 #include <linux/sunrpc/types.h>
25 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
26 #include <linux/sunrpc/stats.h>
27 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/sunrpc/bc_xprt.h>
30
31 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCDSP
32
33 static void svc_unregister(const struct svc_serv *serv);
34
35 #define svc_serv_is_pooled(serv)    ((serv)->sv_function)
36
37 /*
38  * Mode for mapping cpus to pools.
39  */
40 enum {
41         SVC_POOL_AUTO = -1,     /* choose one of the others */
42         SVC_POOL_GLOBAL,        /* no mapping, just a single global pool
43                                  * (legacy & UP mode) */
44         SVC_POOL_PERCPU,        /* one pool per cpu */
45         SVC_POOL_PERNODE        /* one pool per numa node */
46 };
47 #define SVC_POOL_DEFAULT        SVC_POOL_GLOBAL
48
49 /*
50  * Structure for mapping cpus to pools and vice versa.
51  * Setup once during sunrpc initialisation.
52  */
53 static struct svc_pool_map {
54         int count;                      /* How many svc_servs use us */
55         int mode;                       /* Note: int not enum to avoid
56                                          * warnings about "enumeration value
57                                          * not handled in switch" */
58         unsigned int npools;
59         unsigned int *pool_to;          /* maps pool id to cpu or node */
60         unsigned int *to_pool;          /* maps cpu or node to pool id */
61 } svc_pool_map = {
62         .count = 0,
63         .mode = SVC_POOL_DEFAULT
64 };
65 static DEFINE_MUTEX(svc_pool_map_mutex);/* protects svc_pool_map.count only */
66
67 static int
68 param_set_pool_mode(const char *val, struct kernel_param *kp)
69 {
70         int *ip = (int *)kp->arg;
71         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
72         int err;
73
74         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
75
76         err = -EBUSY;
77         if (m->count)
78                 goto out;
79
80         err = 0;
81         if (!strncmp(val, "auto", 4))
82                 *ip = SVC_POOL_AUTO;
83         else if (!strncmp(val, "global", 6))
84                 *ip = SVC_POOL_GLOBAL;
85         else if (!strncmp(val, "percpu", 6))
86                 *ip = SVC_POOL_PERCPU;
87         else if (!strncmp(val, "pernode", 7))
88                 *ip = SVC_POOL_PERNODE;
89         else
90                 err = -EINVAL;
91
92 out:
93         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
94         return err;
95 }
96
97 static int
98 param_get_pool_mode(char *buf, struct kernel_param *kp)
99 {
100         int *ip = (int *)kp->arg;
101
102         switch (*ip)
103         {
104         case SVC_POOL_AUTO:
105                 return strlcpy(buf, "auto", 20);
106         case SVC_POOL_GLOBAL:
107                 return strlcpy(buf, "global", 20);
108         case SVC_POOL_PERCPU:
109                 return strlcpy(buf, "percpu", 20);
110         case SVC_POOL_PERNODE:
111                 return strlcpy(buf, "pernode", 20);
112         default:
113                 return sprintf(buf, "%d", *ip);
114         }
115 }
116
117 module_param_call(pool_mode, param_set_pool_mode, param_get_pool_mode,
118                  &svc_pool_map.mode, 0644);
119
120 /*
121  * Detect best pool mapping mode heuristically,
122  * according to the machine's topology.
123  */
124 static int
125 svc_pool_map_choose_mode(void)
126 {
127         unsigned int node;
128
129         if (nr_online_nodes > 1) {
130                 /*
131                  * Actually have multiple NUMA nodes,
132                  * so split pools on NUMA node boundaries
133                  */
134                 return SVC_POOL_PERNODE;
135         }
136
137         node = first_online_node;
138         if (nr_cpus_node(node) > 2) {
139                 /*
140                  * Non-trivial SMP, or CONFIG_NUMA on
141                  * non-NUMA hardware, e.g. with a generic
142                  * x86_64 kernel on Xeons.  In this case we
143                  * want to divide the pools on cpu boundaries.
144                  */
145                 return SVC_POOL_PERCPU;
146         }
147
148         /* default: one global pool */
149         return SVC_POOL_GLOBAL;
150 }
151
152 /*
153  * Allocate the to_pool[] and pool_to[] arrays.
154  * Returns 0 on success or an errno.
155  */
156 static int
157 svc_pool_map_alloc_arrays(struct svc_pool_map *m, unsigned int maxpools)
158 {
159         m->to_pool = kcalloc(maxpools, sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
160         if (!m->to_pool)
161                 goto fail;
162         m->pool_to = kcalloc(maxpools, sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
163         if (!m->pool_to)
164                 goto fail_free;
165
166         return 0;
167
168 fail_free:
169         kfree(m->to_pool);
170         m->to_pool = NULL;
171 fail:
172         return -ENOMEM;
173 }
174
175 /*
176  * Initialise the pool map for SVC_POOL_PERCPU mode.
177  * Returns number of pools or <0 on error.
178  */
179 static int
180 svc_pool_map_init_percpu(struct svc_pool_map *m)
181 {
182         unsigned int maxpools = nr_cpu_ids;
183         unsigned int pidx = 0;
184         unsigned int cpu;
185         int err;
186
187         err = svc_pool_map_alloc_arrays(m, maxpools);
188         if (err)
189                 return err;
190
191         for_each_online_cpu(cpu) {
192                 BUG_ON(pidx > maxpools);
193                 m->to_pool[cpu] = pidx;
194                 m->pool_to[pidx] = cpu;
195                 pidx++;
196         }
197         /* cpus brought online later all get mapped to pool0, sorry */
198
199         return pidx;
200 };
201
202
203 /*
204  * Initialise the pool map for SVC_POOL_PERNODE mode.
205  * Returns number of pools or <0 on error.
206  */
207 static int
208 svc_pool_map_init_pernode(struct svc_pool_map *m)
209 {
210         unsigned int maxpools = nr_node_ids;
211         unsigned int pidx = 0;
212         unsigned int node;
213         int err;
214
215         err = svc_pool_map_alloc_arrays(m, maxpools);
216         if (err)
217                 return err;
218
219         for_each_node_with_cpus(node) {
220                 /* some architectures (e.g. SN2) have cpuless nodes */
221                 BUG_ON(pidx > maxpools);
222                 m->to_pool[node] = pidx;
223                 m->pool_to[pidx] = node;
224                 pidx++;
225         }
226         /* nodes brought online later all get mapped to pool0, sorry */
227
228         return pidx;
229 }
230
231
232 /*
233  * Add a reference to the global map of cpus to pools (and
234  * vice versa).  Initialise the map if we're the first user.
235  * Returns the number of pools.
236  */
237 static unsigned int
238 svc_pool_map_get(void)
239 {
240         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
241         int npools = -1;
242
243         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
244
245         if (m->count++) {
246                 mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
247                 return m->npools;
248         }
249
250         if (m->mode == SVC_POOL_AUTO)
251                 m->mode = svc_pool_map_choose_mode();
252
253         switch (m->mode) {
254         case SVC_POOL_PERCPU:
255                 npools = svc_pool_map_init_percpu(m);
256                 break;
257         case SVC_POOL_PERNODE:
258                 npools = svc_pool_map_init_pernode(m);
259                 break;
260         }
261
262         if (npools < 0) {
263                 /* default, or memory allocation failure */
264                 npools = 1;
265                 m->mode = SVC_POOL_GLOBAL;
266         }
267         m->npools = npools;
268
269         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
270         return m->npools;
271 }
272
273
274 /*
275  * Drop a reference to the global map of cpus to pools.
276  * When the last reference is dropped, the map data is
277  * freed; this allows the sysadmin to change the pool
278  * mode using the pool_mode module option without
279  * rebooting or re-loading sunrpc.ko.
280  */
281 static void
282 svc_pool_map_put(void)
283 {
284         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
285
286         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
287
288         if (!--m->count) {
289                 m->mode = SVC_POOL_DEFAULT;
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)
373 {
374         int err;
375
376         err = rpcb_create_local();
377         if (err)
378                 return err;
379
380         /* Remove any stale portmap registrations */
381         svc_unregister(serv);
382         return 0;
383 }
384
385 void svc_rpcb_cleanup(struct svc_serv *serv)
386 {
387         svc_unregister(serv);
388         rpcb_put_local();
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))
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) < 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))
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),
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         dprintk("svc: svc_destroy(%s, %d)\n",
521                                 serv->sv_program->pg_name,
522                                 serv->sv_nrthreads);
523
524         if (serv->sv_nrthreads) {
525                 if (--(serv->sv_nrthreads) != 0) {
526                         svc_sock_update_bufs(serv);
527                         return;
528                 }
529         } else
530                 printk("svc_destroy: no threads for serv=%p!\n", serv);
531
532         del_timer_sync(&serv->sv_temptimer);
533         /*
534          * The set of xprts (contained in the sv_tempsocks and
535          * sv_permsocks lists) is now constant, since it is modified
536          * only by accepting new sockets (done by service threads in
537          * svc_recv) or aging old ones (done by sv_temptimer), or
538          * configuration changes (excluded by whatever locking the
539          * caller is using--nfsd_mutex in the case of nfsd).  So it's
540          * safe to traverse those lists and shut everything down:
541          */
542         svc_close_all(serv);
543
544         if (serv->sv_shutdown)
545                 serv->sv_shutdown(serv);
546
547         cache_clean_deferred(serv);
548
549         if (svc_serv_is_pooled(serv))
550                 svc_pool_map_put();
551
552         kfree(serv->sv_pools);
553         kfree(serv);
554 }
555 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_destroy);
556
557 /*
558  * Allocate an RPC server's buffer space.
559  * We allocate pages and place them in rq_argpages.
560  */
561 static int
562 svc_init_buffer(struct svc_rqst *rqstp, unsigned int size, int node)
563 {
564         unsigned int pages, arghi;
565
566         /* bc_xprt uses fore channel allocated buffers */
567         if (svc_is_backchannel(rqstp))
568                 return 1;
569
570         pages = size / PAGE_SIZE + 1; /* extra page as we hold both request and reply.
571                                        * We assume one is at most one page
572                                        */
573         arghi = 0;
574         BUG_ON(pages > RPCSVC_MAXPAGES);
575         while (pages) {
576                 struct page *p = alloc_pages_node(node, GFP_KERNEL, 0);
577                 if (!p)
578                         break;
579                 rqstp->rq_pages[arghi++] = p;
580                 pages--;
581         }
582         return pages == 0;
583 }
584
585 /*
586  * Release an RPC server buffer
587  */
588 static void
589 svc_release_buffer(struct svc_rqst *rqstp)
590 {
591         unsigned int i;
592
593         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rqstp->rq_pages); i++)
594                 if (rqstp->rq_pages[i])
595                         put_page(rqstp->rq_pages[i]);
596 }
597
598 struct svc_rqst *
599 svc_prepare_thread(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, int node)
600 {
601         struct svc_rqst *rqstp;
602
603         rqstp = kzalloc_node(sizeof(*rqstp), GFP_KERNEL, node);
604         if (!rqstp)
605                 goto out_enomem;
606
607         init_waitqueue_head(&rqstp->rq_wait);
608
609         serv->sv_nrthreads++;
610         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
611         pool->sp_nrthreads++;
612         list_add(&rqstp->rq_all, &pool->sp_all_threads);
613         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
614         rqstp->rq_server = serv;
615         rqstp->rq_pool = pool;
616
617         rqstp->rq_argp = kmalloc_node(serv->sv_xdrsize, GFP_KERNEL, node);
618         if (!rqstp->rq_argp)
619                 goto out_thread;
620
621         rqstp->rq_resp = kmalloc_node(serv->sv_xdrsize, GFP_KERNEL, node);
622         if (!rqstp->rq_resp)
623                 goto out_thread;
624
625         if (!svc_init_buffer(rqstp, serv->sv_max_mesg, node))
626                 goto out_thread;
627
628         return rqstp;
629 out_thread:
630         svc_exit_thread(rqstp);
631 out_enomem:
632         return ERR_PTR(-ENOMEM);
633 }
634 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_prepare_thread);
635
636 /*
637  * Choose a pool in which to create a new thread, for svc_set_num_threads
638  */
639 static inline struct svc_pool *
640 choose_pool(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, unsigned int *state)
641 {
642         if (pool != NULL)
643                 return pool;
644
645         return &serv->sv_pools[(*state)++ % serv->sv_nrpools];
646 }
647
648 /*
649  * Choose a thread to kill, for svc_set_num_threads
650  */
651 static inline struct task_struct *
652 choose_victim(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, unsigned int *state)
653 {
654         unsigned int i;
655         struct task_struct *task = NULL;
656
657         if (pool != NULL) {
658                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
659         } else {
660                 /* choose a pool in round-robin fashion */
661                 for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
662                         pool = &serv->sv_pools[--(*state) % serv->sv_nrpools];
663                         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
664                         if (!list_empty(&pool->sp_all_threads))
665                                 goto found_pool;
666                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
667                 }
668                 return NULL;
669         }
670
671 found_pool:
672         if (!list_empty(&pool->sp_all_threads)) {
673                 struct svc_rqst *rqstp;
674
675                 /*
676                  * Remove from the pool->sp_all_threads list
677                  * so we don't try to kill it again.
678                  */
679                 rqstp = list_entry(pool->sp_all_threads.next, struct svc_rqst, rq_all);
680                 list_del_init(&rqstp->rq_all);
681                 task = rqstp->rq_task;
682         }
683         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
684
685         return task;
686 }
687
688 /*
689  * Create or destroy enough new threads to make the number
690  * of threads the given number.  If `pool' is non-NULL, applies
691  * only to threads in that pool, otherwise round-robins between
692  * all pools.  Must be called with a svc_get() reference and
693  * the BKL or another lock to protect access to svc_serv fields.
694  *
695  * Destroying threads relies on the service threads filling in
696  * rqstp->rq_task, which only the nfs ones do.  Assumes the serv
697  * has been created using svc_create_pooled().
698  *
699  * Based on code that used to be in nfsd_svc() but tweaked
700  * to be pool-aware.
701  */
702 int
703 svc_set_num_threads(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, int nrservs)
704 {
705         struct svc_rqst *rqstp;
706         struct task_struct *task;
707         struct svc_pool *chosen_pool;
708         int error = 0;
709         unsigned int state = serv->sv_nrthreads-1;
710         int node;
711
712         if (pool == NULL) {
713                 /* The -1 assumes caller has done a svc_get() */
714                 nrservs -= (serv->sv_nrthreads-1);
715         } else {
716                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
717                 nrservs -= pool->sp_nrthreads;
718                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
719         }
720
721         /* create new threads */
722         while (nrservs > 0) {
723                 nrservs--;
724                 chosen_pool = choose_pool(serv, pool, &state);
725
726                 node = svc_pool_map_get_node(chosen_pool->sp_id);
727                 rqstp = svc_prepare_thread(serv, chosen_pool, node);
728                 if (IS_ERR(rqstp)) {
729                         error = PTR_ERR(rqstp);
730                         break;
731                 }
732
733                 __module_get(serv->sv_module);
734                 task = kthread_create_on_node(serv->sv_function, rqstp,
735                                               node, serv->sv_name);
736                 if (IS_ERR(task)) {
737                         error = PTR_ERR(task);
738                         module_put(serv->sv_module);
739                         svc_exit_thread(rqstp);
740                         break;
741                 }
742
743                 rqstp->rq_task = task;
744                 if (serv->sv_nrpools > 1)
745                         svc_pool_map_set_cpumask(task, chosen_pool->sp_id);
746
747                 svc_sock_update_bufs(serv);
748                 wake_up_process(task);
749         }
750         /* destroy old threads */
751         while (nrservs < 0 &&
752                (task = choose_victim(serv, pool, &state)) != NULL) {
753                 send_sig(SIGINT, task, 1);
754                 nrservs++;
755         }
756
757         return error;
758 }
759 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_set_num_threads);
760
761 /*
762  * Called from a server thread as it's exiting. Caller must hold the BKL or
763  * the "service mutex", whichever is appropriate for the service.
764  */
765 void
766 svc_exit_thread(struct svc_rqst *rqstp)
767 {
768         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
769         struct svc_pool *pool = rqstp->rq_pool;
770
771         svc_release_buffer(rqstp);
772         kfree(rqstp->rq_resp);
773         kfree(rqstp->rq_argp);
774         kfree(rqstp->rq_auth_data);
775
776         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
777         pool->sp_nrthreads--;
778         list_del(&rqstp->rq_all);
779         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
780
781         kfree(rqstp);
782
783         /* Release the server */
784         if (serv)
785                 svc_destroy(serv);
786 }
787 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_exit_thread);
788
789 /*
790  * Register an "inet" protocol family netid with the local
791  * rpcbind daemon via an rpcbind v4 SET request.
792  *
793  * No netconfig infrastructure is available in the kernel, so
794  * we map IP_ protocol numbers to netids by hand.
795  *
796  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
797  * if any error occurs.
798  */
799 static int __svc_rpcb_register4(const u32 program, const u32 version,
800                                 const unsigned short protocol,
801                                 const unsigned short port)
802 {
803         const struct sockaddr_in sin = {
804                 .sin_family             = AF_INET,
805                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
806                 .sin_port               = htons(port),
807         };
808         const char *netid;
809         int error;
810
811         switch (protocol) {
812         case IPPROTO_UDP:
813                 netid = RPCBIND_NETID_UDP;
814                 break;
815         case IPPROTO_TCP:
816                 netid = RPCBIND_NETID_TCP;
817                 break;
818         default:
819                 return -ENOPROTOOPT;
820         }
821
822         error = rpcb_v4_register(program, version,
823                                         (const struct sockaddr *)&sin, netid);
824
825         /*
826          * User space didn't support rpcbind v4, so retry this
827          * registration request with the legacy rpcbind v2 protocol.
828          */
829         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
830                 error = rpcb_register(program, version, protocol, port);
831
832         return error;
833 }
834
835 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
836 /*
837  * Register an "inet6" protocol family netid with the local
838  * rpcbind daemon via an rpcbind v4 SET request.
839  *
840  * No netconfig infrastructure is available in the kernel, so
841  * we map IP_ protocol numbers to netids by hand.
842  *
843  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
844  * if any error occurs.
845  */
846 static int __svc_rpcb_register6(const u32 program, const u32 version,
847                                 const unsigned short protocol,
848                                 const unsigned short port)
849 {
850         const struct sockaddr_in6 sin6 = {
851                 .sin6_family            = AF_INET6,
852                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
853                 .sin6_port              = htons(port),
854         };
855         const char *netid;
856         int error;
857
858         switch (protocol) {
859         case IPPROTO_UDP:
860                 netid = RPCBIND_NETID_UDP6;
861                 break;
862         case IPPROTO_TCP:
863                 netid = RPCBIND_NETID_TCP6;
864                 break;
865         default:
866                 return -ENOPROTOOPT;
867         }
868
869         error = rpcb_v4_register(program, version,
870                                         (const struct sockaddr *)&sin6, netid);
871
872         /*
873          * User space didn't support rpcbind version 4, so we won't
874          * use a PF_INET6 listener.
875          */
876         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
877                 error = -EAFNOSUPPORT;
878
879         return error;
880 }
881 #endif  /* defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE) */
882
883 /*
884  * Register a kernel RPC service via rpcbind version 4.
885  *
886  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
887  * if any error occurs.
888  */
889 static int __svc_register(const char *progname,
890                           const u32 program, const u32 version,
891                           const int family,
892                           const unsigned short protocol,
893                           const unsigned short port)
894 {
895         int error = -EAFNOSUPPORT;
896
897         switch (family) {
898         case PF_INET:
899                 error = __svc_rpcb_register4(program, version,
900                                                 protocol, port);
901                 break;
902 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
903         case PF_INET6:
904                 error = __svc_rpcb_register6(program, version,
905                                                 protocol, port);
906 #endif  /* defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE) */
907         }
908
909         if (error < 0)
910                 printk(KERN_WARNING "svc: failed to register %sv%u RPC "
911                         "service (errno %d).\n", progname, version, -error);
912         return error;
913 }
914
915 /**
916  * svc_register - register an RPC service with the local portmapper
917  * @serv: svc_serv struct for the service to register
918  * @family: protocol family of service's listener socket
919  * @proto: transport protocol number to advertise
920  * @port: port to advertise
921  *
922  * Service is registered for any address in the passed-in protocol family
923  */
924 int svc_register(const struct svc_serv *serv, const int family,
925                  const unsigned short proto, const unsigned short port)
926 {
927         struct svc_program      *progp;
928         unsigned int            i;
929         int                     error = 0;
930
931         BUG_ON(proto == 0 && port == 0);
932
933         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
934                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
935                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
936                                 continue;
937
938                         dprintk("svc: svc_register(%sv%d, %s, %u, %u)%s\n",
939                                         progp->pg_name,
940                                         i,
941                                         proto == IPPROTO_UDP?  "udp" : "tcp",
942                                         port,
943                                         family,
944                                         progp->pg_vers[i]->vs_hidden?
945                                                 " (but not telling portmap)" : "");
946
947                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden)
948                                 continue;
949
950                         error = __svc_register(progp->pg_name, progp->pg_prog,
951                                                 i, family, proto, port);
952                         if (error < 0)
953                                 break;
954                 }
955         }
956
957         return error;
958 }
959
960 /*
961  * If user space is running rpcbind, it should take the v4 UNSET
962  * and clear everything for this [program, version].  If user space
963  * is running portmap, it will reject the v4 UNSET, but won't have
964  * any "inet6" entries anyway.  So a PMAP_UNSET should be sufficient
965  * in this case to clear all existing entries for [program, version].
966  */
967 static void __svc_unregister(const u32 program, const u32 version,
968                              const char *progname)
969 {
970         int error;
971
972         error = rpcb_v4_register(program, version, NULL, "");
973
974         /*
975          * User space didn't support rpcbind v4, so retry this
976          * request with the legacy rpcbind v2 protocol.
977          */
978         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
979                 error = rpcb_register(program, version, 0, 0);
980
981         dprintk("svc: %s(%sv%u), error %d\n",
982                         __func__, progname, version, error);
983 }
984
985 /*
986  * All netids, bind addresses and ports registered for [program, version]
987  * are removed from the local rpcbind database (if the service is not
988  * hidden) to make way for a new instance of the service.
989  *
990  * The result of unregistration is reported via dprintk for those who want
991  * verification of the result, but is otherwise not important.
992  */
993 static void svc_unregister(const struct svc_serv *serv)
994 {
995         struct svc_program *progp;
996         unsigned long flags;
997         unsigned int i;
998
999         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
1000
1001         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
1002                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
1003                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
1004                                 continue;
1005                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden)
1006                                 continue;
1007
1008                         dprintk("svc: attempting to unregister %sv%u\n",
1009                                 progp->pg_name, i);
1010                         __svc_unregister(progp->pg_prog, i, progp->pg_name);
1011                 }
1012         }
1013
1014         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
1015         recalc_sigpending();
1016         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
1017 }
1018
1019 /*
1020  * Printk the given error with the address of the client that caused it.
1021  */
1022 static __printf(2, 3)
1023 int svc_printk(struct svc_rqst *rqstp, const char *fmt, ...)
1024 {
1025         va_list args;
1026         int     r;
1027         char    buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
1028
1029         if (!net_ratelimit())
1030                 return 0;
1031
1032         printk(KERN_WARNING "svc: %s: ",
1033                 svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)));
1034
1035         va_start(args, fmt);
1036         r = vprintk(fmt, args);
1037         va_end(args);
1038
1039         return r;
1040 }
1041
1042 /*
1043  * Common routine for processing the RPC request.
1044  */
1045 static int
1046 svc_process_common(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *argv, struct kvec *resv)
1047 {
1048         struct svc_program      *progp;
1049         struct svc_version      *versp = NULL;  /* compiler food */
1050         struct svc_procedure    *procp = NULL;
1051         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1052         kxdrproc_t              xdr;
1053         __be32                  *statp;
1054         u32                     prog, vers, proc;
1055         __be32                  auth_stat, rpc_stat;
1056         int                     auth_res;
1057         __be32                  *reply_statp;
1058
1059         rpc_stat = rpc_success;
1060
1061         if (argv->iov_len < 6*4)
1062                 goto err_short_len;
1063
1064         /* Will be turned off only in gss privacy case: */
1065         rqstp->rq_splice_ok = 1;
1066         /* Will be turned off only when NFSv4 Sessions are used */
1067         rqstp->rq_usedeferral = 1;
1068         rqstp->rq_dropme = false;
1069
1070         /* Setup reply header */
1071         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_prep_reply_hdr(rqstp);
1072
1073         svc_putu32(resv, rqstp->rq_xid);
1074
1075         vers = svc_getnl(argv);
1076
1077         /* First words of reply: */
1078         svc_putnl(resv, 1);             /* REPLY */
1079
1080         if (vers != 2)          /* RPC version number */
1081                 goto err_bad_rpc;
1082
1083         /* Save position in case we later decide to reject: */
1084         reply_statp = resv->iov_base + resv->iov_len;
1085
1086         svc_putnl(resv, 0);             /* ACCEPT */
1087
1088         rqstp->rq_prog = prog = svc_getnl(argv);        /* program number */
1089         rqstp->rq_vers = vers = svc_getnl(argv);        /* version number */
1090         rqstp->rq_proc = proc = svc_getnl(argv);        /* procedure number */
1091
1092         progp = serv->sv_program;
1093
1094         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next)
1095                 if (prog == progp->pg_prog)
1096                         break;
1097
1098         /*
1099          * Decode auth data, and add verifier to reply buffer.
1100          * We do this before anything else in order to get a decent
1101          * auth verifier.
1102          */
1103         auth_res = svc_authenticate(rqstp, &auth_stat);
1104         /* Also give the program a chance to reject this call: */
1105         if (auth_res == SVC_OK && progp) {
1106                 auth_stat = rpc_autherr_badcred;
1107                 auth_res = progp->pg_authenticate(rqstp);
1108         }
1109         switch (auth_res) {
1110         case SVC_OK:
1111                 break;
1112         case SVC_GARBAGE:
1113                 goto err_garbage;
1114         case SVC_SYSERR:
1115                 rpc_stat = rpc_system_err;
1116                 goto err_bad;
1117         case SVC_DENIED:
1118                 goto err_bad_auth;
1119         case SVC_CLOSE:
1120                 if (test_bit(XPT_TEMP, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags))
1121                         svc_close_xprt(rqstp->rq_xprt);
1122         case SVC_DROP:
1123                 goto dropit;
1124         case SVC_COMPLETE:
1125                 goto sendit;
1126         }
1127
1128         if (progp == NULL)
1129                 goto err_bad_prog;
1130
1131         if (vers >= progp->pg_nvers ||
1132           !(versp = progp->pg_vers[vers]))
1133                 goto err_bad_vers;
1134
1135         procp = versp->vs_proc + proc;
1136         if (proc >= versp->vs_nproc || !procp->pc_func)
1137                 goto err_bad_proc;
1138         rqstp->rq_procinfo = procp;
1139
1140         /* Syntactic check complete */
1141         serv->sv_stats->rpccnt++;
1142
1143         /* Build the reply header. */
1144         statp = resv->iov_base +resv->iov_len;
1145         svc_putnl(resv, RPC_SUCCESS);
1146
1147         /* Bump per-procedure stats counter */
1148         procp->pc_count++;
1149
1150         /* Initialize storage for argp and resp */
1151         memset(rqstp->rq_argp, 0, procp->pc_argsize);
1152         memset(rqstp->rq_resp, 0, procp->pc_ressize);
1153
1154         /* un-reserve some of the out-queue now that we have a
1155          * better idea of reply size
1156          */
1157         if (procp->pc_xdrressize)
1158                 svc_reserve_auth(rqstp, procp->pc_xdrressize<<2);
1159
1160         /* Call the function that processes the request. */
1161         if (!versp->vs_dispatch) {
1162                 /* Decode arguments */
1163                 xdr = procp->pc_decode;
1164                 if (xdr && !xdr(rqstp, argv->iov_base, rqstp->rq_argp))
1165                         goto err_garbage;
1166
1167                 *statp = procp->pc_func(rqstp, rqstp->rq_argp, rqstp->rq_resp);
1168
1169                 /* Encode reply */
1170                 if (*statp == rpc_drop_reply || rqstp->rq_dropme) {
1171                         if (procp->pc_release)
1172                                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1173                         goto dropit;
1174                 }
1175                 if (*statp == rpc_success &&
1176                     (xdr = procp->pc_encode) &&
1177                     !xdr(rqstp, resv->iov_base+resv->iov_len, rqstp->rq_resp)) {
1178                         dprintk("svc: failed to encode reply\n");
1179                         /* serv->sv_stats->rpcsystemerr++; */
1180                         *statp = rpc_system_err;
1181                 }
1182         } else {
1183                 dprintk("svc: calling dispatcher\n");
1184                 if (!versp->vs_dispatch(rqstp, statp)) {
1185                         /* Release reply info */
1186                         if (procp->pc_release)
1187                                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1188                         goto dropit;
1189                 }
1190         }
1191
1192         /* Check RPC status result */
1193         if (*statp != rpc_success)
1194                 resv->iov_len = ((void*)statp)  - resv->iov_base + 4;
1195
1196         /* Release reply info */
1197         if (procp->pc_release)
1198                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1199
1200         if (procp->pc_encode == NULL)
1201                 goto dropit;
1202
1203  sendit:
1204         if (svc_authorise(rqstp))
1205                 goto dropit;
1206         return 1;               /* Caller can now send it */
1207
1208  dropit:
1209         svc_authorise(rqstp);   /* doesn't hurt to call this twice */
1210         dprintk("svc: svc_process dropit\n");
1211         return 0;
1212
1213 err_short_len:
1214         svc_printk(rqstp, "short len %Zd, dropping request\n",
1215                         argv->iov_len);
1216
1217         goto dropit;                    /* drop request */
1218
1219 err_bad_rpc:
1220         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1221         svc_putnl(resv, 1);     /* REJECT */
1222         svc_putnl(resv, 0);     /* RPC_MISMATCH */
1223         svc_putnl(resv, 2);     /* Only RPCv2 supported */
1224         svc_putnl(resv, 2);
1225         goto sendit;
1226
1227 err_bad_auth:
1228         dprintk("svc: authentication failed (%d)\n", ntohl(auth_stat));
1229         serv->sv_stats->rpcbadauth++;
1230         /* Restore write pointer to location of accept status: */
1231         xdr_ressize_check(rqstp, reply_statp);
1232         svc_putnl(resv, 1);     /* REJECT */
1233         svc_putnl(resv, 1);     /* AUTH_ERROR */
1234         svc_putnl(resv, ntohl(auth_stat));      /* status */
1235         goto sendit;
1236
1237 err_bad_prog:
1238         dprintk("svc: unknown program %d\n", prog);
1239         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1240         svc_putnl(resv, RPC_PROG_UNAVAIL);
1241         goto sendit;
1242
1243 err_bad_vers:
1244         svc_printk(rqstp, "unknown version (%d for prog %d, %s)\n",
1245                        vers, prog, progp->pg_name);
1246
1247         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1248         svc_putnl(resv, RPC_PROG_MISMATCH);
1249         svc_putnl(resv, progp->pg_lovers);
1250         svc_putnl(resv, progp->pg_hivers);
1251         goto sendit;
1252
1253 err_bad_proc:
1254         svc_printk(rqstp, "unknown procedure (%d)\n", proc);
1255
1256         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1257         svc_putnl(resv, RPC_PROC_UNAVAIL);
1258         goto sendit;
1259
1260 err_garbage:
1261         svc_printk(rqstp, "failed to decode args\n");
1262
1263         rpc_stat = rpc_garbage_args;
1264 err_bad:
1265         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1266         svc_putnl(resv, ntohl(rpc_stat));
1267         goto sendit;
1268 }
1269 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_process);
1270
1271 /*
1272  * Process the RPC request.
1273  */
1274 int
1275 svc_process(struct svc_rqst *rqstp)
1276 {
1277         struct kvec             *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1278         struct kvec             *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1279         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1280         u32                     dir;
1281
1282         /*
1283          * Setup response xdr_buf.
1284          * Initially it has just one page
1285          */
1286         rqstp->rq_resused = 1;
1287         resv->iov_base = page_address(rqstp->rq_respages[0]);
1288         resv->iov_len = 0;
1289         rqstp->rq_res.pages = rqstp->rq_respages + 1;
1290         rqstp->rq_res.len = 0;
1291         rqstp->rq_res.page_base = 0;
1292         rqstp->rq_res.page_len = 0;
1293         rqstp->rq_res.buflen = PAGE_SIZE;
1294         rqstp->rq_res.tail[0].iov_base = NULL;
1295         rqstp->rq_res.tail[0].iov_len = 0;
1296
1297         rqstp->rq_xid = svc_getu32(argv);
1298
1299         dir  = svc_getnl(argv);
1300         if (dir != 0) {
1301                 /* direction != CALL */
1302                 svc_printk(rqstp, "bad direction %d, dropping request\n", dir);
1303                 serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1304                 svc_drop(rqstp);
1305                 return 0;
1306         }
1307
1308         /* Returns 1 for send, 0 for drop */
1309         if (svc_process_common(rqstp, argv, resv))
1310                 return svc_send(rqstp);
1311         else {
1312                 svc_drop(rqstp);
1313                 return 0;
1314         }
1315 }
1316
1317 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
1318 /*
1319  * Process a backchannel RPC request that arrived over an existing
1320  * outbound connection
1321  */
1322 int
1323 bc_svc_process(struct svc_serv *serv, struct rpc_rqst *req,
1324                struct svc_rqst *rqstp)
1325 {
1326         struct kvec     *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1327         struct kvec     *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1328
1329         /* Build the svc_rqst used by the common processing routine */
1330         rqstp->rq_xprt = serv->sv_bc_xprt;
1331         rqstp->rq_xid = req->rq_xid;
1332         rqstp->rq_prot = req->rq_xprt->prot;
1333         rqstp->rq_server = serv;
1334
1335         rqstp->rq_addrlen = sizeof(req->rq_xprt->addr);
1336         memcpy(&rqstp->rq_addr, &req->rq_xprt->addr, rqstp->rq_addrlen);
1337         memcpy(&rqstp->rq_arg, &req->rq_rcv_buf, sizeof(rqstp->rq_arg));
1338         memcpy(&rqstp->rq_res, &req->rq_snd_buf, sizeof(rqstp->rq_res));
1339
1340         /* reset result send buffer "put" position */
1341         resv->iov_len = 0;
1342
1343         if (rqstp->rq_prot != IPPROTO_TCP) {
1344                 printk(KERN_ERR "No support for Non-TCP transports!\n");
1345                 BUG();
1346         }
1347
1348         /*
1349          * Skip the next two words because they've already been
1350          * processed in the trasport
1351          */
1352         svc_getu32(argv);       /* XID */
1353         svc_getnl(argv);        /* CALLDIR */
1354
1355         /* Returns 1 for send, 0 for drop */
1356         if (svc_process_common(rqstp, argv, resv)) {
1357                 memcpy(&req->rq_snd_buf, &rqstp->rq_res,
1358                                                 sizeof(req->rq_snd_buf));
1359                 return bc_send(req);
1360         } else {
1361                 /* drop request */
1362                 xprt_free_bc_request(req);
1363                 return 0;
1364         }
1365 }
1366 EXPORT_SYMBOL_GPL(bc_svc_process);
1367 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
1368
1369 /*
1370  * Return (transport-specific) limit on the rpc payload.
1371  */
1372 u32 svc_max_payload(const struct svc_rqst *rqstp)
1373 {
1374         u32 max = rqstp->rq_xprt->xpt_class->xcl_max_payload;
1375
1376         if (rqstp->rq_server->sv_max_payload < max)
1377                 max = rqstp->rq_server->sv_max_payload;
1378         return max;
1379 }
1380 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_max_payload);