Merge tag 'nfsd-4.19-1' of git://linux-nfs.org/~bfields/linux
[platform/kernel/linux-starfive.git] / net / sunrpc / xprtrdma / svc_rdma_recvfrom.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 OR BSD-3-Clause
2 /*
3  * Copyright (c) 2016-2018 Oracle. All rights reserved.
4  * Copyright (c) 2014 Open Grid Computing, Inc. All rights reserved.
5  * Copyright (c) 2005-2006 Network Appliance, Inc. All rights reserved.
6  *
7  * This software is available to you under a choice of one of two
8  * licenses.  You may choose to be licensed under the terms of the GNU
9  * General Public License (GPL) Version 2, available from the file
10  * COPYING in the main directory of this source tree, or the BSD-type
11  * license below:
12  *
13  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
14  * modification, are permitted provided that the following conditions
15  * are met:
16  *
17  *      Redistributions of source code must retain the above copyright
18  *      notice, this list of conditions and the following disclaimer.
19  *
20  *      Redistributions in binary form must reproduce the above
21  *      copyright notice, this list of conditions and the following
22  *      disclaimer in the documentation and/or other materials provided
23  *      with the distribution.
24  *
25  *      Neither the name of the Network Appliance, Inc. nor the names of
26  *      its contributors may be used to endorse or promote products
27  *      derived from this software without specific prior written
28  *      permission.
29  *
30  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
31  * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
32  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
33  * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
34  * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
35  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
36  * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
37  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
38  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
39  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
40  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
41  *
42  * Author: Tom Tucker <tom@opengridcomputing.com>
43  */
44
45 /* Operation
46  *
47  * The main entry point is svc_rdma_recvfrom. This is called from
48  * svc_recv when the transport indicates there is incoming data to
49  * be read. "Data Ready" is signaled when an RDMA Receive completes,
50  * or when a set of RDMA Reads complete.
51  *
52  * An svc_rqst is passed in. This structure contains an array of
53  * free pages (rq_pages) that will contain the incoming RPC message.
54  *
55  * Short messages are moved directly into svc_rqst::rq_arg, and
56  * the RPC Call is ready to be processed by the Upper Layer.
57  * svc_rdma_recvfrom returns the length of the RPC Call message,
58  * completing the reception of the RPC Call.
59  *
60  * However, when an incoming message has Read chunks,
61  * svc_rdma_recvfrom must post RDMA Reads to pull the RPC Call's
62  * data payload from the client. svc_rdma_recvfrom sets up the
63  * RDMA Reads using pages in svc_rqst::rq_pages, which are
64  * transferred to an svc_rdma_recv_ctxt for the duration of the
65  * I/O. svc_rdma_recvfrom then returns zero, since the RPC message
66  * is still not yet ready.
67  *
68  * When the Read chunk payloads have become available on the
69  * server, "Data Ready" is raised again, and svc_recv calls
70  * svc_rdma_recvfrom again. This second call may use a different
71  * svc_rqst than the first one, thus any information that needs
72  * to be preserved across these two calls is kept in an
73  * svc_rdma_recv_ctxt.
74  *
75  * The second call to svc_rdma_recvfrom performs final assembly
76  * of the RPC Call message, using the RDMA Read sink pages kept in
77  * the svc_rdma_recv_ctxt. The xdr_buf is copied from the
78  * svc_rdma_recv_ctxt to the second svc_rqst. The second call returns
79  * the length of the completed RPC Call message.
80  *
81  * Page Management
82  *
83  * Pages under I/O must be transferred from the first svc_rqst to an
84  * svc_rdma_recv_ctxt before the first svc_rdma_recvfrom call returns.
85  *
86  * The first svc_rqst supplies pages for RDMA Reads. These are moved
87  * from rqstp::rq_pages into ctxt::pages. The consumed elements of
88  * the rq_pages array are set to NULL and refilled with the first
89  * svc_rdma_recvfrom call returns.
90  *
91  * During the second svc_rdma_recvfrom call, RDMA Read sink pages
92  * are transferred from the svc_rdma_recv_ctxt to the second svc_rqst
93  * (see rdma_read_complete() below).
94  */
95
96 #include <linux/spinlock.h>
97 #include <asm/unaligned.h>
98 #include <rdma/ib_verbs.h>
99 #include <rdma/rdma_cm.h>
100
101 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
102 #include <linux/sunrpc/debug.h>
103 #include <linux/sunrpc/rpc_rdma.h>
104 #include <linux/sunrpc/svc_rdma.h>
105
106 #include "xprt_rdma.h"
107 #include <trace/events/rpcrdma.h>
108
109 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
110
111 static void svc_rdma_wc_receive(struct ib_cq *cq, struct ib_wc *wc);
112
113 static inline struct svc_rdma_recv_ctxt *
114 svc_rdma_next_recv_ctxt(struct list_head *list)
115 {
116         return list_first_entry_or_null(list, struct svc_rdma_recv_ctxt,
117                                         rc_list);
118 }
119
120 static struct svc_rdma_recv_ctxt *
121 svc_rdma_recv_ctxt_alloc(struct svcxprt_rdma *rdma)
122 {
123         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
124         dma_addr_t addr;
125         void *buffer;
126
127         ctxt = kmalloc(sizeof(*ctxt), GFP_KERNEL);
128         if (!ctxt)
129                 goto fail0;
130         buffer = kmalloc(rdma->sc_max_req_size, GFP_KERNEL);
131         if (!buffer)
132                 goto fail1;
133         addr = ib_dma_map_single(rdma->sc_pd->device, buffer,
134                                  rdma->sc_max_req_size, DMA_FROM_DEVICE);
135         if (ib_dma_mapping_error(rdma->sc_pd->device, addr))
136                 goto fail2;
137
138         ctxt->rc_recv_wr.next = NULL;
139         ctxt->rc_recv_wr.wr_cqe = &ctxt->rc_cqe;
140         ctxt->rc_recv_wr.sg_list = &ctxt->rc_recv_sge;
141         ctxt->rc_recv_wr.num_sge = 1;
142         ctxt->rc_cqe.done = svc_rdma_wc_receive;
143         ctxt->rc_recv_sge.addr = addr;
144         ctxt->rc_recv_sge.length = rdma->sc_max_req_size;
145         ctxt->rc_recv_sge.lkey = rdma->sc_pd->local_dma_lkey;
146         ctxt->rc_recv_buf = buffer;
147         ctxt->rc_temp = false;
148         return ctxt;
149
150 fail2:
151         kfree(buffer);
152 fail1:
153         kfree(ctxt);
154 fail0:
155         return NULL;
156 }
157
158 static void svc_rdma_recv_ctxt_destroy(struct svcxprt_rdma *rdma,
159                                        struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt)
160 {
161         ib_dma_unmap_single(rdma->sc_pd->device, ctxt->rc_recv_sge.addr,
162                             ctxt->rc_recv_sge.length, DMA_FROM_DEVICE);
163         kfree(ctxt->rc_recv_buf);
164         kfree(ctxt);
165 }
166
167 /**
168  * svc_rdma_recv_ctxts_destroy - Release all recv_ctxt's for an xprt
169  * @rdma: svcxprt_rdma being torn down
170  *
171  */
172 void svc_rdma_recv_ctxts_destroy(struct svcxprt_rdma *rdma)
173 {
174         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
175
176         while ((ctxt = svc_rdma_next_recv_ctxt(&rdma->sc_recv_ctxts))) {
177                 list_del(&ctxt->rc_list);
178                 svc_rdma_recv_ctxt_destroy(rdma, ctxt);
179         }
180 }
181
182 static struct svc_rdma_recv_ctxt *
183 svc_rdma_recv_ctxt_get(struct svcxprt_rdma *rdma)
184 {
185         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
186
187         spin_lock(&rdma->sc_recv_lock);
188         ctxt = svc_rdma_next_recv_ctxt(&rdma->sc_recv_ctxts);
189         if (!ctxt)
190                 goto out_empty;
191         list_del(&ctxt->rc_list);
192         spin_unlock(&rdma->sc_recv_lock);
193
194 out:
195         ctxt->rc_page_count = 0;
196         return ctxt;
197
198 out_empty:
199         spin_unlock(&rdma->sc_recv_lock);
200
201         ctxt = svc_rdma_recv_ctxt_alloc(rdma);
202         if (!ctxt)
203                 return NULL;
204         goto out;
205 }
206
207 /**
208  * svc_rdma_recv_ctxt_put - Return recv_ctxt to free list
209  * @rdma: controlling svcxprt_rdma
210  * @ctxt: object to return to the free list
211  *
212  */
213 void svc_rdma_recv_ctxt_put(struct svcxprt_rdma *rdma,
214                             struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt)
215 {
216         unsigned int i;
217
218         for (i = 0; i < ctxt->rc_page_count; i++)
219                 put_page(ctxt->rc_pages[i]);
220
221         if (!ctxt->rc_temp) {
222                 spin_lock(&rdma->sc_recv_lock);
223                 list_add(&ctxt->rc_list, &rdma->sc_recv_ctxts);
224                 spin_unlock(&rdma->sc_recv_lock);
225         } else
226                 svc_rdma_recv_ctxt_destroy(rdma, ctxt);
227 }
228
229 static int __svc_rdma_post_recv(struct svcxprt_rdma *rdma,
230                                 struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt)
231 {
232         int ret;
233
234         svc_xprt_get(&rdma->sc_xprt);
235         ret = ib_post_recv(rdma->sc_qp, &ctxt->rc_recv_wr, NULL);
236         trace_svcrdma_post_recv(&ctxt->rc_recv_wr, ret);
237         if (ret)
238                 goto err_post;
239         return 0;
240
241 err_post:
242         svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma, ctxt);
243         svc_xprt_put(&rdma->sc_xprt);
244         return ret;
245 }
246
247 static int svc_rdma_post_recv(struct svcxprt_rdma *rdma)
248 {
249         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
250
251         ctxt = svc_rdma_recv_ctxt_get(rdma);
252         if (!ctxt)
253                 return -ENOMEM;
254         return __svc_rdma_post_recv(rdma, ctxt);
255 }
256
257 /**
258  * svc_rdma_post_recvs - Post initial set of Recv WRs
259  * @rdma: fresh svcxprt_rdma
260  *
261  * Returns true if successful, otherwise false.
262  */
263 bool svc_rdma_post_recvs(struct svcxprt_rdma *rdma)
264 {
265         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
266         unsigned int i;
267         int ret;
268
269         for (i = 0; i < rdma->sc_max_requests; i++) {
270                 ctxt = svc_rdma_recv_ctxt_get(rdma);
271                 if (!ctxt)
272                         return false;
273                 ctxt->rc_temp = true;
274                 ret = __svc_rdma_post_recv(rdma, ctxt);
275                 if (ret) {
276                         pr_err("svcrdma: failure posting recv buffers: %d\n",
277                                ret);
278                         return false;
279                 }
280         }
281         return true;
282 }
283
284 /**
285  * svc_rdma_wc_receive - Invoked by RDMA provider for each polled Receive WC
286  * @cq: Completion Queue context
287  * @wc: Work Completion object
288  *
289  * NB: The svc_xprt/svcxprt_rdma is pinned whenever it's possible that
290  * the Receive completion handler could be running.
291  */
292 static void svc_rdma_wc_receive(struct ib_cq *cq, struct ib_wc *wc)
293 {
294         struct svcxprt_rdma *rdma = cq->cq_context;
295         struct ib_cqe *cqe = wc->wr_cqe;
296         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
297
298         trace_svcrdma_wc_receive(wc);
299
300         /* WARNING: Only wc->wr_cqe and wc->status are reliable */
301         ctxt = container_of(cqe, struct svc_rdma_recv_ctxt, rc_cqe);
302
303         if (wc->status != IB_WC_SUCCESS)
304                 goto flushed;
305
306         if (svc_rdma_post_recv(rdma))
307                 goto post_err;
308
309         /* All wc fields are now known to be valid */
310         ctxt->rc_byte_len = wc->byte_len;
311         ib_dma_sync_single_for_cpu(rdma->sc_pd->device,
312                                    ctxt->rc_recv_sge.addr,
313                                    wc->byte_len, DMA_FROM_DEVICE);
314
315         spin_lock(&rdma->sc_rq_dto_lock);
316         list_add_tail(&ctxt->rc_list, &rdma->sc_rq_dto_q);
317         spin_unlock(&rdma->sc_rq_dto_lock);
318         set_bit(XPT_DATA, &rdma->sc_xprt.xpt_flags);
319         if (!test_bit(RDMAXPRT_CONN_PENDING, &rdma->sc_flags))
320                 svc_xprt_enqueue(&rdma->sc_xprt);
321         goto out;
322
323 flushed:
324         if (wc->status != IB_WC_WR_FLUSH_ERR)
325                 pr_err("svcrdma: Recv: %s (%u/0x%x)\n",
326                        ib_wc_status_msg(wc->status),
327                        wc->status, wc->vendor_err);
328 post_err:
329         svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma, ctxt);
330         set_bit(XPT_CLOSE, &rdma->sc_xprt.xpt_flags);
331         svc_xprt_enqueue(&rdma->sc_xprt);
332 out:
333         svc_xprt_put(&rdma->sc_xprt);
334 }
335
336 /**
337  * svc_rdma_flush_recv_queues - Drain pending Receive work
338  * @rdma: svcxprt_rdma being shut down
339  *
340  */
341 void svc_rdma_flush_recv_queues(struct svcxprt_rdma *rdma)
342 {
343         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
344
345         while ((ctxt = svc_rdma_next_recv_ctxt(&rdma->sc_read_complete_q))) {
346                 list_del(&ctxt->rc_list);
347                 svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma, ctxt);
348         }
349         while ((ctxt = svc_rdma_next_recv_ctxt(&rdma->sc_rq_dto_q))) {
350                 list_del(&ctxt->rc_list);
351                 svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma, ctxt);
352         }
353 }
354
355 static void svc_rdma_build_arg_xdr(struct svc_rqst *rqstp,
356                                    struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt)
357 {
358         struct xdr_buf *arg = &rqstp->rq_arg;
359
360         arg->head[0].iov_base = ctxt->rc_recv_buf;
361         arg->head[0].iov_len = ctxt->rc_byte_len;
362         arg->tail[0].iov_base = NULL;
363         arg->tail[0].iov_len = 0;
364         arg->page_len = 0;
365         arg->page_base = 0;
366         arg->buflen = ctxt->rc_byte_len;
367         arg->len = ctxt->rc_byte_len;
368 }
369
370 /* This accommodates the largest possible Write chunk,
371  * in one segment.
372  */
373 #define MAX_BYTES_WRITE_SEG     ((u32)(RPCSVC_MAXPAGES << PAGE_SHIFT))
374
375 /* This accommodates the largest possible Position-Zero
376  * Read chunk or Reply chunk, in one segment.
377  */
378 #define MAX_BYTES_SPECIAL_SEG   ((u32)((RPCSVC_MAXPAGES + 2) << PAGE_SHIFT))
379
380 /* Sanity check the Read list.
381  *
382  * Implementation limits:
383  * - This implementation supports only one Read chunk.
384  *
385  * Sanity checks:
386  * - Read list does not overflow buffer.
387  * - Segment size limited by largest NFS data payload.
388  *
389  * The segment count is limited to how many segments can
390  * fit in the transport header without overflowing the
391  * buffer. That's about 40 Read segments for a 1KB inline
392  * threshold.
393  *
394  * Returns pointer to the following Write list.
395  */
396 static __be32 *xdr_check_read_list(__be32 *p, const __be32 *end)
397 {
398         u32 position;
399         bool first;
400
401         first = true;
402         while (*p++ != xdr_zero) {
403                 if (first) {
404                         position = be32_to_cpup(p++);
405                         first = false;
406                 } else if (be32_to_cpup(p++) != position) {
407                         return NULL;
408                 }
409                 p++;    /* handle */
410                 if (be32_to_cpup(p++) > MAX_BYTES_SPECIAL_SEG)
411                         return NULL;
412                 p += 2; /* offset */
413
414                 if (p > end)
415                         return NULL;
416         }
417         return p;
418 }
419
420 /* The segment count is limited to how many segments can
421  * fit in the transport header without overflowing the
422  * buffer. That's about 60 Write segments for a 1KB inline
423  * threshold.
424  */
425 static __be32 *xdr_check_write_chunk(__be32 *p, const __be32 *end,
426                                      u32 maxlen)
427 {
428         u32 i, segcount;
429
430         segcount = be32_to_cpup(p++);
431         for (i = 0; i < segcount; i++) {
432                 p++;    /* handle */
433                 if (be32_to_cpup(p++) > maxlen)
434                         return NULL;
435                 p += 2; /* offset */
436
437                 if (p > end)
438                         return NULL;
439         }
440
441         return p;
442 }
443
444 /* Sanity check the Write list.
445  *
446  * Implementation limits:
447  * - This implementation supports only one Write chunk.
448  *
449  * Sanity checks:
450  * - Write list does not overflow buffer.
451  * - Segment size limited by largest NFS data payload.
452  *
453  * Returns pointer to the following Reply chunk.
454  */
455 static __be32 *xdr_check_write_list(__be32 *p, const __be32 *end)
456 {
457         u32 chcount;
458
459         chcount = 0;
460         while (*p++ != xdr_zero) {
461                 p = xdr_check_write_chunk(p, end, MAX_BYTES_WRITE_SEG);
462                 if (!p)
463                         return NULL;
464                 if (chcount++ > 1)
465                         return NULL;
466         }
467         return p;
468 }
469
470 /* Sanity check the Reply chunk.
471  *
472  * Sanity checks:
473  * - Reply chunk does not overflow buffer.
474  * - Segment size limited by largest NFS data payload.
475  *
476  * Returns pointer to the following RPC header.
477  */
478 static __be32 *xdr_check_reply_chunk(__be32 *p, const __be32 *end)
479 {
480         if (*p++ != xdr_zero) {
481                 p = xdr_check_write_chunk(p, end, MAX_BYTES_SPECIAL_SEG);
482                 if (!p)
483                         return NULL;
484         }
485         return p;
486 }
487
488 /* On entry, xdr->head[0].iov_base points to first byte in the
489  * RPC-over-RDMA header.
490  *
491  * On successful exit, head[0] points to first byte past the
492  * RPC-over-RDMA header. For RDMA_MSG, this is the RPC message.
493  * The length of the RPC-over-RDMA header is returned.
494  *
495  * Assumptions:
496  * - The transport header is entirely contained in the head iovec.
497  */
498 static int svc_rdma_xdr_decode_req(struct xdr_buf *rq_arg)
499 {
500         __be32 *p, *end, *rdma_argp;
501         unsigned int hdr_len;
502
503         /* Verify that there's enough bytes for header + something */
504         if (rq_arg->len <= RPCRDMA_HDRLEN_ERR)
505                 goto out_short;
506
507         rdma_argp = rq_arg->head[0].iov_base;
508         if (*(rdma_argp + 1) != rpcrdma_version)
509                 goto out_version;
510
511         switch (*(rdma_argp + 3)) {
512         case rdma_msg:
513                 break;
514         case rdma_nomsg:
515                 break;
516
517         case rdma_done:
518                 goto out_drop;
519
520         case rdma_error:
521                 goto out_drop;
522
523         default:
524                 goto out_proc;
525         }
526
527         end = (__be32 *)((unsigned long)rdma_argp + rq_arg->len);
528         p = xdr_check_read_list(rdma_argp + 4, end);
529         if (!p)
530                 goto out_inval;
531         p = xdr_check_write_list(p, end);
532         if (!p)
533                 goto out_inval;
534         p = xdr_check_reply_chunk(p, end);
535         if (!p)
536                 goto out_inval;
537         if (p > end)
538                 goto out_inval;
539
540         rq_arg->head[0].iov_base = p;
541         hdr_len = (unsigned long)p - (unsigned long)rdma_argp;
542         rq_arg->head[0].iov_len -= hdr_len;
543         rq_arg->len -= hdr_len;
544         trace_svcrdma_decode_rqst(rdma_argp, hdr_len);
545         return hdr_len;
546
547 out_short:
548         trace_svcrdma_decode_short(rq_arg->len);
549         return -EINVAL;
550
551 out_version:
552         trace_svcrdma_decode_badvers(rdma_argp);
553         return -EPROTONOSUPPORT;
554
555 out_drop:
556         trace_svcrdma_decode_drop(rdma_argp);
557         return 0;
558
559 out_proc:
560         trace_svcrdma_decode_badproc(rdma_argp);
561         return -EINVAL;
562
563 out_inval:
564         trace_svcrdma_decode_parse(rdma_argp);
565         return -EINVAL;
566 }
567
568 static void rdma_read_complete(struct svc_rqst *rqstp,
569                                struct svc_rdma_recv_ctxt *head)
570 {
571         int page_no;
572
573         /* Move Read chunk pages to rqstp so that they will be released
574          * when svc_process is done with them.
575          */
576         for (page_no = 0; page_no < head->rc_page_count; page_no++) {
577                 put_page(rqstp->rq_pages[page_no]);
578                 rqstp->rq_pages[page_no] = head->rc_pages[page_no];
579         }
580         head->rc_page_count = 0;
581
582         /* Point rq_arg.pages past header */
583         rqstp->rq_arg.pages = &rqstp->rq_pages[head->rc_hdr_count];
584         rqstp->rq_arg.page_len = head->rc_arg.page_len;
585
586         /* rq_respages starts after the last arg page */
587         rqstp->rq_respages = &rqstp->rq_pages[page_no];
588         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages + 1;
589
590         /* Rebuild rq_arg head and tail. */
591         rqstp->rq_arg.head[0] = head->rc_arg.head[0];
592         rqstp->rq_arg.tail[0] = head->rc_arg.tail[0];
593         rqstp->rq_arg.len = head->rc_arg.len;
594         rqstp->rq_arg.buflen = head->rc_arg.buflen;
595 }
596
597 static void svc_rdma_send_error(struct svcxprt_rdma *xprt,
598                                 __be32 *rdma_argp, int status)
599 {
600         struct svc_rdma_send_ctxt *ctxt;
601         unsigned int length;
602         __be32 *p;
603         int ret;
604
605         ctxt = svc_rdma_send_ctxt_get(xprt);
606         if (!ctxt)
607                 return;
608
609         p = ctxt->sc_xprt_buf;
610         *p++ = *rdma_argp;
611         *p++ = *(rdma_argp + 1);
612         *p++ = xprt->sc_fc_credits;
613         *p++ = rdma_error;
614         switch (status) {
615         case -EPROTONOSUPPORT:
616                 *p++ = err_vers;
617                 *p++ = rpcrdma_version;
618                 *p++ = rpcrdma_version;
619                 trace_svcrdma_err_vers(*rdma_argp);
620                 break;
621         default:
622                 *p++ = err_chunk;
623                 trace_svcrdma_err_chunk(*rdma_argp);
624         }
625         length = (unsigned long)p - (unsigned long)ctxt->sc_xprt_buf;
626         svc_rdma_sync_reply_hdr(xprt, ctxt, length);
627
628         ctxt->sc_send_wr.opcode = IB_WR_SEND;
629         ret = svc_rdma_send(xprt, &ctxt->sc_send_wr);
630         if (ret)
631                 svc_rdma_send_ctxt_put(xprt, ctxt);
632 }
633
634 /* By convention, backchannel calls arrive via rdma_msg type
635  * messages, and never populate the chunk lists. This makes
636  * the RPC/RDMA header small and fixed in size, so it is
637  * straightforward to check the RPC header's direction field.
638  */
639 static bool svc_rdma_is_backchannel_reply(struct svc_xprt *xprt,
640                                           __be32 *rdma_resp)
641 {
642         __be32 *p;
643
644         if (!xprt->xpt_bc_xprt)
645                 return false;
646
647         p = rdma_resp + 3;
648         if (*p++ != rdma_msg)
649                 return false;
650
651         if (*p++ != xdr_zero)
652                 return false;
653         if (*p++ != xdr_zero)
654                 return false;
655         if (*p++ != xdr_zero)
656                 return false;
657
658         /* XID sanity */
659         if (*p++ != *rdma_resp)
660                 return false;
661         /* call direction */
662         if (*p == cpu_to_be32(RPC_CALL))
663                 return false;
664
665         return true;
666 }
667
668 /**
669  * svc_rdma_recvfrom - Receive an RPC call
670  * @rqstp: request structure into which to receive an RPC Call
671  *
672  * Returns:
673  *      The positive number of bytes in the RPC Call message,
674  *      %0 if there were no Calls ready to return,
675  *      %-EINVAL if the Read chunk data is too large,
676  *      %-ENOMEM if rdma_rw context pool was exhausted,
677  *      %-ENOTCONN if posting failed (connection is lost),
678  *      %-EIO if rdma_rw initialization failed (DMA mapping, etc).
679  *
680  * Called in a loop when XPT_DATA is set. XPT_DATA is cleared only
681  * when there are no remaining ctxt's to process.
682  *
683  * The next ctxt is removed from the "receive" lists.
684  *
685  * - If the ctxt completes a Read, then finish assembling the Call
686  *   message and return the number of bytes in the message.
687  *
688  * - If the ctxt completes a Receive, then construct the Call
689  *   message from the contents of the Receive buffer.
690  *
691  *   - If there are no Read chunks in this message, then finish
692  *     assembling the Call message and return the number of bytes
693  *     in the message.
694  *
695  *   - If there are Read chunks in this message, post Read WRs to
696  *     pull that payload and return 0.
697  */
698 int svc_rdma_recvfrom(struct svc_rqst *rqstp)
699 {
700         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
701         struct svcxprt_rdma *rdma_xprt =
702                 container_of(xprt, struct svcxprt_rdma, sc_xprt);
703         struct svc_rdma_recv_ctxt *ctxt;
704         __be32 *p;
705         int ret;
706
707         spin_lock(&rdma_xprt->sc_rq_dto_lock);
708         ctxt = svc_rdma_next_recv_ctxt(&rdma_xprt->sc_read_complete_q);
709         if (ctxt) {
710                 list_del(&ctxt->rc_list);
711                 spin_unlock(&rdma_xprt->sc_rq_dto_lock);
712                 rdma_read_complete(rqstp, ctxt);
713                 goto complete;
714         }
715         ctxt = svc_rdma_next_recv_ctxt(&rdma_xprt->sc_rq_dto_q);
716         if (!ctxt) {
717                 /* No new incoming requests, terminate the loop */
718                 clear_bit(XPT_DATA, &xprt->xpt_flags);
719                 spin_unlock(&rdma_xprt->sc_rq_dto_lock);
720                 return 0;
721         }
722         list_del(&ctxt->rc_list);
723         spin_unlock(&rdma_xprt->sc_rq_dto_lock);
724
725         atomic_inc(&rdma_stat_recv);
726
727         svc_rdma_build_arg_xdr(rqstp, ctxt);
728
729         /* Prevent svc_xprt_release from releasing pages in rq_pages
730          * if we return 0 or an error.
731          */
732         rqstp->rq_respages = rqstp->rq_pages;
733         rqstp->rq_next_page = rqstp->rq_respages;
734
735         p = (__be32 *)rqstp->rq_arg.head[0].iov_base;
736         ret = svc_rdma_xdr_decode_req(&rqstp->rq_arg);
737         if (ret < 0)
738                 goto out_err;
739         if (ret == 0)
740                 goto out_drop;
741         rqstp->rq_xprt_hlen = ret;
742
743         if (svc_rdma_is_backchannel_reply(xprt, p)) {
744                 ret = svc_rdma_handle_bc_reply(xprt->xpt_bc_xprt, p,
745                                                &rqstp->rq_arg);
746                 svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma_xprt, ctxt);
747                 return ret;
748         }
749
750         p += rpcrdma_fixed_maxsz;
751         if (*p != xdr_zero)
752                 goto out_readchunk;
753
754 complete:
755         rqstp->rq_xprt_ctxt = ctxt;
756         rqstp->rq_prot = IPPROTO_MAX;
757         svc_xprt_copy_addrs(rqstp, xprt);
758         return rqstp->rq_arg.len;
759
760 out_readchunk:
761         ret = svc_rdma_recv_read_chunk(rdma_xprt, rqstp, ctxt, p);
762         if (ret < 0)
763                 goto out_postfail;
764         return 0;
765
766 out_err:
767         svc_rdma_send_error(rdma_xprt, p, ret);
768         svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma_xprt, ctxt);
769         return 0;
770
771 out_postfail:
772         if (ret == -EINVAL)
773                 svc_rdma_send_error(rdma_xprt, p, ret);
774         svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma_xprt, ctxt);
775         return ret;
776
777 out_drop:
778         svc_rdma_recv_ctxt_put(rdma_xprt, ctxt);
779         return 0;
780 }