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