cgroup: superblock can't be released with active dentries
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / sunrpc / svc.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/svc.c
3  *
4  * High-level RPC service routines
5  *
6  * Copyright (C) 1995, 1996 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
7  *
8  * Multiple threads pools and NUMAisation
9  * Copyright (c) 2006 Silicon Graphics, Inc.
10  * by Greg Banks <gnb@melbourne.sgi.com>
11  */
12
13 #include <linux/linkage.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/net.h>
17 #include <linux/in.h>
18 #include <linux/mm.h>
19 #include <linux/interrupt.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/kthread.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/nsproxy.h>
24
25 #include <linux/sunrpc/types.h>
26 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
27 #include <linux/sunrpc/stats.h>
28 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
29 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
30 #include <linux/sunrpc/bc_xprt.h>
31
32 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCDSP
33
34 static void svc_unregister(const struct svc_serv *serv, struct net *net);
35
36 #define svc_serv_is_pooled(serv)    ((serv)->sv_function)
37
38 /*
39  * Mode for mapping cpus to pools.
40  */
41 enum {
42         SVC_POOL_AUTO = -1,     /* choose one of the others */
43         SVC_POOL_GLOBAL,        /* no mapping, just a single global pool
44                                  * (legacy & UP mode) */
45         SVC_POOL_PERCPU,        /* one pool per cpu */
46         SVC_POOL_PERNODE        /* one pool per numa node */
47 };
48 #define SVC_POOL_DEFAULT        SVC_POOL_GLOBAL
49
50 /*
51  * Structure for mapping cpus to pools and vice versa.
52  * Setup once during sunrpc initialisation.
53  */
54 static struct svc_pool_map {
55         int count;                      /* How many svc_servs use us */
56         int mode;                       /* Note: int not enum to avoid
57                                          * warnings about "enumeration value
58                                          * not handled in switch" */
59         unsigned int npools;
60         unsigned int *pool_to;          /* maps pool id to cpu or node */
61         unsigned int *to_pool;          /* maps cpu or node to pool id */
62 } svc_pool_map = {
63         .count = 0,
64         .mode = SVC_POOL_DEFAULT
65 };
66 static DEFINE_MUTEX(svc_pool_map_mutex);/* protects svc_pool_map.count only */
67
68 static int
69 param_set_pool_mode(const char *val, struct kernel_param *kp)
70 {
71         int *ip = (int *)kp->arg;
72         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
73         int err;
74
75         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
76
77         err = -EBUSY;
78         if (m->count)
79                 goto out;
80
81         err = 0;
82         if (!strncmp(val, "auto", 4))
83                 *ip = SVC_POOL_AUTO;
84         else if (!strncmp(val, "global", 6))
85                 *ip = SVC_POOL_GLOBAL;
86         else if (!strncmp(val, "percpu", 6))
87                 *ip = SVC_POOL_PERCPU;
88         else if (!strncmp(val, "pernode", 7))
89                 *ip = SVC_POOL_PERNODE;
90         else
91                 err = -EINVAL;
92
93 out:
94         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
95         return err;
96 }
97
98 static int
99 param_get_pool_mode(char *buf, struct kernel_param *kp)
100 {
101         int *ip = (int *)kp->arg;
102
103         switch (*ip)
104         {
105         case SVC_POOL_AUTO:
106                 return strlcpy(buf, "auto", 20);
107         case SVC_POOL_GLOBAL:
108                 return strlcpy(buf, "global", 20);
109         case SVC_POOL_PERCPU:
110                 return strlcpy(buf, "percpu", 20);
111         case SVC_POOL_PERNODE:
112                 return strlcpy(buf, "pernode", 20);
113         default:
114                 return sprintf(buf, "%d", *ip);
115         }
116 }
117
118 module_param_call(pool_mode, param_set_pool_mode, param_get_pool_mode,
119                  &svc_pool_map.mode, 0644);
120
121 /*
122  * Detect best pool mapping mode heuristically,
123  * according to the machine's topology.
124  */
125 static int
126 svc_pool_map_choose_mode(void)
127 {
128         unsigned int node;
129
130         if (nr_online_nodes > 1) {
131                 /*
132                  * Actually have multiple NUMA nodes,
133                  * so split pools on NUMA node boundaries
134                  */
135                 return SVC_POOL_PERNODE;
136         }
137
138         node = first_online_node;
139         if (nr_cpus_node(node) > 2) {
140                 /*
141                  * Non-trivial SMP, or CONFIG_NUMA on
142                  * non-NUMA hardware, e.g. with a generic
143                  * x86_64 kernel on Xeons.  In this case we
144                  * want to divide the pools on cpu boundaries.
145                  */
146                 return SVC_POOL_PERCPU;
147         }
148
149         /* default: one global pool */
150         return SVC_POOL_GLOBAL;
151 }
152
153 /*
154  * Allocate the to_pool[] and pool_to[] arrays.
155  * Returns 0 on success or an errno.
156  */
157 static int
158 svc_pool_map_alloc_arrays(struct svc_pool_map *m, unsigned int maxpools)
159 {
160         m->to_pool = kcalloc(maxpools, sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
161         if (!m->to_pool)
162                 goto fail;
163         m->pool_to = kcalloc(maxpools, sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
164         if (!m->pool_to)
165                 goto fail_free;
166
167         return 0;
168
169 fail_free:
170         kfree(m->to_pool);
171         m->to_pool = NULL;
172 fail:
173         return -ENOMEM;
174 }
175
176 /*
177  * Initialise the pool map for SVC_POOL_PERCPU mode.
178  * Returns number of pools or <0 on error.
179  */
180 static int
181 svc_pool_map_init_percpu(struct svc_pool_map *m)
182 {
183         unsigned int maxpools = nr_cpu_ids;
184         unsigned int pidx = 0;
185         unsigned int cpu;
186         int err;
187
188         err = svc_pool_map_alloc_arrays(m, maxpools);
189         if (err)
190                 return err;
191
192         for_each_online_cpu(cpu) {
193                 BUG_ON(pidx > maxpools);
194                 m->to_pool[cpu] = pidx;
195                 m->pool_to[pidx] = cpu;
196                 pidx++;
197         }
198         /* cpus brought online later all get mapped to pool0, sorry */
199
200         return pidx;
201 };
202
203
204 /*
205  * Initialise the pool map for SVC_POOL_PERNODE mode.
206  * Returns number of pools or <0 on error.
207  */
208 static int
209 svc_pool_map_init_pernode(struct svc_pool_map *m)
210 {
211         unsigned int maxpools = nr_node_ids;
212         unsigned int pidx = 0;
213         unsigned int node;
214         int err;
215
216         err = svc_pool_map_alloc_arrays(m, maxpools);
217         if (err)
218                 return err;
219
220         for_each_node_with_cpus(node) {
221                 /* some architectures (e.g. SN2) have cpuless nodes */
222                 BUG_ON(pidx > maxpools);
223                 m->to_pool[node] = pidx;
224                 m->pool_to[pidx] = node;
225                 pidx++;
226         }
227         /* nodes brought online later all get mapped to pool0, sorry */
228
229         return pidx;
230 }
231
232
233 /*
234  * Add a reference to the global map of cpus to pools (and
235  * vice versa).  Initialise the map if we're the first user.
236  * Returns the number of pools.
237  */
238 static unsigned int
239 svc_pool_map_get(void)
240 {
241         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
242         int npools = -1;
243
244         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
245
246         if (m->count++) {
247                 mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
248                 return m->npools;
249         }
250
251         if (m->mode == SVC_POOL_AUTO)
252                 m->mode = svc_pool_map_choose_mode();
253
254         switch (m->mode) {
255         case SVC_POOL_PERCPU:
256                 npools = svc_pool_map_init_percpu(m);
257                 break;
258         case SVC_POOL_PERNODE:
259                 npools = svc_pool_map_init_pernode(m);
260                 break;
261         }
262
263         if (npools < 0) {
264                 /* default, or memory allocation failure */
265                 npools = 1;
266                 m->mode = SVC_POOL_GLOBAL;
267         }
268         m->npools = npools;
269
270         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
271         return m->npools;
272 }
273
274
275 /*
276  * Drop a reference to the global map of cpus to pools.
277  * When the last reference is dropped, the map data is
278  * freed; this allows the sysadmin to change the pool
279  * mode using the pool_mode module option without
280  * rebooting or re-loading sunrpc.ko.
281  */
282 static void
283 svc_pool_map_put(void)
284 {
285         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
286
287         mutex_lock(&svc_pool_map_mutex);
288
289         if (!--m->count) {
290                 kfree(m->to_pool);
291                 m->to_pool = NULL;
292                 kfree(m->pool_to);
293                 m->pool_to = NULL;
294                 m->npools = 0;
295         }
296
297         mutex_unlock(&svc_pool_map_mutex);
298 }
299
300
301 static int svc_pool_map_get_node(unsigned int pidx)
302 {
303         const struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
304
305         if (m->count) {
306                 if (m->mode == SVC_POOL_PERCPU)
307                         return cpu_to_node(m->pool_to[pidx]);
308                 if (m->mode == SVC_POOL_PERNODE)
309                         return m->pool_to[pidx];
310         }
311         return NUMA_NO_NODE;
312 }
313 /*
314  * Set the given thread's cpus_allowed mask so that it
315  * will only run on cpus in the given pool.
316  */
317 static inline void
318 svc_pool_map_set_cpumask(struct task_struct *task, unsigned int pidx)
319 {
320         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
321         unsigned int node = m->pool_to[pidx];
322
323         /*
324          * The caller checks for sv_nrpools > 1, which
325          * implies that we've been initialized.
326          */
327         BUG_ON(m->count == 0);
328
329         switch (m->mode) {
330         case SVC_POOL_PERCPU:
331         {
332                 set_cpus_allowed_ptr(task, cpumask_of(node));
333                 break;
334         }
335         case SVC_POOL_PERNODE:
336         {
337                 set_cpus_allowed_ptr(task, cpumask_of_node(node));
338                 break;
339         }
340         }
341 }
342
343 /*
344  * Use the mapping mode to choose a pool for a given CPU.
345  * Used when enqueueing an incoming RPC.  Always returns
346  * a non-NULL pool pointer.
347  */
348 struct svc_pool *
349 svc_pool_for_cpu(struct svc_serv *serv, int cpu)
350 {
351         struct svc_pool_map *m = &svc_pool_map;
352         unsigned int pidx = 0;
353
354         /*
355          * An uninitialised map happens in a pure client when
356          * lockd is brought up, so silently treat it the
357          * same as SVC_POOL_GLOBAL.
358          */
359         if (svc_serv_is_pooled(serv)) {
360                 switch (m->mode) {
361                 case SVC_POOL_PERCPU:
362                         pidx = m->to_pool[cpu];
363                         break;
364                 case SVC_POOL_PERNODE:
365                         pidx = m->to_pool[cpu_to_node(cpu)];
366                         break;
367                 }
368         }
369         return &serv->sv_pools[pidx % serv->sv_nrpools];
370 }
371
372 int svc_rpcb_setup(struct svc_serv *serv, struct net *net)
373 {
374         int err;
375
376         err = rpcb_create_local(net);
377         if (err)
378                 return err;
379
380         /* Remove any stale portmap registrations */
381         svc_unregister(serv, net);
382         return 0;
383 }
384 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_rpcb_setup);
385
386 void svc_rpcb_cleanup(struct svc_serv *serv, struct net *net)
387 {
388         svc_unregister(serv, net);
389         rpcb_put_local(net);
390 }
391 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_rpcb_cleanup);
392
393 static int svc_uses_rpcbind(struct svc_serv *serv)
394 {
395         struct svc_program      *progp;
396         unsigned int            i;
397
398         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
399                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
400                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
401                                 continue;
402                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden == 0)
403                                 return 1;
404                 }
405         }
406
407         return 0;
408 }
409
410 /*
411  * Create an RPC service
412  */
413 static struct svc_serv *
414 __svc_create(struct svc_program *prog, unsigned int bufsize, int npools,
415              void (*shutdown)(struct svc_serv *serv, struct net *net))
416 {
417         struct svc_serv *serv;
418         unsigned int vers;
419         unsigned int xdrsize;
420         unsigned int i;
421
422         if (!(serv = kzalloc(sizeof(*serv), GFP_KERNEL)))
423                 return NULL;
424         serv->sv_name      = prog->pg_name;
425         serv->sv_program   = prog;
426         serv->sv_nrthreads = 1;
427         serv->sv_stats     = prog->pg_stats;
428         if (bufsize > RPCSVC_MAXPAYLOAD)
429                 bufsize = RPCSVC_MAXPAYLOAD;
430         serv->sv_max_payload = bufsize? bufsize : 4096;
431         serv->sv_max_mesg  = roundup(serv->sv_max_payload + PAGE_SIZE, PAGE_SIZE);
432         serv->sv_shutdown  = shutdown;
433         xdrsize = 0;
434         while (prog) {
435                 prog->pg_lovers = prog->pg_nvers-1;
436                 for (vers=0; vers<prog->pg_nvers ; vers++)
437                         if (prog->pg_vers[vers]) {
438                                 prog->pg_hivers = vers;
439                                 if (prog->pg_lovers > vers)
440                                         prog->pg_lovers = vers;
441                                 if (prog->pg_vers[vers]->vs_xdrsize > xdrsize)
442                                         xdrsize = prog->pg_vers[vers]->vs_xdrsize;
443                         }
444                 prog = prog->pg_next;
445         }
446         serv->sv_xdrsize   = xdrsize;
447         INIT_LIST_HEAD(&serv->sv_tempsocks);
448         INIT_LIST_HEAD(&serv->sv_permsocks);
449         init_timer(&serv->sv_temptimer);
450         spin_lock_init(&serv->sv_lock);
451
452         serv->sv_nrpools = npools;
453         serv->sv_pools =
454                 kcalloc(serv->sv_nrpools, sizeof(struct svc_pool),
455                         GFP_KERNEL);
456         if (!serv->sv_pools) {
457                 kfree(serv);
458                 return NULL;
459         }
460
461         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
462                 struct svc_pool *pool = &serv->sv_pools[i];
463
464                 dprintk("svc: initialising pool %u for %s\n",
465                                 i, serv->sv_name);
466
467                 pool->sp_id = i;
468                 INIT_LIST_HEAD(&pool->sp_threads);
469                 INIT_LIST_HEAD(&pool->sp_sockets);
470                 INIT_LIST_HEAD(&pool->sp_all_threads);
471                 spin_lock_init(&pool->sp_lock);
472         }
473
474         if (svc_uses_rpcbind(serv)) {
475                 if (svc_rpcb_setup(serv, current->nsproxy->net_ns) < 0) {
476                         kfree(serv->sv_pools);
477                         kfree(serv);
478                         return NULL;
479                 }
480                 if (!serv->sv_shutdown)
481                         serv->sv_shutdown = svc_rpcb_cleanup;
482         }
483
484         return serv;
485 }
486
487 struct svc_serv *
488 svc_create(struct svc_program *prog, unsigned int bufsize,
489            void (*shutdown)(struct svc_serv *serv, struct net *net))
490 {
491         return __svc_create(prog, bufsize, /*npools*/1, shutdown);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create);
494
495 struct svc_serv *
496 svc_create_pooled(struct svc_program *prog, unsigned int bufsize,
497                   void (*shutdown)(struct svc_serv *serv, struct net *net),
498                   svc_thread_fn func, struct module *mod)
499 {
500         struct svc_serv *serv;
501         unsigned int npools = svc_pool_map_get();
502
503         serv = __svc_create(prog, bufsize, npools, shutdown);
504
505         if (serv != NULL) {
506                 serv->sv_function = func;
507                 serv->sv_module = mod;
508         }
509
510         return serv;
511 }
512 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create_pooled);
513
514 void svc_shutdown_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
515 {
516         /*
517          * The set of xprts (contained in the sv_tempsocks and
518          * sv_permsocks lists) is now constant, since it is modified
519          * only by accepting new sockets (done by service threads in
520          * svc_recv) or aging old ones (done by sv_temptimer), or
521          * configuration changes (excluded by whatever locking the
522          * caller is using--nfsd_mutex in the case of nfsd).  So it's
523          * safe to traverse those lists and shut everything down:
524          */
525         svc_close_net(serv, net);
526
527         if (serv->sv_shutdown)
528                 serv->sv_shutdown(serv, net);
529 }
530 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_shutdown_net);
531
532 /*
533  * Destroy an RPC service. Should be called with appropriate locking to
534  * protect the sv_nrthreads, sv_permsocks and sv_tempsocks.
535  */
536 void
537 svc_destroy(struct svc_serv *serv)
538 {
539         struct net *net = current->nsproxy->net_ns;
540
541         dprintk("svc: svc_destroy(%s, %d)\n",
542                                 serv->sv_program->pg_name,
543                                 serv->sv_nrthreads);
544
545         if (serv->sv_nrthreads) {
546                 if (--(serv->sv_nrthreads) != 0) {
547                         svc_sock_update_bufs(serv);
548                         return;
549                 }
550         } else
551                 printk("svc_destroy: no threads for serv=%p!\n", serv);
552
553         del_timer_sync(&serv->sv_temptimer);
554
555         svc_shutdown_net(serv, net);
556
557         /*
558          * The last user is gone and thus all sockets have to be destroyed to
559          * the point. Check this.
560          */
561         BUG_ON(!list_empty(&serv->sv_permsocks));
562         BUG_ON(!list_empty(&serv->sv_tempsocks));
563
564         cache_clean_deferred(serv);
565
566         if (svc_serv_is_pooled(serv))
567                 svc_pool_map_put();
568
569         kfree(serv->sv_pools);
570         kfree(serv);
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_destroy);
573
574 /*
575  * Allocate an RPC server's buffer space.
576  * We allocate pages and place them in rq_argpages.
577  */
578 static int
579 svc_init_buffer(struct svc_rqst *rqstp, unsigned int size, int node)
580 {
581         unsigned int pages, arghi;
582
583         /* bc_xprt uses fore channel allocated buffers */
584         if (svc_is_backchannel(rqstp))
585                 return 1;
586
587         pages = size / PAGE_SIZE + 1; /* extra page as we hold both request and reply.
588                                        * We assume one is at most one page
589                                        */
590         arghi = 0;
591         BUG_ON(pages > RPCSVC_MAXPAGES);
592         while (pages) {
593                 struct page *p = alloc_pages_node(node, GFP_KERNEL, 0);
594                 if (!p)
595                         break;
596                 rqstp->rq_pages[arghi++] = p;
597                 pages--;
598         }
599         return pages == 0;
600 }
601
602 /*
603  * Release an RPC server buffer
604  */
605 static void
606 svc_release_buffer(struct svc_rqst *rqstp)
607 {
608         unsigned int i;
609
610         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rqstp->rq_pages); i++)
611                 if (rqstp->rq_pages[i])
612                         put_page(rqstp->rq_pages[i]);
613 }
614
615 struct svc_rqst *
616 svc_prepare_thread(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, int node)
617 {
618         struct svc_rqst *rqstp;
619
620         rqstp = kzalloc_node(sizeof(*rqstp), GFP_KERNEL, node);
621         if (!rqstp)
622                 goto out_enomem;
623
624         init_waitqueue_head(&rqstp->rq_wait);
625
626         serv->sv_nrthreads++;
627         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
628         pool->sp_nrthreads++;
629         list_add(&rqstp->rq_all, &pool->sp_all_threads);
630         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
631         rqstp->rq_server = serv;
632         rqstp->rq_pool = pool;
633
634         rqstp->rq_argp = kmalloc_node(serv->sv_xdrsize, GFP_KERNEL, node);
635         if (!rqstp->rq_argp)
636                 goto out_thread;
637
638         rqstp->rq_resp = kmalloc_node(serv->sv_xdrsize, GFP_KERNEL, node);
639         if (!rqstp->rq_resp)
640                 goto out_thread;
641
642         if (!svc_init_buffer(rqstp, serv->sv_max_mesg, node))
643                 goto out_thread;
644
645         return rqstp;
646 out_thread:
647         svc_exit_thread(rqstp);
648 out_enomem:
649         return ERR_PTR(-ENOMEM);
650 }
651 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_prepare_thread);
652
653 /*
654  * Choose a pool in which to create a new thread, for svc_set_num_threads
655  */
656 static inline struct svc_pool *
657 choose_pool(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, unsigned int *state)
658 {
659         if (pool != NULL)
660                 return pool;
661
662         return &serv->sv_pools[(*state)++ % serv->sv_nrpools];
663 }
664
665 /*
666  * Choose a thread to kill, for svc_set_num_threads
667  */
668 static inline struct task_struct *
669 choose_victim(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, unsigned int *state)
670 {
671         unsigned int i;
672         struct task_struct *task = NULL;
673
674         if (pool != NULL) {
675                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
676         } else {
677                 /* choose a pool in round-robin fashion */
678                 for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
679                         pool = &serv->sv_pools[--(*state) % serv->sv_nrpools];
680                         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
681                         if (!list_empty(&pool->sp_all_threads))
682                                 goto found_pool;
683                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
684                 }
685                 return NULL;
686         }
687
688 found_pool:
689         if (!list_empty(&pool->sp_all_threads)) {
690                 struct svc_rqst *rqstp;
691
692                 /*
693                  * Remove from the pool->sp_all_threads list
694                  * so we don't try to kill it again.
695                  */
696                 rqstp = list_entry(pool->sp_all_threads.next, struct svc_rqst, rq_all);
697                 list_del_init(&rqstp->rq_all);
698                 task = rqstp->rq_task;
699         }
700         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
701
702         return task;
703 }
704
705 /*
706  * Create or destroy enough new threads to make the number
707  * of threads the given number.  If `pool' is non-NULL, applies
708  * only to threads in that pool, otherwise round-robins between
709  * all pools.  Caller must ensure that mutual exclusion between this and
710  * server startup or shutdown.
711  *
712  * Destroying threads relies on the service threads filling in
713  * rqstp->rq_task, which only the nfs ones do.  Assumes the serv
714  * has been created using svc_create_pooled().
715  *
716  * Based on code that used to be in nfsd_svc() but tweaked
717  * to be pool-aware.
718  */
719 int
720 svc_set_num_threads(struct svc_serv *serv, struct svc_pool *pool, int nrservs)
721 {
722         struct svc_rqst *rqstp;
723         struct task_struct *task;
724         struct svc_pool *chosen_pool;
725         int error = 0;
726         unsigned int state = serv->sv_nrthreads-1;
727         int node;
728
729         if (pool == NULL) {
730                 /* The -1 assumes caller has done a svc_get() */
731                 nrservs -= (serv->sv_nrthreads-1);
732         } else {
733                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
734                 nrservs -= pool->sp_nrthreads;
735                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
736         }
737
738         /* create new threads */
739         while (nrservs > 0) {
740                 nrservs--;
741                 chosen_pool = choose_pool(serv, pool, &state);
742
743                 node = svc_pool_map_get_node(chosen_pool->sp_id);
744                 rqstp = svc_prepare_thread(serv, chosen_pool, node);
745                 if (IS_ERR(rqstp)) {
746                         error = PTR_ERR(rqstp);
747                         break;
748                 }
749
750                 __module_get(serv->sv_module);
751                 task = kthread_create_on_node(serv->sv_function, rqstp,
752                                               node, serv->sv_name);
753                 if (IS_ERR(task)) {
754                         error = PTR_ERR(task);
755                         module_put(serv->sv_module);
756                         svc_exit_thread(rqstp);
757                         break;
758                 }
759
760                 rqstp->rq_task = task;
761                 if (serv->sv_nrpools > 1)
762                         svc_pool_map_set_cpumask(task, chosen_pool->sp_id);
763
764                 svc_sock_update_bufs(serv);
765                 wake_up_process(task);
766         }
767         /* destroy old threads */
768         while (nrservs < 0 &&
769                (task = choose_victim(serv, pool, &state)) != NULL) {
770                 send_sig(SIGINT, task, 1);
771                 nrservs++;
772         }
773
774         return error;
775 }
776 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_set_num_threads);
777
778 /*
779  * Called from a server thread as it's exiting. Caller must hold the BKL or
780  * the "service mutex", whichever is appropriate for the service.
781  */
782 void
783 svc_exit_thread(struct svc_rqst *rqstp)
784 {
785         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
786         struct svc_pool *pool = rqstp->rq_pool;
787
788         svc_release_buffer(rqstp);
789         kfree(rqstp->rq_resp);
790         kfree(rqstp->rq_argp);
791         kfree(rqstp->rq_auth_data);
792
793         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
794         pool->sp_nrthreads--;
795         list_del(&rqstp->rq_all);
796         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
797
798         kfree(rqstp);
799
800         /* Release the server */
801         if (serv)
802                 svc_destroy(serv);
803 }
804 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_exit_thread);
805
806 /*
807  * Register an "inet" protocol family netid with the local
808  * rpcbind daemon via an rpcbind v4 SET request.
809  *
810  * No netconfig infrastructure is available in the kernel, so
811  * we map IP_ protocol numbers to netids by hand.
812  *
813  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
814  * if any error occurs.
815  */
816 static int __svc_rpcb_register4(struct net *net, const u32 program,
817                                 const u32 version,
818                                 const unsigned short protocol,
819                                 const unsigned short port)
820 {
821         const struct sockaddr_in sin = {
822                 .sin_family             = AF_INET,
823                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
824                 .sin_port               = htons(port),
825         };
826         const char *netid;
827         int error;
828
829         switch (protocol) {
830         case IPPROTO_UDP:
831                 netid = RPCBIND_NETID_UDP;
832                 break;
833         case IPPROTO_TCP:
834                 netid = RPCBIND_NETID_TCP;
835                 break;
836         default:
837                 return -ENOPROTOOPT;
838         }
839
840         error = rpcb_v4_register(net, program, version,
841                                         (const struct sockaddr *)&sin, netid);
842
843         /*
844          * User space didn't support rpcbind v4, so retry this
845          * registration request with the legacy rpcbind v2 protocol.
846          */
847         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
848                 error = rpcb_register(net, program, version, protocol, port);
849
850         return error;
851 }
852
853 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
854 /*
855  * Register an "inet6" protocol family netid with the local
856  * rpcbind daemon via an rpcbind v4 SET request.
857  *
858  * No netconfig infrastructure is available in the kernel, so
859  * we map IP_ protocol numbers to netids by hand.
860  *
861  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
862  * if any error occurs.
863  */
864 static int __svc_rpcb_register6(struct net *net, const u32 program,
865                                 const u32 version,
866                                 const unsigned short protocol,
867                                 const unsigned short port)
868 {
869         const struct sockaddr_in6 sin6 = {
870                 .sin6_family            = AF_INET6,
871                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
872                 .sin6_port              = htons(port),
873         };
874         const char *netid;
875         int error;
876
877         switch (protocol) {
878         case IPPROTO_UDP:
879                 netid = RPCBIND_NETID_UDP6;
880                 break;
881         case IPPROTO_TCP:
882                 netid = RPCBIND_NETID_TCP6;
883                 break;
884         default:
885                 return -ENOPROTOOPT;
886         }
887
888         error = rpcb_v4_register(net, program, version,
889                                         (const struct sockaddr *)&sin6, netid);
890
891         /*
892          * User space didn't support rpcbind version 4, so we won't
893          * use a PF_INET6 listener.
894          */
895         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
896                 error = -EAFNOSUPPORT;
897
898         return error;
899 }
900 #endif  /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
901
902 /*
903  * Register a kernel RPC service via rpcbind version 4.
904  *
905  * Returns zero on success; a negative errno value is returned
906  * if any error occurs.
907  */
908 static int __svc_register(struct net *net, const char *progname,
909                           const u32 program, const u32 version,
910                           const int family,
911                           const unsigned short protocol,
912                           const unsigned short port)
913 {
914         int error = -EAFNOSUPPORT;
915
916         switch (family) {
917         case PF_INET:
918                 error = __svc_rpcb_register4(net, program, version,
919                                                 protocol, port);
920                 break;
921 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
922         case PF_INET6:
923                 error = __svc_rpcb_register6(net, program, version,
924                                                 protocol, port);
925 #endif
926         }
927
928         if (error < 0)
929                 printk(KERN_WARNING "svc: failed to register %sv%u RPC "
930                         "service (errno %d).\n", progname, version, -error);
931         return error;
932 }
933
934 /**
935  * svc_register - register an RPC service with the local portmapper
936  * @serv: svc_serv struct for the service to register
937  * @net: net namespace for the service to register
938  * @family: protocol family of service's listener socket
939  * @proto: transport protocol number to advertise
940  * @port: port to advertise
941  *
942  * Service is registered for any address in the passed-in protocol family
943  */
944 int svc_register(const struct svc_serv *serv, struct net *net,
945                  const int family, const unsigned short proto,
946                  const unsigned short port)
947 {
948         struct svc_program      *progp;
949         unsigned int            i;
950         int                     error = 0;
951
952         BUG_ON(proto == 0 && port == 0);
953
954         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
955                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
956                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
957                                 continue;
958
959                         dprintk("svc: svc_register(%sv%d, %s, %u, %u)%s\n",
960                                         progp->pg_name,
961                                         i,
962                                         proto == IPPROTO_UDP?  "udp" : "tcp",
963                                         port,
964                                         family,
965                                         progp->pg_vers[i]->vs_hidden?
966                                                 " (but not telling portmap)" : "");
967
968                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden)
969                                 continue;
970
971                         error = __svc_register(net, progp->pg_name, progp->pg_prog,
972                                                 i, family, proto, port);
973                         if (error < 0)
974                                 break;
975                 }
976         }
977
978         return error;
979 }
980
981 /*
982  * If user space is running rpcbind, it should take the v4 UNSET
983  * and clear everything for this [program, version].  If user space
984  * is running portmap, it will reject the v4 UNSET, but won't have
985  * any "inet6" entries anyway.  So a PMAP_UNSET should be sufficient
986  * in this case to clear all existing entries for [program, version].
987  */
988 static void __svc_unregister(struct net *net, const u32 program, const u32 version,
989                              const char *progname)
990 {
991         int error;
992
993         error = rpcb_v4_register(net, program, version, NULL, "");
994
995         /*
996          * User space didn't support rpcbind v4, so retry this
997          * request with the legacy rpcbind v2 protocol.
998          */
999         if (error == -EPROTONOSUPPORT)
1000                 error = rpcb_register(net, program, version, 0, 0);
1001
1002         dprintk("svc: %s(%sv%u), error %d\n",
1003                         __func__, progname, version, error);
1004 }
1005
1006 /*
1007  * All netids, bind addresses and ports registered for [program, version]
1008  * are removed from the local rpcbind database (if the service is not
1009  * hidden) to make way for a new instance of the service.
1010  *
1011  * The result of unregistration is reported via dprintk for those who want
1012  * verification of the result, but is otherwise not important.
1013  */
1014 static void svc_unregister(const struct svc_serv *serv, struct net *net)
1015 {
1016         struct svc_program *progp;
1017         unsigned long flags;
1018         unsigned int i;
1019
1020         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
1021
1022         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next) {
1023                 for (i = 0; i < progp->pg_nvers; i++) {
1024                         if (progp->pg_vers[i] == NULL)
1025                                 continue;
1026                         if (progp->pg_vers[i]->vs_hidden)
1027                                 continue;
1028
1029                         dprintk("svc: attempting to unregister %sv%u\n",
1030                                 progp->pg_name, i);
1031                         __svc_unregister(net, progp->pg_prog, i, progp->pg_name);
1032                 }
1033         }
1034
1035         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
1036         recalc_sigpending();
1037         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
1038 }
1039
1040 /*
1041  * Printk the given error with the address of the client that caused it.
1042  */
1043 static __printf(2, 3)
1044 void svc_printk(struct svc_rqst *rqstp, const char *fmt, ...)
1045 {
1046         struct va_format vaf;
1047         va_list args;
1048         char    buf[RPC_MAX_ADDRBUFLEN];
1049
1050         va_start(args, fmt);
1051
1052         vaf.fmt = fmt;
1053         vaf.va = &args;
1054
1055         net_warn_ratelimited("svc: %s: %pV",
1056                              svc_print_addr(rqstp, buf, sizeof(buf)), &vaf);
1057
1058         va_end(args);
1059 }
1060
1061 /*
1062  * Common routine for processing the RPC request.
1063  */
1064 static int
1065 svc_process_common(struct svc_rqst *rqstp, struct kvec *argv, struct kvec *resv)
1066 {
1067         struct svc_program      *progp;
1068         struct svc_version      *versp = NULL;  /* compiler food */
1069         struct svc_procedure    *procp = NULL;
1070         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1071         kxdrproc_t              xdr;
1072         __be32                  *statp;
1073         u32                     prog, vers, proc;
1074         __be32                  auth_stat, rpc_stat;
1075         int                     auth_res;
1076         __be32                  *reply_statp;
1077
1078         rpc_stat = rpc_success;
1079
1080         if (argv->iov_len < 6*4)
1081                 goto err_short_len;
1082
1083         /* Will be turned off only in gss privacy case: */
1084         rqstp->rq_splice_ok = 1;
1085         /* Will be turned off only when NFSv4 Sessions are used */
1086         rqstp->rq_usedeferral = 1;
1087         rqstp->rq_dropme = false;
1088
1089         /* Setup reply header */
1090         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_prep_reply_hdr(rqstp);
1091
1092         svc_putu32(resv, rqstp->rq_xid);
1093
1094         vers = svc_getnl(argv);
1095
1096         /* First words of reply: */
1097         svc_putnl(resv, 1);             /* REPLY */
1098
1099         if (vers != 2)          /* RPC version number */
1100                 goto err_bad_rpc;
1101
1102         /* Save position in case we later decide to reject: */
1103         reply_statp = resv->iov_base + resv->iov_len;
1104
1105         svc_putnl(resv, 0);             /* ACCEPT */
1106
1107         rqstp->rq_prog = prog = svc_getnl(argv);        /* program number */
1108         rqstp->rq_vers = vers = svc_getnl(argv);        /* version number */
1109         rqstp->rq_proc = proc = svc_getnl(argv);        /* procedure number */
1110
1111         progp = serv->sv_program;
1112
1113         for (progp = serv->sv_program; progp; progp = progp->pg_next)
1114                 if (prog == progp->pg_prog)
1115                         break;
1116
1117         /*
1118          * Decode auth data, and add verifier to reply buffer.
1119          * We do this before anything else in order to get a decent
1120          * auth verifier.
1121          */
1122         auth_res = svc_authenticate(rqstp, &auth_stat);
1123         /* Also give the program a chance to reject this call: */
1124         if (auth_res == SVC_OK && progp) {
1125                 auth_stat = rpc_autherr_badcred;
1126                 auth_res = progp->pg_authenticate(rqstp);
1127         }
1128         switch (auth_res) {
1129         case SVC_OK:
1130                 break;
1131         case SVC_GARBAGE:
1132                 goto err_garbage;
1133         case SVC_SYSERR:
1134                 rpc_stat = rpc_system_err;
1135                 goto err_bad;
1136         case SVC_DENIED:
1137                 goto err_bad_auth;
1138         case SVC_CLOSE:
1139                 if (test_bit(XPT_TEMP, &rqstp->rq_xprt->xpt_flags))
1140                         svc_close_xprt(rqstp->rq_xprt);
1141         case SVC_DROP:
1142                 goto dropit;
1143         case SVC_COMPLETE:
1144                 goto sendit;
1145         }
1146
1147         if (progp == NULL)
1148                 goto err_bad_prog;
1149
1150         if (vers >= progp->pg_nvers ||
1151           !(versp = progp->pg_vers[vers]))
1152                 goto err_bad_vers;
1153
1154         procp = versp->vs_proc + proc;
1155         if (proc >= versp->vs_nproc || !procp->pc_func)
1156                 goto err_bad_proc;
1157         rqstp->rq_procinfo = procp;
1158
1159         /* Syntactic check complete */
1160         serv->sv_stats->rpccnt++;
1161
1162         /* Build the reply header. */
1163         statp = resv->iov_base +resv->iov_len;
1164         svc_putnl(resv, RPC_SUCCESS);
1165
1166         /* Bump per-procedure stats counter */
1167         procp->pc_count++;
1168
1169         /* Initialize storage for argp and resp */
1170         memset(rqstp->rq_argp, 0, procp->pc_argsize);
1171         memset(rqstp->rq_resp, 0, procp->pc_ressize);
1172
1173         /* un-reserve some of the out-queue now that we have a
1174          * better idea of reply size
1175          */
1176         if (procp->pc_xdrressize)
1177                 svc_reserve_auth(rqstp, procp->pc_xdrressize<<2);
1178
1179         /* Call the function that processes the request. */
1180         if (!versp->vs_dispatch) {
1181                 /* Decode arguments */
1182                 xdr = procp->pc_decode;
1183                 if (xdr && !xdr(rqstp, argv->iov_base, rqstp->rq_argp))
1184                         goto err_garbage;
1185
1186                 *statp = procp->pc_func(rqstp, rqstp->rq_argp, rqstp->rq_resp);
1187
1188                 /* Encode reply */
1189                 if (rqstp->rq_dropme) {
1190                         if (procp->pc_release)
1191                                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1192                         goto dropit;
1193                 }
1194                 if (*statp == rpc_success &&
1195                     (xdr = procp->pc_encode) &&
1196                     !xdr(rqstp, resv->iov_base+resv->iov_len, rqstp->rq_resp)) {
1197                         dprintk("svc: failed to encode reply\n");
1198                         /* serv->sv_stats->rpcsystemerr++; */
1199                         *statp = rpc_system_err;
1200                 }
1201         } else {
1202                 dprintk("svc: calling dispatcher\n");
1203                 if (!versp->vs_dispatch(rqstp, statp)) {
1204                         /* Release reply info */
1205                         if (procp->pc_release)
1206                                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1207                         goto dropit;
1208                 }
1209         }
1210
1211         /* Check RPC status result */
1212         if (*statp != rpc_success)
1213                 resv->iov_len = ((void*)statp)  - resv->iov_base + 4;
1214
1215         /* Release reply info */
1216         if (procp->pc_release)
1217                 procp->pc_release(rqstp, NULL, rqstp->rq_resp);
1218
1219         if (procp->pc_encode == NULL)
1220                 goto dropit;
1221
1222  sendit:
1223         if (svc_authorise(rqstp))
1224                 goto dropit;
1225         return 1;               /* Caller can now send it */
1226
1227  dropit:
1228         svc_authorise(rqstp);   /* doesn't hurt to call this twice */
1229         dprintk("svc: svc_process dropit\n");
1230         return 0;
1231
1232 err_short_len:
1233         svc_printk(rqstp, "short len %Zd, dropping request\n",
1234                         argv->iov_len);
1235
1236         goto dropit;                    /* drop request */
1237
1238 err_bad_rpc:
1239         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1240         svc_putnl(resv, 1);     /* REJECT */
1241         svc_putnl(resv, 0);     /* RPC_MISMATCH */
1242         svc_putnl(resv, 2);     /* Only RPCv2 supported */
1243         svc_putnl(resv, 2);
1244         goto sendit;
1245
1246 err_bad_auth:
1247         dprintk("svc: authentication failed (%d)\n", ntohl(auth_stat));
1248         serv->sv_stats->rpcbadauth++;
1249         /* Restore write pointer to location of accept status: */
1250         xdr_ressize_check(rqstp, reply_statp);
1251         svc_putnl(resv, 1);     /* REJECT */
1252         svc_putnl(resv, 1);     /* AUTH_ERROR */
1253         svc_putnl(resv, ntohl(auth_stat));      /* status */
1254         goto sendit;
1255
1256 err_bad_prog:
1257         dprintk("svc: unknown program %d\n", prog);
1258         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1259         svc_putnl(resv, RPC_PROG_UNAVAIL);
1260         goto sendit;
1261
1262 err_bad_vers:
1263         svc_printk(rqstp, "unknown version (%d for prog %d, %s)\n",
1264                        vers, prog, progp->pg_name);
1265
1266         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1267         svc_putnl(resv, RPC_PROG_MISMATCH);
1268         svc_putnl(resv, progp->pg_lovers);
1269         svc_putnl(resv, progp->pg_hivers);
1270         goto sendit;
1271
1272 err_bad_proc:
1273         svc_printk(rqstp, "unknown procedure (%d)\n", proc);
1274
1275         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1276         svc_putnl(resv, RPC_PROC_UNAVAIL);
1277         goto sendit;
1278
1279 err_garbage:
1280         svc_printk(rqstp, "failed to decode args\n");
1281
1282         rpc_stat = rpc_garbage_args;
1283 err_bad:
1284         serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1285         svc_putnl(resv, ntohl(rpc_stat));
1286         goto sendit;
1287 }
1288 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_process);
1289
1290 /*
1291  * Process the RPC request.
1292  */
1293 int
1294 svc_process(struct svc_rqst *rqstp)
1295 {
1296         struct kvec             *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1297         struct kvec             *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1298         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
1299         u32                     dir;
1300
1301         /*
1302          * Setup response xdr_buf.
1303          * Initially it has just one page
1304          */
1305         rqstp->rq_resused = 1;
1306         resv->iov_base = page_address(rqstp->rq_respages[0]);
1307         resv->iov_len = 0;
1308         rqstp->rq_res.pages = rqstp->rq_respages + 1;
1309         rqstp->rq_res.len = 0;
1310         rqstp->rq_res.page_base = 0;
1311         rqstp->rq_res.page_len = 0;
1312         rqstp->rq_res.buflen = PAGE_SIZE;
1313         rqstp->rq_res.tail[0].iov_base = NULL;
1314         rqstp->rq_res.tail[0].iov_len = 0;
1315
1316         rqstp->rq_xid = svc_getu32(argv);
1317
1318         dir  = svc_getnl(argv);
1319         if (dir != 0) {
1320                 /* direction != CALL */
1321                 svc_printk(rqstp, "bad direction %d, dropping request\n", dir);
1322                 serv->sv_stats->rpcbadfmt++;
1323                 svc_drop(rqstp);
1324                 return 0;
1325         }
1326
1327         /* Returns 1 for send, 0 for drop */
1328         if (svc_process_common(rqstp, argv, resv))
1329                 return svc_send(rqstp);
1330         else {
1331                 svc_drop(rqstp);
1332                 return 0;
1333         }
1334 }
1335
1336 #if defined(CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL)
1337 /*
1338  * Process a backchannel RPC request that arrived over an existing
1339  * outbound connection
1340  */
1341 int
1342 bc_svc_process(struct svc_serv *serv, struct rpc_rqst *req,
1343                struct svc_rqst *rqstp)
1344 {
1345         struct kvec     *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1346         struct kvec     *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1347
1348         /* Build the svc_rqst used by the common processing routine */
1349         rqstp->rq_xprt = serv->sv_bc_xprt;
1350         rqstp->rq_xid = req->rq_xid;
1351         rqstp->rq_prot = req->rq_xprt->prot;
1352         rqstp->rq_server = serv;
1353
1354         rqstp->rq_addrlen = sizeof(req->rq_xprt->addr);
1355         memcpy(&rqstp->rq_addr, &req->rq_xprt->addr, rqstp->rq_addrlen);
1356         memcpy(&rqstp->rq_arg, &req->rq_rcv_buf, sizeof(rqstp->rq_arg));
1357         memcpy(&rqstp->rq_res, &req->rq_snd_buf, sizeof(rqstp->rq_res));
1358
1359         /* reset result send buffer "put" position */
1360         resv->iov_len = 0;
1361
1362         if (rqstp->rq_prot != IPPROTO_TCP) {
1363                 printk(KERN_ERR "No support for Non-TCP transports!\n");
1364                 BUG();
1365         }
1366
1367         /*
1368          * Skip the next two words because they've already been
1369          * processed in the trasport
1370          */
1371         svc_getu32(argv);       /* XID */
1372         svc_getnl(argv);        /* CALLDIR */
1373
1374         /* Returns 1 for send, 0 for drop */
1375         if (svc_process_common(rqstp, argv, resv)) {
1376                 memcpy(&req->rq_snd_buf, &rqstp->rq_res,
1377                                                 sizeof(req->rq_snd_buf));
1378                 return bc_send(req);
1379         } else {
1380                 /* Nothing to do to drop request */
1381                 return 0;
1382         }
1383 }
1384 EXPORT_SYMBOL_GPL(bc_svc_process);
1385 #endif /* CONFIG_SUNRPC_BACKCHANNEL */
1386
1387 /*
1388  * Return (transport-specific) limit on the rpc payload.
1389  */
1390 u32 svc_max_payload(const struct svc_rqst *rqstp)
1391 {
1392         u32 max = rqstp->rq_xprt->xpt_class->xcl_max_payload;
1393
1394         if (rqstp->rq_server->sv_max_payload < max)
1395                 max = rqstp->rq_server->sv_max_payload;
1396         return max;
1397 }
1398 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_max_payload);