]> rtime.felk.cvut.cz Git - linux-imx.git/blob - net/sunrpc/svc_xprt.c
SUNRPC: remove BUG_ON in svc_xprt_received
[linux-imx.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                 }
503                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
504         }
505 }
506 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_wake_up);
507
508 int svc_port_is_privileged(struct sockaddr *sin)
509 {
510         switch (sin->sa_family) {
511         case AF_INET:
512                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)sin)->sin_port)
513                         < PROT_SOCK;
514         case AF_INET6:
515                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_port)
516                         < PROT_SOCK;
517         default:
518                 return 0;
519         }
520 }
521
522 /*
523  * Make sure that we don't have too many active connections. If we have,
524  * something must be dropped. It's not clear what will happen if we allow
525  * "too many" connections, but when dealing with network-facing software,
526  * we have to code defensively. Here we do that by imposing hard limits.
527  *
528  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
529  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
530  * attacker can easily beat that.
531  *
532  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
533  * connections from the same IP first. But right now we don't even
534  * record the client IP in svc_sock.
535  *
536  * single-threaded services that expect a lot of clients will probably
537  * need to set sv_maxconn to override the default value which is based
538  * on the number of threads
539  */
540 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
541 {
542         unsigned int limit = serv->sv_maxconn ? serv->sv_maxconn :
543                                 (serv->sv_nrthreads+3) * 20;
544
545         if (serv->sv_tmpcnt > limit) {
546                 struct svc_xprt *xprt = NULL;
547                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
548                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
549                         /* Try to help the admin */
550                         net_notice_ratelimited("%s: too many open connections, consider increasing the %s\n",
551                                                serv->sv_name, serv->sv_maxconn ?
552                                                "max number of connections" :
553                                                "number of threads");
554                         /*
555                          * Always select the oldest connection. It's not fair,
556                          * but so is life
557                          */
558                         xprt = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
559                                           struct svc_xprt,
560                                           xpt_list);
561                         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
562                         svc_xprt_get(xprt);
563                 }
564                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
565
566                 if (xprt) {
567                         svc_xprt_enqueue(xprt);
568                         svc_xprt_put(xprt);
569                 }
570         }
571 }
572
573 int svc_alloc_arg(struct svc_rqst *rqstp)
574 {
575         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
576         struct xdr_buf *arg;
577         int pages;
578         int i;
579
580         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
581         pages = (serv->sv_max_mesg + PAGE_SIZE) / PAGE_SIZE;
582         BUG_ON(pages >= RPCSVC_MAXPAGES);
583         for (i = 0; i < pages ; i++)
584                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
585                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
586                         if (!p) {
587                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
588                                 if (signalled() || kthread_should_stop()) {
589                                         set_current_state(TASK_RUNNING);
590                                         return -EINTR;
591                                 }
592                                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(500));
593                         }
594                         rqstp->rq_pages[i] = p;
595                 }
596         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
597
598         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
599         arg = &rqstp->rq_arg;
600         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
601         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
602         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
603         arg->page_base = 0;
604         /* save at least one page for response */
605         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
606         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
607         arg->tail[0].iov_len = 0;
608         return 0;
609 }
610
611 struct svc_xprt *svc_get_next_xprt(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
612 {
613         struct svc_xprt *xprt;
614         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
615         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
616         long                    time_left;
617
618         /* Normally we will wait up to 5 seconds for any required
619          * cache information to be provided.
620          */
621         rqstp->rq_chandle.thread_wait = 5*HZ;
622
623         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
624         xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
625         if (xprt) {
626                 rqstp->rq_xprt = xprt;
627                 svc_xprt_get(xprt);
628
629                 /* As there is a shortage of threads and this request
630                  * had to be queued, don't allow the thread to wait so
631                  * long for cache updates.
632                  */
633                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 1*HZ;
634         } else {
635                 /* No data pending. Go to sleep */
636                 svc_thread_enqueue(pool, rqstp);
637
638                 /*
639                  * We have to be able to interrupt this wait
640                  * to bring down the daemons ...
641                  */
642                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
643
644                 /*
645                  * checking kthread_should_stop() here allows us to avoid
646                  * locking and signalling when stopping kthreads that call
647                  * svc_recv. If the thread has already been woken up, then
648                  * we can exit here without sleeping. If not, then it
649                  * it'll be woken up quickly during the schedule_timeout
650                  */
651                 if (kthread_should_stop()) {
652                         set_current_state(TASK_RUNNING);
653                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
654                         return ERR_PTR(-EINTR);
655                 }
656
657                 add_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
658                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
659
660                 time_left = schedule_timeout(timeout);
661
662                 try_to_freeze();
663
664                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
665                 remove_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
666                 if (!time_left)
667                         pool->sp_stats.threads_timedout++;
668
669                 xprt = rqstp->rq_xprt;
670                 if (!xprt) {
671                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
672                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
673                         dprintk("svc: server %p, no data yet\n", rqstp);
674                         if (signalled() || kthread_should_stop())
675                                 return ERR_PTR(-EINTR);
676                         else
677                                 return ERR_PTR(-EAGAIN);
678                 }
679         }
680         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
681         return xprt;
682 }
683
684 void svc_add_new_temp_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *newxpt)
685 {
686         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
687         set_bit(XPT_TEMP, &newxpt->xpt_flags);
688         list_add(&newxpt->xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
689         serv->sv_tmpcnt++;
690         if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
691                 /* setup timer to age temp transports */
692                 setup_timer(&serv->sv_temptimer, svc_age_temp_xprts,
693                             (unsigned long)serv);
694                 mod_timer(&serv->sv_temptimer,
695                           jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
696         }
697         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
698         svc_xprt_received(newxpt);
699 }
700
701 static int svc_handle_xprt(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
702 {
703         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
704         int len = 0;
705
706         if (test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags)) {
707                 dprintk("svc_recv: found XPT_CLOSE\n");
708                 svc_delete_xprt(xprt);
709                 /* Leave XPT_BUSY set on the dead xprt: */
710                 return 0;
711         }
712         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
713                 struct svc_xprt *newxpt;
714                 /*
715                  * We know this module_get will succeed because the
716                  * listener holds a reference too
717                  */
718                 __module_get(xprt->xpt_class->xcl_owner);
719                 svc_check_conn_limits(xprt->xpt_server);
720                 newxpt = xprt->xpt_ops->xpo_accept(xprt);
721                 if (newxpt)
722                         svc_add_new_temp_xprt(serv, newxpt);
723         } else if (xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt)) {
724                 /* XPT_DATA|XPT_DEFERRED case: */
725                 dprintk("svc: server %p, pool %u, transport %p, inuse=%d\n",
726                         rqstp, rqstp->rq_pool->sp_id, xprt,
727                         atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount));
728                 rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(xprt);
729                 if (rqstp->rq_deferred)
730                         len = svc_deferred_recv(rqstp);
731                 else
732                         len = xprt->xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
733                 dprintk("svc: got len=%d\n", len);
734                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
735                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &xprt->xpt_reserved);
736         }
737         /* clear XPT_BUSY: */
738         svc_xprt_received(xprt);
739         return len;
740 }
741
742 /*
743  * Receive the next request on any transport.  This code is carefully
744  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
745  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
746  */
747 int svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
748 {
749         struct svc_xprt         *xprt = NULL;
750         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
751         int                     len, err;
752
753         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
754                 rqstp, timeout);
755
756         if (rqstp->rq_xprt)
757                 printk(KERN_ERR
758                         "svc_recv: service %p, transport not NULL!\n",
759                          rqstp);
760         if (waitqueue_active(&rqstp->rq_wait))
761                 printk(KERN_ERR
762                         "svc_recv: service %p, wait queue active!\n",
763                          rqstp);
764
765         err = svc_alloc_arg(rqstp);
766         if (err)
767                 return err;
768
769         try_to_freeze();
770         cond_resched();
771         if (signalled() || kthread_should_stop())
772                 return -EINTR;
773
774         xprt = svc_get_next_xprt(rqstp, timeout);
775         if (IS_ERR(xprt))
776                 return PTR_ERR(xprt);
777
778         len = svc_handle_xprt(rqstp, xprt);
779
780         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
781         if (len <= 0)
782                 goto out;
783
784         clear_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags);
785
786         rqstp->rq_secure = svc_port_is_privileged(svc_addr(rqstp));
787         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
788
789         if (serv->sv_stats)
790                 serv->sv_stats->netcnt++;
791         return len;
792 out:
793         rqstp->rq_res.len = 0;
794         svc_xprt_release(rqstp);
795         return -EAGAIN;
796 }
797 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_recv);
798
799 /*
800  * Drop request
801  */
802 void svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
803 {
804         dprintk("svc: xprt %p dropped request\n", rqstp->rq_xprt);
805         svc_xprt_release(rqstp);
806 }
807 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_drop);
808
809 /*
810  * Return reply to client.
811  */
812 int svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
813 {
814         struct svc_xprt *xprt;
815         int             len;
816         struct xdr_buf  *xb;
817
818         xprt = rqstp->rq_xprt;
819         if (!xprt)
820                 return -EFAULT;
821
822         /* release the receive skb before sending the reply */
823         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
824
825         /* calculate over-all length */
826         xb = &rqstp->rq_res;
827         xb->len = xb->head[0].iov_len +
828                 xb->page_len +
829                 xb->tail[0].iov_len;
830
831         /* Grab mutex to serialize outgoing data. */
832         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
833         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)
834                         || test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags))
835                 len = -ENOTCONN;
836         else
837                 len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
838         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
839         rpc_wake_up(&xprt->xpt_bc_pending);
840         svc_xprt_release(rqstp);
841
842         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
843                 return 0;
844         return len;
845 }
846
847 /*
848  * Timer function to close old temporary transports, using
849  * a mark-and-sweep algorithm.
850  */
851 static void svc_age_temp_xprts(unsigned long closure)
852 {
853         struct svc_serv *serv = (struct svc_serv *)closure;
854         struct svc_xprt *xprt;
855         struct list_head *le, *next;
856         LIST_HEAD(to_be_aged);
857
858         dprintk("svc_age_temp_xprts\n");
859
860         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
861                 /* busy, try again 1 sec later */
862                 dprintk("svc_age_temp_xprts: busy\n");
863                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
864                 return;
865         }
866
867         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
868                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
869
870                 /* First time through, just mark it OLD. Second time
871                  * through, close it. */
872                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags))
873                         continue;
874                 if (atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount) > 1 ||
875                     test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
876                         continue;
877                 svc_xprt_get(xprt);
878                 list_move(le, &to_be_aged);
879                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
880                 set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags);
881         }
882         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
883
884         while (!list_empty(&to_be_aged)) {
885                 le = to_be_aged.next;
886                 /* fiddling the xpt_list node is safe 'cos we're XPT_DETACHED */
887                 list_del_init(le);
888                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
889
890                 dprintk("queuing xprt %p for closing\n", xprt);
891
892                 /* a thread will dequeue and close it soon */
893                 svc_xprt_enqueue(xprt);
894                 svc_xprt_put(xprt);
895         }
896
897         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
898 }
899
900 static void call_xpt_users(struct svc_xprt *xprt)
901 {
902         struct svc_xpt_user *u;
903
904         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
905         while (!list_empty(&xprt->xpt_users)) {
906                 u = list_first_entry(&xprt->xpt_users, struct svc_xpt_user, list);
907                 list_del(&u->list);
908                 u->callback(u);
909         }
910         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
911 }
912
913 /*
914  * Remove a dead transport
915  */
916 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
917 {
918         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
919         struct svc_deferred_req *dr;
920
921         /* Only do this once */
922         if (test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
923                 BUG();
924
925         dprintk("svc: svc_delete_xprt(%p)\n", xprt);
926         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
927
928         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
929         if (!test_and_set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags))
930                 list_del_init(&xprt->xpt_list);
931         BUG_ON(!list_empty(&xprt->xpt_ready));
932         if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
933                 serv->sv_tmpcnt--;
934         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
935
936         while ((dr = svc_deferred_dequeue(xprt)) != NULL)
937                 kfree(dr);
938
939         call_xpt_users(xprt);
940         svc_xprt_put(xprt);
941 }
942
943 void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
944 {
945         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
946         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
947                 /* someone else will have to effect the close */
948                 return;
949         /*
950          * We expect svc_close_xprt() to work even when no threads are
951          * running (e.g., while configuring the server before starting
952          * any threads), so if the transport isn't busy, we delete
953          * it ourself:
954          */
955         svc_delete_xprt(xprt);
956 }
957 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_close_xprt);
958
959 static void svc_close_list(struct svc_serv *serv, struct list_head *xprt_list, struct net *net)
960 {
961         struct svc_xprt *xprt;
962
963         spin_lock(&serv->sv_lock);
964         list_for_each_entry(xprt, xprt_list, xpt_list) {
965                 if (xprt->xpt_net != net)
966                         continue;
967                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
968                 set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
969         }
970         spin_unlock(&serv->sv_lock);
971 }
972
973 static void svc_clear_pools(struct svc_serv *serv, struct net *net)
974 {
975         struct svc_pool *pool;
976         struct svc_xprt *xprt;
977         struct svc_xprt *tmp;
978         int i;
979
980         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
981                 pool = &serv->sv_pools[i];
982
983                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
984                 list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, &pool->sp_sockets, xpt_ready) {
985                         if (xprt->xpt_net != net)
986                                 continue;
987                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
988                 }
989                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
990         }
991 }
992
993 static void svc_clear_list(struct svc_serv *serv, struct list_head *xprt_list, struct net *net)
994 {
995         struct svc_xprt *xprt;
996         struct svc_xprt *tmp;
997         LIST_HEAD(victims);
998
999         spin_lock(&serv->sv_lock);
1000         list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, xprt_list, xpt_list) {
1001                 if (xprt->xpt_net != net)
1002                         continue;
1003                 list_move(&xprt->xpt_list, &victims);
1004         }
1005         spin_unlock(&serv->sv_lock);
1006
1007         list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, &victims, xpt_list)
1008                 svc_delete_xprt(xprt);
1009 }
1010
1011 void svc_close_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1012 {
1013         svc_close_list(serv, &serv->sv_tempsocks, net);
1014         svc_close_list(serv, &serv->sv_permsocks, net);
1015
1016         svc_clear_pools(serv, net);
1017         /*
1018          * At this point the sp_sockets lists will stay empty, since
1019          * svc_xprt_enqueue will not add new entries without taking the
1020          * sp_lock and checking XPT_BUSY.
1021          */
1022         svc_clear_list(serv, &serv->sv_tempsocks, net);
1023         svc_clear_list(serv, &serv->sv_permsocks, net);
1024 }
1025
1026 /*
1027  * Handle defer and revisit of requests
1028  */
1029
1030 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1031 {
1032         struct svc_deferred_req *dr =
1033                 container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1034         struct svc_xprt *xprt = dr->xprt;
1035
1036         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1037         set_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1038         if (too_many || test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1039                 spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1040                 dprintk("revisit canceled\n");
1041                 svc_xprt_put(xprt);
1042                 kfree(dr);
1043                 return;
1044         }
1045         dprintk("revisit queued\n");
1046         dr->xprt = NULL;
1047         list_add(&dr->handle.recent, &xprt->xpt_deferred);
1048         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1049         svc_xprt_enqueue(xprt);
1050         svc_xprt_put(xprt);
1051 }
1052
1053 /*
1054  * Save the request off for later processing. The request buffer looks
1055  * like this:
1056  *
1057  * <xprt-header><rpc-header><rpc-pagelist><rpc-tail>
1058  *
1059  * This code can only handle requests that consist of an xprt-header
1060  * and rpc-header.
1061  */
1062 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req)
1063 {
1064         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1065         struct svc_deferred_req *dr;
1066
1067         if (rqstp->rq_arg.page_len || !rqstp->rq_usedeferral)
1068                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1069         if (rqstp->rq_deferred) {
1070                 dr = rqstp->rq_deferred;
1071                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1072         } else {
1073                 size_t skip;
1074                 size_t size;
1075                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1076                 size = sizeof(struct svc_deferred_req) + rqstp->rq_arg.len;
1077                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1078                 if (dr == NULL)
1079                         return NULL;
1080
1081                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1082                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1083                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
1084                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
1085                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
1086                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1087                 dr->xprt_hlen = rqstp->rq_xprt_hlen;
1088
1089                 /* back up head to the start of the buffer and copy */
1090                 skip = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1091                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base - skip,
1092                        dr->argslen << 2);
1093         }
1094         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
1095         dr->xprt = rqstp->rq_xprt;
1096         rqstp->rq_dropme = true;
1097
1098         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1099         return &dr->handle;
1100 }
1101
1102 /*
1103  * recv data from a deferred request into an active one
1104  */
1105 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1106 {
1107         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1108
1109         /* setup iov_base past transport header */
1110         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args + (dr->xprt_hlen>>2);
1111         /* The iov_len does not include the transport header bytes */
1112         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1113         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1114         /* The rq_arg.len includes the transport header bytes */
1115         rqstp->rq_arg.len     = dr->argslen<<2;
1116         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1117         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
1118         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
1119         /* Save off transport header len in case we get deferred again */
1120         rqstp->rq_xprt_hlen   = dr->xprt_hlen;
1121         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
1122         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
1123         return (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1124 }
1125
1126
1127 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt)
1128 {
1129         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1130
1131         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags))
1132                 return NULL;
1133         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1134         if (!list_empty(&xprt->xpt_deferred)) {
1135                 dr = list_entry(xprt->xpt_deferred.next,
1136                                 struct svc_deferred_req,
1137                                 handle.recent);
1138                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1139         } else
1140                 clear_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1141         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1142         return dr;
1143 }
1144
1145 /**
1146  * svc_find_xprt - find an RPC transport instance
1147  * @serv: pointer to svc_serv to search
1148  * @xcl_name: C string containing transport's class name
1149  * @net: owner net pointer
1150  * @af: Address family of transport's local address
1151  * @port: transport's IP port number
1152  *
1153  * Return the transport instance pointer for the endpoint accepting
1154  * connections/peer traffic from the specified transport class,
1155  * address family and port.
1156  *
1157  * Specifying 0 for the address family or port is effectively a
1158  * wild-card, and will result in matching the first transport in the
1159  * service's list that has a matching class name.
1160  */
1161 struct svc_xprt *svc_find_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xcl_name,
1162                                struct net *net, const sa_family_t af,
1163                                const unsigned short port)
1164 {
1165         struct svc_xprt *xprt;
1166         struct svc_xprt *found = NULL;
1167
1168         /* Sanity check the args */
1169         if (serv == NULL || xcl_name == NULL)
1170                 return found;
1171
1172         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1173         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1174                 if (xprt->xpt_net != net)
1175                         continue;
1176                 if (strcmp(xprt->xpt_class->xcl_name, xcl_name))
1177                         continue;
1178                 if (af != AF_UNSPEC && af != xprt->xpt_local.ss_family)
1179                         continue;
1180                 if (port != 0 && port != svc_xprt_local_port(xprt))
1181                         continue;
1182                 found = xprt;
1183                 svc_xprt_get(xprt);
1184                 break;
1185         }
1186         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1187         return found;
1188 }
1189 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_find_xprt);
1190
1191 static int svc_one_xprt_name(const struct svc_xprt *xprt,
1192                              char *pos, int remaining)
1193 {
1194         int len;
1195
1196         len = snprintf(pos, remaining, "%s %u\n",
1197                         xprt->xpt_class->xcl_name,
1198                         svc_xprt_local_port(xprt));
1199         if (len >= remaining)
1200                 return -ENAMETOOLONG;
1201         return len;
1202 }
1203
1204 /**
1205  * svc_xprt_names - format a buffer with a list of transport names
1206  * @serv: pointer to an RPC service
1207  * @buf: pointer to a buffer to be filled in
1208  * @buflen: length of buffer to be filled in
1209  *
1210  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names,
1211  * each name terminated with '\n'.
1212  *
1213  * Returns positive length of the filled-in string on success; otherwise
1214  * a negative errno value is returned if an error occurs.
1215  */
1216 int svc_xprt_names(struct svc_serv *serv, char *buf, const int buflen)
1217 {
1218         struct svc_xprt *xprt;
1219         int len, totlen;
1220         char *pos;
1221
1222         /* Sanity check args */
1223         if (!serv)
1224                 return 0;
1225
1226         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1227
1228         pos = buf;
1229         totlen = 0;
1230         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1231                 len = svc_one_xprt_name(xprt, pos, buflen - totlen);
1232                 if (len < 0) {
1233                         *buf = '\0';
1234                         totlen = len;
1235                 }
1236                 if (len <= 0)
1237                         break;
1238
1239                 pos += len;
1240                 totlen += len;
1241         }
1242
1243         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1244         return totlen;
1245 }
1246 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_names);
1247
1248
1249 /*----------------------------------------------------------------------------*/
1250
1251 static void *svc_pool_stats_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1252 {
1253         unsigned int pidx = (unsigned int)*pos;
1254         struct svc_serv *serv = m->private;
1255
1256         dprintk("svc_pool_stats_start, *pidx=%u\n", pidx);
1257
1258         if (!pidx)
1259                 return SEQ_START_TOKEN;
1260         return (pidx > serv->sv_nrpools ? NULL : &serv->sv_pools[pidx-1]);
1261 }
1262
1263 static void *svc_pool_stats_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1264 {
1265         struct svc_pool *pool = p;
1266         struct svc_serv *serv = m->private;
1267
1268         dprintk("svc_pool_stats_next, *pos=%llu\n", *pos);
1269
1270         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1271                 pool = &serv->sv_pools[0];
1272         } else {
1273                 unsigned int pidx = (pool - &serv->sv_pools[0]);
1274                 if (pidx < serv->sv_nrpools-1)
1275                         pool = &serv->sv_pools[pidx+1];
1276                 else
1277                         pool = NULL;
1278         }
1279         ++*pos;
1280         return pool;
1281 }
1282
1283 static void svc_pool_stats_stop(struct seq_file *m, void *p)
1284 {
1285 }
1286
1287 static int svc_pool_stats_show(struct seq_file *m, void *p)
1288 {
1289         struct svc_pool *pool = p;
1290
1291         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1292                 seq_puts(m, "# pool packets-arrived sockets-enqueued threads-woken threads-timedout\n");
1293                 return 0;
1294         }
1295
1296         seq_printf(m, "%u %lu %lu %lu %lu\n",
1297                 pool->sp_id,
1298                 pool->sp_stats.packets,
1299                 pool->sp_stats.sockets_queued,
1300                 pool->sp_stats.threads_woken,
1301                 pool->sp_stats.threads_timedout);
1302
1303         return 0;
1304 }
1305
1306 static const struct seq_operations svc_pool_stats_seq_ops = {
1307         .start  = svc_pool_stats_start,
1308         .next   = svc_pool_stats_next,
1309         .stop   = svc_pool_stats_stop,
1310         .show   = svc_pool_stats_show,
1311 };
1312
1313 int svc_pool_stats_open(struct svc_serv *serv, struct file *file)
1314 {
1315         int err;
1316
1317         err = seq_open(file, &svc_pool_stats_seq_ops);
1318         if (!err)
1319                 ((struct seq_file *) file->private_data)->private = serv;
1320         return err;
1321 }
1322 EXPORT_SYMBOL(svc_pool_stats_open);
1323
1324 /*----------------------------------------------------------------------------*/