]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/afs/rxrpc.c
Merge branch 'perf/urgent' into perf/core, to pick up fixes
[karo-tx-linux.git] / fs / afs / rxrpc.c
1 /* Maintain an RxRPC server socket to do AFS communications through
2  *
3  * Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
4  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version
9  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  */
11
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/sched/signal.h>
14
15 #include <net/sock.h>
16 #include <net/af_rxrpc.h>
17 #include <rxrpc/packet.h>
18 #include "internal.h"
19 #include "afs_cm.h"
20
21 struct socket *afs_socket; /* my RxRPC socket */
22 static struct workqueue_struct *afs_async_calls;
23 static struct afs_call *afs_spare_incoming_call;
24 atomic_t afs_outstanding_calls;
25
26 static void afs_wake_up_call_waiter(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
27 static int afs_wait_for_call_to_complete(struct afs_call *);
28 static void afs_wake_up_async_call(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
29 static void afs_process_async_call(struct work_struct *);
30 static void afs_rx_new_call(struct sock *, struct rxrpc_call *, unsigned long);
31 static void afs_rx_discard_new_call(struct rxrpc_call *, unsigned long);
32 static int afs_deliver_cm_op_id(struct afs_call *);
33
34 /* asynchronous incoming call initial processing */
35 static const struct afs_call_type afs_RXCMxxxx = {
36         .name           = "CB.xxxx",
37         .deliver        = afs_deliver_cm_op_id,
38         .abort_to_error = afs_abort_to_error,
39 };
40
41 static void afs_charge_preallocation(struct work_struct *);
42
43 static DECLARE_WORK(afs_charge_preallocation_work, afs_charge_preallocation);
44
45 static int afs_wait_atomic_t(atomic_t *p)
46 {
47         schedule();
48         return 0;
49 }
50
51 /*
52  * open an RxRPC socket and bind it to be a server for callback notifications
53  * - the socket is left in blocking mode and non-blocking ops use MSG_DONTWAIT
54  */
55 int afs_open_socket(void)
56 {
57         struct sockaddr_rxrpc srx;
58         struct socket *socket;
59         int ret;
60
61         _enter("");
62
63         ret = -ENOMEM;
64         afs_async_calls = alloc_workqueue("kafsd", WQ_MEM_RECLAIM, 0);
65         if (!afs_async_calls)
66                 goto error_0;
67
68         ret = sock_create_kern(&init_net, AF_RXRPC, SOCK_DGRAM, PF_INET, &socket);
69         if (ret < 0)
70                 goto error_1;
71
72         socket->sk->sk_allocation = GFP_NOFS;
73
74         /* bind the callback manager's address to make this a server socket */
75         srx.srx_family                  = AF_RXRPC;
76         srx.srx_service                 = CM_SERVICE;
77         srx.transport_type              = SOCK_DGRAM;
78         srx.transport_len               = sizeof(srx.transport.sin);
79         srx.transport.sin.sin_family    = AF_INET;
80         srx.transport.sin.sin_port      = htons(AFS_CM_PORT);
81         memset(&srx.transport.sin.sin_addr, 0,
82                sizeof(srx.transport.sin.sin_addr));
83
84         ret = kernel_bind(socket, (struct sockaddr *) &srx, sizeof(srx));
85         if (ret < 0)
86                 goto error_2;
87
88         rxrpc_kernel_new_call_notification(socket, afs_rx_new_call,
89                                            afs_rx_discard_new_call);
90
91         ret = kernel_listen(socket, INT_MAX);
92         if (ret < 0)
93                 goto error_2;
94
95         afs_socket = socket;
96         afs_charge_preallocation(NULL);
97         _leave(" = 0");
98         return 0;
99
100 error_2:
101         sock_release(socket);
102 error_1:
103         destroy_workqueue(afs_async_calls);
104 error_0:
105         _leave(" = %d", ret);
106         return ret;
107 }
108
109 /*
110  * close the RxRPC socket AFS was using
111  */
112 void afs_close_socket(void)
113 {
114         _enter("");
115
116         kernel_listen(afs_socket, 0);
117         flush_workqueue(afs_async_calls);
118
119         if (afs_spare_incoming_call) {
120                 afs_put_call(afs_spare_incoming_call);
121                 afs_spare_incoming_call = NULL;
122         }
123
124         _debug("outstanding %u", atomic_read(&afs_outstanding_calls));
125         wait_on_atomic_t(&afs_outstanding_calls, afs_wait_atomic_t,
126                          TASK_UNINTERRUPTIBLE);
127         _debug("no outstanding calls");
128
129         kernel_sock_shutdown(afs_socket, SHUT_RDWR);
130         flush_workqueue(afs_async_calls);
131         sock_release(afs_socket);
132
133         _debug("dework");
134         destroy_workqueue(afs_async_calls);
135         _leave("");
136 }
137
138 /*
139  * Allocate a call.
140  */
141 static struct afs_call *afs_alloc_call(const struct afs_call_type *type,
142                                        gfp_t gfp)
143 {
144         struct afs_call *call;
145         int o;
146
147         call = kzalloc(sizeof(*call), gfp);
148         if (!call)
149                 return NULL;
150
151         call->type = type;
152         atomic_set(&call->usage, 1);
153         INIT_WORK(&call->async_work, afs_process_async_call);
154         init_waitqueue_head(&call->waitq);
155
156         o = atomic_inc_return(&afs_outstanding_calls);
157         trace_afs_call(call, afs_call_trace_alloc, 1, o,
158                        __builtin_return_address(0));
159         return call;
160 }
161
162 /*
163  * Dispose of a reference on a call.
164  */
165 void afs_put_call(struct afs_call *call)
166 {
167         int n = atomic_dec_return(&call->usage);
168         int o = atomic_read(&afs_outstanding_calls);
169
170         trace_afs_call(call, afs_call_trace_put, n + 1, o,
171                        __builtin_return_address(0));
172
173         ASSERTCMP(n, >=, 0);
174         if (n == 0) {
175                 ASSERT(!work_pending(&call->async_work));
176                 ASSERT(call->type->name != NULL);
177
178                 if (call->rxcall) {
179                         rxrpc_kernel_end_call(afs_socket, call->rxcall);
180                         call->rxcall = NULL;
181                 }
182                 if (call->type->destructor)
183                         call->type->destructor(call);
184
185                 kfree(call->request);
186                 kfree(call);
187
188                 o = atomic_dec_return(&afs_outstanding_calls);
189                 trace_afs_call(call, afs_call_trace_free, 0, o,
190                                __builtin_return_address(0));
191                 if (o == 0)
192                         wake_up_atomic_t(&afs_outstanding_calls);
193         }
194 }
195
196 /*
197  * Queue the call for actual work.  Returns 0 unconditionally for convenience.
198  */
199 int afs_queue_call_work(struct afs_call *call)
200 {
201         int u = atomic_inc_return(&call->usage);
202
203         trace_afs_call(call, afs_call_trace_work, u,
204                        atomic_read(&afs_outstanding_calls),
205                        __builtin_return_address(0));
206
207         INIT_WORK(&call->work, call->type->work);
208
209         if (!queue_work(afs_wq, &call->work))
210                 afs_put_call(call);
211         return 0;
212 }
213
214 /*
215  * allocate a call with flat request and reply buffers
216  */
217 struct afs_call *afs_alloc_flat_call(const struct afs_call_type *type,
218                                      size_t request_size, size_t reply_max)
219 {
220         struct afs_call *call;
221
222         call = afs_alloc_call(type, GFP_NOFS);
223         if (!call)
224                 goto nomem_call;
225
226         if (request_size) {
227                 call->request_size = request_size;
228                 call->request = kmalloc(request_size, GFP_NOFS);
229                 if (!call->request)
230                         goto nomem_free;
231         }
232
233         if (reply_max) {
234                 call->reply_max = reply_max;
235                 call->buffer = kmalloc(reply_max, GFP_NOFS);
236                 if (!call->buffer)
237                         goto nomem_free;
238         }
239
240         init_waitqueue_head(&call->waitq);
241         return call;
242
243 nomem_free:
244         afs_put_call(call);
245 nomem_call:
246         return NULL;
247 }
248
249 /*
250  * clean up a call with flat buffer
251  */
252 void afs_flat_call_destructor(struct afs_call *call)
253 {
254         _enter("");
255
256         kfree(call->request);
257         call->request = NULL;
258         kfree(call->buffer);
259         call->buffer = NULL;
260 }
261
262 /*
263  * attach the data from a bunch of pages on an inode to a call
264  */
265 static int afs_send_pages(struct afs_call *call, struct msghdr *msg)
266 {
267         struct page *pages[8];
268         unsigned count, n, loop, offset, to;
269         pgoff_t first = call->first, last = call->last;
270         int ret;
271
272         _enter("");
273
274         offset = call->first_offset;
275         call->first_offset = 0;
276
277         do {
278                 _debug("attach %lx-%lx", first, last);
279
280                 count = last - first + 1;
281                 if (count > ARRAY_SIZE(pages))
282                         count = ARRAY_SIZE(pages);
283                 n = find_get_pages_contig(call->mapping, first, count, pages);
284                 ASSERTCMP(n, ==, count);
285
286                 loop = 0;
287                 do {
288                         struct bio_vec bvec = {.bv_page = pages[loop],
289                                                .bv_offset = offset};
290                         msg->msg_flags = 0;
291                         to = PAGE_SIZE;
292                         if (first + loop >= last)
293                                 to = call->last_to;
294                         else
295                                 msg->msg_flags = MSG_MORE;
296                         bvec.bv_len = to - offset;
297                         offset = 0;
298
299                         _debug("- range %u-%u%s",
300                                offset, to, msg->msg_flags ? " [more]" : "");
301                         iov_iter_bvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_BVEC,
302                                       &bvec, 1, to - offset);
303
304                         /* have to change the state *before* sending the last
305                          * packet as RxRPC might give us the reply before it
306                          * returns from sending the request */
307                         if (first + loop >= last)
308                                 call->state = AFS_CALL_AWAIT_REPLY;
309                         ret = rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, call->rxcall,
310                                                      msg, to - offset);
311                         if (ret < 0)
312                                 break;
313                 } while (++loop < count);
314                 first += count;
315
316                 for (loop = 0; loop < count; loop++)
317                         put_page(pages[loop]);
318                 if (ret < 0)
319                         break;
320         } while (first <= last);
321
322         _leave(" = %d", ret);
323         return ret;
324 }
325
326 /*
327  * initiate a call
328  */
329 int afs_make_call(struct in_addr *addr, struct afs_call *call, gfp_t gfp,
330                   bool async)
331 {
332         struct sockaddr_rxrpc srx;
333         struct rxrpc_call *rxcall;
334         struct msghdr msg;
335         struct kvec iov[1];
336         int ret;
337
338         _enter("%x,{%d},", addr->s_addr, ntohs(call->port));
339
340         ASSERT(call->type != NULL);
341         ASSERT(call->type->name != NULL);
342
343         _debug("____MAKE %p{%s,%x} [%d]____",
344                call, call->type->name, key_serial(call->key),
345                atomic_read(&afs_outstanding_calls));
346
347         call->async = async;
348
349         memset(&srx, 0, sizeof(srx));
350         srx.srx_family = AF_RXRPC;
351         srx.srx_service = call->service_id;
352         srx.transport_type = SOCK_DGRAM;
353         srx.transport_len = sizeof(srx.transport.sin);
354         srx.transport.sin.sin_family = AF_INET;
355         srx.transport.sin.sin_port = call->port;
356         memcpy(&srx.transport.sin.sin_addr, addr, 4);
357
358         /* create a call */
359         rxcall = rxrpc_kernel_begin_call(afs_socket, &srx, call->key,
360                                          (unsigned long) call, gfp,
361                                          (async ?
362                                           afs_wake_up_async_call :
363                                           afs_wake_up_call_waiter));
364         call->key = NULL;
365         if (IS_ERR(rxcall)) {
366                 ret = PTR_ERR(rxcall);
367                 goto error_kill_call;
368         }
369
370         call->rxcall = rxcall;
371
372         /* send the request */
373         iov[0].iov_base = call->request;
374         iov[0].iov_len  = call->request_size;
375
376         msg.msg_name            = NULL;
377         msg.msg_namelen         = 0;
378         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, iov, 1,
379                       call->request_size);
380         msg.msg_control         = NULL;
381         msg.msg_controllen      = 0;
382         msg.msg_flags           = (call->send_pages ? MSG_MORE : 0);
383
384         /* have to change the state *before* sending the last packet as RxRPC
385          * might give us the reply before it returns from sending the
386          * request */
387         if (!call->send_pages)
388                 call->state = AFS_CALL_AWAIT_REPLY;
389         ret = rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, rxcall,
390                                      &msg, call->request_size);
391         if (ret < 0)
392                 goto error_do_abort;
393
394         if (call->send_pages) {
395                 ret = afs_send_pages(call, &msg);
396                 if (ret < 0)
397                         goto error_do_abort;
398         }
399
400         /* at this point, an async call may no longer exist as it may have
401          * already completed */
402         if (call->async)
403                 return -EINPROGRESS;
404
405         return afs_wait_for_call_to_complete(call);
406
407 error_do_abort:
408         rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, rxcall, RX_USER_ABORT, -ret, "KSD");
409 error_kill_call:
410         afs_put_call(call);
411         _leave(" = %d", ret);
412         return ret;
413 }
414
415 /*
416  * deliver messages to a call
417  */
418 static void afs_deliver_to_call(struct afs_call *call)
419 {
420         u32 abort_code;
421         int ret;
422
423         _enter("%s", call->type->name);
424
425         while (call->state == AFS_CALL_AWAIT_REPLY ||
426                call->state == AFS_CALL_AWAIT_OP_ID ||
427                call->state == AFS_CALL_AWAIT_REQUEST ||
428                call->state == AFS_CALL_AWAIT_ACK
429                ) {
430                 if (call->state == AFS_CALL_AWAIT_ACK) {
431                         size_t offset = 0;
432                         ret = rxrpc_kernel_recv_data(afs_socket, call->rxcall,
433                                                      NULL, 0, &offset, false,
434                                                      &call->abort_code);
435                         trace_afs_recv_data(call, 0, offset, false, ret);
436
437                         if (ret == -EINPROGRESS || ret == -EAGAIN)
438                                 return;
439                         if (ret == 1 || ret < 0) {
440                                 call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
441                                 goto done;
442                         }
443                         return;
444                 }
445
446                 ret = call->type->deliver(call);
447                 switch (ret) {
448                 case 0:
449                         if (call->state == AFS_CALL_AWAIT_REPLY)
450                                 call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
451                         goto done;
452                 case -EINPROGRESS:
453                 case -EAGAIN:
454                         goto out;
455                 case -ENOTCONN:
456                         abort_code = RX_CALL_DEAD;
457                         rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
458                                                 abort_code, -ret, "KNC");
459                         goto do_abort;
460                 case -ENOTSUPP:
461                         abort_code = RX_INVALID_OPERATION;
462                         rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
463                                                 abort_code, -ret, "KIV");
464                         goto do_abort;
465                 case -ENODATA:
466                 case -EBADMSG:
467                 case -EMSGSIZE:
468                 default:
469                         abort_code = RXGEN_CC_UNMARSHAL;
470                         if (call->state != AFS_CALL_AWAIT_REPLY)
471                                 abort_code = RXGEN_SS_UNMARSHAL;
472                         rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
473                                                 abort_code, EBADMSG, "KUM");
474                         goto do_abort;
475                 }
476         }
477
478 done:
479         if (call->state == AFS_CALL_COMPLETE && call->incoming)
480                 afs_put_call(call);
481 out:
482         _leave("");
483         return;
484
485 do_abort:
486         call->error = ret;
487         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
488         goto done;
489 }
490
491 /*
492  * wait synchronously for a call to complete
493  */
494 static int afs_wait_for_call_to_complete(struct afs_call *call)
495 {
496         const char *abort_why;
497         int ret;
498
499         DECLARE_WAITQUEUE(myself, current);
500
501         _enter("");
502
503         add_wait_queue(&call->waitq, &myself);
504         for (;;) {
505                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
506
507                 /* deliver any messages that are in the queue */
508                 if (call->state < AFS_CALL_COMPLETE && call->need_attention) {
509                         call->need_attention = false;
510                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
511                         afs_deliver_to_call(call);
512                         continue;
513                 }
514
515                 abort_why = "KWC";
516                 ret = call->error;
517                 if (call->state == AFS_CALL_COMPLETE)
518                         break;
519                 abort_why = "KWI";
520                 ret = -EINTR;
521                 if (signal_pending(current))
522                         break;
523                 schedule();
524         }
525
526         remove_wait_queue(&call->waitq, &myself);
527         __set_current_state(TASK_RUNNING);
528
529         /* kill the call */
530         if (call->state < AFS_CALL_COMPLETE) {
531                 _debug("call incomplete");
532                 rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
533                                         RX_CALL_DEAD, -ret, abort_why);
534         }
535
536         _debug("call complete");
537         afs_put_call(call);
538         _leave(" = %d", ret);
539         return ret;
540 }
541
542 /*
543  * wake up a waiting call
544  */
545 static void afs_wake_up_call_waiter(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
546                                     unsigned long call_user_ID)
547 {
548         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
549
550         call->need_attention = true;
551         wake_up(&call->waitq);
552 }
553
554 /*
555  * wake up an asynchronous call
556  */
557 static void afs_wake_up_async_call(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
558                                    unsigned long call_user_ID)
559 {
560         struct afs_call *call = (struct afs_call *)call_user_ID;
561         int u;
562
563         trace_afs_notify_call(rxcall, call);
564         call->need_attention = true;
565
566         u = __atomic_add_unless(&call->usage, 1, 0);
567         if (u != 0) {
568                 trace_afs_call(call, afs_call_trace_wake, u,
569                                atomic_read(&afs_outstanding_calls),
570                                __builtin_return_address(0));
571
572                 if (!queue_work(afs_async_calls, &call->async_work))
573                         afs_put_call(call);
574         }
575 }
576
577 /*
578  * Delete an asynchronous call.  The work item carries a ref to the call struct
579  * that we need to release.
580  */
581 static void afs_delete_async_call(struct work_struct *work)
582 {
583         struct afs_call *call = container_of(work, struct afs_call, async_work);
584
585         _enter("");
586
587         afs_put_call(call);
588
589         _leave("");
590 }
591
592 /*
593  * Perform I/O processing on an asynchronous call.  The work item carries a ref
594  * to the call struct that we either need to release or to pass on.
595  */
596 static void afs_process_async_call(struct work_struct *work)
597 {
598         struct afs_call *call = container_of(work, struct afs_call, async_work);
599
600         _enter("");
601
602         if (call->state < AFS_CALL_COMPLETE && call->need_attention) {
603                 call->need_attention = false;
604                 afs_deliver_to_call(call);
605         }
606
607         if (call->state == AFS_CALL_COMPLETE) {
608                 call->reply = NULL;
609
610                 /* We have two refs to release - one from the alloc and one
611                  * queued with the work item - and we can't just deallocate the
612                  * call because the work item may be queued again.
613                  */
614                 call->async_work.func = afs_delete_async_call;
615                 if (!queue_work(afs_async_calls, &call->async_work))
616                         afs_put_call(call);
617         }
618
619         afs_put_call(call);
620         _leave("");
621 }
622
623 static void afs_rx_attach(struct rxrpc_call *rxcall, unsigned long user_call_ID)
624 {
625         struct afs_call *call = (struct afs_call *)user_call_ID;
626
627         call->rxcall = rxcall;
628 }
629
630 /*
631  * Charge the incoming call preallocation.
632  */
633 static void afs_charge_preallocation(struct work_struct *work)
634 {
635         struct afs_call *call = afs_spare_incoming_call;
636
637         for (;;) {
638                 if (!call) {
639                         call = afs_alloc_call(&afs_RXCMxxxx, GFP_KERNEL);
640                         if (!call)
641                                 break;
642
643                         call->async = true;
644                         call->state = AFS_CALL_AWAIT_OP_ID;
645                         init_waitqueue_head(&call->waitq);
646                 }
647
648                 if (rxrpc_kernel_charge_accept(afs_socket,
649                                                afs_wake_up_async_call,
650                                                afs_rx_attach,
651                                                (unsigned long)call,
652                                                GFP_KERNEL) < 0)
653                         break;
654                 call = NULL;
655         }
656         afs_spare_incoming_call = call;
657 }
658
659 /*
660  * Discard a preallocated call when a socket is shut down.
661  */
662 static void afs_rx_discard_new_call(struct rxrpc_call *rxcall,
663                                     unsigned long user_call_ID)
664 {
665         struct afs_call *call = (struct afs_call *)user_call_ID;
666
667         call->rxcall = NULL;
668         afs_put_call(call);
669 }
670
671 /*
672  * Notification of an incoming call.
673  */
674 static void afs_rx_new_call(struct sock *sk, struct rxrpc_call *rxcall,
675                             unsigned long user_call_ID)
676 {
677         queue_work(afs_wq, &afs_charge_preallocation_work);
678 }
679
680 /*
681  * Grab the operation ID from an incoming cache manager call.  The socket
682  * buffer is discarded on error or if we don't yet have sufficient data.
683  */
684 static int afs_deliver_cm_op_id(struct afs_call *call)
685 {
686         int ret;
687
688         _enter("{%zu}", call->offset);
689
690         ASSERTCMP(call->offset, <, 4);
691
692         /* the operation ID forms the first four bytes of the request data */
693         ret = afs_extract_data(call, &call->tmp, 4, true);
694         if (ret < 0)
695                 return ret;
696
697         call->operation_ID = ntohl(call->tmp);
698         call->state = AFS_CALL_AWAIT_REQUEST;
699         call->offset = 0;
700
701         /* ask the cache manager to route the call (it'll change the call type
702          * if successful) */
703         if (!afs_cm_incoming_call(call))
704                 return -ENOTSUPP;
705
706         trace_afs_cb_call(call);
707
708         /* pass responsibility for the remainer of this message off to the
709          * cache manager op */
710         return call->type->deliver(call);
711 }
712
713 /*
714  * send an empty reply
715  */
716 void afs_send_empty_reply(struct afs_call *call)
717 {
718         struct msghdr msg;
719
720         _enter("");
721
722         msg.msg_name            = NULL;
723         msg.msg_namelen         = 0;
724         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, NULL, 0, 0);
725         msg.msg_control         = NULL;
726         msg.msg_controllen      = 0;
727         msg.msg_flags           = 0;
728
729         call->state = AFS_CALL_AWAIT_ACK;
730         switch (rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, call->rxcall, &msg, 0)) {
731         case 0:
732                 _leave(" [replied]");
733                 return;
734
735         case -ENOMEM:
736                 _debug("oom");
737                 rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
738                                         RX_USER_ABORT, ENOMEM, "KOO");
739         default:
740                 _leave(" [error]");
741                 return;
742         }
743 }
744
745 /*
746  * send a simple reply
747  */
748 void afs_send_simple_reply(struct afs_call *call, const void *buf, size_t len)
749 {
750         struct msghdr msg;
751         struct kvec iov[1];
752         int n;
753
754         _enter("");
755
756         iov[0].iov_base         = (void *) buf;
757         iov[0].iov_len          = len;
758         msg.msg_name            = NULL;
759         msg.msg_namelen         = 0;
760         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, iov, 1, len);
761         msg.msg_control         = NULL;
762         msg.msg_controllen      = 0;
763         msg.msg_flags           = 0;
764
765         call->state = AFS_CALL_AWAIT_ACK;
766         n = rxrpc_kernel_send_data(afs_socket, call->rxcall, &msg, len);
767         if (n >= 0) {
768                 /* Success */
769                 _leave(" [replied]");
770                 return;
771         }
772
773         if (n == -ENOMEM) {
774                 _debug("oom");
775                 rxrpc_kernel_abort_call(afs_socket, call->rxcall,
776                                         RX_USER_ABORT, ENOMEM, "KOO");
777         }
778         _leave(" [error]");
779 }
780
781 /*
782  * Extract a piece of data from the received data socket buffers.
783  */
784 int afs_extract_data(struct afs_call *call, void *buf, size_t count,
785                      bool want_more)
786 {
787         int ret;
788
789         _enter("{%s,%zu},,%zu,%d",
790                call->type->name, call->offset, count, want_more);
791
792         ASSERTCMP(call->offset, <=, count);
793
794         ret = rxrpc_kernel_recv_data(afs_socket, call->rxcall,
795                                      buf, count, &call->offset,
796                                      want_more, &call->abort_code);
797         trace_afs_recv_data(call, count, call->offset, want_more, ret);
798         if (ret == 0 || ret == -EAGAIN)
799                 return ret;
800
801         if (ret == 1) {
802                 switch (call->state) {
803                 case AFS_CALL_AWAIT_REPLY:
804                         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
805                         break;
806                 case AFS_CALL_AWAIT_REQUEST:
807                         call->state = AFS_CALL_REPLYING;
808                         break;
809                 default:
810                         break;
811                 }
812                 return 0;
813         }
814
815         if (ret == -ECONNABORTED)
816                 call->error = call->type->abort_to_error(call->abort_code);
817         else
818                 call->error = ret;
819         call->state = AFS_CALL_COMPLETE;
820         return ret;
821 }