]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ceph/messenger.c
scsi: qedi: Remove WARN_ON from clear task context.
[karo-tx-linux.git] / net / ceph / messenger.c
1 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
2
3 #include <linux/crc32c.h>
4 #include <linux/ctype.h>
5 #include <linux/highmem.h>
6 #include <linux/inet.h>
7 #include <linux/kthread.h>
8 #include <linux/net.h>
9 #include <linux/nsproxy.h>
10 #include <linux/sched/mm.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <linux/socket.h>
13 #include <linux/string.h>
14 #ifdef  CONFIG_BLOCK
15 #include <linux/bio.h>
16 #endif  /* CONFIG_BLOCK */
17 #include <linux/dns_resolver.h>
18 #include <net/tcp.h>
19
20 #include <linux/ceph/ceph_features.h>
21 #include <linux/ceph/libceph.h>
22 #include <linux/ceph/messenger.h>
23 #include <linux/ceph/decode.h>
24 #include <linux/ceph/pagelist.h>
25 #include <linux/export.h>
26
27 /*
28  * Ceph uses the messenger to exchange ceph_msg messages with other
29  * hosts in the system.  The messenger provides ordered and reliable
30  * delivery.  We tolerate TCP disconnects by reconnecting (with
31  * exponential backoff) in the case of a fault (disconnection, bad
32  * crc, protocol error).  Acks allow sent messages to be discarded by
33  * the sender.
34  */
35
36 /*
37  * We track the state of the socket on a given connection using
38  * values defined below.  The transition to a new socket state is
39  * handled by a function which verifies we aren't coming from an
40  * unexpected state.
41  *
42  *      --------
43  *      | NEW* |  transient initial state
44  *      --------
45  *          | con_sock_state_init()
46  *          v
47  *      ----------
48  *      | CLOSED |  initialized, but no socket (and no
49  *      ----------  TCP connection)
50  *       ^      \
51  *       |       \ con_sock_state_connecting()
52  *       |        ----------------------
53  *       |                              \
54  *       + con_sock_state_closed()       \
55  *       |+---------------------------    \
56  *       | \                          \    \
57  *       |  -----------                \    \
58  *       |  | CLOSING |  socket event;  \    \
59  *       |  -----------  await close     \    \
60  *       |       ^                        \   |
61  *       |       |                         \  |
62  *       |       + con_sock_state_closing() \ |
63  *       |      / \                         | |
64  *       |     /   ---------------          | |
65  *       |    /                   \         v v
66  *       |   /                    --------------
67  *       |  /    -----------------| CONNECTING |  socket created, TCP
68  *       |  |   /                 --------------  connect initiated
69  *       |  |   | con_sock_state_connected()
70  *       |  |   v
71  *      -------------
72  *      | CONNECTED |  TCP connection established
73  *      -------------
74  *
75  * State values for ceph_connection->sock_state; NEW is assumed to be 0.
76  */
77
78 #define CON_SOCK_STATE_NEW              0       /* -> CLOSED */
79 #define CON_SOCK_STATE_CLOSED           1       /* -> CONNECTING */
80 #define CON_SOCK_STATE_CONNECTING       2       /* -> CONNECTED or -> CLOSING */
81 #define CON_SOCK_STATE_CONNECTED        3       /* -> CLOSING or -> CLOSED */
82 #define CON_SOCK_STATE_CLOSING          4       /* -> CLOSED */
83
84 /*
85  * connection states
86  */
87 #define CON_STATE_CLOSED        1  /* -> PREOPEN */
88 #define CON_STATE_PREOPEN       2  /* -> CONNECTING, CLOSED */
89 #define CON_STATE_CONNECTING    3  /* -> NEGOTIATING, CLOSED */
90 #define CON_STATE_NEGOTIATING   4  /* -> OPEN, CLOSED */
91 #define CON_STATE_OPEN          5  /* -> STANDBY, CLOSED */
92 #define CON_STATE_STANDBY       6  /* -> PREOPEN, CLOSED */
93
94 /*
95  * ceph_connection flag bits
96  */
97 #define CON_FLAG_LOSSYTX           0  /* we can close channel or drop
98                                        * messages on errors */
99 #define CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING 1  /* we need to send a keepalive */
100 #define CON_FLAG_WRITE_PENDING     2  /* we have data ready to send */
101 #define CON_FLAG_SOCK_CLOSED       3  /* socket state changed to closed */
102 #define CON_FLAG_BACKOFF           4  /* need to retry queuing delayed work */
103
104 static bool con_flag_valid(unsigned long con_flag)
105 {
106         switch (con_flag) {
107         case CON_FLAG_LOSSYTX:
108         case CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING:
109         case CON_FLAG_WRITE_PENDING:
110         case CON_FLAG_SOCK_CLOSED:
111         case CON_FLAG_BACKOFF:
112                 return true;
113         default:
114                 return false;
115         }
116 }
117
118 static void con_flag_clear(struct ceph_connection *con, unsigned long con_flag)
119 {
120         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
121
122         clear_bit(con_flag, &con->flags);
123 }
124
125 static void con_flag_set(struct ceph_connection *con, unsigned long con_flag)
126 {
127         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
128
129         set_bit(con_flag, &con->flags);
130 }
131
132 static bool con_flag_test(struct ceph_connection *con, unsigned long con_flag)
133 {
134         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
135
136         return test_bit(con_flag, &con->flags);
137 }
138
139 static bool con_flag_test_and_clear(struct ceph_connection *con,
140                                         unsigned long con_flag)
141 {
142         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
143
144         return test_and_clear_bit(con_flag, &con->flags);
145 }
146
147 static bool con_flag_test_and_set(struct ceph_connection *con,
148                                         unsigned long con_flag)
149 {
150         BUG_ON(!con_flag_valid(con_flag));
151
152         return test_and_set_bit(con_flag, &con->flags);
153 }
154
155 /* Slab caches for frequently-allocated structures */
156
157 static struct kmem_cache        *ceph_msg_cache;
158 static struct kmem_cache        *ceph_msg_data_cache;
159
160 /* static tag bytes (protocol control messages) */
161 static char tag_msg = CEPH_MSGR_TAG_MSG;
162 static char tag_ack = CEPH_MSGR_TAG_ACK;
163 static char tag_keepalive = CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE;
164 static char tag_keepalive2 = CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE2;
165
166 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
167 static struct lock_class_key socket_class;
168 #endif
169
170 /*
171  * When skipping (ignoring) a block of input we read it into a "skip
172  * buffer," which is this many bytes in size.
173  */
174 #define SKIP_BUF_SIZE   1024
175
176 static void queue_con(struct ceph_connection *con);
177 static void cancel_con(struct ceph_connection *con);
178 static void ceph_con_workfn(struct work_struct *);
179 static void con_fault(struct ceph_connection *con);
180
181 /*
182  * Nicely render a sockaddr as a string.  An array of formatted
183  * strings is used, to approximate reentrancy.
184  */
185 #define ADDR_STR_COUNT_LOG      5       /* log2(# address strings in array) */
186 #define ADDR_STR_COUNT          (1 << ADDR_STR_COUNT_LOG)
187 #define ADDR_STR_COUNT_MASK     (ADDR_STR_COUNT - 1)
188 #define MAX_ADDR_STR_LEN        64      /* 54 is enough */
189
190 static char addr_str[ADDR_STR_COUNT][MAX_ADDR_STR_LEN];
191 static atomic_t addr_str_seq = ATOMIC_INIT(0);
192
193 static struct page *zero_page;          /* used in certain error cases */
194
195 const char *ceph_pr_addr(const struct sockaddr_storage *ss)
196 {
197         int i;
198         char *s;
199         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in *) ss;
200         struct sockaddr_in6 *in6 = (struct sockaddr_in6 *) ss;
201
202         i = atomic_inc_return(&addr_str_seq) & ADDR_STR_COUNT_MASK;
203         s = addr_str[i];
204
205         switch (ss->ss_family) {
206         case AF_INET:
207                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "%pI4:%hu", &in4->sin_addr,
208                          ntohs(in4->sin_port));
209                 break;
210
211         case AF_INET6:
212                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "[%pI6c]:%hu", &in6->sin6_addr,
213                          ntohs(in6->sin6_port));
214                 break;
215
216         default:
217                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "(unknown sockaddr family %hu)",
218                          ss->ss_family);
219         }
220
221         return s;
222 }
223 EXPORT_SYMBOL(ceph_pr_addr);
224
225 static void encode_my_addr(struct ceph_messenger *msgr)
226 {
227         memcpy(&msgr->my_enc_addr, &msgr->inst.addr, sizeof(msgr->my_enc_addr));
228         ceph_encode_addr(&msgr->my_enc_addr);
229 }
230
231 /*
232  * work queue for all reading and writing to/from the socket.
233  */
234 static struct workqueue_struct *ceph_msgr_wq;
235
236 static int ceph_msgr_slab_init(void)
237 {
238         BUG_ON(ceph_msg_cache);
239         ceph_msg_cache = KMEM_CACHE(ceph_msg, 0);
240         if (!ceph_msg_cache)
241                 return -ENOMEM;
242
243         BUG_ON(ceph_msg_data_cache);
244         ceph_msg_data_cache = KMEM_CACHE(ceph_msg_data, 0);
245         if (ceph_msg_data_cache)
246                 return 0;
247
248         kmem_cache_destroy(ceph_msg_cache);
249         ceph_msg_cache = NULL;
250
251         return -ENOMEM;
252 }
253
254 static void ceph_msgr_slab_exit(void)
255 {
256         BUG_ON(!ceph_msg_data_cache);
257         kmem_cache_destroy(ceph_msg_data_cache);
258         ceph_msg_data_cache = NULL;
259
260         BUG_ON(!ceph_msg_cache);
261         kmem_cache_destroy(ceph_msg_cache);
262         ceph_msg_cache = NULL;
263 }
264
265 static void _ceph_msgr_exit(void)
266 {
267         if (ceph_msgr_wq) {
268                 destroy_workqueue(ceph_msgr_wq);
269                 ceph_msgr_wq = NULL;
270         }
271
272         BUG_ON(zero_page == NULL);
273         put_page(zero_page);
274         zero_page = NULL;
275
276         ceph_msgr_slab_exit();
277 }
278
279 int ceph_msgr_init(void)
280 {
281         if (ceph_msgr_slab_init())
282                 return -ENOMEM;
283
284         BUG_ON(zero_page != NULL);
285         zero_page = ZERO_PAGE(0);
286         get_page(zero_page);
287
288         /*
289          * The number of active work items is limited by the number of
290          * connections, so leave @max_active at default.
291          */
292         ceph_msgr_wq = alloc_workqueue("ceph-msgr", WQ_MEM_RECLAIM, 0);
293         if (ceph_msgr_wq)
294                 return 0;
295
296         pr_err("msgr_init failed to create workqueue\n");
297         _ceph_msgr_exit();
298
299         return -ENOMEM;
300 }
301 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_init);
302
303 void ceph_msgr_exit(void)
304 {
305         BUG_ON(ceph_msgr_wq == NULL);
306
307         _ceph_msgr_exit();
308 }
309 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_exit);
310
311 void ceph_msgr_flush(void)
312 {
313         flush_workqueue(ceph_msgr_wq);
314 }
315 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_flush);
316
317 /* Connection socket state transition functions */
318
319 static void con_sock_state_init(struct ceph_connection *con)
320 {
321         int old_state;
322
323         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSED);
324         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_NEW))
325                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
326         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
327              CON_SOCK_STATE_CLOSED);
328 }
329
330 static void con_sock_state_connecting(struct ceph_connection *con)
331 {
332         int old_state;
333
334         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CONNECTING);
335         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSED))
336                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
337         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
338              CON_SOCK_STATE_CONNECTING);
339 }
340
341 static void con_sock_state_connected(struct ceph_connection *con)
342 {
343         int old_state;
344
345         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CONNECTED);
346         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING))
347                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
348         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
349              CON_SOCK_STATE_CONNECTED);
350 }
351
352 static void con_sock_state_closing(struct ceph_connection *con)
353 {
354         int old_state;
355
356         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSING);
357         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING &&
358                         old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTED &&
359                         old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSING))
360                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
361         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
362              CON_SOCK_STATE_CLOSING);
363 }
364
365 static void con_sock_state_closed(struct ceph_connection *con)
366 {
367         int old_state;
368
369         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSED);
370         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTED &&
371                     old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSING &&
372                     old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING &&
373                     old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSED))
374                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
375         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
376              CON_SOCK_STATE_CLOSED);
377 }
378
379 /*
380  * socket callback functions
381  */
382
383 /* data available on socket, or listen socket received a connect */
384 static void ceph_sock_data_ready(struct sock *sk)
385 {
386         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
387         if (atomic_read(&con->msgr->stopping)) {
388                 return;
389         }
390
391         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE_WAIT) {
392                 dout("%s on %p state = %lu, queueing work\n", __func__,
393                      con, con->state);
394                 queue_con(con);
395         }
396 }
397
398 /* socket has buffer space for writing */
399 static void ceph_sock_write_space(struct sock *sk)
400 {
401         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
402
403         /* only queue to workqueue if there is data we want to write,
404          * and there is sufficient space in the socket buffer to accept
405          * more data.  clear SOCK_NOSPACE so that ceph_sock_write_space()
406          * doesn't get called again until try_write() fills the socket
407          * buffer. See net/ipv4/tcp_input.c:tcp_check_space()
408          * and net/core/stream.c:sk_stream_write_space().
409          */
410         if (con_flag_test(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING)) {
411                 if (sk_stream_is_writeable(sk)) {
412                         dout("%s %p queueing write work\n", __func__, con);
413                         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
414                         queue_con(con);
415                 }
416         } else {
417                 dout("%s %p nothing to write\n", __func__, con);
418         }
419 }
420
421 /* socket's state has changed */
422 static void ceph_sock_state_change(struct sock *sk)
423 {
424         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
425
426         dout("%s %p state = %lu sk_state = %u\n", __func__,
427              con, con->state, sk->sk_state);
428
429         switch (sk->sk_state) {
430         case TCP_CLOSE:
431                 dout("%s TCP_CLOSE\n", __func__);
432         case TCP_CLOSE_WAIT:
433                 dout("%s TCP_CLOSE_WAIT\n", __func__);
434                 con_sock_state_closing(con);
435                 con_flag_set(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED);
436                 queue_con(con);
437                 break;
438         case TCP_ESTABLISHED:
439                 dout("%s TCP_ESTABLISHED\n", __func__);
440                 con_sock_state_connected(con);
441                 queue_con(con);
442                 break;
443         default:        /* Everything else is uninteresting */
444                 break;
445         }
446 }
447
448 /*
449  * set up socket callbacks
450  */
451 static void set_sock_callbacks(struct socket *sock,
452                                struct ceph_connection *con)
453 {
454         struct sock *sk = sock->sk;
455         sk->sk_user_data = con;
456         sk->sk_data_ready = ceph_sock_data_ready;
457         sk->sk_write_space = ceph_sock_write_space;
458         sk->sk_state_change = ceph_sock_state_change;
459 }
460
461
462 /*
463  * socket helpers
464  */
465
466 /*
467  * initiate connection to a remote socket.
468  */
469 static int ceph_tcp_connect(struct ceph_connection *con)
470 {
471         struct sockaddr_storage *paddr = &con->peer_addr.in_addr;
472         struct socket *sock;
473         unsigned int noio_flag;
474         int ret;
475
476         BUG_ON(con->sock);
477
478         /* sock_create_kern() allocates with GFP_KERNEL */
479         noio_flag = memalloc_noio_save();
480         ret = sock_create_kern(read_pnet(&con->msgr->net), paddr->ss_family,
481                                SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, &sock);
482         memalloc_noio_restore(noio_flag);
483         if (ret)
484                 return ret;
485         sock->sk->sk_allocation = GFP_NOFS;
486
487 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
488         lockdep_set_class(&sock->sk->sk_lock, &socket_class);
489 #endif
490
491         set_sock_callbacks(sock, con);
492
493         dout("connect %s\n", ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
494
495         con_sock_state_connecting(con);
496         ret = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)paddr, sizeof(*paddr),
497                                  O_NONBLOCK);
498         if (ret == -EINPROGRESS) {
499                 dout("connect %s EINPROGRESS sk_state = %u\n",
500                      ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
501                      sock->sk->sk_state);
502         } else if (ret < 0) {
503                 pr_err("connect %s error %d\n",
504                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr), ret);
505                 sock_release(sock);
506                 return ret;
507         }
508
509         if (ceph_test_opt(from_msgr(con->msgr), TCP_NODELAY)) {
510                 int optval = 1;
511
512                 ret = kernel_setsockopt(sock, SOL_TCP, TCP_NODELAY,
513                                         (char *)&optval, sizeof(optval));
514                 if (ret)
515                         pr_err("kernel_setsockopt(TCP_NODELAY) failed: %d",
516                                ret);
517         }
518
519         con->sock = sock;
520         return 0;
521 }
522
523 static int ceph_tcp_recvmsg(struct socket *sock, void *buf, size_t len)
524 {
525         struct kvec iov = {buf, len};
526         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
527         int r;
528
529         iov_iter_kvec(&msg.msg_iter, READ | ITER_KVEC, &iov, 1, len);
530         r = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
531         if (r == -EAGAIN)
532                 r = 0;
533         return r;
534 }
535
536 static int ceph_tcp_recvpage(struct socket *sock, struct page *page,
537                      int page_offset, size_t length)
538 {
539         struct bio_vec bvec = {
540                 .bv_page = page,
541                 .bv_offset = page_offset,
542                 .bv_len = length
543         };
544         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
545         int r;
546
547         BUG_ON(page_offset + length > PAGE_SIZE);
548         iov_iter_bvec(&msg.msg_iter, READ | ITER_BVEC, &bvec, 1, length);
549         r = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
550         if (r == -EAGAIN)
551                 r = 0;
552         return r;
553 }
554
555 /*
556  * write something.  @more is true if caller will be sending more data
557  * shortly.
558  */
559 static int ceph_tcp_sendmsg(struct socket *sock, struct kvec *iov,
560                      size_t kvlen, size_t len, int more)
561 {
562         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
563         int r;
564
565         if (more)
566                 msg.msg_flags |= MSG_MORE;
567         else
568                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;  /* superfluous, but what the hell */
569
570         r = kernel_sendmsg(sock, &msg, iov, kvlen, len);
571         if (r == -EAGAIN)
572                 r = 0;
573         return r;
574 }
575
576 static int __ceph_tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page,
577                      int offset, size_t size, bool more)
578 {
579         int flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL | (more ? MSG_MORE : MSG_EOR);
580         int ret;
581
582         ret = kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
583         if (ret == -EAGAIN)
584                 ret = 0;
585
586         return ret;
587 }
588
589 static int ceph_tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page,
590                      int offset, size_t size, bool more)
591 {
592         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
593         struct bio_vec bvec;
594         int ret;
595
596         /* sendpage cannot properly handle pages with page_count == 0,
597          * we need to fallback to sendmsg if that's the case */
598         if (page_count(page) >= 1)
599                 return __ceph_tcp_sendpage(sock, page, offset, size, more);
600
601         bvec.bv_page = page;
602         bvec.bv_offset = offset;
603         bvec.bv_len = size;
604
605         if (more)
606                 msg.msg_flags |= MSG_MORE;
607         else
608                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;  /* superfluous, but what the hell */
609
610         iov_iter_bvec(&msg.msg_iter, WRITE | ITER_BVEC, &bvec, 1, size);
611         ret = sock_sendmsg(sock, &msg);
612         if (ret == -EAGAIN)
613                 ret = 0;
614
615         return ret;
616 }
617
618 /*
619  * Shutdown/close the socket for the given connection.
620  */
621 static int con_close_socket(struct ceph_connection *con)
622 {
623         int rc = 0;
624
625         dout("con_close_socket on %p sock %p\n", con, con->sock);
626         if (con->sock) {
627                 rc = con->sock->ops->shutdown(con->sock, SHUT_RDWR);
628                 sock_release(con->sock);
629                 con->sock = NULL;
630         }
631
632         /*
633          * Forcibly clear the SOCK_CLOSED flag.  It gets set
634          * independent of the connection mutex, and we could have
635          * received a socket close event before we had the chance to
636          * shut the socket down.
637          */
638         con_flag_clear(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED);
639
640         con_sock_state_closed(con);
641         return rc;
642 }
643
644 /*
645  * Reset a connection.  Discard all incoming and outgoing messages
646  * and clear *_seq state.
647  */
648 static void ceph_msg_remove(struct ceph_msg *msg)
649 {
650         list_del_init(&msg->list_head);
651
652         ceph_msg_put(msg);
653 }
654 static void ceph_msg_remove_list(struct list_head *head)
655 {
656         while (!list_empty(head)) {
657                 struct ceph_msg *msg = list_first_entry(head, struct ceph_msg,
658                                                         list_head);
659                 ceph_msg_remove(msg);
660         }
661 }
662
663 static void reset_connection(struct ceph_connection *con)
664 {
665         /* reset connection, out_queue, msg_ and connect_seq */
666         /* discard existing out_queue and msg_seq */
667         dout("reset_connection %p\n", con);
668         ceph_msg_remove_list(&con->out_queue);
669         ceph_msg_remove_list(&con->out_sent);
670
671         if (con->in_msg) {
672                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
673                 ceph_msg_put(con->in_msg);
674                 con->in_msg = NULL;
675         }
676
677         con->connect_seq = 0;
678         con->out_seq = 0;
679         if (con->out_msg) {
680                 BUG_ON(con->out_msg->con != con);
681                 ceph_msg_put(con->out_msg);
682                 con->out_msg = NULL;
683         }
684         con->in_seq = 0;
685         con->in_seq_acked = 0;
686
687         con->out_skip = 0;
688 }
689
690 /*
691  * mark a peer down.  drop any open connections.
692  */
693 void ceph_con_close(struct ceph_connection *con)
694 {
695         mutex_lock(&con->mutex);
696         dout("con_close %p peer %s\n", con,
697              ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
698         con->state = CON_STATE_CLOSED;
699
700         con_flag_clear(con, CON_FLAG_LOSSYTX);  /* so we retry next connect */
701         con_flag_clear(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING);
702         con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
703         con_flag_clear(con, CON_FLAG_BACKOFF);
704
705         reset_connection(con);
706         con->peer_global_seq = 0;
707         cancel_con(con);
708         con_close_socket(con);
709         mutex_unlock(&con->mutex);
710 }
711 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_close);
712
713 /*
714  * Reopen a closed connection, with a new peer address.
715  */
716 void ceph_con_open(struct ceph_connection *con,
717                    __u8 entity_type, __u64 entity_num,
718                    struct ceph_entity_addr *addr)
719 {
720         mutex_lock(&con->mutex);
721         dout("con_open %p %s\n", con, ceph_pr_addr(&addr->in_addr));
722
723         WARN_ON(con->state != CON_STATE_CLOSED);
724         con->state = CON_STATE_PREOPEN;
725
726         con->peer_name.type = (__u8) entity_type;
727         con->peer_name.num = cpu_to_le64(entity_num);
728
729         memcpy(&con->peer_addr, addr, sizeof(*addr));
730         con->delay = 0;      /* reset backoff memory */
731         mutex_unlock(&con->mutex);
732         queue_con(con);
733 }
734 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_open);
735
736 /*
737  * return true if this connection ever successfully opened
738  */
739 bool ceph_con_opened(struct ceph_connection *con)
740 {
741         return con->connect_seq > 0;
742 }
743
744 /*
745  * initialize a new connection.
746  */
747 void ceph_con_init(struct ceph_connection *con, void *private,
748         const struct ceph_connection_operations *ops,
749         struct ceph_messenger *msgr)
750 {
751         dout("con_init %p\n", con);
752         memset(con, 0, sizeof(*con));
753         con->private = private;
754         con->ops = ops;
755         con->msgr = msgr;
756
757         con_sock_state_init(con);
758
759         mutex_init(&con->mutex);
760         INIT_LIST_HEAD(&con->out_queue);
761         INIT_LIST_HEAD(&con->out_sent);
762         INIT_DELAYED_WORK(&con->work, ceph_con_workfn);
763
764         con->state = CON_STATE_CLOSED;
765 }
766 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_init);
767
768
769 /*
770  * We maintain a global counter to order connection attempts.  Get
771  * a unique seq greater than @gt.
772  */
773 static u32 get_global_seq(struct ceph_messenger *msgr, u32 gt)
774 {
775         u32 ret;
776
777         spin_lock(&msgr->global_seq_lock);
778         if (msgr->global_seq < gt)
779                 msgr->global_seq = gt;
780         ret = ++msgr->global_seq;
781         spin_unlock(&msgr->global_seq_lock);
782         return ret;
783 }
784
785 static void con_out_kvec_reset(struct ceph_connection *con)
786 {
787         BUG_ON(con->out_skip);
788
789         con->out_kvec_left = 0;
790         con->out_kvec_bytes = 0;
791         con->out_kvec_cur = &con->out_kvec[0];
792 }
793
794 static void con_out_kvec_add(struct ceph_connection *con,
795                                 size_t size, void *data)
796 {
797         int index = con->out_kvec_left;
798
799         BUG_ON(con->out_skip);
800         BUG_ON(index >= ARRAY_SIZE(con->out_kvec));
801
802         con->out_kvec[index].iov_len = size;
803         con->out_kvec[index].iov_base = data;
804         con->out_kvec_left++;
805         con->out_kvec_bytes += size;
806 }
807
808 /*
809  * Chop off a kvec from the end.  Return residual number of bytes for
810  * that kvec, i.e. how many bytes would have been written if the kvec
811  * hadn't been nuked.
812  */
813 static int con_out_kvec_skip(struct ceph_connection *con)
814 {
815         int off = con->out_kvec_cur - con->out_kvec;
816         int skip = 0;
817
818         if (con->out_kvec_bytes > 0) {
819                 skip = con->out_kvec[off + con->out_kvec_left - 1].iov_len;
820                 BUG_ON(con->out_kvec_bytes < skip);
821                 BUG_ON(!con->out_kvec_left);
822                 con->out_kvec_bytes -= skip;
823                 con->out_kvec_left--;
824         }
825
826         return skip;
827 }
828
829 #ifdef CONFIG_BLOCK
830
831 /*
832  * For a bio data item, a piece is whatever remains of the next
833  * entry in the current bio iovec, or the first entry in the next
834  * bio in the list.
835  */
836 static void ceph_msg_data_bio_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
837                                         size_t length)
838 {
839         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
840         struct bio *bio;
841
842         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
843
844         bio = data->bio;
845         BUG_ON(!bio);
846
847         cursor->resid = min(length, data->bio_length);
848         cursor->bio = bio;
849         cursor->bvec_iter = bio->bi_iter;
850         cursor->last_piece =
851                 cursor->resid <= bio_iter_len(bio, cursor->bvec_iter);
852 }
853
854 static struct page *ceph_msg_data_bio_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
855                                                 size_t *page_offset,
856                                                 size_t *length)
857 {
858         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
859         struct bio *bio;
860         struct bio_vec bio_vec;
861
862         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
863
864         bio = cursor->bio;
865         BUG_ON(!bio);
866
867         bio_vec = bio_iter_iovec(bio, cursor->bvec_iter);
868
869         *page_offset = (size_t) bio_vec.bv_offset;
870         BUG_ON(*page_offset >= PAGE_SIZE);
871         if (cursor->last_piece) /* pagelist offset is always 0 */
872                 *length = cursor->resid;
873         else
874                 *length = (size_t) bio_vec.bv_len;
875         BUG_ON(*length > cursor->resid);
876         BUG_ON(*page_offset + *length > PAGE_SIZE);
877
878         return bio_vec.bv_page;
879 }
880
881 static bool ceph_msg_data_bio_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
882                                         size_t bytes)
883 {
884         struct bio *bio;
885         struct bio_vec bio_vec;
886
887         BUG_ON(cursor->data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
888
889         bio = cursor->bio;
890         BUG_ON(!bio);
891
892         bio_vec = bio_iter_iovec(bio, cursor->bvec_iter);
893
894         /* Advance the cursor offset */
895
896         BUG_ON(cursor->resid < bytes);
897         cursor->resid -= bytes;
898
899         bio_advance_iter(bio, &cursor->bvec_iter, bytes);
900
901         if (bytes < bio_vec.bv_len)
902                 return false;   /* more bytes to process in this segment */
903
904         /* Move on to the next segment, and possibly the next bio */
905
906         if (!cursor->bvec_iter.bi_size) {
907                 bio = bio->bi_next;
908                 cursor->bio = bio;
909                 if (bio)
910                         cursor->bvec_iter = bio->bi_iter;
911                 else
912                         memset(&cursor->bvec_iter, 0,
913                                sizeof(cursor->bvec_iter));
914         }
915
916         if (!cursor->last_piece) {
917                 BUG_ON(!cursor->resid);
918                 BUG_ON(!bio);
919                 /* A short read is OK, so use <= rather than == */
920                 if (cursor->resid <= bio_iter_len(bio, cursor->bvec_iter))
921                         cursor->last_piece = true;
922         }
923
924         return true;
925 }
926 #endif /* CONFIG_BLOCK */
927
928 /*
929  * For a page array, a piece comes from the first page in the array
930  * that has not already been fully consumed.
931  */
932 static void ceph_msg_data_pages_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
933                                         size_t length)
934 {
935         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
936         int page_count;
937
938         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
939
940         BUG_ON(!data->pages);
941         BUG_ON(!data->length);
942
943         cursor->resid = min(length, data->length);
944         page_count = calc_pages_for(data->alignment, (u64)data->length);
945         cursor->page_offset = data->alignment & ~PAGE_MASK;
946         cursor->page_index = 0;
947         BUG_ON(page_count > (int)USHRT_MAX);
948         cursor->page_count = (unsigned short)page_count;
949         BUG_ON(length > SIZE_MAX - cursor->page_offset);
950         cursor->last_piece = cursor->page_offset + cursor->resid <= PAGE_SIZE;
951 }
952
953 static struct page *
954 ceph_msg_data_pages_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
955                                         size_t *page_offset, size_t *length)
956 {
957         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
958
959         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
960
961         BUG_ON(cursor->page_index >= cursor->page_count);
962         BUG_ON(cursor->page_offset >= PAGE_SIZE);
963
964         *page_offset = cursor->page_offset;
965         if (cursor->last_piece)
966                 *length = cursor->resid;
967         else
968                 *length = PAGE_SIZE - *page_offset;
969
970         return data->pages[cursor->page_index];
971 }
972
973 static bool ceph_msg_data_pages_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
974                                                 size_t bytes)
975 {
976         BUG_ON(cursor->data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
977
978         BUG_ON(cursor->page_offset + bytes > PAGE_SIZE);
979
980         /* Advance the cursor page offset */
981
982         cursor->resid -= bytes;
983         cursor->page_offset = (cursor->page_offset + bytes) & ~PAGE_MASK;
984         if (!bytes || cursor->page_offset)
985                 return false;   /* more bytes to process in the current page */
986
987         if (!cursor->resid)
988                 return false;   /* no more data */
989
990         /* Move on to the next page; offset is already at 0 */
991
992         BUG_ON(cursor->page_index >= cursor->page_count);
993         cursor->page_index++;
994         cursor->last_piece = cursor->resid <= PAGE_SIZE;
995
996         return true;
997 }
998
999 /*
1000  * For a pagelist, a piece is whatever remains to be consumed in the
1001  * first page in the list, or the front of the next page.
1002  */
1003 static void
1004 ceph_msg_data_pagelist_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1005                                         size_t length)
1006 {
1007         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
1008         struct ceph_pagelist *pagelist;
1009         struct page *page;
1010
1011         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
1012
1013         pagelist = data->pagelist;
1014         BUG_ON(!pagelist);
1015
1016         if (!length)
1017                 return;         /* pagelist can be assigned but empty */
1018
1019         BUG_ON(list_empty(&pagelist->head));
1020         page = list_first_entry(&pagelist->head, struct page, lru);
1021
1022         cursor->resid = min(length, pagelist->length);
1023         cursor->page = page;
1024         cursor->offset = 0;
1025         cursor->last_piece = cursor->resid <= PAGE_SIZE;
1026 }
1027
1028 static struct page *
1029 ceph_msg_data_pagelist_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1030                                 size_t *page_offset, size_t *length)
1031 {
1032         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
1033         struct ceph_pagelist *pagelist;
1034
1035         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
1036
1037         pagelist = data->pagelist;
1038         BUG_ON(!pagelist);
1039
1040         BUG_ON(!cursor->page);
1041         BUG_ON(cursor->offset + cursor->resid != pagelist->length);
1042
1043         /* offset of first page in pagelist is always 0 */
1044         *page_offset = cursor->offset & ~PAGE_MASK;
1045         if (cursor->last_piece)
1046                 *length = cursor->resid;
1047         else
1048                 *length = PAGE_SIZE - *page_offset;
1049
1050         return cursor->page;
1051 }
1052
1053 static bool ceph_msg_data_pagelist_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1054                                                 size_t bytes)
1055 {
1056         struct ceph_msg_data *data = cursor->data;
1057         struct ceph_pagelist *pagelist;
1058
1059         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
1060
1061         pagelist = data->pagelist;
1062         BUG_ON(!pagelist);
1063
1064         BUG_ON(cursor->offset + cursor->resid != pagelist->length);
1065         BUG_ON((cursor->offset & ~PAGE_MASK) + bytes > PAGE_SIZE);
1066
1067         /* Advance the cursor offset */
1068
1069         cursor->resid -= bytes;
1070         cursor->offset += bytes;
1071         /* offset of first page in pagelist is always 0 */
1072         if (!bytes || cursor->offset & ~PAGE_MASK)
1073                 return false;   /* more bytes to process in the current page */
1074
1075         if (!cursor->resid)
1076                 return false;   /* no more data */
1077
1078         /* Move on to the next page */
1079
1080         BUG_ON(list_is_last(&cursor->page->lru, &pagelist->head));
1081         cursor->page = list_next_entry(cursor->page, lru);
1082         cursor->last_piece = cursor->resid <= PAGE_SIZE;
1083
1084         return true;
1085 }
1086
1087 /*
1088  * Message data is handled (sent or received) in pieces, where each
1089  * piece resides on a single page.  The network layer might not
1090  * consume an entire piece at once.  A data item's cursor keeps
1091  * track of which piece is next to process and how much remains to
1092  * be processed in that piece.  It also tracks whether the current
1093  * piece is the last one in the data item.
1094  */
1095 static void __ceph_msg_data_cursor_init(struct ceph_msg_data_cursor *cursor)
1096 {
1097         size_t length = cursor->total_resid;
1098
1099         switch (cursor->data->type) {
1100         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1101                 ceph_msg_data_pagelist_cursor_init(cursor, length);
1102                 break;
1103         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1104                 ceph_msg_data_pages_cursor_init(cursor, length);
1105                 break;
1106 #ifdef CONFIG_BLOCK
1107         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1108                 ceph_msg_data_bio_cursor_init(cursor, length);
1109                 break;
1110 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1111         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1112         default:
1113                 /* BUG(); */
1114                 break;
1115         }
1116         cursor->need_crc = true;
1117 }
1118
1119 static void ceph_msg_data_cursor_init(struct ceph_msg *msg, size_t length)
1120 {
1121         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &msg->cursor;
1122         struct ceph_msg_data *data;
1123
1124         BUG_ON(!length);
1125         BUG_ON(length > msg->data_length);
1126         BUG_ON(list_empty(&msg->data));
1127
1128         cursor->data_head = &msg->data;
1129         cursor->total_resid = length;
1130         data = list_first_entry(&msg->data, struct ceph_msg_data, links);
1131         cursor->data = data;
1132
1133         __ceph_msg_data_cursor_init(cursor);
1134 }
1135
1136 /*
1137  * Return the page containing the next piece to process for a given
1138  * data item, and supply the page offset and length of that piece.
1139  * Indicate whether this is the last piece in this data item.
1140  */
1141 static struct page *ceph_msg_data_next(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1142                                         size_t *page_offset, size_t *length,
1143                                         bool *last_piece)
1144 {
1145         struct page *page;
1146
1147         switch (cursor->data->type) {
1148         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1149                 page = ceph_msg_data_pagelist_next(cursor, page_offset, length);
1150                 break;
1151         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1152                 page = ceph_msg_data_pages_next(cursor, page_offset, length);
1153                 break;
1154 #ifdef CONFIG_BLOCK
1155         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1156                 page = ceph_msg_data_bio_next(cursor, page_offset, length);
1157                 break;
1158 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1159         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1160         default:
1161                 page = NULL;
1162                 break;
1163         }
1164         BUG_ON(!page);
1165         BUG_ON(*page_offset + *length > PAGE_SIZE);
1166         BUG_ON(!*length);
1167         if (last_piece)
1168                 *last_piece = cursor->last_piece;
1169
1170         return page;
1171 }
1172
1173 /*
1174  * Returns true if the result moves the cursor on to the next piece
1175  * of the data item.
1176  */
1177 static bool ceph_msg_data_advance(struct ceph_msg_data_cursor *cursor,
1178                                 size_t bytes)
1179 {
1180         bool new_piece;
1181
1182         BUG_ON(bytes > cursor->resid);
1183         switch (cursor->data->type) {
1184         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1185                 new_piece = ceph_msg_data_pagelist_advance(cursor, bytes);
1186                 break;
1187         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1188                 new_piece = ceph_msg_data_pages_advance(cursor, bytes);
1189                 break;
1190 #ifdef CONFIG_BLOCK
1191         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1192                 new_piece = ceph_msg_data_bio_advance(cursor, bytes);
1193                 break;
1194 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1195         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1196         default:
1197                 BUG();
1198                 break;
1199         }
1200         cursor->total_resid -= bytes;
1201
1202         if (!cursor->resid && cursor->total_resid) {
1203                 WARN_ON(!cursor->last_piece);
1204                 BUG_ON(list_is_last(&cursor->data->links, cursor->data_head));
1205                 cursor->data = list_next_entry(cursor->data, links);
1206                 __ceph_msg_data_cursor_init(cursor);
1207                 new_piece = true;
1208         }
1209         cursor->need_crc = new_piece;
1210
1211         return new_piece;
1212 }
1213
1214 static size_t sizeof_footer(struct ceph_connection *con)
1215 {
1216         return (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSG_AUTH) ?
1217             sizeof(struct ceph_msg_footer) :
1218             sizeof(struct ceph_msg_footer_old);
1219 }
1220
1221 static void prepare_message_data(struct ceph_msg *msg, u32 data_len)
1222 {
1223         BUG_ON(!msg);
1224         BUG_ON(!data_len);
1225
1226         /* Initialize data cursor */
1227
1228         ceph_msg_data_cursor_init(msg, (size_t)data_len);
1229 }
1230
1231 /*
1232  * Prepare footer for currently outgoing message, and finish things
1233  * off.  Assumes out_kvec* are already valid.. we just add on to the end.
1234  */
1235 static void prepare_write_message_footer(struct ceph_connection *con)
1236 {
1237         struct ceph_msg *m = con->out_msg;
1238
1239         m->footer.flags |= CEPH_MSG_FOOTER_COMPLETE;
1240
1241         dout("prepare_write_message_footer %p\n", con);
1242         con_out_kvec_add(con, sizeof_footer(con), &m->footer);
1243         if (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSG_AUTH) {
1244                 if (con->ops->sign_message)
1245                         con->ops->sign_message(m);
1246                 else
1247                         m->footer.sig = 0;
1248         } else {
1249                 m->old_footer.flags = m->footer.flags;
1250         }
1251         con->out_more = m->more_to_follow;
1252         con->out_msg_done = true;
1253 }
1254
1255 /*
1256  * Prepare headers for the next outgoing message.
1257  */
1258 static void prepare_write_message(struct ceph_connection *con)
1259 {
1260         struct ceph_msg *m;
1261         u32 crc;
1262
1263         con_out_kvec_reset(con);
1264         con->out_msg_done = false;
1265
1266         /* Sneak an ack in there first?  If we can get it into the same
1267          * TCP packet that's a good thing. */
1268         if (con->in_seq > con->in_seq_acked) {
1269                 con->in_seq_acked = con->in_seq;
1270                 con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_ack), &tag_ack);
1271                 con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1272                 con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1273                         &con->out_temp_ack);
1274         }
1275
1276         BUG_ON(list_empty(&con->out_queue));
1277         m = list_first_entry(&con->out_queue, struct ceph_msg, list_head);
1278         con->out_msg = m;
1279         BUG_ON(m->con != con);
1280
1281         /* put message on sent list */
1282         ceph_msg_get(m);
1283         list_move_tail(&m->list_head, &con->out_sent);
1284
1285         /*
1286          * only assign outgoing seq # if we haven't sent this message
1287          * yet.  if it is requeued, resend with it's original seq.
1288          */
1289         if (m->needs_out_seq) {
1290                 m->hdr.seq = cpu_to_le64(++con->out_seq);
1291                 m->needs_out_seq = false;
1292         }
1293         WARN_ON(m->data_length != le32_to_cpu(m->hdr.data_len));
1294
1295         dout("prepare_write_message %p seq %lld type %d len %d+%d+%zd\n",
1296              m, con->out_seq, le16_to_cpu(m->hdr.type),
1297              le32_to_cpu(m->hdr.front_len), le32_to_cpu(m->hdr.middle_len),
1298              m->data_length);
1299         BUG_ON(le32_to_cpu(m->hdr.front_len) != m->front.iov_len);
1300
1301         /* tag + hdr + front + middle */
1302         con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_msg), &tag_msg);
1303         con_out_kvec_add(con, sizeof(con->out_hdr), &con->out_hdr);
1304         con_out_kvec_add(con, m->front.iov_len, m->front.iov_base);
1305
1306         if (m->middle)
1307                 con_out_kvec_add(con, m->middle->vec.iov_len,
1308                         m->middle->vec.iov_base);
1309
1310         /* fill in hdr crc and finalize hdr */
1311         crc = crc32c(0, &m->hdr, offsetof(struct ceph_msg_header, crc));
1312         con->out_msg->hdr.crc = cpu_to_le32(crc);
1313         memcpy(&con->out_hdr, &con->out_msg->hdr, sizeof(con->out_hdr));
1314
1315         /* fill in front and middle crc, footer */
1316         crc = crc32c(0, m->front.iov_base, m->front.iov_len);
1317         con->out_msg->footer.front_crc = cpu_to_le32(crc);
1318         if (m->middle) {
1319                 crc = crc32c(0, m->middle->vec.iov_base,
1320                                 m->middle->vec.iov_len);
1321                 con->out_msg->footer.middle_crc = cpu_to_le32(crc);
1322         } else
1323                 con->out_msg->footer.middle_crc = 0;
1324         dout("%s front_crc %u middle_crc %u\n", __func__,
1325              le32_to_cpu(con->out_msg->footer.front_crc),
1326              le32_to_cpu(con->out_msg->footer.middle_crc));
1327         con->out_msg->footer.flags = 0;
1328
1329         /* is there a data payload? */
1330         con->out_msg->footer.data_crc = 0;
1331         if (m->data_length) {
1332                 prepare_message_data(con->out_msg, m->data_length);
1333                 con->out_more = 1;  /* data + footer will follow */
1334         } else {
1335                 /* no, queue up footer too and be done */
1336                 prepare_write_message_footer(con);
1337         }
1338
1339         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1340 }
1341
1342 /*
1343  * Prepare an ack.
1344  */
1345 static void prepare_write_ack(struct ceph_connection *con)
1346 {
1347         dout("prepare_write_ack %p %llu -> %llu\n", con,
1348              con->in_seq_acked, con->in_seq);
1349         con->in_seq_acked = con->in_seq;
1350
1351         con_out_kvec_reset(con);
1352
1353         con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_ack), &tag_ack);
1354
1355         con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1356         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1357                                 &con->out_temp_ack);
1358
1359         con->out_more = 1;  /* more will follow.. eventually.. */
1360         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1361 }
1362
1363 /*
1364  * Prepare to share the seq during handshake
1365  */
1366 static void prepare_write_seq(struct ceph_connection *con)
1367 {
1368         dout("prepare_write_seq %p %llu -> %llu\n", con,
1369              con->in_seq_acked, con->in_seq);
1370         con->in_seq_acked = con->in_seq;
1371
1372         con_out_kvec_reset(con);
1373
1374         con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1375         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1376                          &con->out_temp_ack);
1377
1378         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1379 }
1380
1381 /*
1382  * Prepare to write keepalive byte.
1383  */
1384 static void prepare_write_keepalive(struct ceph_connection *con)
1385 {
1386         dout("prepare_write_keepalive %p\n", con);
1387         con_out_kvec_reset(con);
1388         if (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSGR_KEEPALIVE2) {
1389                 struct timespec now = CURRENT_TIME;
1390
1391                 con_out_kvec_add(con, sizeof(tag_keepalive2), &tag_keepalive2);
1392                 ceph_encode_timespec(&con->out_temp_keepalive2, &now);
1393                 con_out_kvec_add(con, sizeof(con->out_temp_keepalive2),
1394                                  &con->out_temp_keepalive2);
1395         } else {
1396                 con_out_kvec_add(con, sizeof(tag_keepalive), &tag_keepalive);
1397         }
1398         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1399 }
1400
1401 /*
1402  * Connection negotiation.
1403  */
1404
1405 static struct ceph_auth_handshake *get_connect_authorizer(struct ceph_connection *con,
1406                                                 int *auth_proto)
1407 {
1408         struct ceph_auth_handshake *auth;
1409
1410         if (!con->ops->get_authorizer) {
1411                 con->out_connect.authorizer_protocol = CEPH_AUTH_UNKNOWN;
1412                 con->out_connect.authorizer_len = 0;
1413                 return NULL;
1414         }
1415
1416         auth = con->ops->get_authorizer(con, auth_proto, con->auth_retry);
1417         if (IS_ERR(auth))
1418                 return auth;
1419
1420         con->auth_reply_buf = auth->authorizer_reply_buf;
1421         con->auth_reply_buf_len = auth->authorizer_reply_buf_len;
1422         return auth;
1423 }
1424
1425 /*
1426  * We connected to a peer and are saying hello.
1427  */
1428 static void prepare_write_banner(struct ceph_connection *con)
1429 {
1430         con_out_kvec_add(con, strlen(CEPH_BANNER), CEPH_BANNER);
1431         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->msgr->my_enc_addr),
1432                                         &con->msgr->my_enc_addr);
1433
1434         con->out_more = 0;
1435         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1436 }
1437
1438 static int prepare_write_connect(struct ceph_connection *con)
1439 {
1440         unsigned int global_seq = get_global_seq(con->msgr, 0);
1441         int proto;
1442         int auth_proto;
1443         struct ceph_auth_handshake *auth;
1444
1445         switch (con->peer_name.type) {
1446         case CEPH_ENTITY_TYPE_MON:
1447                 proto = CEPH_MONC_PROTOCOL;
1448                 break;
1449         case CEPH_ENTITY_TYPE_OSD:
1450                 proto = CEPH_OSDC_PROTOCOL;
1451                 break;
1452         case CEPH_ENTITY_TYPE_MDS:
1453                 proto = CEPH_MDSC_PROTOCOL;
1454                 break;
1455         default:
1456                 BUG();
1457         }
1458
1459         dout("prepare_write_connect %p cseq=%d gseq=%d proto=%d\n", con,
1460              con->connect_seq, global_seq, proto);
1461
1462         con->out_connect.features =
1463             cpu_to_le64(from_msgr(con->msgr)->supported_features);
1464         con->out_connect.host_type = cpu_to_le32(CEPH_ENTITY_TYPE_CLIENT);
1465         con->out_connect.connect_seq = cpu_to_le32(con->connect_seq);
1466         con->out_connect.global_seq = cpu_to_le32(global_seq);
1467         con->out_connect.protocol_version = cpu_to_le32(proto);
1468         con->out_connect.flags = 0;
1469
1470         auth_proto = CEPH_AUTH_UNKNOWN;
1471         auth = get_connect_authorizer(con, &auth_proto);
1472         if (IS_ERR(auth))
1473                 return PTR_ERR(auth);
1474
1475         con->out_connect.authorizer_protocol = cpu_to_le32(auth_proto);
1476         con->out_connect.authorizer_len = auth ?
1477                 cpu_to_le32(auth->authorizer_buf_len) : 0;
1478
1479         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_connect),
1480                                         &con->out_connect);
1481         if (auth && auth->authorizer_buf_len)
1482                 con_out_kvec_add(con, auth->authorizer_buf_len,
1483                                         auth->authorizer_buf);
1484
1485         con->out_more = 0;
1486         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1487
1488         return 0;
1489 }
1490
1491 /*
1492  * write as much of pending kvecs to the socket as we can.
1493  *  1 -> done
1494  *  0 -> socket full, but more to do
1495  * <0 -> error
1496  */
1497 static int write_partial_kvec(struct ceph_connection *con)
1498 {
1499         int ret;
1500
1501         dout("write_partial_kvec %p %d left\n", con, con->out_kvec_bytes);
1502         while (con->out_kvec_bytes > 0) {
1503                 ret = ceph_tcp_sendmsg(con->sock, con->out_kvec_cur,
1504                                        con->out_kvec_left, con->out_kvec_bytes,
1505                                        con->out_more);
1506                 if (ret <= 0)
1507                         goto out;
1508                 con->out_kvec_bytes -= ret;
1509                 if (con->out_kvec_bytes == 0)
1510                         break;            /* done */
1511
1512                 /* account for full iov entries consumed */
1513                 while (ret >= con->out_kvec_cur->iov_len) {
1514                         BUG_ON(!con->out_kvec_left);
1515                         ret -= con->out_kvec_cur->iov_len;
1516                         con->out_kvec_cur++;
1517                         con->out_kvec_left--;
1518                 }
1519                 /* and for a partially-consumed entry */
1520                 if (ret) {
1521                         con->out_kvec_cur->iov_len -= ret;
1522                         con->out_kvec_cur->iov_base += ret;
1523                 }
1524         }
1525         con->out_kvec_left = 0;
1526         ret = 1;
1527 out:
1528         dout("write_partial_kvec %p %d left in %d kvecs ret = %d\n", con,
1529              con->out_kvec_bytes, con->out_kvec_left, ret);
1530         return ret;  /* done! */
1531 }
1532
1533 static u32 ceph_crc32c_page(u32 crc, struct page *page,
1534                                 unsigned int page_offset,
1535                                 unsigned int length)
1536 {
1537         char *kaddr;
1538
1539         kaddr = kmap(page);
1540         BUG_ON(kaddr == NULL);
1541         crc = crc32c(crc, kaddr + page_offset, length);
1542         kunmap(page);
1543
1544         return crc;
1545 }
1546 /*
1547  * Write as much message data payload as we can.  If we finish, queue
1548  * up the footer.
1549  *  1 -> done, footer is now queued in out_kvec[].
1550  *  0 -> socket full, but more to do
1551  * <0 -> error
1552  */
1553 static int write_partial_message_data(struct ceph_connection *con)
1554 {
1555         struct ceph_msg *msg = con->out_msg;
1556         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &msg->cursor;
1557         bool do_datacrc = !ceph_test_opt(from_msgr(con->msgr), NOCRC);
1558         u32 crc;
1559
1560         dout("%s %p msg %p\n", __func__, con, msg);
1561
1562         if (list_empty(&msg->data))
1563                 return -EINVAL;
1564
1565         /*
1566          * Iterate through each page that contains data to be
1567          * written, and send as much as possible for each.
1568          *
1569          * If we are calculating the data crc (the default), we will
1570          * need to map the page.  If we have no pages, they have
1571          * been revoked, so use the zero page.
1572          */
1573         crc = do_datacrc ? le32_to_cpu(msg->footer.data_crc) : 0;
1574         while (cursor->resid) {
1575                 struct page *page;
1576                 size_t page_offset;
1577                 size_t length;
1578                 bool last_piece;
1579                 bool need_crc;
1580                 int ret;
1581
1582                 page = ceph_msg_data_next(cursor, &page_offset, &length,
1583                                           &last_piece);
1584                 ret = ceph_tcp_sendpage(con->sock, page, page_offset,
1585                                         length, !last_piece);
1586                 if (ret <= 0) {
1587                         if (do_datacrc)
1588                                 msg->footer.data_crc = cpu_to_le32(crc);
1589
1590                         return ret;
1591                 }
1592                 if (do_datacrc && cursor->need_crc)
1593                         crc = ceph_crc32c_page(crc, page, page_offset, length);
1594                 need_crc = ceph_msg_data_advance(cursor, (size_t)ret);
1595         }
1596
1597         dout("%s %p msg %p done\n", __func__, con, msg);
1598
1599         /* prepare and queue up footer, too */
1600         if (do_datacrc)
1601                 msg->footer.data_crc = cpu_to_le32(crc);
1602         else
1603                 msg->footer.flags |= CEPH_MSG_FOOTER_NOCRC;
1604         con_out_kvec_reset(con);
1605         prepare_write_message_footer(con);
1606
1607         return 1;       /* must return > 0 to indicate success */
1608 }
1609
1610 /*
1611  * write some zeros
1612  */
1613 static int write_partial_skip(struct ceph_connection *con)
1614 {
1615         int ret;
1616
1617         dout("%s %p %d left\n", __func__, con, con->out_skip);
1618         while (con->out_skip > 0) {
1619                 size_t size = min(con->out_skip, (int) PAGE_SIZE);
1620
1621                 ret = ceph_tcp_sendpage(con->sock, zero_page, 0, size, true);
1622                 if (ret <= 0)
1623                         goto out;
1624                 con->out_skip -= ret;
1625         }
1626         ret = 1;
1627 out:
1628         return ret;
1629 }
1630
1631 /*
1632  * Prepare to read connection handshake, or an ack.
1633  */
1634 static void prepare_read_banner(struct ceph_connection *con)
1635 {
1636         dout("prepare_read_banner %p\n", con);
1637         con->in_base_pos = 0;
1638 }
1639
1640 static void prepare_read_connect(struct ceph_connection *con)
1641 {
1642         dout("prepare_read_connect %p\n", con);
1643         con->in_base_pos = 0;
1644 }
1645
1646 static void prepare_read_ack(struct ceph_connection *con)
1647 {
1648         dout("prepare_read_ack %p\n", con);
1649         con->in_base_pos = 0;
1650 }
1651
1652 static void prepare_read_seq(struct ceph_connection *con)
1653 {
1654         dout("prepare_read_seq %p\n", con);
1655         con->in_base_pos = 0;
1656         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_SEQ;
1657 }
1658
1659 static void prepare_read_tag(struct ceph_connection *con)
1660 {
1661         dout("prepare_read_tag %p\n", con);
1662         con->in_base_pos = 0;
1663         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
1664 }
1665
1666 static void prepare_read_keepalive_ack(struct ceph_connection *con)
1667 {
1668         dout("prepare_read_keepalive_ack %p\n", con);
1669         con->in_base_pos = 0;
1670 }
1671
1672 /*
1673  * Prepare to read a message.
1674  */
1675 static int prepare_read_message(struct ceph_connection *con)
1676 {
1677         dout("prepare_read_message %p\n", con);
1678         BUG_ON(con->in_msg != NULL);
1679         con->in_base_pos = 0;
1680         con->in_front_crc = con->in_middle_crc = con->in_data_crc = 0;
1681         return 0;
1682 }
1683
1684
1685 static int read_partial(struct ceph_connection *con,
1686                         int end, int size, void *object)
1687 {
1688         while (con->in_base_pos < end) {
1689                 int left = end - con->in_base_pos;
1690                 int have = size - left;
1691                 int ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, object + have, left);
1692                 if (ret <= 0)
1693                         return ret;
1694                 con->in_base_pos += ret;
1695         }
1696         return 1;
1697 }
1698
1699
1700 /*
1701  * Read all or part of the connect-side handshake on a new connection
1702  */
1703 static int read_partial_banner(struct ceph_connection *con)
1704 {
1705         int size;
1706         int end;
1707         int ret;
1708
1709         dout("read_partial_banner %p at %d\n", con, con->in_base_pos);
1710
1711         /* peer's banner */
1712         size = strlen(CEPH_BANNER);
1713         end = size;
1714         ret = read_partial(con, end, size, con->in_banner);
1715         if (ret <= 0)
1716                 goto out;
1717
1718         size = sizeof (con->actual_peer_addr);
1719         end += size;
1720         ret = read_partial(con, end, size, &con->actual_peer_addr);
1721         if (ret <= 0)
1722                 goto out;
1723
1724         size = sizeof (con->peer_addr_for_me);
1725         end += size;
1726         ret = read_partial(con, end, size, &con->peer_addr_for_me);
1727         if (ret <= 0)
1728                 goto out;
1729
1730 out:
1731         return ret;
1732 }
1733
1734 static int read_partial_connect(struct ceph_connection *con)
1735 {
1736         int size;
1737         int end;
1738         int ret;
1739
1740         dout("read_partial_connect %p at %d\n", con, con->in_base_pos);
1741
1742         size = sizeof (con->in_reply);
1743         end = size;
1744         ret = read_partial(con, end, size, &con->in_reply);
1745         if (ret <= 0)
1746                 goto out;
1747
1748         size = le32_to_cpu(con->in_reply.authorizer_len);
1749         end += size;
1750         ret = read_partial(con, end, size, con->auth_reply_buf);
1751         if (ret <= 0)
1752                 goto out;
1753
1754         dout("read_partial_connect %p tag %d, con_seq = %u, g_seq = %u\n",
1755              con, (int)con->in_reply.tag,
1756              le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq),
1757              le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
1758 out:
1759         return ret;
1760
1761 }
1762
1763 /*
1764  * Verify the hello banner looks okay.
1765  */
1766 static int verify_hello(struct ceph_connection *con)
1767 {
1768         if (memcmp(con->in_banner, CEPH_BANNER, strlen(CEPH_BANNER))) {
1769                 pr_err("connect to %s got bad banner\n",
1770                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
1771                 con->error_msg = "protocol error, bad banner";
1772                 return -1;
1773         }
1774         return 0;
1775 }
1776
1777 static bool addr_is_blank(struct sockaddr_storage *ss)
1778 {
1779         struct in_addr *addr = &((struct sockaddr_in *)ss)->sin_addr;
1780         struct in6_addr *addr6 = &((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_addr;
1781
1782         switch (ss->ss_family) {
1783         case AF_INET:
1784                 return addr->s_addr == htonl(INADDR_ANY);
1785         case AF_INET6:
1786                 return ipv6_addr_any(addr6);
1787         default:
1788                 return true;
1789         }
1790 }
1791
1792 static int addr_port(struct sockaddr_storage *ss)
1793 {
1794         switch (ss->ss_family) {
1795         case AF_INET:
1796                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)ss)->sin_port);
1797         case AF_INET6:
1798                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_port);
1799         }
1800         return 0;
1801 }
1802
1803 static void addr_set_port(struct sockaddr_storage *ss, int p)
1804 {
1805         switch (ss->ss_family) {
1806         case AF_INET:
1807                 ((struct sockaddr_in *)ss)->sin_port = htons(p);
1808                 break;
1809         case AF_INET6:
1810                 ((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_port = htons(p);
1811                 break;
1812         }
1813 }
1814
1815 /*
1816  * Unlike other *_pton function semantics, zero indicates success.
1817  */
1818 static int ceph_pton(const char *str, size_t len, struct sockaddr_storage *ss,
1819                 char delim, const char **ipend)
1820 {
1821         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in *) ss;
1822         struct sockaddr_in6 *in6 = (struct sockaddr_in6 *) ss;
1823
1824         memset(ss, 0, sizeof(*ss));
1825
1826         if (in4_pton(str, len, (u8 *)&in4->sin_addr.s_addr, delim, ipend)) {
1827                 ss->ss_family = AF_INET;
1828                 return 0;
1829         }
1830
1831         if (in6_pton(str, len, (u8 *)&in6->sin6_addr.s6_addr, delim, ipend)) {
1832                 ss->ss_family = AF_INET6;
1833                 return 0;
1834         }
1835
1836         return -EINVAL;
1837 }
1838
1839 /*
1840  * Extract hostname string and resolve using kernel DNS facility.
1841  */
1842 #ifdef CONFIG_CEPH_LIB_USE_DNS_RESOLVER
1843 static int ceph_dns_resolve_name(const char *name, size_t namelen,
1844                 struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1845 {
1846         const char *end, *delim_p;
1847         char *colon_p, *ip_addr = NULL;
1848         int ip_len, ret;
1849
1850         /*
1851          * The end of the hostname occurs immediately preceding the delimiter or
1852          * the port marker (':') where the delimiter takes precedence.
1853          */
1854         delim_p = memchr(name, delim, namelen);
1855         colon_p = memchr(name, ':', namelen);
1856
1857         if (delim_p && colon_p)
1858                 end = delim_p < colon_p ? delim_p : colon_p;
1859         else if (!delim_p && colon_p)
1860                 end = colon_p;
1861         else {
1862                 end = delim_p;
1863                 if (!end) /* case: hostname:/ */
1864                         end = name + namelen;
1865         }
1866
1867         if (end <= name)
1868                 return -EINVAL;
1869
1870         /* do dns_resolve upcall */
1871         ip_len = dns_query(NULL, name, end - name, NULL, &ip_addr, NULL);
1872         if (ip_len > 0)
1873                 ret = ceph_pton(ip_addr, ip_len, ss, -1, NULL);
1874         else
1875                 ret = -ESRCH;
1876
1877         kfree(ip_addr);
1878
1879         *ipend = end;
1880
1881         pr_info("resolve '%.*s' (ret=%d): %s\n", (int)(end - name), name,
1882                         ret, ret ? "failed" : ceph_pr_addr(ss));
1883
1884         return ret;
1885 }
1886 #else
1887 static inline int ceph_dns_resolve_name(const char *name, size_t namelen,
1888                 struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1889 {
1890         return -EINVAL;
1891 }
1892 #endif
1893
1894 /*
1895  * Parse a server name (IP or hostname). If a valid IP address is not found
1896  * then try to extract a hostname to resolve using userspace DNS upcall.
1897  */
1898 static int ceph_parse_server_name(const char *name, size_t namelen,
1899                         struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1900 {
1901         int ret;
1902
1903         ret = ceph_pton(name, namelen, ss, delim, ipend);
1904         if (ret)
1905                 ret = ceph_dns_resolve_name(name, namelen, ss, delim, ipend);
1906
1907         return ret;
1908 }
1909
1910 /*
1911  * Parse an ip[:port] list into an addr array.  Use the default
1912  * monitor port if a port isn't specified.
1913  */
1914 int ceph_parse_ips(const char *c, const char *end,
1915                    struct ceph_entity_addr *addr,
1916                    int max_count, int *count)
1917 {
1918         int i, ret = -EINVAL;
1919         const char *p = c;
1920
1921         dout("parse_ips on '%.*s'\n", (int)(end-c), c);
1922         for (i = 0; i < max_count; i++) {
1923                 const char *ipend;
1924                 struct sockaddr_storage *ss = &addr[i].in_addr;
1925                 int port;
1926                 char delim = ',';
1927
1928                 if (*p == '[') {
1929                         delim = ']';
1930                         p++;
1931                 }
1932
1933                 ret = ceph_parse_server_name(p, end - p, ss, delim, &ipend);
1934                 if (ret)
1935                         goto bad;
1936                 ret = -EINVAL;
1937
1938                 p = ipend;
1939
1940                 if (delim == ']') {
1941                         if (*p != ']') {
1942                                 dout("missing matching ']'\n");
1943                                 goto bad;
1944                         }
1945                         p++;
1946                 }
1947
1948                 /* port? */
1949                 if (p < end && *p == ':') {
1950                         port = 0;
1951                         p++;
1952                         while (p < end && *p >= '0' && *p <= '9') {
1953                                 port = (port * 10) + (*p - '0');
1954                                 p++;
1955                         }
1956                         if (port == 0)
1957                                 port = CEPH_MON_PORT;
1958                         else if (port > 65535)
1959                                 goto bad;
1960                 } else {
1961                         port = CEPH_MON_PORT;
1962                 }
1963
1964                 addr_set_port(ss, port);
1965
1966                 dout("parse_ips got %s\n", ceph_pr_addr(ss));
1967
1968                 if (p == end)
1969                         break;
1970                 if (*p != ',')
1971                         goto bad;
1972                 p++;
1973         }
1974
1975         if (p != end)
1976                 goto bad;
1977
1978         if (count)
1979                 *count = i + 1;
1980         return 0;
1981
1982 bad:
1983         pr_err("parse_ips bad ip '%.*s'\n", (int)(end - c), c);
1984         return ret;
1985 }
1986 EXPORT_SYMBOL(ceph_parse_ips);
1987
1988 static int process_banner(struct ceph_connection *con)
1989 {
1990         dout("process_banner on %p\n", con);
1991
1992         if (verify_hello(con) < 0)
1993                 return -1;
1994
1995         ceph_decode_addr(&con->actual_peer_addr);
1996         ceph_decode_addr(&con->peer_addr_for_me);
1997
1998         /*
1999          * Make sure the other end is who we wanted.  note that the other
2000          * end may not yet know their ip address, so if it's 0.0.0.0, give
2001          * them the benefit of the doubt.
2002          */
2003         if (memcmp(&con->peer_addr, &con->actual_peer_addr,
2004                    sizeof(con->peer_addr)) != 0 &&
2005             !(addr_is_blank(&con->actual_peer_addr.in_addr) &&
2006               con->actual_peer_addr.nonce == con->peer_addr.nonce)) {
2007                 pr_warn("wrong peer, want %s/%d, got %s/%d\n",
2008                         ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2009                         (int)le32_to_cpu(con->peer_addr.nonce),
2010                         ceph_pr_addr(&con->actual_peer_addr.in_addr),
2011                         (int)le32_to_cpu(con->actual_peer_addr.nonce));
2012                 con->error_msg = "wrong peer at address";
2013                 return -1;
2014         }
2015
2016         /*
2017          * did we learn our address?
2018          */
2019         if (addr_is_blank(&con->msgr->inst.addr.in_addr)) {
2020                 int port = addr_port(&con->msgr->inst.addr.in_addr);
2021
2022                 memcpy(&con->msgr->inst.addr.in_addr,
2023                        &con->peer_addr_for_me.in_addr,
2024                        sizeof(con->peer_addr_for_me.in_addr));
2025                 addr_set_port(&con->msgr->inst.addr.in_addr, port);
2026                 encode_my_addr(con->msgr);
2027                 dout("process_banner learned my addr is %s\n",
2028                      ceph_pr_addr(&con->msgr->inst.addr.in_addr));
2029         }
2030
2031         return 0;
2032 }
2033
2034 static int process_connect(struct ceph_connection *con)
2035 {
2036         u64 sup_feat = from_msgr(con->msgr)->supported_features;
2037         u64 req_feat = from_msgr(con->msgr)->required_features;
2038         u64 server_feat = ceph_sanitize_features(
2039                                 le64_to_cpu(con->in_reply.features));
2040         int ret;
2041
2042         dout("process_connect on %p tag %d\n", con, (int)con->in_tag);
2043
2044         if (con->auth_reply_buf) {
2045                 /*
2046                  * Any connection that defines ->get_authorizer()
2047                  * should also define ->verify_authorizer_reply().
2048                  * See get_connect_authorizer().
2049                  */
2050                 ret = con->ops->verify_authorizer_reply(con);
2051                 if (ret < 0) {
2052                         con->error_msg = "bad authorize reply";
2053                         return ret;
2054                 }
2055         }
2056
2057         switch (con->in_reply.tag) {
2058         case CEPH_MSGR_TAG_FEATURES:
2059                 pr_err("%s%lld %s feature set mismatch,"
2060                        " my %llx < server's %llx, missing %llx\n",
2061                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
2062                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2063                        sup_feat, server_feat, server_feat & ~sup_feat);
2064                 con->error_msg = "missing required protocol features";
2065                 reset_connection(con);
2066                 return -1;
2067
2068         case CEPH_MSGR_TAG_BADPROTOVER:
2069                 pr_err("%s%lld %s protocol version mismatch,"
2070                        " my %d != server's %d\n",
2071                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
2072                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2073                        le32_to_cpu(con->out_connect.protocol_version),
2074                        le32_to_cpu(con->in_reply.protocol_version));
2075                 con->error_msg = "protocol version mismatch";
2076                 reset_connection(con);
2077                 return -1;
2078
2079         case CEPH_MSGR_TAG_BADAUTHORIZER:
2080                 con->auth_retry++;
2081                 dout("process_connect %p got BADAUTHORIZER attempt %d\n", con,
2082                      con->auth_retry);
2083                 if (con->auth_retry == 2) {
2084                         con->error_msg = "connect authorization failure";
2085                         return -1;
2086                 }
2087                 con_out_kvec_reset(con);
2088                 ret = prepare_write_connect(con);
2089                 if (ret < 0)
2090                         return ret;
2091                 prepare_read_connect(con);
2092                 break;
2093
2094         case CEPH_MSGR_TAG_RESETSESSION:
2095                 /*
2096                  * If we connected with a large connect_seq but the peer
2097                  * has no record of a session with us (no connection, or
2098                  * connect_seq == 0), they will send RESETSESION to indicate
2099                  * that they must have reset their session, and may have
2100                  * dropped messages.
2101                  */
2102                 dout("process_connect got RESET peer seq %u\n",
2103                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2104                 pr_err("%s%lld %s connection reset\n",
2105                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
2106                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
2107                 reset_connection(con);
2108                 con_out_kvec_reset(con);
2109                 ret = prepare_write_connect(con);
2110                 if (ret < 0)
2111                         return ret;
2112                 prepare_read_connect(con);
2113
2114                 /* Tell ceph about it. */
2115                 mutex_unlock(&con->mutex);
2116                 pr_info("reset on %s%lld\n", ENTITY_NAME(con->peer_name));
2117                 if (con->ops->peer_reset)
2118                         con->ops->peer_reset(con);
2119                 mutex_lock(&con->mutex);
2120                 if (con->state != CON_STATE_NEGOTIATING)
2121                         return -EAGAIN;
2122                 break;
2123
2124         case CEPH_MSGR_TAG_RETRY_SESSION:
2125                 /*
2126                  * If we sent a smaller connect_seq than the peer has, try
2127                  * again with a larger value.
2128                  */
2129                 dout("process_connect got RETRY_SESSION my seq %u, peer %u\n",
2130                      le32_to_cpu(con->out_connect.connect_seq),
2131                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2132                 con->connect_seq = le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq);
2133                 con_out_kvec_reset(con);
2134                 ret = prepare_write_connect(con);
2135                 if (ret < 0)
2136                         return ret;
2137                 prepare_read_connect(con);
2138                 break;
2139
2140         case CEPH_MSGR_TAG_RETRY_GLOBAL:
2141                 /*
2142                  * If we sent a smaller global_seq than the peer has, try
2143                  * again with a larger value.
2144                  */
2145                 dout("process_connect got RETRY_GLOBAL my %u peer_gseq %u\n",
2146                      con->peer_global_seq,
2147                      le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
2148                 get_global_seq(con->msgr,
2149                                le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
2150                 con_out_kvec_reset(con);
2151                 ret = prepare_write_connect(con);
2152                 if (ret < 0)
2153                         return ret;
2154                 prepare_read_connect(con);
2155                 break;
2156
2157         case CEPH_MSGR_TAG_SEQ:
2158         case CEPH_MSGR_TAG_READY:
2159                 if (req_feat & ~server_feat) {
2160                         pr_err("%s%lld %s protocol feature mismatch,"
2161                                " my required %llx > server's %llx, need %llx\n",
2162                                ENTITY_NAME(con->peer_name),
2163                                ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2164                                req_feat, server_feat, req_feat & ~server_feat);
2165                         con->error_msg = "missing required protocol features";
2166                         reset_connection(con);
2167                         return -1;
2168                 }
2169
2170                 WARN_ON(con->state != CON_STATE_NEGOTIATING);
2171                 con->state = CON_STATE_OPEN;
2172                 con->auth_retry = 0;    /* we authenticated; clear flag */
2173                 con->peer_global_seq = le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq);
2174                 con->connect_seq++;
2175                 con->peer_features = server_feat;
2176                 dout("process_connect got READY gseq %d cseq %d (%d)\n",
2177                      con->peer_global_seq,
2178                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq),
2179                      con->connect_seq);
2180                 WARN_ON(con->connect_seq !=
2181                         le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2182
2183                 if (con->in_reply.flags & CEPH_MSG_CONNECT_LOSSY)
2184                         con_flag_set(con, CON_FLAG_LOSSYTX);
2185
2186                 con->delay = 0;      /* reset backoff memory */
2187
2188                 if (con->in_reply.tag == CEPH_MSGR_TAG_SEQ) {
2189                         prepare_write_seq(con);
2190                         prepare_read_seq(con);
2191                 } else {
2192                         prepare_read_tag(con);
2193                 }
2194                 break;
2195
2196         case CEPH_MSGR_TAG_WAIT:
2197                 /*
2198                  * If there is a connection race (we are opening
2199                  * connections to each other), one of us may just have
2200                  * to WAIT.  This shouldn't happen if we are the
2201                  * client.
2202                  */
2203                 con->error_msg = "protocol error, got WAIT as client";
2204                 return -1;
2205
2206         default:
2207                 con->error_msg = "protocol error, garbage tag during connect";
2208                 return -1;
2209         }
2210         return 0;
2211 }
2212
2213
2214 /*
2215  * read (part of) an ack
2216  */
2217 static int read_partial_ack(struct ceph_connection *con)
2218 {
2219         int size = sizeof (con->in_temp_ack);
2220         int end = size;
2221
2222         return read_partial(con, end, size, &con->in_temp_ack);
2223 }
2224
2225 /*
2226  * We can finally discard anything that's been acked.
2227  */
2228 static void process_ack(struct ceph_connection *con)
2229 {
2230         struct ceph_msg *m;
2231         u64 ack = le64_to_cpu(con->in_temp_ack);
2232         u64 seq;
2233
2234         while (!list_empty(&con->out_sent)) {
2235                 m = list_first_entry(&con->out_sent, struct ceph_msg,
2236                                      list_head);
2237                 seq = le64_to_cpu(m->hdr.seq);
2238                 if (seq > ack)
2239                         break;
2240                 dout("got ack for seq %llu type %d at %p\n", seq,
2241                      le16_to_cpu(m->hdr.type), m);
2242                 m->ack_stamp = jiffies;
2243                 ceph_msg_remove(m);
2244         }
2245         prepare_read_tag(con);
2246 }
2247
2248
2249 static int read_partial_message_section(struct ceph_connection *con,
2250                                         struct kvec *section,
2251                                         unsigned int sec_len, u32 *crc)
2252 {
2253         int ret, left;
2254
2255         BUG_ON(!section);
2256
2257         while (section->iov_len < sec_len) {
2258                 BUG_ON(section->iov_base == NULL);
2259                 left = sec_len - section->iov_len;
2260                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, (char *)section->iov_base +
2261                                        section->iov_len, left);
2262                 if (ret <= 0)
2263                         return ret;
2264                 section->iov_len += ret;
2265         }
2266         if (section->iov_len == sec_len)
2267                 *crc = crc32c(0, section->iov_base, section->iov_len);
2268
2269         return 1;
2270 }
2271
2272 static int read_partial_msg_data(struct ceph_connection *con)
2273 {
2274         struct ceph_msg *msg = con->in_msg;
2275         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &msg->cursor;
2276         bool do_datacrc = !ceph_test_opt(from_msgr(con->msgr), NOCRC);
2277         struct page *page;
2278         size_t page_offset;
2279         size_t length;
2280         u32 crc = 0;
2281         int ret;
2282
2283         BUG_ON(!msg);
2284         if (list_empty(&msg->data))
2285                 return -EIO;
2286
2287         if (do_datacrc)
2288                 crc = con->in_data_crc;
2289         while (cursor->resid) {
2290                 page = ceph_msg_data_next(cursor, &page_offset, &length, NULL);
2291                 ret = ceph_tcp_recvpage(con->sock, page, page_offset, length);
2292                 if (ret <= 0) {
2293                         if (do_datacrc)
2294                                 con->in_data_crc = crc;
2295
2296                         return ret;
2297                 }
2298
2299                 if (do_datacrc)
2300                         crc = ceph_crc32c_page(crc, page, page_offset, ret);
2301                 (void) ceph_msg_data_advance(cursor, (size_t)ret);
2302         }
2303         if (do_datacrc)
2304                 con->in_data_crc = crc;
2305
2306         return 1;       /* must return > 0 to indicate success */
2307 }
2308
2309 /*
2310  * read (part of) a message.
2311  */
2312 static int ceph_con_in_msg_alloc(struct ceph_connection *con, int *skip);
2313
2314 static int read_partial_message(struct ceph_connection *con)
2315 {
2316         struct ceph_msg *m = con->in_msg;
2317         int size;
2318         int end;
2319         int ret;
2320         unsigned int front_len, middle_len, data_len;
2321         bool do_datacrc = !ceph_test_opt(from_msgr(con->msgr), NOCRC);
2322         bool need_sign = (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSG_AUTH);
2323         u64 seq;
2324         u32 crc;
2325
2326         dout("read_partial_message con %p msg %p\n", con, m);
2327
2328         /* header */
2329         size = sizeof (con->in_hdr);
2330         end = size;
2331         ret = read_partial(con, end, size, &con->in_hdr);
2332         if (ret <= 0)
2333                 return ret;
2334
2335         crc = crc32c(0, &con->in_hdr, offsetof(struct ceph_msg_header, crc));
2336         if (cpu_to_le32(crc) != con->in_hdr.crc) {
2337                 pr_err("read_partial_message bad hdr crc %u != expected %u\n",
2338                        crc, con->in_hdr.crc);
2339                 return -EBADMSG;
2340         }
2341
2342         front_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.front_len);
2343         if (front_len > CEPH_MSG_MAX_FRONT_LEN)
2344                 return -EIO;
2345         middle_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.middle_len);
2346         if (middle_len > CEPH_MSG_MAX_MIDDLE_LEN)
2347                 return -EIO;
2348         data_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.data_len);
2349         if (data_len > CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN)
2350                 return -EIO;
2351
2352         /* verify seq# */
2353         seq = le64_to_cpu(con->in_hdr.seq);
2354         if ((s64)seq - (s64)con->in_seq < 1) {
2355                 pr_info("skipping %s%lld %s seq %lld expected %lld\n",
2356                         ENTITY_NAME(con->peer_name),
2357                         ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2358                         seq, con->in_seq + 1);
2359                 con->in_base_pos = -front_len - middle_len - data_len -
2360                         sizeof_footer(con);
2361                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2362                 return 1;
2363         } else if ((s64)seq - (s64)con->in_seq > 1) {
2364                 pr_err("read_partial_message bad seq %lld expected %lld\n",
2365                        seq, con->in_seq + 1);
2366                 con->error_msg = "bad message sequence # for incoming message";
2367                 return -EBADE;
2368         }
2369
2370         /* allocate message? */
2371         if (!con->in_msg) {
2372                 int skip = 0;
2373
2374                 dout("got hdr type %d front %d data %d\n", con->in_hdr.type,
2375                      front_len, data_len);
2376                 ret = ceph_con_in_msg_alloc(con, &skip);
2377                 if (ret < 0)
2378                         return ret;
2379
2380                 BUG_ON(!con->in_msg ^ skip);
2381                 if (skip) {
2382                         /* skip this message */
2383                         dout("alloc_msg said skip message\n");
2384                         con->in_base_pos = -front_len - middle_len - data_len -
2385                                 sizeof_footer(con);
2386                         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2387                         con->in_seq++;
2388                         return 1;
2389                 }
2390
2391                 BUG_ON(!con->in_msg);
2392                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2393                 m = con->in_msg;
2394                 m->front.iov_len = 0;    /* haven't read it yet */
2395                 if (m->middle)
2396                         m->middle->vec.iov_len = 0;
2397
2398                 /* prepare for data payload, if any */
2399
2400                 if (data_len)
2401                         prepare_message_data(con->in_msg, data_len);
2402         }
2403
2404         /* front */
2405         ret = read_partial_message_section(con, &m->front, front_len,
2406                                            &con->in_front_crc);
2407         if (ret <= 0)
2408                 return ret;
2409
2410         /* middle */
2411         if (m->middle) {
2412                 ret = read_partial_message_section(con, &m->middle->vec,
2413                                                    middle_len,
2414                                                    &con->in_middle_crc);
2415                 if (ret <= 0)
2416                         return ret;
2417         }
2418
2419         /* (page) data */
2420         if (data_len) {
2421                 ret = read_partial_msg_data(con);
2422                 if (ret <= 0)
2423                         return ret;
2424         }
2425
2426         /* footer */
2427         size = sizeof_footer(con);
2428         end += size;
2429         ret = read_partial(con, end, size, &m->footer);
2430         if (ret <= 0)
2431                 return ret;
2432
2433         if (!need_sign) {
2434                 m->footer.flags = m->old_footer.flags;
2435                 m->footer.sig = 0;
2436         }
2437
2438         dout("read_partial_message got msg %p %d (%u) + %d (%u) + %d (%u)\n",
2439              m, front_len, m->footer.front_crc, middle_len,
2440              m->footer.middle_crc, data_len, m->footer.data_crc);
2441
2442         /* crc ok? */
2443         if (con->in_front_crc != le32_to_cpu(m->footer.front_crc)) {
2444                 pr_err("read_partial_message %p front crc %u != exp. %u\n",
2445                        m, con->in_front_crc, m->footer.front_crc);
2446                 return -EBADMSG;
2447         }
2448         if (con->in_middle_crc != le32_to_cpu(m->footer.middle_crc)) {
2449                 pr_err("read_partial_message %p middle crc %u != exp %u\n",
2450                        m, con->in_middle_crc, m->footer.middle_crc);
2451                 return -EBADMSG;
2452         }
2453         if (do_datacrc &&
2454             (m->footer.flags & CEPH_MSG_FOOTER_NOCRC) == 0 &&
2455             con->in_data_crc != le32_to_cpu(m->footer.data_crc)) {
2456                 pr_err("read_partial_message %p data crc %u != exp. %u\n", m,
2457                        con->in_data_crc, le32_to_cpu(m->footer.data_crc));
2458                 return -EBADMSG;
2459         }
2460
2461         if (need_sign && con->ops->check_message_signature &&
2462             con->ops->check_message_signature(m)) {
2463                 pr_err("read_partial_message %p signature check failed\n", m);
2464                 return -EBADMSG;
2465         }
2466
2467         return 1; /* done! */
2468 }
2469
2470 /*
2471  * Process message.  This happens in the worker thread.  The callback should
2472  * be careful not to do anything that waits on other incoming messages or it
2473  * may deadlock.
2474  */
2475 static void process_message(struct ceph_connection *con)
2476 {
2477         struct ceph_msg *msg = con->in_msg;
2478
2479         BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2480         con->in_msg = NULL;
2481
2482         /* if first message, set peer_name */
2483         if (con->peer_name.type == 0)
2484                 con->peer_name = msg->hdr.src;
2485
2486         con->in_seq++;
2487         mutex_unlock(&con->mutex);
2488
2489         dout("===== %p %llu from %s%lld %d=%s len %d+%d (%u %u %u) =====\n",
2490              msg, le64_to_cpu(msg->hdr.seq),
2491              ENTITY_NAME(msg->hdr.src),
2492              le16_to_cpu(msg->hdr.type),
2493              ceph_msg_type_name(le16_to_cpu(msg->hdr.type)),
2494              le32_to_cpu(msg->hdr.front_len),
2495              le32_to_cpu(msg->hdr.data_len),
2496              con->in_front_crc, con->in_middle_crc, con->in_data_crc);
2497         con->ops->dispatch(con, msg);
2498
2499         mutex_lock(&con->mutex);
2500 }
2501
2502 static int read_keepalive_ack(struct ceph_connection *con)
2503 {
2504         struct ceph_timespec ceph_ts;
2505         size_t size = sizeof(ceph_ts);
2506         int ret = read_partial(con, size, size, &ceph_ts);
2507         if (ret <= 0)
2508                 return ret;
2509         ceph_decode_timespec(&con->last_keepalive_ack, &ceph_ts);
2510         prepare_read_tag(con);
2511         return 1;
2512 }
2513
2514 /*
2515  * Write something to the socket.  Called in a worker thread when the
2516  * socket appears to be writeable and we have something ready to send.
2517  */
2518 static int try_write(struct ceph_connection *con)
2519 {
2520         int ret = 1;
2521
2522         dout("try_write start %p state %lu\n", con, con->state);
2523
2524 more:
2525         dout("try_write out_kvec_bytes %d\n", con->out_kvec_bytes);
2526
2527         /* open the socket first? */
2528         if (con->state == CON_STATE_PREOPEN) {
2529                 BUG_ON(con->sock);
2530                 con->state = CON_STATE_CONNECTING;
2531
2532                 con_out_kvec_reset(con);
2533                 prepare_write_banner(con);
2534                 prepare_read_banner(con);
2535
2536                 BUG_ON(con->in_msg);
2537                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2538                 dout("try_write initiating connect on %p new state %lu\n",
2539                      con, con->state);
2540                 ret = ceph_tcp_connect(con);
2541                 if (ret < 0) {
2542                         con->error_msg = "connect error";
2543                         goto out;
2544                 }
2545         }
2546
2547 more_kvec:
2548         /* kvec data queued? */
2549         if (con->out_kvec_left) {
2550                 ret = write_partial_kvec(con);
2551                 if (ret <= 0)
2552                         goto out;
2553         }
2554         if (con->out_skip) {
2555                 ret = write_partial_skip(con);
2556                 if (ret <= 0)
2557                         goto out;
2558         }
2559
2560         /* msg pages? */
2561         if (con->out_msg) {
2562                 if (con->out_msg_done) {
2563                         ceph_msg_put(con->out_msg);
2564                         con->out_msg = NULL;   /* we're done with this one */
2565                         goto do_next;
2566                 }
2567
2568                 ret = write_partial_message_data(con);
2569                 if (ret == 1)
2570                         goto more_kvec;  /* we need to send the footer, too! */
2571                 if (ret == 0)
2572                         goto out;
2573                 if (ret < 0) {
2574                         dout("try_write write_partial_message_data err %d\n",
2575                              ret);
2576                         goto out;
2577                 }
2578         }
2579
2580 do_next:
2581         if (con->state == CON_STATE_OPEN) {
2582                 if (con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING)) {
2583                         prepare_write_keepalive(con);
2584                         goto more;
2585                 }
2586                 /* is anything else pending? */
2587                 if (!list_empty(&con->out_queue)) {
2588                         prepare_write_message(con);
2589                         goto more;
2590                 }
2591                 if (con->in_seq > con->in_seq_acked) {
2592                         prepare_write_ack(con);
2593                         goto more;
2594                 }
2595         }
2596
2597         /* Nothing to do! */
2598         con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
2599         dout("try_write nothing else to write.\n");
2600         ret = 0;
2601 out:
2602         dout("try_write done on %p ret %d\n", con, ret);
2603         return ret;
2604 }
2605
2606
2607
2608 /*
2609  * Read what we can from the socket.
2610  */
2611 static int try_read(struct ceph_connection *con)
2612 {
2613         int ret = -1;
2614
2615 more:
2616         dout("try_read start on %p state %lu\n", con, con->state);
2617         if (con->state != CON_STATE_CONNECTING &&
2618             con->state != CON_STATE_NEGOTIATING &&
2619             con->state != CON_STATE_OPEN)
2620                 return 0;
2621
2622         BUG_ON(!con->sock);
2623
2624         dout("try_read tag %d in_base_pos %d\n", (int)con->in_tag,
2625              con->in_base_pos);
2626
2627         if (con->state == CON_STATE_CONNECTING) {
2628                 dout("try_read connecting\n");
2629                 ret = read_partial_banner(con);
2630                 if (ret <= 0)
2631                         goto out;
2632                 ret = process_banner(con);
2633                 if (ret < 0)
2634                         goto out;
2635
2636                 con->state = CON_STATE_NEGOTIATING;
2637
2638                 /*
2639                  * Received banner is good, exchange connection info.
2640                  * Do not reset out_kvec, as sending our banner raced
2641                  * with receiving peer banner after connect completed.
2642                  */
2643                 ret = prepare_write_connect(con);
2644                 if (ret < 0)
2645                         goto out;
2646                 prepare_read_connect(con);
2647
2648                 /* Send connection info before awaiting response */
2649                 goto out;
2650         }
2651
2652         if (con->state == CON_STATE_NEGOTIATING) {
2653                 dout("try_read negotiating\n");
2654                 ret = read_partial_connect(con);
2655                 if (ret <= 0)
2656                         goto out;
2657                 ret = process_connect(con);
2658                 if (ret < 0)
2659                         goto out;
2660                 goto more;
2661         }
2662
2663         WARN_ON(con->state != CON_STATE_OPEN);
2664
2665         if (con->in_base_pos < 0) {
2666                 /*
2667                  * skipping + discarding content.
2668                  *
2669                  * FIXME: there must be a better way to do this!
2670                  */
2671                 static char buf[SKIP_BUF_SIZE];
2672                 int skip = min((int) sizeof (buf), -con->in_base_pos);
2673
2674                 dout("skipping %d / %d bytes\n", skip, -con->in_base_pos);
2675                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, buf, skip);
2676                 if (ret <= 0)
2677                         goto out;
2678                 con->in_base_pos += ret;
2679                 if (con->in_base_pos)
2680                         goto more;
2681         }
2682         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_READY) {
2683                 /*
2684                  * what's next?
2685                  */
2686                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, &con->in_tag, 1);
2687                 if (ret <= 0)
2688                         goto out;
2689                 dout("try_read got tag %d\n", (int)con->in_tag);
2690                 switch (con->in_tag) {
2691                 case CEPH_MSGR_TAG_MSG:
2692                         prepare_read_message(con);
2693                         break;
2694                 case CEPH_MSGR_TAG_ACK:
2695                         prepare_read_ack(con);
2696                         break;
2697                 case CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE2_ACK:
2698                         prepare_read_keepalive_ack(con);
2699                         break;
2700                 case CEPH_MSGR_TAG_CLOSE:
2701                         con_close_socket(con);
2702                         con->state = CON_STATE_CLOSED;
2703                         goto out;
2704                 default:
2705                         goto bad_tag;
2706                 }
2707         }
2708         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_MSG) {
2709                 ret = read_partial_message(con);
2710                 if (ret <= 0) {
2711                         switch (ret) {
2712                         case -EBADMSG:
2713                                 con->error_msg = "bad crc/signature";
2714                                 /* fall through */
2715                         case -EBADE:
2716                                 ret = -EIO;
2717                                 break;
2718                         case -EIO:
2719                                 con->error_msg = "io error";
2720                                 break;
2721                         }
2722                         goto out;
2723                 }
2724                 if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_READY)
2725                         goto more;
2726                 process_message(con);
2727                 if (con->state == CON_STATE_OPEN)
2728                         prepare_read_tag(con);
2729                 goto more;
2730         }
2731         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_ACK ||
2732             con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_SEQ) {
2733                 /*
2734                  * the final handshake seq exchange is semantically
2735                  * equivalent to an ACK
2736                  */
2737                 ret = read_partial_ack(con);
2738                 if (ret <= 0)
2739                         goto out;
2740                 process_ack(con);
2741                 goto more;
2742         }
2743         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE2_ACK) {
2744                 ret = read_keepalive_ack(con);
2745                 if (ret <= 0)
2746                         goto out;
2747                 goto more;
2748         }
2749
2750 out:
2751         dout("try_read done on %p ret %d\n", con, ret);
2752         return ret;
2753
2754 bad_tag:
2755         pr_err("try_read bad con->in_tag = %d\n", (int)con->in_tag);
2756         con->error_msg = "protocol error, garbage tag";
2757         ret = -1;
2758         goto out;
2759 }
2760
2761
2762 /*
2763  * Atomically queue work on a connection after the specified delay.
2764  * Bump @con reference to avoid races with connection teardown.
2765  * Returns 0 if work was queued, or an error code otherwise.
2766  */
2767 static int queue_con_delay(struct ceph_connection *con, unsigned long delay)
2768 {
2769         if (!con->ops->get(con)) {
2770                 dout("%s %p ref count 0\n", __func__, con);
2771                 return -ENOENT;
2772         }
2773
2774         if (!queue_delayed_work(ceph_msgr_wq, &con->work, delay)) {
2775                 dout("%s %p - already queued\n", __func__, con);
2776                 con->ops->put(con);
2777                 return -EBUSY;
2778         }
2779
2780         dout("%s %p %lu\n", __func__, con, delay);
2781         return 0;
2782 }
2783
2784 static void queue_con(struct ceph_connection *con)
2785 {
2786         (void) queue_con_delay(con, 0);
2787 }
2788
2789 static void cancel_con(struct ceph_connection *con)
2790 {
2791         if (cancel_delayed_work(&con->work)) {
2792                 dout("%s %p\n", __func__, con);
2793                 con->ops->put(con);
2794         }
2795 }
2796
2797 static bool con_sock_closed(struct ceph_connection *con)
2798 {
2799         if (!con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED))
2800                 return false;
2801
2802 #define CASE(x)                                                         \
2803         case CON_STATE_ ## x:                                           \
2804                 con->error_msg = "socket closed (con state " #x ")";    \
2805                 break;
2806
2807         switch (con->state) {
2808         CASE(CLOSED);
2809         CASE(PREOPEN);
2810         CASE(CONNECTING);
2811         CASE(NEGOTIATING);
2812         CASE(OPEN);
2813         CASE(STANDBY);
2814         default:
2815                 pr_warn("%s con %p unrecognized state %lu\n",
2816                         __func__, con, con->state);
2817                 con->error_msg = "unrecognized con state";
2818                 BUG();
2819                 break;
2820         }
2821 #undef CASE
2822
2823         return true;
2824 }
2825
2826 static bool con_backoff(struct ceph_connection *con)
2827 {
2828         int ret;
2829
2830         if (!con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_BACKOFF))
2831                 return false;
2832
2833         ret = queue_con_delay(con, round_jiffies_relative(con->delay));
2834         if (ret) {
2835                 dout("%s: con %p FAILED to back off %lu\n", __func__,
2836                         con, con->delay);
2837                 BUG_ON(ret == -ENOENT);
2838                 con_flag_set(con, CON_FLAG_BACKOFF);
2839         }
2840
2841         return true;
2842 }
2843
2844 /* Finish fault handling; con->mutex must *not* be held here */
2845
2846 static void con_fault_finish(struct ceph_connection *con)
2847 {
2848         dout("%s %p\n", __func__, con);
2849
2850         /*
2851          * in case we faulted due to authentication, invalidate our
2852          * current tickets so that we can get new ones.
2853          */
2854         if (con->auth_retry) {
2855                 dout("auth_retry %d, invalidating\n", con->auth_retry);
2856                 if (con->ops->invalidate_authorizer)
2857                         con->ops->invalidate_authorizer(con);
2858                 con->auth_retry = 0;
2859         }
2860
2861         if (con->ops->fault)
2862                 con->ops->fault(con);
2863 }
2864
2865 /*
2866  * Do some work on a connection.  Drop a connection ref when we're done.
2867  */
2868 static void ceph_con_workfn(struct work_struct *work)
2869 {
2870         struct ceph_connection *con = container_of(work, struct ceph_connection,
2871                                                    work.work);
2872         bool fault;
2873
2874         mutex_lock(&con->mutex);
2875         while (true) {
2876                 int ret;
2877
2878                 if ((fault = con_sock_closed(con))) {
2879                         dout("%s: con %p SOCK_CLOSED\n", __func__, con);
2880                         break;
2881                 }
2882                 if (con_backoff(con)) {
2883                         dout("%s: con %p BACKOFF\n", __func__, con);
2884                         break;
2885                 }
2886                 if (con->state == CON_STATE_STANDBY) {
2887                         dout("%s: con %p STANDBY\n", __func__, con);
2888                         break;
2889                 }
2890                 if (con->state == CON_STATE_CLOSED) {
2891                         dout("%s: con %p CLOSED\n", __func__, con);
2892                         BUG_ON(con->sock);
2893                         break;
2894                 }
2895                 if (con->state == CON_STATE_PREOPEN) {
2896                         dout("%s: con %p PREOPEN\n", __func__, con);
2897                         BUG_ON(con->sock);
2898                 }
2899
2900                 ret = try_read(con);
2901                 if (ret < 0) {
2902                         if (ret == -EAGAIN)
2903                                 continue;
2904                         if (!con->error_msg)
2905                                 con->error_msg = "socket error on read";
2906                         fault = true;
2907                         break;
2908                 }
2909
2910                 ret = try_write(con);
2911                 if (ret < 0) {
2912                         if (ret == -EAGAIN)
2913                                 continue;
2914                         if (!con->error_msg)
2915                                 con->error_msg = "socket error on write";
2916                         fault = true;
2917                 }
2918
2919                 break;  /* If we make it to here, we're done */
2920         }
2921         if (fault)
2922                 con_fault(con);
2923         mutex_unlock(&con->mutex);
2924
2925         if (fault)
2926                 con_fault_finish(con);
2927
2928         con->ops->put(con);
2929 }
2930
2931 /*
2932  * Generic error/fault handler.  A retry mechanism is used with
2933  * exponential backoff
2934  */
2935 static void con_fault(struct ceph_connection *con)
2936 {
2937         dout("fault %p state %lu to peer %s\n",
2938              con, con->state, ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
2939
2940         pr_warn("%s%lld %s %s\n", ENTITY_NAME(con->peer_name),
2941                 ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr), con->error_msg);
2942         con->error_msg = NULL;
2943
2944         WARN_ON(con->state != CON_STATE_CONNECTING &&
2945                con->state != CON_STATE_NEGOTIATING &&
2946                con->state != CON_STATE_OPEN);
2947
2948         con_close_socket(con);
2949
2950         if (con_flag_test(con, CON_FLAG_LOSSYTX)) {
2951                 dout("fault on LOSSYTX channel, marking CLOSED\n");
2952                 con->state = CON_STATE_CLOSED;
2953                 return;
2954         }
2955
2956         if (con->in_msg) {
2957                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2958                 ceph_msg_put(con->in_msg);
2959                 con->in_msg = NULL;
2960         }
2961
2962         /* Requeue anything that hasn't been acked */
2963         list_splice_init(&con->out_sent, &con->out_queue);
2964
2965         /* If there are no messages queued or keepalive pending, place
2966          * the connection in a STANDBY state */
2967         if (list_empty(&con->out_queue) &&
2968             !con_flag_test(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING)) {
2969                 dout("fault %p setting STANDBY clearing WRITE_PENDING\n", con);
2970                 con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
2971                 con->state = CON_STATE_STANDBY;
2972         } else {
2973                 /* retry after a delay. */
2974                 con->state = CON_STATE_PREOPEN;
2975                 if (con->delay == 0)
2976                         con->delay = BASE_DELAY_INTERVAL;
2977                 else if (con->delay < MAX_DELAY_INTERVAL)
2978                         con->delay *= 2;
2979                 con_flag_set(con, CON_FLAG_BACKOFF);
2980                 queue_con(con);
2981         }
2982 }
2983
2984
2985
2986 /*
2987  * initialize a new messenger instance
2988  */
2989 void ceph_messenger_init(struct ceph_messenger *msgr,
2990                          struct ceph_entity_addr *myaddr)
2991 {
2992         spin_lock_init(&msgr->global_seq_lock);
2993
2994         if (myaddr)
2995                 msgr->inst.addr = *myaddr;
2996
2997         /* select a random nonce */
2998         msgr->inst.addr.type = 0;
2999         get_random_bytes(&msgr->inst.addr.nonce, sizeof(msgr->inst.addr.nonce));
3000         encode_my_addr(msgr);
3001
3002         atomic_set(&msgr->stopping, 0);
3003         write_pnet(&msgr->net, get_net(current->nsproxy->net_ns));
3004
3005         dout("%s %p\n", __func__, msgr);
3006 }
3007 EXPORT_SYMBOL(ceph_messenger_init);
3008
3009 void ceph_messenger_fini(struct ceph_messenger *msgr)
3010 {
3011         put_net(read_pnet(&msgr->net));
3012 }
3013 EXPORT_SYMBOL(ceph_messenger_fini);
3014
3015 static void msg_con_set(struct ceph_msg *msg, struct ceph_connection *con)
3016 {
3017         if (msg->con)
3018                 msg->con->ops->put(msg->con);
3019
3020         msg->con = con ? con->ops->get(con) : NULL;
3021         BUG_ON(msg->con != con);
3022 }
3023
3024 static void clear_standby(struct ceph_connection *con)
3025 {
3026         /* come back from STANDBY? */
3027         if (con->state == CON_STATE_STANDBY) {
3028                 dout("clear_standby %p and ++connect_seq\n", con);
3029                 con->state = CON_STATE_PREOPEN;
3030                 con->connect_seq++;
3031                 WARN_ON(con_flag_test(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING));
3032                 WARN_ON(con_flag_test(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING));
3033         }
3034 }
3035
3036 /*
3037  * Queue up an outgoing message on the given connection.
3038  */
3039 void ceph_con_send(struct ceph_connection *con, struct ceph_msg *msg)
3040 {
3041         /* set src+dst */
3042         msg->hdr.src = con->msgr->inst.name;
3043         BUG_ON(msg->front.iov_len != le32_to_cpu(msg->hdr.front_len));
3044         msg->needs_out_seq = true;
3045
3046         mutex_lock(&con->mutex);
3047
3048         if (con->state == CON_STATE_CLOSED) {
3049                 dout("con_send %p closed, dropping %p\n", con, msg);
3050                 ceph_msg_put(msg);
3051                 mutex_unlock(&con->mutex);
3052                 return;
3053         }
3054
3055         msg_con_set(msg, con);
3056
3057         BUG_ON(!list_empty(&msg->list_head));
3058         list_add_tail(&msg->list_head, &con->out_queue);
3059         dout("----- %p to %s%lld %d=%s len %d+%d+%d -----\n", msg,
3060              ENTITY_NAME(con->peer_name), le16_to_cpu(msg->hdr.type),
3061              ceph_msg_type_name(le16_to_cpu(msg->hdr.type)),
3062              le32_to_cpu(msg->hdr.front_len),
3063              le32_to_cpu(msg->hdr.middle_len),
3064              le32_to_cpu(msg->hdr.data_len));
3065
3066         clear_standby(con);
3067         mutex_unlock(&con->mutex);
3068
3069         /* if there wasn't anything waiting to send before, queue
3070          * new work */
3071         if (con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING) == 0)
3072                 queue_con(con);
3073 }
3074 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_send);
3075
3076 /*
3077  * Revoke a message that was previously queued for send
3078  */
3079 void ceph_msg_revoke(struct ceph_msg *msg)
3080 {
3081         struct ceph_connection *con = msg->con;
3082
3083         if (!con) {
3084                 dout("%s msg %p null con\n", __func__, msg);
3085                 return;         /* Message not in our possession */
3086         }
3087
3088         mutex_lock(&con->mutex);
3089         if (!list_empty(&msg->list_head)) {
3090                 dout("%s %p msg %p - was on queue\n", __func__, con, msg);
3091                 list_del_init(&msg->list_head);
3092                 msg->hdr.seq = 0;
3093
3094                 ceph_msg_put(msg);
3095         }
3096         if (con->out_msg == msg) {
3097                 BUG_ON(con->out_skip);
3098                 /* footer */
3099                 if (con->out_msg_done) {
3100                         con->out_skip += con_out_kvec_skip(con);
3101                 } else {
3102                         BUG_ON(!msg->data_length);
3103                         con->out_skip += sizeof_footer(con);
3104                 }
3105                 /* data, middle, front */
3106                 if (msg->data_length)
3107                         con->out_skip += msg->cursor.total_resid;
3108                 if (msg->middle)
3109                         con->out_skip += con_out_kvec_skip(con);
3110                 con->out_skip += con_out_kvec_skip(con);
3111
3112                 dout("%s %p msg %p - was sending, will write %d skip %d\n",
3113                      __func__, con, msg, con->out_kvec_bytes, con->out_skip);
3114                 msg->hdr.seq = 0;
3115                 con->out_msg = NULL;
3116                 ceph_msg_put(msg);
3117         }
3118
3119         mutex_unlock(&con->mutex);
3120 }
3121
3122 /*
3123  * Revoke a message that we may be reading data into
3124  */
3125 void ceph_msg_revoke_incoming(struct ceph_msg *msg)
3126 {
3127         struct ceph_connection *con = msg->con;
3128
3129         if (!con) {
3130                 dout("%s msg %p null con\n", __func__, msg);
3131                 return;         /* Message not in our possession */
3132         }
3133
3134         mutex_lock(&con->mutex);
3135         if (con->in_msg == msg) {
3136                 unsigned int front_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.front_len);
3137                 unsigned int middle_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.middle_len);
3138                 unsigned int data_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.data_len);
3139
3140                 /* skip rest of message */
3141                 dout("%s %p msg %p revoked\n", __func__, con, msg);
3142                 con->in_base_pos = con->in_base_pos -
3143                                 sizeof(struct ceph_msg_header) -
3144                                 front_len -
3145                                 middle_len -
3146                                 data_len -
3147                                 sizeof(struct ceph_msg_footer);
3148                 ceph_msg_put(con->in_msg);
3149                 con->in_msg = NULL;
3150                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
3151                 con->in_seq++;
3152         } else {
3153                 dout("%s %p in_msg %p msg %p no-op\n",
3154                      __func__, con, con->in_msg, msg);
3155         }
3156         mutex_unlock(&con->mutex);
3157 }
3158
3159 /*
3160  * Queue a keepalive byte to ensure the tcp connection is alive.
3161  */
3162 void ceph_con_keepalive(struct ceph_connection *con)
3163 {
3164         dout("con_keepalive %p\n", con);
3165         mutex_lock(&con->mutex);
3166         clear_standby(con);
3167         mutex_unlock(&con->mutex);
3168         if (con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING) == 0 &&
3169             con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING) == 0)
3170                 queue_con(con);
3171 }
3172 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_keepalive);
3173
3174 bool ceph_con_keepalive_expired(struct ceph_connection *con,
3175                                unsigned long interval)
3176 {
3177         if (interval > 0 &&
3178             (con->peer_features & CEPH_FEATURE_MSGR_KEEPALIVE2)) {
3179                 struct timespec now = CURRENT_TIME;
3180                 struct timespec ts;
3181                 jiffies_to_timespec(interval, &ts);
3182                 ts = timespec_add(con->last_keepalive_ack, ts);
3183                 return timespec_compare(&now, &ts) >= 0;
3184         }
3185         return false;
3186 }
3187
3188 static struct ceph_msg_data *ceph_msg_data_create(enum ceph_msg_data_type type)
3189 {
3190         struct ceph_msg_data *data;
3191
3192         if (WARN_ON(!ceph_msg_data_type_valid(type)))
3193                 return NULL;
3194
3195         data = kmem_cache_zalloc(ceph_msg_data_cache, GFP_NOFS);
3196         if (data)
3197                 data->type = type;
3198         INIT_LIST_HEAD(&data->links);
3199
3200         return data;
3201 }
3202
3203 static void ceph_msg_data_destroy(struct ceph_msg_data *data)
3204 {
3205         if (!data)
3206                 return;
3207
3208         WARN_ON(!list_empty(&data->links));
3209         if (data->type == CEPH_MSG_DATA_PAGELIST)
3210                 ceph_pagelist_release(data->pagelist);
3211         kmem_cache_free(ceph_msg_data_cache, data);
3212 }
3213
3214 void ceph_msg_data_add_pages(struct ceph_msg *msg, struct page **pages,
3215                 size_t length, size_t alignment)
3216 {
3217         struct ceph_msg_data *data;
3218
3219         BUG_ON(!pages);
3220         BUG_ON(!length);
3221
3222         data = ceph_msg_data_create(CEPH_MSG_DATA_PAGES);
3223         BUG_ON(!data);
3224         data->pages = pages;
3225         data->length = length;
3226         data->alignment = alignment & ~PAGE_MASK;
3227
3228         list_add_tail(&data->links, &msg->data);
3229         msg->data_length += length;
3230 }
3231 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_add_pages);
3232
3233 void ceph_msg_data_add_pagelist(struct ceph_msg *msg,
3234                                 struct ceph_pagelist *pagelist)
3235 {
3236         struct ceph_msg_data *data;
3237
3238         BUG_ON(!pagelist);
3239         BUG_ON(!pagelist->length);
3240
3241         data = ceph_msg_data_create(CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
3242         BUG_ON(!data);
3243         data->pagelist = pagelist;
3244
3245         list_add_tail(&data->links, &msg->data);
3246         msg->data_length += pagelist->length;
3247 }
3248 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_add_pagelist);
3249
3250 #ifdef  CONFIG_BLOCK
3251 void ceph_msg_data_add_bio(struct ceph_msg *msg, struct bio *bio,
3252                 size_t length)
3253 {
3254         struct ceph_msg_data *data;
3255
3256         BUG_ON(!bio);
3257
3258         data = ceph_msg_data_create(CEPH_MSG_DATA_BIO);
3259         BUG_ON(!data);
3260         data->bio = bio;
3261         data->bio_length = length;
3262
3263         list_add_tail(&data->links, &msg->data);
3264         msg->data_length += length;
3265 }
3266 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_add_bio);
3267 #endif  /* CONFIG_BLOCK */
3268
3269 /*
3270  * construct a new message with given type, size
3271  * the new msg has a ref count of 1.
3272  */
3273 struct ceph_msg *ceph_msg_new(int type, int front_len, gfp_t flags,
3274                               bool can_fail)
3275 {
3276         struct ceph_msg *m;
3277
3278         m = kmem_cache_zalloc(ceph_msg_cache, flags);
3279         if (m == NULL)
3280                 goto out;
3281
3282         m->hdr.type = cpu_to_le16(type);
3283         m->hdr.priority = cpu_to_le16(CEPH_MSG_PRIO_DEFAULT);
3284         m->hdr.front_len = cpu_to_le32(front_len);
3285
3286         INIT_LIST_HEAD(&m->list_head);
3287         kref_init(&m->kref);
3288         INIT_LIST_HEAD(&m->data);
3289
3290         /* front */
3291         if (front_len) {
3292                 m->front.iov_base = ceph_kvmalloc(front_len, flags);
3293                 if (m->front.iov_base == NULL) {
3294                         dout("ceph_msg_new can't allocate %d bytes\n",
3295                              front_len);
3296                         goto out2;
3297                 }
3298         } else {
3299                 m->front.iov_base = NULL;
3300         }
3301         m->front_alloc_len = m->front.iov_len = front_len;
3302
3303         dout("ceph_msg_new %p front %d\n", m, front_len);
3304         return m;
3305
3306 out2:
3307         ceph_msg_put(m);
3308 out:
3309         if (!can_fail) {
3310                 pr_err("msg_new can't create type %d front %d\n", type,
3311                        front_len);
3312                 WARN_ON(1);
3313         } else {
3314                 dout("msg_new can't create type %d front %d\n", type,
3315                      front_len);
3316         }
3317         return NULL;
3318 }
3319 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_new);
3320
3321 /*
3322  * Allocate "middle" portion of a message, if it is needed and wasn't
3323  * allocated by alloc_msg.  This allows us to read a small fixed-size
3324  * per-type header in the front and then gracefully fail (i.e.,
3325  * propagate the error to the caller based on info in the front) when
3326  * the middle is too large.
3327  */
3328 static int ceph_alloc_middle(struct ceph_connection *con, struct ceph_msg *msg)
3329 {
3330         int type = le16_to_cpu(msg->hdr.type);
3331         int middle_len = le32_to_cpu(msg->hdr.middle_len);
3332
3333         dout("alloc_middle %p type %d %s middle_len %d\n", msg, type,
3334              ceph_msg_type_name(type), middle_len);
3335         BUG_ON(!middle_len);
3336         BUG_ON(msg->middle);
3337
3338         msg->middle = ceph_buffer_new(middle_len, GFP_NOFS);
3339         if (!msg->middle)
3340                 return -ENOMEM;
3341         return 0;
3342 }
3343
3344 /*
3345  * Allocate a message for receiving an incoming message on a
3346  * connection, and save the result in con->in_msg.  Uses the
3347  * connection's private alloc_msg op if available.
3348  *
3349  * Returns 0 on success, or a negative error code.
3350  *
3351  * On success, if we set *skip = 1:
3352  *  - the next message should be skipped and ignored.
3353  *  - con->in_msg == NULL
3354  * or if we set *skip = 0:
3355  *  - con->in_msg is non-null.
3356  * On error (ENOMEM, EAGAIN, ...),
3357  *  - con->in_msg == NULL
3358  */
3359 static int ceph_con_in_msg_alloc(struct ceph_connection *con, int *skip)
3360 {
3361         struct ceph_msg_header *hdr = &con->in_hdr;
3362         int middle_len = le32_to_cpu(hdr->middle_len);
3363         struct ceph_msg *msg;
3364         int ret = 0;
3365
3366         BUG_ON(con->in_msg != NULL);
3367         BUG_ON(!con->ops->alloc_msg);
3368
3369         mutex_unlock(&con->mutex);
3370         msg = con->ops->alloc_msg(con, hdr, skip);
3371         mutex_lock(&con->mutex);
3372         if (con->state != CON_STATE_OPEN) {
3373                 if (msg)
3374                         ceph_msg_put(msg);
3375                 return -EAGAIN;
3376         }
3377         if (msg) {
3378                 BUG_ON(*skip);
3379                 msg_con_set(msg, con);
3380                 con->in_msg = msg;
3381         } else {
3382                 /*
3383                  * Null message pointer means either we should skip
3384                  * this message or we couldn't allocate memory.  The
3385                  * former is not an error.
3386                  */
3387                 if (*skip)
3388                         return 0;
3389
3390                 con->error_msg = "error allocating memory for incoming message";
3391                 return -ENOMEM;
3392         }
3393         memcpy(&con->in_msg->hdr, &con->in_hdr, sizeof(con->in_hdr));
3394
3395         if (middle_len && !con->in_msg->middle) {
3396                 ret = ceph_alloc_middle(con, con->in_msg);
3397                 if (ret < 0) {
3398                         ceph_msg_put(con->in_msg);
3399                         con->in_msg = NULL;
3400                 }
3401         }
3402
3403         return ret;
3404 }
3405
3406
3407 /*
3408  * Free a generically kmalloc'd message.
3409  */
3410 static void ceph_msg_free(struct ceph_msg *m)
3411 {
3412         dout("%s %p\n", __func__, m);
3413         kvfree(m->front.iov_base);
3414         kmem_cache_free(ceph_msg_cache, m);
3415 }
3416
3417 static void ceph_msg_release(struct kref *kref)
3418 {
3419         struct ceph_msg *m = container_of(kref, struct ceph_msg, kref);
3420         struct ceph_msg_data *data, *next;
3421
3422         dout("%s %p\n", __func__, m);
3423         WARN_ON(!list_empty(&m->list_head));
3424
3425         msg_con_set(m, NULL);
3426
3427         /* drop middle, data, if any */
3428         if (m->middle) {
3429                 ceph_buffer_put(m->middle);
3430                 m->middle = NULL;
3431         }
3432
3433         list_for_each_entry_safe(data, next, &m->data, links) {
3434                 list_del_init(&data->links);
3435                 ceph_msg_data_destroy(data);
3436         }
3437         m->data_length = 0;
3438
3439         if (m->pool)
3440                 ceph_msgpool_put(m->pool, m);
3441         else
3442                 ceph_msg_free(m);
3443 }
3444
3445 struct ceph_msg *ceph_msg_get(struct ceph_msg *msg)
3446 {
3447         dout("%s %p (was %d)\n", __func__, msg,
3448              kref_read(&msg->kref));
3449         kref_get(&msg->kref);
3450         return msg;
3451 }
3452 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_get);
3453
3454 void ceph_msg_put(struct ceph_msg *msg)
3455 {
3456         dout("%s %p (was %d)\n", __func__, msg,
3457              kref_read(&msg->kref));
3458         kref_put(&msg->kref, ceph_msg_release);
3459 }
3460 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_put);
3461
3462 void ceph_msg_dump(struct ceph_msg *msg)
3463 {
3464         pr_debug("msg_dump %p (front_alloc_len %d length %zd)\n", msg,
3465                  msg->front_alloc_len, msg->data_length);
3466         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "header: ",
3467                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3468                        &msg->hdr, sizeof(msg->hdr), true);
3469         print_hex_dump(KERN_DEBUG, " front: ",
3470                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3471                        msg->front.iov_base, msg->front.iov_len, true);
3472         if (msg->middle)
3473                 print_hex_dump(KERN_DEBUG, "middle: ",
3474                                DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3475                                msg->middle->vec.iov_base,
3476                                msg->middle->vec.iov_len, true);
3477         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "footer: ",
3478                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3479                        &msg->footer, sizeof(msg->footer), true);
3480 }
3481 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_dump);