]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/ceph/messenger.c
libceph: kill message trail
[~andy/linux] / 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/slab.h>
10 #include <linux/socket.h>
11 #include <linux/string.h>
12 #ifdef  CONFIG_BLOCK
13 #include <linux/bio.h>
14 #endif  /* CONFIG_BLOCK */
15 #include <linux/dns_resolver.h>
16 #include <net/tcp.h>
17
18 #include <linux/ceph/libceph.h>
19 #include <linux/ceph/messenger.h>
20 #include <linux/ceph/decode.h>
21 #include <linux/ceph/pagelist.h>
22 #include <linux/export.h>
23
24 #define list_entry_next(pos, member)                                    \
25         list_entry(pos->member.next, typeof(*pos), member)
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 /* static tag bytes (protocol control messages) */
156 static char tag_msg = CEPH_MSGR_TAG_MSG;
157 static char tag_ack = CEPH_MSGR_TAG_ACK;
158 static char tag_keepalive = CEPH_MSGR_TAG_KEEPALIVE;
159
160 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
161 static struct lock_class_key socket_class;
162 #endif
163
164 /*
165  * When skipping (ignoring) a block of input we read it into a "skip
166  * buffer," which is this many bytes in size.
167  */
168 #define SKIP_BUF_SIZE   1024
169
170 static void queue_con(struct ceph_connection *con);
171 static void con_work(struct work_struct *);
172 static void con_fault(struct ceph_connection *con);
173
174 /*
175  * Nicely render a sockaddr as a string.  An array of formatted
176  * strings is used, to approximate reentrancy.
177  */
178 #define ADDR_STR_COUNT_LOG      5       /* log2(# address strings in array) */
179 #define ADDR_STR_COUNT          (1 << ADDR_STR_COUNT_LOG)
180 #define ADDR_STR_COUNT_MASK     (ADDR_STR_COUNT - 1)
181 #define MAX_ADDR_STR_LEN        64      /* 54 is enough */
182
183 static char addr_str[ADDR_STR_COUNT][MAX_ADDR_STR_LEN];
184 static atomic_t addr_str_seq = ATOMIC_INIT(0);
185
186 static struct page *zero_page;          /* used in certain error cases */
187
188 const char *ceph_pr_addr(const struct sockaddr_storage *ss)
189 {
190         int i;
191         char *s;
192         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in *) ss;
193         struct sockaddr_in6 *in6 = (struct sockaddr_in6 *) ss;
194
195         i = atomic_inc_return(&addr_str_seq) & ADDR_STR_COUNT_MASK;
196         s = addr_str[i];
197
198         switch (ss->ss_family) {
199         case AF_INET:
200                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "%pI4:%hu", &in4->sin_addr,
201                          ntohs(in4->sin_port));
202                 break;
203
204         case AF_INET6:
205                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "[%pI6c]:%hu", &in6->sin6_addr,
206                          ntohs(in6->sin6_port));
207                 break;
208
209         default:
210                 snprintf(s, MAX_ADDR_STR_LEN, "(unknown sockaddr family %hu)",
211                          ss->ss_family);
212         }
213
214         return s;
215 }
216 EXPORT_SYMBOL(ceph_pr_addr);
217
218 static void encode_my_addr(struct ceph_messenger *msgr)
219 {
220         memcpy(&msgr->my_enc_addr, &msgr->inst.addr, sizeof(msgr->my_enc_addr));
221         ceph_encode_addr(&msgr->my_enc_addr);
222 }
223
224 /*
225  * work queue for all reading and writing to/from the socket.
226  */
227 static struct workqueue_struct *ceph_msgr_wq;
228
229 static void _ceph_msgr_exit(void)
230 {
231         if (ceph_msgr_wq) {
232                 destroy_workqueue(ceph_msgr_wq);
233                 ceph_msgr_wq = NULL;
234         }
235
236         BUG_ON(zero_page == NULL);
237         kunmap(zero_page);
238         page_cache_release(zero_page);
239         zero_page = NULL;
240 }
241
242 int ceph_msgr_init(void)
243 {
244         BUG_ON(zero_page != NULL);
245         zero_page = ZERO_PAGE(0);
246         page_cache_get(zero_page);
247
248         ceph_msgr_wq = alloc_workqueue("ceph-msgr", WQ_NON_REENTRANT, 0);
249         if (ceph_msgr_wq)
250                 return 0;
251
252         pr_err("msgr_init failed to create workqueue\n");
253         _ceph_msgr_exit();
254
255         return -ENOMEM;
256 }
257 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_init);
258
259 void ceph_msgr_exit(void)
260 {
261         BUG_ON(ceph_msgr_wq == NULL);
262
263         _ceph_msgr_exit();
264 }
265 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_exit);
266
267 void ceph_msgr_flush(void)
268 {
269         flush_workqueue(ceph_msgr_wq);
270 }
271 EXPORT_SYMBOL(ceph_msgr_flush);
272
273 /* Connection socket state transition functions */
274
275 static void con_sock_state_init(struct ceph_connection *con)
276 {
277         int old_state;
278
279         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSED);
280         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_NEW))
281                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
282         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
283              CON_SOCK_STATE_CLOSED);
284 }
285
286 static void con_sock_state_connecting(struct ceph_connection *con)
287 {
288         int old_state;
289
290         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CONNECTING);
291         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSED))
292                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
293         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
294              CON_SOCK_STATE_CONNECTING);
295 }
296
297 static void con_sock_state_connected(struct ceph_connection *con)
298 {
299         int old_state;
300
301         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CONNECTED);
302         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING))
303                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
304         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
305              CON_SOCK_STATE_CONNECTED);
306 }
307
308 static void con_sock_state_closing(struct ceph_connection *con)
309 {
310         int old_state;
311
312         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSING);
313         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING &&
314                         old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTED &&
315                         old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSING))
316                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
317         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
318              CON_SOCK_STATE_CLOSING);
319 }
320
321 static void con_sock_state_closed(struct ceph_connection *con)
322 {
323         int old_state;
324
325         old_state = atomic_xchg(&con->sock_state, CON_SOCK_STATE_CLOSED);
326         if (WARN_ON(old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTED &&
327                     old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSING &&
328                     old_state != CON_SOCK_STATE_CONNECTING &&
329                     old_state != CON_SOCK_STATE_CLOSED))
330                 printk("%s: unexpected old state %d\n", __func__, old_state);
331         dout("%s con %p sock %d -> %d\n", __func__, con, old_state,
332              CON_SOCK_STATE_CLOSED);
333 }
334
335 /*
336  * socket callback functions
337  */
338
339 /* data available on socket, or listen socket received a connect */
340 static void ceph_sock_data_ready(struct sock *sk, int count_unused)
341 {
342         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
343         if (atomic_read(&con->msgr->stopping)) {
344                 return;
345         }
346
347         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE_WAIT) {
348                 dout("%s on %p state = %lu, queueing work\n", __func__,
349                      con, con->state);
350                 queue_con(con);
351         }
352 }
353
354 /* socket has buffer space for writing */
355 static void ceph_sock_write_space(struct sock *sk)
356 {
357         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
358
359         /* only queue to workqueue if there is data we want to write,
360          * and there is sufficient space in the socket buffer to accept
361          * more data.  clear SOCK_NOSPACE so that ceph_sock_write_space()
362          * doesn't get called again until try_write() fills the socket
363          * buffer. See net/ipv4/tcp_input.c:tcp_check_space()
364          * and net/core/stream.c:sk_stream_write_space().
365          */
366         if (con_flag_test(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING)) {
367                 if (sk_stream_wspace(sk) >= sk_stream_min_wspace(sk)) {
368                         dout("%s %p queueing write work\n", __func__, con);
369                         clear_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
370                         queue_con(con);
371                 }
372         } else {
373                 dout("%s %p nothing to write\n", __func__, con);
374         }
375 }
376
377 /* socket's state has changed */
378 static void ceph_sock_state_change(struct sock *sk)
379 {
380         struct ceph_connection *con = sk->sk_user_data;
381
382         dout("%s %p state = %lu sk_state = %u\n", __func__,
383              con, con->state, sk->sk_state);
384
385         switch (sk->sk_state) {
386         case TCP_CLOSE:
387                 dout("%s TCP_CLOSE\n", __func__);
388         case TCP_CLOSE_WAIT:
389                 dout("%s TCP_CLOSE_WAIT\n", __func__);
390                 con_sock_state_closing(con);
391                 con_flag_set(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED);
392                 queue_con(con);
393                 break;
394         case TCP_ESTABLISHED:
395                 dout("%s TCP_ESTABLISHED\n", __func__);
396                 con_sock_state_connected(con);
397                 queue_con(con);
398                 break;
399         default:        /* Everything else is uninteresting */
400                 break;
401         }
402 }
403
404 /*
405  * set up socket callbacks
406  */
407 static void set_sock_callbacks(struct socket *sock,
408                                struct ceph_connection *con)
409 {
410         struct sock *sk = sock->sk;
411         sk->sk_user_data = con;
412         sk->sk_data_ready = ceph_sock_data_ready;
413         sk->sk_write_space = ceph_sock_write_space;
414         sk->sk_state_change = ceph_sock_state_change;
415 }
416
417
418 /*
419  * socket helpers
420  */
421
422 /*
423  * initiate connection to a remote socket.
424  */
425 static int ceph_tcp_connect(struct ceph_connection *con)
426 {
427         struct sockaddr_storage *paddr = &con->peer_addr.in_addr;
428         struct socket *sock;
429         int ret;
430
431         BUG_ON(con->sock);
432         ret = sock_create_kern(con->peer_addr.in_addr.ss_family, SOCK_STREAM,
433                                IPPROTO_TCP, &sock);
434         if (ret)
435                 return ret;
436         sock->sk->sk_allocation = GFP_NOFS;
437
438 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
439         lockdep_set_class(&sock->sk->sk_lock, &socket_class);
440 #endif
441
442         set_sock_callbacks(sock, con);
443
444         dout("connect %s\n", ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
445
446         con_sock_state_connecting(con);
447         ret = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)paddr, sizeof(*paddr),
448                                  O_NONBLOCK);
449         if (ret == -EINPROGRESS) {
450                 dout("connect %s EINPROGRESS sk_state = %u\n",
451                      ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
452                      sock->sk->sk_state);
453         } else if (ret < 0) {
454                 pr_err("connect %s error %d\n",
455                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr), ret);
456                 sock_release(sock);
457                 con->error_msg = "connect error";
458
459                 return ret;
460         }
461         con->sock = sock;
462         return 0;
463 }
464
465 static int ceph_tcp_recvmsg(struct socket *sock, void *buf, size_t len)
466 {
467         struct kvec iov = {buf, len};
468         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
469         int r;
470
471         r = kernel_recvmsg(sock, &msg, &iov, 1, len, msg.msg_flags);
472         if (r == -EAGAIN)
473                 r = 0;
474         return r;
475 }
476
477 static int ceph_tcp_recvpage(struct socket *sock, struct page *page,
478                      int page_offset, size_t length)
479 {
480         void *kaddr;
481         int ret;
482
483         BUG_ON(page_offset + length > PAGE_SIZE);
484
485         kaddr = kmap(page);
486         BUG_ON(!kaddr);
487         ret = ceph_tcp_recvmsg(sock, kaddr + page_offset, length);
488         kunmap(page);
489
490         return ret;
491 }
492
493 /*
494  * write something.  @more is true if caller will be sending more data
495  * shortly.
496  */
497 static int ceph_tcp_sendmsg(struct socket *sock, struct kvec *iov,
498                      size_t kvlen, size_t len, int more)
499 {
500         struct msghdr msg = { .msg_flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL };
501         int r;
502
503         if (more)
504                 msg.msg_flags |= MSG_MORE;
505         else
506                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;  /* superfluous, but what the hell */
507
508         r = kernel_sendmsg(sock, &msg, iov, kvlen, len);
509         if (r == -EAGAIN)
510                 r = 0;
511         return r;
512 }
513
514 static int ceph_tcp_sendpage(struct socket *sock, struct page *page,
515                      int offset, size_t size, bool more)
516 {
517         int flags = MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL | (more ? MSG_MORE : MSG_EOR);
518         int ret;
519
520         ret = kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
521         if (ret == -EAGAIN)
522                 ret = 0;
523
524         return ret;
525 }
526
527
528 /*
529  * Shutdown/close the socket for the given connection.
530  */
531 static int con_close_socket(struct ceph_connection *con)
532 {
533         int rc = 0;
534
535         dout("con_close_socket on %p sock %p\n", con, con->sock);
536         if (con->sock) {
537                 rc = con->sock->ops->shutdown(con->sock, SHUT_RDWR);
538                 sock_release(con->sock);
539                 con->sock = NULL;
540         }
541
542         /*
543          * Forcibly clear the SOCK_CLOSED flag.  It gets set
544          * independent of the connection mutex, and we could have
545          * received a socket close event before we had the chance to
546          * shut the socket down.
547          */
548         con_flag_clear(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED);
549
550         con_sock_state_closed(con);
551         return rc;
552 }
553
554 /*
555  * Reset a connection.  Discard all incoming and outgoing messages
556  * and clear *_seq state.
557  */
558 static void ceph_msg_remove(struct ceph_msg *msg)
559 {
560         list_del_init(&msg->list_head);
561         BUG_ON(msg->con == NULL);
562         msg->con->ops->put(msg->con);
563         msg->con = NULL;
564
565         ceph_msg_put(msg);
566 }
567 static void ceph_msg_remove_list(struct list_head *head)
568 {
569         while (!list_empty(head)) {
570                 struct ceph_msg *msg = list_first_entry(head, struct ceph_msg,
571                                                         list_head);
572                 ceph_msg_remove(msg);
573         }
574 }
575
576 static void reset_connection(struct ceph_connection *con)
577 {
578         /* reset connection, out_queue, msg_ and connect_seq */
579         /* discard existing out_queue and msg_seq */
580         dout("reset_connection %p\n", con);
581         ceph_msg_remove_list(&con->out_queue);
582         ceph_msg_remove_list(&con->out_sent);
583
584         if (con->in_msg) {
585                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
586                 con->in_msg->con = NULL;
587                 ceph_msg_put(con->in_msg);
588                 con->in_msg = NULL;
589                 con->ops->put(con);
590         }
591
592         con->connect_seq = 0;
593         con->out_seq = 0;
594         if (con->out_msg) {
595                 ceph_msg_put(con->out_msg);
596                 con->out_msg = NULL;
597         }
598         con->in_seq = 0;
599         con->in_seq_acked = 0;
600 }
601
602 /*
603  * mark a peer down.  drop any open connections.
604  */
605 void ceph_con_close(struct ceph_connection *con)
606 {
607         mutex_lock(&con->mutex);
608         dout("con_close %p peer %s\n", con,
609              ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
610         con->state = CON_STATE_CLOSED;
611
612         con_flag_clear(con, CON_FLAG_LOSSYTX);  /* so we retry next connect */
613         con_flag_clear(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING);
614         con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
615         con_flag_clear(con, CON_FLAG_BACKOFF);
616
617         reset_connection(con);
618         con->peer_global_seq = 0;
619         cancel_delayed_work(&con->work);
620         con_close_socket(con);
621         mutex_unlock(&con->mutex);
622 }
623 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_close);
624
625 /*
626  * Reopen a closed connection, with a new peer address.
627  */
628 void ceph_con_open(struct ceph_connection *con,
629                    __u8 entity_type, __u64 entity_num,
630                    struct ceph_entity_addr *addr)
631 {
632         mutex_lock(&con->mutex);
633         dout("con_open %p %s\n", con, ceph_pr_addr(&addr->in_addr));
634
635         WARN_ON(con->state != CON_STATE_CLOSED);
636         con->state = CON_STATE_PREOPEN;
637
638         con->peer_name.type = (__u8) entity_type;
639         con->peer_name.num = cpu_to_le64(entity_num);
640
641         memcpy(&con->peer_addr, addr, sizeof(*addr));
642         con->delay = 0;      /* reset backoff memory */
643         mutex_unlock(&con->mutex);
644         queue_con(con);
645 }
646 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_open);
647
648 /*
649  * return true if this connection ever successfully opened
650  */
651 bool ceph_con_opened(struct ceph_connection *con)
652 {
653         return con->connect_seq > 0;
654 }
655
656 /*
657  * initialize a new connection.
658  */
659 void ceph_con_init(struct ceph_connection *con, void *private,
660         const struct ceph_connection_operations *ops,
661         struct ceph_messenger *msgr)
662 {
663         dout("con_init %p\n", con);
664         memset(con, 0, sizeof(*con));
665         con->private = private;
666         con->ops = ops;
667         con->msgr = msgr;
668
669         con_sock_state_init(con);
670
671         mutex_init(&con->mutex);
672         INIT_LIST_HEAD(&con->out_queue);
673         INIT_LIST_HEAD(&con->out_sent);
674         INIT_DELAYED_WORK(&con->work, con_work);
675
676         con->state = CON_STATE_CLOSED;
677 }
678 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_init);
679
680
681 /*
682  * We maintain a global counter to order connection attempts.  Get
683  * a unique seq greater than @gt.
684  */
685 static u32 get_global_seq(struct ceph_messenger *msgr, u32 gt)
686 {
687         u32 ret;
688
689         spin_lock(&msgr->global_seq_lock);
690         if (msgr->global_seq < gt)
691                 msgr->global_seq = gt;
692         ret = ++msgr->global_seq;
693         spin_unlock(&msgr->global_seq_lock);
694         return ret;
695 }
696
697 static void con_out_kvec_reset(struct ceph_connection *con)
698 {
699         con->out_kvec_left = 0;
700         con->out_kvec_bytes = 0;
701         con->out_kvec_cur = &con->out_kvec[0];
702 }
703
704 static void con_out_kvec_add(struct ceph_connection *con,
705                                 size_t size, void *data)
706 {
707         int index;
708
709         index = con->out_kvec_left;
710         BUG_ON(index >= ARRAY_SIZE(con->out_kvec));
711
712         con->out_kvec[index].iov_len = size;
713         con->out_kvec[index].iov_base = data;
714         con->out_kvec_left++;
715         con->out_kvec_bytes += size;
716 }
717
718 #ifdef CONFIG_BLOCK
719 static void init_bio_iter(struct bio *bio, struct bio **bio_iter,
720                         unsigned int *bio_seg)
721 {
722         if (!bio) {
723                 *bio_iter = NULL;
724                 *bio_seg = 0;
725                 return;
726         }
727         *bio_iter = bio;
728         *bio_seg = (unsigned int) bio->bi_idx;
729 }
730
731 static void iter_bio_next(struct bio **bio_iter, unsigned int *seg)
732 {
733         if (*bio_iter == NULL)
734                 return;
735
736         BUG_ON(*seg >= (*bio_iter)->bi_vcnt);
737
738         (*seg)++;
739         if (*seg == (*bio_iter)->bi_vcnt)
740                 init_bio_iter((*bio_iter)->bi_next, bio_iter, seg);
741 }
742
743 /*
744  * For a bio data item, a piece is whatever remains of the next
745  * entry in the current bio iovec, or the first entry in the next
746  * bio in the list.
747  */
748 static void ceph_msg_data_bio_cursor_init(struct ceph_msg_data *data)
749 {
750         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
751         struct bio *bio;
752
753         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
754
755         bio = data->bio;
756         BUG_ON(!bio);
757         BUG_ON(!bio->bi_vcnt);
758         /* resid = bio->bi_size */
759
760         cursor->bio = bio;
761         cursor->vector_index = 0;
762         cursor->vector_offset = 0;
763         cursor->last_piece = !bio->bi_next && bio->bi_vcnt == 1;
764 }
765
766 static struct page *ceph_msg_data_bio_next(struct ceph_msg_data *data,
767                                                 size_t *page_offset,
768                                                 size_t *length)
769 {
770         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
771         struct bio *bio;
772         struct bio_vec *bio_vec;
773         unsigned int index;
774
775         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
776
777         bio = cursor->bio;
778         BUG_ON(!bio);
779
780         index = cursor->vector_index;
781         BUG_ON(index >= (unsigned int) bio->bi_vcnt);
782
783         bio_vec = &bio->bi_io_vec[index];
784         BUG_ON(cursor->vector_offset >= bio_vec->bv_len);
785         *page_offset = (size_t) (bio_vec->bv_offset + cursor->vector_offset);
786         BUG_ON(*page_offset >= PAGE_SIZE);
787         *length = (size_t) (bio_vec->bv_len - cursor->vector_offset);
788         BUG_ON(*length > PAGE_SIZE);
789
790         return bio_vec->bv_page;
791 }
792
793 static bool ceph_msg_data_bio_advance(struct ceph_msg_data *data, size_t bytes)
794 {
795         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
796         struct bio *bio;
797         struct bio_vec *bio_vec;
798         unsigned int index;
799
800         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_BIO);
801
802         bio = cursor->bio;
803         BUG_ON(!bio);
804
805         index = cursor->vector_index;
806         BUG_ON(index >= (unsigned int) bio->bi_vcnt);
807         bio_vec = &bio->bi_io_vec[index];
808         BUG_ON(cursor->vector_offset + bytes > bio_vec->bv_len);
809
810         /* Advance the cursor offset */
811
812         cursor->vector_offset += bytes;
813         if (cursor->vector_offset < bio_vec->bv_len)
814                 return false;   /* more bytes to process in this segment */
815
816         /* Move on to the next segment, and possibly the next bio */
817
818         if (++cursor->vector_index == (unsigned int) bio->bi_vcnt) {
819                 bio = bio->bi_next;
820                 cursor->bio = bio;
821                 cursor->vector_index = 0;
822         }
823         cursor->vector_offset = 0;
824
825         if (!cursor->last_piece && bio && !bio->bi_next)
826                 if (cursor->vector_index == (unsigned int) bio->bi_vcnt - 1)
827                         cursor->last_piece = true;
828
829         return true;
830 }
831 #endif
832
833 /*
834  * For a page array, a piece comes from the first page in the array
835  * that has not already been fully consumed.
836  */
837 static void ceph_msg_data_pages_cursor_init(struct ceph_msg_data *data)
838 {
839         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
840         int page_count;
841
842         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
843
844         BUG_ON(!data->pages);
845         BUG_ON(!data->length);
846
847         page_count = calc_pages_for(data->alignment, (u64)data->length);
848         BUG_ON(page_count > (int) USHRT_MAX);
849         cursor->resid = data->length;
850         cursor->page_offset = data->alignment & ~PAGE_MASK;
851         cursor->page_index = 0;
852         cursor->page_count = (unsigned short) page_count;
853         cursor->last_piece = cursor->page_count == 1;
854 }
855
856 static struct page *ceph_msg_data_pages_next(struct ceph_msg_data *data,
857                                         size_t *page_offset,
858                                         size_t *length)
859 {
860         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
861
862         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
863
864         BUG_ON(cursor->page_index >= cursor->page_count);
865         BUG_ON(cursor->page_offset >= PAGE_SIZE);
866         BUG_ON(!cursor->resid);
867
868         *page_offset = cursor->page_offset;
869         if (cursor->last_piece) {
870                 BUG_ON(*page_offset + cursor->resid > PAGE_SIZE);
871                 *length = cursor->resid;
872         } else {
873                 *length = PAGE_SIZE - *page_offset;
874         }
875
876         return data->pages[cursor->page_index];
877 }
878
879 static bool ceph_msg_data_pages_advance(struct ceph_msg_data *data,
880                                                 size_t bytes)
881 {
882         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
883
884         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGES);
885
886         BUG_ON(cursor->page_offset + bytes > PAGE_SIZE);
887         BUG_ON(bytes > cursor->resid);
888
889         /* Advance the cursor page offset */
890
891         cursor->resid -= bytes;
892         cursor->page_offset += bytes;
893         if (!bytes || cursor->page_offset & ~PAGE_MASK)
894                 return false;   /* more bytes to process in the current page */
895
896         /* Move on to the next page */
897
898         BUG_ON(cursor->page_index >= cursor->page_count);
899         cursor->page_offset = 0;
900         cursor->page_index++;
901         cursor->last_piece = cursor->page_index == cursor->page_count - 1;
902
903         return true;
904 }
905
906 /*
907  * For a pagelist, a piece is whatever remains to be consumed in the
908  * first page in the list, or the front of the next page.
909  */
910 static void ceph_msg_data_pagelist_cursor_init(struct ceph_msg_data *data)
911 {
912         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
913         struct ceph_pagelist *pagelist;
914         struct page *page;
915
916         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
917
918         pagelist = data->pagelist;
919         BUG_ON(!pagelist);
920         if (!pagelist->length)
921                 return;         /* pagelist can be assigned but empty */
922
923         BUG_ON(list_empty(&pagelist->head));
924         page = list_first_entry(&pagelist->head, struct page, lru);
925
926         cursor->page = page;
927         cursor->offset = 0;
928         cursor->last_piece = pagelist->length <= PAGE_SIZE;
929 }
930
931 static struct page *ceph_msg_data_pagelist_next(struct ceph_msg_data *data,
932                                                 size_t *page_offset,
933                                                 size_t *length)
934 {
935         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
936         struct ceph_pagelist *pagelist;
937         size_t piece_end;
938
939         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
940
941         pagelist = data->pagelist;
942         BUG_ON(!pagelist);
943
944         BUG_ON(!cursor->page);
945         BUG_ON(cursor->offset >= pagelist->length);
946
947         if (cursor->last_piece) {
948                 /* pagelist offset is always 0 */
949                 piece_end = pagelist->length & ~PAGE_MASK;
950                 if (!piece_end)
951                         piece_end = PAGE_SIZE;
952         } else {
953                 piece_end = PAGE_SIZE;
954         }
955         *page_offset = cursor->offset & ~PAGE_MASK;
956         *length = piece_end - *page_offset;
957
958         return data->cursor.page;
959 }
960
961 static bool ceph_msg_data_pagelist_advance(struct ceph_msg_data *data,
962                                                 size_t bytes)
963 {
964         struct ceph_msg_data_cursor *cursor = &data->cursor;
965         struct ceph_pagelist *pagelist;
966
967         BUG_ON(data->type != CEPH_MSG_DATA_PAGELIST);
968
969         pagelist = data->pagelist;
970         BUG_ON(!pagelist);
971         BUG_ON(!cursor->page);
972         BUG_ON(cursor->offset + bytes > pagelist->length);
973         BUG_ON((cursor->offset & ~PAGE_MASK) + bytes > PAGE_SIZE);
974
975         /* Advance the cursor offset */
976
977         cursor->offset += bytes;
978         /* pagelist offset is always 0 */
979         if (!bytes || cursor->offset & ~PAGE_MASK)
980                 return false;   /* more bytes to process in the current page */
981
982         /* Move on to the next page */
983
984         BUG_ON(list_is_last(&cursor->page->lru, &pagelist->head));
985         cursor->page = list_entry_next(cursor->page, lru);
986
987         /* cursor offset is at page boundary; pagelist offset is always 0 */
988         if (pagelist->length - cursor->offset <= PAGE_SIZE)
989                 cursor->last_piece = true;
990
991         return true;
992 }
993
994 /*
995  * Message data is handled (sent or received) in pieces, where each
996  * piece resides on a single page.  The network layer might not
997  * consume an entire piece at once.  A data item's cursor keeps
998  * track of which piece is next to process and how much remains to
999  * be processed in that piece.  It also tracks whether the current
1000  * piece is the last one in the data item.
1001  */
1002 static void ceph_msg_data_cursor_init(struct ceph_msg_data *data)
1003 {
1004         switch (data->type) {
1005         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1006                 ceph_msg_data_pagelist_cursor_init(data);
1007                 break;
1008         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1009                 ceph_msg_data_pages_cursor_init(data);
1010                 break;
1011 #ifdef CONFIG_BLOCK
1012         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1013                 ceph_msg_data_bio_cursor_init(data);
1014                 break;
1015 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1016         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1017         default:
1018                 /* BUG(); */
1019                 break;
1020         }
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Return the page containing the next piece to process for a given
1025  * data item, and supply the page offset and length of that piece.
1026  * Indicate whether this is the last piece in this data item.
1027  */
1028 static struct page *ceph_msg_data_next(struct ceph_msg_data *data,
1029                                         size_t *page_offset,
1030                                         size_t *length,
1031                                         bool *last_piece)
1032 {
1033         struct page *page;
1034
1035         switch (data->type) {
1036         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1037                 page = ceph_msg_data_pagelist_next(data, page_offset, length);
1038                 break;
1039         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1040                 page = ceph_msg_data_pages_next(data, page_offset, length);
1041                 break;
1042 #ifdef CONFIG_BLOCK
1043         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1044                 page = ceph_msg_data_bio_next(data, page_offset, length);
1045                 break;
1046 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1047         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1048         default:
1049                 page = NULL;
1050                 break;
1051         }
1052         BUG_ON(!page);
1053         BUG_ON(*page_offset + *length > PAGE_SIZE);
1054         BUG_ON(!*length);
1055         if (last_piece)
1056                 *last_piece = data->cursor.last_piece;
1057
1058         return page;
1059 }
1060
1061 /*
1062  * Returns true if the result moves the cursor on to the next piece
1063  * of the data item.
1064  */
1065 static bool ceph_msg_data_advance(struct ceph_msg_data *data, size_t bytes)
1066 {
1067         bool new_piece;
1068
1069         switch (data->type) {
1070         case CEPH_MSG_DATA_PAGELIST:
1071                 new_piece = ceph_msg_data_pagelist_advance(data, bytes);
1072                 break;
1073         case CEPH_MSG_DATA_PAGES:
1074                 new_piece = ceph_msg_data_pages_advance(data, bytes);
1075                 break;
1076 #ifdef CONFIG_BLOCK
1077         case CEPH_MSG_DATA_BIO:
1078                 new_piece = ceph_msg_data_bio_advance(data, bytes);
1079                 break;
1080 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1081         case CEPH_MSG_DATA_NONE:
1082         default:
1083                 BUG();
1084                 break;
1085         }
1086
1087         return new_piece;
1088 }
1089
1090 static void prepare_message_data(struct ceph_msg *msg,
1091                                 struct ceph_msg_pos *msg_pos)
1092 {
1093         BUG_ON(!msg);
1094         BUG_ON(!msg->hdr.data_len);
1095
1096         /* initialize page iterator */
1097         msg_pos->page = 0;
1098         if (ceph_msg_has_pages(msg))
1099                 msg_pos->page_pos = msg->p.alignment;
1100         else
1101                 msg_pos->page_pos = 0;
1102 #ifdef CONFIG_BLOCK
1103         if (ceph_msg_has_bio(msg))
1104                 init_bio_iter(msg->b.bio, &msg->b.bio_iter, &msg->b.bio_seg);
1105 #endif
1106         msg_pos->data_pos = 0;
1107
1108         /* Initialize data cursors */
1109
1110 #ifdef CONFIG_BLOCK
1111         if (ceph_msg_has_bio(msg))
1112                 ceph_msg_data_cursor_init(&msg->b);
1113 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1114         if (ceph_msg_has_pages(msg))
1115                 ceph_msg_data_cursor_init(&msg->p);
1116         if (ceph_msg_has_pagelist(msg))
1117                 ceph_msg_data_cursor_init(&msg->l);
1118
1119         msg_pos->did_page_crc = false;
1120 }
1121
1122 /*
1123  * Prepare footer for currently outgoing message, and finish things
1124  * off.  Assumes out_kvec* are already valid.. we just add on to the end.
1125  */
1126 static void prepare_write_message_footer(struct ceph_connection *con)
1127 {
1128         struct ceph_msg *m = con->out_msg;
1129         int v = con->out_kvec_left;
1130
1131         m->footer.flags |= CEPH_MSG_FOOTER_COMPLETE;
1132
1133         dout("prepare_write_message_footer %p\n", con);
1134         con->out_kvec_is_msg = true;
1135         con->out_kvec[v].iov_base = &m->footer;
1136         con->out_kvec[v].iov_len = sizeof(m->footer);
1137         con->out_kvec_bytes += sizeof(m->footer);
1138         con->out_kvec_left++;
1139         con->out_more = m->more_to_follow;
1140         con->out_msg_done = true;
1141 }
1142
1143 /*
1144  * Prepare headers for the next outgoing message.
1145  */
1146 static void prepare_write_message(struct ceph_connection *con)
1147 {
1148         struct ceph_msg *m;
1149         u32 crc;
1150
1151         con_out_kvec_reset(con);
1152         con->out_kvec_is_msg = true;
1153         con->out_msg_done = false;
1154
1155         /* Sneak an ack in there first?  If we can get it into the same
1156          * TCP packet that's a good thing. */
1157         if (con->in_seq > con->in_seq_acked) {
1158                 con->in_seq_acked = con->in_seq;
1159                 con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_ack), &tag_ack);
1160                 con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1161                 con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1162                         &con->out_temp_ack);
1163         }
1164
1165         BUG_ON(list_empty(&con->out_queue));
1166         m = list_first_entry(&con->out_queue, struct ceph_msg, list_head);
1167         con->out_msg = m;
1168         BUG_ON(m->con != con);
1169
1170         /* put message on sent list */
1171         ceph_msg_get(m);
1172         list_move_tail(&m->list_head, &con->out_sent);
1173
1174         /*
1175          * only assign outgoing seq # if we haven't sent this message
1176          * yet.  if it is requeued, resend with it's original seq.
1177          */
1178         if (m->needs_out_seq) {
1179                 m->hdr.seq = cpu_to_le64(++con->out_seq);
1180                 m->needs_out_seq = false;
1181         }
1182
1183         dout("prepare_write_message %p seq %lld type %d len %d+%d+%d (%zd)\n",
1184              m, con->out_seq, le16_to_cpu(m->hdr.type),
1185              le32_to_cpu(m->hdr.front_len), le32_to_cpu(m->hdr.middle_len),
1186              le32_to_cpu(m->hdr.data_len), m->p.length);
1187         BUG_ON(le32_to_cpu(m->hdr.front_len) != m->front.iov_len);
1188
1189         /* tag + hdr + front + middle */
1190         con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_msg), &tag_msg);
1191         con_out_kvec_add(con, sizeof (m->hdr), &m->hdr);
1192         con_out_kvec_add(con, m->front.iov_len, m->front.iov_base);
1193
1194         if (m->middle)
1195                 con_out_kvec_add(con, m->middle->vec.iov_len,
1196                         m->middle->vec.iov_base);
1197
1198         /* fill in crc (except data pages), footer */
1199         crc = crc32c(0, &m->hdr, offsetof(struct ceph_msg_header, crc));
1200         con->out_msg->hdr.crc = cpu_to_le32(crc);
1201         con->out_msg->footer.flags = 0;
1202
1203         crc = crc32c(0, m->front.iov_base, m->front.iov_len);
1204         con->out_msg->footer.front_crc = cpu_to_le32(crc);
1205         if (m->middle) {
1206                 crc = crc32c(0, m->middle->vec.iov_base,
1207                                 m->middle->vec.iov_len);
1208                 con->out_msg->footer.middle_crc = cpu_to_le32(crc);
1209         } else
1210                 con->out_msg->footer.middle_crc = 0;
1211         dout("%s front_crc %u middle_crc %u\n", __func__,
1212              le32_to_cpu(con->out_msg->footer.front_crc),
1213              le32_to_cpu(con->out_msg->footer.middle_crc));
1214
1215         /* is there a data payload? */
1216         con->out_msg->footer.data_crc = 0;
1217         if (m->hdr.data_len) {
1218                 prepare_message_data(con->out_msg, &con->out_msg_pos);
1219                 con->out_more = 1;  /* data + footer will follow */
1220         } else {
1221                 /* no, queue up footer too and be done */
1222                 prepare_write_message_footer(con);
1223         }
1224
1225         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1226 }
1227
1228 /*
1229  * Prepare an ack.
1230  */
1231 static void prepare_write_ack(struct ceph_connection *con)
1232 {
1233         dout("prepare_write_ack %p %llu -> %llu\n", con,
1234              con->in_seq_acked, con->in_seq);
1235         con->in_seq_acked = con->in_seq;
1236
1237         con_out_kvec_reset(con);
1238
1239         con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_ack), &tag_ack);
1240
1241         con->out_temp_ack = cpu_to_le64(con->in_seq_acked);
1242         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_temp_ack),
1243                                 &con->out_temp_ack);
1244
1245         con->out_more = 1;  /* more will follow.. eventually.. */
1246         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1247 }
1248
1249 /*
1250  * Prepare to write keepalive byte.
1251  */
1252 static void prepare_write_keepalive(struct ceph_connection *con)
1253 {
1254         dout("prepare_write_keepalive %p\n", con);
1255         con_out_kvec_reset(con);
1256         con_out_kvec_add(con, sizeof (tag_keepalive), &tag_keepalive);
1257         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1258 }
1259
1260 /*
1261  * Connection negotiation.
1262  */
1263
1264 static struct ceph_auth_handshake *get_connect_authorizer(struct ceph_connection *con,
1265                                                 int *auth_proto)
1266 {
1267         struct ceph_auth_handshake *auth;
1268
1269         if (!con->ops->get_authorizer) {
1270                 con->out_connect.authorizer_protocol = CEPH_AUTH_UNKNOWN;
1271                 con->out_connect.authorizer_len = 0;
1272                 return NULL;
1273         }
1274
1275         /* Can't hold the mutex while getting authorizer */
1276         mutex_unlock(&con->mutex);
1277         auth = con->ops->get_authorizer(con, auth_proto, con->auth_retry);
1278         mutex_lock(&con->mutex);
1279
1280         if (IS_ERR(auth))
1281                 return auth;
1282         if (con->state != CON_STATE_NEGOTIATING)
1283                 return ERR_PTR(-EAGAIN);
1284
1285         con->auth_reply_buf = auth->authorizer_reply_buf;
1286         con->auth_reply_buf_len = auth->authorizer_reply_buf_len;
1287         return auth;
1288 }
1289
1290 /*
1291  * We connected to a peer and are saying hello.
1292  */
1293 static void prepare_write_banner(struct ceph_connection *con)
1294 {
1295         con_out_kvec_add(con, strlen(CEPH_BANNER), CEPH_BANNER);
1296         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->msgr->my_enc_addr),
1297                                         &con->msgr->my_enc_addr);
1298
1299         con->out_more = 0;
1300         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1301 }
1302
1303 static int prepare_write_connect(struct ceph_connection *con)
1304 {
1305         unsigned int global_seq = get_global_seq(con->msgr, 0);
1306         int proto;
1307         int auth_proto;
1308         struct ceph_auth_handshake *auth;
1309
1310         switch (con->peer_name.type) {
1311         case CEPH_ENTITY_TYPE_MON:
1312                 proto = CEPH_MONC_PROTOCOL;
1313                 break;
1314         case CEPH_ENTITY_TYPE_OSD:
1315                 proto = CEPH_OSDC_PROTOCOL;
1316                 break;
1317         case CEPH_ENTITY_TYPE_MDS:
1318                 proto = CEPH_MDSC_PROTOCOL;
1319                 break;
1320         default:
1321                 BUG();
1322         }
1323
1324         dout("prepare_write_connect %p cseq=%d gseq=%d proto=%d\n", con,
1325              con->connect_seq, global_seq, proto);
1326
1327         con->out_connect.features = cpu_to_le64(con->msgr->supported_features);
1328         con->out_connect.host_type = cpu_to_le32(CEPH_ENTITY_TYPE_CLIENT);
1329         con->out_connect.connect_seq = cpu_to_le32(con->connect_seq);
1330         con->out_connect.global_seq = cpu_to_le32(global_seq);
1331         con->out_connect.protocol_version = cpu_to_le32(proto);
1332         con->out_connect.flags = 0;
1333
1334         auth_proto = CEPH_AUTH_UNKNOWN;
1335         auth = get_connect_authorizer(con, &auth_proto);
1336         if (IS_ERR(auth))
1337                 return PTR_ERR(auth);
1338
1339         con->out_connect.authorizer_protocol = cpu_to_le32(auth_proto);
1340         con->out_connect.authorizer_len = auth ?
1341                 cpu_to_le32(auth->authorizer_buf_len) : 0;
1342
1343         con_out_kvec_add(con, sizeof (con->out_connect),
1344                                         &con->out_connect);
1345         if (auth && auth->authorizer_buf_len)
1346                 con_out_kvec_add(con, auth->authorizer_buf_len,
1347                                         auth->authorizer_buf);
1348
1349         con->out_more = 0;
1350         con_flag_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
1351
1352         return 0;
1353 }
1354
1355 /*
1356  * write as much of pending kvecs to the socket as we can.
1357  *  1 -> done
1358  *  0 -> socket full, but more to do
1359  * <0 -> error
1360  */
1361 static int write_partial_kvec(struct ceph_connection *con)
1362 {
1363         int ret;
1364
1365         dout("write_partial_kvec %p %d left\n", con, con->out_kvec_bytes);
1366         while (con->out_kvec_bytes > 0) {
1367                 ret = ceph_tcp_sendmsg(con->sock, con->out_kvec_cur,
1368                                        con->out_kvec_left, con->out_kvec_bytes,
1369                                        con->out_more);
1370                 if (ret <= 0)
1371                         goto out;
1372                 con->out_kvec_bytes -= ret;
1373                 if (con->out_kvec_bytes == 0)
1374                         break;            /* done */
1375
1376                 /* account for full iov entries consumed */
1377                 while (ret >= con->out_kvec_cur->iov_len) {
1378                         BUG_ON(!con->out_kvec_left);
1379                         ret -= con->out_kvec_cur->iov_len;
1380                         con->out_kvec_cur++;
1381                         con->out_kvec_left--;
1382                 }
1383                 /* and for a partially-consumed entry */
1384                 if (ret) {
1385                         con->out_kvec_cur->iov_len -= ret;
1386                         con->out_kvec_cur->iov_base += ret;
1387                 }
1388         }
1389         con->out_kvec_left = 0;
1390         con->out_kvec_is_msg = false;
1391         ret = 1;
1392 out:
1393         dout("write_partial_kvec %p %d left in %d kvecs ret = %d\n", con,
1394              con->out_kvec_bytes, con->out_kvec_left, ret);
1395         return ret;  /* done! */
1396 }
1397
1398 static void out_msg_pos_next(struct ceph_connection *con, struct page *page,
1399                         size_t len, size_t sent)
1400 {
1401         struct ceph_msg *msg = con->out_msg;
1402         struct ceph_msg_pos *msg_pos = &con->out_msg_pos;
1403         bool need_crc = false;
1404
1405         BUG_ON(!msg);
1406         BUG_ON(!sent);
1407
1408         msg_pos->data_pos += sent;
1409         msg_pos->page_pos += sent;
1410         if (ceph_msg_has_pages(msg))
1411                 need_crc = ceph_msg_data_advance(&msg->p, sent);
1412         else if (ceph_msg_has_pagelist(msg))
1413                 need_crc = ceph_msg_data_advance(&msg->l, sent);
1414 #ifdef CONFIG_BLOCK
1415         else if (ceph_msg_has_bio(msg))
1416                 need_crc = ceph_msg_data_advance(&msg->b, sent);
1417 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1418         BUG_ON(need_crc && sent != len);
1419
1420         if (sent < len)
1421                 return;
1422
1423         BUG_ON(sent != len);
1424         msg_pos->page_pos = 0;
1425         msg_pos->page++;
1426         msg_pos->did_page_crc = false;
1427 }
1428
1429 static void in_msg_pos_next(struct ceph_connection *con, size_t len,
1430                                 size_t received)
1431 {
1432         struct ceph_msg *msg = con->in_msg;
1433         struct ceph_msg_pos *msg_pos = &con->in_msg_pos;
1434
1435         BUG_ON(!msg);
1436         BUG_ON(!received);
1437
1438         msg_pos->data_pos += received;
1439         msg_pos->page_pos += received;
1440         if (received < len)
1441                 return;
1442
1443         BUG_ON(received != len);
1444         msg_pos->page_pos = 0;
1445         msg_pos->page++;
1446 #ifdef CONFIG_BLOCK
1447         if (msg->b.bio)
1448                 iter_bio_next(&msg->b.bio_iter, &msg->b.bio_seg);
1449 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1450 }
1451
1452 static u32 ceph_crc32c_page(u32 crc, struct page *page,
1453                                 unsigned int page_offset,
1454                                 unsigned int length)
1455 {
1456         char *kaddr;
1457
1458         kaddr = kmap(page);
1459         BUG_ON(kaddr == NULL);
1460         crc = crc32c(crc, kaddr + page_offset, length);
1461         kunmap(page);
1462
1463         return crc;
1464 }
1465 /*
1466  * Write as much message data payload as we can.  If we finish, queue
1467  * up the footer.
1468  *  1 -> done, footer is now queued in out_kvec[].
1469  *  0 -> socket full, but more to do
1470  * <0 -> error
1471  */
1472 static int write_partial_message_data(struct ceph_connection *con)
1473 {
1474         struct ceph_msg *msg = con->out_msg;
1475         struct ceph_msg_pos *msg_pos = &con->out_msg_pos;
1476         unsigned int data_len = le32_to_cpu(msg->hdr.data_len);
1477         bool do_datacrc = !con->msgr->nocrc;
1478         int ret;
1479         int total_max_write;
1480
1481         dout("%s %p msg %p page %d offset %d\n", __func__,
1482              con, msg, msg_pos->page, msg_pos->page_pos);
1483
1484         /*
1485          * Iterate through each page that contains data to be
1486          * written, and send as much as possible for each.
1487          *
1488          * If we are calculating the data crc (the default), we will
1489          * need to map the page.  If we have no pages, they have
1490          * been revoked, so use the zero page.
1491          */
1492         while (data_len > msg_pos->data_pos) {
1493                 struct page *page = NULL;
1494                 size_t page_offset;
1495                 size_t length;
1496                 bool use_cursor = false;
1497                 bool last_piece = true; /* preserve existing behavior */
1498
1499                 total_max_write = data_len - msg_pos->data_pos;
1500
1501                 if (ceph_msg_has_pages(msg)) {
1502                         use_cursor = true;
1503                         page = ceph_msg_data_next(&msg->p, &page_offset,
1504                                                         &length, &last_piece);
1505                 } else if (ceph_msg_has_pagelist(msg)) {
1506                         use_cursor = true;
1507                         page = ceph_msg_data_next(&msg->l, &page_offset,
1508                                                         &length, &last_piece);
1509 #ifdef CONFIG_BLOCK
1510                 } else if (ceph_msg_has_bio(msg)) {
1511                         use_cursor = true;
1512                         page = ceph_msg_data_next(&msg->b, &page_offset,
1513                                                         &length, &last_piece);
1514 #endif
1515                 } else {
1516                         page = zero_page;
1517                 }
1518                 if (!use_cursor) {
1519                         length = min_t(int, PAGE_SIZE - msg_pos->page_pos,
1520                                             total_max_write);
1521
1522                         page_offset = msg_pos->page_pos;
1523                 }
1524                 if (do_datacrc && !msg_pos->did_page_crc) {
1525                         u32 crc = le32_to_cpu(msg->footer.data_crc);
1526
1527                         crc = ceph_crc32c_page(crc, page, page_offset, length);
1528                         msg->footer.data_crc = cpu_to_le32(crc);
1529                         msg_pos->did_page_crc = true;
1530                 }
1531                 ret = ceph_tcp_sendpage(con->sock, page, page_offset,
1532                                       length, last_piece);
1533                 if (ret <= 0)
1534                         goto out;
1535
1536                 out_msg_pos_next(con, page, length, (size_t) ret);
1537         }
1538
1539         dout("%s %p msg %p done\n", __func__, con, msg);
1540
1541         /* prepare and queue up footer, too */
1542         if (!do_datacrc)
1543                 msg->footer.flags |= CEPH_MSG_FOOTER_NOCRC;
1544         con_out_kvec_reset(con);
1545         prepare_write_message_footer(con);
1546         ret = 1;
1547 out:
1548         return ret;
1549 }
1550
1551 /*
1552  * write some zeros
1553  */
1554 static int write_partial_skip(struct ceph_connection *con)
1555 {
1556         int ret;
1557
1558         while (con->out_skip > 0) {
1559                 size_t size = min(con->out_skip, (int) PAGE_CACHE_SIZE);
1560
1561                 ret = ceph_tcp_sendpage(con->sock, zero_page, 0, size, true);
1562                 if (ret <= 0)
1563                         goto out;
1564                 con->out_skip -= ret;
1565         }
1566         ret = 1;
1567 out:
1568         return ret;
1569 }
1570
1571 /*
1572  * Prepare to read connection handshake, or an ack.
1573  */
1574 static void prepare_read_banner(struct ceph_connection *con)
1575 {
1576         dout("prepare_read_banner %p\n", con);
1577         con->in_base_pos = 0;
1578 }
1579
1580 static void prepare_read_connect(struct ceph_connection *con)
1581 {
1582         dout("prepare_read_connect %p\n", con);
1583         con->in_base_pos = 0;
1584 }
1585
1586 static void prepare_read_ack(struct ceph_connection *con)
1587 {
1588         dout("prepare_read_ack %p\n", con);
1589         con->in_base_pos = 0;
1590 }
1591
1592 static void prepare_read_tag(struct ceph_connection *con)
1593 {
1594         dout("prepare_read_tag %p\n", con);
1595         con->in_base_pos = 0;
1596         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
1597 }
1598
1599 /*
1600  * Prepare to read a message.
1601  */
1602 static int prepare_read_message(struct ceph_connection *con)
1603 {
1604         dout("prepare_read_message %p\n", con);
1605         BUG_ON(con->in_msg != NULL);
1606         con->in_base_pos = 0;
1607         con->in_front_crc = con->in_middle_crc = con->in_data_crc = 0;
1608         return 0;
1609 }
1610
1611
1612 static int read_partial(struct ceph_connection *con,
1613                         int end, int size, void *object)
1614 {
1615         while (con->in_base_pos < end) {
1616                 int left = end - con->in_base_pos;
1617                 int have = size - left;
1618                 int ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, object + have, left);
1619                 if (ret <= 0)
1620                         return ret;
1621                 con->in_base_pos += ret;
1622         }
1623         return 1;
1624 }
1625
1626
1627 /*
1628  * Read all or part of the connect-side handshake on a new connection
1629  */
1630 static int read_partial_banner(struct ceph_connection *con)
1631 {
1632         int size;
1633         int end;
1634         int ret;
1635
1636         dout("read_partial_banner %p at %d\n", con, con->in_base_pos);
1637
1638         /* peer's banner */
1639         size = strlen(CEPH_BANNER);
1640         end = size;
1641         ret = read_partial(con, end, size, con->in_banner);
1642         if (ret <= 0)
1643                 goto out;
1644
1645         size = sizeof (con->actual_peer_addr);
1646         end += size;
1647         ret = read_partial(con, end, size, &con->actual_peer_addr);
1648         if (ret <= 0)
1649                 goto out;
1650
1651         size = sizeof (con->peer_addr_for_me);
1652         end += size;
1653         ret = read_partial(con, end, size, &con->peer_addr_for_me);
1654         if (ret <= 0)
1655                 goto out;
1656
1657 out:
1658         return ret;
1659 }
1660
1661 static int read_partial_connect(struct ceph_connection *con)
1662 {
1663         int size;
1664         int end;
1665         int ret;
1666
1667         dout("read_partial_connect %p at %d\n", con, con->in_base_pos);
1668
1669         size = sizeof (con->in_reply);
1670         end = size;
1671         ret = read_partial(con, end, size, &con->in_reply);
1672         if (ret <= 0)
1673                 goto out;
1674
1675         size = le32_to_cpu(con->in_reply.authorizer_len);
1676         end += size;
1677         ret = read_partial(con, end, size, con->auth_reply_buf);
1678         if (ret <= 0)
1679                 goto out;
1680
1681         dout("read_partial_connect %p tag %d, con_seq = %u, g_seq = %u\n",
1682              con, (int)con->in_reply.tag,
1683              le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq),
1684              le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
1685 out:
1686         return ret;
1687
1688 }
1689
1690 /*
1691  * Verify the hello banner looks okay.
1692  */
1693 static int verify_hello(struct ceph_connection *con)
1694 {
1695         if (memcmp(con->in_banner, CEPH_BANNER, strlen(CEPH_BANNER))) {
1696                 pr_err("connect to %s got bad banner\n",
1697                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
1698                 con->error_msg = "protocol error, bad banner";
1699                 return -1;
1700         }
1701         return 0;
1702 }
1703
1704 static bool addr_is_blank(struct sockaddr_storage *ss)
1705 {
1706         switch (ss->ss_family) {
1707         case AF_INET:
1708                 return ((struct sockaddr_in *)ss)->sin_addr.s_addr == 0;
1709         case AF_INET6:
1710                 return
1711                      ((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_addr.s6_addr32[0] == 0 &&
1712                      ((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_addr.s6_addr32[1] == 0 &&
1713                      ((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_addr.s6_addr32[2] == 0 &&
1714                      ((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_addr.s6_addr32[3] == 0;
1715         }
1716         return false;
1717 }
1718
1719 static int addr_port(struct sockaddr_storage *ss)
1720 {
1721         switch (ss->ss_family) {
1722         case AF_INET:
1723                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)ss)->sin_port);
1724         case AF_INET6:
1725                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_port);
1726         }
1727         return 0;
1728 }
1729
1730 static void addr_set_port(struct sockaddr_storage *ss, int p)
1731 {
1732         switch (ss->ss_family) {
1733         case AF_INET:
1734                 ((struct sockaddr_in *)ss)->sin_port = htons(p);
1735                 break;
1736         case AF_INET6:
1737                 ((struct sockaddr_in6 *)ss)->sin6_port = htons(p);
1738                 break;
1739         }
1740 }
1741
1742 /*
1743  * Unlike other *_pton function semantics, zero indicates success.
1744  */
1745 static int ceph_pton(const char *str, size_t len, struct sockaddr_storage *ss,
1746                 char delim, const char **ipend)
1747 {
1748         struct sockaddr_in *in4 = (struct sockaddr_in *) ss;
1749         struct sockaddr_in6 *in6 = (struct sockaddr_in6 *) ss;
1750
1751         memset(ss, 0, sizeof(*ss));
1752
1753         if (in4_pton(str, len, (u8 *)&in4->sin_addr.s_addr, delim, ipend)) {
1754                 ss->ss_family = AF_INET;
1755                 return 0;
1756         }
1757
1758         if (in6_pton(str, len, (u8 *)&in6->sin6_addr.s6_addr, delim, ipend)) {
1759                 ss->ss_family = AF_INET6;
1760                 return 0;
1761         }
1762
1763         return -EINVAL;
1764 }
1765
1766 /*
1767  * Extract hostname string and resolve using kernel DNS facility.
1768  */
1769 #ifdef CONFIG_CEPH_LIB_USE_DNS_RESOLVER
1770 static int ceph_dns_resolve_name(const char *name, size_t namelen,
1771                 struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1772 {
1773         const char *end, *delim_p;
1774         char *colon_p, *ip_addr = NULL;
1775         int ip_len, ret;
1776
1777         /*
1778          * The end of the hostname occurs immediately preceding the delimiter or
1779          * the port marker (':') where the delimiter takes precedence.
1780          */
1781         delim_p = memchr(name, delim, namelen);
1782         colon_p = memchr(name, ':', namelen);
1783
1784         if (delim_p && colon_p)
1785                 end = delim_p < colon_p ? delim_p : colon_p;
1786         else if (!delim_p && colon_p)
1787                 end = colon_p;
1788         else {
1789                 end = delim_p;
1790                 if (!end) /* case: hostname:/ */
1791                         end = name + namelen;
1792         }
1793
1794         if (end <= name)
1795                 return -EINVAL;
1796
1797         /* do dns_resolve upcall */
1798         ip_len = dns_query(NULL, name, end - name, NULL, &ip_addr, NULL);
1799         if (ip_len > 0)
1800                 ret = ceph_pton(ip_addr, ip_len, ss, -1, NULL);
1801         else
1802                 ret = -ESRCH;
1803
1804         kfree(ip_addr);
1805
1806         *ipend = end;
1807
1808         pr_info("resolve '%.*s' (ret=%d): %s\n", (int)(end - name), name,
1809                         ret, ret ? "failed" : ceph_pr_addr(ss));
1810
1811         return ret;
1812 }
1813 #else
1814 static inline int ceph_dns_resolve_name(const char *name, size_t namelen,
1815                 struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1816 {
1817         return -EINVAL;
1818 }
1819 #endif
1820
1821 /*
1822  * Parse a server name (IP or hostname). If a valid IP address is not found
1823  * then try to extract a hostname to resolve using userspace DNS upcall.
1824  */
1825 static int ceph_parse_server_name(const char *name, size_t namelen,
1826                         struct sockaddr_storage *ss, char delim, const char **ipend)
1827 {
1828         int ret;
1829
1830         ret = ceph_pton(name, namelen, ss, delim, ipend);
1831         if (ret)
1832                 ret = ceph_dns_resolve_name(name, namelen, ss, delim, ipend);
1833
1834         return ret;
1835 }
1836
1837 /*
1838  * Parse an ip[:port] list into an addr array.  Use the default
1839  * monitor port if a port isn't specified.
1840  */
1841 int ceph_parse_ips(const char *c, const char *end,
1842                    struct ceph_entity_addr *addr,
1843                    int max_count, int *count)
1844 {
1845         int i, ret = -EINVAL;
1846         const char *p = c;
1847
1848         dout("parse_ips on '%.*s'\n", (int)(end-c), c);
1849         for (i = 0; i < max_count; i++) {
1850                 const char *ipend;
1851                 struct sockaddr_storage *ss = &addr[i].in_addr;
1852                 int port;
1853                 char delim = ',';
1854
1855                 if (*p == '[') {
1856                         delim = ']';
1857                         p++;
1858                 }
1859
1860                 ret = ceph_parse_server_name(p, end - p, ss, delim, &ipend);
1861                 if (ret)
1862                         goto bad;
1863                 ret = -EINVAL;
1864
1865                 p = ipend;
1866
1867                 if (delim == ']') {
1868                         if (*p != ']') {
1869                                 dout("missing matching ']'\n");
1870                                 goto bad;
1871                         }
1872                         p++;
1873                 }
1874
1875                 /* port? */
1876                 if (p < end && *p == ':') {
1877                         port = 0;
1878                         p++;
1879                         while (p < end && *p >= '0' && *p <= '9') {
1880                                 port = (port * 10) + (*p - '0');
1881                                 p++;
1882                         }
1883                         if (port > 65535 || port == 0)
1884                                 goto bad;
1885                 } else {
1886                         port = CEPH_MON_PORT;
1887                 }
1888
1889                 addr_set_port(ss, port);
1890
1891                 dout("parse_ips got %s\n", ceph_pr_addr(ss));
1892
1893                 if (p == end)
1894                         break;
1895                 if (*p != ',')
1896                         goto bad;
1897                 p++;
1898         }
1899
1900         if (p != end)
1901                 goto bad;
1902
1903         if (count)
1904                 *count = i + 1;
1905         return 0;
1906
1907 bad:
1908         pr_err("parse_ips bad ip '%.*s'\n", (int)(end - c), c);
1909         return ret;
1910 }
1911 EXPORT_SYMBOL(ceph_parse_ips);
1912
1913 static int process_banner(struct ceph_connection *con)
1914 {
1915         dout("process_banner on %p\n", con);
1916
1917         if (verify_hello(con) < 0)
1918                 return -1;
1919
1920         ceph_decode_addr(&con->actual_peer_addr);
1921         ceph_decode_addr(&con->peer_addr_for_me);
1922
1923         /*
1924          * Make sure the other end is who we wanted.  note that the other
1925          * end may not yet know their ip address, so if it's 0.0.0.0, give
1926          * them the benefit of the doubt.
1927          */
1928         if (memcmp(&con->peer_addr, &con->actual_peer_addr,
1929                    sizeof(con->peer_addr)) != 0 &&
1930             !(addr_is_blank(&con->actual_peer_addr.in_addr) &&
1931               con->actual_peer_addr.nonce == con->peer_addr.nonce)) {
1932                 pr_warning("wrong peer, want %s/%d, got %s/%d\n",
1933                            ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
1934                            (int)le32_to_cpu(con->peer_addr.nonce),
1935                            ceph_pr_addr(&con->actual_peer_addr.in_addr),
1936                            (int)le32_to_cpu(con->actual_peer_addr.nonce));
1937                 con->error_msg = "wrong peer at address";
1938                 return -1;
1939         }
1940
1941         /*
1942          * did we learn our address?
1943          */
1944         if (addr_is_blank(&con->msgr->inst.addr.in_addr)) {
1945                 int port = addr_port(&con->msgr->inst.addr.in_addr);
1946
1947                 memcpy(&con->msgr->inst.addr.in_addr,
1948                        &con->peer_addr_for_me.in_addr,
1949                        sizeof(con->peer_addr_for_me.in_addr));
1950                 addr_set_port(&con->msgr->inst.addr.in_addr, port);
1951                 encode_my_addr(con->msgr);
1952                 dout("process_banner learned my addr is %s\n",
1953                      ceph_pr_addr(&con->msgr->inst.addr.in_addr));
1954         }
1955
1956         return 0;
1957 }
1958
1959 static int process_connect(struct ceph_connection *con)
1960 {
1961         u64 sup_feat = con->msgr->supported_features;
1962         u64 req_feat = con->msgr->required_features;
1963         u64 server_feat = le64_to_cpu(con->in_reply.features);
1964         int ret;
1965
1966         dout("process_connect on %p tag %d\n", con, (int)con->in_tag);
1967
1968         switch (con->in_reply.tag) {
1969         case CEPH_MSGR_TAG_FEATURES:
1970                 pr_err("%s%lld %s feature set mismatch,"
1971                        " my %llx < server's %llx, missing %llx\n",
1972                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
1973                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
1974                        sup_feat, server_feat, server_feat & ~sup_feat);
1975                 con->error_msg = "missing required protocol features";
1976                 reset_connection(con);
1977                 return -1;
1978
1979         case CEPH_MSGR_TAG_BADPROTOVER:
1980                 pr_err("%s%lld %s protocol version mismatch,"
1981                        " my %d != server's %d\n",
1982                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
1983                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
1984                        le32_to_cpu(con->out_connect.protocol_version),
1985                        le32_to_cpu(con->in_reply.protocol_version));
1986                 con->error_msg = "protocol version mismatch";
1987                 reset_connection(con);
1988                 return -1;
1989
1990         case CEPH_MSGR_TAG_BADAUTHORIZER:
1991                 con->auth_retry++;
1992                 dout("process_connect %p got BADAUTHORIZER attempt %d\n", con,
1993                      con->auth_retry);
1994                 if (con->auth_retry == 2) {
1995                         con->error_msg = "connect authorization failure";
1996                         return -1;
1997                 }
1998                 con->auth_retry = 1;
1999                 con_out_kvec_reset(con);
2000                 ret = prepare_write_connect(con);
2001                 if (ret < 0)
2002                         return ret;
2003                 prepare_read_connect(con);
2004                 break;
2005
2006         case CEPH_MSGR_TAG_RESETSESSION:
2007                 /*
2008                  * If we connected with a large connect_seq but the peer
2009                  * has no record of a session with us (no connection, or
2010                  * connect_seq == 0), they will send RESETSESION to indicate
2011                  * that they must have reset their session, and may have
2012                  * dropped messages.
2013                  */
2014                 dout("process_connect got RESET peer seq %u\n",
2015                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2016                 pr_err("%s%lld %s connection reset\n",
2017                        ENTITY_NAME(con->peer_name),
2018                        ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
2019                 reset_connection(con);
2020                 con_out_kvec_reset(con);
2021                 ret = prepare_write_connect(con);
2022                 if (ret < 0)
2023                         return ret;
2024                 prepare_read_connect(con);
2025
2026                 /* Tell ceph about it. */
2027                 mutex_unlock(&con->mutex);
2028                 pr_info("reset on %s%lld\n", ENTITY_NAME(con->peer_name));
2029                 if (con->ops->peer_reset)
2030                         con->ops->peer_reset(con);
2031                 mutex_lock(&con->mutex);
2032                 if (con->state != CON_STATE_NEGOTIATING)
2033                         return -EAGAIN;
2034                 break;
2035
2036         case CEPH_MSGR_TAG_RETRY_SESSION:
2037                 /*
2038                  * If we sent a smaller connect_seq than the peer has, try
2039                  * again with a larger value.
2040                  */
2041                 dout("process_connect got RETRY_SESSION my seq %u, peer %u\n",
2042                      le32_to_cpu(con->out_connect.connect_seq),
2043                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2044                 con->connect_seq = le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq);
2045                 con_out_kvec_reset(con);
2046                 ret = prepare_write_connect(con);
2047                 if (ret < 0)
2048                         return ret;
2049                 prepare_read_connect(con);
2050                 break;
2051
2052         case CEPH_MSGR_TAG_RETRY_GLOBAL:
2053                 /*
2054                  * If we sent a smaller global_seq than the peer has, try
2055                  * again with a larger value.
2056                  */
2057                 dout("process_connect got RETRY_GLOBAL my %u peer_gseq %u\n",
2058                      con->peer_global_seq,
2059                      le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
2060                 get_global_seq(con->msgr,
2061                                le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq));
2062                 con_out_kvec_reset(con);
2063                 ret = prepare_write_connect(con);
2064                 if (ret < 0)
2065                         return ret;
2066                 prepare_read_connect(con);
2067                 break;
2068
2069         case CEPH_MSGR_TAG_READY:
2070                 if (req_feat & ~server_feat) {
2071                         pr_err("%s%lld %s protocol feature mismatch,"
2072                                " my required %llx > server's %llx, need %llx\n",
2073                                ENTITY_NAME(con->peer_name),
2074                                ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2075                                req_feat, server_feat, req_feat & ~server_feat);
2076                         con->error_msg = "missing required protocol features";
2077                         reset_connection(con);
2078                         return -1;
2079                 }
2080
2081                 WARN_ON(con->state != CON_STATE_NEGOTIATING);
2082                 con->state = CON_STATE_OPEN;
2083
2084                 con->peer_global_seq = le32_to_cpu(con->in_reply.global_seq);
2085                 con->connect_seq++;
2086                 con->peer_features = server_feat;
2087                 dout("process_connect got READY gseq %d cseq %d (%d)\n",
2088                      con->peer_global_seq,
2089                      le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq),
2090                      con->connect_seq);
2091                 WARN_ON(con->connect_seq !=
2092                         le32_to_cpu(con->in_reply.connect_seq));
2093
2094                 if (con->in_reply.flags & CEPH_MSG_CONNECT_LOSSY)
2095                         con_flag_set(con, CON_FLAG_LOSSYTX);
2096
2097                 con->delay = 0;      /* reset backoff memory */
2098
2099                 prepare_read_tag(con);
2100                 break;
2101
2102         case CEPH_MSGR_TAG_WAIT:
2103                 /*
2104                  * If there is a connection race (we are opening
2105                  * connections to each other), one of us may just have
2106                  * to WAIT.  This shouldn't happen if we are the
2107                  * client.
2108                  */
2109                 pr_err("process_connect got WAIT as client\n");
2110                 con->error_msg = "protocol error, got WAIT as client";
2111                 return -1;
2112
2113         default:
2114                 pr_err("connect protocol error, will retry\n");
2115                 con->error_msg = "protocol error, garbage tag during connect";
2116                 return -1;
2117         }
2118         return 0;
2119 }
2120
2121
2122 /*
2123  * read (part of) an ack
2124  */
2125 static int read_partial_ack(struct ceph_connection *con)
2126 {
2127         int size = sizeof (con->in_temp_ack);
2128         int end = size;
2129
2130         return read_partial(con, end, size, &con->in_temp_ack);
2131 }
2132
2133
2134 /*
2135  * We can finally discard anything that's been acked.
2136  */
2137 static void process_ack(struct ceph_connection *con)
2138 {
2139         struct ceph_msg *m;
2140         u64 ack = le64_to_cpu(con->in_temp_ack);
2141         u64 seq;
2142
2143         while (!list_empty(&con->out_sent)) {
2144                 m = list_first_entry(&con->out_sent, struct ceph_msg,
2145                                      list_head);
2146                 seq = le64_to_cpu(m->hdr.seq);
2147                 if (seq > ack)
2148                         break;
2149                 dout("got ack for seq %llu type %d at %p\n", seq,
2150                      le16_to_cpu(m->hdr.type), m);
2151                 m->ack_stamp = jiffies;
2152                 ceph_msg_remove(m);
2153         }
2154         prepare_read_tag(con);
2155 }
2156
2157
2158
2159
2160 static int read_partial_message_section(struct ceph_connection *con,
2161                                         struct kvec *section,
2162                                         unsigned int sec_len, u32 *crc)
2163 {
2164         int ret, left;
2165
2166         BUG_ON(!section);
2167
2168         while (section->iov_len < sec_len) {
2169                 BUG_ON(section->iov_base == NULL);
2170                 left = sec_len - section->iov_len;
2171                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, (char *)section->iov_base +
2172                                        section->iov_len, left);
2173                 if (ret <= 0)
2174                         return ret;
2175                 section->iov_len += ret;
2176         }
2177         if (section->iov_len == sec_len)
2178                 *crc = crc32c(0, section->iov_base, section->iov_len);
2179
2180         return 1;
2181 }
2182
2183 static int ceph_con_in_msg_alloc(struct ceph_connection *con, int *skip);
2184
2185 static int read_partial_message_pages(struct ceph_connection *con,
2186                                       struct page **pages,
2187                                       unsigned int data_len, bool do_datacrc)
2188 {
2189         struct ceph_msg_pos *msg_pos = &con->in_msg_pos;
2190         struct page *page;
2191         size_t page_offset;
2192         size_t length;
2193         unsigned int left;
2194         int ret;
2195
2196         /* (page) data */
2197         BUG_ON(pages == NULL);
2198         page = pages[msg_pos->page];
2199         page_offset = msg_pos->page_pos;
2200         BUG_ON(msg_pos->data_pos >= data_len);
2201         left = data_len - msg_pos->data_pos;
2202         BUG_ON(page_offset >= PAGE_SIZE);
2203         length = min_t(unsigned int, PAGE_SIZE - page_offset, left);
2204
2205         ret = ceph_tcp_recvpage(con->sock, page, page_offset, length);
2206         if (ret <= 0)
2207                 return ret;
2208
2209         if (do_datacrc)
2210                 con->in_data_crc = ceph_crc32c_page(con->in_data_crc, page,
2211                                                         page_offset, ret);
2212
2213         in_msg_pos_next(con, length, ret);
2214
2215         return ret;
2216 }
2217
2218 #ifdef CONFIG_BLOCK
2219 static int read_partial_message_bio(struct ceph_connection *con,
2220                                     unsigned int data_len, bool do_datacrc)
2221 {
2222         struct ceph_msg *msg = con->in_msg;
2223         struct ceph_msg_pos *msg_pos = &con->in_msg_pos;
2224         struct bio_vec *bv;
2225         struct page *page;
2226         size_t page_offset;
2227         size_t length;
2228         unsigned int left;
2229         int ret;
2230
2231         BUG_ON(!msg);
2232         BUG_ON(!msg->b.bio_iter);
2233         bv = bio_iovec_idx(msg->b.bio_iter, msg->b.bio_seg);
2234         page = bv->bv_page;
2235         page_offset = bv->bv_offset + msg_pos->page_pos;
2236         BUG_ON(msg_pos->data_pos >= data_len);
2237         left = data_len - msg_pos->data_pos;
2238         BUG_ON(msg_pos->page_pos >= bv->bv_len);
2239         length = min_t(unsigned int, bv->bv_len - msg_pos->page_pos, left);
2240
2241         ret = ceph_tcp_recvpage(con->sock, page, page_offset, length);
2242         if (ret <= 0)
2243                 return ret;
2244
2245         if (do_datacrc)
2246                 con->in_data_crc = ceph_crc32c_page(con->in_data_crc, page,
2247                                                         page_offset, ret);
2248
2249         in_msg_pos_next(con, length, ret);
2250
2251         return ret;
2252 }
2253 #endif
2254
2255 static int read_partial_msg_data(struct ceph_connection *con)
2256 {
2257         struct ceph_msg *msg = con->in_msg;
2258         struct ceph_msg_pos *msg_pos = &con->in_msg_pos;
2259         const bool do_datacrc = !con->msgr->nocrc;
2260         unsigned int data_len;
2261         int ret;
2262
2263         BUG_ON(!msg);
2264
2265         data_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.data_len);
2266         while (msg_pos->data_pos < data_len) {
2267                 if (ceph_msg_has_pages(msg)) {
2268                         ret = read_partial_message_pages(con, msg->p.pages,
2269                                                  data_len, do_datacrc);
2270                         if (ret <= 0)
2271                                 return ret;
2272 #ifdef CONFIG_BLOCK
2273                 } else if (ceph_msg_has_bio(msg)) {
2274                         ret = read_partial_message_bio(con,
2275                                                  data_len, do_datacrc);
2276                         if (ret <= 0)
2277                                 return ret;
2278 #endif
2279                 } else {
2280                         BUG_ON(1);
2281                 }
2282         }
2283
2284         return 1;       /* must return > 0 to indicate success */
2285 }
2286
2287 /*
2288  * read (part of) a message.
2289  */
2290 static int read_partial_message(struct ceph_connection *con)
2291 {
2292         struct ceph_msg *m = con->in_msg;
2293         int size;
2294         int end;
2295         int ret;
2296         unsigned int front_len, middle_len, data_len;
2297         bool do_datacrc = !con->msgr->nocrc;
2298         u64 seq;
2299         u32 crc;
2300
2301         dout("read_partial_message con %p msg %p\n", con, m);
2302
2303         /* header */
2304         size = sizeof (con->in_hdr);
2305         end = size;
2306         ret = read_partial(con, end, size, &con->in_hdr);
2307         if (ret <= 0)
2308                 return ret;
2309
2310         crc = crc32c(0, &con->in_hdr, offsetof(struct ceph_msg_header, crc));
2311         if (cpu_to_le32(crc) != con->in_hdr.crc) {
2312                 pr_err("read_partial_message bad hdr "
2313                        " crc %u != expected %u\n",
2314                        crc, con->in_hdr.crc);
2315                 return -EBADMSG;
2316         }
2317
2318         front_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.front_len);
2319         if (front_len > CEPH_MSG_MAX_FRONT_LEN)
2320                 return -EIO;
2321         middle_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.middle_len);
2322         if (middle_len > CEPH_MSG_MAX_MIDDLE_LEN)
2323                 return -EIO;
2324         data_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.data_len);
2325         if (data_len > CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN)
2326                 return -EIO;
2327
2328         /* verify seq# */
2329         seq = le64_to_cpu(con->in_hdr.seq);
2330         if ((s64)seq - (s64)con->in_seq < 1) {
2331                 pr_info("skipping %s%lld %s seq %lld expected %lld\n",
2332                         ENTITY_NAME(con->peer_name),
2333                         ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr),
2334                         seq, con->in_seq + 1);
2335                 con->in_base_pos = -front_len - middle_len - data_len -
2336                         sizeof(m->footer);
2337                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2338                 return 0;
2339         } else if ((s64)seq - (s64)con->in_seq > 1) {
2340                 pr_err("read_partial_message bad seq %lld expected %lld\n",
2341                        seq, con->in_seq + 1);
2342                 con->error_msg = "bad message sequence # for incoming message";
2343                 return -EBADMSG;
2344         }
2345
2346         /* allocate message? */
2347         if (!con->in_msg) {
2348                 int skip = 0;
2349
2350                 dout("got hdr type %d front %d data %d\n", con->in_hdr.type,
2351                      front_len, data_len);
2352                 ret = ceph_con_in_msg_alloc(con, &skip);
2353                 if (ret < 0)
2354                         return ret;
2355                 if (skip) {
2356                         /* skip this message */
2357                         dout("alloc_msg said skip message\n");
2358                         BUG_ON(con->in_msg);
2359                         con->in_base_pos = -front_len - middle_len - data_len -
2360                                 sizeof(m->footer);
2361                         con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2362                         con->in_seq++;
2363                         return 0;
2364                 }
2365
2366                 BUG_ON(!con->in_msg);
2367                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2368                 m = con->in_msg;
2369                 m->front.iov_len = 0;    /* haven't read it yet */
2370                 if (m->middle)
2371                         m->middle->vec.iov_len = 0;
2372
2373                 /* prepare for data payload, if any */
2374
2375                 if (data_len)
2376                         prepare_message_data(con->in_msg, &con->in_msg_pos);
2377         }
2378
2379         /* front */
2380         ret = read_partial_message_section(con, &m->front, front_len,
2381                                            &con->in_front_crc);
2382         if (ret <= 0)
2383                 return ret;
2384
2385         /* middle */
2386         if (m->middle) {
2387                 ret = read_partial_message_section(con, &m->middle->vec,
2388                                                    middle_len,
2389                                                    &con->in_middle_crc);
2390                 if (ret <= 0)
2391                         return ret;
2392         }
2393
2394         /* (page) data */
2395         if (data_len) {
2396                 ret = read_partial_msg_data(con);
2397                 if (ret <= 0)
2398                         return ret;
2399         }
2400
2401         /* footer */
2402         size = sizeof (m->footer);
2403         end += size;
2404         ret = read_partial(con, end, size, &m->footer);
2405         if (ret <= 0)
2406                 return ret;
2407
2408         dout("read_partial_message got msg %p %d (%u) + %d (%u) + %d (%u)\n",
2409              m, front_len, m->footer.front_crc, middle_len,
2410              m->footer.middle_crc, data_len, m->footer.data_crc);
2411
2412         /* crc ok? */
2413         if (con->in_front_crc != le32_to_cpu(m->footer.front_crc)) {
2414                 pr_err("read_partial_message %p front crc %u != exp. %u\n",
2415                        m, con->in_front_crc, m->footer.front_crc);
2416                 return -EBADMSG;
2417         }
2418         if (con->in_middle_crc != le32_to_cpu(m->footer.middle_crc)) {
2419                 pr_err("read_partial_message %p middle crc %u != exp %u\n",
2420                        m, con->in_middle_crc, m->footer.middle_crc);
2421                 return -EBADMSG;
2422         }
2423         if (do_datacrc &&
2424             (m->footer.flags & CEPH_MSG_FOOTER_NOCRC) == 0 &&
2425             con->in_data_crc != le32_to_cpu(m->footer.data_crc)) {
2426                 pr_err("read_partial_message %p data crc %u != exp. %u\n", m,
2427                        con->in_data_crc, le32_to_cpu(m->footer.data_crc));
2428                 return -EBADMSG;
2429         }
2430
2431         return 1; /* done! */
2432 }
2433
2434 /*
2435  * Process message.  This happens in the worker thread.  The callback should
2436  * be careful not to do anything that waits on other incoming messages or it
2437  * may deadlock.
2438  */
2439 static void process_message(struct ceph_connection *con)
2440 {
2441         struct ceph_msg *msg;
2442
2443         BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2444         con->in_msg->con = NULL;
2445         msg = con->in_msg;
2446         con->in_msg = NULL;
2447         con->ops->put(con);
2448
2449         /* if first message, set peer_name */
2450         if (con->peer_name.type == 0)
2451                 con->peer_name = msg->hdr.src;
2452
2453         con->in_seq++;
2454         mutex_unlock(&con->mutex);
2455
2456         dout("===== %p %llu from %s%lld %d=%s len %d+%d (%u %u %u) =====\n",
2457              msg, le64_to_cpu(msg->hdr.seq),
2458              ENTITY_NAME(msg->hdr.src),
2459              le16_to_cpu(msg->hdr.type),
2460              ceph_msg_type_name(le16_to_cpu(msg->hdr.type)),
2461              le32_to_cpu(msg->hdr.front_len),
2462              le32_to_cpu(msg->hdr.data_len),
2463              con->in_front_crc, con->in_middle_crc, con->in_data_crc);
2464         con->ops->dispatch(con, msg);
2465
2466         mutex_lock(&con->mutex);
2467 }
2468
2469
2470 /*
2471  * Write something to the socket.  Called in a worker thread when the
2472  * socket appears to be writeable and we have something ready to send.
2473  */
2474 static int try_write(struct ceph_connection *con)
2475 {
2476         int ret = 1;
2477
2478         dout("try_write start %p state %lu\n", con, con->state);
2479
2480 more:
2481         dout("try_write out_kvec_bytes %d\n", con->out_kvec_bytes);
2482
2483         /* open the socket first? */
2484         if (con->state == CON_STATE_PREOPEN) {
2485                 BUG_ON(con->sock);
2486                 con->state = CON_STATE_CONNECTING;
2487
2488                 con_out_kvec_reset(con);
2489                 prepare_write_banner(con);
2490                 prepare_read_banner(con);
2491
2492                 BUG_ON(con->in_msg);
2493                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
2494                 dout("try_write initiating connect on %p new state %lu\n",
2495                      con, con->state);
2496                 ret = ceph_tcp_connect(con);
2497                 if (ret < 0) {
2498                         con->error_msg = "connect error";
2499                         goto out;
2500                 }
2501         }
2502
2503 more_kvec:
2504         /* kvec data queued? */
2505         if (con->out_skip) {
2506                 ret = write_partial_skip(con);
2507                 if (ret <= 0)
2508                         goto out;
2509         }
2510         if (con->out_kvec_left) {
2511                 ret = write_partial_kvec(con);
2512                 if (ret <= 0)
2513                         goto out;
2514         }
2515
2516         /* msg pages? */
2517         if (con->out_msg) {
2518                 if (con->out_msg_done) {
2519                         ceph_msg_put(con->out_msg);
2520                         con->out_msg = NULL;   /* we're done with this one */
2521                         goto do_next;
2522                 }
2523
2524                 ret = write_partial_message_data(con);
2525                 if (ret == 1)
2526                         goto more_kvec;  /* we need to send the footer, too! */
2527                 if (ret == 0)
2528                         goto out;
2529                 if (ret < 0) {
2530                         dout("try_write write_partial_message_data err %d\n",
2531                              ret);
2532                         goto out;
2533                 }
2534         }
2535
2536 do_next:
2537         if (con->state == CON_STATE_OPEN) {
2538                 /* is anything else pending? */
2539                 if (!list_empty(&con->out_queue)) {
2540                         prepare_write_message(con);
2541                         goto more;
2542                 }
2543                 if (con->in_seq > con->in_seq_acked) {
2544                         prepare_write_ack(con);
2545                         goto more;
2546                 }
2547                 if (con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING)) {
2548                         prepare_write_keepalive(con);
2549                         goto more;
2550                 }
2551         }
2552
2553         /* Nothing to do! */
2554         con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
2555         dout("try_write nothing else to write.\n");
2556         ret = 0;
2557 out:
2558         dout("try_write done on %p ret %d\n", con, ret);
2559         return ret;
2560 }
2561
2562
2563
2564 /*
2565  * Read what we can from the socket.
2566  */
2567 static int try_read(struct ceph_connection *con)
2568 {
2569         int ret = -1;
2570
2571 more:
2572         dout("try_read start on %p state %lu\n", con, con->state);
2573         if (con->state != CON_STATE_CONNECTING &&
2574             con->state != CON_STATE_NEGOTIATING &&
2575             con->state != CON_STATE_OPEN)
2576                 return 0;
2577
2578         BUG_ON(!con->sock);
2579
2580         dout("try_read tag %d in_base_pos %d\n", (int)con->in_tag,
2581              con->in_base_pos);
2582
2583         if (con->state == CON_STATE_CONNECTING) {
2584                 dout("try_read connecting\n");
2585                 ret = read_partial_banner(con);
2586                 if (ret <= 0)
2587                         goto out;
2588                 ret = process_banner(con);
2589                 if (ret < 0)
2590                         goto out;
2591
2592                 con->state = CON_STATE_NEGOTIATING;
2593
2594                 /*
2595                  * Received banner is good, exchange connection info.
2596                  * Do not reset out_kvec, as sending our banner raced
2597                  * with receiving peer banner after connect completed.
2598                  */
2599                 ret = prepare_write_connect(con);
2600                 if (ret < 0)
2601                         goto out;
2602                 prepare_read_connect(con);
2603
2604                 /* Send connection info before awaiting response */
2605                 goto out;
2606         }
2607
2608         if (con->state == CON_STATE_NEGOTIATING) {
2609                 dout("try_read negotiating\n");
2610                 ret = read_partial_connect(con);
2611                 if (ret <= 0)
2612                         goto out;
2613                 ret = process_connect(con);
2614                 if (ret < 0)
2615                         goto out;
2616                 goto more;
2617         }
2618
2619         WARN_ON(con->state != CON_STATE_OPEN);
2620
2621         if (con->in_base_pos < 0) {
2622                 /*
2623                  * skipping + discarding content.
2624                  *
2625                  * FIXME: there must be a better way to do this!
2626                  */
2627                 static char buf[SKIP_BUF_SIZE];
2628                 int skip = min((int) sizeof (buf), -con->in_base_pos);
2629
2630                 dout("skipping %d / %d bytes\n", skip, -con->in_base_pos);
2631                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, buf, skip);
2632                 if (ret <= 0)
2633                         goto out;
2634                 con->in_base_pos += ret;
2635                 if (con->in_base_pos)
2636                         goto more;
2637         }
2638         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_READY) {
2639                 /*
2640                  * what's next?
2641                  */
2642                 ret = ceph_tcp_recvmsg(con->sock, &con->in_tag, 1);
2643                 if (ret <= 0)
2644                         goto out;
2645                 dout("try_read got tag %d\n", (int)con->in_tag);
2646                 switch (con->in_tag) {
2647                 case CEPH_MSGR_TAG_MSG:
2648                         prepare_read_message(con);
2649                         break;
2650                 case CEPH_MSGR_TAG_ACK:
2651                         prepare_read_ack(con);
2652                         break;
2653                 case CEPH_MSGR_TAG_CLOSE:
2654                         con_close_socket(con);
2655                         con->state = CON_STATE_CLOSED;
2656                         goto out;
2657                 default:
2658                         goto bad_tag;
2659                 }
2660         }
2661         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_MSG) {
2662                 ret = read_partial_message(con);
2663                 if (ret <= 0) {
2664                         switch (ret) {
2665                         case -EBADMSG:
2666                                 con->error_msg = "bad crc";
2667                                 ret = -EIO;
2668                                 break;
2669                         case -EIO:
2670                                 con->error_msg = "io error";
2671                                 break;
2672                         }
2673                         goto out;
2674                 }
2675                 if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_READY)
2676                         goto more;
2677                 process_message(con);
2678                 if (con->state == CON_STATE_OPEN)
2679                         prepare_read_tag(con);
2680                 goto more;
2681         }
2682         if (con->in_tag == CEPH_MSGR_TAG_ACK) {
2683                 ret = read_partial_ack(con);
2684                 if (ret <= 0)
2685                         goto out;
2686                 process_ack(con);
2687                 goto more;
2688         }
2689
2690 out:
2691         dout("try_read done on %p ret %d\n", con, ret);
2692         return ret;
2693
2694 bad_tag:
2695         pr_err("try_read bad con->in_tag = %d\n", (int)con->in_tag);
2696         con->error_msg = "protocol error, garbage tag";
2697         ret = -1;
2698         goto out;
2699 }
2700
2701
2702 /*
2703  * Atomically queue work on a connection after the specified delay.
2704  * Bump @con reference to avoid races with connection teardown.
2705  * Returns 0 if work was queued, or an error code otherwise.
2706  */
2707 static int queue_con_delay(struct ceph_connection *con, unsigned long delay)
2708 {
2709         if (!con->ops->get(con)) {
2710                 dout("%s %p ref count 0\n", __func__, con);
2711
2712                 return -ENOENT;
2713         }
2714
2715         if (!queue_delayed_work(ceph_msgr_wq, &con->work, delay)) {
2716                 dout("%s %p - already queued\n", __func__, con);
2717                 con->ops->put(con);
2718
2719                 return -EBUSY;
2720         }
2721
2722         dout("%s %p %lu\n", __func__, con, delay);
2723
2724         return 0;
2725 }
2726
2727 static void queue_con(struct ceph_connection *con)
2728 {
2729         (void) queue_con_delay(con, 0);
2730 }
2731
2732 static bool con_sock_closed(struct ceph_connection *con)
2733 {
2734         if (!con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_SOCK_CLOSED))
2735                 return false;
2736
2737 #define CASE(x)                                                         \
2738         case CON_STATE_ ## x:                                           \
2739                 con->error_msg = "socket closed (con state " #x ")";    \
2740                 break;
2741
2742         switch (con->state) {
2743         CASE(CLOSED);
2744         CASE(PREOPEN);
2745         CASE(CONNECTING);
2746         CASE(NEGOTIATING);
2747         CASE(OPEN);
2748         CASE(STANDBY);
2749         default:
2750                 pr_warning("%s con %p unrecognized state %lu\n",
2751                         __func__, con, con->state);
2752                 con->error_msg = "unrecognized con state";
2753                 BUG();
2754                 break;
2755         }
2756 #undef CASE
2757
2758         return true;
2759 }
2760
2761 static bool con_backoff(struct ceph_connection *con)
2762 {
2763         int ret;
2764
2765         if (!con_flag_test_and_clear(con, CON_FLAG_BACKOFF))
2766                 return false;
2767
2768         ret = queue_con_delay(con, round_jiffies_relative(con->delay));
2769         if (ret) {
2770                 dout("%s: con %p FAILED to back off %lu\n", __func__,
2771                         con, con->delay);
2772                 BUG_ON(ret == -ENOENT);
2773                 con_flag_set(con, CON_FLAG_BACKOFF);
2774         }
2775
2776         return true;
2777 }
2778
2779 /* Finish fault handling; con->mutex must *not* be held here */
2780
2781 static void con_fault_finish(struct ceph_connection *con)
2782 {
2783         /*
2784          * in case we faulted due to authentication, invalidate our
2785          * current tickets so that we can get new ones.
2786          */
2787         if (con->auth_retry && con->ops->invalidate_authorizer) {
2788                 dout("calling invalidate_authorizer()\n");
2789                 con->ops->invalidate_authorizer(con);
2790         }
2791
2792         if (con->ops->fault)
2793                 con->ops->fault(con);
2794 }
2795
2796 /*
2797  * Do some work on a connection.  Drop a connection ref when we're done.
2798  */
2799 static void con_work(struct work_struct *work)
2800 {
2801         struct ceph_connection *con = container_of(work, struct ceph_connection,
2802                                                    work.work);
2803         bool fault;
2804
2805         mutex_lock(&con->mutex);
2806         while (true) {
2807                 int ret;
2808
2809                 if ((fault = con_sock_closed(con))) {
2810                         dout("%s: con %p SOCK_CLOSED\n", __func__, con);
2811                         break;
2812                 }
2813                 if (con_backoff(con)) {
2814                         dout("%s: con %p BACKOFF\n", __func__, con);
2815                         break;
2816                 }
2817                 if (con->state == CON_STATE_STANDBY) {
2818                         dout("%s: con %p STANDBY\n", __func__, con);
2819                         break;
2820                 }
2821                 if (con->state == CON_STATE_CLOSED) {
2822                         dout("%s: con %p CLOSED\n", __func__, con);
2823                         BUG_ON(con->sock);
2824                         break;
2825                 }
2826                 if (con->state == CON_STATE_PREOPEN) {
2827                         dout("%s: con %p PREOPEN\n", __func__, con);
2828                         BUG_ON(con->sock);
2829                 }
2830
2831                 ret = try_read(con);
2832                 if (ret < 0) {
2833                         if (ret == -EAGAIN)
2834                                 continue;
2835                         con->error_msg = "socket error on read";
2836                         fault = true;
2837                         break;
2838                 }
2839
2840                 ret = try_write(con);
2841                 if (ret < 0) {
2842                         if (ret == -EAGAIN)
2843                                 continue;
2844                         con->error_msg = "socket error on write";
2845                         fault = true;
2846                 }
2847
2848                 break;  /* If we make it to here, we're done */
2849         }
2850         if (fault)
2851                 con_fault(con);
2852         mutex_unlock(&con->mutex);
2853
2854         if (fault)
2855                 con_fault_finish(con);
2856
2857         con->ops->put(con);
2858 }
2859
2860 /*
2861  * Generic error/fault handler.  A retry mechanism is used with
2862  * exponential backoff
2863  */
2864 static void con_fault(struct ceph_connection *con)
2865 {
2866         pr_warning("%s%lld %s %s\n", ENTITY_NAME(con->peer_name),
2867                ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr), con->error_msg);
2868         dout("fault %p state %lu to peer %s\n",
2869              con, con->state, ceph_pr_addr(&con->peer_addr.in_addr));
2870
2871         WARN_ON(con->state != CON_STATE_CONNECTING &&
2872                con->state != CON_STATE_NEGOTIATING &&
2873                con->state != CON_STATE_OPEN);
2874
2875         con_close_socket(con);
2876
2877         if (con_flag_test(con, CON_FLAG_LOSSYTX)) {
2878                 dout("fault on LOSSYTX channel, marking CLOSED\n");
2879                 con->state = CON_STATE_CLOSED;
2880                 return;
2881         }
2882
2883         if (con->in_msg) {
2884                 BUG_ON(con->in_msg->con != con);
2885                 con->in_msg->con = NULL;
2886                 ceph_msg_put(con->in_msg);
2887                 con->in_msg = NULL;
2888                 con->ops->put(con);
2889         }
2890
2891         /* Requeue anything that hasn't been acked */
2892         list_splice_init(&con->out_sent, &con->out_queue);
2893
2894         /* If there are no messages queued or keepalive pending, place
2895          * the connection in a STANDBY state */
2896         if (list_empty(&con->out_queue) &&
2897             !con_flag_test(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING)) {
2898                 dout("fault %p setting STANDBY clearing WRITE_PENDING\n", con);
2899                 con_flag_clear(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING);
2900                 con->state = CON_STATE_STANDBY;
2901         } else {
2902                 /* retry after a delay. */
2903                 con->state = CON_STATE_PREOPEN;
2904                 if (con->delay == 0)
2905                         con->delay = BASE_DELAY_INTERVAL;
2906                 else if (con->delay < MAX_DELAY_INTERVAL)
2907                         con->delay *= 2;
2908                 con_flag_set(con, CON_FLAG_BACKOFF);
2909                 queue_con(con);
2910         }
2911 }
2912
2913
2914
2915 /*
2916  * initialize a new messenger instance
2917  */
2918 void ceph_messenger_init(struct ceph_messenger *msgr,
2919                         struct ceph_entity_addr *myaddr,
2920                         u32 supported_features,
2921                         u32 required_features,
2922                         bool nocrc)
2923 {
2924         msgr->supported_features = supported_features;
2925         msgr->required_features = required_features;
2926
2927         spin_lock_init(&msgr->global_seq_lock);
2928
2929         if (myaddr)
2930                 msgr->inst.addr = *myaddr;
2931
2932         /* select a random nonce */
2933         msgr->inst.addr.type = 0;
2934         get_random_bytes(&msgr->inst.addr.nonce, sizeof(msgr->inst.addr.nonce));
2935         encode_my_addr(msgr);
2936         msgr->nocrc = nocrc;
2937
2938         atomic_set(&msgr->stopping, 0);
2939
2940         dout("%s %p\n", __func__, msgr);
2941 }
2942 EXPORT_SYMBOL(ceph_messenger_init);
2943
2944 static void clear_standby(struct ceph_connection *con)
2945 {
2946         /* come back from STANDBY? */
2947         if (con->state == CON_STATE_STANDBY) {
2948                 dout("clear_standby %p and ++connect_seq\n", con);
2949                 con->state = CON_STATE_PREOPEN;
2950                 con->connect_seq++;
2951                 WARN_ON(con_flag_test(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING));
2952                 WARN_ON(con_flag_test(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING));
2953         }
2954 }
2955
2956 /*
2957  * Queue up an outgoing message on the given connection.
2958  */
2959 void ceph_con_send(struct ceph_connection *con, struct ceph_msg *msg)
2960 {
2961         /* set src+dst */
2962         msg->hdr.src = con->msgr->inst.name;
2963         BUG_ON(msg->front.iov_len != le32_to_cpu(msg->hdr.front_len));
2964         msg->needs_out_seq = true;
2965
2966         mutex_lock(&con->mutex);
2967
2968         if (con->state == CON_STATE_CLOSED) {
2969                 dout("con_send %p closed, dropping %p\n", con, msg);
2970                 ceph_msg_put(msg);
2971                 mutex_unlock(&con->mutex);
2972                 return;
2973         }
2974
2975         BUG_ON(msg->con != NULL);
2976         msg->con = con->ops->get(con);
2977         BUG_ON(msg->con == NULL);
2978
2979         BUG_ON(!list_empty(&msg->list_head));
2980         list_add_tail(&msg->list_head, &con->out_queue);
2981         dout("----- %p to %s%lld %d=%s len %d+%d+%d -----\n", msg,
2982              ENTITY_NAME(con->peer_name), le16_to_cpu(msg->hdr.type),
2983              ceph_msg_type_name(le16_to_cpu(msg->hdr.type)),
2984              le32_to_cpu(msg->hdr.front_len),
2985              le32_to_cpu(msg->hdr.middle_len),
2986              le32_to_cpu(msg->hdr.data_len));
2987
2988         clear_standby(con);
2989         mutex_unlock(&con->mutex);
2990
2991         /* if there wasn't anything waiting to send before, queue
2992          * new work */
2993         if (con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING) == 0)
2994                 queue_con(con);
2995 }
2996 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_send);
2997
2998 /*
2999  * Revoke a message that was previously queued for send
3000  */
3001 void ceph_msg_revoke(struct ceph_msg *msg)
3002 {
3003         struct ceph_connection *con = msg->con;
3004
3005         if (!con)
3006                 return;         /* Message not in our possession */
3007
3008         mutex_lock(&con->mutex);
3009         if (!list_empty(&msg->list_head)) {
3010                 dout("%s %p msg %p - was on queue\n", __func__, con, msg);
3011                 list_del_init(&msg->list_head);
3012                 BUG_ON(msg->con == NULL);
3013                 msg->con->ops->put(msg->con);
3014                 msg->con = NULL;
3015                 msg->hdr.seq = 0;
3016
3017                 ceph_msg_put(msg);
3018         }
3019         if (con->out_msg == msg) {
3020                 dout("%s %p msg %p - was sending\n", __func__, con, msg);
3021                 con->out_msg = NULL;
3022                 if (con->out_kvec_is_msg) {
3023                         con->out_skip = con->out_kvec_bytes;
3024                         con->out_kvec_is_msg = false;
3025                 }
3026                 msg->hdr.seq = 0;
3027
3028                 ceph_msg_put(msg);
3029         }
3030         mutex_unlock(&con->mutex);
3031 }
3032
3033 /*
3034  * Revoke a message that we may be reading data into
3035  */
3036 void ceph_msg_revoke_incoming(struct ceph_msg *msg)
3037 {
3038         struct ceph_connection *con;
3039
3040         BUG_ON(msg == NULL);
3041         if (!msg->con) {
3042                 dout("%s msg %p null con\n", __func__, msg);
3043
3044                 return;         /* Message not in our possession */
3045         }
3046
3047         con = msg->con;
3048         mutex_lock(&con->mutex);
3049         if (con->in_msg == msg) {
3050                 unsigned int front_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.front_len);
3051                 unsigned int middle_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.middle_len);
3052                 unsigned int data_len = le32_to_cpu(con->in_hdr.data_len);
3053
3054                 /* skip rest of message */
3055                 dout("%s %p msg %p revoked\n", __func__, con, msg);
3056                 con->in_base_pos = con->in_base_pos -
3057                                 sizeof(struct ceph_msg_header) -
3058                                 front_len -
3059                                 middle_len -
3060                                 data_len -
3061                                 sizeof(struct ceph_msg_footer);
3062                 ceph_msg_put(con->in_msg);
3063                 con->in_msg = NULL;
3064                 con->in_tag = CEPH_MSGR_TAG_READY;
3065                 con->in_seq++;
3066         } else {
3067                 dout("%s %p in_msg %p msg %p no-op\n",
3068                      __func__, con, con->in_msg, msg);
3069         }
3070         mutex_unlock(&con->mutex);
3071 }
3072
3073 /*
3074  * Queue a keepalive byte to ensure the tcp connection is alive.
3075  */
3076 void ceph_con_keepalive(struct ceph_connection *con)
3077 {
3078         dout("con_keepalive %p\n", con);
3079         mutex_lock(&con->mutex);
3080         clear_standby(con);
3081         mutex_unlock(&con->mutex);
3082         if (con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_KEEPALIVE_PENDING) == 0 &&
3083             con_flag_test_and_set(con, CON_FLAG_WRITE_PENDING) == 0)
3084                 queue_con(con);
3085 }
3086 EXPORT_SYMBOL(ceph_con_keepalive);
3087
3088 static void ceph_msg_data_init(struct ceph_msg_data *data)
3089 {
3090         data->type = CEPH_MSG_DATA_NONE;
3091 }
3092
3093 void ceph_msg_data_set_pages(struct ceph_msg *msg, struct page **pages,
3094                 size_t length, size_t alignment)
3095 {
3096         BUG_ON(!pages);
3097         BUG_ON(!length);
3098         BUG_ON(msg->p.type != CEPH_MSG_DATA_NONE);
3099
3100         msg->p.type = CEPH_MSG_DATA_PAGES;
3101         msg->p.pages = pages;
3102         msg->p.length = length;
3103         msg->p.alignment = alignment & ~PAGE_MASK;
3104 }
3105 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_set_pages);
3106
3107 void ceph_msg_data_set_pagelist(struct ceph_msg *msg,
3108                                 struct ceph_pagelist *pagelist)
3109 {
3110         BUG_ON(!pagelist);
3111         BUG_ON(!pagelist->length);
3112         BUG_ON(msg->l.type != CEPH_MSG_DATA_NONE);
3113
3114         msg->l.type = CEPH_MSG_DATA_PAGELIST;
3115         msg->l.pagelist = pagelist;
3116 }
3117 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_set_pagelist);
3118
3119 void ceph_msg_data_set_bio(struct ceph_msg *msg, struct bio *bio)
3120 {
3121         BUG_ON(!bio);
3122         BUG_ON(msg->b.type != CEPH_MSG_DATA_NONE);
3123
3124         msg->b.type = CEPH_MSG_DATA_BIO;
3125         msg->b.bio = bio;
3126 }
3127 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_data_set_bio);
3128
3129 /*
3130  * construct a new message with given type, size
3131  * the new msg has a ref count of 1.
3132  */
3133 struct ceph_msg *ceph_msg_new(int type, int front_len, gfp_t flags,
3134                               bool can_fail)
3135 {
3136         struct ceph_msg *m;
3137
3138         m = kzalloc(sizeof(*m), flags);
3139         if (m == NULL)
3140                 goto out;
3141
3142         m->hdr.type = cpu_to_le16(type);
3143         m->hdr.priority = cpu_to_le16(CEPH_MSG_PRIO_DEFAULT);
3144         m->hdr.front_len = cpu_to_le32(front_len);
3145
3146         INIT_LIST_HEAD(&m->list_head);
3147         kref_init(&m->kref);
3148
3149         ceph_msg_data_init(&m->p);
3150         ceph_msg_data_init(&m->l);
3151         ceph_msg_data_init(&m->b);
3152
3153         /* front */
3154         m->front_max = front_len;
3155         if (front_len) {
3156                 if (front_len > PAGE_CACHE_SIZE) {
3157                         m->front.iov_base = __vmalloc(front_len, flags,
3158                                                       PAGE_KERNEL);
3159                         m->front_is_vmalloc = true;
3160                 } else {
3161                         m->front.iov_base = kmalloc(front_len, flags);
3162                 }
3163                 if (m->front.iov_base == NULL) {
3164                         dout("ceph_msg_new can't allocate %d bytes\n",
3165                              front_len);
3166                         goto out2;
3167                 }
3168         } else {
3169                 m->front.iov_base = NULL;
3170         }
3171         m->front.iov_len = front_len;
3172
3173         dout("ceph_msg_new %p front %d\n", m, front_len);
3174         return m;
3175
3176 out2:
3177         ceph_msg_put(m);
3178 out:
3179         if (!can_fail) {
3180                 pr_err("msg_new can't create type %d front %d\n", type,
3181                        front_len);
3182                 WARN_ON(1);
3183         } else {
3184                 dout("msg_new can't create type %d front %d\n", type,
3185                      front_len);
3186         }
3187         return NULL;
3188 }
3189 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_new);
3190
3191 /*
3192  * Allocate "middle" portion of a message, if it is needed and wasn't
3193  * allocated by alloc_msg.  This allows us to read a small fixed-size
3194  * per-type header in the front and then gracefully fail (i.e.,
3195  * propagate the error to the caller based on info in the front) when
3196  * the middle is too large.
3197  */
3198 static int ceph_alloc_middle(struct ceph_connection *con, struct ceph_msg *msg)
3199 {
3200         int type = le16_to_cpu(msg->hdr.type);
3201         int middle_len = le32_to_cpu(msg->hdr.middle_len);
3202
3203         dout("alloc_middle %p type %d %s middle_len %d\n", msg, type,
3204              ceph_msg_type_name(type), middle_len);
3205         BUG_ON(!middle_len);
3206         BUG_ON(msg->middle);
3207
3208         msg->middle = ceph_buffer_new(middle_len, GFP_NOFS);
3209         if (!msg->middle)
3210                 return -ENOMEM;
3211         return 0;
3212 }
3213
3214 /*
3215  * Allocate a message for receiving an incoming message on a
3216  * connection, and save the result in con->in_msg.  Uses the
3217  * connection's private alloc_msg op if available.
3218  *
3219  * Returns 0 on success, or a negative error code.
3220  *
3221  * On success, if we set *skip = 1:
3222  *  - the next message should be skipped and ignored.
3223  *  - con->in_msg == NULL
3224  * or if we set *skip = 0:
3225  *  - con->in_msg is non-null.
3226  * On error (ENOMEM, EAGAIN, ...),
3227  *  - con->in_msg == NULL
3228  */
3229 static int ceph_con_in_msg_alloc(struct ceph_connection *con, int *skip)
3230 {
3231         struct ceph_msg_header *hdr = &con->in_hdr;
3232         int middle_len = le32_to_cpu(hdr->middle_len);
3233         struct ceph_msg *msg;
3234         int ret = 0;
3235
3236         BUG_ON(con->in_msg != NULL);
3237         BUG_ON(!con->ops->alloc_msg);
3238
3239         mutex_unlock(&con->mutex);
3240         msg = con->ops->alloc_msg(con, hdr, skip);
3241         mutex_lock(&con->mutex);
3242         if (con->state != CON_STATE_OPEN) {
3243                 if (msg)
3244                         ceph_msg_put(msg);
3245                 return -EAGAIN;
3246         }
3247         if (msg) {
3248                 BUG_ON(*skip);
3249                 con->in_msg = msg;
3250                 con->in_msg->con = con->ops->get(con);
3251                 BUG_ON(con->in_msg->con == NULL);
3252         } else {
3253                 /*
3254                  * Null message pointer means either we should skip
3255                  * this message or we couldn't allocate memory.  The
3256                  * former is not an error.
3257                  */
3258                 if (*skip)
3259                         return 0;
3260                 con->error_msg = "error allocating memory for incoming message";
3261
3262                 return -ENOMEM;
3263         }
3264         memcpy(&con->in_msg->hdr, &con->in_hdr, sizeof(con->in_hdr));
3265
3266         if (middle_len && !con->in_msg->middle) {
3267                 ret = ceph_alloc_middle(con, con->in_msg);
3268                 if (ret < 0) {
3269                         ceph_msg_put(con->in_msg);
3270                         con->in_msg = NULL;
3271                 }
3272         }
3273
3274         return ret;
3275 }
3276
3277
3278 /*
3279  * Free a generically kmalloc'd message.
3280  */
3281 void ceph_msg_kfree(struct ceph_msg *m)
3282 {
3283         dout("msg_kfree %p\n", m);
3284         if (m->front_is_vmalloc)
3285                 vfree(m->front.iov_base);
3286         else
3287                 kfree(m->front.iov_base);
3288         kfree(m);
3289 }
3290
3291 /*
3292  * Drop a msg ref.  Destroy as needed.
3293  */
3294 void ceph_msg_last_put(struct kref *kref)
3295 {
3296         struct ceph_msg *m = container_of(kref, struct ceph_msg, kref);
3297
3298         dout("ceph_msg_put last one on %p\n", m);
3299         WARN_ON(!list_empty(&m->list_head));
3300
3301         /* drop middle, data, if any */
3302         if (m->middle) {
3303                 ceph_buffer_put(m->middle);
3304                 m->middle = NULL;
3305         }
3306         if (ceph_msg_has_pages(m)) {
3307                 m->p.length = 0;
3308                 m->p.pages = NULL;
3309         }
3310
3311         if (ceph_msg_has_pagelist(m)) {
3312                 ceph_pagelist_release(m->l.pagelist);
3313                 kfree(m->l.pagelist);
3314                 m->l.pagelist = NULL;
3315         }
3316
3317         if (m->pool)
3318                 ceph_msgpool_put(m->pool, m);
3319         else
3320                 ceph_msg_kfree(m);
3321 }
3322 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_last_put);
3323
3324 void ceph_msg_dump(struct ceph_msg *msg)
3325 {
3326         pr_debug("msg_dump %p (front_max %d length %zd)\n", msg,
3327                  msg->front_max, msg->p.length);
3328         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "header: ",
3329                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3330                        &msg->hdr, sizeof(msg->hdr), true);
3331         print_hex_dump(KERN_DEBUG, " front: ",
3332                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3333                        msg->front.iov_base, msg->front.iov_len, true);
3334         if (msg->middle)
3335                 print_hex_dump(KERN_DEBUG, "middle: ",
3336                                DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3337                                msg->middle->vec.iov_base,
3338                                msg->middle->vec.iov_len, true);
3339         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "footer: ",
3340                        DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
3341                        &msg->footer, sizeof(msg->footer), true);
3342 }
3343 EXPORT_SYMBOL(ceph_msg_dump);