]> Git Repo - linux.git/blob - net/rds/af_rds.c
tcp: switch to GSO being always on
[linux.git] / net / rds / af_rds.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2006 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This software is available to you under a choice of one of two
5  * licenses.  You may choose to be licensed under the terms of the GNU
6  * General Public License (GPL) Version 2, available from the file
7  * COPYING in the main directory of this source tree, or the
8  * OpenIB.org BSD license below:
9  *
10  *     Redistribution and use in source and binary forms, with or
11  *     without modification, are permitted provided that the following
12  *     conditions are met:
13  *
14  *      - Redistributions of source code must retain the above
15  *        copyright notice, this list of conditions and the following
16  *        disclaimer.
17  *
18  *      - Redistributions in binary form must reproduce the above
19  *        copyright notice, this list of conditions and the following
20  *        disclaimer in the documentation and/or other materials
21  *        provided with the distribution.
22  *
23  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
24  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
25  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
26  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
27  * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
28  * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
29  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
30  * SOFTWARE.
31  *
32  */
33 #include <linux/module.h>
34 #include <linux/errno.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/gfp.h>
37 #include <linux/in.h>
38 #include <linux/poll.h>
39 #include <net/sock.h>
40
41 #include "rds.h"
42
43 /* this is just used for stats gathering :/ */
44 static DEFINE_SPINLOCK(rds_sock_lock);
45 static unsigned long rds_sock_count;
46 static LIST_HEAD(rds_sock_list);
47 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(rds_poll_waitq);
48
49 /*
50  * This is called as the final descriptor referencing this socket is closed.
51  * We have to unbind the socket so that another socket can be bound to the
52  * address it was using.
53  *
54  * We have to be careful about racing with the incoming path.  sock_orphan()
55  * sets SOCK_DEAD and we use that as an indicator to the rx path that new
56  * messages shouldn't be queued.
57  */
58 static int rds_release(struct socket *sock)
59 {
60         struct sock *sk = sock->sk;
61         struct rds_sock *rs;
62
63         if (!sk)
64                 goto out;
65
66         rs = rds_sk_to_rs(sk);
67
68         sock_orphan(sk);
69         /* Note - rds_clear_recv_queue grabs rs_recv_lock, so
70          * that ensures the recv path has completed messing
71          * with the socket. */
72         rds_clear_recv_queue(rs);
73         rds_cong_remove_socket(rs);
74
75         rds_remove_bound(rs);
76
77         rds_send_drop_to(rs, NULL);
78         rds_rdma_drop_keys(rs);
79         rds_notify_queue_get(rs, NULL);
80
81         spin_lock_bh(&rds_sock_lock);
82         list_del_init(&rs->rs_item);
83         rds_sock_count--;
84         spin_unlock_bh(&rds_sock_lock);
85
86         rds_trans_put(rs->rs_transport);
87
88         sock->sk = NULL;
89         sock_put(sk);
90 out:
91         return 0;
92 }
93
94 /*
95  * Careful not to race with rds_release -> sock_orphan which clears sk_sleep.
96  * _bh() isn't OK here, we're called from interrupt handlers.  It's probably OK
97  * to wake the waitqueue after sk_sleep is clear as we hold a sock ref, but
98  * this seems more conservative.
99  * NB - normally, one would use sk_callback_lock for this, but we can
100  * get here from interrupts, whereas the network code grabs sk_callback_lock
101  * with _lock_bh only - so relying on sk_callback_lock introduces livelocks.
102  */
103 void rds_wake_sk_sleep(struct rds_sock *rs)
104 {
105         unsigned long flags;
106
107         read_lock_irqsave(&rs->rs_recv_lock, flags);
108         __rds_wake_sk_sleep(rds_rs_to_sk(rs));
109         read_unlock_irqrestore(&rs->rs_recv_lock, flags);
110 }
111
112 static int rds_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
113                        int peer)
114 {
115         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)uaddr;
116         struct rds_sock *rs = rds_sk_to_rs(sock->sk);
117
118         memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
119
120         /* racey, don't care */
121         if (peer) {
122                 if (!rs->rs_conn_addr)
123                         return -ENOTCONN;
124
125                 sin->sin_port = rs->rs_conn_port;
126                 sin->sin_addr.s_addr = rs->rs_conn_addr;
127         } else {
128                 sin->sin_port = rs->rs_bound_port;
129                 sin->sin_addr.s_addr = rs->rs_bound_addr;
130         }
131
132         sin->sin_family = AF_INET;
133
134         return sizeof(*sin);
135 }
136
137 /*
138  * RDS' poll is without a doubt the least intuitive part of the interface,
139  * as EPOLLIN and EPOLLOUT do not behave entirely as you would expect from
140  * a network protocol.
141  *
142  * EPOLLIN is asserted if
143  *  -   there is data on the receive queue.
144  *  -   to signal that a previously congested destination may have become
145  *      uncongested
146  *  -   A notification has been queued to the socket (this can be a congestion
147  *      update, or a RDMA completion).
148  *
149  * EPOLLOUT is asserted if there is room on the send queue. This does not mean
150  * however, that the next sendmsg() call will succeed. If the application tries
151  * to send to a congested destination, the system call may still fail (and
152  * return ENOBUFS).
153  */
154 static __poll_t rds_poll(struct file *file, struct socket *sock,
155                              poll_table *wait)
156 {
157         struct sock *sk = sock->sk;
158         struct rds_sock *rs = rds_sk_to_rs(sk);
159         __poll_t mask = 0;
160         unsigned long flags;
161
162         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
163
164         if (rs->rs_seen_congestion)
165                 poll_wait(file, &rds_poll_waitq, wait);
166
167         read_lock_irqsave(&rs->rs_recv_lock, flags);
168         if (!rs->rs_cong_monitor) {
169                 /* When a congestion map was updated, we signal EPOLLIN for
170                  * "historical" reasons. Applications can also poll for
171                  * WRBAND instead. */
172                 if (rds_cong_updated_since(&rs->rs_cong_track))
173                         mask |= (EPOLLIN | EPOLLRDNORM | EPOLLWRBAND);
174         } else {
175                 spin_lock(&rs->rs_lock);
176                 if (rs->rs_cong_notify)
177                         mask |= (EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
178                 spin_unlock(&rs->rs_lock);
179         }
180         if (!list_empty(&rs->rs_recv_queue) ||
181             !list_empty(&rs->rs_notify_queue))
182                 mask |= (EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
183         if (rs->rs_snd_bytes < rds_sk_sndbuf(rs))
184                 mask |= (EPOLLOUT | EPOLLWRNORM);
185         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
186                 mask |= POLLERR;
187         read_unlock_irqrestore(&rs->rs_recv_lock, flags);
188
189         /* clear state any time we wake a seen-congested socket */
190         if (mask)
191                 rs->rs_seen_congestion = 0;
192
193         return mask;
194 }
195
196 static int rds_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
197 {
198         return -ENOIOCTLCMD;
199 }
200
201 static int rds_cancel_sent_to(struct rds_sock *rs, char __user *optval,
202                               int len)
203 {
204         struct sockaddr_in sin;
205         int ret = 0;
206
207         /* racing with another thread binding seems ok here */
208         if (rs->rs_bound_addr == 0) {
209                 ret = -ENOTCONN; /* XXX not a great errno */
210                 goto out;
211         }
212
213         if (len < sizeof(struct sockaddr_in)) {
214                 ret = -EINVAL;
215                 goto out;
216         }
217
218         if (copy_from_user(&sin, optval, sizeof(sin))) {
219                 ret = -EFAULT;
220                 goto out;
221         }
222
223         rds_send_drop_to(rs, &sin);
224 out:
225         return ret;
226 }
227
228 static int rds_set_bool_option(unsigned char *optvar, char __user *optval,
229                                int optlen)
230 {
231         int value;
232
233         if (optlen < sizeof(int))
234                 return -EINVAL;
235         if (get_user(value, (int __user *) optval))
236                 return -EFAULT;
237         *optvar = !!value;
238         return 0;
239 }
240
241 static int rds_cong_monitor(struct rds_sock *rs, char __user *optval,
242                             int optlen)
243 {
244         int ret;
245
246         ret = rds_set_bool_option(&rs->rs_cong_monitor, optval, optlen);
247         if (ret == 0) {
248                 if (rs->rs_cong_monitor) {
249                         rds_cong_add_socket(rs);
250                 } else {
251                         rds_cong_remove_socket(rs);
252                         rs->rs_cong_mask = 0;
253                         rs->rs_cong_notify = 0;
254                 }
255         }
256         return ret;
257 }
258
259 static int rds_set_transport(struct rds_sock *rs, char __user *optval,
260                              int optlen)
261 {
262         int t_type;
263
264         if (rs->rs_transport)
265                 return -EOPNOTSUPP; /* previously attached to transport */
266
267         if (optlen != sizeof(int))
268                 return -EINVAL;
269
270         if (copy_from_user(&t_type, (int __user *)optval, sizeof(t_type)))
271                 return -EFAULT;
272
273         if (t_type < 0 || t_type >= RDS_TRANS_COUNT)
274                 return -EINVAL;
275
276         rs->rs_transport = rds_trans_get(t_type);
277
278         return rs->rs_transport ? 0 : -ENOPROTOOPT;
279 }
280
281 static int rds_enable_recvtstamp(struct sock *sk, char __user *optval,
282                                  int optlen)
283 {
284         int val, valbool;
285
286         if (optlen != sizeof(int))
287                 return -EFAULT;
288
289         if (get_user(val, (int __user *)optval))
290                 return -EFAULT;
291
292         valbool = val ? 1 : 0;
293
294         if (valbool)
295                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
296         else
297                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
298
299         return 0;
300 }
301
302 static int rds_recv_track_latency(struct rds_sock *rs, char __user *optval,
303                                   int optlen)
304 {
305         struct rds_rx_trace_so trace;
306         int i;
307
308         if (optlen != sizeof(struct rds_rx_trace_so))
309                 return -EFAULT;
310
311         if (copy_from_user(&trace, optval, sizeof(trace)))
312                 return -EFAULT;
313
314         if (trace.rx_traces > RDS_MSG_RX_DGRAM_TRACE_MAX)
315                 return -EFAULT;
316
317         rs->rs_rx_traces = trace.rx_traces;
318         for (i = 0; i < rs->rs_rx_traces; i++) {
319                 if (trace.rx_trace_pos[i] > RDS_MSG_RX_DGRAM_TRACE_MAX) {
320                         rs->rs_rx_traces = 0;
321                         return -EFAULT;
322                 }
323                 rs->rs_rx_trace[i] = trace.rx_trace_pos[i];
324         }
325
326         return 0;
327 }
328
329 static int rds_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
330                           char __user *optval, unsigned int optlen)
331 {
332         struct rds_sock *rs = rds_sk_to_rs(sock->sk);
333         int ret;
334
335         if (level != SOL_RDS) {
336                 ret = -ENOPROTOOPT;
337                 goto out;
338         }
339
340         switch (optname) {
341         case RDS_CANCEL_SENT_TO:
342                 ret = rds_cancel_sent_to(rs, optval, optlen);
343                 break;
344         case RDS_GET_MR:
345                 ret = rds_get_mr(rs, optval, optlen);
346                 break;
347         case RDS_GET_MR_FOR_DEST:
348                 ret = rds_get_mr_for_dest(rs, optval, optlen);
349                 break;
350         case RDS_FREE_MR:
351                 ret = rds_free_mr(rs, optval, optlen);
352                 break;
353         case RDS_RECVERR:
354                 ret = rds_set_bool_option(&rs->rs_recverr, optval, optlen);
355                 break;
356         case RDS_CONG_MONITOR:
357                 ret = rds_cong_monitor(rs, optval, optlen);
358                 break;
359         case SO_RDS_TRANSPORT:
360                 lock_sock(sock->sk);
361                 ret = rds_set_transport(rs, optval, optlen);
362                 release_sock(sock->sk);
363                 break;
364         case SO_TIMESTAMP:
365                 lock_sock(sock->sk);
366                 ret = rds_enable_recvtstamp(sock->sk, optval, optlen);
367                 release_sock(sock->sk);
368                 break;
369         case SO_RDS_MSG_RXPATH_LATENCY:
370                 ret = rds_recv_track_latency(rs, optval, optlen);
371                 break;
372         default:
373                 ret = -ENOPROTOOPT;
374         }
375 out:
376         return ret;
377 }
378
379 static int rds_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
380                           char __user *optval, int __user *optlen)
381 {
382         struct rds_sock *rs = rds_sk_to_rs(sock->sk);
383         int ret = -ENOPROTOOPT, len;
384         int trans;
385
386         if (level != SOL_RDS)
387                 goto out;
388
389         if (get_user(len, optlen)) {
390                 ret = -EFAULT;
391                 goto out;
392         }
393
394         switch (optname) {
395         case RDS_INFO_FIRST ... RDS_INFO_LAST:
396                 ret = rds_info_getsockopt(sock, optname, optval,
397                                           optlen);
398                 break;
399
400         case RDS_RECVERR:
401                 if (len < sizeof(int))
402                         ret = -EINVAL;
403                 else
404                 if (put_user(rs->rs_recverr, (int __user *) optval) ||
405                     put_user(sizeof(int), optlen))
406                         ret = -EFAULT;
407                 else
408                         ret = 0;
409                 break;
410         case SO_RDS_TRANSPORT:
411                 if (len < sizeof(int)) {
412                         ret = -EINVAL;
413                         break;
414                 }
415                 trans = (rs->rs_transport ? rs->rs_transport->t_type :
416                          RDS_TRANS_NONE); /* unbound */
417                 if (put_user(trans, (int __user *)optval) ||
418                     put_user(sizeof(int), optlen))
419                         ret = -EFAULT;
420                 else
421                         ret = 0;
422                 break;
423         default:
424                 break;
425         }
426
427 out:
428         return ret;
429
430 }
431
432 static int rds_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
433                        int addr_len, int flags)
434 {
435         struct sock *sk = sock->sk;
436         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)uaddr;
437         struct rds_sock *rs = rds_sk_to_rs(sk);
438         int ret = 0;
439
440         lock_sock(sk);
441
442         if (addr_len != sizeof(struct sockaddr_in)) {
443                 ret = -EINVAL;
444                 goto out;
445         }
446
447         if (sin->sin_family != AF_INET) {
448                 ret = -EAFNOSUPPORT;
449                 goto out;
450         }
451
452         if (sin->sin_addr.s_addr == htonl(INADDR_ANY)) {
453                 ret = -EDESTADDRREQ;
454                 goto out;
455         }
456
457         rs->rs_conn_addr = sin->sin_addr.s_addr;
458         rs->rs_conn_port = sin->sin_port;
459
460 out:
461         release_sock(sk);
462         return ret;
463 }
464
465 static struct proto rds_proto = {
466         .name     = "RDS",
467         .owner    = THIS_MODULE,
468         .obj_size = sizeof(struct rds_sock),
469 };
470
471 static const struct proto_ops rds_proto_ops = {
472         .family =       AF_RDS,
473         .owner =        THIS_MODULE,
474         .release =      rds_release,
475         .bind =         rds_bind,
476         .connect =      rds_connect,
477         .socketpair =   sock_no_socketpair,
478         .accept =       sock_no_accept,
479         .getname =      rds_getname,
480         .poll =         rds_poll,
481         .ioctl =        rds_ioctl,
482         .listen =       sock_no_listen,
483         .shutdown =     sock_no_shutdown,
484         .setsockopt =   rds_setsockopt,
485         .getsockopt =   rds_getsockopt,
486         .sendmsg =      rds_sendmsg,
487         .recvmsg =      rds_recvmsg,
488         .mmap =         sock_no_mmap,
489         .sendpage =     sock_no_sendpage,
490 };
491
492 static void rds_sock_destruct(struct sock *sk)
493 {
494         struct rds_sock *rs = rds_sk_to_rs(sk);
495
496         WARN_ON((&rs->rs_item != rs->rs_item.next ||
497                  &rs->rs_item != rs->rs_item.prev));
498 }
499
500 static int __rds_create(struct socket *sock, struct sock *sk, int protocol)
501 {
502         struct rds_sock *rs;
503
504         sock_init_data(sock, sk);
505         sock->ops               = &rds_proto_ops;
506         sk->sk_protocol         = protocol;
507         sk->sk_destruct         = rds_sock_destruct;
508
509         rs = rds_sk_to_rs(sk);
510         spin_lock_init(&rs->rs_lock);
511         rwlock_init(&rs->rs_recv_lock);
512         INIT_LIST_HEAD(&rs->rs_send_queue);
513         INIT_LIST_HEAD(&rs->rs_recv_queue);
514         INIT_LIST_HEAD(&rs->rs_notify_queue);
515         INIT_LIST_HEAD(&rs->rs_cong_list);
516         spin_lock_init(&rs->rs_rdma_lock);
517         rs->rs_rdma_keys = RB_ROOT;
518         rs->rs_rx_traces = 0;
519
520         spin_lock_bh(&rds_sock_lock);
521         list_add_tail(&rs->rs_item, &rds_sock_list);
522         rds_sock_count++;
523         spin_unlock_bh(&rds_sock_lock);
524
525         return 0;
526 }
527
528 static int rds_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
529                       int kern)
530 {
531         struct sock *sk;
532
533         if (sock->type != SOCK_SEQPACKET || protocol)
534                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
535
536         sk = sk_alloc(net, AF_RDS, GFP_ATOMIC, &rds_proto, kern);
537         if (!sk)
538                 return -ENOMEM;
539
540         return __rds_create(sock, sk, protocol);
541 }
542
543 void rds_sock_addref(struct rds_sock *rs)
544 {
545         sock_hold(rds_rs_to_sk(rs));
546 }
547
548 void rds_sock_put(struct rds_sock *rs)
549 {
550         sock_put(rds_rs_to_sk(rs));
551 }
552
553 static const struct net_proto_family rds_family_ops = {
554         .family =       AF_RDS,
555         .create =       rds_create,
556         .owner  =       THIS_MODULE,
557 };
558
559 static void rds_sock_inc_info(struct socket *sock, unsigned int len,
560                               struct rds_info_iterator *iter,
561                               struct rds_info_lengths *lens)
562 {
563         struct rds_sock *rs;
564         struct rds_incoming *inc;
565         unsigned int total = 0;
566
567         len /= sizeof(struct rds_info_message);
568
569         spin_lock_bh(&rds_sock_lock);
570
571         list_for_each_entry(rs, &rds_sock_list, rs_item) {
572                 read_lock(&rs->rs_recv_lock);
573
574                 /* XXX too lazy to maintain counts.. */
575                 list_for_each_entry(inc, &rs->rs_recv_queue, i_item) {
576                         total++;
577                         if (total <= len)
578                                 rds_inc_info_copy(inc, iter, inc->i_saddr,
579                                                   rs->rs_bound_addr, 1);
580                 }
581
582                 read_unlock(&rs->rs_recv_lock);
583         }
584
585         spin_unlock_bh(&rds_sock_lock);
586
587         lens->nr = total;
588         lens->each = sizeof(struct rds_info_message);
589 }
590
591 static void rds_sock_info(struct socket *sock, unsigned int len,
592                           struct rds_info_iterator *iter,
593                           struct rds_info_lengths *lens)
594 {
595         struct rds_info_socket sinfo;
596         struct rds_sock *rs;
597
598         len /= sizeof(struct rds_info_socket);
599
600         spin_lock_bh(&rds_sock_lock);
601
602         if (len < rds_sock_count)
603                 goto out;
604
605         list_for_each_entry(rs, &rds_sock_list, rs_item) {
606                 sinfo.sndbuf = rds_sk_sndbuf(rs);
607                 sinfo.rcvbuf = rds_sk_rcvbuf(rs);
608                 sinfo.bound_addr = rs->rs_bound_addr;
609                 sinfo.connected_addr = rs->rs_conn_addr;
610                 sinfo.bound_port = rs->rs_bound_port;
611                 sinfo.connected_port = rs->rs_conn_port;
612                 sinfo.inum = sock_i_ino(rds_rs_to_sk(rs));
613
614                 rds_info_copy(iter, &sinfo, sizeof(sinfo));
615         }
616
617 out:
618         lens->nr = rds_sock_count;
619         lens->each = sizeof(struct rds_info_socket);
620
621         spin_unlock_bh(&rds_sock_lock);
622 }
623
624 static void rds_exit(void)
625 {
626         sock_unregister(rds_family_ops.family);
627         proto_unregister(&rds_proto);
628         rds_conn_exit();
629         rds_cong_exit();
630         rds_sysctl_exit();
631         rds_threads_exit();
632         rds_stats_exit();
633         rds_page_exit();
634         rds_bind_lock_destroy();
635         rds_info_deregister_func(RDS_INFO_SOCKETS, rds_sock_info);
636         rds_info_deregister_func(RDS_INFO_RECV_MESSAGES, rds_sock_inc_info);
637 }
638 module_exit(rds_exit);
639
640 u32 rds_gen_num;
641
642 static int rds_init(void)
643 {
644         int ret;
645
646         net_get_random_once(&rds_gen_num, sizeof(rds_gen_num));
647
648         ret = rds_bind_lock_init();
649         if (ret)
650                 goto out;
651
652         ret = rds_conn_init();
653         if (ret)
654                 goto out_bind;
655
656         ret = rds_threads_init();
657         if (ret)
658                 goto out_conn;
659         ret = rds_sysctl_init();
660         if (ret)
661                 goto out_threads;
662         ret = rds_stats_init();
663         if (ret)
664                 goto out_sysctl;
665         ret = proto_register(&rds_proto, 1);
666         if (ret)
667                 goto out_stats;
668         ret = sock_register(&rds_family_ops);
669         if (ret)
670                 goto out_proto;
671
672         rds_info_register_func(RDS_INFO_SOCKETS, rds_sock_info);
673         rds_info_register_func(RDS_INFO_RECV_MESSAGES, rds_sock_inc_info);
674
675         goto out;
676
677 out_proto:
678         proto_unregister(&rds_proto);
679 out_stats:
680         rds_stats_exit();
681 out_sysctl:
682         rds_sysctl_exit();
683 out_threads:
684         rds_threads_exit();
685 out_conn:
686         rds_conn_exit();
687         rds_cong_exit();
688         rds_page_exit();
689 out_bind:
690         rds_bind_lock_destroy();
691 out:
692         return ret;
693 }
694 module_init(rds_init);
695
696 #define DRV_VERSION     "4.0"
697 #define DRV_RELDATE     "Feb 12, 2009"
698
699 MODULE_AUTHOR("Oracle Corporation <[email protected]>");
700 MODULE_DESCRIPTION("RDS: Reliable Datagram Sockets"
701                    " v" DRV_VERSION " (" DRV_RELDATE ")");
702 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
703 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
704 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_RDS);
This page took 0.07028 seconds and 4 git commands to generate.