]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/10.2.git/blob - lib/libc/rpc/svc_vc.c
- Copy stable/10@285827 to releng/10.2 in preparation for 10.2-RC1
[FreeBSD/releng/10.2.git] / lib / libc / rpc / svc_vc.c
1 /*      $NetBSD: svc_vc.c,v 1.7 2000/08/03 00:01:53 fvdl Exp $  */
2
3 /*-
4  * Copyright (c) 2009, Sun Microsystems, Inc.
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
8  * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
9  * - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
10  *   this list of conditions and the following disclaimer.
11  * - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
12  *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
13  *   and/or other materials provided with the distribution.
14  * - Neither the name of Sun Microsystems, Inc. nor the names of its 
15  *   contributors may be used to endorse or promote products derived 
16  *   from this software without specific prior written permission.
17  * 
18  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
19  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
20  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
21  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE 
22  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
23  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
24  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
25  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
26  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
27  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
28  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
29  */
30
31 #if defined(LIBC_SCCS) && !defined(lint)
32 static char *sccsid2 = "@(#)svc_tcp.c 1.21 87/08/11 Copyr 1984 Sun Micro";
33 static char *sccsid = "@(#)svc_tcp.c    2.2 88/08/01 4.0 RPCSRC";
34 #endif
35 #include <sys/cdefs.h>
36 __FBSDID("$FreeBSD$");
37
38 /*
39  * svc_vc.c, Server side for Connection Oriented based RPC. 
40  *
41  * Actually implements two flavors of transporter -
42  * a tcp rendezvouser (a listner and connection establisher)
43  * and a record/tcp stream.
44  */
45
46 #include "namespace.h"
47 #include "reentrant.h"
48 #include <sys/types.h>
49 #include <sys/param.h>
50 #include <sys/poll.h>
51 #include <sys/socket.h>
52 #include <sys/un.h>
53 #include <sys/time.h>
54 #include <sys/uio.h>
55 #include <netinet/in.h>
56 #include <netinet/tcp.h>
57
58 #include <assert.h>
59 #include <err.h>
60 #include <errno.h>
61 #include <fcntl.h>
62 #include <stdio.h>
63 #include <stdlib.h>
64 #include <string.h>
65 #include <unistd.h>
66
67 #include <rpc/rpc.h>
68
69 #include "rpc_com.h"
70 #include "mt_misc.h"
71 #include "un-namespace.h"
72
73 static SVCXPRT *makefd_xprt(int, u_int, u_int);
74 static bool_t rendezvous_request(SVCXPRT *, struct rpc_msg *);
75 static enum xprt_stat rendezvous_stat(SVCXPRT *);
76 static void svc_vc_destroy(SVCXPRT *);
77 static void __svc_vc_dodestroy (SVCXPRT *);
78 static int read_vc(void *, void *, int);
79 static int write_vc(void *, void *, int);
80 static enum xprt_stat svc_vc_stat(SVCXPRT *);
81 static bool_t svc_vc_recv(SVCXPRT *, struct rpc_msg *);
82 static bool_t svc_vc_getargs(SVCXPRT *, xdrproc_t, void *);
83 static bool_t svc_vc_freeargs(SVCXPRT *, xdrproc_t, void *);
84 static bool_t svc_vc_reply(SVCXPRT *, struct rpc_msg *);
85 static void svc_vc_rendezvous_ops(SVCXPRT *);
86 static void svc_vc_ops(SVCXPRT *);
87 static bool_t svc_vc_control(SVCXPRT *xprt, const u_int rq, void *in);
88 static bool_t svc_vc_rendezvous_control (SVCXPRT *xprt, const u_int rq,
89                                              void *in);
90
91 struct cf_rendezvous { /* kept in xprt->xp_p1 for rendezvouser */
92         u_int sendsize;
93         u_int recvsize;
94         int maxrec;
95 };
96
97 struct cf_conn {  /* kept in xprt->xp_p1 for actual connection */
98         enum xprt_stat strm_stat;
99         u_int32_t x_id;
100         XDR xdrs;
101         char verf_body[MAX_AUTH_BYTES];
102         u_int sendsize;
103         u_int recvsize;
104         int maxrec;
105         bool_t nonblock;
106         struct timeval last_recv_time;
107 };
108
109 /*
110  * Usage:
111  *      xprt = svc_vc_create(sock, send_buf_size, recv_buf_size);
112  *
113  * Creates, registers, and returns a (rpc) tcp based transporter.
114  * Once *xprt is initialized, it is registered as a transporter
115  * see (svc.h, xprt_register).  This routine returns
116  * a NULL if a problem occurred.
117  *
118  * The filedescriptor passed in is expected to refer to a bound, but
119  * not yet connected socket.
120  *
121  * Since streams do buffered io similar to stdio, the caller can specify
122  * how big the send and receive buffers are via the second and third parms;
123  * 0 => use the system default.
124  */
125 SVCXPRT *
126 svc_vc_create(fd, sendsize, recvsize)
127         int fd;
128         u_int sendsize;
129         u_int recvsize;
130 {
131         SVCXPRT *xprt;
132         struct cf_rendezvous *r = NULL;
133         struct __rpc_sockinfo si;
134         struct sockaddr_storage sslocal;
135         socklen_t slen;
136
137         if (!__rpc_fd2sockinfo(fd, &si))
138                 return NULL;
139
140         r = mem_alloc(sizeof(*r));
141         if (r == NULL) {
142                 warnx("svc_vc_create: out of memory");
143                 goto cleanup_svc_vc_create;
144         }
145         r->sendsize = __rpc_get_t_size(si.si_af, si.si_proto, (int)sendsize);
146         r->recvsize = __rpc_get_t_size(si.si_af, si.si_proto, (int)recvsize);
147         r->maxrec = __svc_maxrec;
148         xprt = svc_xprt_alloc();
149         if (xprt == NULL) {
150                 warnx("svc_vc_create: out of memory");
151                 goto cleanup_svc_vc_create;
152         }
153         xprt->xp_p1 = r;
154         xprt->xp_verf = _null_auth;
155         svc_vc_rendezvous_ops(xprt);
156         xprt->xp_port = (u_short)-1;    /* It is the rendezvouser */
157         xprt->xp_fd = fd;
158
159         slen = sizeof (struct sockaddr_storage);
160         if (_getsockname(fd, (struct sockaddr *)(void *)&sslocal, &slen) < 0) {
161                 warnx("svc_vc_create: could not retrieve local addr");
162                 goto cleanup_svc_vc_create;
163         }
164
165         xprt->xp_ltaddr.maxlen = xprt->xp_ltaddr.len = sslocal.ss_len;
166         xprt->xp_ltaddr.buf = mem_alloc((size_t)sslocal.ss_len);
167         if (xprt->xp_ltaddr.buf == NULL) {
168                 warnx("svc_vc_create: no mem for local addr");
169                 goto cleanup_svc_vc_create;
170         }
171         memcpy(xprt->xp_ltaddr.buf, &sslocal, (size_t)sslocal.ss_len);
172
173         xprt->xp_rtaddr.maxlen = sizeof (struct sockaddr_storage);
174         xprt_register(xprt);
175         return (xprt);
176 cleanup_svc_vc_create:
177         if (xprt)
178                 mem_free(xprt, sizeof(*xprt));
179         if (r != NULL)
180                 mem_free(r, sizeof(*r));
181         return (NULL);
182 }
183
184 /*
185  * Like svtcp_create(), except the routine takes any *open* UNIX file
186  * descriptor as its first input.
187  */
188 SVCXPRT *
189 svc_fd_create(fd, sendsize, recvsize)
190         int fd;
191         u_int sendsize;
192         u_int recvsize;
193 {
194         struct sockaddr_storage ss;
195         socklen_t slen;
196         SVCXPRT *ret;
197
198         assert(fd != -1);
199
200         ret = makefd_xprt(fd, sendsize, recvsize);
201         if (ret == NULL)
202                 return NULL;
203
204         slen = sizeof (struct sockaddr_storage);
205         if (_getsockname(fd, (struct sockaddr *)(void *)&ss, &slen) < 0) {
206                 warnx("svc_fd_create: could not retrieve local addr");
207                 goto freedata;
208         }
209         ret->xp_ltaddr.maxlen = ret->xp_ltaddr.len = ss.ss_len;
210         ret->xp_ltaddr.buf = mem_alloc((size_t)ss.ss_len);
211         if (ret->xp_ltaddr.buf == NULL) {
212                 warnx("svc_fd_create: no mem for local addr");
213                 goto freedata;
214         }
215         memcpy(ret->xp_ltaddr.buf, &ss, (size_t)ss.ss_len);
216
217         slen = sizeof (struct sockaddr_storage);
218         if (_getpeername(fd, (struct sockaddr *)(void *)&ss, &slen) < 0) {
219                 warnx("svc_fd_create: could not retrieve remote addr");
220                 goto freedata;
221         }
222         ret->xp_rtaddr.maxlen = ret->xp_rtaddr.len = ss.ss_len;
223         ret->xp_rtaddr.buf = mem_alloc((size_t)ss.ss_len);
224         if (ret->xp_rtaddr.buf == NULL) {
225                 warnx("svc_fd_create: no mem for local addr");
226                 goto freedata;
227         }
228         memcpy(ret->xp_rtaddr.buf, &ss, (size_t)ss.ss_len);
229 #ifdef PORTMAP
230         if (ss.ss_family == AF_INET || ss.ss_family == AF_LOCAL) {
231                 ret->xp_raddr = *(struct sockaddr_in *)ret->xp_rtaddr.buf;
232                 ret->xp_addrlen = sizeof (struct sockaddr_in);
233         }
234 #endif                          /* PORTMAP */
235
236         return ret;
237
238 freedata:
239         if (ret->xp_ltaddr.buf != NULL)
240                 mem_free(ret->xp_ltaddr.buf, rep->xp_ltaddr.maxlen);
241
242         return NULL;
243 }
244
245 static SVCXPRT *
246 makefd_xprt(fd, sendsize, recvsize)
247         int fd;
248         u_int sendsize;
249         u_int recvsize;
250 {
251         SVCXPRT *xprt;
252         struct cf_conn *cd;
253         const char *netid;
254         struct __rpc_sockinfo si;
255  
256         assert(fd != -1);
257
258         xprt = svc_xprt_alloc();
259         if (xprt == NULL) {
260                 warnx("svc_vc: makefd_xprt: out of memory");
261                 goto done;
262         }
263         cd = mem_alloc(sizeof(struct cf_conn));
264         if (cd == NULL) {
265                 warnx("svc_tcp: makefd_xprt: out of memory");
266                 svc_xprt_free(xprt);
267                 xprt = NULL;
268                 goto done;
269         }
270         cd->strm_stat = XPRT_IDLE;
271         xdrrec_create(&(cd->xdrs), sendsize, recvsize,
272             xprt, read_vc, write_vc);
273         xprt->xp_p1 = cd;
274         xprt->xp_verf.oa_base = cd->verf_body;
275         svc_vc_ops(xprt);  /* truely deals with calls */
276         xprt->xp_port = 0;  /* this is a connection, not a rendezvouser */
277         xprt->xp_fd = fd;
278         if (__rpc_fd2sockinfo(fd, &si) && __rpc_sockinfo2netid(&si, &netid))
279                 xprt->xp_netid = strdup(netid);
280
281         xprt_register(xprt);
282 done:
283         return (xprt);
284 }
285
286 /*ARGSUSED*/
287 static bool_t
288 rendezvous_request(xprt, msg)
289         SVCXPRT *xprt;
290         struct rpc_msg *msg;
291 {
292         int sock, flags;
293         struct cf_rendezvous *r;
294         struct cf_conn *cd;
295         struct sockaddr_storage addr;
296         socklen_t len;
297         struct __rpc_sockinfo si;
298         SVCXPRT *newxprt;
299         fd_set cleanfds;
300
301         assert(xprt != NULL);
302         assert(msg != NULL);
303
304         r = (struct cf_rendezvous *)xprt->xp_p1;
305 again:
306         len = sizeof addr;
307         if ((sock = _accept(xprt->xp_fd, (struct sockaddr *)(void *)&addr,
308             &len)) < 0) {
309                 if (errno == EINTR)
310                         goto again;
311                 /*
312                  * Clean out the most idle file descriptor when we're
313                  * running out.
314                  */
315                 if (errno == EMFILE || errno == ENFILE) {
316                         cleanfds = svc_fdset;
317                         __svc_clean_idle(&cleanfds, 0, FALSE);
318                         goto again;
319                 }
320                 return (FALSE);
321         }
322         /*
323          * make a new transporter (re-uses xprt)
324          */
325         newxprt = makefd_xprt(sock, r->sendsize, r->recvsize);
326         newxprt->xp_rtaddr.buf = mem_alloc(len);
327         if (newxprt->xp_rtaddr.buf == NULL)
328                 return (FALSE);
329         memcpy(newxprt->xp_rtaddr.buf, &addr, len);
330         newxprt->xp_rtaddr.len = len;
331 #ifdef PORTMAP
332         if (addr.ss_family == AF_INET || addr.ss_family == AF_LOCAL) {
333                 newxprt->xp_raddr = *(struct sockaddr_in *)newxprt->xp_rtaddr.buf;
334                 newxprt->xp_addrlen = sizeof (struct sockaddr_in);
335         }
336 #endif                          /* PORTMAP */
337         if (__rpc_fd2sockinfo(sock, &si) && si.si_proto == IPPROTO_TCP) {
338                 len = 1;
339                 /* XXX fvdl - is this useful? */
340                 _setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, &len, sizeof (len));
341         }
342
343         cd = (struct cf_conn *)newxprt->xp_p1;
344
345         cd->recvsize = r->recvsize;
346         cd->sendsize = r->sendsize;
347         cd->maxrec = r->maxrec;
348
349         if (cd->maxrec != 0) {
350                 flags = _fcntl(sock, F_GETFL, 0);
351                 if (flags  == -1)
352                         return (FALSE);
353                 if (_fcntl(sock, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1)
354                         return (FALSE);
355                 if (cd->recvsize > cd->maxrec)
356                         cd->recvsize = cd->maxrec;
357                 cd->nonblock = TRUE;
358                 __xdrrec_setnonblock(&cd->xdrs, cd->maxrec);
359         } else
360                 cd->nonblock = FALSE;
361
362         gettimeofday(&cd->last_recv_time, NULL);
363
364         return (FALSE); /* there is never an rpc msg to be processed */
365 }
366
367 /*ARGSUSED*/
368 static enum xprt_stat
369 rendezvous_stat(xprt)
370         SVCXPRT *xprt;
371 {
372
373         return (XPRT_IDLE);
374 }
375
376 static void
377 svc_vc_destroy(xprt)
378         SVCXPRT *xprt;
379 {
380         assert(xprt != NULL);
381         
382         xprt_unregister(xprt);
383         __svc_vc_dodestroy(xprt);
384 }
385
386 static void
387 __svc_vc_dodestroy(xprt)
388         SVCXPRT *xprt;
389 {
390         struct cf_conn *cd;
391         struct cf_rendezvous *r;
392
393         cd = (struct cf_conn *)xprt->xp_p1;
394
395         if (xprt->xp_fd != RPC_ANYFD)
396                 (void)_close(xprt->xp_fd);
397         if (xprt->xp_port != 0) {
398                 /* a rendezvouser socket */
399                 r = (struct cf_rendezvous *)xprt->xp_p1;
400                 mem_free(r, sizeof (struct cf_rendezvous));
401                 xprt->xp_port = 0;
402         } else {
403                 /* an actual connection socket */
404                 XDR_DESTROY(&(cd->xdrs));
405                 mem_free(cd, sizeof(struct cf_conn));
406         }
407         if (xprt->xp_rtaddr.buf)
408                 mem_free(xprt->xp_rtaddr.buf, xprt->xp_rtaddr.maxlen);
409         if (xprt->xp_ltaddr.buf)
410                 mem_free(xprt->xp_ltaddr.buf, xprt->xp_ltaddr.maxlen);
411         if (xprt->xp_tp)
412                 free(xprt->xp_tp);
413         if (xprt->xp_netid)
414                 free(xprt->xp_netid);
415         svc_xprt_free(xprt);
416 }
417
418 /*ARGSUSED*/
419 static bool_t
420 svc_vc_control(xprt, rq, in)
421         SVCXPRT *xprt;
422         const u_int rq;
423         void *in;
424 {
425         return (FALSE);
426 }
427
428 static bool_t
429 svc_vc_rendezvous_control(xprt, rq, in)
430         SVCXPRT *xprt;
431         const u_int rq;
432         void *in;
433 {
434         struct cf_rendezvous *cfp;
435
436         cfp = (struct cf_rendezvous *)xprt->xp_p1;
437         if (cfp == NULL)
438                 return (FALSE);
439         switch (rq) {
440                 case SVCGET_CONNMAXREC:
441                         *(int *)in = cfp->maxrec;
442                         break;
443                 case SVCSET_CONNMAXREC:
444                         cfp->maxrec = *(int *)in;
445                         break;
446                 default:
447                         return (FALSE);
448         }
449         return (TRUE);
450 }
451
452 /*
453  * reads data from the tcp or uip connection.
454  * any error is fatal and the connection is closed.
455  * (And a read of zero bytes is a half closed stream => error.)
456  * All read operations timeout after 35 seconds.  A timeout is
457  * fatal for the connection.
458  */
459 static int
460 read_vc(xprtp, buf, len)
461         void *xprtp;
462         void *buf;
463         int len;
464 {
465         SVCXPRT *xprt;
466         int sock;
467         int milliseconds = 35 * 1000;
468         struct pollfd pollfd;
469         struct cf_conn *cfp;
470
471         xprt = (SVCXPRT *)xprtp;
472         assert(xprt != NULL);
473
474         sock = xprt->xp_fd;
475
476         cfp = (struct cf_conn *)xprt->xp_p1;
477
478         if (cfp->nonblock) {
479                 len = _read(sock, buf, (size_t)len);
480                 if (len < 0) {
481                         if (errno == EAGAIN)
482                                 len = 0;
483                         else
484                                 goto fatal_err;
485                 }
486                 if (len != 0)
487                         gettimeofday(&cfp->last_recv_time, NULL);
488                 return len;
489         }
490
491         do {
492                 pollfd.fd = sock;
493                 pollfd.events = POLLIN;
494                 pollfd.revents = 0;
495                 switch (_poll(&pollfd, 1, milliseconds)) {
496                 case -1:
497                         if (errno == EINTR)
498                                 continue;
499                         /*FALLTHROUGH*/
500                 case 0:
501                         goto fatal_err;
502
503                 default:
504                         break;
505                 }
506         } while ((pollfd.revents & POLLIN) == 0);
507
508         if ((len = _read(sock, buf, (size_t)len)) > 0) {
509                 gettimeofday(&cfp->last_recv_time, NULL);
510                 return (len);
511         }
512
513 fatal_err:
514         ((struct cf_conn *)(xprt->xp_p1))->strm_stat = XPRT_DIED;
515         return (-1);
516 }
517
518 /*
519  * writes data to the tcp connection.
520  * Any error is fatal and the connection is closed.
521  */
522 static int
523 write_vc(xprtp, buf, len)
524         void *xprtp;
525         void *buf;
526         int len;
527 {
528         SVCXPRT *xprt;
529         int i, cnt;
530         struct cf_conn *cd;
531         struct timeval tv0, tv1;
532
533         xprt = (SVCXPRT *)xprtp;
534         assert(xprt != NULL);
535
536         cd = (struct cf_conn *)xprt->xp_p1;
537
538         if (cd->nonblock)
539                 gettimeofday(&tv0, NULL);
540         
541         for (cnt = len; cnt > 0; cnt -= i, buf = (char *)buf + i) {
542                 i = _write(xprt->xp_fd, buf, (size_t)cnt);
543                 if (i  < 0) {
544                         if (errno != EAGAIN || !cd->nonblock) {
545                                 cd->strm_stat = XPRT_DIED;
546                                 return (-1);
547                         }
548                         if (cd->nonblock) {
549                                 /*
550                                  * For non-blocking connections, do not
551                                  * take more than 2 seconds writing the
552                                  * data out.
553                                  *
554                                  * XXX 2 is an arbitrary amount.
555                                  */
556                                 gettimeofday(&tv1, NULL);
557                                 if (tv1.tv_sec - tv0.tv_sec >= 2) {
558                                         cd->strm_stat = XPRT_DIED;
559                                         return (-1);
560                                 }
561                         }
562                         i = 0;
563                 }
564         }
565
566         return (len);
567 }
568
569 static enum xprt_stat
570 svc_vc_stat(xprt)
571         SVCXPRT *xprt;
572 {
573         struct cf_conn *cd;
574
575         assert(xprt != NULL);
576
577         cd = (struct cf_conn *)(xprt->xp_p1);
578
579         if (cd->strm_stat == XPRT_DIED)
580                 return (XPRT_DIED);
581         if (! xdrrec_eof(&(cd->xdrs)))
582                 return (XPRT_MOREREQS);
583         return (XPRT_IDLE);
584 }
585
586 static bool_t
587 svc_vc_recv(xprt, msg)
588         SVCXPRT *xprt;
589         struct rpc_msg *msg;
590 {
591         struct cf_conn *cd;
592         XDR *xdrs;
593
594         assert(xprt != NULL);
595         assert(msg != NULL);
596
597         cd = (struct cf_conn *)(xprt->xp_p1);
598         xdrs = &(cd->xdrs);
599
600         if (cd->nonblock) {
601                 if (!__xdrrec_getrec(xdrs, &cd->strm_stat, TRUE))
602                         return FALSE;
603         } else {
604                 (void)xdrrec_skiprecord(xdrs);
605         }
606
607         xdrs->x_op = XDR_DECODE;
608         if (xdr_callmsg(xdrs, msg)) {
609                 cd->x_id = msg->rm_xid;
610                 return (TRUE);
611         }
612         cd->strm_stat = XPRT_DIED;
613         return (FALSE);
614 }
615
616 static bool_t
617 svc_vc_getargs(xprt, xdr_args, args_ptr)
618         SVCXPRT *xprt;
619         xdrproc_t xdr_args;
620         void *args_ptr;
621 {
622         struct cf_conn *cd;
623
624         assert(xprt != NULL);
625         cd = (struct cf_conn *)(xprt->xp_p1);
626         return (SVCAUTH_UNWRAP(&SVC_AUTH(xprt),
627                 &cd->xdrs, xdr_args, args_ptr));
628 }
629
630 static bool_t
631 svc_vc_freeargs(xprt, xdr_args, args_ptr)
632         SVCXPRT *xprt;
633         xdrproc_t xdr_args;
634         void *args_ptr;
635 {
636         XDR *xdrs;
637
638         assert(xprt != NULL);
639         /* args_ptr may be NULL */
640
641         xdrs = &(((struct cf_conn *)(xprt->xp_p1))->xdrs);
642
643         xdrs->x_op = XDR_FREE;
644         return ((*xdr_args)(xdrs, args_ptr));
645 }
646
647 static bool_t
648 svc_vc_reply(xprt, msg)
649         SVCXPRT *xprt;
650         struct rpc_msg *msg;
651 {
652         struct cf_conn *cd;
653         XDR *xdrs;
654         bool_t rstat;
655         xdrproc_t xdr_proc;
656         caddr_t xdr_where;
657         u_int pos;
658
659         assert(xprt != NULL);
660         assert(msg != NULL);
661
662         cd = (struct cf_conn *)(xprt->xp_p1);
663         xdrs = &(cd->xdrs);
664
665         xdrs->x_op = XDR_ENCODE;
666         msg->rm_xid = cd->x_id;
667         rstat = TRUE;
668         if (msg->rm_reply.rp_stat == MSG_ACCEPTED &&
669             msg->rm_reply.rp_acpt.ar_stat == SUCCESS) {
670                 xdr_proc = msg->acpted_rply.ar_results.proc;
671                 xdr_where = msg->acpted_rply.ar_results.where;
672                 msg->acpted_rply.ar_results.proc = (xdrproc_t) xdr_void;
673                 msg->acpted_rply.ar_results.where = NULL;
674
675                 pos = XDR_GETPOS(xdrs);
676                 if (!xdr_replymsg(xdrs, msg) ||
677                     !SVCAUTH_WRAP(&SVC_AUTH(xprt), xdrs, xdr_proc, xdr_where)) {
678                         XDR_SETPOS(xdrs, pos);
679                         rstat = FALSE;
680                 }
681         } else {
682                 rstat = xdr_replymsg(xdrs, msg);
683         }
684
685         if (rstat)
686                 (void)xdrrec_endofrecord(xdrs, TRUE);
687
688         return (rstat);
689 }
690
691 static void
692 svc_vc_ops(xprt)
693         SVCXPRT *xprt;
694 {
695         static struct xp_ops ops;
696         static struct xp_ops2 ops2;
697
698 /* VARIABLES PROTECTED BY ops_lock: ops, ops2 */
699
700         mutex_lock(&ops_lock);
701         if (ops.xp_recv == NULL) {
702                 ops.xp_recv = svc_vc_recv;
703                 ops.xp_stat = svc_vc_stat;
704                 ops.xp_getargs = svc_vc_getargs;
705                 ops.xp_reply = svc_vc_reply;
706                 ops.xp_freeargs = svc_vc_freeargs;
707                 ops.xp_destroy = svc_vc_destroy;
708                 ops2.xp_control = svc_vc_control;
709         }
710         xprt->xp_ops = &ops;
711         xprt->xp_ops2 = &ops2;
712         mutex_unlock(&ops_lock);
713 }
714
715 static void
716 svc_vc_rendezvous_ops(xprt)
717         SVCXPRT *xprt;
718 {
719         static struct xp_ops ops;
720         static struct xp_ops2 ops2;
721
722         mutex_lock(&ops_lock);
723         if (ops.xp_recv == NULL) {
724                 ops.xp_recv = rendezvous_request;
725                 ops.xp_stat = rendezvous_stat;
726                 ops.xp_getargs =
727                     (bool_t (*)(SVCXPRT *, xdrproc_t, void *))abort;
728                 ops.xp_reply =
729                     (bool_t (*)(SVCXPRT *, struct rpc_msg *))abort;
730                 ops.xp_freeargs =
731                     (bool_t (*)(SVCXPRT *, xdrproc_t, void *))abort,
732                 ops.xp_destroy = svc_vc_destroy;
733                 ops2.xp_control = svc_vc_rendezvous_control;
734         }
735         xprt->xp_ops = &ops;
736         xprt->xp_ops2 = &ops2;
737         mutex_unlock(&ops_lock);
738 }
739
740 /*
741  * Get the effective UID of the sending process. Used by rpcbind, keyserv
742  * and rpc.yppasswdd on AF_LOCAL.
743  */
744 int
745 __rpc_get_local_uid(SVCXPRT *transp, uid_t *uid) {
746         int sock, ret;
747         gid_t egid;
748         uid_t euid;
749         struct sockaddr *sa;
750
751         sock = transp->xp_fd;
752         sa = (struct sockaddr *)transp->xp_rtaddr.buf;
753         if (sa->sa_family == AF_LOCAL) {
754                 ret = getpeereid(sock, &euid, &egid);
755                 if (ret == 0)
756                         *uid = euid;
757                 return (ret);
758         } else
759                 return (-1);
760 }
761
762 /*
763  * Destroy xprts that have not have had any activity in 'timeout' seconds.
764  * If 'cleanblock' is true, blocking connections (the default) are also
765  * cleaned. If timeout is 0, the least active connection is picked.
766  */
767 bool_t
768 __svc_clean_idle(fd_set *fds, int timeout, bool_t cleanblock)
769 {
770         int i, ncleaned;
771         SVCXPRT *xprt, *least_active;
772         struct timeval tv, tdiff, tmax;
773         struct cf_conn *cd;
774
775         gettimeofday(&tv, NULL);
776         tmax.tv_sec = tmax.tv_usec = 0;
777         least_active = NULL;
778         rwlock_wrlock(&svc_fd_lock);
779         for (i = ncleaned = 0; i <= svc_maxfd; i++) {
780                 if (FD_ISSET(i, fds)) {
781                         xprt = __svc_xports[i];
782                         if (xprt == NULL || xprt->xp_ops == NULL ||
783                             xprt->xp_ops->xp_recv != svc_vc_recv)
784                                 continue;
785                         cd = (struct cf_conn *)xprt->xp_p1;
786                         if (!cleanblock && !cd->nonblock)
787                                 continue;
788                         if (timeout == 0) {
789                                 timersub(&tv, &cd->last_recv_time, &tdiff);
790                                 if (timercmp(&tdiff, &tmax, >)) {
791                                         tmax = tdiff;
792                                         least_active = xprt;
793                                 }
794                                 continue;
795                         }
796                         if (tv.tv_sec - cd->last_recv_time.tv_sec > timeout) {
797                                 __xprt_unregister_unlocked(xprt);
798                                 __svc_vc_dodestroy(xprt);
799                                 ncleaned++;
800                         }
801                 }
802         }
803         if (timeout == 0 && least_active != NULL) {
804                 __xprt_unregister_unlocked(least_active);
805                 __svc_vc_dodestroy(least_active);
806                 ncleaned++;
807         }
808         rwlock_unlock(&svc_fd_lock);
809         return ncleaned > 0 ? TRUE : FALSE;
810 }