]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/10.2.git/blob - sys/nlm/nlm_prot_impl.c
- Copy stable/10@285827 to releng/10.2 in preparation for 10.2-RC1
[FreeBSD/releng/10.2.git] / sys / nlm / nlm_prot_impl.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2008 Isilon Inc http://www.isilon.com/
3  * Authors: Doug Rabson <dfr@rabson.org>
4  * Developed with Red Inc: Alfred Perlstein <alfred@freebsd.org>
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
16  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
17  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
18  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
20  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
21  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
22  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
23  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
24  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
25  * SUCH DAMAGE.
26  */
27
28 #include "opt_inet6.h"
29
30 #include <sys/cdefs.h>
31 __FBSDID("$FreeBSD$");
32
33 #include <sys/param.h>
34 #include <sys/fail.h>
35 #include <sys/fcntl.h>
36 #include <sys/kernel.h>
37 #include <sys/kthread.h>
38 #include <sys/lockf.h>
39 #include <sys/malloc.h>
40 #include <sys/mount.h>
41 #if __FreeBSD_version >= 700000
42 #include <sys/priv.h>
43 #endif
44 #include <sys/proc.h>
45 #include <sys/socket.h>
46 #include <sys/socketvar.h>
47 #include <sys/syscall.h>
48 #include <sys/sysctl.h>
49 #include <sys/sysent.h>
50 #include <sys/syslog.h>
51 #include <sys/sysproto.h>
52 #include <sys/systm.h>
53 #include <sys/taskqueue.h>
54 #include <sys/unistd.h>
55 #include <sys/vnode.h>
56
57 #include <nfs/nfsproto.h>
58 #include <nfs/nfs_lock.h>
59
60 #include <nlm/nlm_prot.h>
61 #include <nlm/sm_inter.h>
62 #include <nlm/nlm.h>
63 #include <rpc/rpc_com.h>
64 #include <rpc/rpcb_prot.h>
65
66 MALLOC_DEFINE(M_NLM, "NLM", "Network Lock Manager");
67
68 /*
69  * If a host is inactive (and holds no locks) for this amount of
70  * seconds, we consider it idle and stop tracking it.
71  */
72 #define NLM_IDLE_TIMEOUT        30
73
74 /*
75  * We check the host list for idle every few seconds.
76  */
77 #define NLM_IDLE_PERIOD         5
78
79 /*
80  * We only look for GRANTED_RES messages for a little while.
81  */
82 #define NLM_EXPIRE_TIMEOUT      10
83
84 /*
85  * Support for sysctl vfs.nlm.sysid
86  */
87 static SYSCTL_NODE(_vfs, OID_AUTO, nlm, CTLFLAG_RW, NULL,
88     "Network Lock Manager");
89 static SYSCTL_NODE(_vfs_nlm, OID_AUTO, sysid, CTLFLAG_RW, NULL, "");
90
91 /*
92  * Syscall hooks
93  */
94 static int nlm_syscall_offset = SYS_nlm_syscall;
95 static struct sysent nlm_syscall_prev_sysent;
96 #if __FreeBSD_version < 700000
97 static struct sysent nlm_syscall_sysent = {
98         (sizeof(struct nlm_syscall_args) / sizeof(register_t)) | SYF_MPSAFE,
99         (sy_call_t *) nlm_syscall
100 };
101 #else
102 MAKE_SYSENT(nlm_syscall);
103 #endif
104 static bool_t nlm_syscall_registered = FALSE;
105
106 /*
107  * Debug level passed in from userland. We also support a sysctl hook
108  * so that it can be changed on a live system.
109  */
110 static int nlm_debug_level;
111 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, nlm_debug, CTLFLAG_RW, &nlm_debug_level, 0, "");
112
113 #define NLM_DEBUG(_level, args...)                      \
114         do {                                            \
115                 if (nlm_debug_level >= (_level))        \
116                         log(LOG_DEBUG, args);           \
117         } while(0)
118 #define NLM_ERR(args...)                        \
119         do {                                    \
120                 log(LOG_ERR, args);             \
121         } while(0)
122
123 /*
124  * Grace period handling. The value of nlm_grace_threshold is the
125  * value of time_uptime after which we are serving requests normally.
126  */
127 static time_t nlm_grace_threshold;
128
129 /*
130  * We check for idle hosts if time_uptime is greater than
131  * nlm_next_idle_check,
132  */
133 static time_t nlm_next_idle_check;
134
135 /*
136  * A flag to indicate the server is already running.
137  */
138 static int nlm_is_running;
139
140 /*
141  * A socket to use for RPC - shared by all IPv4 RPC clients.
142  */
143 static struct socket *nlm_socket;
144
145 #ifdef INET6
146
147 /*
148  * A socket to use for RPC - shared by all IPv6 RPC clients.
149  */
150 static struct socket *nlm_socket6;
151
152 #endif
153
154 /*
155  * An RPC client handle that can be used to communicate with the local
156  * NSM.
157  */
158 static CLIENT *nlm_nsm;
159
160 /*
161  * An AUTH handle for the server's creds.
162  */
163 static AUTH *nlm_auth;
164
165 /*
166  * A zero timeval for sending async RPC messages.
167  */
168 struct timeval nlm_zero_tv = { 0, 0 };
169
170 /*
171  * The local NSM state number
172  */
173 int nlm_nsm_state;
174
175
176 /*
177  * A lock to protect the host list and waiting lock list.
178  */
179 static struct mtx nlm_global_lock;
180
181 /*
182  * Locks:
183  * (l)          locked by nh_lock
184  * (s)          only accessed via server RPC which is single threaded
185  * (g)          locked by nlm_global_lock
186  * (c)          const until freeing
187  * (a)          modified using atomic ops
188  */
189
190 /*
191  * A pending client-side lock request, stored on the nlm_waiting_locks
192  * list.
193  */
194 struct nlm_waiting_lock {
195         TAILQ_ENTRY(nlm_waiting_lock) nw_link; /* (g) */
196         bool_t          nw_waiting;            /* (g) */
197         nlm4_lock       nw_lock;               /* (c) */
198         union nfsfh     nw_fh;                 /* (c) */
199         struct vnode    *nw_vp;                /* (c) */
200 };
201 TAILQ_HEAD(nlm_waiting_lock_list, nlm_waiting_lock);
202
203 struct nlm_waiting_lock_list nlm_waiting_locks; /* (g) */
204
205 /*
206  * A pending server-side asynchronous lock request, stored on the
207  * nh_pending list of the NLM host.
208  */
209 struct nlm_async_lock {
210         TAILQ_ENTRY(nlm_async_lock) af_link; /* (l) host's list of locks */
211         struct task     af_task;        /* (c) async callback details */
212         void            *af_cookie;     /* (l) lock manager cancel token */
213         struct vnode    *af_vp;         /* (l) vnode to lock */
214         struct flock    af_fl;          /* (c) lock details */
215         struct nlm_host *af_host;       /* (c) host which is locking */
216         CLIENT          *af_rpc;        /* (c) rpc client to send message */
217         nlm4_testargs   af_granted;     /* (c) notification details */
218         time_t          af_expiretime;  /* (c) notification time */
219 };
220 TAILQ_HEAD(nlm_async_lock_list, nlm_async_lock);
221
222 /*
223  * NLM host.
224  */
225 enum nlm_host_state {
226         NLM_UNMONITORED,
227         NLM_MONITORED,
228         NLM_MONITOR_FAILED,
229         NLM_RECOVERING
230 };
231
232 struct nlm_rpc {
233         CLIENT          *nr_client;    /* (l) RPC client handle */
234         time_t          nr_create_time; /* (l) when client was created */
235 };
236
237 struct nlm_host {
238         struct mtx      nh_lock;
239         volatile u_int  nh_refs;       /* (a) reference count */
240         TAILQ_ENTRY(nlm_host) nh_link; /* (g) global list of hosts */
241         char            nh_caller_name[MAXNAMELEN]; /* (c) printable name of host */
242         uint32_t        nh_sysid;        /* (c) our allocaed system ID */
243         char            nh_sysid_string[10]; /* (c) string rep. of sysid */
244         struct sockaddr_storage nh_addr; /* (s) remote address of host */
245         struct nlm_rpc  nh_srvrpc;       /* (l) RPC for server replies */
246         struct nlm_rpc  nh_clntrpc;      /* (l) RPC for client requests */
247         rpcvers_t       nh_vers;         /* (s) NLM version of host */
248         int             nh_state;        /* (s) last seen NSM state of host */
249         enum nlm_host_state nh_monstate; /* (l) local NSM monitoring state */
250         time_t          nh_idle_timeout; /* (s) Time at which host is idle */
251         struct sysctl_ctx_list nh_sysctl; /* (c) vfs.nlm.sysid nodes */
252         uint32_t        nh_grantcookie;  /* (l) grant cookie counter */
253         struct nlm_async_lock_list nh_pending; /* (l) pending async locks */
254         struct nlm_async_lock_list nh_granted; /* (l) granted locks */
255         struct nlm_async_lock_list nh_finished; /* (l) finished async locks */
256 };
257 TAILQ_HEAD(nlm_host_list, nlm_host);
258
259 static struct nlm_host_list nlm_hosts; /* (g) */
260 static uint32_t nlm_next_sysid = 1;    /* (g) */
261
262 static void     nlm_host_unmonitor(struct nlm_host *);
263
264 struct nlm_grantcookie {
265         uint32_t        ng_sysid;
266         uint32_t        ng_cookie;
267 };
268
269 static inline uint32_t
270 ng_sysid(struct netobj *src)
271 {
272
273         return ((struct nlm_grantcookie *)src->n_bytes)->ng_sysid;
274 }
275
276 static inline uint32_t
277 ng_cookie(struct netobj *src)
278 {
279
280         return ((struct nlm_grantcookie *)src->n_bytes)->ng_cookie;
281 }
282
283 /**********************************************************************/
284
285 /*
286  * Initialise NLM globals.
287  */
288 static void
289 nlm_init(void *dummy)
290 {
291         int error;
292
293         mtx_init(&nlm_global_lock, "nlm_global_lock", NULL, MTX_DEF);
294         TAILQ_INIT(&nlm_waiting_locks);
295         TAILQ_INIT(&nlm_hosts);
296
297         error = syscall_register(&nlm_syscall_offset, &nlm_syscall_sysent,
298             &nlm_syscall_prev_sysent);
299         if (error)
300                 NLM_ERR("Can't register NLM syscall\n");
301         else
302                 nlm_syscall_registered = TRUE;
303 }
304 SYSINIT(nlm_init, SI_SUB_LOCK, SI_ORDER_FIRST, nlm_init, NULL);
305
306 static void
307 nlm_uninit(void *dummy)
308 {
309
310         if (nlm_syscall_registered)
311                 syscall_deregister(&nlm_syscall_offset,
312                     &nlm_syscall_prev_sysent);
313 }
314 SYSUNINIT(nlm_uninit, SI_SUB_LOCK, SI_ORDER_FIRST, nlm_uninit, NULL);
315
316 /*
317  * Create a netobj from an arbitrary source.
318  */
319 void
320 nlm_make_netobj(struct netobj *dst, caddr_t src, size_t srcsize,
321     struct malloc_type *type)
322 {
323
324         dst->n_len = srcsize;
325         dst->n_bytes = malloc(srcsize, type, M_WAITOK);
326         memcpy(dst->n_bytes, src, srcsize);
327 }
328
329 /*
330  * Copy a struct netobj.
331  */ 
332 void
333 nlm_copy_netobj(struct netobj *dst, struct netobj *src,
334     struct malloc_type *type)
335 {
336
337         nlm_make_netobj(dst, src->n_bytes, src->n_len, type);
338 }
339
340
341 /*
342  * Create an RPC client handle for the given (address,prog,vers)
343  * triple using UDP.
344  */
345 static CLIENT *
346 nlm_get_rpc(struct sockaddr *sa, rpcprog_t prog, rpcvers_t vers)
347 {
348         char *wchan = "nlmrcv";
349         const char* protofmly;
350         struct sockaddr_storage ss;
351         struct socket *so;
352         CLIENT *rpcb;
353         struct timeval timo;
354         RPCB parms;
355         char *uaddr;
356         enum clnt_stat stat = RPC_SUCCESS;
357         int rpcvers = RPCBVERS4;
358         bool_t do_tcp = FALSE;
359         bool_t tryagain = FALSE;
360         struct portmap mapping;
361         u_short port = 0;
362
363         /*
364          * First we need to contact the remote RPCBIND service to find
365          * the right port.
366          */
367         memcpy(&ss, sa, sa->sa_len);
368         switch (ss.ss_family) {
369         case AF_INET:
370                 ((struct sockaddr_in *)&ss)->sin_port = htons(111);
371                 protofmly = "inet";
372                 so = nlm_socket;
373                 break;
374                 
375 #ifdef INET6
376         case AF_INET6:
377                 ((struct sockaddr_in6 *)&ss)->sin6_port = htons(111);
378                 protofmly = "inet6";
379                 so = nlm_socket6;
380                 break;
381 #endif
382
383         default:
384                 /*
385                  * Unsupported address family - fail.
386                  */
387                 return (NULL);
388         }
389
390         rpcb = clnt_dg_create(so, (struct sockaddr *)&ss,
391             RPCBPROG, rpcvers, 0, 0);
392         if (!rpcb)
393                 return (NULL);
394
395 try_tcp:
396         parms.r_prog = prog;
397         parms.r_vers = vers;
398         if (do_tcp)
399                 parms.r_netid = "tcp";
400         else
401                 parms.r_netid = "udp";
402         parms.r_addr = "";
403         parms.r_owner = "";
404
405         /*
406          * Use the default timeout.
407          */
408         timo.tv_sec = 25;
409         timo.tv_usec = 0;
410 again:
411         switch (rpcvers) {
412         case RPCBVERS4:
413         case RPCBVERS:
414                 /*
415                  * Try RPCBIND 4 then 3.
416                  */
417                 uaddr = NULL;
418                 stat = CLNT_CALL(rpcb, (rpcprog_t) RPCBPROC_GETADDR,
419                     (xdrproc_t) xdr_rpcb, &parms,
420                     (xdrproc_t) xdr_wrapstring, &uaddr, timo);
421                 if (stat == RPC_SUCCESS) {
422                         /*
423                          * We have a reply from the remote RPCBIND - turn it
424                          * into an appropriate address and make a new client
425                          * that can talk to the remote NLM.
426                          *
427                          * XXX fixup IPv6 scope ID.
428                          */
429                         struct netbuf *a;
430                         a = __rpc_uaddr2taddr_af(ss.ss_family, uaddr);
431                         if (!a) {
432                                 tryagain = TRUE;
433                         } else {
434                                 tryagain = FALSE;
435                                 memcpy(&ss, a->buf, a->len);
436                                 free(a->buf, M_RPC);
437                                 free(a, M_RPC);
438                                 xdr_free((xdrproc_t) xdr_wrapstring, &uaddr);
439                         }
440                 }
441                 if (tryagain || stat == RPC_PROGVERSMISMATCH) {
442                         if (rpcvers == RPCBVERS4)
443                                 rpcvers = RPCBVERS;
444                         else if (rpcvers == RPCBVERS)
445                                 rpcvers = PMAPVERS;
446                         CLNT_CONTROL(rpcb, CLSET_VERS, &rpcvers);
447                         goto again;
448                 }
449                 break;
450         case PMAPVERS:
451                 /*
452                  * Try portmap.
453                  */
454                 mapping.pm_prog = parms.r_prog;
455                 mapping.pm_vers = parms.r_vers;
456                 mapping.pm_prot = do_tcp ? IPPROTO_TCP : IPPROTO_UDP;
457                 mapping.pm_port = 0;
458
459                 stat = CLNT_CALL(rpcb, (rpcprog_t) PMAPPROC_GETPORT,
460                     (xdrproc_t) xdr_portmap, &mapping,
461                     (xdrproc_t) xdr_u_short, &port, timo);
462
463                 if (stat == RPC_SUCCESS) {
464                         switch (ss.ss_family) {
465                         case AF_INET:
466                                 ((struct sockaddr_in *)&ss)->sin_port =
467                                         htons(port);
468                                 break;
469                 
470 #ifdef INET6
471                         case AF_INET6:
472                                 ((struct sockaddr_in6 *)&ss)->sin6_port =
473                                         htons(port);
474                                 break;
475 #endif
476                         }
477                 }
478                 break;
479         default:
480                 panic("invalid rpcvers %d", rpcvers);
481         }
482         /*
483          * We may have a positive response from the portmapper, but the NLM
484          * service was not found. Make sure we received a valid port.
485          */
486         switch (ss.ss_family) {
487         case AF_INET:
488                 port = ((struct sockaddr_in *)&ss)->sin_port;
489                 break;
490 #ifdef INET6
491         case AF_INET6:
492                 port = ((struct sockaddr_in6 *)&ss)->sin6_port;
493                 break;
494 #endif
495         }
496         if (stat != RPC_SUCCESS || !port) {
497                 /*
498                  * If we were able to talk to rpcbind or portmap, but the udp
499                  * variant wasn't available, ask about tcp.
500                  *
501                  * XXX - We could also check for a TCP portmapper, but
502                  * if the host is running a portmapper at all, we should be able
503                  * to hail it over UDP.
504                  */
505                 if (stat == RPC_SUCCESS && !do_tcp) {
506                         do_tcp = TRUE;
507                         goto try_tcp;
508                 }
509
510                 /* Otherwise, bad news. */
511                 NLM_ERR("NLM: failed to contact remote rpcbind, "
512                     "stat = %d, port = %d\n", (int) stat, port);
513                 CLNT_DESTROY(rpcb);
514                 return (NULL);
515         }
516
517         if (do_tcp) {
518                 /*
519                  * Destroy the UDP client we used to speak to rpcbind and
520                  * recreate as a TCP client.
521                  */
522                 struct netconfig *nconf = NULL;
523
524                 CLNT_DESTROY(rpcb);
525
526                 switch (ss.ss_family) {
527                 case AF_INET:
528                         nconf = getnetconfigent("tcp");
529                         break;
530 #ifdef INET6
531                 case AF_INET6:
532                         nconf = getnetconfigent("tcp6");
533                         break;
534 #endif
535                 }
536
537                 rpcb = clnt_reconnect_create(nconf, (struct sockaddr *)&ss,
538                     prog, vers, 0, 0);
539                 CLNT_CONTROL(rpcb, CLSET_WAITCHAN, wchan);
540                 rpcb->cl_auth = nlm_auth;
541                 
542         } else {
543                 /*
544                  * Re-use the client we used to speak to rpcbind.
545                  */
546                 CLNT_CONTROL(rpcb, CLSET_SVC_ADDR, &ss);
547                 CLNT_CONTROL(rpcb, CLSET_PROG, &prog);
548                 CLNT_CONTROL(rpcb, CLSET_VERS, &vers);
549                 CLNT_CONTROL(rpcb, CLSET_WAITCHAN, wchan);
550                 rpcb->cl_auth = nlm_auth;
551         }
552
553         return (rpcb);
554 }
555
556 /*
557  * This async callback after when an async lock request has been
558  * granted. We notify the host which initiated the request.
559  */
560 static void
561 nlm_lock_callback(void *arg, int pending)
562 {
563         struct nlm_async_lock *af = (struct nlm_async_lock *) arg;
564         struct rpc_callextra ext;
565
566         NLM_DEBUG(2, "NLM: async lock %p for %s (sysid %d) granted,"
567             " cookie %d:%d\n", af, af->af_host->nh_caller_name,
568             af->af_host->nh_sysid, ng_sysid(&af->af_granted.cookie),
569             ng_cookie(&af->af_granted.cookie));
570
571         /*
572          * Send the results back to the host.
573          *
574          * Note: there is a possible race here with nlm_host_notify
575          * destroying the RPC client. To avoid problems, the first
576          * thing nlm_host_notify does is to cancel pending async lock
577          * requests.
578          */
579         memset(&ext, 0, sizeof(ext));
580         ext.rc_auth = nlm_auth;
581         if (af->af_host->nh_vers == NLM_VERS4) {
582                 nlm4_granted_msg_4(&af->af_granted,
583                     NULL, af->af_rpc, &ext, nlm_zero_tv);
584         } else {
585                 /*
586                  * Back-convert to legacy protocol
587                  */
588                 nlm_testargs granted;
589                 granted.cookie = af->af_granted.cookie;
590                 granted.exclusive = af->af_granted.exclusive;
591                 granted.alock.caller_name =
592                         af->af_granted.alock.caller_name;
593                 granted.alock.fh = af->af_granted.alock.fh;
594                 granted.alock.oh = af->af_granted.alock.oh;
595                 granted.alock.svid = af->af_granted.alock.svid;
596                 granted.alock.l_offset =
597                         af->af_granted.alock.l_offset;
598                 granted.alock.l_len =
599                         af->af_granted.alock.l_len;
600
601                 nlm_granted_msg_1(&granted,
602                     NULL, af->af_rpc, &ext, nlm_zero_tv);
603         }
604
605         /*
606          * Move this entry to the nh_granted list.
607          */
608         af->af_expiretime = time_uptime + NLM_EXPIRE_TIMEOUT;
609         mtx_lock(&af->af_host->nh_lock);
610         TAILQ_REMOVE(&af->af_host->nh_pending, af, af_link);
611         TAILQ_INSERT_TAIL(&af->af_host->nh_granted, af, af_link);
612         mtx_unlock(&af->af_host->nh_lock);
613 }
614
615 /*
616  * Free an async lock request. The request must have been removed from
617  * any list.
618  */
619 static void
620 nlm_free_async_lock(struct nlm_async_lock *af)
621 {
622         /*
623          * Free an async lock.
624          */
625         if (af->af_rpc)
626                 CLNT_RELEASE(af->af_rpc);
627         xdr_free((xdrproc_t) xdr_nlm4_testargs, &af->af_granted);
628         if (af->af_vp)
629                 vrele(af->af_vp);
630         free(af, M_NLM);
631 }
632
633 /*
634  * Cancel our async request - this must be called with
635  * af->nh_host->nh_lock held. This is slightly complicated by a
636  * potential race with our own callback. If we fail to cancel the
637  * lock, it must already have been granted - we make sure our async
638  * task has completed by calling taskqueue_drain in this case.
639  */
640 static int
641 nlm_cancel_async_lock(struct nlm_async_lock *af)
642 {
643         struct nlm_host *host = af->af_host;
644         int error;
645
646         mtx_assert(&host->nh_lock, MA_OWNED);
647
648         mtx_unlock(&host->nh_lock);
649
650         error = VOP_ADVLOCKASYNC(af->af_vp, NULL, F_CANCEL, &af->af_fl,
651             F_REMOTE, NULL, &af->af_cookie);
652
653         if (error) {
654                 /*
655                  * We failed to cancel - make sure our callback has
656                  * completed before we continue.
657                  */
658                 taskqueue_drain(taskqueue_thread, &af->af_task);
659         }
660
661         mtx_lock(&host->nh_lock);
662         
663         if (!error) {
664                 NLM_DEBUG(2, "NLM: async lock %p for %s (sysid %d) "
665                     "cancelled\n", af, host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
666
667                 /*
668                  * Remove from the nh_pending list and free now that
669                  * we are safe from the callback.
670                  */
671                 TAILQ_REMOVE(&host->nh_pending, af, af_link);
672                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
673                 nlm_free_async_lock(af);
674                 mtx_lock(&host->nh_lock);
675         }
676
677         return (error);
678 }
679
680 static void
681 nlm_check_expired_locks(struct nlm_host *host)
682 {
683         struct nlm_async_lock *af;
684         time_t uptime = time_uptime;
685
686         mtx_lock(&host->nh_lock);
687         while ((af = TAILQ_FIRST(&host->nh_granted)) != NULL
688             && uptime >= af->af_expiretime) {
689                 NLM_DEBUG(2, "NLM: async lock %p for %s (sysid %d) expired,"
690                     " cookie %d:%d\n", af, af->af_host->nh_caller_name,
691                     af->af_host->nh_sysid, ng_sysid(&af->af_granted.cookie),
692                     ng_cookie(&af->af_granted.cookie));
693                 TAILQ_REMOVE(&host->nh_granted, af, af_link);
694                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
695                 nlm_free_async_lock(af);
696                 mtx_lock(&host->nh_lock);
697         }
698         while ((af = TAILQ_FIRST(&host->nh_finished)) != NULL) {
699                 TAILQ_REMOVE(&host->nh_finished, af, af_link);
700                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
701                 nlm_free_async_lock(af);
702                 mtx_lock(&host->nh_lock);
703         }
704         mtx_unlock(&host->nh_lock);
705 }
706
707 /*
708  * Free resources used by a host. This is called after the reference
709  * count has reached zero so it doesn't need to worry about locks.
710  */
711 static void
712 nlm_host_destroy(struct nlm_host *host)
713 {
714
715         mtx_lock(&nlm_global_lock);
716         TAILQ_REMOVE(&nlm_hosts, host, nh_link);
717         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
718
719         if (host->nh_srvrpc.nr_client)
720                 CLNT_RELEASE(host->nh_srvrpc.nr_client);
721         if (host->nh_clntrpc.nr_client)
722                 CLNT_RELEASE(host->nh_clntrpc.nr_client);
723         mtx_destroy(&host->nh_lock);
724         sysctl_ctx_free(&host->nh_sysctl);
725         free(host, M_NLM);
726 }
727
728 /*
729  * Thread start callback for client lock recovery
730  */
731 static void
732 nlm_client_recovery_start(void *arg)
733 {
734         struct nlm_host *host = (struct nlm_host *) arg;
735
736         NLM_DEBUG(1, "NLM: client lock recovery for %s started\n",
737             host->nh_caller_name);
738
739         nlm_client_recovery(host);
740
741         NLM_DEBUG(1, "NLM: client lock recovery for %s completed\n",
742             host->nh_caller_name);
743
744         host->nh_monstate = NLM_MONITORED;
745         nlm_host_release(host);
746
747         kthread_exit();
748 }
749
750 /*
751  * This is called when we receive a host state change notification. We
752  * unlock any active locks owned by the host. When rpc.lockd is
753  * shutting down, this function is called with newstate set to zero
754  * which allows us to cancel any pending async locks and clear the
755  * locking state.
756  */
757 static void
758 nlm_host_notify(struct nlm_host *host, int newstate)
759 {
760         struct nlm_async_lock *af;
761
762         if (newstate) {
763                 NLM_DEBUG(1, "NLM: host %s (sysid %d) rebooted, new "
764                     "state is %d\n", host->nh_caller_name,
765                     host->nh_sysid, newstate);
766         }
767
768         /*
769          * Cancel any pending async locks for this host.
770          */
771         mtx_lock(&host->nh_lock);
772         while ((af = TAILQ_FIRST(&host->nh_pending)) != NULL) {
773                 /*
774                  * nlm_cancel_async_lock will remove the entry from
775                  * nh_pending and free it.
776                  */
777                 nlm_cancel_async_lock(af);
778         }
779         mtx_unlock(&host->nh_lock);
780         nlm_check_expired_locks(host);
781
782         /*
783          * The host just rebooted - trash its locks.
784          */
785         lf_clearremotesys(host->nh_sysid);
786         host->nh_state = newstate;
787
788         /*
789          * If we have any remote locks for this host (i.e. it
790          * represents a remote NFS server that our local NFS client
791          * has locks for), start a recovery thread.
792          */
793         if (newstate != 0
794             && host->nh_monstate != NLM_RECOVERING
795             && lf_countlocks(NLM_SYSID_CLIENT | host->nh_sysid) > 0) {
796                 struct thread *td;
797                 host->nh_monstate = NLM_RECOVERING;
798                 refcount_acquire(&host->nh_refs);
799                 kthread_add(nlm_client_recovery_start, host, curproc, &td, 0, 0,
800                     "NFS lock recovery for %s", host->nh_caller_name);
801         }
802 }
803
804 /*
805  * Sysctl handler to count the number of locks for a sysid.
806  */
807 static int
808 nlm_host_lock_count_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
809 {
810         struct nlm_host *host;
811         int count;
812
813         host = oidp->oid_arg1;
814         count = lf_countlocks(host->nh_sysid);
815         return sysctl_handle_int(oidp, &count, 0, req);
816 }
817
818 /*
819  * Sysctl handler to count the number of client locks for a sysid.
820  */
821 static int
822 nlm_host_client_lock_count_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
823 {
824         struct nlm_host *host;
825         int count;
826
827         host = oidp->oid_arg1;
828         count = lf_countlocks(NLM_SYSID_CLIENT | host->nh_sysid);
829         return sysctl_handle_int(oidp, &count, 0, req);
830 }
831
832 /*
833  * Create a new NLM host.
834  */
835 static struct nlm_host *
836 nlm_create_host(const char* caller_name)
837 {
838         struct nlm_host *host;
839         struct sysctl_oid *oid;
840
841         mtx_assert(&nlm_global_lock, MA_OWNED);
842
843         NLM_DEBUG(1, "NLM: new host %s (sysid %d)\n",
844             caller_name, nlm_next_sysid);
845         host = malloc(sizeof(struct nlm_host), M_NLM, M_NOWAIT|M_ZERO);
846         if (!host)
847                 return (NULL);
848         mtx_init(&host->nh_lock, "nh_lock", NULL, MTX_DEF);
849         host->nh_refs = 1;
850         strlcpy(host->nh_caller_name, caller_name, MAXNAMELEN);
851         host->nh_sysid = nlm_next_sysid++;
852         snprintf(host->nh_sysid_string, sizeof(host->nh_sysid_string),
853                 "%d", host->nh_sysid);
854         host->nh_vers = 0;
855         host->nh_state = 0;
856         host->nh_monstate = NLM_UNMONITORED;
857         host->nh_grantcookie = 1;
858         TAILQ_INIT(&host->nh_pending);
859         TAILQ_INIT(&host->nh_granted);
860         TAILQ_INIT(&host->nh_finished);
861         TAILQ_INSERT_TAIL(&nlm_hosts, host, nh_link);
862
863         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
864
865         sysctl_ctx_init(&host->nh_sysctl);
866         oid = SYSCTL_ADD_NODE(&host->nh_sysctl,
867             SYSCTL_STATIC_CHILDREN(_vfs_nlm_sysid),
868             OID_AUTO, host->nh_sysid_string, CTLFLAG_RD, NULL, "");
869         SYSCTL_ADD_STRING(&host->nh_sysctl, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
870             "hostname", CTLFLAG_RD, host->nh_caller_name, 0, "");
871         SYSCTL_ADD_UINT(&host->nh_sysctl, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
872             "version", CTLFLAG_RD, &host->nh_vers, 0, "");
873         SYSCTL_ADD_UINT(&host->nh_sysctl, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
874             "monitored", CTLFLAG_RD, &host->nh_monstate, 0, "");
875         SYSCTL_ADD_PROC(&host->nh_sysctl, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
876             "lock_count", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD, host, 0,
877             nlm_host_lock_count_sysctl, "I", "");
878         SYSCTL_ADD_PROC(&host->nh_sysctl, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
879             "client_lock_count", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD, host, 0,
880             nlm_host_client_lock_count_sysctl, "I", "");
881
882         mtx_lock(&nlm_global_lock);
883
884         return (host);
885 }
886
887 /*
888  * Acquire the next sysid for remote locks not handled by the NLM.
889  */
890 uint32_t
891 nlm_acquire_next_sysid(void)
892 {
893         uint32_t next_sysid;
894
895         mtx_lock(&nlm_global_lock);
896         next_sysid = nlm_next_sysid++;
897         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
898         return (next_sysid);
899 }
900
901 /*
902  * Return non-zero if the address parts of the two sockaddrs are the
903  * same.
904  */
905 static int
906 nlm_compare_addr(const struct sockaddr *a, const struct sockaddr *b)
907 {
908         const struct sockaddr_in *a4, *b4;
909 #ifdef INET6
910         const struct sockaddr_in6 *a6, *b6;
911 #endif
912
913         if (a->sa_family != b->sa_family)
914                 return (FALSE);
915
916         switch (a->sa_family) {
917         case AF_INET:
918                 a4 = (const struct sockaddr_in *) a;
919                 b4 = (const struct sockaddr_in *) b;
920                 return !memcmp(&a4->sin_addr, &b4->sin_addr,
921                     sizeof(a4->sin_addr));
922 #ifdef INET6
923         case AF_INET6:
924                 a6 = (const struct sockaddr_in6 *) a;
925                 b6 = (const struct sockaddr_in6 *) b;
926                 return !memcmp(&a6->sin6_addr, &b6->sin6_addr,
927                     sizeof(a6->sin6_addr));
928 #endif
929         }
930
931         return (0);
932 }
933
934 /*
935  * Check for idle hosts and stop monitoring them. We could also free
936  * the host structure here, possibly after a larger timeout but that
937  * would require some care to avoid races with
938  * e.g. nlm_host_lock_count_sysctl.
939  */
940 static void
941 nlm_check_idle(void)
942 {
943         struct nlm_host *host;
944
945         mtx_assert(&nlm_global_lock, MA_OWNED);
946
947         if (time_uptime <= nlm_next_idle_check)
948                 return;
949
950         nlm_next_idle_check = time_uptime + NLM_IDLE_PERIOD;
951
952         TAILQ_FOREACH(host, &nlm_hosts, nh_link) {
953                 if (host->nh_monstate == NLM_MONITORED
954                     && time_uptime > host->nh_idle_timeout) {
955                         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
956                         if (lf_countlocks(host->nh_sysid) > 0
957                             || lf_countlocks(NLM_SYSID_CLIENT
958                                 + host->nh_sysid)) {
959                                 host->nh_idle_timeout =
960                                         time_uptime + NLM_IDLE_TIMEOUT;
961                                 mtx_lock(&nlm_global_lock);
962                                 continue;
963                         }
964                         nlm_host_unmonitor(host);
965                         mtx_lock(&nlm_global_lock);
966                 } 
967         }
968 }
969
970 /*
971  * Search for an existing NLM host that matches the given name
972  * (typically the caller_name element of an nlm4_lock).  If none is
973  * found, create a new host. If 'addr' is non-NULL, record the remote
974  * address of the host so that we can call it back for async
975  * responses. If 'vers' is greater than zero then record the NLM
976  * program version to use to communicate with this client.
977  */
978 struct nlm_host *
979 nlm_find_host_by_name(const char *name, const struct sockaddr *addr,
980     rpcvers_t vers)
981 {
982         struct nlm_host *host;
983
984         mtx_lock(&nlm_global_lock);
985
986         /*
987          * The remote host is determined by caller_name.
988          */
989         TAILQ_FOREACH(host, &nlm_hosts, nh_link) {
990                 if (!strcmp(host->nh_caller_name, name))
991                         break;
992         }
993
994         if (!host) {
995                 host = nlm_create_host(name);
996                 if (!host) {
997                         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
998                         return (NULL);
999                 }
1000         }
1001         refcount_acquire(&host->nh_refs);
1002
1003         host->nh_idle_timeout = time_uptime + NLM_IDLE_TIMEOUT;
1004
1005         /*
1006          * If we have an address for the host, record it so that we
1007          * can send async replies etc.
1008          */
1009         if (addr) {
1010                 
1011                 KASSERT(addr->sa_len < sizeof(struct sockaddr_storage),
1012                     ("Strange remote transport address length"));
1013
1014                 /*
1015                  * If we have seen an address before and we currently
1016                  * have an RPC client handle, make sure the address is
1017                  * the same, otherwise discard the client handle.
1018                  */
1019                 if (host->nh_addr.ss_len && host->nh_srvrpc.nr_client) {
1020                         if (!nlm_compare_addr(
1021                                     (struct sockaddr *) &host->nh_addr,
1022                                     addr)
1023                             || host->nh_vers != vers) {
1024                                 CLIENT *client;
1025                                 mtx_lock(&host->nh_lock);
1026                                 client = host->nh_srvrpc.nr_client;
1027                                 host->nh_srvrpc.nr_client = NULL;
1028                                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
1029                                 if (client) {
1030                                         CLNT_RELEASE(client);
1031                                 }
1032                         }
1033                 }
1034                 memcpy(&host->nh_addr, addr, addr->sa_len);
1035                 host->nh_vers = vers;
1036         }
1037
1038         nlm_check_idle();
1039
1040         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1041
1042         return (host);
1043 }
1044
1045 /*
1046  * Search for an existing NLM host that matches the given remote
1047  * address. If none is found, create a new host with the requested
1048  * address and remember 'vers' as the NLM protocol version to use for
1049  * that host.
1050  */
1051 struct nlm_host *
1052 nlm_find_host_by_addr(const struct sockaddr *addr, int vers)
1053 {
1054         /*
1055          * Fake up a name using inet_ntop. This buffer is
1056          * large enough for an IPv6 address.
1057          */
1058         char tmp[sizeof "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:255.255.255.255"];
1059         struct nlm_host *host;
1060
1061         switch (addr->sa_family) {
1062         case AF_INET:
1063                 inet_ntop(AF_INET,
1064                     &((const struct sockaddr_in *) addr)->sin_addr,
1065                     tmp, sizeof tmp);
1066                 break;
1067 #ifdef INET6
1068         case AF_INET6:
1069                 inet_ntop(AF_INET6,
1070                     &((const struct sockaddr_in6 *) addr)->sin6_addr,
1071                     tmp, sizeof tmp);
1072                 break;
1073 #endif
1074         default:
1075                 strlcpy(tmp, "<unknown>", sizeof(tmp));
1076         }
1077
1078
1079         mtx_lock(&nlm_global_lock);
1080
1081         /*
1082          * The remote host is determined by caller_name.
1083          */
1084         TAILQ_FOREACH(host, &nlm_hosts, nh_link) {
1085                 if (nlm_compare_addr(addr,
1086                         (const struct sockaddr *) &host->nh_addr))
1087                         break;
1088         }
1089
1090         if (!host) {
1091                 host = nlm_create_host(tmp);
1092                 if (!host) {
1093                         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1094                         return (NULL);
1095                 }
1096                 memcpy(&host->nh_addr, addr, addr->sa_len);
1097                 host->nh_vers = vers;
1098         }
1099         refcount_acquire(&host->nh_refs);
1100
1101         host->nh_idle_timeout = time_uptime + NLM_IDLE_TIMEOUT;
1102
1103         nlm_check_idle();
1104
1105         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1106
1107         return (host);
1108 }
1109
1110 /*
1111  * Find the NLM host that matches the value of 'sysid'. If none
1112  * exists, return NULL.
1113  */
1114 static struct nlm_host *
1115 nlm_find_host_by_sysid(int sysid)
1116 {
1117         struct nlm_host *host;
1118
1119         TAILQ_FOREACH(host, &nlm_hosts, nh_link) {
1120                 if (host->nh_sysid == sysid) {
1121                         refcount_acquire(&host->nh_refs);
1122                         return (host);
1123                 }
1124         }
1125
1126         return (NULL);
1127 }
1128
1129 void nlm_host_release(struct nlm_host *host)
1130 {
1131         if (refcount_release(&host->nh_refs)) {
1132                 /*
1133                  * Free the host
1134                  */
1135                 nlm_host_destroy(host);
1136         }
1137 }
1138
1139 /*
1140  * Unregister this NLM host with the local NSM due to idleness.
1141  */
1142 static void
1143 nlm_host_unmonitor(struct nlm_host *host)
1144 {
1145         mon_id smmonid;
1146         sm_stat_res smstat;
1147         struct timeval timo;
1148         enum clnt_stat stat;
1149
1150         NLM_DEBUG(1, "NLM: unmonitoring %s (sysid %d)\n",
1151             host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
1152
1153         /*
1154          * We put our assigned system ID value in the priv field to
1155          * make it simpler to find the host if we are notified of a
1156          * host restart.
1157          */
1158         smmonid.mon_name = host->nh_caller_name;
1159         smmonid.my_id.my_name = "localhost";
1160         smmonid.my_id.my_prog = NLM_PROG;
1161         smmonid.my_id.my_vers = NLM_SM;
1162         smmonid.my_id.my_proc = NLM_SM_NOTIFY;
1163
1164         timo.tv_sec = 25;
1165         timo.tv_usec = 0;
1166         stat = CLNT_CALL(nlm_nsm, SM_UNMON,
1167             (xdrproc_t) xdr_mon, &smmonid,
1168             (xdrproc_t) xdr_sm_stat, &smstat, timo);
1169
1170         if (stat != RPC_SUCCESS) {
1171                 NLM_ERR("Failed to contact local NSM - rpc error %d\n", stat);
1172                 return;
1173         }
1174         if (smstat.res_stat == stat_fail) {
1175                 NLM_ERR("Local NSM refuses to unmonitor %s\n",
1176                     host->nh_caller_name);
1177                 return;
1178         }
1179
1180         host->nh_monstate = NLM_UNMONITORED;
1181 }
1182
1183 /*
1184  * Register this NLM host with the local NSM so that we can be
1185  * notified if it reboots.
1186  */
1187 void
1188 nlm_host_monitor(struct nlm_host *host, int state)
1189 {
1190         mon smmon;
1191         sm_stat_res smstat;
1192         struct timeval timo;
1193         enum clnt_stat stat;
1194
1195         if (state && !host->nh_state) {
1196                 /*
1197                  * This is the first time we have seen an NSM state
1198                  * value for this host. We record it here to help
1199                  * detect host reboots.
1200                  */
1201                 host->nh_state = state;
1202                 NLM_DEBUG(1, "NLM: host %s (sysid %d) has NSM state %d\n",
1203                     host->nh_caller_name, host->nh_sysid, state);
1204         }
1205
1206         mtx_lock(&host->nh_lock);
1207         if (host->nh_monstate != NLM_UNMONITORED) {
1208                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
1209                 return;
1210         }
1211         host->nh_monstate = NLM_MONITORED;
1212         mtx_unlock(&host->nh_lock);
1213
1214         NLM_DEBUG(1, "NLM: monitoring %s (sysid %d)\n",
1215             host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
1216
1217         /*
1218          * We put our assigned system ID value in the priv field to
1219          * make it simpler to find the host if we are notified of a
1220          * host restart.
1221          */
1222         smmon.mon_id.mon_name = host->nh_caller_name;
1223         smmon.mon_id.my_id.my_name = "localhost";
1224         smmon.mon_id.my_id.my_prog = NLM_PROG;
1225         smmon.mon_id.my_id.my_vers = NLM_SM;
1226         smmon.mon_id.my_id.my_proc = NLM_SM_NOTIFY;
1227         memcpy(smmon.priv, &host->nh_sysid, sizeof(host->nh_sysid));
1228
1229         timo.tv_sec = 25;
1230         timo.tv_usec = 0;
1231         stat = CLNT_CALL(nlm_nsm, SM_MON,
1232             (xdrproc_t) xdr_mon, &smmon,
1233             (xdrproc_t) xdr_sm_stat, &smstat, timo);
1234
1235         if (stat != RPC_SUCCESS) {
1236                 NLM_ERR("Failed to contact local NSM - rpc error %d\n", stat);
1237                 return;
1238         }
1239         if (smstat.res_stat == stat_fail) {
1240                 NLM_ERR("Local NSM refuses to monitor %s\n",
1241                     host->nh_caller_name);
1242                 mtx_lock(&host->nh_lock);
1243                 host->nh_monstate = NLM_MONITOR_FAILED;
1244                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
1245                 return;
1246         }
1247
1248         host->nh_monstate = NLM_MONITORED;
1249 }
1250
1251 /*
1252  * Return an RPC client handle that can be used to talk to the NLM
1253  * running on the given host.
1254  */
1255 CLIENT *
1256 nlm_host_get_rpc(struct nlm_host *host, bool_t isserver)
1257 {
1258         struct nlm_rpc *rpc;
1259         CLIENT *client;
1260
1261         mtx_lock(&host->nh_lock);
1262
1263         if (isserver)
1264                 rpc = &host->nh_srvrpc;
1265         else
1266                 rpc = &host->nh_clntrpc;
1267
1268         /*
1269          * We can't hold onto RPC handles for too long - the async
1270          * call/reply protocol used by some NLM clients makes it hard
1271          * to tell when they change port numbers (e.g. after a
1272          * reboot). Note that if a client reboots while it isn't
1273          * holding any locks, it won't bother to notify us. We
1274          * expire the RPC handles after two minutes.
1275          */
1276         if (rpc->nr_client && time_uptime > rpc->nr_create_time + 2*60) {
1277                 client = rpc->nr_client;
1278                 rpc->nr_client = NULL;
1279                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
1280                 CLNT_RELEASE(client);
1281                 mtx_lock(&host->nh_lock);
1282         }
1283
1284         if (!rpc->nr_client) {
1285                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
1286                 client = nlm_get_rpc((struct sockaddr *)&host->nh_addr,
1287                     NLM_PROG, host->nh_vers);
1288                 mtx_lock(&host->nh_lock);
1289
1290                 if (client) {
1291                         if (rpc->nr_client) {
1292                                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
1293                                 CLNT_DESTROY(client);
1294                                 mtx_lock(&host->nh_lock);
1295                         } else {
1296                                 rpc->nr_client = client;
1297                                 rpc->nr_create_time = time_uptime;
1298                         }
1299                 }
1300         }
1301
1302         client = rpc->nr_client;
1303         if (client)
1304                 CLNT_ACQUIRE(client);
1305         mtx_unlock(&host->nh_lock);
1306
1307         return (client);
1308
1309 }
1310
1311 int nlm_host_get_sysid(struct nlm_host *host)
1312 {
1313
1314         return (host->nh_sysid);
1315 }
1316
1317 int
1318 nlm_host_get_state(struct nlm_host *host)
1319 {
1320
1321         return (host->nh_state);
1322 }
1323
1324 void *
1325 nlm_register_wait_lock(struct nlm4_lock *lock, struct vnode *vp)
1326 {
1327         struct nlm_waiting_lock *nw;
1328
1329         nw = malloc(sizeof(struct nlm_waiting_lock), M_NLM, M_WAITOK);
1330         nw->nw_lock = *lock;
1331         memcpy(&nw->nw_fh.fh_bytes, nw->nw_lock.fh.n_bytes,
1332             nw->nw_lock.fh.n_len);
1333         nw->nw_lock.fh.n_bytes = nw->nw_fh.fh_bytes;
1334         nw->nw_waiting = TRUE;
1335         nw->nw_vp = vp;
1336         mtx_lock(&nlm_global_lock);
1337         TAILQ_INSERT_TAIL(&nlm_waiting_locks, nw, nw_link);
1338         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1339
1340         return nw;
1341 }
1342
1343 void
1344 nlm_deregister_wait_lock(void *handle)
1345 {
1346         struct nlm_waiting_lock *nw = handle;
1347
1348         mtx_lock(&nlm_global_lock);
1349         TAILQ_REMOVE(&nlm_waiting_locks, nw, nw_link);
1350         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1351         
1352         free(nw, M_NLM);
1353 }
1354
1355 int
1356 nlm_wait_lock(void *handle, int timo)
1357 {
1358         struct nlm_waiting_lock *nw = handle;
1359         int error;
1360
1361         /*
1362          * If the granted message arrived before we got here,
1363          * nw->nw_waiting will be FALSE - in that case, don't sleep.
1364          */
1365         mtx_lock(&nlm_global_lock);
1366         error = 0;
1367         if (nw->nw_waiting)
1368                 error = msleep(nw, &nlm_global_lock, PCATCH, "nlmlock", timo);
1369         TAILQ_REMOVE(&nlm_waiting_locks, nw, nw_link);
1370         if (error) {
1371                 /*
1372                  * The granted message may arrive after the
1373                  * interrupt/timeout but before we manage to lock the
1374                  * mutex. Detect this by examining nw_lock.
1375                  */
1376                 if (!nw->nw_waiting)
1377                         error = 0;
1378         } else {
1379                 /*
1380                  * If nlm_cancel_wait is called, then error will be
1381                  * zero but nw_waiting will still be TRUE. We
1382                  * translate this into EINTR.
1383                  */
1384                 if (nw->nw_waiting)
1385                         error = EINTR;
1386         }
1387         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1388
1389         free(nw, M_NLM);
1390
1391         return (error);
1392 }
1393
1394 void
1395 nlm_cancel_wait(struct vnode *vp)
1396 {
1397         struct nlm_waiting_lock *nw;
1398
1399         mtx_lock(&nlm_global_lock);
1400         TAILQ_FOREACH(nw, &nlm_waiting_locks, nw_link) {
1401                 if (nw->nw_vp == vp) {
1402                         wakeup(nw);
1403                 }
1404         }
1405         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1406 }
1407
1408
1409 /**********************************************************************/
1410
1411 /*
1412  * Syscall interface with userland.
1413  */
1414
1415 extern void nlm_prog_0(struct svc_req *rqstp, SVCXPRT *transp);
1416 extern void nlm_prog_1(struct svc_req *rqstp, SVCXPRT *transp);
1417 extern void nlm_prog_3(struct svc_req *rqstp, SVCXPRT *transp);
1418 extern void nlm_prog_4(struct svc_req *rqstp, SVCXPRT *transp);
1419
1420 static int
1421 nlm_register_services(SVCPOOL *pool, int addr_count, char **addrs)
1422 {
1423         static rpcvers_t versions[] = {
1424                 NLM_SM, NLM_VERS, NLM_VERSX, NLM_VERS4
1425         };
1426         static void (*dispatchers[])(struct svc_req *, SVCXPRT *) = {
1427                 nlm_prog_0, nlm_prog_1, nlm_prog_3, nlm_prog_4
1428         };
1429         static const int version_count = sizeof(versions) / sizeof(versions[0]);
1430
1431         SVCXPRT **xprts;
1432         char netid[16];
1433         char uaddr[128];
1434         struct netconfig *nconf;
1435         int i, j, error;
1436
1437         if (!addr_count) {
1438                 NLM_ERR("NLM: no service addresses given - can't start server");
1439                 return (EINVAL);
1440         }
1441
1442         xprts = malloc(addr_count * sizeof(SVCXPRT *), M_NLM, M_WAITOK|M_ZERO);
1443         for (i = 0; i < version_count; i++) {
1444                 for (j = 0; j < addr_count; j++) {
1445                         /*
1446                          * Create transports for the first version and
1447                          * then just register everything else to the
1448                          * same transports.
1449                          */
1450                         if (i == 0) {
1451                                 char *up;
1452
1453                                 error = copyin(&addrs[2*j], &up,
1454                                     sizeof(char*));
1455                                 if (error)
1456                                         goto out;
1457                                 error = copyinstr(up, netid, sizeof(netid),
1458                                     NULL);
1459                                 if (error)
1460                                         goto out;
1461                                 error = copyin(&addrs[2*j+1], &up,
1462                                     sizeof(char*));
1463                                 if (error)
1464                                         goto out;
1465                                 error = copyinstr(up, uaddr, sizeof(uaddr),
1466                                     NULL);
1467                                 if (error)
1468                                         goto out;
1469                                 nconf = getnetconfigent(netid);
1470                                 if (!nconf) {
1471                                         NLM_ERR("Can't lookup netid %s\n",
1472                                             netid);
1473                                         error = EINVAL;
1474                                         goto out;
1475                                 }
1476                                 xprts[j] = svc_tp_create(pool, dispatchers[i],
1477                                     NLM_PROG, versions[i], uaddr, nconf);
1478                                 if (!xprts[j]) {
1479                                         NLM_ERR("NLM: unable to create "
1480                                             "(NLM_PROG, %d).\n", versions[i]);
1481                                         error = EINVAL;
1482                                         goto out;
1483                                 }
1484                                 freenetconfigent(nconf);
1485                         } else {
1486                                 nconf = getnetconfigent(xprts[j]->xp_netid);
1487                                 rpcb_unset(NLM_PROG, versions[i], nconf);
1488                                 if (!svc_reg(xprts[j], NLM_PROG, versions[i],
1489                                         dispatchers[i], nconf)) {
1490                                         NLM_ERR("NLM: can't register "
1491                                             "(NLM_PROG, %d)\n", versions[i]);
1492                                         error = EINVAL;
1493                                         goto out;
1494                                 }
1495                         }
1496                 }
1497         }
1498         error = 0;
1499 out:
1500         for (j = 0; j < addr_count; j++) {
1501                 if (xprts[j])
1502                         SVC_RELEASE(xprts[j]);
1503         }
1504         free(xprts, M_NLM);
1505         return (error);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * Main server entry point. Contacts the local NSM to get its current
1510  * state and send SM_UNMON_ALL. Registers the NLM services and then
1511  * services requests. Does not return until the server is interrupted
1512  * by a signal.
1513  */
1514 static int
1515 nlm_server_main(int addr_count, char **addrs)
1516 {
1517         struct thread *td = curthread;
1518         int error;
1519         SVCPOOL *pool = NULL;
1520         struct sockopt opt;
1521         int portlow;
1522 #ifdef INET6
1523         struct sockaddr_in6 sin6;
1524 #endif
1525         struct sockaddr_in sin;
1526         my_id id;
1527         sm_stat smstat;
1528         struct timeval timo;
1529         enum clnt_stat stat;
1530         struct nlm_host *host, *nhost;
1531         struct nlm_waiting_lock *nw;
1532         vop_advlock_t *old_nfs_advlock;
1533         vop_reclaim_t *old_nfs_reclaim;
1534
1535         if (nlm_is_running != 0) {
1536                 NLM_ERR("NLM: can't start server - "
1537                     "it appears to be running already\n");
1538                 return (EPERM);
1539         }
1540
1541         if (nlm_socket == NULL) {
1542                 memset(&opt, 0, sizeof(opt));
1543
1544                 error = socreate(AF_INET, &nlm_socket, SOCK_DGRAM, 0,
1545                     td->td_ucred, td);
1546                 if (error) {
1547                         NLM_ERR("NLM: can't create IPv4 socket - error %d\n",
1548                             error);
1549                         return (error);
1550                 }
1551                 opt.sopt_dir = SOPT_SET;
1552                 opt.sopt_level = IPPROTO_IP;
1553                 opt.sopt_name = IP_PORTRANGE;
1554                 portlow = IP_PORTRANGE_LOW;
1555                 opt.sopt_val = &portlow;
1556                 opt.sopt_valsize = sizeof(portlow);
1557                 sosetopt(nlm_socket, &opt);
1558
1559 #ifdef INET6
1560                 nlm_socket6 = NULL;
1561                 error = socreate(AF_INET6, &nlm_socket6, SOCK_DGRAM, 0,
1562                     td->td_ucred, td);
1563                 if (error) {
1564                         NLM_ERR("NLM: can't create IPv6 socket - error %d\n",
1565                             error);
1566                         soclose(nlm_socket);
1567                         nlm_socket = NULL;
1568                         return (error);
1569                 }
1570                 opt.sopt_dir = SOPT_SET;
1571                 opt.sopt_level = IPPROTO_IPV6;
1572                 opt.sopt_name = IPV6_PORTRANGE;
1573                 portlow = IPV6_PORTRANGE_LOW;
1574                 opt.sopt_val = &portlow;
1575                 opt.sopt_valsize = sizeof(portlow);
1576                 sosetopt(nlm_socket6, &opt);
1577 #endif
1578         }
1579
1580         nlm_auth = authunix_create(curthread->td_ucred);
1581
1582 #ifdef INET6
1583         memset(&sin6, 0, sizeof(sin6));
1584         sin6.sin6_len = sizeof(sin6);
1585         sin6.sin6_family = AF_INET6;
1586         sin6.sin6_addr = in6addr_loopback;
1587         nlm_nsm = nlm_get_rpc((struct sockaddr *) &sin6, SM_PROG, SM_VERS);
1588         if (!nlm_nsm) {
1589 #endif
1590                 memset(&sin, 0, sizeof(sin));
1591                 sin.sin_len = sizeof(sin);
1592                 sin.sin_family = AF_INET;
1593                 sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK);
1594                 nlm_nsm = nlm_get_rpc((struct sockaddr *) &sin, SM_PROG,
1595                     SM_VERS);
1596 #ifdef INET6
1597         }
1598 #endif
1599
1600         if (!nlm_nsm) {
1601                 NLM_ERR("Can't start NLM - unable to contact NSM\n");
1602                 error = EINVAL;
1603                 goto out;
1604         }
1605
1606         pool = svcpool_create("NLM", NULL);
1607
1608         error = nlm_register_services(pool, addr_count, addrs);
1609         if (error)
1610                 goto out;
1611
1612         memset(&id, 0, sizeof(id));
1613         id.my_name = "NFS NLM";
1614
1615         timo.tv_sec = 25;
1616         timo.tv_usec = 0;
1617         stat = CLNT_CALL(nlm_nsm, SM_UNMON_ALL,
1618             (xdrproc_t) xdr_my_id, &id,
1619             (xdrproc_t) xdr_sm_stat, &smstat, timo);
1620
1621         if (stat != RPC_SUCCESS) {
1622                 struct rpc_err err;
1623
1624                 CLNT_GETERR(nlm_nsm, &err);
1625                 NLM_ERR("NLM: unexpected error contacting NSM, "
1626                     "stat=%d, errno=%d\n", stat, err.re_errno);
1627                 error = EINVAL;
1628                 goto out;
1629         }
1630         nlm_is_running = 1;
1631
1632         NLM_DEBUG(1, "NLM: local NSM state is %d\n", smstat.state);
1633         nlm_nsm_state = smstat.state;
1634
1635         old_nfs_advlock = nfs_advlock_p;
1636         nfs_advlock_p = nlm_advlock;
1637         old_nfs_reclaim = nfs_reclaim_p;
1638         nfs_reclaim_p = nlm_reclaim;
1639
1640         svc_run(pool);
1641         error = 0;
1642
1643         nfs_advlock_p = old_nfs_advlock;
1644         nfs_reclaim_p = old_nfs_reclaim;
1645
1646 out:
1647         nlm_is_running = 0;
1648         if (pool)
1649                 svcpool_destroy(pool);
1650
1651         /*
1652          * We are finished communicating with the NSM.
1653          */
1654         if (nlm_nsm) {
1655                 CLNT_RELEASE(nlm_nsm);
1656                 nlm_nsm = NULL;
1657         }
1658
1659         /*
1660          * Trash all the existing state so that if the server
1661          * restarts, it gets a clean slate. This is complicated by the
1662          * possibility that there may be other threads trying to make
1663          * client locking requests.
1664          *
1665          * First we fake a client reboot notification which will
1666          * cancel any pending async locks and purge remote lock state
1667          * from the local lock manager. We release the reference from
1668          * nlm_hosts to the host (which may remove it from the list
1669          * and free it). After this phase, the only entries in the
1670          * nlm_host list should be from other threads performing
1671          * client lock requests.
1672          */
1673         mtx_lock(&nlm_global_lock);
1674         TAILQ_FOREACH(nw, &nlm_waiting_locks, nw_link) {
1675                 wakeup(nw);
1676         }
1677         TAILQ_FOREACH_SAFE(host, &nlm_hosts, nh_link, nhost) {
1678                 mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1679                 nlm_host_notify(host, 0);
1680                 nlm_host_release(host);
1681                 mtx_lock(&nlm_global_lock);
1682         }
1683         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
1684
1685         AUTH_DESTROY(nlm_auth);
1686
1687         return (error);
1688 }
1689
1690 int
1691 sys_nlm_syscall(struct thread *td, struct nlm_syscall_args *uap)
1692 {
1693         int error;
1694
1695 #if __FreeBSD_version >= 700000
1696         error = priv_check(td, PRIV_NFS_LOCKD);
1697 #else
1698         error = suser(td);
1699 #endif
1700         if (error)
1701                 return (error);
1702
1703         nlm_debug_level = uap->debug_level;
1704         nlm_grace_threshold = time_uptime + uap->grace_period;
1705         nlm_next_idle_check = time_uptime + NLM_IDLE_PERIOD;
1706
1707         return nlm_server_main(uap->addr_count, uap->addrs);
1708 }
1709
1710 /**********************************************************************/
1711
1712 /*
1713  * NLM implementation details, called from the RPC stubs.
1714  */
1715
1716
1717 void
1718 nlm_sm_notify(struct nlm_sm_status *argp)
1719 {
1720         uint32_t sysid;
1721         struct nlm_host *host;
1722
1723         NLM_DEBUG(3, "nlm_sm_notify(): mon_name = %s\n", argp->mon_name);
1724         memcpy(&sysid, &argp->priv, sizeof(sysid));
1725         host = nlm_find_host_by_sysid(sysid);
1726         if (host) {
1727                 nlm_host_notify(host, argp->state);
1728                 nlm_host_release(host);
1729         }
1730 }
1731
1732 static void
1733 nlm_convert_to_fhandle_t(fhandle_t *fhp, struct netobj *p)
1734 {
1735         memcpy(fhp, p->n_bytes, sizeof(fhandle_t));
1736 }
1737
1738 struct vfs_state {
1739         struct mount    *vs_mp;
1740         struct vnode    *vs_vp;
1741         int             vs_vnlocked;
1742 };
1743
1744 static int
1745 nlm_get_vfs_state(struct nlm_host *host, struct svc_req *rqstp,
1746     fhandle_t *fhp, struct vfs_state *vs, accmode_t accmode)
1747 {
1748         int error, exflags;
1749         struct ucred *cred = NULL, *credanon = NULL;
1750         
1751         memset(vs, 0, sizeof(*vs));
1752
1753         vs->vs_mp = vfs_getvfs(&fhp->fh_fsid);
1754         if (!vs->vs_mp) {
1755                 return (ESTALE);
1756         }
1757
1758         /* accmode == 0 means don't check, since it is an unlock. */
1759         if (accmode != 0) {
1760                 error = VFS_CHECKEXP(vs->vs_mp,
1761                     (struct sockaddr *)&host->nh_addr, &exflags, &credanon,
1762                     NULL, NULL);
1763                 if (error)
1764                         goto out;
1765
1766                 if (exflags & MNT_EXRDONLY ||
1767                     (vs->vs_mp->mnt_flag & MNT_RDONLY)) {
1768                         error = EROFS;
1769                         goto out;
1770                 }
1771         }
1772
1773         error = VFS_FHTOVP(vs->vs_mp, &fhp->fh_fid, LK_EXCLUSIVE, &vs->vs_vp);
1774         if (error)
1775                 goto out;
1776         vs->vs_vnlocked = TRUE;
1777
1778         if (accmode != 0) {
1779                 if (!svc_getcred(rqstp, &cred, NULL)) {
1780                         error = EINVAL;
1781                         goto out;
1782                 }
1783                 if (cred->cr_uid == 0 || (exflags & MNT_EXPORTANON)) {
1784                         crfree(cred);
1785                         cred = credanon;
1786                         credanon = NULL;
1787                 }
1788
1789                 /*
1790                  * Check cred.
1791                  */
1792                 error = VOP_ACCESS(vs->vs_vp, accmode, cred, curthread);
1793                 /*
1794                  * If this failed and accmode != VWRITE, try again with
1795                  * VWRITE to maintain backwards compatibility with the
1796                  * old code that always used VWRITE.
1797                  */
1798                 if (error != 0 && accmode != VWRITE)
1799                         error = VOP_ACCESS(vs->vs_vp, VWRITE, cred, curthread);
1800                 if (error)
1801                         goto out;
1802         }
1803
1804 #if __FreeBSD_version < 800011
1805         VOP_UNLOCK(vs->vs_vp, 0, curthread);
1806 #else
1807         VOP_UNLOCK(vs->vs_vp, 0);
1808 #endif
1809         vs->vs_vnlocked = FALSE;
1810
1811 out:
1812         if (cred)
1813                 crfree(cred);
1814         if (credanon)
1815                 crfree(credanon);
1816
1817         return (error);
1818 }
1819
1820 static void
1821 nlm_release_vfs_state(struct vfs_state *vs)
1822 {
1823
1824         if (vs->vs_vp) {
1825                 if (vs->vs_vnlocked)
1826                         vput(vs->vs_vp);
1827                 else
1828                         vrele(vs->vs_vp);
1829         }
1830         if (vs->vs_mp)
1831                 vfs_rel(vs->vs_mp);
1832 }
1833
1834 static nlm4_stats
1835 nlm_convert_error(int error)
1836 {
1837
1838         if (error == ESTALE)
1839                 return nlm4_stale_fh;
1840         else if (error == EROFS)
1841                 return nlm4_rofs;
1842         else
1843                 return nlm4_failed;
1844 }
1845
1846 int
1847 nlm_do_test(nlm4_testargs *argp, nlm4_testres *result, struct svc_req *rqstp,
1848         CLIENT **rpcp)
1849 {
1850         fhandle_t fh;
1851         struct vfs_state vs;
1852         struct nlm_host *host, *bhost;
1853         int error, sysid;
1854         struct flock fl;
1855         accmode_t accmode;
1856         
1857         memset(result, 0, sizeof(*result));
1858         memset(&vs, 0, sizeof(vs));
1859
1860         host = nlm_find_host_by_name(argp->alock.caller_name,
1861             svc_getrpccaller(rqstp), rqstp->rq_vers);
1862         if (!host) {
1863                 result->stat.stat = nlm4_denied_nolocks;
1864                 return (ENOMEM);
1865         }
1866
1867         NLM_DEBUG(3, "nlm_do_test(): caller_name = %s (sysid = %d)\n",
1868             host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
1869
1870         nlm_check_expired_locks(host);
1871         sysid = host->nh_sysid;
1872
1873         nlm_convert_to_fhandle_t(&fh, &argp->alock.fh);
1874         nlm_copy_netobj(&result->cookie, &argp->cookie, M_RPC);
1875
1876         if (time_uptime < nlm_grace_threshold) {
1877                 result->stat.stat = nlm4_denied_grace_period;
1878                 goto out;
1879         }
1880
1881         accmode = argp->exclusive ? VWRITE : VREAD;
1882         error = nlm_get_vfs_state(host, rqstp, &fh, &vs, accmode);
1883         if (error) {
1884                 result->stat.stat = nlm_convert_error(error);
1885                 goto out;
1886         }
1887
1888         fl.l_start = argp->alock.l_offset;
1889         fl.l_len = argp->alock.l_len;
1890         fl.l_pid = argp->alock.svid;
1891         fl.l_sysid = sysid;
1892         fl.l_whence = SEEK_SET;
1893         if (argp->exclusive)
1894                 fl.l_type = F_WRLCK;
1895         else
1896                 fl.l_type = F_RDLCK;
1897         error = VOP_ADVLOCK(vs.vs_vp, NULL, F_GETLK, &fl, F_REMOTE);
1898         if (error) {
1899                 result->stat.stat = nlm4_failed;
1900                 goto out;
1901         }
1902
1903         if (fl.l_type == F_UNLCK) {
1904                 result->stat.stat = nlm4_granted;
1905         } else {
1906                 result->stat.stat = nlm4_denied;
1907                 result->stat.nlm4_testrply_u.holder.exclusive =
1908                         (fl.l_type == F_WRLCK);
1909                 result->stat.nlm4_testrply_u.holder.svid = fl.l_pid;
1910                 bhost = nlm_find_host_by_sysid(fl.l_sysid);
1911                 if (bhost) {
1912                         /*
1913                          * We don't have any useful way of recording
1914                          * the value of oh used in the original lock
1915                          * request. Ideally, the test reply would have
1916                          * a space for the owning host's name allowing
1917                          * our caller's NLM to keep track.
1918                          *
1919                          * As far as I can see, Solaris uses an eight
1920                          * byte structure for oh which contains a four
1921                          * byte pid encoded in local byte order and
1922                          * the first four bytes of the host
1923                          * name. Linux uses a variable length string
1924                          * 'pid@hostname' in ascii but doesn't even
1925                          * return that in test replies.
1926                          *
1927                          * For the moment, return nothing in oh
1928                          * (already zero'ed above).
1929                          */
1930                         nlm_host_release(bhost);
1931                 }
1932                 result->stat.nlm4_testrply_u.holder.l_offset = fl.l_start;
1933                 result->stat.nlm4_testrply_u.holder.l_len = fl.l_len;
1934         }
1935
1936 out:
1937         nlm_release_vfs_state(&vs);
1938         if (rpcp)
1939                 *rpcp = nlm_host_get_rpc(host, TRUE);
1940         nlm_host_release(host);
1941         return (0);
1942 }
1943
1944 int
1945 nlm_do_lock(nlm4_lockargs *argp, nlm4_res *result, struct svc_req *rqstp,
1946     bool_t monitor, CLIENT **rpcp)
1947 {
1948         fhandle_t fh;
1949         struct vfs_state vs;
1950         struct nlm_host *host;
1951         int error, sysid;
1952         struct flock fl;
1953         accmode_t accmode;
1954         
1955         memset(result, 0, sizeof(*result));
1956         memset(&vs, 0, sizeof(vs));
1957
1958         host = nlm_find_host_by_name(argp->alock.caller_name,
1959             svc_getrpccaller(rqstp), rqstp->rq_vers);
1960         if (!host) {
1961                 result->stat.stat = nlm4_denied_nolocks;
1962                 return (ENOMEM);
1963         }
1964
1965         NLM_DEBUG(3, "nlm_do_lock(): caller_name = %s (sysid = %d)\n",
1966             host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
1967
1968         if (monitor && host->nh_state && argp->state
1969             && host->nh_state != argp->state) {
1970                 /*
1971                  * The host rebooted without telling us. Trash its
1972                  * locks.
1973                  */
1974                 nlm_host_notify(host, argp->state);
1975         }
1976
1977         nlm_check_expired_locks(host);
1978         sysid = host->nh_sysid;
1979
1980         nlm_convert_to_fhandle_t(&fh, &argp->alock.fh);
1981         nlm_copy_netobj(&result->cookie, &argp->cookie, M_RPC);
1982
1983         if (time_uptime < nlm_grace_threshold && !argp->reclaim) {
1984                 result->stat.stat = nlm4_denied_grace_period;
1985                 goto out;
1986         }
1987
1988         accmode = argp->exclusive ? VWRITE : VREAD;
1989         error = nlm_get_vfs_state(host, rqstp, &fh, &vs, accmode);
1990         if (error) {
1991                 result->stat.stat = nlm_convert_error(error);
1992                 goto out;
1993         }
1994
1995         fl.l_start = argp->alock.l_offset;
1996         fl.l_len = argp->alock.l_len;
1997         fl.l_pid = argp->alock.svid;
1998         fl.l_sysid = sysid;
1999         fl.l_whence = SEEK_SET;
2000         if (argp->exclusive)
2001                 fl.l_type = F_WRLCK;
2002         else
2003                 fl.l_type = F_RDLCK;
2004         if (argp->block) {
2005                 struct nlm_async_lock *af;
2006                 CLIENT *client;
2007                 struct nlm_grantcookie cookie;
2008
2009                 /*
2010                  * First, make sure we can contact the host's NLM.
2011                  */
2012                 client = nlm_host_get_rpc(host, TRUE);
2013                 if (!client) {
2014                         result->stat.stat = nlm4_failed;
2015                         goto out;
2016                 }
2017
2018                 /*
2019                  * First we need to check and see if there is an
2020                  * existing blocked lock that matches. This could be a
2021                  * badly behaved client or an RPC re-send. If we find
2022                  * one, just return nlm4_blocked.
2023                  */
2024                 mtx_lock(&host->nh_lock);
2025                 TAILQ_FOREACH(af, &host->nh_pending, af_link) {
2026                         if (af->af_fl.l_start == fl.l_start
2027                             && af->af_fl.l_len == fl.l_len
2028                             && af->af_fl.l_pid == fl.l_pid
2029                             && af->af_fl.l_type == fl.l_type) {
2030                                 break;
2031                         }
2032                 }
2033                 if (!af) {
2034                         cookie.ng_sysid = host->nh_sysid;
2035                         cookie.ng_cookie = host->nh_grantcookie++;
2036                 }
2037                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
2038                 if (af) {
2039                         CLNT_RELEASE(client);
2040                         result->stat.stat = nlm4_blocked;
2041                         goto out;
2042                 }
2043
2044                 af = malloc(sizeof(struct nlm_async_lock), M_NLM,
2045                     M_WAITOK|M_ZERO);
2046                 TASK_INIT(&af->af_task, 0, nlm_lock_callback, af);
2047                 af->af_vp = vs.vs_vp;
2048                 af->af_fl = fl;
2049                 af->af_host = host;
2050                 af->af_rpc = client;
2051                 /*
2052                  * We use M_RPC here so that we can xdr_free the thing
2053                  * later.
2054                  */
2055                 nlm_make_netobj(&af->af_granted.cookie,
2056                     (caddr_t)&cookie, sizeof(cookie), M_RPC);
2057                 af->af_granted.exclusive = argp->exclusive;
2058                 af->af_granted.alock.caller_name =
2059                         strdup(argp->alock.caller_name, M_RPC);
2060                 nlm_copy_netobj(&af->af_granted.alock.fh,
2061                     &argp->alock.fh, M_RPC);
2062                 nlm_copy_netobj(&af->af_granted.alock.oh,
2063                     &argp->alock.oh, M_RPC);
2064                 af->af_granted.alock.svid = argp->alock.svid;
2065                 af->af_granted.alock.l_offset = argp->alock.l_offset;
2066                 af->af_granted.alock.l_len = argp->alock.l_len;
2067
2068                 /*
2069                  * Put the entry on the pending list before calling
2070                  * VOP_ADVLOCKASYNC. We do this in case the lock
2071                  * request was blocked (returning EINPROGRESS) but
2072                  * then granted before we manage to run again. The
2073                  * client may receive the granted message before we
2074                  * send our blocked reply but thats their problem.
2075                  */
2076                 mtx_lock(&host->nh_lock);
2077                 TAILQ_INSERT_TAIL(&host->nh_pending, af, af_link);
2078                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
2079
2080                 error = VOP_ADVLOCKASYNC(vs.vs_vp, NULL, F_SETLK, &fl, F_REMOTE,
2081                     &af->af_task, &af->af_cookie);
2082
2083                 /*
2084                  * If the lock completed synchronously, just free the
2085                  * tracking structure now.
2086                  */
2087                 if (error != EINPROGRESS) {
2088                         CLNT_RELEASE(af->af_rpc);
2089                         mtx_lock(&host->nh_lock);
2090                         TAILQ_REMOVE(&host->nh_pending, af, af_link);
2091                         mtx_unlock(&host->nh_lock);
2092                         xdr_free((xdrproc_t) xdr_nlm4_testargs,
2093                             &af->af_granted);
2094                         free(af, M_NLM);
2095                 } else {
2096                         NLM_DEBUG(2, "NLM: pending async lock %p for %s "
2097                             "(sysid %d)\n", af, host->nh_caller_name, sysid);
2098                         /*
2099                          * Don't vrele the vnode just yet - this must
2100                          * wait until either the async callback
2101                          * happens or the lock is cancelled.
2102                          */
2103                         vs.vs_vp = NULL;
2104                 }
2105         } else {
2106                 error = VOP_ADVLOCK(vs.vs_vp, NULL, F_SETLK, &fl, F_REMOTE);
2107         }
2108
2109         if (error) {
2110                 if (error == EINPROGRESS) {
2111                         result->stat.stat = nlm4_blocked;
2112                 } else if (error == EDEADLK) {
2113                         result->stat.stat = nlm4_deadlck;
2114                 } else if (error == EAGAIN) {
2115                         result->stat.stat = nlm4_denied;
2116                 } else {
2117                         result->stat.stat = nlm4_failed;
2118                 }
2119         } else {
2120                 if (monitor)
2121                         nlm_host_monitor(host, argp->state);
2122                 result->stat.stat = nlm4_granted;
2123         }       
2124
2125 out:
2126         nlm_release_vfs_state(&vs);
2127         if (rpcp)
2128                 *rpcp = nlm_host_get_rpc(host, TRUE);
2129         nlm_host_release(host);
2130         return (0);
2131 }
2132
2133 int
2134 nlm_do_cancel(nlm4_cancargs *argp, nlm4_res *result, struct svc_req *rqstp,
2135     CLIENT **rpcp)
2136 {
2137         fhandle_t fh;
2138         struct vfs_state vs;
2139         struct nlm_host *host;
2140         int error, sysid;
2141         struct flock fl;
2142         struct nlm_async_lock *af;
2143         
2144         memset(result, 0, sizeof(*result));
2145         memset(&vs, 0, sizeof(vs));
2146
2147         host = nlm_find_host_by_name(argp->alock.caller_name,
2148             svc_getrpccaller(rqstp), rqstp->rq_vers);
2149         if (!host) {
2150                 result->stat.stat = nlm4_denied_nolocks;
2151                 return (ENOMEM);
2152         }
2153
2154         NLM_DEBUG(3, "nlm_do_cancel(): caller_name = %s (sysid = %d)\n",
2155             host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
2156
2157         nlm_check_expired_locks(host);
2158         sysid = host->nh_sysid;
2159
2160         nlm_convert_to_fhandle_t(&fh, &argp->alock.fh);
2161         nlm_copy_netobj(&result->cookie, &argp->cookie, M_RPC);
2162
2163         if (time_uptime < nlm_grace_threshold) {
2164                 result->stat.stat = nlm4_denied_grace_period;
2165                 goto out;
2166         }
2167
2168         error = nlm_get_vfs_state(host, rqstp, &fh, &vs, (accmode_t)0);
2169         if (error) {
2170                 result->stat.stat = nlm_convert_error(error);
2171                 goto out;
2172         }
2173
2174         fl.l_start = argp->alock.l_offset;
2175         fl.l_len = argp->alock.l_len;
2176         fl.l_pid = argp->alock.svid;
2177         fl.l_sysid = sysid;
2178         fl.l_whence = SEEK_SET;
2179         if (argp->exclusive)
2180                 fl.l_type = F_WRLCK;
2181         else
2182                 fl.l_type = F_RDLCK;
2183
2184         /*
2185          * First we need to try and find the async lock request - if
2186          * there isn't one, we give up and return nlm4_denied.
2187          */
2188         mtx_lock(&host->nh_lock);
2189
2190         TAILQ_FOREACH(af, &host->nh_pending, af_link) {
2191                 if (af->af_fl.l_start == fl.l_start
2192                     && af->af_fl.l_len == fl.l_len
2193                     && af->af_fl.l_pid == fl.l_pid
2194                     && af->af_fl.l_type == fl.l_type) {
2195                         break;
2196                 }
2197         }
2198
2199         if (!af) {
2200                 mtx_unlock(&host->nh_lock);
2201                 result->stat.stat = nlm4_denied;
2202                 goto out;
2203         }
2204
2205         error = nlm_cancel_async_lock(af);
2206
2207         if (error) {
2208                 result->stat.stat = nlm4_denied;
2209         } else {
2210                 result->stat.stat = nlm4_granted;
2211         }
2212
2213         mtx_unlock(&host->nh_lock);
2214
2215 out:
2216         nlm_release_vfs_state(&vs);
2217         if (rpcp)
2218                 *rpcp = nlm_host_get_rpc(host, TRUE);
2219         nlm_host_release(host);
2220         return (0);
2221 }
2222
2223 int
2224 nlm_do_unlock(nlm4_unlockargs *argp, nlm4_res *result, struct svc_req *rqstp,
2225     CLIENT **rpcp)
2226 {
2227         fhandle_t fh;
2228         struct vfs_state vs;
2229         struct nlm_host *host;
2230         int error, sysid;
2231         struct flock fl;
2232         
2233         memset(result, 0, sizeof(*result));
2234         memset(&vs, 0, sizeof(vs));
2235
2236         host = nlm_find_host_by_name(argp->alock.caller_name,
2237             svc_getrpccaller(rqstp), rqstp->rq_vers);
2238         if (!host) {
2239                 result->stat.stat = nlm4_denied_nolocks;
2240                 return (ENOMEM);
2241         }
2242
2243         NLM_DEBUG(3, "nlm_do_unlock(): caller_name = %s (sysid = %d)\n",
2244             host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
2245
2246         nlm_check_expired_locks(host);
2247         sysid = host->nh_sysid;
2248
2249         nlm_convert_to_fhandle_t(&fh, &argp->alock.fh);
2250         nlm_copy_netobj(&result->cookie, &argp->cookie, M_RPC);
2251
2252         if (time_uptime < nlm_grace_threshold) {
2253                 result->stat.stat = nlm4_denied_grace_period;
2254                 goto out;
2255         }
2256
2257         error = nlm_get_vfs_state(host, rqstp, &fh, &vs, (accmode_t)0);
2258         if (error) {
2259                 result->stat.stat = nlm_convert_error(error);
2260                 goto out;
2261         }
2262
2263         fl.l_start = argp->alock.l_offset;
2264         fl.l_len = argp->alock.l_len;
2265         fl.l_pid = argp->alock.svid;
2266         fl.l_sysid = sysid;
2267         fl.l_whence = SEEK_SET;
2268         fl.l_type = F_UNLCK;
2269         error = VOP_ADVLOCK(vs.vs_vp, NULL, F_UNLCK, &fl, F_REMOTE);
2270
2271         /*
2272          * Ignore the error - there is no result code for failure,
2273          * only for grace period.
2274          */
2275         result->stat.stat = nlm4_granted;
2276
2277 out:
2278         nlm_release_vfs_state(&vs);
2279         if (rpcp)
2280                 *rpcp = nlm_host_get_rpc(host, TRUE);
2281         nlm_host_release(host);
2282         return (0);
2283 }
2284
2285 int
2286 nlm_do_granted(nlm4_testargs *argp, nlm4_res *result, struct svc_req *rqstp,
2287
2288     CLIENT **rpcp)
2289 {
2290         struct nlm_host *host;
2291         struct nlm_waiting_lock *nw;
2292         
2293         memset(result, 0, sizeof(*result));
2294
2295         host = nlm_find_host_by_addr(svc_getrpccaller(rqstp), rqstp->rq_vers);
2296         if (!host) {
2297                 result->stat.stat = nlm4_denied_nolocks;
2298                 return (ENOMEM);
2299         }
2300
2301         nlm_copy_netobj(&result->cookie, &argp->cookie, M_RPC);
2302         result->stat.stat = nlm4_denied;
2303         KFAIL_POINT_CODE(DEBUG_FP, nlm_deny_grant, goto out);
2304
2305         mtx_lock(&nlm_global_lock);
2306         TAILQ_FOREACH(nw, &nlm_waiting_locks, nw_link) {
2307                 if (!nw->nw_waiting)
2308                         continue;
2309                 if (argp->alock.svid == nw->nw_lock.svid
2310                     && argp->alock.l_offset == nw->nw_lock.l_offset
2311                     && argp->alock.l_len == nw->nw_lock.l_len
2312                     && argp->alock.fh.n_len == nw->nw_lock.fh.n_len
2313                     && !memcmp(argp->alock.fh.n_bytes, nw->nw_lock.fh.n_bytes,
2314                         nw->nw_lock.fh.n_len)) {
2315                         nw->nw_waiting = FALSE;
2316                         wakeup(nw);
2317                         result->stat.stat = nlm4_granted;
2318                         break;
2319                 }
2320         }
2321         mtx_unlock(&nlm_global_lock);
2322
2323 out:
2324         if (rpcp)
2325                 *rpcp = nlm_host_get_rpc(host, TRUE);
2326         nlm_host_release(host);
2327         return (0);
2328 }
2329
2330 void
2331 nlm_do_granted_res(nlm4_res *argp, struct svc_req *rqstp)
2332 {
2333         struct nlm_host *host = NULL;
2334         struct nlm_async_lock *af = NULL;
2335         int error;
2336
2337         if (argp->cookie.n_len != sizeof(struct nlm_grantcookie)) {
2338                 NLM_DEBUG(1, "NLM: bogus grant cookie");
2339                 goto out;
2340         }
2341
2342         host = nlm_find_host_by_sysid(ng_sysid(&argp->cookie));
2343         if (!host) {
2344                 NLM_DEBUG(1, "NLM: Unknown host rejected our grant");
2345                 goto out;
2346         }
2347
2348         mtx_lock(&host->nh_lock);
2349         TAILQ_FOREACH(af, &host->nh_granted, af_link)
2350             if (ng_cookie(&argp->cookie) ==
2351                 ng_cookie(&af->af_granted.cookie))
2352                     break;
2353         if (af)
2354                 TAILQ_REMOVE(&host->nh_granted, af, af_link);
2355         mtx_unlock(&host->nh_lock);
2356
2357         if (!af) {
2358                 NLM_DEBUG(1, "NLM: host %s (sysid %d) replied to our grant "
2359                     "with unrecognized cookie %d:%d", host->nh_caller_name,
2360                     host->nh_sysid, ng_sysid(&argp->cookie),
2361                     ng_cookie(&argp->cookie));
2362                 goto out;
2363         }
2364
2365         if (argp->stat.stat != nlm4_granted) {
2366                 af->af_fl.l_type = F_UNLCK;
2367                 error = VOP_ADVLOCK(af->af_vp, NULL, F_UNLCK, &af->af_fl, F_REMOTE);
2368                 if (error) {
2369                         NLM_DEBUG(1, "NLM: host %s (sysid %d) rejected our grant "
2370                             "and we failed to unlock (%d)", host->nh_caller_name,
2371                             host->nh_sysid, error);
2372                         goto out;
2373                 }
2374
2375                 NLM_DEBUG(5, "NLM: async lock %p rejected by host %s (sysid %d)",
2376                     af, host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
2377         } else {
2378                 NLM_DEBUG(5, "NLM: async lock %p accepted by host %s (sysid %d)",
2379                     af, host->nh_caller_name, host->nh_sysid);
2380         }
2381
2382  out:
2383         if (af)
2384                 nlm_free_async_lock(af);
2385         if (host)
2386                 nlm_host_release(host);
2387 }
2388
2389 void
2390 nlm_do_free_all(nlm4_notify *argp)
2391 {
2392         struct nlm_host *host, *thost;
2393
2394         TAILQ_FOREACH_SAFE(host, &nlm_hosts, nh_link, thost) {
2395                 if (!strcmp(host->nh_caller_name, argp->name))
2396                         nlm_host_notify(host, argp->state);
2397         }
2398 }
2399
2400 /*
2401  * Kernel module glue
2402  */
2403 static int
2404 nfslockd_modevent(module_t mod, int type, void *data)
2405 {
2406
2407         switch (type) {
2408         case MOD_LOAD:
2409                 return (0);
2410         case MOD_UNLOAD:
2411                 /* The NLM module cannot be safely unloaded. */
2412                 /* FALLTHROUGH */
2413         default:
2414                 return (EOPNOTSUPP);
2415         }
2416 }
2417 static moduledata_t nfslockd_mod = {
2418         "nfslockd",
2419         nfslockd_modevent,
2420         NULL,
2421 };
2422 DECLARE_MODULE(nfslockd, nfslockd_mod, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_ANY);
2423
2424 /* So that loader and kldload(2) can find us, wherever we are.. */
2425 MODULE_DEPEND(nfslockd, krpc, 1, 1, 1);
2426 MODULE_DEPEND(nfslockd, nfslock, 1, 1, 1);
2427 MODULE_VERSION(nfslockd, 1);