DEVEL15-linux-nfstrans-updates-20080630
[openafs.git] / src / afs / afs_util.c
1 /*
2  * Copyright 2000, International Business Machines Corporation and others.
3  * All Rights Reserved.
4  * 
5  * This software has been released under the terms of the IBM Public
6  * License.  For details, see the LICENSE file in the top-level source
7  * directory or online at http://www.openafs.org/dl/license10.html
8  */
9
10 /*
11  * afs_util.c - miscellaneous AFS client utility functions
12  *
13  * Implements:
14  */
15 #include <afsconfig.h>
16 #include "afs/param.h"
17
18 RCSID
19     ("$Header$");
20
21 #include "afs/stds.h"
22 #include "afs/sysincludes.h"    /* Standard vendor system headers */
23
24 #if !defined(UKERNEL)
25 #if !defined(AFS_LINUX20_ENV)
26 #include <net/if.h>
27 #endif
28 #include <netinet/in.h>
29
30 #ifdef AFS_SGI62_ENV
31 #include "h/hashing.h"
32 #endif
33 #if !defined(AFS_HPUX110_ENV) && !defined(AFS_LINUX20_ENV) && !defined(AFS_DARWIN60_ENV)
34 #include <netinet/in_var.h>
35 #endif /* ! AFS_HPUX110_ENV */
36 #endif /* !defined(UKERNEL) */
37
38 #include "afsincludes.h"        /* Afs-based standard headers */
39 #include "afs/afs_stats.h"      /* afs statistics */
40
41 #if     defined(AFS_SUN56_ENV)
42 #include <inet/led.h>
43 #include <inet/common.h>
44 #if     defined(AFS_SUN58_ENV)
45 #include <netinet/ip6.h>
46 #endif
47 #include <inet/ip.h>
48 #endif
49
50 #if     defined(AFS_AIX_ENV)
51 #include <sys/fp_io.h>
52 #endif
53
54 afs_int32 afs_new_inum = 0;
55
56 #ifndef afs_cv2string
57 char *
58 afs_cv2string(char *ttp, afs_uint32 aval)
59 {
60     register char *tp = ttp;
61     register int i;
62     int any;
63
64     AFS_STATCNT(afs_cv2string);
65     any = 0;
66     *(--tp) = 0;
67     while (aval != 0) {
68         i = aval % 10;
69         *(--tp) = '0' + i;
70         aval /= 10;
71         any = 1;
72     }
73     if (!any)
74         *(--tp) = '0';
75     return tp;
76
77 }                               /*afs_cv2string */
78 #endif
79
80 #ifndef afs_strcasecmp
81 int
82 afs_strcasecmp(char *s1, char *s2)
83 {
84     while (*s1 && *s2) {
85         char c1, c2;
86
87         c1 = *s1++;
88         c2 = *s2++;
89         if (c1 >= 'A' && c1 <= 'Z')
90             c1 += 0x20;
91         if (c2 >= 'A' && c2 <= 'Z')
92             c2 += 0x20;
93         if (c1 != c2)
94             return c1 - c2;
95     }
96
97     return *s1 - *s2;
98 }
99 #endif
100
101 #ifndef afs_strcat
102 char *
103 afs_strcat(char *s1, char *s2)
104 {
105     char *os1;
106
107     os1 = s1;
108     while (*s1++);
109     --s1;
110     while ((*s1++ = *s2++));
111     return (os1);
112 }
113 #endif
114
115 #ifdef AFS_OBSD34_ENV
116 char *
117 afs_strcpy(char *s1, char *s2)
118 {
119     char *os1;
120
121     os1 = s1;
122     while ((*s1++ = *s2++) != '\0');
123     return os1;
124 }
125 #endif
126
127 #ifndef afs_strchr
128 char *
129 afs_strchr(char *s, int c)
130 {
131     char *p;
132
133     for (p = s; *p; p++)
134         if (*p == c)
135             return p;
136     return NULL;
137 }
138 #endif
139 #ifndef afs_strrchr
140 char *
141 afs_strrchr(char *s, int c)
142 {
143     char *p = NULL;
144     
145     do {
146         if (*s == c)
147             p = (char*) s;
148     } while (*s++);
149     return p;
150 }
151 #endif
152
153 char *
154 afs_strdup(char *s)
155 {
156     char *n;
157     int cc;
158
159     cc = strlen(s) + 1;
160     n = (char *)afs_osi_Alloc(cc);
161     if (n)
162         memcpy(n, s, cc);
163
164     return n;
165 }
166
167 void
168 print_internet_address(char *preamble, struct srvAddr *sa, char *postamble,
169                        int flag)
170 {
171     register struct server *aserver = sa->server;
172     char *ptr = "\n";
173     afs_uint32 address;
174
175     AFS_STATCNT(print_internet_address);
176     address = ntohl(sa->sa_ip);
177     if (aserver->flags & SRVR_MULTIHOMED) {
178         if (flag == 1) {        /* server down mesg */
179             if (!(aserver->flags & SRVR_ISDOWN))
180                 ptr =
181                     " (multi-homed address; other same-host interfaces maybe up)\n";
182             else
183                 ptr = " (all multi-homed ip addresses down for the server)\n";
184         } else if (flag == 2) { /* server up mesg */
185             ptr =
186                 " (multi-homed address; other same-host interfaces may still be down)\n";
187         }
188     }
189     afs_warn("%s%d.%d.%d.%d in cell %s%s%s", preamble, (address >> 24),
190              (address >> 16) & 0xff, (address >> 8) & 0xff, (address) & 0xff,
191              aserver->cell->cellName, postamble, ptr);
192     afs_warnuser("%s%d.%d.%d.%d in cell %s%s%s", preamble, (address >> 24),
193                  (address >> 16) & 0xff, (address >> 8) & 0xff,
194                  (address) & 0xff, aserver->cell->cellName, postamble, ptr);
195
196 }                               /*print_internet_address */
197
198
199
200 /* run everywhere, checking locks */
201 void
202 afs_CheckLocks(void)
203 {
204     register int i;
205
206     afs_warn("Looking for locked data structures.\n");
207     afs_warn("conn %lx, volume %lx, user %lx, cell %lx, server %lx\n", &afs_xconn,
208              &afs_xvolume, &afs_xuser, &afs_xcell, &afs_xserver);
209     {
210         register struct vcache *tvc;
211         AFS_STATCNT(afs_CheckLocks);
212
213         for (i = 0; i < VCSIZE; i++) {
214             for (tvc = afs_vhashT[i]; tvc; tvc = tvc->hnext) {
215                 if (tvc->states & CVInit) continue;
216 #ifdef  AFS_OSF_ENV
217                 if (VREFCOUNT(tvc) > 1)
218 #else /* AFS_OSF_ENV */
219 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
220                 if (vnode_isinuse(AFSTOV(tvc), 0))
221 #else
222                 if (VREFCOUNT(tvc))
223 #endif
224 #endif
225                     afs_warn("Stat cache entry at %x is held\n", tvc);
226                 if (CheckLock(&tvc->lock))
227                     afs_warn("Stat entry at %x is locked\n", tvc);
228             }
229         }
230     }
231     {
232         register struct dcache *tdc;
233         for (i = 0; i < afs_cacheFiles; i++) {
234             tdc = afs_indexTable[i];
235             if (tdc) {
236                 if (tdc->refCount)
237                     afs_warn("Disk entry %d at %x is held\n", i, tdc);
238             }
239             if (afs_indexFlags[i] & IFDataMod)
240                 afs_warn("Disk entry %d at %x has IFDataMod flag set.\n", i,
241                          tdc);
242         }
243     }
244     {
245         struct srvAddr *sa;
246         struct server *ts;
247         struct conn *tc;
248         for (i = 0; i < NSERVERS; i++) {
249             for (ts = afs_servers[i]; ts; ts = ts->next) {
250                 if (ts->flags & SRVR_ISDOWN)
251                     printf("Server entry %lx is marked down\n", (unsigned long)ts);
252                 for (sa = ts->addr; sa; sa = sa->next_sa) {
253                     for (tc = sa->conns; tc; tc = tc->next) {
254                         if (tc->refCount)
255                             afs_warn("conn at %x (server %x) is held\n", tc,
256                                      sa->sa_ip);
257                     }
258                 }
259             }
260         }
261     }
262     {
263         struct volume *tv;
264         for (i = 0; i < NVOLS; i++) {
265             for (tv = afs_volumes[i]; tv; tv = tv->next) {
266                 if (CheckLock(&tv->lock))
267                     afs_warn("volume at %x is locked\n", tv);
268                 if (tv->refCount)
269                     afs_warn("volume at %x is held\n", tv);
270             }
271         }
272     }
273     {
274         struct unixuser *tu;
275
276         for (i = 0; i < NUSERS; i++) {
277             for (tu = afs_users[i]; tu; tu = tu->next) {
278                 if (tu->refCount)
279                     printf("user at %lx is held\n", (unsigned long)tu);
280             }
281         }
282     }
283     afs_warn("Done.\n");
284 }
285
286
287 int
288 afs_noop(void)
289 {
290     AFS_STATCNT(afs_noop);
291 #ifdef  AFS_OSF30_ENV
292     return (EOPNOTSUPP);
293 #else
294     return EINVAL;
295 #endif
296 }
297
298 int
299 afs_badop(void)
300 {
301     AFS_STATCNT(afs_badop);
302     osi_Panic("afs bad vnode op");
303     return 0;
304 }
305
306 /*
307  * afs_data_pointer_to_int32() - returns least significant afs_int32 of the
308  * given data pointer, without triggering "cast truncates pointer"
309  * warnings.  We use this where we explicitly don't care whether a
310  * pointer is truncated -- it loses information where a pointer is
311  * larger than an afs_int32.
312  */
313
314 afs_int32
315 afs_data_pointer_to_int32(const void *p)
316 {
317     union {
318         afs_int32 i32[sizeof(void *) / sizeof(afs_int32)];
319         const void *p;
320     } ip;
321
322     int i32_sub;                /* subscript of least significant afs_int32 in ip.i32[] */
323
324     /* set i32_sub */
325
326     {
327         /* used to determine the byte order of the system */
328
329         union {
330             char c[sizeof(int) / sizeof(char)];
331             int i;
332         } ci;
333
334         ci.i = 1;
335         if (ci.c[0] == 1) {
336             /* little-endian system */
337             i32_sub = 0;
338         } else {
339             /* big-endian system */
340             i32_sub = (sizeof ip.i32 / sizeof ip.i32[0]) - 1;
341         }
342     }
343
344     ip.p = p;
345     return ip.i32[i32_sub];
346 }
347
348 #ifdef AFS_LINUX20_ENV
349
350 struct afs_md5 {
351     unsigned int sz[2];
352     afs_int32 counter[4];
353     unsigned char save[64];
354 };
355
356 static void AFS_MD5_Init (struct afs_md5 *m);
357 static void AFS_MD5_Update (struct afs_md5 *m, const void *p, size_t len);
358 static void AFS_MD5_Final (void *res, struct afs_md5 *m); /* u_int32 res[4] */
359
360 #define A m->counter[0]
361 #define B m->counter[1]
362 #define C m->counter[2]
363 #define D m->counter[3]
364 #define X data
365
366 static void
367 AFS_MD5_Init (struct afs_md5 *m)
368 {
369     m->sz[0] = 0;
370     m->sz[1] = 0;
371     D = 0x10325476;
372     C = 0x98badcfe;
373     B = 0xefcdab89;
374     A = 0x67452301;
375 }
376
377 #define F(x,y,z) ((x & y) | (~x & z))
378 #define G(x,y,z) ((x & z) | (y & ~z))
379 #define H(x,y,z) (x ^ y ^ z)
380 #define I(x,y,z) (y ^ (x | ~z))
381
382 static inline afs_uint32
383 cshift (afs_uint32 x, unsigned int n)
384 {
385     return ((x << n) | (x >> (32 - n)));
386 }
387
388 #define DOIT(a,b,c,d,k,s,i,OP) \
389 a = b + cshift(a + OP(b,c,d) + X[k] + (i), s)
390
391 #define DO1(a,b,c,d,k,s,i) DOIT(a,b,c,d,k,s,i,F)
392 #define DO2(a,b,c,d,k,s,i) DOIT(a,b,c,d,k,s,i,G)
393 #define DO3(a,b,c,d,k,s,i) DOIT(a,b,c,d,k,s,i,H)
394 #define DO4(a,b,c,d,k,s,i) DOIT(a,b,c,d,k,s,i,I)
395
396 static inline void
397 calc (struct afs_md5 *m, afs_uint32 *data)
398 {
399     afs_uint32 AA, BB, CC, DD;
400     
401     AA = A;
402     BB = B;
403     CC = C;
404     DD = D;
405     
406     /* Round 1 */
407     
408     DO1(A,B,C,D,0,7,0xd76aa478);
409     DO1(D,A,B,C,1,12,0xe8c7b756);
410     DO1(C,D,A,B,2,17,0x242070db);
411     DO1(B,C,D,A,3,22,0xc1bdceee);
412     
413     DO1(A,B,C,D,4,7,0xf57c0faf);
414     DO1(D,A,B,C,5,12,0x4787c62a);
415     DO1(C,D,A,B,6,17,0xa8304613);
416     DO1(B,C,D,A,7,22,0xfd469501);
417     
418     DO1(A,B,C,D,8,7,0x698098d8);
419     DO1(D,A,B,C,9,12,0x8b44f7af);
420     DO1(C,D,A,B,10,17,0xffff5bb1);
421     DO1(B,C,D,A,11,22,0x895cd7be);
422     
423     DO1(A,B,C,D,12,7,0x6b901122);
424     DO1(D,A,B,C,13,12,0xfd987193);
425     DO1(C,D,A,B,14,17,0xa679438e);
426     DO1(B,C,D,A,15,22,0x49b40821);
427     
428     /* Round 2 */
429     
430     DO2(A,B,C,D,1,5,0xf61e2562);
431     DO2(D,A,B,C,6,9,0xc040b340);
432     DO2(C,D,A,B,11,14,0x265e5a51);
433     DO2(B,C,D,A,0,20,0xe9b6c7aa);
434     
435     DO2(A,B,C,D,5,5,0xd62f105d);
436     DO2(D,A,B,C,10,9,0x2441453);
437     DO2(C,D,A,B,15,14,0xd8a1e681);
438     DO2(B,C,D,A,4,20,0xe7d3fbc8);
439     
440     DO2(A,B,C,D,9,5,0x21e1cde6);
441     DO2(D,A,B,C,14,9,0xc33707d6);
442     DO2(C,D,A,B,3,14,0xf4d50d87);
443     DO2(B,C,D,A,8,20,0x455a14ed);
444     
445     DO2(A,B,C,D,13,5,0xa9e3e905);
446     DO2(D,A,B,C,2,9,0xfcefa3f8);
447     DO2(C,D,A,B,7,14,0x676f02d9);
448     DO2(B,C,D,A,12,20,0x8d2a4c8a);
449     
450     /* Round 3 */
451     
452     DO3(A,B,C,D,5,4,0xfffa3942);
453     DO3(D,A,B,C,8,11,0x8771f681);
454     DO3(C,D,A,B,11,16,0x6d9d6122);
455     DO3(B,C,D,A,14,23,0xfde5380c);
456     
457     DO3(A,B,C,D,1,4,0xa4beea44);
458     DO3(D,A,B,C,4,11,0x4bdecfa9);
459     DO3(C,D,A,B,7,16,0xf6bb4b60);
460     DO3(B,C,D,A,10,23,0xbebfbc70);
461     
462     DO3(A,B,C,D,13,4,0x289b7ec6);
463     DO3(D,A,B,C,0,11,0xeaa127fa);
464     DO3(C,D,A,B,3,16,0xd4ef3085);
465     DO3(B,C,D,A,6,23,0x4881d05);
466     
467     DO3(A,B,C,D,9,4,0xd9d4d039);
468     DO3(D,A,B,C,12,11,0xe6db99e5);
469     DO3(C,D,A,B,15,16,0x1fa27cf8);
470     DO3(B,C,D,A,2,23,0xc4ac5665);
471     
472     /* Round 4 */
473     
474     DO4(A,B,C,D,0,6,0xf4292244);
475     DO4(D,A,B,C,7,10,0x432aff97);
476     DO4(C,D,A,B,14,15,0xab9423a7);
477     DO4(B,C,D,A,5,21,0xfc93a039);
478     
479     DO4(A,B,C,D,12,6,0x655b59c3);
480     DO4(D,A,B,C,3,10,0x8f0ccc92);
481     DO4(C,D,A,B,10,15,0xffeff47d);
482     DO4(B,C,D,A,1,21,0x85845dd1);
483     
484     DO4(A,B,C,D,8,6,0x6fa87e4f);
485     DO4(D,A,B,C,15,10,0xfe2ce6e0);
486     DO4(C,D,A,B,6,15,0xa3014314);
487     DO4(B,C,D,A,13,21,0x4e0811a1);
488     
489     DO4(A,B,C,D,4,6,0xf7537e82);
490     DO4(D,A,B,C,11,10,0xbd3af235);
491     DO4(C,D,A,B,2,15,0x2ad7d2bb);
492     DO4(B,C,D,A,9,21,0xeb86d391);
493     
494     A += AA;
495     B += BB;
496     C += CC;
497     D += DD;
498 }
499
500 /*
501  * From `Performance analysis of MD5' by Joseph D. Touch <touch@isi.edu>
502  */
503
504 #if defined(WORDS_BIGENDIAN)
505 static inline afs_uint32
506 swap_u_int32_t (afs_uint32 t)
507 {
508     afs_uint32 temp1, temp2;
509     
510     temp1   = cshift(t, 16);
511     temp2   = temp1 >> 8;
512     temp1  &= 0x00ff00ff;
513     temp2  &= 0x00ff00ff;
514     temp1 <<= 8;
515     return temp1 | temp2;
516 }
517 #endif
518
519 struct x32{
520     unsigned int a:32;
521     unsigned int b:32;
522 };
523
524 static void
525 AFS_MD5_Update (struct afs_md5 *m, const void *v, size_t len)
526 {
527     const unsigned char *p = v;
528     size_t old_sz = m->sz[0];
529     size_t offset;
530     
531     m->sz[0] += len * 8;
532     if (m->sz[0] < old_sz)
533         ++m->sz[1];
534     offset = (old_sz / 8)  % 64;
535     while(len > 0){
536         size_t l = MIN(len, 64 - offset);
537         memcpy(m->save + offset, p, l);
538         offset += l;
539         p += l;
540         len -= l;
541         if(offset == 64){
542 #if defined(WORDS_BIGENDIAN)
543             int i;
544             afs_uint32 temp[16];
545             struct x32 *us = (struct x32*)m->save;
546             for(i = 0; i < 8; i++){
547                 temp[2*i+0] = swap_u_int32_t(us[i].a);
548                 temp[2*i+1] = swap_u_int32_t(us[i].b);
549             }
550             calc(m, temp);
551 #else
552             calc(m, (afs_uint32*)m->save);
553 #endif
554             offset = 0;
555         }
556     }
557 }
558
559 static void
560 AFS_MD5_Final (void *res, struct afs_md5 *m)
561 {
562     unsigned char zeros[72];
563     unsigned offset = (m->sz[0] / 8) % 64;
564     unsigned int dstart = (120 - offset - 1) % 64 + 1;
565     
566     *zeros = 0x80;
567     memset (zeros + 1, 0, sizeof(zeros) - 1);
568     zeros[dstart+0] = (m->sz[0] >> 0) & 0xff;
569     zeros[dstart+1] = (m->sz[0] >> 8) & 0xff;
570     zeros[dstart+2] = (m->sz[0] >> 16) & 0xff;
571     zeros[dstart+3] = (m->sz[0] >> 24) & 0xff;
572     zeros[dstart+4] = (m->sz[1] >> 0) & 0xff;
573     zeros[dstart+5] = (m->sz[1] >> 8) & 0xff;
574     zeros[dstart+6] = (m->sz[1] >> 16) & 0xff;
575     zeros[dstart+7] = (m->sz[1] >> 24) & 0xff;
576     AFS_MD5_Update (m, zeros, dstart + 8);
577     {
578         int i;
579         unsigned char *r = (unsigned char *)res;
580         
581         for (i = 0; i < 4; ++i) {
582             r[4*i]   = m->counter[i] & 0xFF;
583             r[4*i+1] = (m->counter[i] >> 8) & 0xFF;
584             r[4*i+2] = (m->counter[i] >> 16) & 0xFF;
585             r[4*i+3] = (m->counter[i] >> 24) & 0xFF;
586         }
587     }
588 }
589
590 afs_int32 afs_calc_inum (afs_int32 volume, afs_int32 vnode)
591
592     afs_int32 ino, vno = vnode;
593     char digest[16];
594     struct afs_md5 ct;
595     
596     if (afs_new_inum) {
597         AFS_MD5_Init(&ct);
598         AFS_MD5_Update(&ct, &volume, 4);
599         AFS_MD5_Update(&ct, &vnode, 4);
600         AFS_MD5_Final(digest, &ct);
601         memcpy(&ino, digest, sizeof(ino_t));
602         ino ^= (ino ^ vno) & 1;
603     } else {
604         ino = (volume << 16) + vnode;
605     }
606     ino &= 0x7fffffff;      /* Assumes 32 bit ino_t ..... */
607     return ino;
608 }
609
610 #else
611
612 afs_int32 afs_calc_inum (afs_int32 volume, afs_int32 vnode)
613 {
614     return (volume << 16) + vnode;
615 }
616
617 #endif