ca563f747748ade0d0789c0068521a018a2bb7dc
[openafs.git] / src / rx / rx.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 /* RX:  Extended Remote Procedure Call */
11
12 #include <afsconfig.h>
13 #include <afs/param.h>
14
15 #ifdef KERNEL
16 # include "afs/sysincludes.h"
17 # include "afsincludes.h"
18 # ifndef UKERNEL
19 #  include "h/types.h"
20 #  include "h/time.h"
21 #  include "h/stat.h"
22 #  ifdef AFS_LINUX20_ENV
23 #   include "h/socket.h"
24 #  endif
25 #  include "netinet/in.h"
26 #  ifdef AFS_SUN5_ENV
27 #   include "netinet/ip6.h"
28 #   include "inet/common.h"
29 #   include "inet/ip.h"
30 #   include "inet/ip_ire.h"
31 #  endif
32 #  include "afs/afs_args.h"
33 #  include "afs/afs_osi.h"
34 #  ifdef RX_KERNEL_TRACE
35 #   include "rx_kcommon.h"
36 #  endif
37 #  if   defined(AFS_AIX_ENV)
38 #   include "h/systm.h"
39 #  endif
40 #  ifdef RXDEBUG
41 #   undef RXDEBUG                       /* turn off debugging */
42 #  endif /* RXDEBUG */
43 #  if defined(AFS_SGI_ENV)
44 #   include "sys/debug.h"
45 #  endif
46 # else /* !UKERNEL */
47 #  include "afs/sysincludes.h"
48 #  include "afsincludes.h"
49 # endif /* !UKERNEL */
50 # include "afs/lock.h"
51 # include "rx_kmutex.h"
52 # include "rx_kernel.h"
53 # define        AFSOP_STOP_RXCALLBACK   210     /* Stop CALLBACK process */
54 # define        AFSOP_STOP_AFS          211     /* Stop AFS process */
55 # define        AFSOP_STOP_BKG          212     /* Stop BKG process */
56 extern afs_int32 afs_termState;
57 # ifdef AFS_AIX41_ENV
58 #  include "sys/lockl.h"
59 #  include "sys/lock_def.h"
60 # endif /* AFS_AIX41_ENV */
61 # include "afs/rxgen_consts.h"
62 #else /* KERNEL */
63 # include <roken.h>
64
65 # ifdef AFS_NT40_ENV
66 #  include <afs/afsutil.h>
67 #  include <WINNT\afsreg.h>
68 # endif
69
70 # include "rx_user.h"
71 #endif /* KERNEL */
72
73 #include "rx.h"
74 #include "rx_clock.h"
75 #include "rx_queue.h"
76 #include "rx_atomic.h"
77 #include "rx_globals.h"
78 #include "rx_trace.h"
79 #include "rx_internal.h"
80 #include "rx_stats.h"
81 #include "rx_event.h"
82
83 #include "rx_peer.h"
84 #include "rx_conn.h"
85 #include "rx_call.h"
86 #include "rx_packet.h"
87
88 #include <afs/rxgen_consts.h>
89
90 #ifndef KERNEL
91 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
92 #ifndef AFS_NT40_ENV
93 int (*registerProgram) (pid_t, char *) = 0;
94 int (*swapNameProgram) (pid_t, const char *, char *) = 0;
95 #endif
96 #else
97 int (*registerProgram) (PROCESS, char *) = 0;
98 int (*swapNameProgram) (PROCESS, const char *, char *) = 0;
99 #endif
100 #endif
101
102 /* Local static routines */
103 static void rxi_DestroyConnectionNoLock(struct rx_connection *conn);
104 static void rxi_ComputeRoundTripTime(struct rx_packet *, struct rx_ackPacket *,
105                                      struct rx_call *, struct rx_peer *,
106                                      struct clock *);
107 static void rxi_Resend(struct rxevent *event, void *arg0, void *arg1,
108                        int istack);
109 static void rxi_SendDelayedAck(struct rxevent *event, void *call,
110                                void *dummy, int dummy2);
111 static void rxi_SendDelayedCallAbort(struct rxevent *event, void *arg1,
112                                      void *dummy, int dummy2);
113 static void rxi_SendDelayedConnAbort(struct rxevent *event, void *arg1,
114                                      void *unused, int unused2);
115 static void rxi_ReapConnections(struct rxevent *unused, void *unused1,
116                                 void *unused2, int unused3);
117 static struct rx_packet *rxi_SendCallAbort(struct rx_call *call,
118                                            struct rx_packet *packet,
119                                            int istack, int force);
120 static void rxi_AckAll(struct rx_call *call);
121 static struct rx_connection
122         *rxi_FindConnection(osi_socket socket, afs_uint32 host, u_short port,
123                             u_short serviceId, afs_uint32 cid,
124                             afs_uint32 epoch, int type, u_int securityIndex);
125 static struct rx_packet
126         *rxi_ReceiveDataPacket(struct rx_call *call, struct rx_packet *np,
127                                int istack, osi_socket socket,
128                                afs_uint32 host, u_short port, int *tnop,
129                                struct rx_call **newcallp);
130 static struct rx_packet
131         *rxi_ReceiveAckPacket(struct rx_call *call, struct rx_packet *np,
132                               int istack);
133 static struct rx_packet
134         *rxi_ReceiveResponsePacket(struct rx_connection *conn,
135                                    struct rx_packet *np, int istack);
136 static struct rx_packet
137         *rxi_ReceiveChallengePacket(struct rx_connection *conn,
138                                     struct rx_packet *np, int istack);
139 static void rxi_AttachServerProc(struct rx_call *call, osi_socket socket,
140                                  int *tnop, struct rx_call **newcallp);
141 static void rxi_ClearTransmitQueue(struct rx_call *call, int force);
142 static void rxi_ClearReceiveQueue(struct rx_call *call);
143 static void rxi_ResetCall(struct rx_call *call, int newcall);
144 static void rxi_ScheduleKeepAliveEvent(struct rx_call *call);
145 static void rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(struct rx_connection *conn);
146 static void rxi_ScheduleGrowMTUEvent(struct rx_call *call, int secs);
147 static void rxi_KeepAliveOn(struct rx_call *call);
148 static void rxi_GrowMTUOn(struct rx_call *call);
149 static void rxi_ChallengeOn(struct rx_connection *conn);
150
151 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
152 static int rxi_CheckCall(struct rx_call *call, int haveCTLock);
153 static void rxi_SetAcksInTransmitQueue(struct rx_call *call);
154 #else
155 static int rxi_CheckCall(struct rx_call *call);
156 #endif
157
158 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
159 struct rx_tq_debug {
160     rx_atomic_t rxi_start_aborted; /* rxi_start awoke after rxi_Send in error.*/
161     rx_atomic_t rxi_start_in_error;
162 } rx_tq_debug;
163 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
164
165 /* Constant delay time before sending an acknowledge of the last packet
166  * received.  This is to avoid sending an extra acknowledge when the
167  * client is about to make another call, anyway, or the server is
168  * about to respond.
169  *
170  * The lastAckDelay may not exceeed 400ms without causing peers to
171  * unecessarily timeout.
172  */
173 struct clock rx_lastAckDelay = {0, 400000};
174
175 /* Constant delay time before sending a soft ack when none was requested.
176  * This is to make sure we send soft acks before the sender times out,
177  * Normally we wait and send a hard ack when the receiver consumes the packet
178  *
179  * This value has been 100ms in all shipping versions of OpenAFS. Changing it
180  * will require changes to the peer's RTT calculations.
181  */
182 struct clock rx_softAckDelay = {0, 100000};
183
184 /*
185  * rxi_rpc_peer_stat_cnt counts the total number of peer stat structures
186  * currently allocated within rx.  This number is used to allocate the
187  * memory required to return the statistics when queried.
188  * Protected by the rx_rpc_stats mutex.
189  */
190
191 static unsigned int rxi_rpc_peer_stat_cnt;
192
193 /*
194  * rxi_rpc_process_stat_cnt counts the total number of local process stat
195  * structures currently allocated within rx.  The number is used to allocate
196  * the memory required to return the statistics when queried.
197  * Protected by the rx_rpc_stats mutex.
198  */
199
200 static unsigned int rxi_rpc_process_stat_cnt;
201
202 /*
203  * rxi_busyChannelError is a boolean.  It indicates whether or not RX_CALL_BUSY
204  * errors should be reported to the application when a call channel appears busy
205  * (inferred from the receipt of RX_PACKET_TYPE_BUSY packets on the channel),
206  * and there are other call channels in the connection that are not busy.
207  * If 0, we do not return errors upon receiving busy packets; we just keep
208  * trying on the same call channel until we hit a timeout.
209  */
210 static afs_int32 rxi_busyChannelError = 0;
211
212 rx_atomic_t rx_nWaiting = RX_ATOMIC_INIT(0);
213 rx_atomic_t rx_nWaited = RX_ATOMIC_INIT(0);
214
215 #if !defined(offsetof)
216 #include <stddef.h>             /* for definition of offsetof() */
217 #endif
218
219 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
220 afs_kmutex_t rx_atomic_mutex;
221 #endif
222
223 /* Forward prototypes */
224 static struct rx_call * rxi_NewCall(struct rx_connection *, int);
225
226 static_inline void
227 putConnection (struct rx_connection *conn) {
228     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
229     conn->refCount--;
230     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
231 }
232
233 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
234
235 /*
236  * Use procedural initialization of mutexes/condition variables
237  * to ease NT porting
238  */
239
240 extern afs_kmutex_t rx_quota_mutex;
241 extern afs_kmutex_t rx_pthread_mutex;
242 extern afs_kmutex_t rx_packets_mutex;
243 extern afs_kmutex_t rx_refcnt_mutex;
244 extern afs_kmutex_t des_init_mutex;
245 extern afs_kmutex_t des_random_mutex;
246 extern afs_kmutex_t rx_clock_mutex;
247 extern afs_kmutex_t rxi_connCacheMutex;
248 extern afs_kmutex_t event_handler_mutex;
249 extern afs_kmutex_t listener_mutex;
250 extern afs_kmutex_t rx_if_init_mutex;
251 extern afs_kmutex_t rx_if_mutex;
252
253 extern afs_kcondvar_t rx_event_handler_cond;
254 extern afs_kcondvar_t rx_listener_cond;
255
256 static afs_kmutex_t epoch_mutex;
257 static afs_kmutex_t rx_init_mutex;
258 static afs_kmutex_t rx_debug_mutex;
259 static afs_kmutex_t rx_rpc_stats;
260
261 static void
262 rxi_InitPthread(void)
263 {
264     MUTEX_INIT(&rx_clock_mutex, "clock", MUTEX_DEFAULT, 0);
265     MUTEX_INIT(&rx_stats_mutex, "stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
266     MUTEX_INIT(&rx_atomic_mutex, "atomic", MUTEX_DEFAULT, 0);
267     MUTEX_INIT(&rx_quota_mutex, "quota", MUTEX_DEFAULT, 0);
268     MUTEX_INIT(&rx_pthread_mutex, "pthread", MUTEX_DEFAULT, 0);
269     MUTEX_INIT(&rx_packets_mutex, "packets", MUTEX_DEFAULT, 0);
270     MUTEX_INIT(&rx_refcnt_mutex, "refcnts", MUTEX_DEFAULT, 0);
271     MUTEX_INIT(&epoch_mutex, "epoch", MUTEX_DEFAULT, 0);
272     MUTEX_INIT(&rx_init_mutex, "init", MUTEX_DEFAULT, 0);
273     MUTEX_INIT(&event_handler_mutex, "event handler", MUTEX_DEFAULT, 0);
274     MUTEX_INIT(&rxi_connCacheMutex, "conn cache", MUTEX_DEFAULT, 0);
275     MUTEX_INIT(&listener_mutex, "listener", MUTEX_DEFAULT, 0);
276     MUTEX_INIT(&rx_if_init_mutex, "if init", MUTEX_DEFAULT, 0);
277     MUTEX_INIT(&rx_if_mutex, "if", MUTEX_DEFAULT, 0);
278     MUTEX_INIT(&rx_debug_mutex, "debug", MUTEX_DEFAULT, 0);
279
280     CV_INIT(&rx_event_handler_cond, "evhand", CV_DEFAULT, 0);
281     CV_INIT(&rx_listener_cond, "rxlisten", CV_DEFAULT, 0);
282
283     osi_Assert(pthread_key_create(&rx_thread_id_key, NULL) == 0);
284     osi_Assert(pthread_key_create(&rx_ts_info_key, NULL) == 0);
285
286     MUTEX_INIT(&rx_rpc_stats, "rx_rpc_stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
287     MUTEX_INIT(&rx_freePktQ_lock, "rx_freePktQ_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
288 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
289 #ifdef RX_LOCKS_DB
290     rxdb_init();
291 #endif /* RX_LOCKS_DB */
292     MUTEX_INIT(&freeSQEList_lock, "freeSQEList lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
293     MUTEX_INIT(&rx_freeCallQueue_lock, "rx_freeCallQueue_lock", MUTEX_DEFAULT,
294                0);
295     CV_INIT(&rx_waitingForPackets_cv, "rx_waitingForPackets_cv", CV_DEFAULT,
296             0);
297     MUTEX_INIT(&rx_peerHashTable_lock, "rx_peerHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
298                0);
299     MUTEX_INIT(&rx_connHashTable_lock, "rx_connHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
300                0);
301     MUTEX_INIT(&rx_serverPool_lock, "rx_serverPool_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
302     MUTEX_INIT(&rxi_keyCreate_lock, "rxi_keyCreate_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
303 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
304 }
305
306 pthread_once_t rx_once_init = PTHREAD_ONCE_INIT;
307 #define INIT_PTHREAD_LOCKS osi_Assert(pthread_once(&rx_once_init, rxi_InitPthread)==0)
308 /*
309  * The rx_stats_mutex mutex protects the following global variables:
310  * rxi_lowConnRefCount
311  * rxi_lowPeerRefCount
312  * rxi_nCalls
313  * rxi_Alloccnt
314  * rxi_Allocsize
315  * rx_tq_debug
316  * rx_stats
317  */
318
319 /*
320  * The rx_quota_mutex mutex protects the following global variables:
321  * rxi_dataQuota
322  * rxi_minDeficit
323  * rxi_availProcs
324  * rxi_totalMin
325  */
326
327 /*
328  * The rx_freePktQ_lock protects the following global variables:
329  * rx_nFreePackets
330  */
331
332 /*
333  * The rx_packets_mutex mutex protects the following global variables:
334  * rx_nPackets
335  * rx_TSFPQLocalMax
336  * rx_TSFPQGlobSize
337  * rx_TSFPQMaxProcs
338  */
339
340 /*
341  * The rx_pthread_mutex mutex protects the following global variables:
342  * rxi_fcfs_thread_num
343  */
344 #else
345 #define INIT_PTHREAD_LOCKS
346 #endif
347
348
349 /* Variables for handling the minProcs implementation.  availProcs gives the
350  * number of threads available in the pool at this moment (not counting dudes
351  * executing right now).  totalMin gives the total number of procs required
352  * for handling all minProcs requests.  minDeficit is a dynamic variable
353  * tracking the # of procs required to satisfy all of the remaining minProcs
354  * demands.
355  * For fine grain locking to work, the quota check and the reservation of
356  * a server thread has to come while rxi_availProcs and rxi_minDeficit
357  * are locked. To this end, the code has been modified under #ifdef
358  * RX_ENABLE_LOCKS so that quota checks and reservation occur at the
359  * same time. A new function, ReturnToServerPool() returns the allocation.
360  *
361  * A call can be on several queue's (but only one at a time). When
362  * rxi_ResetCall wants to remove the call from a queue, it has to ensure
363  * that no one else is touching the queue. To this end, we store the address
364  * of the queue lock in the call structure (under the call lock) when we
365  * put the call on a queue, and we clear the call_queue_lock when the
366  * call is removed from a queue (once the call lock has been obtained).
367  * This allows rxi_ResetCall to safely synchronize with others wishing
368  * to manipulate the queue.
369  */
370
371 #if defined(RX_ENABLE_LOCKS)
372 static afs_kmutex_t rx_rpc_stats;
373 #endif
374
375 /* We keep a "last conn pointer" in rxi_FindConnection. The odds are
376 ** pretty good that the next packet coming in is from the same connection
377 ** as the last packet, since we're send multiple packets in a transmit window.
378 */
379 struct rx_connection *rxLastConn = 0;
380
381 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
382 /* The locking hierarchy for rx fine grain locking is composed of these
383  * tiers:
384  *
385  * rx_connHashTable_lock - synchronizes conn creation, rx_connHashTable access
386  * conn_call_lock - used to synchonize rx_EndCall and rx_NewCall
387  * call->lock - locks call data fields.
388  * These are independent of each other:
389  *      rx_freeCallQueue_lock
390  *      rxi_keyCreate_lock
391  * rx_serverPool_lock
392  * freeSQEList_lock
393  *
394  * serverQueueEntry->lock
395  * rx_peerHashTable_lock - locked under rx_connHashTable_lock
396  * rx_rpc_stats
397  * peer->lock - locks peer data fields.
398  * conn_data_lock - that more than one thread is not updating a conn data
399  *                  field at the same time.
400  * rx_freePktQ_lock
401  *
402  * lowest level:
403  *      multi_handle->lock
404  *      rxevent_lock
405  *      rx_packets_mutex
406  *      rx_stats_mutex
407  *      rx_refcnt_mutex
408  *      rx_atomic_mutex
409  *
410  * Do we need a lock to protect the peer field in the conn structure?
411  *      conn->peer was previously a constant for all intents and so has no
412  *      lock protecting this field. The multihomed client delta introduced
413  *      a RX code change : change the peer field in the connection structure
414  *      to that remote interface from which the last packet for this
415  *      connection was sent out. This may become an issue if further changes
416  *      are made.
417  */
418 #define SET_CALL_QUEUE_LOCK(C, L) (C)->call_queue_lock = (L)
419 #define CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(C) (C)->call_queue_lock = NULL
420 #ifdef RX_LOCKS_DB
421 /* rxdb_fileID is used to identify the lock location, along with line#. */
422 static int rxdb_fileID = RXDB_FILE_RX;
423 #endif /* RX_LOCKS_DB */
424 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
425 #define SET_CALL_QUEUE_LOCK(C, L)
426 #define CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(C)
427 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
428 struct rx_serverQueueEntry *rx_waitForPacket = 0;
429 struct rx_serverQueueEntry *rx_waitingForPacket = 0;
430
431 /* ------------Exported Interfaces------------- */
432
433 /* This function allows rxkad to set the epoch to a suitably random number
434  * which rx_NewConnection will use in the future.  The principle purpose is to
435  * get rxnull connections to use the same epoch as the rxkad connections do, at
436  * least once the first rxkad connection is established.  This is important now
437  * that the host/port addresses aren't used in FindConnection: the uniqueness
438  * of epoch/cid matters and the start time won't do. */
439
440 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
441 /*
442  * This mutex protects the following global variables:
443  * rx_epoch
444  */
445
446 #define LOCK_EPOCH MUTEX_ENTER(&epoch_mutex)
447 #define UNLOCK_EPOCH MUTEX_EXIT(&epoch_mutex)
448 #else
449 #define LOCK_EPOCH
450 #define UNLOCK_EPOCH
451 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
452
453 void
454 rx_SetEpoch(afs_uint32 epoch)
455 {
456     LOCK_EPOCH;
457     rx_epoch = epoch;
458     UNLOCK_EPOCH;
459 }
460
461 /* Initialize rx.  A port number may be mentioned, in which case this
462  * becomes the default port number for any service installed later.
463  * If 0 is provided for the port number, a random port will be chosen
464  * by the kernel.  Whether this will ever overlap anything in
465  * /etc/services is anybody's guess...  Returns 0 on success, -1 on
466  * error. */
467 #ifndef AFS_NT40_ENV
468 static
469 #endif
470 int rxinit_status = 1;
471 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
472 /*
473  * This mutex protects the following global variables:
474  * rxinit_status
475  */
476
477 #define LOCK_RX_INIT MUTEX_ENTER(&rx_init_mutex)
478 #define UNLOCK_RX_INIT MUTEX_EXIT(&rx_init_mutex)
479 #else
480 #define LOCK_RX_INIT
481 #define UNLOCK_RX_INIT
482 #endif
483
484 int
485 rx_InitHost(u_int host, u_int port)
486 {
487 #ifdef KERNEL
488     osi_timeval_t tv;
489 #else /* KERNEL */
490     struct timeval tv;
491 #endif /* KERNEL */
492     char *htable, *ptable;
493     int tmp_status;
494
495     SPLVAR;
496
497     INIT_PTHREAD_LOCKS;
498     LOCK_RX_INIT;
499     if (rxinit_status == 0) {
500         tmp_status = rxinit_status;
501         UNLOCK_RX_INIT;
502         return tmp_status;      /* Already started; return previous error code. */
503     }
504 #ifdef RXDEBUG
505     rxi_DebugInit();
506 #endif
507 #ifdef AFS_NT40_ENV
508     if (afs_winsockInit() < 0)
509         return -1;
510 #endif
511
512 #ifndef KERNEL
513     /*
514      * Initialize anything necessary to provide a non-premptive threading
515      * environment.
516      */
517     rxi_InitializeThreadSupport();
518 #endif
519
520     /* Allocate and initialize a socket for client and perhaps server
521      * connections. */
522
523     rx_socket = rxi_GetHostUDPSocket(host, (u_short) port);
524     if (rx_socket == OSI_NULLSOCKET) {
525         UNLOCK_RX_INIT;
526         return RX_ADDRINUSE;
527     }
528 #if defined(RX_ENABLE_LOCKS) && defined(KERNEL)
529 #ifdef RX_LOCKS_DB
530     rxdb_init();
531 #endif /* RX_LOCKS_DB */
532     MUTEX_INIT(&rx_stats_mutex, "rx_stats_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
533     MUTEX_INIT(&rx_quota_mutex, "rx_quota_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
534     MUTEX_INIT(&rx_pthread_mutex, "rx_pthread_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
535     MUTEX_INIT(&rx_packets_mutex, "rx_packets_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
536     MUTEX_INIT(&rx_refcnt_mutex, "rx_refcnt_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
537     MUTEX_INIT(&rx_rpc_stats, "rx_rpc_stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
538     MUTEX_INIT(&rx_freePktQ_lock, "rx_freePktQ_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
539     MUTEX_INIT(&freeSQEList_lock, "freeSQEList lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
540     MUTEX_INIT(&rx_freeCallQueue_lock, "rx_freeCallQueue_lock", MUTEX_DEFAULT,
541                0);
542     CV_INIT(&rx_waitingForPackets_cv, "rx_waitingForPackets_cv", CV_DEFAULT,
543             0);
544     MUTEX_INIT(&rx_peerHashTable_lock, "rx_peerHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
545                0);
546     MUTEX_INIT(&rx_connHashTable_lock, "rx_connHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
547                0);
548     MUTEX_INIT(&rx_serverPool_lock, "rx_serverPool_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
549 #if defined(AFS_HPUX110_ENV)
550     if (!uniprocessor)
551         rx_sleepLock = alloc_spinlock(LAST_HELD_ORDER - 10, "rx_sleepLock");
552 #endif /* AFS_HPUX110_ENV */
553 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS && KERNEL */
554
555     rxi_nCalls = 0;
556     rx_connDeadTime = 12;
557     rx_tranquil = 0;            /* reset flag */
558     rxi_ResetStatistics();
559     htable = (char *)
560         osi_Alloc(rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
561     PIN(htable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));     /* XXXXX */
562     memset(htable, 0, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
563     ptable = (char *)osi_Alloc(rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
564     PIN(ptable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));   /* XXXXX */
565     memset(ptable, 0, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
566
567     /* Malloc up a bunch of packets & buffers */
568     rx_nFreePackets = 0;
569     queue_Init(&rx_freePacketQueue);
570     rxi_NeedMorePackets = FALSE;
571     rx_nPackets = 0;    /* rx_nPackets is managed by rxi_MorePackets* */
572
573     /* enforce a minimum number of allocated packets */
574     if (rx_extraPackets < rxi_nSendFrags * rx_maxSendWindow)
575         rx_extraPackets = rxi_nSendFrags * rx_maxSendWindow;
576
577     /* allocate the initial free packet pool */
578 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
579     rxi_MorePacketsTSFPQ(rx_extraPackets + RX_MAX_QUOTA + 2, RX_TS_FPQ_FLUSH_GLOBAL, 0);
580 #else /* RX_ENABLE_TSFPQ */
581     rxi_MorePackets(rx_extraPackets + RX_MAX_QUOTA + 2);        /* fudge */
582 #endif /* RX_ENABLE_TSFPQ */
583     rx_CheckPackets();
584
585     NETPRI;
586
587     clock_Init();
588
589 #if defined(AFS_NT40_ENV) && !defined(AFS_PTHREAD_ENV)
590     tv.tv_sec = clock_now.sec;
591     tv.tv_usec = clock_now.usec;
592     srand((unsigned int)tv.tv_usec);
593 #else
594     osi_GetTime(&tv);
595 #endif
596     if (port) {
597         rx_port = port;
598     } else {
599 #if defined(KERNEL) && !defined(UKERNEL)
600         /* Really, this should never happen in a real kernel */
601         rx_port = 0;
602 #else
603         struct sockaddr_in addr;
604 #ifdef AFS_NT40_ENV
605         int addrlen = sizeof(addr);
606 #else
607         socklen_t addrlen = sizeof(addr);
608 #endif
609         if (getsockname((intptr_t)rx_socket, (struct sockaddr *)&addr, &addrlen)) {
610             rx_Finalize();
611             return -1;
612         }
613         rx_port = addr.sin_port;
614 #endif
615     }
616     rx_stats.minRtt.sec = 9999999;
617 #ifdef  KERNEL
618     rx_SetEpoch(tv.tv_sec | 0x80000000);
619 #else
620     rx_SetEpoch(tv.tv_sec);     /* Start time of this package, rxkad
621                                  * will provide a randomer value. */
622 #endif
623     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
624     rxi_dataQuota += rx_extraQuota; /* + extra pkts caller asked to rsrv */
625     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
626     /* *Slightly* random start time for the cid.  This is just to help
627      * out with the hashing function at the peer */
628     rx_nextCid = ((tv.tv_sec ^ tv.tv_usec) << RX_CIDSHIFT);
629     rx_connHashTable = (struct rx_connection **)htable;
630     rx_peerHashTable = (struct rx_peer **)ptable;
631
632     rx_hardAckDelay.sec = 0;
633     rx_hardAckDelay.usec = 100000;      /* 100 milliseconds */
634
635     rxevent_Init(20, rxi_ReScheduleEvents);
636
637     /* Initialize various global queues */
638     queue_Init(&rx_idleServerQueue);
639     queue_Init(&rx_incomingCallQueue);
640     queue_Init(&rx_freeCallQueue);
641
642 #if defined(AFS_NT40_ENV) && !defined(KERNEL)
643     /* Initialize our list of usable IP addresses. */
644     rx_GetIFInfo();
645 #endif
646
647 #if defined(RXK_LISTENER_ENV) || !defined(KERNEL)
648     /* Start listener process (exact function is dependent on the
649      * implementation environment--kernel or user space) */
650     rxi_StartListener();
651 #endif
652
653     USERPRI;
654     tmp_status = rxinit_status = 0;
655     UNLOCK_RX_INIT;
656     return tmp_status;
657 }
658
659 int
660 rx_Init(u_int port)
661 {
662     return rx_InitHost(htonl(INADDR_ANY), port);
663 }
664
665 /* RTT Timer
666  * ---------
667  *
668  * The rxi_rto functions implement a TCP (RFC2988) style algorithm for
669  * maintaing the round trip timer.
670  *
671  */
672
673 /*!
674  * Start a new RTT timer for a given call and packet.
675  *
676  * There must be no resendEvent already listed for this call, otherwise this
677  * will leak events - intended for internal use within the RTO code only
678  *
679  * @param[in] call
680  *      the RX call to start the timer for
681  * @param[in] lastPacket
682  *      a flag indicating whether the last packet has been sent or not
683  *
684  * @pre call must be locked before calling this function
685  *
686  */
687 static_inline void
688 rxi_rto_startTimer(struct rx_call *call, int lastPacket, int istack)
689 {
690     struct clock now, retryTime;
691
692     clock_GetTime(&now);
693     retryTime = now;
694
695     clock_Add(&retryTime, &call->rto);
696
697     /* If we're sending the last packet, and we're the client, then the server
698      * may wait for an additional 400ms before returning the ACK, wait for it
699      * rather than hitting a timeout */
700     if (lastPacket && call->conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
701         clock_Addmsec(&retryTime, 400);
702
703     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
704     call->resendEvent = rxevent_Post(&retryTime, &now, rxi_Resend,
705                                      call, NULL, istack);
706 }
707
708 /*!
709  * Cancel an RTT timer for a given call.
710  *
711  *
712  * @param[in] call
713  *      the RX call to cancel the timer for
714  *
715  * @pre call must be locked before calling this function
716  *
717  */
718
719 static_inline void
720 rxi_rto_cancel(struct rx_call *call)
721 {
722     rxevent_Cancel(&call->resendEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
723 }
724
725 /*!
726  * Tell the RTO timer that we have sent a packet.
727  *
728  * If the timer isn't already running, then start it. If the timer is running,
729  * then do nothing.
730  *
731  * @param[in] call
732  *      the RX call that the packet has been sent on
733  * @param[in] lastPacket
734  *      A flag which is true if this is the last packet for the call
735  *
736  * @pre The call must be locked before calling this function
737  *
738  */
739
740 static_inline void
741 rxi_rto_packet_sent(struct rx_call *call, int lastPacket, int istack)
742 {
743     if (call->resendEvent)
744         return;
745
746     rxi_rto_startTimer(call, lastPacket, istack);
747 }
748
749 /*!
750  * Tell the RTO timer that we have received an new ACK message
751  *
752  * This function should be called whenever a call receives an ACK that
753  * acknowledges new packets. Whatever happens, we stop the current timer.
754  * If there are unacked packets in the queue which have been sent, then
755  * we restart the timer from now. Otherwise, we leave it stopped.
756  *
757  * @param[in] call
758  *      the RX call that the ACK has been received on
759  */
760
761 static_inline void
762 rxi_rto_packet_acked(struct rx_call *call, int istack)
763 {
764     struct rx_packet *p, *nxp;
765
766     rxi_rto_cancel(call);
767
768     if (queue_IsEmpty(&call->tq))
769         return;
770
771     for (queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
772         if (p->header.seq > call->tfirst + call->twind)
773             return;
774
775         if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) && p->flags & RX_PKTFLAG_SENT) {
776             rxi_rto_startTimer(call, p->header.flags & RX_LAST_PACKET, istack);
777             return;
778         }
779     }
780 }
781
782
783 /**
784  * Set an initial round trip timeout for a peer connection
785  *
786  * @param[in] secs The timeout to set in seconds
787  */
788
789 void
790 rx_rto_setPeerTimeoutSecs(struct rx_peer *peer, int secs) {
791     peer->rtt = secs * 8000;
792 }
793
794 /**
795  * Enables or disables the busy call channel error (RX_CALL_BUSY).
796  *
797  * @param[in] onoff Non-zero to enable busy call channel errors.
798  *
799  * @pre Neither rx_Init nor rx_InitHost have been called yet
800  */
801 void
802 rx_SetBusyChannelError(afs_int32 onoff)
803 {
804     osi_Assert(rxinit_status != 0);
805     rxi_busyChannelError = onoff ? 1 : 0;
806 }
807
808 /**
809  * Set a delayed ack event on the specified call for the given time
810  *
811  * @param[in] call - the call on which to set the event
812  * @param[in] offset - the delay from now after which the event fires
813  */
814 void
815 rxi_PostDelayedAckEvent(struct rx_call *call, struct clock *offset)
816 {
817     struct clock now, when;
818
819     clock_GetTime(&now);
820     when = now;
821     clock_Add(&when, offset);
822
823     if (!call->delayedAckEvent
824         || clock_Gt(&call->delayedAckTime, &when)) {
825
826         rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
827                        RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
828         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
829
830         call->delayedAckEvent = rxevent_Post(&when, &now,
831                                              rxi_SendDelayedAck,
832                                              call, NULL, 0);
833         call->delayedAckTime = when;
834     }
835 }
836
837 /* called with unincremented nRequestsRunning to see if it is OK to start
838  * a new thread in this service.  Could be "no" for two reasons: over the
839  * max quota, or would prevent others from reaching their min quota.
840  */
841 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
842 /* This verion of QuotaOK reserves quota if it's ok while the
843  * rx_serverPool_lock is held.  Return quota using ReturnToServerPool().
844  */
845 static int
846 QuotaOK(struct rx_service *aservice)
847 {
848     /* check if over max quota */
849     if (aservice->nRequestsRunning >= aservice->maxProcs) {
850         return 0;
851     }
852
853     /* under min quota, we're OK */
854     /* otherwise, can use only if there are enough to allow everyone
855      * to go to their min quota after this guy starts.
856      */
857
858     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
859     if ((aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
860         || (rxi_availProcs > rxi_minDeficit)) {
861         aservice->nRequestsRunning++;
862         /* just started call in minProcs pool, need fewer to maintain
863          * guarantee */
864         if (aservice->nRequestsRunning <= aservice->minProcs)
865             rxi_minDeficit--;
866         rxi_availProcs--;
867         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
868         return 1;
869     }
870     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
871
872     return 0;
873 }
874
875 static void
876 ReturnToServerPool(struct rx_service *aservice)
877 {
878     aservice->nRequestsRunning--;
879     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
880     if (aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
881         rxi_minDeficit++;
882     rxi_availProcs++;
883     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
884 }
885
886 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
887 static int
888 QuotaOK(struct rx_service *aservice)
889 {
890     int rc = 0;
891     /* under min quota, we're OK */
892     if (aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
893         return 1;
894
895     /* check if over max quota */
896     if (aservice->nRequestsRunning >= aservice->maxProcs)
897         return 0;
898
899     /* otherwise, can use only if there are enough to allow everyone
900      * to go to their min quota after this guy starts.
901      */
902     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
903     if (rxi_availProcs > rxi_minDeficit)
904         rc = 1;
905     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
906     return rc;
907 }
908 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
909
910 #ifndef KERNEL
911 /* Called by rx_StartServer to start up lwp's to service calls.
912    NExistingProcs gives the number of procs already existing, and which
913    therefore needn't be created. */
914 static void
915 rxi_StartServerProcs(int nExistingProcs)
916 {
917     struct rx_service *service;
918     int i;
919     int maxdiff = 0;
920     int nProcs = 0;
921
922     /* For each service, reserve N processes, where N is the "minimum"
923      * number of processes that MUST be able to execute a request in parallel,
924      * at any time, for that process.  Also compute the maximum difference
925      * between any service's maximum number of processes that can run
926      * (i.e. the maximum number that ever will be run, and a guarantee
927      * that this number will run if other services aren't running), and its
928      * minimum number.  The result is the extra number of processes that
929      * we need in order to provide the latter guarantee */
930     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
931         int diff;
932         service = rx_services[i];
933         if (service == (struct rx_service *)0)
934             break;
935         nProcs += service->minProcs;
936         diff = service->maxProcs - service->minProcs;
937         if (diff > maxdiff)
938             maxdiff = diff;
939     }
940     nProcs += maxdiff;          /* Extra processes needed to allow max number requested to run in any given service, under good conditions */
941     nProcs -= nExistingProcs;   /* Subtract the number of procs that were previously created for use as server procs */
942     for (i = 0; i < nProcs; i++) {
943         rxi_StartServerProc(rx_ServerProc, rx_stackSize);
944     }
945 }
946 #endif /* KERNEL */
947
948 #ifdef AFS_NT40_ENV
949 /* This routine is only required on Windows */
950 void
951 rx_StartClientThread(void)
952 {
953 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
954     pthread_t pid;
955     pid = pthread_self();
956 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
957 }
958 #endif /* AFS_NT40_ENV */
959
960 /* This routine must be called if any services are exported.  If the
961  * donateMe flag is set, the calling process is donated to the server
962  * process pool */
963 void
964 rx_StartServer(int donateMe)
965 {
966     struct rx_service *service;
967     int i;
968     SPLVAR;
969     clock_NewTime();
970
971     NETPRI;
972     /* Start server processes, if necessary (exact function is dependent
973      * on the implementation environment--kernel or user space).  DonateMe
974      * will be 1 if there is 1 pre-existing proc, i.e. this one.  In this
975      * case, one less new proc will be created rx_StartServerProcs.
976      */
977     rxi_StartServerProcs(donateMe);
978
979     /* count up the # of threads in minProcs, and add set the min deficit to
980      * be that value, too.
981      */
982     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
983         service = rx_services[i];
984         if (service == (struct rx_service *)0)
985             break;
986         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
987         rxi_totalMin += service->minProcs;
988         /* below works even if a thread is running, since minDeficit would
989          * still have been decremented and later re-incremented.
990          */
991         rxi_minDeficit += service->minProcs;
992         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
993     }
994
995     /* Turn on reaping of idle server connections */
996     rxi_ReapConnections(NULL, NULL, NULL, 0);
997
998     USERPRI;
999
1000     if (donateMe) {
1001 #ifndef AFS_NT40_ENV
1002 #ifndef KERNEL
1003         char name[32];
1004         static int nProcs;
1005 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
1006         pid_t pid;
1007         pid = afs_pointer_to_int(pthread_self());
1008 #else /* AFS_PTHREAD_ENV */
1009         PROCESS pid;
1010         LWP_CurrentProcess(&pid);
1011 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
1012
1013         sprintf(name, "srv_%d", ++nProcs);
1014         if (registerProgram)
1015             (*registerProgram) (pid, name);
1016 #endif /* KERNEL */
1017 #endif /* AFS_NT40_ENV */
1018         rx_ServerProc(NULL);    /* Never returns */
1019     }
1020 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
1021     /* no use leaving packets around in this thread's local queue if
1022      * it isn't getting donated to the server thread pool.
1023      */
1024     rxi_FlushLocalPacketsTSFPQ();
1025 #endif /* RX_ENABLE_TSFPQ */
1026     return;
1027 }
1028
1029 /* Create a new client connection to the specified service, using the
1030  * specified security object to implement the security model for this
1031  * connection. */
1032 struct rx_connection *
1033 rx_NewConnection(afs_uint32 shost, u_short sport, u_short sservice,
1034                  struct rx_securityClass *securityObject,
1035                  int serviceSecurityIndex)
1036 {
1037     int hashindex, i;
1038     afs_int32 cid;
1039     struct rx_connection *conn;
1040
1041     SPLVAR;
1042
1043     clock_NewTime();
1044     dpf(("rx_NewConnection(host %x, port %u, service %u, securityObject %p, "
1045          "serviceSecurityIndex %d)\n",
1046          ntohl(shost), ntohs(sport), sservice, securityObject,
1047          serviceSecurityIndex));
1048
1049     /* Vasilsi said: "NETPRI protects Cid and Alloc", but can this be true in
1050      * the case of kmem_alloc? */
1051     conn = rxi_AllocConnection();
1052 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1053     MUTEX_INIT(&conn->conn_call_lock, "conn call lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1054     MUTEX_INIT(&conn->conn_data_lock, "conn data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1055     CV_INIT(&conn->conn_call_cv, "conn call cv", CV_DEFAULT, 0);
1056 #endif
1057     NETPRI;
1058     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
1059     cid = (rx_nextCid += RX_MAXCALLS);
1060     conn->type = RX_CLIENT_CONNECTION;
1061     conn->cid = cid;
1062     conn->epoch = rx_epoch;
1063     conn->peer = rxi_FindPeer(shost, sport, 0, 1);
1064     conn->serviceId = sservice;
1065     conn->securityObject = securityObject;
1066     conn->securityData = (void *) 0;
1067     conn->securityIndex = serviceSecurityIndex;
1068     rx_SetConnDeadTime(conn, rx_connDeadTime);
1069     rx_SetConnSecondsUntilNatPing(conn, 0);
1070     conn->ackRate = RX_FAST_ACK_RATE;
1071     conn->nSpecific = 0;
1072     conn->specific = NULL;
1073     conn->challengeEvent = NULL;
1074     conn->delayedAbortEvent = NULL;
1075     conn->abortCount = 0;
1076     conn->error = 0;
1077     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1078         conn->twind[i] = rx_initSendWindow;
1079         conn->rwind[i] = rx_initReceiveWindow;
1080         conn->lastBusy[i] = 0;
1081     }
1082
1083     RXS_NewConnection(securityObject, conn);
1084     hashindex =
1085         CONN_HASH(shost, sport, conn->cid, conn->epoch, RX_CLIENT_CONNECTION);
1086
1087     conn->refCount++;           /* no lock required since only this thread knows... */
1088     conn->next = rx_connHashTable[hashindex];
1089     rx_connHashTable[hashindex] = conn;
1090     if (rx_stats_active)
1091         rx_atomic_inc(&rx_stats.nClientConns);
1092     MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
1093     USERPRI;
1094     return conn;
1095 }
1096
1097 /**
1098  * Ensure a connection's timeout values are valid.
1099  *
1100  * @param[in] conn The connection to check
1101  *
1102  * @post conn->secondUntilDead <= conn->idleDeadTime <= conn->hardDeadTime,
1103  *       unless idleDeadTime and/or hardDeadTime are not set
1104  * @internal
1105  */
1106 static void
1107 rxi_CheckConnTimeouts(struct rx_connection *conn)
1108 {
1109     /* a connection's timeouts must have the relationship
1110      * deadTime <= idleDeadTime <= hardDeadTime. Otherwise, for example, a
1111      * total loss of network to a peer may cause an idle timeout instead of a
1112      * dead timeout, simply because the idle timeout gets hit first. Also set
1113      * a minimum deadTime of 6, just to ensure it doesn't get set too low. */
1114     /* this logic is slightly complicated by the fact that
1115      * idleDeadTime/hardDeadTime may not be set at all, but it's not too bad.
1116      */
1117     conn->secondsUntilDead = MAX(conn->secondsUntilDead, 6);
1118     if (conn->idleDeadTime) {
1119         conn->idleDeadTime = MAX(conn->idleDeadTime, conn->secondsUntilDead);
1120     }
1121     if (conn->hardDeadTime) {
1122         if (conn->idleDeadTime) {
1123             conn->hardDeadTime = MAX(conn->idleDeadTime, conn->hardDeadTime);
1124         } else {
1125             conn->hardDeadTime = MAX(conn->secondsUntilDead, conn->hardDeadTime);
1126         }
1127     }
1128 }
1129
1130 void
1131 rx_SetConnDeadTime(struct rx_connection *conn, int seconds)
1132 {
1133     /* The idea is to set the dead time to a value that allows several
1134      * keepalives to be dropped without timing out the connection. */
1135     conn->secondsUntilDead = seconds;
1136     rxi_CheckConnTimeouts(conn);
1137     conn->secondsUntilPing = conn->secondsUntilDead / 6;
1138 }
1139
1140 void
1141 rx_SetConnHardDeadTime(struct rx_connection *conn, int seconds)
1142 {
1143     conn->hardDeadTime = seconds;
1144     rxi_CheckConnTimeouts(conn);
1145 }
1146
1147 void
1148 rx_SetConnIdleDeadTime(struct rx_connection *conn, int seconds)
1149 {
1150     conn->idleDeadTime = seconds;
1151     conn->idleDeadDetection = (seconds ? 1 : 0);
1152     rxi_CheckConnTimeouts(conn);
1153 }
1154
1155 int rxi_lowPeerRefCount = 0;
1156 int rxi_lowConnRefCount = 0;
1157
1158 /*
1159  * Cleanup a connection that was destroyed in rxi_DestroyConnectioNoLock.
1160  * NOTE: must not be called with rx_connHashTable_lock held.
1161  */
1162 static void
1163 rxi_CleanupConnection(struct rx_connection *conn)
1164 {
1165     /* Notify the service exporter, if requested, that this connection
1166      * is being destroyed */
1167     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION && conn->service->destroyConnProc)
1168         (*conn->service->destroyConnProc) (conn);
1169
1170     /* Notify the security module that this connection is being destroyed */
1171     RXS_DestroyConnection(conn->securityObject, conn);
1172
1173     /* If this is the last connection using the rx_peer struct, set its
1174      * idle time to now. rxi_ReapConnections will reap it if it's still
1175      * idle (refCount == 0) after rx_idlePeerTime (60 seconds) have passed.
1176      */
1177     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
1178     if (conn->peer->refCount < 2) {
1179         conn->peer->idleWhen = clock_Sec();
1180         if (conn->peer->refCount < 1) {
1181             conn->peer->refCount = 1;
1182             if (rx_stats_active) {
1183                 MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
1184                 rxi_lowPeerRefCount++;
1185                 MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
1186             }
1187         }
1188     }
1189     conn->peer->refCount--;
1190     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
1191
1192     if (rx_stats_active)
1193     {
1194         if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION)
1195             rx_atomic_dec(&rx_stats.nServerConns);
1196         else
1197             rx_atomic_dec(&rx_stats.nClientConns);
1198     }
1199 #ifndef KERNEL
1200     if (conn->specific) {
1201         int i;
1202         for (i = 0; i < conn->nSpecific; i++) {
1203             if (conn->specific[i] && rxi_keyCreate_destructor[i])
1204                 (*rxi_keyCreate_destructor[i]) (conn->specific[i]);
1205             conn->specific[i] = NULL;
1206         }
1207         free(conn->specific);
1208     }
1209     conn->specific = NULL;
1210     conn->nSpecific = 0;
1211 #endif /* !KERNEL */
1212
1213     MUTEX_DESTROY(&conn->conn_call_lock);
1214     MUTEX_DESTROY(&conn->conn_data_lock);
1215     CV_DESTROY(&conn->conn_call_cv);
1216
1217     rxi_FreeConnection(conn);
1218 }
1219
1220 /* Destroy the specified connection */
1221 void
1222 rxi_DestroyConnection(struct rx_connection *conn)
1223 {
1224     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
1225     rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
1226     /* conn should be at the head of the cleanup list */
1227     if (conn == rx_connCleanup_list) {
1228         rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
1229         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
1230         rxi_CleanupConnection(conn);
1231     }
1232 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1233     else {
1234         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
1235     }
1236 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1237 }
1238
1239 static void
1240 rxi_DestroyConnectionNoLock(struct rx_connection *conn)
1241 {
1242     struct rx_connection **conn_ptr;
1243     int havecalls = 0;
1244     struct rx_packet *packet;
1245     int i;
1246     SPLVAR;
1247
1248     clock_NewTime();
1249
1250     NETPRI;
1251     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1252     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
1253     if (conn->refCount > 0)
1254         conn->refCount--;
1255     else {
1256         if (rx_stats_active) {
1257             MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
1258             rxi_lowConnRefCount++;
1259             MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
1260         }
1261     }
1262
1263     if ((conn->refCount > 0) || (conn->flags & RX_CONN_BUSY)) {
1264         /* Busy; wait till the last guy before proceeding */
1265         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
1266         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1267         USERPRI;
1268         return;
1269     }
1270
1271     /* If the client previously called rx_NewCall, but it is still
1272      * waiting, treat this as a running call, and wait to destroy the
1273      * connection later when the call completes. */
1274     if ((conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
1275         && (conn->flags & (RX_CONN_MAKECALL_WAITING|RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE))) {
1276         conn->flags |= RX_CONN_DESTROY_ME;
1277         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1278         USERPRI;
1279         return;
1280     }
1281     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
1282     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1283
1284     /* Check for extant references to this connection */
1285     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1286     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1287         struct rx_call *call = conn->call[i];
1288         if (call) {
1289             havecalls = 1;
1290             if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
1291                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
1292                 if (call->delayedAckEvent) {
1293                     /* Push the final acknowledgment out now--there
1294                      * won't be a subsequent call to acknowledge the
1295                      * last reply packets */
1296                     rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
1297                                    RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
1298                     if (call->state == RX_STATE_PRECALL
1299                         || call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
1300                         rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
1301                     } else {
1302                         rxi_AckAll(call);
1303                     }
1304                 }
1305                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
1306             }
1307         }
1308     }
1309     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1310
1311 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1312     if (!havecalls) {
1313         if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_data_lock)) {
1314             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1315         } else {
1316             /* Someone is accessing a packet right now. */
1317             havecalls = 1;
1318         }
1319     }
1320 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1321
1322     if (havecalls) {
1323         /* Don't destroy the connection if there are any call
1324          * structures still in use */
1325         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1326         conn->flags |= RX_CONN_DESTROY_ME;
1327         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1328         USERPRI;
1329         return;
1330     }
1331
1332     if (conn->natKeepAliveEvent) {
1333         rxi_NatKeepAliveOff(conn);
1334     }
1335
1336     if (conn->delayedAbortEvent) {
1337         rxevent_Cancel(&conn->delayedAbortEvent, NULL, 0);
1338         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
1339         if (packet) {
1340             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1341             rxi_SendConnectionAbort(conn, packet, 0, 1);
1342             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1343             rxi_FreePacket(packet);
1344         }
1345     }
1346
1347     /* Remove from connection hash table before proceeding */
1348     conn_ptr =
1349         &rx_connHashTable[CONN_HASH
1350                           (peer->host, peer->port, conn->cid, conn->epoch,
1351                            conn->type)];
1352     for (; *conn_ptr; conn_ptr = &(*conn_ptr)->next) {
1353         if (*conn_ptr == conn) {
1354             *conn_ptr = conn->next;
1355             break;
1356         }
1357     }
1358     /* if the conn that we are destroying was the last connection, then we
1359      * clear rxLastConn as well */
1360     if (rxLastConn == conn)
1361         rxLastConn = 0;
1362
1363     /* Make sure the connection is completely reset before deleting it. */
1364     /* get rid of pending events that could zap us later */
1365     rxevent_Cancel(&conn->challengeEvent, NULL, 0);
1366     rxevent_Cancel(&conn->checkReachEvent, NULL, 0);
1367     rxevent_Cancel(&conn->natKeepAliveEvent, NULL, 0);
1368
1369     /* Add the connection to the list of destroyed connections that
1370      * need to be cleaned up. This is necessary to avoid deadlocks
1371      * in the routines we call to inform others that this connection is
1372      * being destroyed. */
1373     conn->next = rx_connCleanup_list;
1374     rx_connCleanup_list = conn;
1375 }
1376
1377 /* Externally available version */
1378 void
1379 rx_DestroyConnection(struct rx_connection *conn)
1380 {
1381     SPLVAR;
1382
1383     NETPRI;
1384     rxi_DestroyConnection(conn);
1385     USERPRI;
1386 }
1387
1388 void
1389 rx_GetConnection(struct rx_connection *conn)
1390 {
1391     SPLVAR;
1392
1393     NETPRI;
1394     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
1395     conn->refCount++;
1396     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
1397     USERPRI;
1398 }
1399
1400 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
1401 /* Wait for the transmit queue to no longer be busy.
1402  * requires the call->lock to be held */
1403 void
1404 rxi_WaitforTQBusy(struct rx_call *call) {
1405     while (!call->error && (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
1406         call->flags |= RX_CALL_TQ_WAIT;
1407         call->tqWaiters++;
1408 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1409         osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_WaitforTQ lock");
1410         CV_WAIT(&call->cv_tq, &call->lock);
1411 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1412         osi_rxSleep(&call->tq);
1413 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1414         call->tqWaiters--;
1415         if (call->tqWaiters == 0) {
1416             call->flags &= ~RX_CALL_TQ_WAIT;
1417         }
1418     }
1419 }
1420 #endif
1421
1422 static void
1423 rxi_WakeUpTransmitQueue(struct rx_call *call)
1424 {
1425     if (call->tqWaiters || (call->flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
1426         dpf(("call %"AFS_PTR_FMT" has %d waiters and flags %d\n",
1427              call, call->tqWaiters, call->flags));
1428 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1429         osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_Start start");
1430         CV_BROADCAST(&call->cv_tq);
1431 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1432         osi_rxWakeup(&call->tq);
1433 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1434     }
1435 }
1436
1437 /* Start a new rx remote procedure call, on the specified connection.
1438  * If wait is set to 1, wait for a free call channel; otherwise return
1439  * 0.  Maxtime gives the maximum number of seconds this call may take,
1440  * after rx_NewCall returns.  After this time interval, a call to any
1441  * of rx_SendData, rx_ReadData, etc. will fail with RX_CALL_TIMEOUT.
1442  * For fine grain locking, we hold the conn_call_lock in order to
1443  * to ensure that we don't get signalle after we found a call in an active
1444  * state and before we go to sleep.
1445  */
1446 struct rx_call *
1447 rx_NewCall(struct rx_connection *conn)
1448 {
1449     int i, wait, ignoreBusy = 1;
1450     struct rx_call *call;
1451     struct clock queueTime;
1452     afs_uint32 leastBusy = 0;
1453     SPLVAR;
1454
1455     clock_NewTime();
1456     dpf(("rx_NewCall(conn %"AFS_PTR_FMT")\n", conn));
1457
1458     NETPRI;
1459     clock_GetTime(&queueTime);
1460     /*
1461      * Check if there are others waiting for a new call.
1462      * If so, let them go first to avoid starving them.
1463      * This is a fairly simple scheme, and might not be
1464      * a complete solution for large numbers of waiters.
1465      *
1466      * makeCallWaiters keeps track of the number of
1467      * threads waiting to make calls and the
1468      * RX_CONN_MAKECALL_WAITING flag bit is used to
1469      * indicate that there are indeed calls waiting.
1470      * The flag is set when the waiter is incremented.
1471      * It is only cleared when makeCallWaiters is 0.
1472      * This prevents us from accidently destroying the
1473      * connection while it is potentially about to be used.
1474      */
1475     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1476     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1477     while (conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE) {
1478         conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1479         conn->makeCallWaiters++;
1480         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1481
1482 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1483         CV_WAIT(&conn->conn_call_cv, &conn->conn_call_lock);
1484 #else
1485         osi_rxSleep(conn);
1486 #endif
1487         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1488         conn->makeCallWaiters--;
1489         if (conn->makeCallWaiters == 0)
1490             conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1491     }
1492
1493     /* We are now the active thread in rx_NewCall */
1494     conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE;
1495     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1496
1497     for (;;) {
1498         wait = 1;
1499
1500         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1501             call = conn->call[i];
1502             if (call) {
1503                 if (!ignoreBusy && conn->lastBusy[i] != leastBusy) {
1504                     /* we're not ignoring busy call slots; only look at the
1505                      * call slot that is the "least" busy */
1506                     continue;
1507                 }
1508
1509                 if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
1510                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
1511                     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
1512                         if (ignoreBusy && conn->lastBusy[i]) {
1513                             /* if we're ignoring busy call slots, skip any ones that
1514                              * have lastBusy set */
1515                             if (leastBusy == 0 || conn->lastBusy[i] < leastBusy) {
1516                                 leastBusy = conn->lastBusy[i];
1517                             }
1518                             MUTEX_EXIT(&call->lock);
1519                             continue;
1520                         }
1521
1522                         /*
1523                          * We are setting the state to RX_STATE_RESET to
1524                          * ensure that no one else will attempt to use this
1525                          * call once we drop the conn->conn_call_lock and
1526                          * call->lock.  We must drop the conn->conn_call_lock
1527                          * before calling rxi_ResetCall because the process
1528                          * of clearing the transmit queue can block for an
1529                          * extended period of time.  If we block while holding
1530                          * the conn->conn_call_lock, then all rx_EndCall
1531                          * processing will block as well.  This has a detrimental
1532                          * effect on overall system performance.
1533                          */
1534                         call->state = RX_STATE_RESET;
1535                         (*call->callNumber)++;
1536                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1537                         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1538                         rxi_ResetCall(call, 0);
1539                         if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_call_lock))
1540                             break;
1541
1542                         /*
1543                          * If we failed to be able to safely obtain the
1544                          * conn->conn_call_lock we will have to drop the
1545                          * call->lock to avoid a deadlock.  When the call->lock
1546                          * is released the state of the call can change.  If it
1547                          * is no longer RX_STATE_RESET then some other thread is
1548                          * using the call.
1549                          */
1550                         MUTEX_EXIT(&call->lock);
1551                         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1552                         MUTEX_ENTER(&call->lock);
1553
1554                         if (call->state == RX_STATE_RESET)
1555                             break;
1556
1557                         /*
1558                          * If we get here it means that after dropping
1559                          * the conn->conn_call_lock and call->lock that
1560                          * the call is no longer ours.  If we can't find
1561                          * a free call in the remaining slots we should
1562                          * not go immediately to RX_CONN_MAKECALL_WAITING
1563                          * because by dropping the conn->conn_call_lock
1564                          * we have given up synchronization with rx_EndCall.
1565                          * Instead, cycle through one more time to see if
1566                          * we can find a call that can call our own.
1567                          */
1568                         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1569                         wait = 0;
1570                     }
1571                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
1572                 }
1573             } else {
1574                 if (ignoreBusy && conn->lastBusy[i]) {
1575                     /* if we're ignoring busy call slots, skip any ones that
1576                      * have lastBusy set */
1577                     if (leastBusy == 0 || conn->lastBusy[i] < leastBusy) {
1578                         leastBusy = conn->lastBusy[i];
1579                     }
1580                     continue;
1581                 }
1582
1583                 /* rxi_NewCall returns with mutex locked */
1584                 call = rxi_NewCall(conn, i);
1585                 CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1586                 break;
1587             }
1588         }
1589         if (i < RX_MAXCALLS) {
1590             conn->lastBusy[i] = 0;
1591             call->flags &= ~RX_CALL_PEER_BUSY;
1592             break;
1593         }
1594         if (!wait)
1595             continue;
1596         if (leastBusy && ignoreBusy) {
1597             /* we didn't find a useable call slot, but we did see at least one
1598              * 'busy' slot; look again and only use a slot with the 'least
1599              * busy time */
1600             ignoreBusy = 0;
1601             continue;
1602         }
1603
1604         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1605         conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1606         conn->makeCallWaiters++;
1607         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1608
1609 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1610         CV_WAIT(&conn->conn_call_cv, &conn->conn_call_lock);
1611 #else
1612         osi_rxSleep(conn);
1613 #endif
1614         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1615         conn->makeCallWaiters--;
1616         if (conn->makeCallWaiters == 0)
1617             conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1618         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1619     }
1620     /* Client is initially in send mode */
1621     call->state = RX_STATE_ACTIVE;
1622     call->error = conn->error;
1623     if (call->error)
1624         call->mode = RX_MODE_ERROR;
1625     else
1626         call->mode = RX_MODE_SENDING;
1627
1628     /* remember start time for call in case we have hard dead time limit */
1629     call->queueTime = queueTime;
1630     clock_GetTime(&call->startTime);
1631     hzero(call->bytesSent);
1632     hzero(call->bytesRcvd);
1633
1634     /* Turn on busy protocol. */
1635     rxi_KeepAliveOn(call);
1636
1637     /* Attempt MTU discovery */
1638     rxi_GrowMTUOn(call);
1639
1640     /*
1641      * We are no longer the active thread in rx_NewCall
1642      */
1643     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1644     conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE;
1645     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1646
1647     /*
1648      * Wake up anyone else who might be giving us a chance to
1649      * run (see code above that avoids resource starvation).
1650      */
1651 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1652     CV_BROADCAST(&conn->conn_call_cv);
1653 #else
1654     osi_rxWakeup(conn);
1655 #endif
1656     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1657
1658 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
1659     if (call->flags & (RX_CALL_TQ_BUSY | RX_CALL_TQ_CLEARME)) {
1660         osi_Panic("rx_NewCall call about to be used without an empty tq");
1661     }
1662 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
1663
1664     MUTEX_EXIT(&call->lock);
1665     USERPRI;
1666
1667     dpf(("rx_NewCall(call %"AFS_PTR_FMT")\n", call));
1668     return call;
1669 }
1670
1671 static int
1672 rxi_HasActiveCalls(struct rx_connection *aconn)
1673 {
1674     int i;
1675     struct rx_call *tcall;
1676     SPLVAR;
1677
1678     NETPRI;
1679     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1680         if ((tcall = aconn->call[i])) {
1681             if ((tcall->state == RX_STATE_ACTIVE)
1682                 || (tcall->state == RX_STATE_PRECALL)) {
1683                 USERPRI;
1684                 return 1;
1685             }
1686         }
1687     }
1688     USERPRI;
1689     return 0;
1690 }
1691
1692 int
1693 rxi_GetCallNumberVector(struct rx_connection *aconn,
1694                         afs_int32 * aint32s)
1695 {
1696     int i;
1697     struct rx_call *tcall;
1698     SPLVAR;
1699
1700     NETPRI;
1701     MUTEX_ENTER(&aconn->conn_call_lock);
1702     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1703         if ((tcall = aconn->call[i]) && (tcall->state == RX_STATE_DALLY))
1704             aint32s[i] = aconn->callNumber[i] + 1;
1705         else
1706             aint32s[i] = aconn->callNumber[i];
1707     }
1708     MUTEX_EXIT(&aconn->conn_call_lock);
1709     USERPRI;
1710     return 0;
1711 }
1712
1713 int
1714 rxi_SetCallNumberVector(struct rx_connection *aconn,
1715                         afs_int32 * aint32s)
1716 {
1717     int i;
1718     struct rx_call *tcall;
1719     SPLVAR;
1720
1721     NETPRI;
1722     MUTEX_ENTER(&aconn->conn_call_lock);
1723     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1724         if ((tcall = aconn->call[i]) && (tcall->state == RX_STATE_DALLY))
1725             aconn->callNumber[i] = aint32s[i] - 1;
1726         else
1727             aconn->callNumber[i] = aint32s[i];
1728     }
1729     MUTEX_EXIT(&aconn->conn_call_lock);
1730     USERPRI;
1731     return 0;
1732 }
1733
1734 /* Advertise a new service.  A service is named locally by a UDP port
1735  * number plus a 16-bit service id.  Returns (struct rx_service *) 0
1736  * on a failure.
1737  *
1738      char *serviceName;  Name for identification purposes (e.g. the
1739                          service name might be used for probing for
1740                          statistics) */
1741 struct rx_service *
1742 rx_NewServiceHost(afs_uint32 host, u_short port, u_short serviceId,
1743                   char *serviceName, struct rx_securityClass **securityObjects,
1744                   int nSecurityObjects,
1745                   afs_int32(*serviceProc) (struct rx_call * acall))
1746 {
1747     osi_socket socket = OSI_NULLSOCKET;
1748     struct rx_service *tservice;
1749     int i;
1750     SPLVAR;
1751
1752     clock_NewTime();
1753
1754     if (serviceId == 0) {
1755         (osi_Msg
1756          "rx_NewService:  service id for service %s is not non-zero.\n",
1757          serviceName);
1758         return 0;
1759     }
1760     if (port == 0) {
1761         if (rx_port == 0) {
1762             (osi_Msg
1763              "rx_NewService: A non-zero port must be specified on this call if a non-zero port was not provided at Rx initialization (service %s).\n",
1764              serviceName);
1765             return 0;
1766         }
1767         port = rx_port;
1768         socket = rx_socket;
1769     }
1770
1771     tservice = rxi_AllocService();
1772     NETPRI;
1773
1774 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1775     MUTEX_INIT(&tservice->svc_data_lock, "svc data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1776 #endif
1777
1778     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
1779         struct rx_service *service = rx_services[i];
1780         if (service) {
1781             if (port == service->servicePort && host == service->serviceHost) {
1782                 if (service->serviceId == serviceId) {
1783                     /* The identical service has already been
1784                      * installed; if the caller was intending to
1785                      * change the security classes used by this
1786                      * service, he/she loses. */
1787                     (osi_Msg
1788                      "rx_NewService: tried to install service %s with service id %d, which is already in use for service %s\n",
1789                      serviceName, serviceId, service->serviceName);
1790                     USERPRI;
1791                     rxi_FreeService(tservice);
1792                     return service;
1793                 }
1794                 /* Different service, same port: re-use the socket
1795                  * which is bound to the same port */
1796                 socket = service->socket;
1797             }
1798         } else {
1799             if (socket == OSI_NULLSOCKET) {
1800                 /* If we don't already have a socket (from another
1801                  * service on same port) get a new one */
1802                 socket = rxi_GetHostUDPSocket(host, port);
1803                 if (socket == OSI_NULLSOCKET) {
1804                     USERPRI;
1805                     rxi_FreeService(tservice);
1806                     return 0;
1807                 }
1808             }
1809             service = tservice;
1810             service->socket = socket;
1811             service->serviceHost = host;
1812             service->servicePort = port;
1813             service->serviceId = serviceId;
1814             service->serviceName = serviceName;
1815             service->nSecurityObjects = nSecurityObjects;
1816             service->securityObjects = securityObjects;
1817             service->minProcs = 0;
1818             service->maxProcs = 1;
1819             service->idleDeadTime = 60;
1820             service->idleDeadErr = 0;
1821             service->connDeadTime = rx_connDeadTime;
1822             service->executeRequestProc = serviceProc;
1823             service->checkReach = 0;
1824             service->nSpecific = 0;
1825             service->specific = NULL;
1826             rx_services[i] = service;   /* not visible until now */
1827             USERPRI;
1828             return service;
1829         }
1830     }
1831     USERPRI;
1832     rxi_FreeService(tservice);
1833     (osi_Msg "rx_NewService: cannot support > %d services\n",
1834      RX_MAX_SERVICES);
1835     return 0;
1836 }
1837
1838 /* Set configuration options for all of a service's security objects */
1839
1840 afs_int32
1841 rx_SetSecurityConfiguration(struct rx_service *service,
1842                             rx_securityConfigVariables type,
1843                             void *value)
1844 {
1845     int i;
1846     for (i = 0; i<service->nSecurityObjects; i++) {
1847         if (service->securityObjects[i]) {
1848             RXS_SetConfiguration(service->securityObjects[i], NULL, type,
1849                                  value, NULL);
1850         }
1851     }
1852     return 0;
1853 }
1854
1855 struct rx_service *
1856 rx_NewService(u_short port, u_short serviceId, char *serviceName,
1857               struct rx_securityClass **securityObjects, int nSecurityObjects,
1858               afs_int32(*serviceProc) (struct rx_call * acall))
1859 {
1860     return rx_NewServiceHost(htonl(INADDR_ANY), port, serviceId, serviceName, securityObjects, nSecurityObjects, serviceProc);
1861 }
1862
1863 /* Generic request processing loop. This routine should be called
1864  * by the implementation dependent rx_ServerProc. If socketp is
1865  * non-null, it will be set to the file descriptor that this thread
1866  * is now listening on. If socketp is null, this routine will never
1867  * returns. */
1868 void
1869 rxi_ServerProc(int threadID, struct rx_call *newcall, osi_socket * socketp)
1870 {
1871     struct rx_call *call;
1872     afs_int32 code;
1873     struct rx_service *tservice = NULL;
1874
1875     for (;;) {
1876         if (newcall) {
1877             call = newcall;
1878             newcall = NULL;
1879         } else {
1880             call = rx_GetCall(threadID, tservice, socketp);
1881             if (socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET) {
1882                 /* We are now a listener thread */
1883                 return;
1884             }
1885         }
1886
1887 #ifdef  KERNEL
1888         if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
1889 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1890             AFS_GLOCK();
1891 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1892             afs_termState = AFSOP_STOP_AFS;
1893             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
1894 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1895             AFS_GUNLOCK();
1896 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1897             return;
1898         }
1899 #endif
1900
1901         /* if server is restarting( typically smooth shutdown) then do not
1902          * allow any new calls.
1903          */
1904
1905         if (rx_tranquil && (call != NULL)) {
1906             SPLVAR;
1907
1908             NETPRI;
1909             MUTEX_ENTER(&call->lock);
1910
1911             rxi_CallError(call, RX_RESTARTING);
1912             rxi_SendCallAbort(call, (struct rx_packet *)0, 0, 0);
1913
1914             MUTEX_EXIT(&call->lock);
1915             USERPRI;
1916             continue;
1917         }
1918
1919         tservice = call->conn->service;
1920
1921         if (tservice->beforeProc)
1922             (*tservice->beforeProc) (call);
1923
1924         code = tservice->executeRequestProc(call);
1925
1926         if (tservice->afterProc)
1927             (*tservice->afterProc) (call, code);
1928
1929         rx_EndCall(call, code);
1930
1931         if (tservice->postProc)
1932             (*tservice->postProc) (code);
1933
1934         if (rx_stats_active) {
1935             MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
1936             rxi_nCalls++;
1937             MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
1938         }
1939     }
1940 }
1941
1942
1943 void
1944 rx_WakeupServerProcs(void)
1945 {
1946     struct rx_serverQueueEntry *np, *tqp;
1947     SPLVAR;
1948
1949     NETPRI;
1950     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
1951
1952 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1953     if (rx_waitForPacket)
1954         CV_BROADCAST(&rx_waitForPacket->cv);
1955 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1956     if (rx_waitForPacket)
1957         osi_rxWakeup(rx_waitForPacket);
1958 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1959     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
1960     for (np = rx_FreeSQEList; np; np = tqp) {
1961         tqp = *(struct rx_serverQueueEntry **)np;
1962 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1963         CV_BROADCAST(&np->cv);
1964 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1965         osi_rxWakeup(np);
1966 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1967     }
1968     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1969     for (queue_Scan(&rx_idleServerQueue, np, tqp, rx_serverQueueEntry)) {
1970 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1971         CV_BROADCAST(&np->cv);
1972 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1973         osi_rxWakeup(np);
1974 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1975     }
1976     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
1977     USERPRI;
1978 }
1979
1980 /* meltdown:
1981  * One thing that seems to happen is that all the server threads get
1982  * tied up on some empty or slow call, and then a whole bunch of calls
1983  * arrive at once, using up the packet pool, so now there are more
1984  * empty calls.  The most critical resources here are server threads
1985  * and the free packet pool.  The "doreclaim" code seems to help in
1986  * general.  I think that eventually we arrive in this state: there
1987  * are lots of pending calls which do have all their packets present,
1988  * so they won't be reclaimed, are multi-packet calls, so they won't
1989  * be scheduled until later, and thus are tying up most of the free
1990  * packet pool for a very long time.
1991  * future options:
1992  * 1.  schedule multi-packet calls if all the packets are present.
1993  * Probably CPU-bound operation, useful to return packets to pool.
1994  * Do what if there is a full window, but the last packet isn't here?
1995  * 3.  preserve one thread which *only* runs "best" calls, otherwise
1996  * it sleeps and waits for that type of call.
1997  * 4.  Don't necessarily reserve a whole window for each thread.  In fact,
1998  * the current dataquota business is badly broken.  The quota isn't adjusted
1999  * to reflect how many packets are presently queued for a running call.
2000  * So, when we schedule a queued call with a full window of packets queued
2001  * up for it, that *should* free up a window full of packets for other 2d-class
2002  * calls to be able to use from the packet pool.  But it doesn't.
2003  *
2004  * NB.  Most of the time, this code doesn't run -- since idle server threads
2005  * sit on the idle server queue and are assigned by "...ReceivePacket" as soon
2006  * as a new call arrives.
2007  */
2008 /* Sleep until a call arrives.  Returns a pointer to the call, ready
2009  * for an rx_Read. */
2010 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2011 struct rx_call *
2012 rx_GetCall(int tno, struct rx_service *cur_service, osi_socket * socketp)
2013 {
2014     struct rx_serverQueueEntry *sq;
2015     struct rx_call *call = (struct rx_call *)0;
2016     struct rx_service *service = NULL;
2017
2018     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2019
2020     if ((sq = rx_FreeSQEList)) {
2021         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)sq;
2022         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2023     } else {                    /* otherwise allocate a new one and return that */
2024         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2025         sq = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
2026         MUTEX_INIT(&sq->lock, "server Queue lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2027         CV_INIT(&sq->cv, "server Queue lock", CV_DEFAULT, 0);
2028     }
2029
2030     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
2031     if (cur_service != NULL) {
2032         ReturnToServerPool(cur_service);
2033     }
2034     while (1) {
2035         if (queue_IsNotEmpty(&rx_incomingCallQueue)) {
2036             struct rx_call *tcall, *ncall, *choice2 = NULL;
2037
2038             /* Scan for eligible incoming calls.  A call is not eligible
2039              * if the maximum number of calls for its service type are
2040              * already executing */
2041             /* One thread will process calls FCFS (to prevent starvation),
2042              * while the other threads may run ahead looking for calls which
2043              * have all their input data available immediately.  This helps
2044              * keep threads from blocking, waiting for data from the client. */
2045             for (queue_Scan(&rx_incomingCallQueue, tcall, ncall, rx_call)) {
2046                 service = tcall->conn->service;
2047                 if (!QuotaOK(service)) {
2048                     continue;
2049                 }
2050                 MUTEX_ENTER(&rx_pthread_mutex);
2051                 if (tno == rxi_fcfs_thread_num
2052                         || queue_IsLast(&rx_incomingCallQueue, tcall)) {
2053                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2054                     /* If we're the fcfs thread , then  we'll just use
2055                      * this call. If we haven't been able to find an optimal
2056                      * choice, and we're at the end of the list, then use a
2057                      * 2d choice if one has been identified.  Otherwise... */
2058                     call = (choice2 ? choice2 : tcall);
2059                     service = call->conn->service;
2060                 } else {
2061                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2062                     if (!queue_IsEmpty(&tcall->rq)) {
2063                         struct rx_packet *rp;
2064                         rp = queue_First(&tcall->rq, rx_packet);
2065                         if (rp->header.seq == 1) {
2066                             if (!meltdown_1pkt
2067                                 || (rp->header.flags & RX_LAST_PACKET)) {
2068                                 call = tcall;
2069                             } else if (rxi_2dchoice && !choice2
2070                                        && !(tcall->flags & RX_CALL_CLEARED)
2071                                        && (tcall->rprev > rxi_HardAckRate)) {
2072                                 choice2 = tcall;
2073                             } else
2074                                 rxi_md2cnt++;
2075                         }
2076                     }
2077                 }
2078                 if (call) {
2079                     break;
2080                 } else {
2081                     ReturnToServerPool(service);
2082                 }
2083             }
2084         }
2085
2086         if (call) {
2087             queue_Remove(call);
2088             MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
2089             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2090
2091             if (call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
2092                 call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_PROC;
2093                 rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
2094             }
2095
2096             if (call->state != RX_STATE_PRECALL || call->error) {
2097                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
2098                 MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
2099                 ReturnToServerPool(service);
2100                 call = NULL;
2101                 continue;
2102             }
2103
2104             if (queue_IsEmpty(&call->rq)
2105                 || queue_First(&call->rq, rx_packet)->header.seq != 1)
2106                 rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
2107
2108             CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
2109             break;
2110         } else {
2111             /* If there are no eligible incoming calls, add this process
2112              * to the idle server queue, to wait for one */
2113             sq->newcall = 0;
2114             sq->tno = tno;
2115             if (socketp) {
2116                 *socketp = OSI_NULLSOCKET;
2117             }
2118             sq->socketp = socketp;
2119             queue_Append(&rx_idleServerQueue, sq);
2120 #ifndef AFS_AIX41_ENV
2121             rx_waitForPacket = sq;
2122 #else
2123             rx_waitingForPacket = sq;
2124 #endif /* AFS_AIX41_ENV */
2125             do {
2126                 CV_WAIT(&sq->cv, &rx_serverPool_lock);
2127 #ifdef  KERNEL
2128                 if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
2129                     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
2130                     return (struct rx_call *)0;
2131                 }
2132 #endif
2133             } while (!(call = sq->newcall)
2134                      && !(socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET));
2135             MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
2136             if (call) {
2137                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
2138             }
2139             break;
2140         }
2141     }
2142
2143     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2144     *(struct rx_serverQueueEntry **)sq = rx_FreeSQEList;
2145     rx_FreeSQEList = sq;
2146     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2147
2148     if (call) {
2149         clock_GetTime(&call->startTime);
2150         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
2151         call->mode = RX_MODE_RECEIVING;
2152 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
2153         if (ICL_SETACTIVE(afs_iclSetp)) {
2154             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
2155             if (!glockOwner)
2156                 AFS_GLOCK();
2157             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
2158                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
2159                        call);
2160             if (!glockOwner)
2161                 AFS_GUNLOCK();
2162         }
2163 #endif
2164
2165         rxi_calltrace(RX_CALL_START, call);
2166         dpf(("rx_GetCall(port=%d, service=%d) ==> call %"AFS_PTR_FMT"\n",
2167              call->conn->service->servicePort, call->conn->service->serviceId,
2168              call));
2169
2170         MUTEX_EXIT(&call->lock);
2171         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
2172     } else {
2173         dpf(("rx_GetCall(socketp=%p, *socketp=0x%x)\n", socketp, *socketp));
2174     }
2175
2176     return call;
2177 }
2178 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2179 struct rx_call *
2180 rx_GetCall(int tno, struct rx_service *cur_service, osi_socket * socketp)
2181 {
2182     struct rx_serverQueueEntry *sq;
2183     struct rx_call *call = (struct rx_call *)0, *choice2;
2184     struct rx_service *service = NULL;
2185     SPLVAR;
2186
2187     NETPRI;
2188     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2189
2190     if ((sq = rx_FreeSQEList)) {
2191         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)sq;
2192         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2193     } else {                    /* otherwise allocate a new one and return that */
2194         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2195         sq = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
2196         MUTEX_INIT(&sq->lock, "server Queue lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2197         CV_INIT(&sq->cv, "server Queue lock", CV_DEFAULT, 0);
2198     }
2199     MUTEX_ENTER(&sq->lock);
2200
2201     if (cur_service != NULL) {
2202         cur_service->nRequestsRunning--;
2203         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
2204         if (cur_service->nRequestsRunning < cur_service->minProcs)
2205             rxi_minDeficit++;
2206         rxi_availProcs++;
2207         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
2208     }
2209     if (queue_IsNotEmpty(&rx_incomingCallQueue)) {
2210         struct rx_call *tcall, *ncall;
2211         /* Scan for eligible incoming calls.  A call is not eligible
2212          * if the maximum number of calls for its service type are
2213          * already executing */
2214         /* One thread will process calls FCFS (to prevent starvation),
2215          * while the other threads may run ahead looking for calls which
2216          * have all their input data available immediately.  This helps
2217          * keep threads from blocking, waiting for data from the client. */
2218         choice2 = (struct rx_call *)0;
2219         for (queue_Scan(&rx_incomingCallQueue, tcall, ncall, rx_call)) {
2220             service = tcall->conn->service;
2221             if (QuotaOK(service)) {
2222                 MUTEX_ENTER(&rx_pthread_mutex);
2223                 if (tno == rxi_fcfs_thread_num
2224                     || !tcall->queue_item_header.next) {
2225                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2226                     /* If we're the fcfs thread, then  we'll just use
2227                      * this call. If we haven't been able to find an optimal
2228                      * choice, and we're at the end of the list, then use a
2229                      * 2d choice if one has been identified.  Otherwise... */
2230                     call = (choice2 ? choice2 : tcall);
2231                     service = call->conn->service;
2232                 } else {
2233                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2234                     if (!queue_IsEmpty(&tcall->rq)) {
2235                         struct rx_packet *rp;
2236                         rp = queue_First(&tcall->rq, rx_packet);
2237                         if (rp->header.seq == 1
2238                             && (!meltdown_1pkt
2239                                 || (rp->header.flags & RX_LAST_PACKET))) {
2240                             call = tcall;
2241                         } else if (rxi_2dchoice && !choice2
2242                                    && !(tcall->flags & RX_CALL_CLEARED)
2243                                    && (tcall->rprev > rxi_HardAckRate)) {
2244                             choice2 = tcall;
2245                         } else
2246                             rxi_md2cnt++;
2247                     }
2248                 }
2249             }
2250             if (call)
2251                 break;
2252         }
2253     }
2254
2255     if (call) {
2256         queue_Remove(call);
2257         /* we can't schedule a call if there's no data!!! */
2258         /* send an ack if there's no data, if we're missing the
2259          * first packet, or we're missing something between first
2260          * and last -- there's a "hole" in the incoming data. */
2261         if (queue_IsEmpty(&call->rq)
2262             || queue_First(&call->rq, rx_packet)->header.seq != 1
2263             || call->rprev != queue_Last(&call->rq, rx_packet)->header.seq)
2264             rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
2265
2266         call->flags &= (~RX_CALL_WAIT_PROC);
2267         service->nRequestsRunning++;
2268         /* just started call in minProcs pool, need fewer to maintain
2269          * guarantee */
2270         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
2271         if (service->nRequestsRunning <= service->minProcs)
2272             rxi_minDeficit--;
2273         rxi_availProcs--;
2274         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
2275         rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
2276         /* MUTEX_EXIT(&call->lock); */
2277     } else {
2278         /* If there are no eligible incoming calls, add this process
2279          * to the idle server queue, to wait for one */
2280         sq->newcall = 0;
2281         if (socketp) {
2282             *socketp = OSI_NULLSOCKET;
2283         }
2284         sq->socketp = socketp;
2285         queue_Append(&rx_idleServerQueue, sq);
2286         do {
2287             osi_rxSleep(sq);
2288 #ifdef  KERNEL
2289             if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
2290                 USERPRI;
2291                 rxi_Free(sq, sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
2292                 return (struct rx_call *)0;
2293             }
2294 #endif
2295         } while (!(call = sq->newcall)
2296                  && !(socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET));
2297     }
2298     MUTEX_EXIT(&sq->lock);
2299
2300     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2301     *(struct rx_serverQueueEntry **)sq = rx_FreeSQEList;
2302     rx_FreeSQEList = sq;
2303     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2304
2305     if (call) {
2306         clock_GetTime(&call->startTime);
2307         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
2308         call->mode = RX_MODE_RECEIVING;
2309 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
2310         if (ICL_SETACTIVE(afs_iclSetp)) {
2311             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
2312             if (!glockOwner)
2313                 AFS_GLOCK();
2314             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
2315                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
2316                        call);
2317             if (!glockOwner)
2318                 AFS_GUNLOCK();
2319         }
2320 #endif
2321
2322         rxi_calltrace(RX_CALL_START, call);
2323         dpf(("rx_GetCall(port=%d, service=%d) ==> call %p\n",
2324              call->conn->service->servicePort, call->conn->service->serviceId,
2325              call));
2326     } else {
2327         dpf(("rx_GetCall(socketp=%p, *socketp=0x%x)\n", socketp, *socketp));
2328     }
2329
2330     USERPRI;
2331
2332     return call;
2333 }
2334 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2335
2336
2337
2338 /* Establish a procedure to be called when a packet arrives for a
2339  * call.  This routine will be called at most once after each call,
2340  * and will also be called if there is an error condition on the or
2341  * the call is complete.  Used by multi rx to build a selection
2342  * function which determines which of several calls is likely to be a
2343  * good one to read from.
2344  * NOTE: the way this is currently implemented it is probably only a
2345  * good idea to (1) use it immediately after a newcall (clients only)
2346  * and (2) only use it once.  Other uses currently void your warranty
2347  */
2348 void
2349 rx_SetArrivalProc(struct rx_call *call,
2350                   void (*proc) (struct rx_call * call,
2351                                         void * mh,
2352                                         int index),
2353                   void * handle, int arg)
2354 {
2355     call->arrivalProc = proc;
2356     call->arrivalProcHandle = handle;
2357     call->arrivalProcArg = arg;
2358 }
2359
2360 /* Call is finished (possibly prematurely).  Return rc to the peer, if
2361  * appropriate, and return the final error code from the conversation
2362  * to the caller */
2363
2364 afs_int32
2365 rx_EndCall(struct rx_call *call, afs_int32 rc)
2366 {
2367     struct rx_connection *conn = call->conn;
2368     afs_int32 error;
2369     SPLVAR;
2370
2371     dpf(("rx_EndCall(call %"AFS_PTR_FMT" rc %d error %d abortCode %d)\n",
2372           call, rc, call->error, call->abortCode));
2373
2374     NETPRI;
2375     MUTEX_ENTER(&call->lock);
2376
2377     if (rc == 0 && call->error == 0) {
2378         call->abortCode = 0;
2379         call->abortCount = 0;
2380     }
2381
2382     call->arrivalProc = (void (*)())0;
2383     if (rc && call->error == 0) {
2384         rxi_CallError(call, rc);
2385         call->mode = RX_MODE_ERROR;
2386         /* Send an abort message to the peer if this error code has
2387          * only just been set.  If it was set previously, assume the
2388          * peer has already been sent the error code or will request it
2389          */
2390         rxi_SendCallAbort(call, (struct rx_packet *)0, 0, 0);
2391     }
2392     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION) {
2393         /* Make sure reply or at least dummy reply is sent */
2394         if (call->mode == RX_MODE_RECEIVING) {
2395             MUTEX_EXIT(&call->lock);
2396             rxi_WriteProc(call, 0, 0);
2397             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2398         }
2399         if (call->mode == RX_MODE_SENDING) {
2400             MUTEX_EXIT(&call->lock);
2401             rxi_FlushWrite(call);
2402             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2403         }
2404         rxi_calltrace(RX_CALL_END, call);
2405         /* Call goes to hold state until reply packets are acknowledged */
2406         if (call->tfirst + call->nSoftAcked < call->tnext) {
2407             call->state = RX_STATE_HOLD;
2408         } else {
2409             call->state = RX_STATE_DALLY;
2410             rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
2411             rxi_rto_cancel(call);
2412             rxevent_Cancel(&call->keepAliveEvent, call,
2413                            RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
2414         }
2415     } else {                    /* Client connection */
2416         char dummy;
2417         /* Make sure server receives input packets, in the case where
2418          * no reply arguments are expected */
2419         if ((call->mode == RX_MODE_SENDING)
2420             || (call->mode == RX_MODE_RECEIVING && call->rnext == 1)) {
2421             MUTEX_EXIT(&call->lock);
2422             (void)rxi_ReadProc(call, &dummy, 1);
2423             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2424         }
2425
2426         /* If we had an outstanding delayed ack, be nice to the server
2427          * and force-send it now.
2428          */
2429         if (call->delayedAckEvent) {
2430             rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
2431                            RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
2432             rxi_SendDelayedAck(NULL, call, NULL, 0);
2433         }
2434
2435         /* We need to release the call lock since it's lower than the
2436          * conn_call_lock and we don't want to hold the conn_call_lock
2437          * over the rx_ReadProc call. The conn_call_lock needs to be held
2438          * here for the case where rx_NewCall is perusing the calls on
2439          * the connection structure. We don't want to signal until
2440          * rx_NewCall is in a stable state. Otherwise, rx_NewCall may
2441          * have checked this call, found it active and by the time it
2442          * goes to sleep, will have missed the signal.
2443          */
2444         MUTEX_EXIT(&call->lock);
2445         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
2446         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2447
2448         if (!(call->flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
2449             conn->lastBusy[call->channel] = 0;
2450         }
2451
2452         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2453         conn->flags |= RX_CONN_BUSY;
2454         if (conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_WAITING) {
2455             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2456 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2457             CV_BROADCAST(&conn->conn_call_cv);
2458 #else
2459             osi_rxWakeup(conn);
2460 #endif
2461         }
2462 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2463         else {
2464             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2465         }
2466 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2467         call->state = RX_STATE_DALLY;
2468     }
2469     error = call->error;
2470
2471     /* currentPacket, nLeft, and NFree must be zeroed here, because
2472      * ResetCall cannot: ResetCall may be called at splnet(), in the
2473      * kernel version, and may interrupt the macros rx_Read or
2474      * rx_Write, which run at normal priority for efficiency. */
2475     if (call->currentPacket) {
2476 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
2477         call->currentPacket->flags &= ~RX_PKTFLAG_CP;
2478 #endif
2479         rxi_FreePacket(call->currentPacket);
2480         call->currentPacket = (struct rx_packet *)0;
2481     }
2482
2483     call->nLeft = call->nFree = call->curlen = 0;
2484
2485     /* Free any packets from the last call to ReadvProc/WritevProc */
2486 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2487     call->iovqc -=
2488 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2489         rxi_FreePackets(0, &call->iovq);
2490     MUTEX_EXIT(&call->lock);
2491
2492     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
2493     if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
2494         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2495         conn->flags &= ~RX_CONN_BUSY;
2496         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2497         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
2498     }
2499     USERPRI;
2500     /*
2501      * Map errors to the local host's errno.h format.
2502      */
2503     error = ntoh_syserr_conv(error);
2504     return error;
2505 }
2506
2507 #if !defined(KERNEL)
2508
2509 /* Call this routine when shutting down a server or client (especially
2510  * clients).  This will allow Rx to gracefully garbage collect server
2511  * connections, and reduce the number of retries that a server might
2512  * make to a dead client.
2513  * This is not quite right, since some calls may still be ongoing and
2514  * we can't lock them to destroy them. */
2515 void
2516 rx_Finalize(void)
2517 {
2518     struct rx_connection **conn_ptr, **conn_end;
2519
2520     INIT_PTHREAD_LOCKS;
2521     LOCK_RX_INIT;
2522     if (rxinit_status == 1) {
2523         UNLOCK_RX_INIT;
2524         return;                 /* Already shutdown. */
2525     }
2526     rxi_DeleteCachedConnections();
2527     if (rx_connHashTable) {
2528         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2529         for (conn_ptr = &rx_connHashTable[0], conn_end =
2530              &rx_connHashTable[rx_hashTableSize]; conn_ptr < conn_end;
2531              conn_ptr++) {
2532             struct rx_connection *conn, *next;
2533             for (conn = *conn_ptr; conn; conn = next) {
2534                 next = conn->next;
2535                 if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
2536                     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2537                     conn->refCount++;
2538                     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
2539 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2540                     rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
2541 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2542                     rxi_DestroyConnection(conn);
2543 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2544                 }
2545             }
2546         }
2547 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2548         while (rx_connCleanup_list) {
2549             struct rx_connection *conn;
2550             conn = rx_connCleanup_list;
2551             rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
2552             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2553             rxi_CleanupConnection(conn);
2554             MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2555         }
2556         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2557 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2558     }
2559     rxi_flushtrace();
2560
2561 #ifdef AFS_NT40_ENV
2562     afs_winsockCleanup();
2563 #endif
2564
2565     rxinit_status = 1;
2566     UNLOCK_RX_INIT;
2567 }
2568 #endif
2569
2570 /* if we wakeup packet waiter too often, can get in loop with two
2571     AllocSendPackets each waking each other up (from ReclaimPacket calls) */
2572 void
2573 rxi_PacketsUnWait(void)
2574 {
2575     if (!rx_waitingForPackets) {
2576         return;
2577     }
2578 #ifdef KERNEL
2579     if (rxi_OverQuota(RX_PACKET_CLASS_SEND)) {
2580         return;                 /* still over quota */
2581     }
2582 #endif /* KERNEL */
2583     rx_waitingForPackets = 0;
2584 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2585     CV_BROADCAST(&rx_waitingForPackets_cv);
2586 #else
2587     osi_rxWakeup(&rx_waitingForPackets);
2588 #endif
2589     return;
2590 }
2591
2592
2593 /* ------------------Internal interfaces------------------------- */
2594
2595 /* Return this process's service structure for the
2596  * specified socket and service */
2597 static struct rx_service *
2598 rxi_FindService(osi_socket socket, u_short serviceId)
2599 {
2600     struct rx_service **sp;
2601     for (sp = &rx_services[0]; *sp; sp++) {
2602         if ((*sp)->serviceId == serviceId && (*sp)->socket == socket)
2603             return *sp;
2604     }
2605     return 0;
2606 }
2607
2608 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2609 #ifdef KDUMP_RX_LOCK
2610 static struct rx_call_rx_lock *rx_allCallsp = 0;
2611 #else
2612 static struct rx_call *rx_allCallsp = 0;
2613 #endif
2614 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2615
2616 /* Allocate a call structure, for the indicated channel of the
2617  * supplied connection.  The mode and state of the call must be set by
2618  * the caller. Returns the call with mutex locked. */
2619 static struct rx_call *
2620 rxi_NewCall(struct rx_connection *conn, int channel)
2621 {
2622     struct rx_call *call;
2623 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2624     struct rx_call *cp; /* Call pointer temp */
2625     struct rx_call *nxp;        /* Next call pointer, for queue_Scan */
2626 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2627
2628     dpf(("rxi_NewCall(conn %"AFS_PTR_FMT", channel %d)\n", conn, channel));
2629
2630     /* Grab an existing call structure, or allocate a new one.
2631      * Existing call structures are assumed to have been left reset by
2632      * rxi_FreeCall */
2633     MUTEX_ENTER(&rx_freeCallQueue_lock);
2634
2635 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2636     /*
2637      * EXCEPT that the TQ might not yet be cleared out.
2638      * Skip over those with in-use TQs.
2639      */
2640     call = NULL;
2641     for (queue_Scan(&rx_freeCallQueue, cp, nxp, rx_call)) {
2642         if (!(cp->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
2643             call = cp;
2644             break;
2645         }
2646     }
2647     if (call) {
2648 #else /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2649     if (queue_IsNotEmpty(&rx_freeCallQueue)) {
2650         call = queue_First(&rx_freeCallQueue, rx_call);
2651 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2652         queue_Remove(call);
2653         if (rx_stats_active)
2654             rx_atomic_dec(&rx_stats.nFreeCallStructs);
2655         MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2656         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2657         CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
2658 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2659         /* Now, if TQ wasn't cleared earlier, do it now. */
2660         rxi_WaitforTQBusy(call);
2661         if (call->flags & RX_CALL_TQ_CLEARME) {
2662             rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
2663             /*queue_Init(&call->tq);*/
2664         }
2665 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2666         /* Bind the call to its connection structure */
2667         call->conn = conn;
2668         rxi_ResetCall(call, 1);
2669     } else {
2670
2671         call = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_call));
2672 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2673         call->allNextp = rx_allCallsp;
2674         rx_allCallsp = call;
2675         call->call_id =
2676             rx_atomic_inc_and_read(&rx_stats.nCallStructs);
2677 #else /* RXDEBUG_PACKET */
2678         rx_atomic_inc(&rx_stats.nCallStructs);
2679 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2680
2681         MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2682         MUTEX_INIT(&call->lock, "call lock", MUTEX_DEFAULT, NULL);
2683         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2684         CV_INIT(&call->cv_twind, "call twind", CV_DEFAULT, 0);
2685         CV_INIT(&call->cv_rq, "call rq", CV_DEFAULT, 0);
2686         CV_INIT(&call->cv_tq, "call tq", CV_DEFAULT, 0);
2687
2688         /* Initialize once-only items */
2689         queue_Init(&call->tq);
2690         queue_Init(&call->rq);
2691         queue_Init(&call->iovq);
2692 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2693         call->rqc = call->tqc = call->iovqc = 0;
2694 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2695         /* Bind the call to its connection structure (prereq for reset) */
2696         call->conn = conn;
2697         rxi_ResetCall(call, 1);
2698     }
2699     call->channel = channel;
2700     call->callNumber = &conn->callNumber[channel];
2701     call->rwind = conn->rwind[channel];
2702     call->twind = conn->twind[channel];
2703     /* Note that the next expected call number is retained (in
2704      * conn->callNumber[i]), even if we reallocate the call structure
2705      */
2706     conn->call[channel] = call;
2707     /* if the channel's never been used (== 0), we should start at 1, otherwise
2708      * the call number is valid from the last time this channel was used */
2709     if (*call->callNumber == 0)
2710         *call->callNumber = 1;
2711
2712     return call;
2713 }
2714
2715 /* A call has been inactive long enough that so we can throw away
2716  * state, including the call structure, which is placed on the call
2717  * free list.
2718  *
2719  * call->lock amd rx_refcnt_mutex are held upon entry.
2720  * haveCTLock is set when called from rxi_ReapConnections.
2721  *
2722  * return 1 if the call is freed, 0 if not.
2723  */
2724 static int
2725 rxi_FreeCall(struct rx_call *call, int haveCTLock)
2726 {
2727     int channel = call->channel;
2728     struct rx_connection *conn = call->conn;
2729     u_char state = call->state;
2730
2731     /*
2732      * We are setting the state to RX_STATE_RESET to
2733      * ensure that no one else will attempt to use this
2734      * call once we drop the refcnt lock. We must drop
2735      * the refcnt lock before calling rxi_ResetCall
2736      * because it cannot be held across acquiring the
2737      * freepktQ lock. NewCall does the same.
2738      */
2739     call->state = RX_STATE_RESET;
2740     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
2741     rxi_ResetCall(call, 0);
2742
2743     if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_call_lock))
2744     {
2745         if (state == RX_STATE_DALLY || state == RX_STATE_HOLD)
2746             (*call->callNumber)++;
2747
2748         if (call->conn->call[channel] == call)
2749             call->conn->call[channel] = 0;
2750         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
2751     } else {
2752         /*
2753          * We couldn't obtain the conn_call_lock so we can't
2754          * disconnect the call from the connection.  Set the
2755          * call state to dally so that the call can be reused.
2756          */
2757         MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2758         call->state = RX_STATE_DALLY;
2759         return 0;
2760     }
2761
2762     MUTEX_ENTER(&rx_freeCallQueue_lock);
2763     SET_CALL_QUEUE_LOCK(call, &rx_freeCallQueue_lock);
2764 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2765     /* A call may be free even though its transmit queue is still in use.
2766      * Since we search the call list from head to tail, put busy calls at
2767      * the head of the list, and idle calls at the tail.
2768      */
2769     if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)
2770         queue_Prepend(&rx_freeCallQueue, call);
2771     else
2772         queue_Append(&rx_freeCallQueue, call);
2773 #else /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2774     queue_Append(&rx_freeCallQueue, call);
2775 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2776     if (rx_stats_active)
2777         rx_atomic_inc(&rx_stats.nFreeCallStructs);
2778     MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2779
2780     /* Destroy the connection if it was previously slated for
2781      * destruction, i.e. the Rx client code previously called
2782      * rx_DestroyConnection (client connections), or
2783      * rxi_ReapConnections called the same routine (server
2784      * connections).  Only do this, however, if there are no
2785      * outstanding calls. Note that for fine grain locking, there appears
2786      * to be a deadlock in that rxi_FreeCall has a call locked and
2787      * DestroyConnectionNoLock locks each call in the conn. But note a
2788      * few lines up where we have removed this call from the conn.
2789      * If someone else destroys a connection, they either have no
2790      * call lock held or are going through this section of code.
2791      */
2792     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2793     if (conn->flags & RX_CONN_DESTROY_ME && !(conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_WAITING)) {
2794         MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2795         conn->refCount++;
2796         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
2797         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2798 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2799         if (haveCTLock)
2800             rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
2801         else
2802             rxi_DestroyConnection(conn);
2803 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2804         rxi_DestroyConnection(conn);
2805 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2806     } else {
2807         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2808     }
2809     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2810     return 1;
2811 }
2812
2813 rx_atomic_t rxi_Allocsize = RX_ATOMIC_INIT(0);
2814 rx_atomic_t rxi_Alloccnt = RX_ATOMIC_INIT(0);
2815
2816 void *
2817 rxi_Alloc(size_t size)
2818 {
2819     char *p;
2820
2821     if (rx_stats_active) {
2822         rx_atomic_add(&rxi_Allocsize, (int) size);
2823         rx_atomic_inc(&rxi_Alloccnt);
2824     }
2825
2826 p = (char *)
2827 #if defined(KERNEL) && !defined(UKERNEL) && defined(AFS_FBSD80_ENV)
2828   afs_osi_Alloc_NoSleep(size);
2829 #else
2830   osi_Alloc(size);
2831 #endif
2832     if (!p)
2833         osi_Panic("rxi_Alloc error");
2834     memset(p, 0, size);
2835     return p;
2836 }
2837
2838 void
2839 rxi_Free(void *addr, size_t size)
2840 {
2841     if (rx_stats_active) {
2842         rx_atomic_sub(&rxi_Allocsize, (int) size);
2843         rx_atomic_dec(&rxi_Alloccnt);
2844     }
2845     osi_Free(addr, size);
2846 }
2847
2848 void
2849 rxi_SetPeerMtu(struct rx_peer *peer, afs_uint32 host, afs_uint32 port, int mtu)
2850 {
2851     struct rx_peer **peer_ptr = NULL, **peer_end = NULL;
2852     struct rx_peer *next = NULL;
2853     int hashIndex;
2854
2855     if (!peer) {
2856         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2857         if (port == 0) {
2858             peer_ptr = &rx_peerHashTable[0];
2859             peer_end = &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize];
2860             next = NULL;
2861         resume:
2862             for ( ; peer_ptr < peer_end; peer_ptr++) {
2863                 if (!peer)
2864                     peer = *peer_ptr;
2865                 for ( ; peer; peer = next) {
2866                     next = peer->next;
2867                     if (host == peer->host)
2868                         break;
2869                 }
2870             }
2871         } else {
2872             hashIndex = PEER_HASH(host, port);
2873             for (peer = rx_peerHashTable[hashIndex]; peer; peer = peer->next) {
2874                 if ((peer->host == host) && (peer->port == port))
2875                     break;
2876             }
2877         }
2878     } else {
2879         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2880     }
2881
2882     if (peer) {
2883         peer->refCount++;
2884         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2885
2886         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
2887         /* We don't handle dropping below min, so don't */
2888         mtu = MAX(mtu, RX_MIN_PACKET_SIZE);
2889         peer->ifMTU=MIN(mtu, peer->ifMTU);
2890         peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(peer->ifMTU);
2891         /* if we tweaked this down, need to tune our peer MTU too */
2892         peer->MTU = MIN(peer->MTU, peer->natMTU);
2893         /* if we discovered a sub-1500 mtu, degrade */
2894         if (peer->ifMTU < OLD_MAX_PACKET_SIZE)
2895             peer->maxDgramPackets = 1;
2896         /* We no longer have valid peer packet information */
2897         if (peer->maxPacketSize-RX_IPUDP_SIZE > peer->ifMTU)
2898             peer->maxPacketSize = 0;
2899         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
2900
2901         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2902         peer->refCount--;
2903         if (host && !port) {
2904             peer = next;
2905             /* pick up where we left off */
2906             goto resume;
2907         }
2908     }
2909     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2910 }
2911
2912 /* Find the peer process represented by the supplied (host,port)
2913  * combination.  If there is no appropriate active peer structure, a
2914  * new one will be allocated and initialized
2915  * The origPeer, if set, is a pointer to a peer structure on which the
2916  * refcount will be be decremented. This is used to replace the peer
2917  * structure hanging off a connection structure */
2918 struct rx_peer *
2919 rxi_FindPeer(afs_uint32 host, u_short port,
2920              struct rx_peer *origPeer, int create)
2921 {
2922     struct rx_peer *pp;
2923     int hashIndex;
2924     hashIndex = PEER_HASH(host, port);
2925     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2926     for (pp = rx_peerHashTable[hashIndex]; pp; pp = pp->next) {
2927         if ((pp->host == host) && (pp->port == port))
2928             break;
2929     }
2930     if (!pp) {
2931         if (create) {
2932             pp = rxi_AllocPeer();       /* This bzero's *pp */
2933             pp->host = host;    /* set here or in InitPeerParams is zero */
2934             pp->port = port;
2935             MUTEX_INIT(&pp->peer_lock, "peer_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2936             queue_Init(&pp->rpcStats);
2937             pp->next = rx_peerHashTable[hashIndex];
2938             rx_peerHashTable[hashIndex] = pp;
2939             rxi_InitPeerParams(pp);
2940             if (rx_stats_active)
2941                 rx_atomic_inc(&rx_stats.nPeerStructs);
2942         }
2943     }
2944     if (pp && create) {
2945         pp->refCount++;
2946     }
2947     if (origPeer)
2948         origPeer->refCount--;
2949     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2950     return pp;
2951 }
2952
2953
2954 /* Find the connection at (host, port) started at epoch, and with the
2955  * given connection id.  Creates the server connection if necessary.
2956  * The type specifies whether a client connection or a server
2957  * connection is desired.  In both cases, (host, port) specify the
2958  * peer's (host, pair) pair.  Client connections are not made
2959  * automatically by this routine.  The parameter socket gives the
2960  * socket descriptor on which the packet was received.  This is used,
2961  * in the case of server connections, to check that *new* connections
2962  * come via a valid (port, serviceId).  Finally, the securityIndex
2963  * parameter must match the existing index for the connection.  If a
2964  * server connection is created, it will be created using the supplied
2965  * index, if the index is valid for this service */
2966 static struct rx_connection *
2967 rxi_FindConnection(osi_socket socket, afs_uint32 host,
2968                    u_short port, u_short serviceId, afs_uint32 cid,
2969                    afs_uint32 epoch, int type, u_int securityIndex)
2970 {
2971     int hashindex, flag, i;
2972     struct rx_connection *conn;
2973     hashindex = CONN_HASH(host, port, cid, epoch, type);
2974     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2975     rxLastConn ? (conn = rxLastConn, flag = 0) : (conn =
2976                                                   rx_connHashTable[hashindex],
2977                                                   flag = 1);
2978     for (; conn;) {
2979         if ((conn->type == type) && ((cid & RX_CIDMASK) == conn->cid)
2980             && (epoch == conn->epoch)) {
2981             struct rx_peer *pp = conn->peer;
2982             if (securityIndex != conn->securityIndex) {
2983                 /* this isn't supposed to happen, but someone could forge a packet
2984                  * like this, and there seems to be some CM bug that makes this
2985                  * happen from time to time -- in which case, the fileserver
2986                  * asserts. */
2987                 MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2988                 return (struct rx_connection *)0;
2989             }
2990             if (pp->host == host && pp->port == port)
2991                 break;
2992             if (type == RX_CLIENT_CONNECTION && pp->port == port)
2993                 break;
2994             /* So what happens when it's a callback connection? */
2995             if (                /*type == RX_CLIENT_CONNECTION && */
2996                    (conn->epoch & 0x80000000))
2997                 break;
2998         }
2999         if (!flag) {
3000             /* the connection rxLastConn that was used the last time is not the
3001              ** one we are looking for now. Hence, start searching in the hash */
3002             flag = 1;
3003             conn = rx_connHashTable[hashindex];
3004         } else
3005             conn = conn->next;
3006     }
3007     if (!conn) {
3008         struct rx_service *service;
3009         if (type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
3010             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
3011             return (struct rx_connection *)0;
3012         }
3013         service = rxi_FindService(socket, serviceId);
3014         if (!service || (securityIndex >= service->nSecurityObjects)
3015             || (service->securityObjects[securityIndex] == 0)) {
3016             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
3017             return (struct rx_connection *)0;
3018         }
3019         conn = rxi_AllocConnection();   /* This bzero's the connection */
3020         MUTEX_INIT(&conn->conn_call_lock, "conn call lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
3021         MUTEX_INIT(&conn->conn_data_lock, "conn data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
3022         CV_INIT(&conn->conn_call_cv, "conn call cv", CV_DEFAULT, 0);
3023         conn->next = rx_connHashTable[hashindex];
3024         rx_connHashTable[hashindex] = conn;
3025         conn->peer = rxi_FindPeer(host, port, 0, 1);
3026         conn->type = RX_SERVER_CONNECTION;
3027         conn->lastSendTime = clock_Sec();       /* don't GC immediately */
3028         conn->epoch = epoch;
3029         conn->cid = cid & RX_CIDMASK;
3030         conn->ackRate = RX_FAST_ACK_RATE;
3031         conn->service = service;
3032         conn->serviceId = serviceId;
3033         conn->securityIndex = securityIndex;
3034         conn->securityObject = service->securityObjects[securityIndex];
3035         conn->nSpecific = 0;
3036         conn->specific = NULL;
3037         rx_SetConnDeadTime(conn, service->connDeadTime);
3038         conn->idleDeadTime = service->idleDeadTime;
3039         conn->idleDeadDetection = service->idleDeadErr ? 1 : 0;
3040         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3041             conn->twind[i] = rx_initSendWindow;
3042             conn->rwind[i] = rx_initReceiveWindow;
3043         }
3044         /* Notify security object of the new connection */
3045         RXS_NewConnection(conn->securityObject, conn);
3046         /* XXXX Connection timeout? */
3047         if (service->newConnProc)
3048             (*service->newConnProc) (conn);
3049         if (rx_stats_active)
3050             rx_atomic_inc(&rx_stats.nServerConns);
3051     }
3052
3053     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
3054     conn->refCount++;
3055     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
3056
3057     rxLastConn = conn;          /* store this connection as the last conn used */
3058     MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
3059     return conn;
3060 }
3061
3062 /**
3063  * Timeout a call on a busy call channel if appropriate.
3064  *
3065  * @param[in] call The busy call.
3066  *
3067  * @pre 'call' is marked as busy (namely,
3068  *      call->conn->lastBusy[call->channel] != 0)
3069  *
3070  * @pre call->lock is held
3071  * @pre rxi_busyChannelError is nonzero
3072  *
3073  * @note call->lock is dropped and reacquired
3074  */
3075 static void
3076 rxi_CheckBusy(struct rx_call *call)
3077 {
3078     struct rx_connection *conn = call->conn;
3079     int channel = call->channel;
3080     int freechannel = 0;
3081     int i;
3082     afs_uint32 callNumber;
3083
3084     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3085
3086     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3087     callNumber = *call->callNumber;
3088
3089     /* Are there any other call slots on this conn that we should try? Look for
3090      * slots that are empty and are either non-busy, or were marked as busy
3091      * longer than conn->secondsUntilDead seconds before this call started. */
3092
3093     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS && !freechannel; i++) {
3094         if (i == channel) {
3095             /* only look at channels that aren't us */
3096             continue;
3097         }
3098
3099         if (conn->lastBusy[i]) {
3100             /* if this channel looked busy too recently, don't look at it */
3101             if (conn->lastBusy[i] >= call->startTime.sec) {
3102                 continue;
3103             }
3104             if (call->startTime.sec - conn->lastBusy[i] < conn->secondsUntilDead) {
3105                 continue;
3106             }
3107         }
3108
3109         if (conn->call[i]) {
3110             struct rx_call *tcall = conn->call[i];
3111             MUTEX_ENTER(&tcall->lock);
3112             if (tcall->state == RX_STATE_DALLY) {
3113                 freechannel = 1;
3114             }
3115             MUTEX_EXIT(&tcall->lock);
3116         } else {
3117             freechannel = 1;
3118         }
3119     }
3120
3121     MUTEX_ENTER(&call->lock);
3122
3123     /* Since the call->lock and conn->conn_call_lock have been released it is
3124      * possible that (1) the call may no longer be busy and/or (2) the call may
3125      * have been reused by another waiting thread. Therefore, we must confirm
3126      * that the call state has not changed when deciding whether or not to
3127      * force this application thread to retry by forcing a Timeout error. */
3128
3129     if (freechannel && *call->callNumber == callNumber &&
3130         (call->flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
3131         /* Since 'freechannel' is set, there exists another channel in this
3132          * rx_conn that the application thread might be able to use. We know
3133          * that we have the correct call since callNumber is unchanged, and we
3134          * know that the call is still busy. So, set the call error state to
3135          * rxi_busyChannelError so the application can retry the request,
3136          * presumably on a less-busy call channel. */
3137
3138         rxi_CallError(call, RX_CALL_BUSY);
3139     }
3140     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3141 }
3142
3143 /* There are two packet tracing routines available for testing and monitoring
3144  * Rx.  One is called just after every packet is received and the other is
3145  * called just before every packet is sent.  Received packets, have had their
3146  * headers decoded, and packets to be sent have not yet had their headers
3147  * encoded.  Both take two parameters: a pointer to the packet and a sockaddr
3148  * containing the network address.  Both can be modified.  The return value, if
3149  * non-zero, indicates that the packet should be dropped.  */
3150
3151 int (*rx_justReceived) (struct rx_packet *, struct sockaddr_in *) = 0;
3152 int (*rx_almostSent) (struct rx_packet *, struct sockaddr_in *) = 0;
3153
3154 /* A packet has been received off the interface.  Np is the packet, socket is
3155  * the socket number it was received from (useful in determining which service
3156  * this packet corresponds to), and (host, port) reflect the host,port of the
3157  * sender.  This call returns the packet to the caller if it is finished with
3158  * it, rather than de-allocating it, just as a small performance hack */
3159
3160 struct rx_packet *
3161 rxi_ReceivePacket(struct rx_packet *np, osi_socket socket,
3162                   afs_uint32 host, u_short port, int *tnop,
3163                   struct rx_call **newcallp)
3164 {
3165     struct rx_call *call;
3166     struct rx_connection *conn;
3167     int channel;
3168     afs_uint32 currentCallNumber;
3169     int type;
3170 #ifdef RXDEBUG
3171     char *packetType;
3172 #endif
3173     struct rx_packet *tnp;
3174
3175 #ifdef RXDEBUG
3176 /* We don't print out the packet until now because (1) the time may not be
3177  * accurate enough until now in the lwp implementation (rx_Listener only gets
3178  * the time after the packet is read) and (2) from a protocol point of view,
3179  * this is the first time the packet has been seen */
3180     packetType = (np->header.type > 0 && np->header.type < RX_N_PACKET_TYPES)
3181         ? rx_packetTypes[np->header.type - 1] : "*UNKNOWN*";
3182     dpf(("R %d %s: %x.%d.%d.%d.%d.%d.%d flags %d, packet %"AFS_PTR_FMT"\n",
3183          np->header.serial, packetType, ntohl(host), ntohs(port), np->header.serviceId,
3184          np->header.epoch, np->header.cid, np->header.callNumber,
3185          np->header.seq, np->header.flags, np));
3186 #endif
3187
3188     /* Account for connectionless packets */
3189     if (rx_stats_active &&
3190         ((np->header.type == RX_PACKET_TYPE_VERSION) ||
3191          (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_DEBUG))) {
3192         struct rx_peer *peer;
3193
3194         /* Try to look up the peer structure, but don't create one */
3195         peer = rxi_FindPeer(host, port, 0, 0);
3196
3197         /* Since this may not be associated with a connection, it may have
3198          * no refCount, meaning we could race with ReapConnections
3199          */
3200
3201         if (peer && (peer->refCount > 0)) {
3202             MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3203             hadd32(peer->bytesReceived, np->length);
3204             MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
3205         }
3206     }
3207
3208     if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_VERSION) {
3209         return rxi_ReceiveVersionPacket(np, socket, host, port, 1);
3210     }
3211
3212     if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_DEBUG) {
3213         return rxi_ReceiveDebugPacket(np, socket, host, port, 1);
3214     }
3215 #ifdef RXDEBUG
3216     /* If an input tracer function is defined, call it with the packet and
3217      * network address.  Note this function may modify its arguments. */
3218     if (rx_justReceived) {
3219         struct sockaddr_in addr;
3220         int drop;
3221         addr.sin_family = AF_INET;
3222         addr.sin_port = port;
3223         addr.sin_addr.s_addr = host;
3224 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
3225         addr.sin_len = sizeof(addr);
3226 #endif /* AFS_OSF_ENV */
3227         drop = (*rx_justReceived) (np, &addr);
3228         /* drop packet if return value is non-zero */
3229         if (drop)
3230             return np;
3231         port = addr.sin_port;   /* in case fcn changed addr */
3232         host = addr.sin_addr.s_addr;
3233     }
3234 #endif
3235
3236     /* If packet was not sent by the client, then *we* must be the client */
3237     type = ((np->header.flags & RX_CLIENT_INITIATED) != RX_CLIENT_INITIATED)
3238         ? RX_CLIENT_CONNECTION : RX_SERVER_CONNECTION;
3239
3240     /* Find the connection (or fabricate one, if we're the server & if
3241      * necessary) associated with this packet */
3242     conn =
3243         rxi_FindConnection(socket, host, port, np->header.serviceId,
3244                            np->header.cid, np->header.epoch, type,
3245                            np->header.securityIndex);
3246
3247     if (!conn) {
3248         /* If no connection found or fabricated, just ignore the packet.
3249          * (An argument could be made for sending an abort packet for
3250          * the conn) */
3251         return np;
3252     }
3253
3254     /* If we're doing statistics, then account for the incoming packet */
3255     if (rx_stats_active) {
3256         MUTEX_ENTER(&conn->peer->peer_lock);
3257         hadd32(conn->peer->bytesReceived, np->length);
3258         MUTEX_EXIT(&conn->peer->peer_lock);
3259     }
3260
3261     /* If the connection is in an error state, send an abort packet and ignore
3262      * the incoming packet */
3263     if (conn->error) {
3264         /* Don't respond to an abort packet--we don't want loops! */
3265         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3266         if (np->header.type != RX_PACKET_TYPE_ABORT)
3267             np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, 1, 0);
3268         putConnection(conn);
3269         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3270         return np;
3271     }
3272
3273     /* Check for connection-only requests (i.e. not call specific). */
3274     if (np->header.callNumber == 0) {
3275         switch (np->header.type) {
3276         case RX_PACKET_TYPE_ABORT: {
3277             /* What if the supplied error is zero? */
3278             afs_int32 errcode = ntohl(rx_GetInt32(np, 0));
3279             dpf(("rxi_ReceivePacket ABORT rx_GetInt32 = %d\n", errcode));
3280             rxi_ConnectionError(conn, errcode);
3281             putConnection(conn);
3282             return np;
3283         }
3284         case RX_PACKET_TYPE_CHALLENGE:
3285             tnp = rxi_ReceiveChallengePacket(conn, np, 1);
3286             putConnection(conn);
3287             return tnp;
3288         case RX_PACKET_TYPE_RESPONSE:
3289             tnp = rxi_ReceiveResponsePacket(conn, np, 1);
3290             putConnection(conn);
3291             return tnp;
3292         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS:
3293         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS + 1:
3294         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS + 2:
3295             /* ignore these packet types for now */
3296             putConnection(conn);
3297             return np;
3298
3299         default:
3300             /* Should not reach here, unless the peer is broken: send an
3301              * abort packet */
3302             rxi_ConnectionError(conn, RX_PROTOCOL_ERROR);
3303             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3304             tnp = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, 1, 0);
3305             putConnection(conn);
3306             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3307             return tnp;
3308         }
3309     }
3310
3311     channel = np->header.cid & RX_CHANNELMASK;
3312     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3313     call = conn->call[channel];
3314
3315     if (call) {
3316         MUTEX_ENTER(&call->lock);
3317         currentCallNumber = conn->callNumber[channel];
3318         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3319     } else if (type == RX_SERVER_CONNECTION) {  /* No call allocated */
3320         call = conn->call[channel];
3321         if (call) {
3322             MUTEX_ENTER(&call->lock);
3323             currentCallNumber = conn->callNumber[channel];
3324             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3325         } else {
3326             call = rxi_NewCall(conn, channel);  /* returns locked call */
3327             *call->callNumber = currentCallNumber = np->header.callNumber;
3328             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3329 #ifdef RXDEBUG
3330             if (np->header.callNumber == 0)
3331                 dpf(("RecPacket call 0 %d %s: %x.%u.%u.%u.%u.%u.%u flags %d, packet %"AFS_PTR_FMT" len %d\n",
3332                      np->header.serial, rx_packetTypes[np->header.type - 1], ntohl(conn->peer->host), ntohs(conn->peer->port),
3333                      np->header.serial, np->header.epoch, np->header.cid, np->header.callNumber, np->header.seq,
3334                      np->header.flags, np, np->length));
3335 #endif
3336             call->state = RX_STATE_PRECALL;
3337             clock_GetTime(&call->queueTime);
3338             hzero(call->bytesSent);
3339             hzero(call->bytesRcvd);
3340             /*
3341              * If the number of queued calls exceeds the overload
3342              * threshold then abort this call.
3343              */
3344             if ((rx_BusyThreshold > 0) &&
3345                 (rx_atomic_read(&rx_nWaiting) > rx_BusyThreshold)) {
3346                 struct rx_packet *tp;
3347
3348                 rxi_CallError(call, rx_BusyError);
3349                 tp = rxi_SendCallAbort(call, np, 1, 0);
3350                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3351                 putConnection(conn);
3352                 if (rx_stats_active)
3353                     rx_atomic_inc(&rx_stats.nBusies);
3354                 return tp;
3355             }
3356             rxi_KeepAliveOn(call);
3357         }
3358     } else {    /* RX_CLIENT_CONNECTION and No call allocated */
3359         /* This packet can't be for this call. If the new call address is
3360          * 0 then no call is running on this channel. If there is a call
3361          * then, since this is a client connection we're getting data for
3362          * it must be for the previous call.
3363          */
3364         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3365         if (rx_stats_active)
3366             rx_atomic_inc(&rx_stats.spuriousPacketsRead);
3367         putConnection(conn);
3368         return np;
3369     }
3370
3371     /* There is a non-NULL locked call at this point */
3372     if (type == RX_SERVER_CONNECTION) { /* We're the server */
3373         if (np->header.callNumber < currentCallNumber) {
3374             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3375             if (rx_stats_active)
3376                 rx_atomic_inc(&rx_stats.spuriousPacketsRead);
3377             putConnection(conn);
3378             return np;
3379         } else if (np->header.callNumber != currentCallNumber) {
3380             /* Wait until the transmit queue is idle before deciding
3381              * whether to reset the current call. Chances are that the
3382              * call will be in ether DALLY or HOLD state once the TQ_BUSY
3383              * flag is cleared.
3384              */
3385 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
3386             if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
3387                 rxi_WaitforTQBusy(call);
3388                 /*
3389                  * If we entered error state while waiting,
3390                  * must call rxi_CallError to permit rxi_ResetCall
3391                  * to processed when the tqWaiter count hits zero.
3392                  */
3393                 if (call->error) {
3394                     rxi_CallError(call, call->error);
3395                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3396                     putConnection(conn);
3397                     return np;
3398                 }
3399             }
3400 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3401             /* If the new call cannot be taken right now send a busy and set
3402              * the error condition in this call, so that it terminates as
3403              * quickly as possible */
3404             if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
3405                 struct rx_packet *tp;
3406
3407                 rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
3408                 tp = rxi_SendSpecial(call, conn, np, RX_PACKET_TYPE_BUSY,
3409                                      NULL, 0, 1);
3410                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3411                 putConnection(conn);
3412                 return tp;
3413             }
3414             rxi_ResetCall(call, 0);
3415             /*
3416              * The conn_call_lock is not held but no one else should be
3417              * using this call channel while we are processing this incoming
3418              * packet.  This assignment should be safe.
3419              */
3420             *call->callNumber = np->header.callNumber;
3421 #ifdef RXDEBUG
3422             if (np->header.callNumber == 0)
3423                 dpf(("RecPacket call 0 %d %s: %x.%u.%u.%u.%u.%u.%u flags %d, packet %"AFS_PTR_FMT" len %d\n",
3424                       np->header.serial, rx_packetTypes[np->header.type - 1], ntohl(conn->peer->host), ntohs(conn->peer->port),
3425                       np->header.serial, np->header.epoch, np->header.cid, np->header.callNumber, np->header.seq,
3426                       np->header.flags, np, np->length));
3427 #endif
3428             call->state = RX_STATE_PRECALL;
3429             clock_GetTime(&call->queueTime);
3430             hzero(call->bytesSent);
3431             hzero(call->bytesRcvd);
3432             /*
3433              * If the number of queued calls exceeds the overload
3434              * threshold then abort this call.
3435              */
3436             if ((rx_BusyThreshold > 0) &&
3437                 (rx_atomic_read(&rx_nWaiting) > rx_BusyThreshold)) {
3438                 struct rx_packet *tp;
3439
3440                 rxi_CallError(call, rx_BusyError);
3441                 tp = rxi_SendCallAbort(call, np, 1, 0);
3442                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3443                 putConnection(conn);
3444                 if (rx_stats_active)
3445                     rx_atomic_inc(&rx_stats.nBusies);
3446                 return tp;
3447             }
3448             rxi_KeepAliveOn(call);
3449         } else {
3450             /* Continuing call; do nothing here. */
3451         }
3452     } else {                    /* we're the client */
3453         /* Ignore all incoming acknowledgements for calls in DALLY state */
3454         if ((call->state == RX_STATE_DALLY)
3455             && (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_ACK)) {
3456             if (rx_stats_active)
3457                 rx_atomic_inc(&rx_stats.ignorePacketDally);
3458             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3459             putConnection(conn);
3460             return np;
3461         }
3462
3463         /* Ignore anything that's not relevant to the current call.  If there
3464          * isn't a current call, then no packet is relevant. */
3465         if (np->header.callNumber != currentCallNumber) {
3466             if (rx_stats_active)
3467                 rx_atomic_inc(&rx_stats.spuriousPacketsRead);
3468             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3469             putConnection(conn);
3470             return np;
3471         }
3472         /* If the service security object index stamped in the packet does not
3473          * match the connection's security index, ignore the packet */
3474         if (np->header.securityIndex != conn->securityIndex) {
3475             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3476             putConnection(conn);
3477             return np;
3478         }
3479
3480         /* If we're receiving the response, then all transmit packets are
3481          * implicitly acknowledged.  Get rid of them. */
3482         if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_DATA) {
3483 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
3484             /* XXX Hack. Because we must release the global rx lock when
3485              * sending packets (osi_NetSend) we drop all acks while we're
3486              * traversing the tq in rxi_Start sending packets out because
3487              * packets may move to the freePacketQueue as result of being here!
3488              * So we drop these packets until we're safely out of the
3489              * traversing. Really ugly!
3490              * For fine grain RX locking, we set the acked field in the
3491              * packets and let rxi_Start remove them from the transmit queue.
3492              */
3493             if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
3494 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
3495                 rxi_SetAcksInTransmitQueue(call);
3496 #else
3497                 putConnection(conn);
3498                 return np;      /* xmitting; drop packet */
3499 #endif
3500             } else {
3501                 rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
3502             }
3503 #else /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3504             rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
3505 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3506         } else {
3507             if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_ACK) {
3508                 /* now check to see if this is an ack packet acknowledging that the
3509                  * server actually *lost* some hard-acked data.  If this happens we
3510                  * ignore this packet, as it may indicate that the server restarted in
3511                  * the middle of a call.  It is also possible that this is an old ack
3512                  * packet.  We don't abort the connection in this case, because this
3513                  * *might* just be an old ack packet.  The right way to detect a server
3514                  * restart in the midst of a call is to notice that the server epoch
3515                  * changed, btw.  */
3516                 /* XXX I'm not sure this is exactly right, since tfirst **IS**
3517                  * XXX unacknowledged.  I think that this is off-by-one, but
3518                  * XXX I don't dare change it just yet, since it will
3519                  * XXX interact badly with the server-restart detection
3520                  * XXX code in receiveackpacket.  */
3521                 if (ntohl(rx_GetInt32(np, FIRSTACKOFFSET)) < call->tfirst) {
3522                     if (rx_stats_active)
3523                         rx_atomic_inc(&rx_stats.spuriousPacketsRead);
3524                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3525                     putConnection(conn);
3526                     return np;
3527                 }
3528             }
3529         }                       /* else not a data packet */
3530     }
3531
3532     osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_ReceivePacket middle");
3533     /* Set remote user defined status from packet */
3534     call->remoteStatus = np->header.userStatus;
3535
3536     /* Now do packet type-specific processing */
3537     switch (np->header.type) {
3538     case RX_PACKET_TYPE_DATA:
3539         np = rxi_ReceiveDataPacket(call, np, 1, socket, host, port, tnop,
3540                                    newcallp);
3541         break;
3542     case RX_PACKET_TYPE_ACK:
3543         /* Respond immediately to ack packets requesting acknowledgement
3544          * (ping packets) */
3545         if (np->header.flags & RX_REQUEST_ACK) {
3546             if (call->error)
3547                 (void)rxi_SendCallAbort(call, 0, 1, 0);
3548             else
3549                 (void)rxi_SendAck(call, 0, np->header.serial,
3550                                   RX_ACK_PING_RESPONSE, 1);
3551         }
3552         np = rxi_ReceiveAckPacket(call, np, 1);
3553         break;
3554     case RX_PACKET_TYPE_ABORT: {
3555         /* An abort packet: reset the call, passing the error up to the user. */
3556         /* What if error is zero? */
3557         /* What if the error is -1? the application will treat it as a timeout. */
3558         afs_int32 errdata = ntohl(*(afs_int32 *) rx_DataOf(np));
3559         dpf(("rxi_ReceivePacket ABORT rx_DataOf = %d\n", errdata));
3560         rxi_CallError(call, errdata);
3561         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3562         putConnection(conn);
3563         return np;              /* xmitting; drop packet */
3564     }
3565     case RX_PACKET_TYPE_BUSY: {
3566         struct clock busyTime;
3567         clock_NewTime();
3568         clock_GetTime(&busyTime);
3569
3570         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3571
3572         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3573         MUTEX_ENTER(&call->lock);
3574         conn->lastBusy[call->channel] = busyTime.sec;
3575         call->flags |= RX_CALL_PEER_BUSY;
3576         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3577         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3578
3579         putConnection(conn);
3580         return np;
3581     }
3582
3583     case RX_PACKET_TYPE_ACKALL:
3584         /* All packets acknowledged, so we can drop all packets previously
3585          * readied for sending */
3586 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
3587         /* XXX Hack. We because we can't release the global rx lock when
3588          * sending packets (osi_NetSend) we drop all ack pkts while we're
3589          * traversing the tq in rxi_Start sending packets out because
3590          * packets may move to the freePacketQueue as result of being
3591          * here! So we drop these packets until we're safely out of the
3592          * traversing. Really ugly!
3593          * For fine grain RX locking, we set the acked field in the packets
3594          * and let rxi_Start remove the packets from the transmit queue.
3595          */
3596         if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
3597 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
3598             rxi_SetAcksInTransmitQueue(call);
3599             break;
3600 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
3601             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3602             putConnection(conn);
3603             return np;          /* xmitting; drop packet */
3604 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
3605         }
3606 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3607         rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
3608         break;
3609     default:
3610         /* Should not reach here, unless the peer is broken: send an abort
3611          * packet */
3612         rxi_CallError(call, RX_PROTOCOL_ERROR);
3613         np = rxi_SendCallAbort(call, np, 1, 0);
3614         break;
3615     };
3616     /* Note when this last legitimate packet was received, for keep-alive
3617      * processing.  Note, we delay getting the time until now in the hope that
3618      * the packet will be delivered to the user before any get time is required
3619      * (if not, then the time won't actually be re-evaluated here). */
3620     call->lastReceiveTime = clock_Sec();
3621     /* we've received a legit packet, so the channel is not busy */
3622     call->flags &= ~RX_CALL_PEER_BUSY;
3623     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3624     putConnection(conn);
3625     return np;
3626 }
3627
3628 /* return true if this is an "interesting" connection from the point of view
3629     of someone trying to debug the system */
3630 int
3631 rxi_IsConnInteresting(struct rx_connection *aconn)
3632 {
3633     int i;
3634     struct rx_call *tcall;
3635
3636     if (aconn->flags & (RX_CONN_MAKECALL_WAITING | RX_CONN_DESTROY_ME))
3637         return 1;
3638
3639     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3640         tcall = aconn->call[i];
3641         if (tcall) {
3642             if ((tcall->state == RX_STATE_PRECALL)
3643                 || (tcall->state == RX_STATE_ACTIVE))
3644                 return 1;
3645             if ((tcall->mode == RX_MODE_SENDING)
3646                 || (tcall->mode == RX_MODE_RECEIVING))
3647                 return 1;
3648         }
3649     }
3650     return 0;
3651 }
3652
3653 #ifdef KERNEL
3654 /* if this is one of the last few packets AND it wouldn't be used by the
3655    receiving call to immediately satisfy a read request, then drop it on
3656    the floor, since accepting it might prevent a lock-holding thread from
3657    making progress in its reading. If a call has been cleared while in
3658    the precall state then ignore all subsequent packets until the call
3659    is assigned to a thread. */
3660
3661 static int
3662 TooLow(struct rx_packet *ap, struct rx_call *acall)
3663 {
3664     int rc = 0;
3665
3666     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
3667     if (((ap->header.seq != 1) && (acall->flags & RX_CALL_CLEARED)
3668          && (acall->state == RX_STATE_PRECALL))
3669         || ((rx_nFreePackets < rxi_dataQuota + 2)
3670             && !((ap->header.seq < acall->rnext + rx_initSendWindow)
3671                  && (acall->flags & RX_CALL_READER_WAIT)))) {
3672         rc = 1;
3673     }
3674     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
3675     return rc;
3676 }
3677 #endif /* KERNEL */
3678
3679 /*!
3680  * Clear the attach wait flag on a connection and proceed.
3681  *
3682  * Any processing waiting for a connection to be attached should be
3683  * unblocked. We clear the flag and do any other needed tasks.
3684  *
3685  * @param[in] conn
3686  *      the conn to unmark waiting for attach
3687  *
3688  * @pre conn's conn_data_lock must be locked before calling this function
3689  *
3690  */
3691 static void
3692 rxi_ConnClearAttachWait(struct rx_connection *conn)
3693 {
3694     /* Indicate that rxi_CheckReachEvent is no longer running by
3695      * clearing the flag.  Must be atomic under conn_data_lock to
3696      * avoid a new call slipping by: rxi_CheckConnReach holds
3697      * conn_data_lock while checking RX_CONN_ATTACHWAIT.
3698      */
3699     conn->flags &= ~RX_CONN_ATTACHWAIT;
3700     if (conn->flags & RX_CONN_NAT_PING) {
3701         conn->flags &= ~RX_CONN_NAT_PING;
3702         rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
3703     }
3704 }
3705
3706 static void
3707 rxi_CheckReachEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *arg2, int dummy)
3708 {
3709     struct rx_connection *conn = arg1;
3710     struct rx_call *acall = arg2;
3711     struct rx_call *call = acall;
3712     struct clock when, now;
3713     int i, waiting;
3714
3715     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3716
3717     if (event) {
3718         rxevent_Put(conn->checkReachEvent);
3719         conn->checkReachEvent = NULL;
3720     }
3721
3722     waiting = conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT;
3723     if (event) {
3724         putConnection(conn);
3725     }
3726     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3727
3728     if (waiting) {
3729         if (!call) {
3730             MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3731             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3732             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3733                 struct rx_call *tc = conn->call[i];
3734                 if (tc && tc->state == RX_STATE_PRECALL) {
3735                     call = tc;
3736                     break;
3737                 }
3738             }
3739             if (!call)
3740                 rxi_ConnClearAttachWait(conn);
3741             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3742             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3743         }
3744
3745         if (call) {
3746             if (call != acall)
3747                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
3748             rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_PING, 0);
3749             if (call != acall)
3750                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3751
3752             clock_GetTime(&now);
3753             when = now;
3754             when.sec += RX_CHECKREACH_TIMEOUT;
3755             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3756             if (!conn->checkReachEvent) {
3757                 MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
3758                 conn->refCount++;
3759                 MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
3760                 conn->checkReachEvent = rxevent_Post(&when, &now,
3761                                                      rxi_CheckReachEvent, conn,
3762                                                      NULL, 0);
3763             }
3764             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3765         }
3766     }
3767 }
3768
3769 static int
3770 rxi_CheckConnReach(struct rx_connection *conn, struct rx_call *call)
3771 {
3772     struct rx_service *service = conn->service;
3773     struct rx_peer *peer = conn->peer;
3774     afs_uint32 now, lastReach;
3775
3776     if (service->checkReach == 0)
3777         return 0;
3778
3779     now = clock_Sec();
3780     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3781     lastReach = peer->lastReachTime;
3782     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
3783     if (now - lastReach < RX_CHECKREACH_TTL)
3784         return 0;
3785
3786     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3787     if (conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT) {
3788         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3789         return 1;
3790     }
3791     conn->flags |= RX_CONN_ATTACHWAIT;
3792     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3793     if (!conn->checkReachEvent)
3794         rxi_CheckReachEvent(NULL, conn, call, 0);
3795
3796     return 1;
3797 }
3798
3799 /* try to attach call, if authentication is complete */
3800 static void
3801 TryAttach(struct rx_call *acall, osi_socket socket,
3802           int *tnop, struct rx_call **newcallp,
3803           int reachOverride)
3804 {
3805     struct rx_connection *conn = acall->conn;
3806
3807     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION
3808         && acall->state == RX_STATE_PRECALL) {
3809         /* Don't attach until we have any req'd. authentication. */
3810         if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) == 0) {
3811             if (reachOverride || rxi_CheckConnReach(conn, acall) == 0)
3812                 rxi_AttachServerProc(acall, socket, tnop, newcallp);
3813             /* Note:  this does not necessarily succeed; there
3814              * may not any proc available
3815              */
3816         } else {
3817             rxi_ChallengeOn(acall->conn);
3818         }
3819     }
3820 }
3821
3822 /* A data packet has been received off the interface.  This packet is
3823  * appropriate to the call (the call is in the right state, etc.).  This
3824  * routine can return a packet to the caller, for re-use */
3825
3826 static struct rx_packet *
3827 rxi_ReceiveDataPacket(struct rx_call *call,
3828                       struct rx_packet *np, int istack,
3829                       osi_socket socket, afs_uint32 host, u_short port,
3830                       int *tnop, struct rx_call **newcallp)
3831 {
3832     int ackNeeded = 0;          /* 0 means no, otherwise ack_reason */
3833     int newPackets = 0;
3834     int didHardAck = 0;
3835     int haveLast = 0;
3836     afs_uint32 seq;
3837     afs_uint32 serial=0, flags=0;
3838     int isFirst;
3839     struct rx_packet *tnp;
3840     if (rx_stats_active)
3841         rx_atomic_inc(&rx_stats.dataPacketsRead);
3842
3843 #ifdef KERNEL
3844     /* If there are no packet buffers, drop this new packet, unless we can find
3845      * packet buffers from inactive calls */
3846     if (!call->error
3847         && (rxi_OverQuota(RX_PACKET_CLASS_RECEIVE) || TooLow(np, call))) {
3848         MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
3849         rxi_NeedMorePackets = TRUE;
3850         MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
3851         if (rx_stats_active)
3852             rx_atomic_inc(&rx_stats.noPacketBuffersOnRead);
3853         call->rprev = np->header.serial;
3854         rxi_calltrace(RX_TRACE_DROP, call);
3855         dpf(("packet %"AFS_PTR_FMT" dropped on receipt - quota problems\n", np));
3856         /* We used to clear the receive queue here, in an attempt to free
3857          * packets. However this is unsafe if the queue has received a
3858          * soft ACK for the final packet */
3859         rxi_PostDelayedAckEvent(call, &rx_softAckDelay);
3860
3861         /* we've damaged this call already, might as well do it in. */
3862         return np;
3863     }
3864 #endif /* KERNEL */
3865
3866     /*
3867      * New in AFS 3.5, if the RX_JUMBO_PACKET flag is set then this
3868      * packet is one of several packets transmitted as a single
3869      * datagram. Do not send any soft or hard acks until all packets
3870      * in a jumbogram have been processed. Send negative acks right away.
3871      */
3872     for (isFirst = 1, tnp = NULL; isFirst || tnp; isFirst = 0) {
3873         /* tnp is non-null when there are more packets in the
3874          * current jumbo gram */
3875         if (tnp) {
3876             if (np)
3877                 rxi_FreePacket(np);
3878             np = tnp;
3879         }
3880
3881         seq = np->header.seq;
3882         serial = np->header.serial;
3883         flags = np->header.flags;
3884
3885         /* If the call is in an error state, send an abort message */
3886         if (call->error)
3887             return rxi_SendCallAbort(call, np, istack, 0);
3888
3889         /* The RX_JUMBO_PACKET is set in all but the last packet in each
3890          * AFS 3.5 jumbogram. */
3891         if (flags & RX_JUMBO_PACKET) {
3892             tnp = rxi_SplitJumboPacket(np, host, port, isFirst);
3893         } else {
3894             tnp = NULL;
3895         }
3896
3897         if (np->header.spare != 0) {
3898             MUTEX_ENTER(&call->conn->conn_data_lock);
3899             call->conn->flags |= RX_CONN_USING_PACKET_CKSUM;
3900             MUTEX_EXIT(&call->conn->conn_data_lock);
3901         }
3902
3903         /* The usual case is that this is the expected next packet */
3904         if (seq == call->rnext) {
3905
3906             /* Check to make sure it is not a duplicate of one already queued */
3907             if (queue_IsNotEmpty(&call->rq)
3908                 && queue_First(&call->rq, rx_packet)->header.seq == seq) {
3909                 if (rx_stats_active)
3910                     rx_atomic_inc(&rx_stats.dupPacketsRead);
3911                 dpf(("packet %"AFS_PTR_FMT" dropped on receipt - duplicate\n", np));
3912                 rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
3913                                RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3914                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE, istack);
3915                 ackNeeded = 0;
3916                 call->rprev = seq;
3917                 continue;
3918             }
3919
3920             /* It's the next packet. Stick it on the receive queue
3921              * for this call. Set newPackets to make sure we wake
3922              * the reader once all packets have been processed */
3923 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
3924             np->flags |= RX_PKTFLAG_RQ;
3925 #endif
3926             queue_Prepend(&call->rq, np);
3927 #ifdef RXDEBUG_PACKET
3928             call->rqc++;
3929 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
3930             call->nSoftAcks++;
3931             np = NULL;          /* We can't use this anymore */
3932             newPackets = 1;
3933
3934             /* If an ack is requested then set a flag to make sure we
3935              * send an acknowledgement for this packet */
3936             if (flags & RX_REQUEST_ACK) {
3937                 ackNeeded = RX_ACK_REQUESTED;
3938             }
3939
3940             /* Keep track of whether we have received the last packet */
3941             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
3942                 call->flags |= RX_CALL_HAVE_LAST;
3943                 haveLast = 1;
3944             }
3945
3946             /* Check whether we have all of the packets for this call */
3947             if (call->flags & RX_CALL_HAVE_LAST) {
3948                 afs_uint32 tseq;        /* temporary sequence number */
3949                 struct rx_packet *tp;   /* Temporary packet pointer */
3950                 struct rx_packet *nxp;  /* Next pointer, for queue_Scan */
3951
3952                 for (tseq = seq, queue_Scan(&call->rq, tp, nxp, rx_packet)) {
3953                     if (tseq != tp->header.seq)
3954                         break;
3955                     if (tp->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
3956                         call->flags |= RX_CALL_RECEIVE_DONE;
3957                         break;
3958                     }
3959                     tseq++;
3960                 }
3961             }
3962
3963             /* Provide asynchronous notification for those who want it
3964              * (e.g. multi rx) */
3965             if (call->arrivalProc) {
3966                 (*call->arrivalProc) (call, call->arrivalProcHandle,
3967                                       call->arrivalProcArg);
3968                 call->arrivalProc = (void (*)())0;
3969             }
3970
3971             /* Update last packet received */
3972             call->rprev = seq;
3973
3974             /* If there is no server process serving this call, grab
3975              * one, if available. We only need to do this once. If a
3976              * server thread is available, this thread becomes a server
3977              * thread and the server thread becomes a listener thread. */
3978             if (isFirst) {
3979                 TryAttach(call, socket, tnop, newcallp, 0);
3980             }
3981         }
3982         /* This is not the expected next packet. */
3983         else {
3984             /* Determine whether this is a new or old packet, and if it's
3985              * a new one, whether it fits into the current receive window.
3986              * Also figure out whether the packet was delivered in sequence.
3987              * We use the prev variable to determine whether the new packet
3988              * is the successor of its immediate predecessor in the
3989              * receive queue, and the missing flag to determine whether
3990              * any of this packets predecessors are missing.  */
3991
3992             afs_uint32 prev;    /* "Previous packet" sequence number */
3993             struct rx_packet *tp;       /* Temporary packet pointer */
3994             struct rx_packet *nxp;      /* Next pointer, for queue_Scan */
3995             int missing;        /* Are any predecessors missing? */
3996
3997             /* If the new packet's sequence number has been sent to the
3998              * application already, then this is a duplicate */
3999             if (seq < call->rnext) {
4000                 if (rx_stats_active)
4001                     rx_atomic_inc(&rx_stats.dupPacketsRead);
4002                 rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
4003                                RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4004                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE, istack);
4005                 ackNeeded = 0;
4006                 call->rprev = seq;
4007                 continue;
4008             }
4009
4010             /* If the sequence number is greater than what can be
4011              * accomodated by the current window, then send a negative
4012              * acknowledge and drop the packet */
4013             if ((call->rnext + call->rwind) <= seq) {
4014                 rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
4015                                RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4016                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_EXCEEDS_WINDOW,
4017                                  istack);
4018                 ackNeeded = 0;
4019                 call->rprev = seq;
4020                 continue;
4021             }
4022
4023             /* Look for the packet in the queue of old received packets */
4024             for (prev = call->rnext - 1, missing =
4025                  0, queue_Scan(&call->rq, tp, nxp, rx_packet)) {
4026                 /*Check for duplicate packet */
4027                 if (seq == tp->header.seq) {
4028                     if (rx_stats_active)
4029                         rx_atomic_inc(&rx_stats.dupPacketsRead);
4030                     rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
4031                                    RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4032                     np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE,
4033                                      istack);
4034                     ackNeeded = 0;
4035                     call->rprev = seq;
4036                     goto nextloop;
4037                 }
4038                 /* If we find a higher sequence packet, break out and
4039                  * insert the new packet here. */
4040                 if (seq < tp->header.seq)
4041                     break;
4042                 /* Check for missing packet */
4043                 if (tp->header.seq != prev + 1) {
4044                     missing = 1;
4045                 }
4046
4047                 prev = tp->header.seq;
4048             }
4049
4050             /* Keep track of whether we have received the last packet. */
4051             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
4052                 call->flags |= RX_CALL_HAVE_LAST;
4053             }
4054
4055             /* It's within the window: add it to the the receive queue.
4056              * tp is left by the previous loop either pointing at the
4057              * packet before which to insert the new packet, or at the
4058              * queue head if the queue is empty or the packet should be
4059              * appended. */
4060 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
4061             np->flags |= RX_PKTFLAG_RQ;
4062 #endif
4063 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4064             call->rqc++;
4065 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
4066             queue_InsertBefore(tp, np);
4067             call->nSoftAcks++;
4068             np = NULL;
4069
4070             /* Check whether we have all of the packets for this call */
4071             if ((call->flags & RX_CALL_HAVE_LAST)
4072                 && !(call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE)) {
4073                 afs_uint32 tseq;        /* temporary sequence number */
4074
4075                 for (tseq =
4076                      call->rnext, queue_Scan(&call->rq, tp, nxp, rx_packet)) {
4077                     if (tseq != tp->header.seq)
4078                         break;
4079                     if (tp->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
4080                         call->flags |= RX_CALL_RECEIVE_DONE;
4081                         break;
4082                     }
4083                     tseq++;
4084                 }
4085             }
4086
4087             /* We need to send an ack of the packet is out of sequence,
4088              * or if an ack was requested by the peer. */
4089             if (seq != prev + 1 || missing) {
4090                 ackNeeded = RX_ACK_OUT_OF_SEQUENCE;
4091             } else if (flags & RX_REQUEST_ACK) {
4092                 ackNeeded = RX_ACK_REQUESTED;
4093             }
4094
4095             /* Acknowledge the last packet for each call */
4096             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
4097                 haveLast = 1;
4098             }
4099
4100             call->rprev = seq;
4101         }
4102       nextloop:;
4103     }
4104
4105     if (newPackets) {
4106         /*
4107          * If the receiver is waiting for an iovec, fill the iovec
4108          * using the data from the receive queue */
4109         if (call->flags & RX_CALL_IOVEC_WAIT) {
4110             didHardAck = rxi_FillReadVec(call, serial);
4111             /* the call may have been aborted */
4112             if (call->error) {
4113                 return NULL;
4114             }
4115             if (didHardAck) {
4116                 ackNeeded = 0;
4117             }
4118         }
4119
4120         /* Wakeup the reader if any */
4121         if ((call->flags & RX_CALL_READER_WAIT)
4122             && (!(call->flags & RX_CALL_IOVEC_WAIT) || !(call->iovNBytes)
4123                 || (call->iovNext >= call->iovMax)
4124                 || (call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE))) {
4125             call->flags &= ~RX_CALL_READER_WAIT;
4126 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4127             CV_BROADCAST(&call->cv_rq);
4128 #else
4129             osi_rxWakeup(&call->rq);
4130 #endif
4131         }
4132     }
4133
4134     /*
4135      * Send an ack when requested by the peer, or once every
4136      * rxi_SoftAckRate packets until the last packet has been
4137      * received. Always send a soft ack for the last packet in
4138      * the server's reply. */
4139     if (ackNeeded) {
4140         rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4141         np = rxi_SendAck(call, np, serial, ackNeeded, istack);
4142     } else if (call->nSoftAcks > (u_short) rxi_SoftAckRate) {
4143         rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4144         np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_IDLE, istack);
4145     } else if (call->nSoftAcks) {
4146         if (haveLast && !(flags & RX_CLIENT_INITIATED))
4147             rxi_PostDelayedAckEvent(call, &rx_lastAckDelay);
4148         else
4149             rxi_PostDelayedAckEvent(call, &rx_softAckDelay);
4150     } else if (call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE) {
4151         rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4152     }
4153
4154     return np;
4155 }
4156
4157 static void
4158 rxi_UpdatePeerReach(struct rx_connection *conn, struct rx_call *acall)
4159 {
4160     struct rx_peer *peer = conn->peer;
4161
4162     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
4163     peer->lastReachTime = clock_Sec();
4164     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
4165
4166     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4167     if (conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT) {
4168         int i;
4169
4170         rxi_ConnClearAttachWait(conn);
4171         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4172
4173         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
4174             struct rx_call *call = conn->call[i];
4175             if (call) {
4176                 if (call != acall)
4177                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
4178                 /* tnop can be null if newcallp is null */
4179                 TryAttach(call, (osi_socket) - 1, NULL, NULL, 1);
4180                 if (call != acall)
4181                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
4182             }
4183         }
4184     } else
4185         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4186 }
4187
4188 #if defined(RXDEBUG) && defined(AFS_NT40_ENV)
4189 static const char *
4190 rx_ack_reason(int reason)
4191 {
4192     switch (reason) {
4193     case RX_ACK_REQUESTED:
4194         return "requested";
4195     case RX_ACK_DUPLICATE:
4196         return "duplicate";
4197     case RX_ACK_OUT_OF_SEQUENCE:
4198         return "sequence";
4199     case RX_ACK_EXCEEDS_WINDOW:
4200         return "window";
4201     case RX_ACK_NOSPACE:
4202         return "nospace";
4203     case RX_ACK_PING:
4204         return "ping";
4205     case RX_ACK_PING_RESPONSE:
4206         return "response";
4207     case RX_ACK_DELAY:
4208         return "delay";
4209     case RX_ACK_IDLE:
4210         return "idle";
4211     default:
4212         return "unknown!!";
4213     }
4214 }
4215 #endif
4216
4217
4218 /* The real smarts of the whole thing.  */
4219 static struct rx_packet *
4220 rxi_ReceiveAckPacket(struct rx_call *call, struct rx_packet *np,
4221                      int istack)
4222 {
4223     struct rx_ackPacket *ap;
4224     int nAcks;
4225     struct rx_packet *tp;
4226     struct rx_packet *nxp;      /* Next packet pointer for queue_Scan */
4227     struct rx_connection *conn = call->conn;
4228     struct rx_peer *peer = conn->peer;
4229     struct clock now;           /* Current time, for RTT calculations */
4230     afs_uint32 first;
4231     afs_uint32 prev;
4232     afs_uint32 serial;
4233     int nbytes;
4234     int missing;
4235     int acked;
4236     int nNacked = 0;
4237     int newAckCount = 0;
4238     int maxDgramPackets = 0;    /* Set if peer supports AFS 3.5 jumbo datagrams */
4239     int pktsize = 0;            /* Set if we need to update the peer mtu */
4240     int conn_data_locked = 0;
4241
4242     if (rx_stats_active)
4243         rx_atomic_inc(&rx_stats.ackPacketsRead);
4244     ap = (struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(np);
4245     nbytes = rx_Contiguous(np) - (int)((ap->acks) - (u_char *) ap);
4246     if (nbytes < 0)
4247         return np;              /* truncated ack packet */
4248
4249     /* depends on ack packet struct */
4250     nAcks = MIN((unsigned)nbytes, (unsigned)ap->nAcks);
4251     first = ntohl(ap->firstPacket);
4252     prev = ntohl(ap->previousPacket);
4253     serial = ntohl(ap->serial);
4254
4255     /* Ignore ack packets received out of order */
4256     if (first < call->tfirst ||
4257         (first == call->tfirst && prev < call->tprev)) {
4258         return np;
4259     }
4260
4261     call->tprev = prev;
4262
4263     if (np->header.flags & RX_SLOW_START_OK) {
4264         call->flags |= RX_CALL_SLOW_START_OK;
4265     }
4266
4267     if (ap->reason == RX_ACK_PING_RESPONSE)
4268         rxi_UpdatePeerReach(conn, call);
4269
4270     if (conn->lastPacketSizeSeq) {
4271         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4272         conn_data_locked = 1;
4273         if ((first > conn->lastPacketSizeSeq) && (conn->lastPacketSize)) {
4274             pktsize = conn->lastPacketSize;
4275             conn->lastPacketSize = conn->lastPacketSizeSeq = 0;
4276         }
4277     }
4278     if ((ap->reason == RX_ACK_PING_RESPONSE) && (conn->lastPingSizeSer)) {
4279         if (!conn_data_locked) {
4280             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4281             conn_data_locked = 1;
4282         }
4283         if ((conn->lastPingSizeSer == serial) && (conn->lastPingSize)) {
4284             /* process mtu ping ack */
4285             pktsize = conn->lastPingSize;
4286             conn->lastPingSizeSer = conn->lastPingSize = 0;
4287         }
4288     }
4289
4290     if (conn_data_locked) {
4291         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4292         conn_data_locked = 0;
4293     }
4294 #ifdef RXDEBUG
4295 #ifdef AFS_NT40_ENV
4296     if (rxdebug_active) {
4297         char msg[512];
4298         size_t len;
4299
4300         len = _snprintf(msg, sizeof(msg),
4301                         "tid[%d] RACK: reason %s serial %u previous %u seq %u first %u acks %u space %u ",
4302                          GetCurrentThreadId(), rx_ack_reason(ap->reason),
4303                          ntohl(ap->serial), ntohl(ap->previousPacket),
4304                          (unsigned int)np->header.seq, ntohl(ap->firstPacket),
4305                          ap->nAcks, ntohs(ap->bufferSpace) );
4306         if (nAcks) {
4307             int offset;
4308
4309             for (offset = 0; offset < nAcks && len < sizeof(msg); offset++)
4310                 msg[len++] = (ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*');
4311         }
4312         msg[len++]='\n';
4313         msg[len] = '\0';
4314         OutputDebugString(msg);
4315     }
4316 #else /* AFS_NT40_ENV */
4317     if (rx_Log) {
4318         fprintf(rx_Log,
4319                 "RACK: reason %x previous %u seq %u serial %u first %u",
4320                 ap->reason, ntohl(ap->previousPacket),
4321                 (unsigned int)np->header.seq, (unsigned int)serial,
4322                 ntohl(ap->firstPacket));
4323         if (nAcks) {
4324             int offset;
4325             for (offset = 0; offset < nAcks; offset++)
4326                 putc(ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*',
4327                      rx_Log);
4328         }
4329         putc('\n', rx_Log);
4330     }
4331 #endif /* AFS_NT40_ENV */
4332 #endif
4333
4334     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
4335     if (pktsize) {
4336         /*
4337          * Start somewhere. Can't assume we can send what we can receive,
4338          * but we are clearly receiving.
4339          */
4340         if (!peer->maxPacketSize)
4341             peer->maxPacketSize = RX_MIN_PACKET_SIZE+RX_IPUDP_SIZE;
4342
4343         if (pktsize > peer->maxPacketSize) {
4344             peer->maxPacketSize = pktsize;
4345             if ((pktsize-RX_IPUDP_SIZE > peer->ifMTU)) {
4346                 peer->ifMTU=pktsize-RX_IPUDP_SIZE;
4347                 peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(peer->ifMTU);
4348                 rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 1);
4349             }
4350         }
4351     }
4352
4353     clock_GetTime(&now);
4354
4355     /* The transmit queue splits into 4 sections.
4356      *
4357      * The first section is packets which have now been acknowledged
4358      * by a window size change in the ack. These have reached the
4359      * application layer, and may be discarded. These are packets
4360      * with sequence numbers < ap->firstPacket.
4361      *
4362      * The second section is packets which have sequence numbers in
4363      * the range ap->firstPacket to ap->firstPacket + ap->nAcks. The
4364      * contents of the packet's ack array determines whether these
4365      * packets are acknowledged or not.
4366      *
4367      * The third section is packets which fall above the range
4368      * addressed in the ack packet. These have not yet been received
4369      * by the peer.
4370      *
4371      * The four section is packets which have not yet been transmitted.
4372      * These packets will have a header.serial of 0.
4373      */
4374
4375     /* First section - implicitly acknowledged packets that can be
4376      * disposed of
4377      */
4378
4379     tp = queue_First(&call->tq, rx_packet);
4380     while(!queue_IsEnd(&call->tq, tp) && tp->header.seq < first) {
4381         struct rx_packet *next;
4382
4383         next = queue_Next(tp, rx_packet);
4384         call->tfirst = tp->header.seq + 1;
4385
4386         if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4387             newAckCount++;
4388             rxi_ComputeRoundTripTime(tp, ap, call, peer, &now);
4389         }
4390
4391 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4392         /* XXX Hack. Because we have to release the global rx lock when sending
4393          * packets (osi_NetSend) we drop all acks while we're traversing the tq
4394          * in rxi_Start sending packets out because packets may move to the
4395          * freePacketQueue as result of being here! So we drop these packets until
4396          * we're safely out of the traversing. Really ugly!
4397          * To make it even uglier, if we're using fine grain locking, we can
4398          * set the ack bits in the packets and have rxi_Start remove the packets
4399          * when it's done transmitting.
4400          */
4401         if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
4402 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4403             tp->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4404             call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
4405 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
4406             break;
4407 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4408         } else
4409 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
4410         {
4411             queue_Remove(tp);
4412 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
4413             tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_TQ;
4414 #endif
4415 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4416             call->tqc--;
4417 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
4418             rxi_FreePacket(tp); /* rxi_FreePacket mustn't wake up anyone, preemptively. */
4419         }
4420         tp = next;
4421     }
4422
4423     /* N.B. we don't turn off any timers here.  They'll go away by themselves, anyway */
4424
4425     /* Second section of the queue - packets for which we are receiving
4426      * soft ACKs
4427      *
4428      * Go through the explicit acks/nacks and record the results in
4429      * the waiting packets.  These are packets that can't be released
4430      * yet, even with a positive acknowledge.  This positive
4431      * acknowledge only means the packet has been received by the
4432      * peer, not that it will be retained long enough to be sent to
4433      * the peer's upper level.  In addition, reset the transmit timers
4434      * of any missing packets (those packets that must be missing
4435      * because this packet was out of sequence) */
4436
4437     call->nSoftAcked = 0;
4438     missing = 0;
4439     while (!queue_IsEnd(&call->tq, tp) && tp->header.seq < first + nAcks) {
4440         /* Set the acknowledge flag per packet based on the
4441          * information in the ack packet. An acknowlegded packet can
4442          * be downgraded when the server has discarded a packet it
4443          * soacked previously, or when an ack packet is received
4444          * out of sequence. */
4445         if (ap->acks[tp->header.seq - first] == RX_ACK_TYPE_ACK) {
4446             if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4447                 newAckCount++;
4448                 tp->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4449                 rxi_ComputeRoundTripTime(tp, ap, call, peer, &now);
4450             }
4451             if (missing) {
4452                 nNacked++;
4453             } else {
4454                 call->nSoftAcked++;
4455             }
4456         } else /* RX_ACK_TYPE_NACK */ {
4457             tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_ACKED;
4458             missing = 1;
4459         }
4460
4461         tp = queue_Next(tp, rx_packet);
4462     }
4463
4464     /* We don't need to take any action with the 3rd or 4th section in the
4465      * queue - they're not addressed by the contents of this ACK packet.
4466      */
4467
4468     /* If the window has been extended by this acknowledge packet,
4469      * then wakeup a sender waiting in alloc for window space, or try
4470      * sending packets now, if he's been sitting on packets due to
4471      * lack of window space */
4472     if (call->tnext < (call->tfirst + call->twind)) {
4473 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4474         CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
4475 #else
4476         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC) {
4477             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC;
4478             osi_rxWakeup(&call->twind);
4479         }
4480 #endif
4481         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND) {
4482             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND;
4483         }
4484     }
4485
4486     /* if the ack packet has a receivelen field hanging off it,
4487      * update our state */
4488     if (np->length >= rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * sizeof(afs_int32)) {
4489         afs_uint32 tSize;
4490
4491         /* If the ack packet has a "recommended" size that is less than
4492          * what I am using now, reduce my size to match */
4493         rx_packetread(np, rx_AckDataSize(ap->nAcks) + (int)sizeof(afs_int32),
4494                       (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4495         tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4496         peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(MIN(tSize, peer->ifMTU));
4497
4498         /* Get the maximum packet size to send to this peer */
4499         rx_packetread(np, rx_AckDataSize(ap->nAcks), (int)sizeof(afs_int32),
4500                       &tSize);
4501         tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4502         tSize = (afs_uint32) MIN(tSize, rx_MyMaxSendSize);
4503         tSize = rxi_AdjustMaxMTU(peer->natMTU, tSize);
4504
4505         /* sanity check - peer might have restarted with different params.
4506          * If peer says "send less", dammit, send less...  Peer should never
4507          * be unable to accept packets of the size that prior AFS versions would
4508          * send without asking.  */
4509         if (peer->maxMTU != tSize) {
4510             if (peer->maxMTU > tSize) /* possible cong., maxMTU decreased */
4511                 peer->congestSeq++;
4512             peer->maxMTU = tSize;
4513             peer->MTU = MIN(tSize, peer->MTU);
4514             call->MTU = MIN(call->MTU, tSize);
4515         }
4516
4517         if (np->length == rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 3 * sizeof(afs_int32)) {
4518             /* AFS 3.4a */
4519             rx_packetread(np,
4520                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * (int)sizeof(afs_int32),
4521                           (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4522             tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);  /* peer's receive window, if it's */
4523             if (tSize < call->twind) {  /* smaller than our send */
4524                 call->twind = tSize;    /* window, we must send less... */
4525                 call->ssthresh = MIN(call->twind, call->ssthresh);
4526                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4527             }
4528
4529             /* Only send jumbograms to 3.4a fileservers. 3.3a RX gets the
4530              * network MTU confused with the loopback MTU. Calculate the
4531              * maximum MTU here for use in the slow start code below.
4532              */
4533             /* Did peer restart with older RX version? */
4534             if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4535                 peer->maxDgramPackets = 1;
4536             }
4537         } else if (np->length >=
4538                    rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 4 * sizeof(afs_int32)) {
4539             /* AFS 3.5 */
4540             rx_packetread(np,
4541                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * (int)sizeof(afs_int32),
4542                           sizeof(afs_int32), &tSize);
4543             tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4544             /*
4545              * As of AFS 3.5 we set the send window to match the receive window.
4546              */
4547             if (tSize < call->twind) {
4548                 call->twind = tSize;
4549                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4550                 call->ssthresh = MIN(call->twind, call->ssthresh);
4551             } else if (tSize > call->twind) {
4552                 call->twind = tSize;
4553                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4554             }
4555
4556             /*
4557              * As of AFS 3.5, a jumbogram is more than one fixed size
4558              * packet transmitted in a single UDP datagram. If the remote
4559              * MTU is smaller than our local MTU then never send a datagram
4560              * larger than the natural MTU.
4561              */
4562             rx_packetread(np,
4563                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 3 * (int)sizeof(afs_int32),
4564                           (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4565             maxDgramPackets = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4566             maxDgramPackets = MIN(maxDgramPackets, rxi_nDgramPackets);
4567             maxDgramPackets =
4568                 MIN(maxDgramPackets, (int)(peer->ifDgramPackets));
4569             if (maxDgramPackets > 1) {
4570                 peer->maxDgramPackets = maxDgramPackets;
4571                 call->MTU = RX_JUMBOBUFFERSIZE + RX_HEADER_SIZE;
4572             } else {
4573                 peer->maxDgramPackets = 1;
4574                 call->MTU = peer->natMTU;
4575             }
4576         } else if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4577             /* Restarted with lower version of RX */
4578             peer->maxDgramPackets = 1;
4579         }
4580     } else if (peer->maxDgramPackets > 1
4581                || peer->maxMTU != OLD_MAX_PACKET_SIZE) {
4582         /* Restarted with lower version of RX */
4583         peer->maxMTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4584         peer->natMTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4585         peer->MTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4586         peer->maxDgramPackets = 1;
4587         peer->nDgramPackets = 1;
4588         peer->congestSeq++;
4589         call->MTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4590     }
4591
4592     if (nNacked) {
4593         /*
4594          * Calculate how many datagrams were successfully received after
4595          * the first missing packet and adjust the negative ack counter
4596          * accordingly.
4597          */
4598         call->nAcks = 0;
4599         call->nNacks++;
4600         nNacked = (nNacked + call->nDgramPackets - 1) / call->nDgramPackets;
4601         if (call->nNacks < nNacked) {
4602             call->nNacks = nNacked;
4603         }
4604     } else {
4605         call->nAcks += newAckCount;
4606         call->nNacks = 0;
4607     }
4608
4609     /* If the packet contained new acknowledgements, rather than just
4610      * being a duplicate of one we have previously seen, then we can restart
4611      * the RTT timer
4612      */
4613     if (newAckCount > 0)
4614         rxi_rto_packet_acked(call, istack);
4615
4616     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
4617         if (newAckCount == 0) {
4618             call->cwind = MIN((int)(call->cwind + 1), rx_maxSendWindow);
4619         } else {
4620             call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
4621             call->cwind = call->nextCwind;
4622             call->nextCwind = 0;
4623             call->nAcks = 0;
4624         }
4625         call->nCwindAcks = 0;
4626     } else if (nNacked && call->nNacks >= (u_short) rx_nackThreshold) {
4627         /* Three negative acks in a row trigger congestion recovery */
4628         call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER;
4629         call->ssthresh = MAX(4, MIN((int)call->cwind, (int)call->twind)) >> 1;
4630         call->cwind =
4631             MIN((int)(call->ssthresh + rx_nackThreshold), rx_maxSendWindow);
4632         call->nDgramPackets = MAX(2, (int)call->nDgramPackets) >> 1;
4633         call->nextCwind = call->ssthresh;
4634         call->nAcks = 0;
4635         call->nNacks = 0;
4636         peer->MTU = call->MTU;
4637         peer->cwind = call->nextCwind;
4638         peer->nDgramPackets = call->nDgramPackets;
4639         peer->congestSeq++;
4640         call->congestSeq = peer->congestSeq;
4641
4642         /* Reset the resend times on the packets that were nacked
4643          * so we will retransmit as soon as the window permits
4644          */
4645
4646         for (acked = 0, queue_ScanBackwards(&call->tq, tp, nxp, rx_packet)) {
4647             if (acked) {
4648                 if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4649                     tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_SENT;
4650                 }
4651             } else if (tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) {
4652                 acked = 1;
4653             }
4654         }
4655     } else {
4656         /* If cwind is smaller than ssthresh, then increase
4657          * the window one packet for each ack we receive (exponential
4658          * growth).
4659          * If cwind is greater than or equal to ssthresh then increase
4660          * the congestion window by one packet for each cwind acks we
4661          * receive (linear growth).  */
4662         if (call->cwind < call->ssthresh) {
4663             call->cwind =
4664                 MIN((int)call->ssthresh, (int)(call->cwind + newAckCount));
4665             call->nCwindAcks = 0;
4666         } else {
4667             call->nCwindAcks += newAckCount;
4668             if (call->nCwindAcks >= call->cwind) {
4669                 call->nCwindAcks = 0;
4670                 call->cwind = MIN((int)(call->cwind + 1), rx_maxSendWindow);
4671             }
4672         }
4673         /*
4674          * If we have received several acknowledgements in a row then
4675          * it is time to increase the size of our datagrams
4676          */
4677         if ((int)call->nAcks > rx_nDgramThreshold) {
4678             if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4679                 if (call->nDgramPackets < peer->maxDgramPackets) {
4680                     call->nDgramPackets++;
4681                 }
4682                 call->MTU = RX_HEADER_SIZE + RX_JUMBOBUFFERSIZE;
4683             } else if (call->MTU < peer->maxMTU) {
4684                 /* don't upgrade if we can't handle it */
4685                 if ((call->nDgramPackets == 1) && (call->MTU >= peer->ifMTU))
4686                     call->MTU = peer->ifMTU;
4687                 else {
4688                     call->MTU += peer->natMTU;
4689                     call->MTU = MIN(call->MTU, peer->maxMTU);
4690                 }
4691             }
4692             call->nAcks = 0;
4693         }
4694     }
4695
4696     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);       /* rxi_Start will lock peer. */
4697
4698     /* Servers need to hold the call until all response packets have
4699      * been acknowledged. Soft acks are good enough since clients
4700      * are not allowed to clear their receive queues. */
4701     if (call->state == RX_STATE_HOLD
4702         && call->tfirst + call->nSoftAcked >= call->tnext) {
4703         call->state = RX_STATE_DALLY;
4704         rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
4705         rxevent_Cancel(&call->keepAliveEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
4706     } else if (!queue_IsEmpty(&call->tq)) {
4707         rxi_Start(call, istack);
4708     }
4709     return np;
4710 }
4711
4712 /* Received a response to a challenge packet */
4713 static struct rx_packet *
4714 rxi_ReceiveResponsePacket(struct rx_connection *conn,
4715                           struct rx_packet *np, int istack)
4716 {
4717     int error;
4718
4719     /* Ignore the packet if we're the client */
4720     if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
4721         return np;
4722
4723     /* If already authenticated, ignore the packet (it's probably a retry) */
4724     if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) == 0)
4725         return np;
4726
4727     /* Otherwise, have the security object evaluate the response packet */
4728     error = RXS_CheckResponse(conn->securityObject, conn, np);
4729     if (error) {
4730         /* If the response is invalid, reset the connection, sending
4731          * an abort to the peer */
4732 #ifndef KERNEL
4733         rxi_Delay(1);
4734 #endif
4735         rxi_ConnectionError(conn, error);
4736         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4737         np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, istack, 0);
4738         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4739         return np;
4740     } else {
4741         /* If the response is valid, any calls waiting to attach
4742          * servers can now do so */
4743         int i;
4744
4745         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
4746             struct rx_call *call = conn->call[i];
4747             if (call) {
4748                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
4749                 if (call->state == RX_STATE_PRECALL)
4750                     rxi_AttachServerProc(call, (osi_socket) - 1, NULL, NULL);
4751                 /* tnop can be null if newcallp is null */
4752                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
4753             }
4754         }
4755
4756         /* Update the peer reachability information, just in case
4757          * some calls went into attach-wait while we were waiting
4758          * for authentication..
4759          */
4760         rxi_UpdatePeerReach(conn, NULL);
4761     }
4762     return np;
4763 }
4764
4765 /* A client has received an authentication challenge: the security
4766  * object is asked to cough up a respectable response packet to send
4767  * back to the server.  The server is responsible for retrying the
4768  * challenge if it fails to get a response. */
4769
4770 static struct rx_packet *
4771 rxi_ReceiveChallengePacket(struct rx_connection *conn,
4772                            struct rx_packet *np, int istack)
4773 {
4774     int error;
4775
4776     /* Ignore the challenge if we're the server */
4777     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION)
4778         return np;
4779
4780     /* Ignore the challenge if the connection is otherwise idle; someone's
4781      * trying to use us as an oracle. */
4782     if (!rxi_HasActiveCalls(conn))
4783         return np;
4784
4785     /* Send the security object the challenge packet.  It is expected to fill
4786      * in the response. */
4787     error = RXS_GetResponse(conn->securityObject, conn, np);
4788
4789     /* If the security object is unable to return a valid response, reset the
4790      * connection and send an abort to the peer.  Otherwise send the response
4791      * packet to the peer connection. */
4792     if (error) {
4793         rxi_ConnectionError(conn, error);
4794         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4795         np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, istack, 0);
4796         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4797     } else {
4798         np = rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, np,
4799                              RX_PACKET_TYPE_RESPONSE, NULL, -1, istack);
4800     }
4801     return np;
4802 }
4803
4804
4805 /* Find an available server process to service the current request in
4806  * the given call structure.  If one isn't available, queue up this
4807  * call so it eventually gets one */
4808 static void
4809 rxi_AttachServerProc(struct rx_call *call,
4810                      osi_socket socket, int *tnop,
4811                      struct rx_call **newcallp)
4812 {
4813     struct rx_serverQueueEntry *sq;
4814     struct rx_service *service = call->conn->service;
4815     int haveQuota = 0;
4816
4817     /* May already be attached */
4818     if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
4819         return;
4820
4821     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
4822
4823     haveQuota = QuotaOK(service);
4824     if ((!haveQuota) || queue_IsEmpty(&rx_idleServerQueue)) {
4825         /* If there are no processes available to service this call,
4826          * put the call on the incoming call queue (unless it's
4827          * already on the queue).
4828          */
4829 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4830         if (haveQuota)
4831             ReturnToServerPool(service);
4832 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4833
4834         if (!(call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC)) {
4835             call->flags |= RX_CALL_WAIT_PROC;
4836             rx_atomic_inc(&rx_nWaiting);
4837             rx_atomic_inc(&rx_nWaited);
4838             rxi_calltrace(RX_CALL_ARRIVAL, call);
4839             SET_CALL_QUEUE_LOCK(call, &rx_serverPool_lock);
4840             queue_Append(&rx_incomingCallQueue, call);
4841         }
4842     } else {
4843         sq = queue_Last(&rx_idleServerQueue, rx_serverQueueEntry);
4844
4845         /* If hot threads are enabled, and both newcallp and sq->socketp
4846          * are non-null, then this thread will process the call, and the
4847          * idle server thread will start listening on this threads socket.
4848          */
4849         queue_Remove(sq);
4850         if (rx_enable_hot_thread && newcallp && sq->socketp) {
4851             *newcallp = call;
4852             *tnop = sq->tno;
4853             *sq->socketp = socket;
4854             clock_GetTime(&call->startTime);
4855             CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
4856         } else {
4857             sq->newcall = call;
4858         }
4859         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
4860             /* Conservative:  I don't think this should happen */
4861             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_PROC;
4862             rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
4863             if (queue_IsOnQueue(call)) {
4864                 queue_Remove(call);
4865             }
4866         }
4867         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
4868         call->mode = RX_MODE_RECEIVING;
4869 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
4870         {
4871             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
4872             if (!glockOwner)
4873                 AFS_GLOCK();
4874             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
4875                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
4876                        call);
4877             if (!glockOwner)
4878                 AFS_GUNLOCK();
4879         }
4880 #endif
4881         if (call->flags & RX_CALL_CLEARED) {
4882             /* send an ack now to start the packet flow up again */
4883             call->flags &= ~RX_CALL_CLEARED;
4884             rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
4885         }
4886 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4887         CV_SIGNAL(&sq->cv);
4888 #else
4889         service->nRequestsRunning++;
4890         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
4891         if (service->nRequestsRunning <= service->minProcs)
4892             rxi_minDeficit--;
4893         rxi_availProcs--;
4894         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
4895         osi_rxWakeup(sq);
4896 #endif
4897     }
4898     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
4899 }
4900
4901 /* Delay the sending of an acknowledge event for a short while, while
4902  * a new call is being prepared (in the case of a client) or a reply
4903  * is being prepared (in the case of a server).  Rather than sending
4904  * an ack packet, an ACKALL packet is sent. */
4905 static void
4906 rxi_AckAll(struct rx_call *call)
4907 {
4908     rxi_SendSpecial(call, call->conn, NULL, RX_PACKET_TYPE_ACKALL, 
4909                     NULL, 0, 0);
4910     call->flags |= RX_CALL_ACKALL_SENT;
4911 }
4912
4913 static void
4914 rxi_SendDelayedAck(struct rxevent *event, void *arg1, void *unused1,
4915                    int unused2)
4916 {
4917     struct rx_call *call = arg1;
4918 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4919     if (event) {
4920         MUTEX_ENTER(&call->lock);
4921         if (event == call->delayedAckEvent) {
4922             rxevent_Put(call->delayedAckEvent);
4923             call->delayedAckEvent = NULL;
4924         }
4925         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4926     }
4927     (void)rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
4928     if (event)
4929         MUTEX_EXIT(&call->lock);
4930 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
4931     if (event) {
4932         rxevent_Put(call->delayedAckEvent);
4933         call->delayedAckEvent = NULL;
4934     }
4935     (void)rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
4936 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4937 }
4938
4939
4940 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4941 /* Set ack in all packets in transmit queue. rxi_Start will deal with
4942  * clearing them out.
4943  */
4944 static void
4945 rxi_SetAcksInTransmitQueue(struct rx_call *call)
4946 {
4947     struct rx_packet *p, *tp;
4948     int someAcked = 0;
4949
4950     for (queue_Scan(&call->tq, p, tp, rx_packet)) {
4951         p->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4952         someAcked = 1;
4953     }
4954     if (someAcked) {
4955         call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
4956         call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
4957     }
4958
4959     rxi_rto_cancel(call);
4960
4961     call->tfirst = call->tnext;
4962     call->nSoftAcked = 0;
4963
4964     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
4965         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
4966         call->cwind = call->nextCwind;
4967         call->nextCwind = 0;
4968     }
4969
4970     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
4971 }
4972 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4973
4974 /* Clear out the transmit queue for the current call (all packets have
4975  * been received by peer) */
4976 static void
4977 rxi_ClearTransmitQueue(struct rx_call *call, int force)
4978 {
4979 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4980     struct rx_packet *p, *tp;
4981
4982     if (!force && (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
4983         int someAcked = 0;
4984         for (queue_Scan(&call->tq, p, tp, rx_packet)) {
4985             p->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4986             someAcked = 1;
4987         }
4988         if (someAcked) {
4989             call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
4990             call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
4991         }
4992     } else {
4993 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
4994 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4995         call->tqc -=
4996 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
4997             rxi_FreePackets(0, &call->tq);
4998         rxi_WakeUpTransmitQueue(call);
4999 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5000         call->flags &= ~RX_CALL_TQ_CLEARME;
5001     }
5002 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5003
5004     rxi_rto_cancel(call);
5005     call->tfirst = call->tnext; /* implicitly acknowledge all data already sent */
5006     call->nSoftAcked = 0;
5007
5008     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
5009         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
5010         call->cwind = call->nextCwind;
5011     }
5012 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5013     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
5014 #else
5015     osi_rxWakeup(&call->twind);
5016 #endif
5017 }
5018
5019 static void
5020 rxi_ClearReceiveQueue(struct rx_call *call)
5021 {
5022     if (queue_IsNotEmpty(&call->rq)) {
5023         u_short count;
5024
5025         count = rxi_FreePackets(0, &call->rq);
5026         rx_packetReclaims += count;
5027 #ifdef RXDEBUG_PACKET
5028         call->rqc -= count;
5029         if ( call->rqc != 0 )
5030             dpf(("rxi_ClearReceiveQueue call %"AFS_PTR_FMT" rqc %u != 0\n", call, call->rqc));
5031 #endif
5032         call->flags &= ~(RX_CALL_RECEIVE_DONE | RX_CALL_HAVE_LAST);
5033     }
5034     if (call->state == RX_STATE_PRECALL) {
5035         call->flags |= RX_CALL_CLEARED;
5036     }
5037 }
5038
5039 /* Send an abort packet for the specified call */
5040 static struct rx_packet *
5041 rxi_SendCallAbort(struct rx_call *call, struct rx_packet *packet,
5042                   int istack, int force)
5043 {
5044     afs_int32 error, cerror;
5045     struct clock when, now;
5046
5047     if (!call->error)
5048         return packet;
5049
5050     switch (call->error) {
5051     case RX_CALL_IDLE:
5052     case RX_CALL_BUSY:
5053         cerror = RX_CALL_TIMEOUT;
5054         break;
5055     default:
5056         cerror = call->error;
5057     }
5058
5059     /* Clients should never delay abort messages */
5060     if (rx_IsClientConn(call->conn))
5061         force = 1;
5062
5063     if (call->abortCode != cerror) {
5064         call->abortCode = cerror;
5065         call->abortCount = 0;
5066     }
5067
5068     if (force || rxi_callAbortThreshhold == 0
5069         || call->abortCount < rxi_callAbortThreshhold) {
5070         if (call->delayedAbortEvent) {
5071             rxevent_Cancel(&call->delayedAbortEvent, call,
5072                            RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
5073         }
5074         error = htonl(cerror);
5075         call->abortCount++;
5076         packet =
5077             rxi_SendSpecial(call, call->conn, packet, RX_PACKET_TYPE_ABORT,
5078                             (char *)&error, sizeof(error), istack);
5079     } else if (!call->delayedAbortEvent) {
5080         clock_GetTime(&now);
5081         when = now;
5082         clock_Addmsec(&when, rxi_callAbortDelay);
5083         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
5084         call->delayedAbortEvent =
5085             rxevent_Post(&when, &now, rxi_SendDelayedCallAbort, call, 0, 0);
5086     }
5087     return packet;
5088 }
5089
5090 /* Send an abort packet for the specified connection.  Packet is an
5091  * optional pointer to a packet that can be used to send the abort.
5092  * Once the number of abort messages reaches the threshhold, an
5093  * event is scheduled to send the abort. Setting the force flag
5094  * overrides sending delayed abort messages.
5095  *
5096  * NOTE: Called with conn_data_lock held. conn_data_lock is dropped
5097  *       to send the abort packet.
5098  */
5099 struct rx_packet *
5100 rxi_SendConnectionAbort(struct rx_connection *conn,
5101                         struct rx_packet *packet, int istack, int force)
5102 {
5103     afs_int32 error;
5104     struct clock when, now;
5105
5106     if (!conn->error)
5107         return packet;
5108
5109     /* Clients should never delay abort messages */
5110     if (rx_IsClientConn(conn))
5111         force = 1;
5112
5113     if (force || rxi_connAbortThreshhold == 0
5114         || conn->abortCount < rxi_connAbortThreshhold) {
5115
5116         rxevent_Cancel(&conn->delayedAbortEvent, NULL, 0);
5117         error = htonl(conn->error);
5118         conn->abortCount++;
5119         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
5120         packet =
5121             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
5122                             RX_PACKET_TYPE_ABORT, (char *)&error,
5123                             sizeof(error), istack);
5124         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
5125     } else if (!conn->delayedAbortEvent) {
5126         clock_GetTime(&now);
5127         when = now;
5128         clock_Addmsec(&when, rxi_connAbortDelay);
5129         conn->delayedAbortEvent =
5130             rxevent_Post(&when, &now, rxi_SendDelayedConnAbort, conn, NULL, 0);
5131     }
5132     return packet;
5133 }
5134
5135 /* Associate an error all of the calls owned by a connection.  Called
5136  * with error non-zero.  This is only for really fatal things, like
5137  * bad authentication responses.  The connection itself is set in
5138  * error at this point, so that future packets received will be
5139  * rejected. */
5140 void
5141 rxi_ConnectionError(struct rx_connection *conn,
5142                     afs_int32 error)
5143 {
5144     if (error) {
5145         int i;
5146
5147         dpf(("rxi_ConnectionError conn %"AFS_PTR_FMT" error %d\n", conn, error));
5148
5149         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
5150         rxevent_Cancel(&conn->challengeEvent, NULL, 0);
5151         rxevent_Cancel(&conn->natKeepAliveEvent, NULL, 0);
5152         if (conn->checkReachEvent) {
5153             rxevent_Cancel(&conn->checkReachEvent, NULL, 0);
5154             conn->flags &= ~(RX_CONN_ATTACHWAIT|RX_CONN_NAT_PING);
5155             putConnection(conn);
5156         }
5157         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
5158         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
5159             struct rx_call *call = conn->call[i];
5160             if (call) {
5161                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
5162                 rxi_CallError(call, error);
5163                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
5164             }
5165         }
5166         conn->error = error;
5167         if (rx_stats_active)
5168             rx_atomic_inc(&rx_stats.fatalErrors);
5169     }
5170 }
5171
5172 /**
5173  * Interrupt an in-progress call with the specified error and wakeup waiters.
5174  *
5175  * @param[in] call  The call to interrupt
5176  * @param[in] error  The error code to send to the peer
5177  */
5178 void
5179 rx_InterruptCall(struct rx_call *call, afs_int32 error)
5180 {
5181     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5182     rxi_CallError(call, error);
5183     rxi_SendCallAbort(call, NULL, 0, 1);
5184     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5185 }
5186
5187 void
5188 rxi_CallError(struct rx_call *call, afs_int32 error)
5189 {
5190 #ifdef DEBUG
5191     osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_CallError");
5192 #endif
5193     dpf(("rxi_CallError call %"AFS_PTR_FMT" error %d call->error %d\n", call, error, call->error));
5194     if (call->error)
5195         error = call->error;
5196
5197 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5198     if (!((call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) || (call->tqWaiters > 0))) {
5199         rxi_ResetCall(call, 0);
5200     }
5201 #else
5202     rxi_ResetCall(call, 0);
5203 #endif
5204     call->error = error;
5205 }
5206
5207 /* Reset various fields in a call structure, and wakeup waiting
5208  * processes.  Some fields aren't changed: state & mode are not
5209  * touched (these must be set by the caller), and bufptr, nLeft, and
5210  * nFree are not reset, since these fields are manipulated by
5211  * unprotected macros, and may only be reset by non-interrupting code.
5212  */
5213
5214 static void
5215 rxi_ResetCall(struct rx_call *call, int newcall)
5216 {
5217     int flags;
5218     struct rx_peer *peer;
5219     struct rx_packet *packet;
5220 #ifdef DEBUG
5221     osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_ResetCall");
5222 #endif
5223     dpf(("rxi_ResetCall(call %"AFS_PTR_FMT", newcall %d)\n", call, newcall));
5224
5225     /* Notify anyone who is waiting for asynchronous packet arrival */
5226     if (call->arrivalProc) {
5227         (*call->arrivalProc) (call, call->arrivalProcHandle,
5228                               call->arrivalProcArg);
5229         call->arrivalProc = (void (*)())0;
5230     }
5231
5232
5233     rxevent_Cancel(&call->growMTUEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_MTU);
5234
5235     if (call->delayedAbortEvent) {
5236         rxevent_Cancel(&call->delayedAbortEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
5237         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
5238         if (packet) {
5239             rxi_SendCallAbort(call, packet, 0, 1);
5240             rxi_FreePacket(packet);
5241         }
5242     }
5243
5244     /*
5245      * Update the peer with the congestion information in this call
5246      * so other calls on this connection can pick up where this call
5247      * left off. If the congestion sequence numbers don't match then
5248      * another call experienced a retransmission.
5249      */
5250     peer = call->conn->peer;
5251     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5252     if (!newcall) {
5253         if (call->congestSeq == peer->congestSeq) {
5254             peer->cwind = MAX(peer->cwind, call->cwind);
5255             peer->MTU = MAX(peer->MTU, call->MTU);
5256             peer->nDgramPackets =
5257                 MAX(peer->nDgramPackets, call->nDgramPackets);
5258         }
5259     } else {
5260         call->abortCode = 0;
5261         call->abortCount = 0;
5262     }
5263     if (peer->maxDgramPackets > 1) {
5264         call->MTU = RX_HEADER_SIZE + RX_JUMBOBUFFERSIZE;
5265     } else {
5266         call->MTU = peer->MTU;
5267     }
5268     call->cwind = MIN((int)peer->cwind, (int)peer->nDgramPackets);
5269     call->ssthresh = rx_maxSendWindow;
5270     call->nDgramPackets = peer->nDgramPackets;
5271     call->congestSeq = peer->congestSeq;
5272     call->rtt = peer->rtt;
5273     call->rtt_dev = peer->rtt_dev;
5274     clock_Zero(&call->rto);
5275     clock_Addmsec(&call->rto,
5276                   MAX(((call->rtt >> 3) + call->rtt_dev), rx_minPeerTimeout) + 200);
5277     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5278
5279     flags = call->flags;
5280 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5281     rxi_WaitforTQBusy(call);
5282 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5283
5284     rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
5285     if (call->tqWaiters || (flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
5286         dpf(("rcall %"AFS_PTR_FMT" has %d waiters and flags %d\n", call, call->tqWaiters, call->flags));
5287     }
5288     call->flags = 0;
5289
5290     if (!newcall && (flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
5291         /* The call channel is still busy; resetting the call doesn't change
5292          * that. However, if 'newcall' is set, we are processing a call
5293          * structure that has either been recycled from the free list, or has
5294          * been newly allocated. So, RX_CALL_PEER_BUSY is not relevant if
5295          * 'newcall' is set, since it describes a completely different call
5296          * channel which we do not care about. */
5297         call->flags |= RX_CALL_PEER_BUSY;
5298     }
5299
5300     rxi_ClearReceiveQueue(call);
5301     /* why init the queue if you just emptied it? queue_Init(&call->rq); */
5302
5303
5304     call->error = 0;
5305     call->twind = call->conn->twind[call->channel];
5306     call->rwind = call->conn->rwind[call->channel];
5307     call->nSoftAcked = 0;
5308     call->nextCwind = 0;
5309     call->nAcks = 0;
5310     call->nNacks = 0;
5311     call->nCwindAcks = 0;
5312     call->nSoftAcks = 0;
5313     call->nHardAcks = 0;
5314
5315     call->tfirst = call->rnext = call->tnext = 1;
5316     call->tprev = 0;
5317     call->rprev = 0;
5318     call->lastAcked = 0;
5319     call->localStatus = call->remoteStatus = 0;
5320
5321     if (flags & RX_CALL_READER_WAIT) {
5322 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5323         CV_BROADCAST(&call->cv_rq);
5324 #else
5325         osi_rxWakeup(&call->rq);
5326 #endif
5327     }
5328     if (flags & RX_CALL_WAIT_PACKETS) {
5329         MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
5330         rxi_PacketsUnWait();    /* XXX */
5331         MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
5332     }
5333 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5334     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
5335 #else
5336     if (flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC)
5337         osi_rxWakeup(&call->twind);
5338 #endif
5339
5340     if (flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
5341         rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
5342     }
5343 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5344     /* The following ensures that we don't mess with any queue while some
5345      * other thread might also be doing so. The call_queue_lock field is
5346      * is only modified under the call lock. If the call is in the process
5347      * of being removed from a queue, the call is not locked until the
5348      * the queue lock is dropped and only then is the call_queue_lock field
5349      * zero'd out. So it's safe to lock the queue if call_queue_lock is set.
5350      * Note that any other routine which removes a call from a queue has to
5351      * obtain the queue lock before examing the queue and removing the call.
5352      */
5353     if (call->call_queue_lock) {
5354         MUTEX_ENTER(call->call_queue_lock);
5355         if (queue_IsOnQueue(call)) {
5356             queue_Remove(call);
5357         }
5358         MUTEX_EXIT(call->call_queue_lock);
5359         CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
5360     }
5361 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5362     if (queue_IsOnQueue(call)) {
5363         queue_Remove(call);
5364     }
5365 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5366
5367     rxi_KeepAliveOff(call);
5368     rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
5369 }
5370
5371 /* Send an acknowledge for the indicated packet (seq,serial) of the
5372  * indicated call, for the indicated reason (reason).  This
5373  * acknowledge will specifically acknowledge receiving the packet, and
5374  * will also specify which other packets for this call have been
5375  * received.  This routine returns the packet that was used to the
5376  * caller.  The caller is responsible for freeing it or re-using it.
5377  * This acknowledgement also returns the highest sequence number
5378  * actually read out by the higher level to the sender; the sender
5379  * promises to keep around packets that have not been read by the
5380  * higher level yet (unless, of course, the sender decides to abort
5381  * the call altogether).  Any of p, seq, serial, pflags, or reason may
5382  * be set to zero without ill effect.  That is, if they are zero, they
5383  * will not convey any information.
5384  * NOW there is a trailer field, after the ack where it will safely be
5385  * ignored by mundanes, which indicates the maximum size packet this
5386  * host can swallow.  */
5387 /*
5388     struct rx_packet *optionalPacket;  use to send ack (or null)
5389     int seq;                     Sequence number of the packet we are acking
5390     int serial;                  Serial number of the packet
5391     int pflags;                  Flags field from packet header
5392     int reason;                  Reason an acknowledge was prompted
5393 */
5394
5395 struct rx_packet *
5396 rxi_SendAck(struct rx_call *call,
5397             struct rx_packet *optionalPacket, int serial, int reason,
5398             int istack)
5399 {
5400     struct rx_ackPacket *ap;
5401     struct rx_packet *rqp;
5402     struct rx_packet *nxp;      /* For queue_Scan */
5403     struct rx_packet *p;
5404     u_char offset = 0;
5405     afs_int32 templ;
5406     afs_uint32 padbytes = 0;
5407 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
5408     struct rx_ts_info_t * rx_ts_info;
5409 #endif
5410
5411     /*
5412      * Open the receive window once a thread starts reading packets
5413      */
5414     if (call->rnext > 1) {
5415         call->conn->rwind[call->channel] = call->rwind = rx_maxReceiveWindow;
5416     }
5417
5418     /* Don't attempt to grow MTU if this is a critical ping */
5419     if (reason == RX_ACK_MTU) {
5420         /* keep track of per-call attempts, if we're over max, do in small
5421          * otherwise in larger? set a size to increment by, decrease
5422          * on failure, here?
5423          */
5424         if (call->conn->peer->maxPacketSize &&
5425             (call->conn->peer->maxPacketSize < OLD_MAX_PACKET_SIZE
5426              +RX_IPUDP_SIZE))
5427             padbytes = call->conn->peer->maxPacketSize+16;
5428         else
5429             padbytes = call->conn->peer->maxMTU + 128;
5430
5431         /* do always try a minimum size ping */
5432         padbytes = MAX(padbytes, RX_MIN_PACKET_SIZE+RX_IPUDP_SIZE+4);
5433
5434         /* subtract the ack payload */
5435         padbytes -= (rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32));
5436         reason = RX_ACK_PING;
5437     }
5438
5439     call->nHardAcks = 0;
5440     call->nSoftAcks = 0;
5441     if (call->rnext > call->lastAcked)
5442         call->lastAcked = call->rnext;
5443     p = optionalPacket;
5444
5445     if (p) {
5446         rx_computelen(p, p->length);    /* reset length, you never know */
5447     } /* where that's been...         */
5448 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
5449     else {
5450         RX_TS_INFO_GET(rx_ts_info);
5451         if ((p = rx_ts_info->local_special_packet)) {
5452             rx_computelen(p, p->length);
5453         } else if ((p = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL))) {
5454             rx_ts_info->local_special_packet = p;
5455         } else { /* We won't send the ack, but don't panic. */
5456             return optionalPacket;
5457         }
5458     }
5459 #else
5460     else if (!(p = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL))) {
5461         /* We won't send the ack, but don't panic. */
5462         return optionalPacket;
5463     }
5464 #endif
5465
5466     templ = padbytes +
5467         rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32) -
5468         rx_GetDataSize(p);
5469     if (templ > 0) {
5470         if (rxi_AllocDataBuf(p, templ, RX_PACKET_CLASS_SPECIAL) > 0) {
5471 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5472             if (!optionalPacket)
5473                 rxi_FreePacket(p);
5474 #endif
5475             return optionalPacket;
5476         }
5477         templ = rx_AckDataSize(call->rwind) + 2 * sizeof(afs_int32);
5478         if (rx_Contiguous(p) < templ) {
5479 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5480             if (!optionalPacket)
5481                 rxi_FreePacket(p);
5482 #endif
5483             return optionalPacket;
5484         }
5485     }
5486
5487
5488     /* MTUXXX failing to send an ack is very serious.  We should */
5489     /* try as hard as possible to send even a partial ack; it's */
5490     /* better than nothing. */
5491     ap = (struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p);
5492     ap->bufferSpace = htonl(0); /* Something should go here, sometime */
5493     ap->reason = reason;
5494
5495     /* The skew computation used to be bogus, I think it's better now. */
5496     /* We should start paying attention to skew.    XXX  */
5497     ap->serial = htonl(serial);
5498     ap->maxSkew = 0;            /* used to be peer->inPacketSkew */
5499
5500     /*
5501      * First packet not yet forwarded to reader. When ACKALL has been
5502      * sent the peer has been told that all received packets will be
5503      * delivered to the reader.  The value 'rnext' is used internally
5504      * to refer to the next packet in the receive queue that must be
5505      * delivered to the reader.  From the perspective of the peer it
5506      * already has so report the last sequence number plus one if there
5507      * are packets in the receive queue awaiting processing.
5508      */
5509     if ((call->flags & RX_CALL_ACKALL_SENT) &&
5510         !queue_IsEmpty(&call->rq)) {
5511         ap->firstPacket = htonl(queue_Last(&call->rq, rx_packet)->header.seq + 1);
5512     } else {
5513         ap->firstPacket = htonl(call->rnext);
5514
5515         ap->previousPacket = htonl(call->rprev);        /* Previous packet received */
5516
5517         /* No fear of running out of ack packet here because there can only be at most
5518          * one window full of unacknowledged packets.  The window size must be constrained
5519          * to be less than the maximum ack size, of course.  Also, an ack should always
5520          * fit into a single packet -- it should not ever be fragmented.  */
5521         for (offset = 0, queue_Scan(&call->rq, rqp, nxp, rx_packet)) {
5522             if (!rqp || !call->rq.next
5523                 || (rqp->header.seq > (call->rnext + call->rwind))) {
5524 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5525                 if (!optionalPacket)
5526                     rxi_FreePacket(p);
5527 #endif
5528                 rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
5529                 return optionalPacket;
5530             }
5531
5532             while (rqp->header.seq > call->rnext + offset)
5533                 ap->acks[offset++] = RX_ACK_TYPE_NACK;
5534             ap->acks[offset++] = RX_ACK_TYPE_ACK;
5535
5536             if ((offset > (u_char) rx_maxReceiveWindow) || (offset > call->rwind)) {
5537 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5538                 if (!optionalPacket)
5539                     rxi_FreePacket(p);
5540 #endif
5541                 rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
5542                 return optionalPacket;
5543             }
5544         }
5545     }
5546
5547     ap->nAcks = offset;
5548     p->length = rx_AckDataSize(offset) + 4 * sizeof(afs_int32);
5549
5550     /* these are new for AFS 3.3 */
5551     templ = rxi_AdjustMaxMTU(call->conn->peer->ifMTU, rx_maxReceiveSize);
5552     templ = htonl(templ);
5553     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset), sizeof(afs_int32), &templ);
5554     templ = htonl(call->conn->peer->ifMTU);
5555     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + sizeof(afs_int32),
5556                    sizeof(afs_int32), &templ);
5557
5558     /* new for AFS 3.4 */
5559     templ = htonl(call->rwind);
5560     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 2 * sizeof(afs_int32),
5561                    sizeof(afs_int32), &templ);
5562
5563     /* new for AFS 3.5 */
5564     templ = htonl(call->conn->peer->ifDgramPackets);
5565     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 3 * sizeof(afs_int32),
5566                    sizeof(afs_int32), &templ);
5567
5568     p->header.serviceId = call->conn->serviceId;
5569     p->header.cid = (call->conn->cid | call->channel);
5570     p->header.callNumber = *call->callNumber;
5571     p->header.seq = 0;
5572     p->header.securityIndex = call->conn->securityIndex;
5573     p->header.epoch = call->conn->epoch;
5574     p->header.type = RX_PACKET_TYPE_ACK;
5575     p->header.flags = RX_SLOW_START_OK;
5576     if (reason == RX_ACK_PING) {
5577         p->header.flags |= RX_REQUEST_ACK;
5578         if (padbytes) {
5579             p->length = padbytes +
5580                 rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32);
5581
5582             while (padbytes--)
5583                 /* not fast but we can potentially use this if truncated
5584                  * fragments are delivered to figure out the mtu.
5585                  */
5586                 rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 4 *
5587                                sizeof(afs_int32), sizeof(afs_int32),
5588                                &padbytes);
5589         }
5590     }
5591     if (call->conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
5592         p->header.flags |= RX_CLIENT_INITIATED;
5593
5594 #ifdef RXDEBUG
5595 #ifdef AFS_NT40_ENV
5596     if (rxdebug_active) {
5597         char msg[512];
5598         size_t len;
5599
5600         len = _snprintf(msg, sizeof(msg),
5601                         "tid[%d] SACK: reason %s serial %u previous %u seq %u first %u acks %u space %u ",
5602                          GetCurrentThreadId(), rx_ack_reason(ap->reason),
5603                          ntohl(ap->serial), ntohl(ap->previousPacket),
5604                          (unsigned int)p->header.seq, ntohl(ap->firstPacket),
5605                          ap->nAcks, ntohs(ap->bufferSpace) );
5606         if (ap->nAcks) {
5607             int offset;
5608
5609             for (offset = 0; offset < ap->nAcks && len < sizeof(msg); offset++)
5610                 msg[len++] = (ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*');
5611         }
5612         msg[len++]='\n';
5613         msg[len] = '\0';
5614         OutputDebugString(msg);
5615     }
5616 #else /* AFS_NT40_ENV */
5617     if (rx_Log) {
5618         fprintf(rx_Log, "SACK: reason %x previous %u seq %u first %u ",
5619                 ap->reason, ntohl(ap->previousPacket),
5620                 (unsigned int)p->header.seq, ntohl(ap->firstPacket));
5621         if (ap->nAcks) {
5622             for (offset = 0; offset < ap->nAcks; offset++)
5623                 putc(ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*',
5624                      rx_Log);
5625         }
5626         putc('\n', rx_Log);
5627     }
5628 #endif /* AFS_NT40_ENV */
5629 #endif
5630     {
5631         int i, nbytes = p->length;
5632
5633         for (i = 1; i < p->niovecs; i++) {      /* vec 0 is ALWAYS header */
5634             if (nbytes <= p->wirevec[i].iov_len) {
5635                 int savelen, saven;
5636
5637                 savelen = p->wirevec[i].iov_len;
5638                 saven = p->niovecs;
5639                 p->wirevec[i].iov_len = nbytes;
5640                 p->niovecs = i + 1;
5641                 rxi_Send(call, p, istack);
5642                 p->wirevec[i].iov_len = savelen;
5643                 p->niovecs = saven;
5644                 break;
5645             } else
5646                 nbytes -= p->wirevec[i].iov_len;
5647         }
5648     }
5649     if (rx_stats_active)
5650         rx_atomic_inc(&rx_stats.ackPacketsSent);
5651 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5652     if (!optionalPacket)
5653         rxi_FreePacket(p);
5654 #endif
5655     return optionalPacket;      /* Return packet for re-use by caller */
5656 }
5657
5658 struct xmitlist {
5659    struct rx_packet **list;
5660    int len;
5661    int resending;
5662 };
5663
5664 /* Send all of the packets in the list in single datagram */
5665 static void
5666 rxi_SendList(struct rx_call *call, struct xmitlist *xmit,
5667              int istack, int moreFlag)
5668 {
5669     int i;
5670     int requestAck = 0;
5671     int lastPacket = 0;
5672     struct clock now;
5673     struct rx_connection *conn = call->conn;
5674     struct rx_peer *peer = conn->peer;
5675
5676     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5677     peer->nSent += xmit->len;
5678     if (xmit->resending)
5679         peer->reSends += xmit->len;
5680     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5681
5682     if (rx_stats_active) {
5683         if (xmit->resending)
5684             rx_atomic_add(&rx_stats.dataPacketsReSent, xmit->len);
5685         else
5686             rx_atomic_add(&rx_stats.dataPacketsSent, xmit->len);
5687     }
5688
5689     clock_GetTime(&now);
5690
5691     if (xmit->list[xmit->len - 1]->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
5692         lastPacket = 1;
5693     }
5694
5695     /* Set the packet flags and schedule the resend events */
5696     /* Only request an ack for the last packet in the list */
5697     for (i = 0; i < xmit->len; i++) {
5698         struct rx_packet *packet = xmit->list[i];
5699
5700         /* Record the time sent */
5701         packet->timeSent = now;
5702         packet->flags |= RX_PKTFLAG_SENT;
5703
5704         /* Ask for an ack on retransmitted packets,  on every other packet
5705          * if the peer doesn't support slow start. Ask for an ack on every
5706          * packet until the congestion window reaches the ack rate. */
5707         if (packet->header.serial) {
5708             requestAck = 1;
5709         } else {
5710             packet->firstSent = now;
5711             if (!lastPacket && (call->cwind <= (u_short) (conn->ackRate + 1)
5712                                 || (!(call->flags & RX_CALL_SLOW_START_OK)
5713                                     && (packet->header.seq & 1)))) {
5714                 requestAck = 1;
5715             }
5716         }
5717
5718         /* Tag this packet as not being the last in this group,
5719          * for the receiver's benefit */
5720         if (i < xmit->len - 1 || moreFlag) {
5721             packet->header.flags |= RX_MORE_PACKETS;
5722         }
5723     }
5724
5725     if (requestAck) {
5726         xmit->list[xmit->len - 1]->header.flags |= RX_REQUEST_ACK;
5727     }
5728
5729     /* Since we're about to send a data packet to the peer, it's
5730      * safe to nuke any scheduled end-of-packets ack */
5731     rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
5732
5733     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5734     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5735     if (xmit->len > 1) {
5736         rxi_SendPacketList(call, conn, xmit->list, xmit->len, istack);
5737     } else {
5738         rxi_SendPacket(call, conn, xmit->list[0], istack);
5739     }
5740     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5741     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5742
5743     /* Tell the RTO calculation engine that we have sent a packet, and
5744      * if it was the last one */
5745     rxi_rto_packet_sent(call, lastPacket, istack);
5746
5747     /* Update last send time for this call (for keep-alive
5748      * processing), and for the connection (so that we can discover
5749      * idle connections) */
5750     conn->lastSendTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
5751     /* Let a set of retransmits trigger an idle timeout */
5752     if (!xmit->resending)
5753         call->lastSendData = call->lastSendTime;
5754 }
5755
5756 /* When sending packets we need to follow these rules:
5757  * 1. Never send more than maxDgramPackets in a jumbogram.
5758  * 2. Never send a packet with more than two iovecs in a jumbogram.
5759  * 3. Never send a retransmitted packet in a jumbogram.
5760  * 4. Never send more than cwind/4 packets in a jumbogram
5761  * We always keep the last list we should have sent so we
5762  * can set the RX_MORE_PACKETS flags correctly.
5763  */
5764
5765 static void
5766 rxi_SendXmitList(struct rx_call *call, struct rx_packet **list, int len,
5767                  int istack)
5768 {
5769     int i;
5770     int recovery;
5771     struct xmitlist working;
5772     struct xmitlist last;
5773
5774     struct rx_peer *peer = call->conn->peer;
5775     int morePackets = 0;
5776
5777     memset(&last, 0, sizeof(struct xmitlist));
5778     working.list = &list[0];
5779     working.len = 0;
5780     working.resending = 0;
5781
5782     recovery = call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER;
5783
5784     for (i = 0; i < len; i++) {
5785         /* Does the current packet force us to flush the current list? */
5786         if (working.len > 0
5787             && (list[i]->header.serial || (list[i]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)
5788                 || list[i]->length > RX_JUMBOBUFFERSIZE)) {
5789
5790             /* This sends the 'last' list and then rolls the current working
5791              * set into the 'last' one, and resets the working set */
5792
5793             if (last.len > 0) {
5794                 rxi_SendList(call, &last, istack, 1);
5795                 /* If the call enters an error state stop sending, or if
5796                  * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5797                 if (call->error
5798                     || (!recovery && (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)))
5799                     return;
5800             }
5801             last = working;
5802             working.len = 0;
5803             working.resending = 0;
5804             working.list = &list[i];
5805         }
5806         /* Add the current packet to the list if it hasn't been acked.
5807          * Otherwise adjust the list pointer to skip the current packet.  */
5808         if (!(list[i]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5809             working.len++;
5810
5811             if (list[i]->header.serial)
5812                 working.resending = 1;
5813
5814             /* Do we need to flush the list? */
5815             if (working.len >= (int)peer->maxDgramPackets
5816                 || working.len >= (int)call->nDgramPackets 
5817                 || working.len >= (int)call->cwind
5818                 || list[i]->header.serial
5819                 || list[i]->length != RX_JUMBOBUFFERSIZE) {
5820                 if (last.len > 0) {
5821                     rxi_SendList(call, &last, istack, 1);
5822                     /* If the call enters an error state stop sending, or if
5823                      * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5824                     if (call->error
5825                         || (!recovery && (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)))
5826                         return;
5827                 }
5828                 last = working;
5829                 working.len = 0;
5830                 working.resending = 0;
5831                 working.list = &list[i + 1];
5832             }
5833         } else {
5834             if (working.len != 0) {
5835                 osi_Panic("rxi_SendList error");
5836             }
5837             working.list = &list[i + 1];
5838         }
5839     }
5840
5841     /* Send the whole list when the call is in receive mode, when
5842      * the call is in eof mode, when we are in fast recovery mode,
5843      * and when we have the last packet */
5844     if ((list[len - 1]->header.flags & RX_LAST_PACKET)
5845         || call->mode == RX_MODE_RECEIVING || call->mode == RX_MODE_EOF
5846         || (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)) {
5847         /* Check for the case where the current list contains
5848          * an acked packet. Since we always send retransmissions
5849          * in a separate packet, we only need to check the first
5850          * packet in the list */
5851         if (working.len > 0 && !(working.list[0]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5852             morePackets = 1;
5853         }
5854         if (last.len > 0) {
5855             rxi_SendList(call, &last, istack, morePackets);
5856             /* If the call enters an error state stop sending, or if
5857              * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5858             if (call->error
5859                 || (!recovery && (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)))
5860                 return;
5861         }
5862         if (morePackets) {
5863             rxi_SendList(call, &working, istack, 0);
5864         }
5865     } else if (last.len > 0) {
5866         rxi_SendList(call, &last, istack, 0);
5867         /* Packets which are in 'working' are not sent by this call */
5868     }
5869 }
5870
5871 static void
5872 rxi_Resend(struct rxevent *event, void *arg0, void *arg1, int istack)
5873 {
5874     struct rx_call *call = arg0;
5875     struct rx_peer *peer;
5876     struct rx_packet *p, *nxp;
5877     struct clock maxTimeout = { 60, 0 };
5878
5879     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5880
5881     peer = call->conn->peer;
5882
5883     /* Make sure that the event pointer is removed from the call
5884      * structure, since there is no longer a per-call retransmission
5885      * event pending. */
5886     if (event == call->resendEvent) {
5887         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
5888         rxevent_Put(call->resendEvent);
5889         call->resendEvent = NULL;
5890     }
5891
5892     if (rxi_busyChannelError && (call->flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
5893         rxi_CheckBusy(call);
5894     }
5895
5896     if (queue_IsEmpty(&call->tq)) {
5897         /* Nothing to do. This means that we've been raced, and that an
5898          * ACK has come in between when we were triggered, and when we
5899          * actually got to run. */
5900         goto out;
5901     }
5902
5903     /* We're in loss recovery */
5904     call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER;
5905
5906     /* Mark all of the pending packets in the queue as being lost */
5907     for (queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
5908         if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED))
5909             p->flags &= ~RX_PKTFLAG_SENT;
5910     }
5911
5912     /* We're resending, so we double the timeout of the call. This will be
5913      * dropped back down by the first successful ACK that we receive.
5914      *
5915      * We apply a maximum value here of 60 seconds
5916      */
5917     clock_Add(&call->rto, &call->rto);
5918     if (clock_Gt(&call->rto, &maxTimeout))
5919         call->rto = maxTimeout;
5920
5921     /* Packet loss is most likely due to congestion, so drop our window size
5922      * and start again from the beginning */
5923     if (peer->maxDgramPackets >1) {
5924         call->MTU = RX_JUMBOBUFFERSIZE + RX_HEADER_SIZE;
5925         call->MTU = MIN(peer->natMTU, peer->maxMTU);
5926     }
5927     call->ssthresh = MAX(4, MIN((int)call->cwind, (int)call->twind)) >> 1;
5928     call->nDgramPackets = 1;
5929     call->cwind = 1;
5930     call->nextCwind = 1;
5931     call->nAcks = 0;
5932     call->nNacks = 0;
5933     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5934     peer->MTU = call->MTU;
5935     peer->cwind = call->cwind;
5936     peer->nDgramPackets = 1;
5937     peer->congestSeq++;
5938     call->congestSeq = peer->congestSeq;
5939     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5940
5941     rxi_Start(call, istack);
5942
5943 out:
5944     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5945 }
5946
5947 /* This routine is called when new packets are readied for
5948  * transmission and when retransmission may be necessary, or when the
5949  * transmission window or burst count are favourable.  This should be
5950  * better optimized for new packets, the usual case, now that we've
5951  * got rid of queues of send packets. XXXXXXXXXXX */
5952 void
5953 rxi_Start(struct rx_call *call, int istack)
5954 {
5955
5956     struct rx_packet *p;
5957     struct rx_packet *nxp;      /* Next pointer for queue_Scan */
5958     int nXmitPackets;
5959     int maxXmitPackets;
5960
5961     if (call->error) {
5962 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5963         if (rx_stats_active)
5964             rx_atomic_inc(&rx_tq_debug.rxi_start_in_error);
5965 #endif
5966         return;
5967     }
5968
5969     if (queue_IsNotEmpty(&call->tq)) {  /* If we have anything to send */
5970
5971         /* Send (or resend) any packets that need it, subject to
5972          * window restrictions and congestion burst control
5973          * restrictions.  Ask for an ack on the last packet sent in
5974          * this burst.  For now, we're relying upon the window being
5975          * considerably bigger than the largest number of packets that
5976          * are typically sent at once by one initial call to
5977          * rxi_Start.  This is probably bogus (perhaps we should ask
5978          * for an ack when we're half way through the current
5979          * window?).  Also, for non file transfer applications, this
5980          * may end up asking for an ack for every packet.  Bogus. XXXX
5981          */
5982         /*
5983          * But check whether we're here recursively, and let the other guy
5984          * do the work.
5985          */
5986 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5987         if (!(call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
5988             call->flags |= RX_CALL_TQ_BUSY;
5989             do {
5990 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5991             restart:
5992 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5993                 call->flags &= ~RX_CALL_NEED_START;
5994 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5995                 nXmitPackets = 0;
5996                 maxXmitPackets = MIN(call->twind, call->cwind);
5997                 for (queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
5998 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
5999                     if ((p->flags & RX_PKTFLAG_FREE)
6000                         || (!queue_IsEnd(&call->tq, nxp)
6001                             && (nxp->flags & RX_PKTFLAG_FREE))
6002                         || (p == (struct rx_packet *)&rx_freePacketQueue)
6003                         || (nxp == (struct rx_packet *)&rx_freePacketQueue)) {
6004                         osi_Panic("rxi_Start: xmit queue clobbered");
6005                     }
6006 #endif
6007                     if (p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) {
6008                         /* Since we may block, don't trust this */
6009                         if (rx_stats_active)
6010                             rx_atomic_inc(&rx_stats.ignoreAckedPacket);
6011                         continue;       /* Ignore this packet if it has been acknowledged */
6012                     }
6013
6014                     /* Turn off all flags except these ones, which are the same
6015                      * on each transmission */
6016                     p->header.flags &= RX_PRESET_FLAGS;
6017
6018                     if (p->header.seq >=
6019                         call->tfirst + MIN((int)call->twind,
6020                                            (int)(call->nSoftAcked +
6021                                                  call->cwind))) {
6022                         call->flags |= RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND;        /* Wait for transmit window */
6023                         /* Note: if we're waiting for more window space, we can
6024                          * still send retransmits; hence we don't return here, but
6025                          * break out to schedule a retransmit event */
6026                         dpf(("call %d waiting for window (seq %d, twind %d, nSoftAcked %d, cwind %d)\n",
6027                              *(call->callNumber), p->header.seq, call->twind, call->nSoftAcked,
6028                              call->cwind));
6029                         break;
6030                     }
6031
6032                     /* Transmit the packet if it needs to be sent. */
6033                     if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_SENT)) {
6034                         if (nXmitPackets == maxXmitPackets) {
6035                             rxi_SendXmitList(call, call->xmitList,
6036                                              nXmitPackets, istack);
6037                             goto restart;
6038                         }
6039                         dpf(("call %d xmit packet %"AFS_PTR_FMT"\n",
6040                               *(call->callNumber), p));
6041                         call->xmitList[nXmitPackets++] = p;
6042                     }
6043                 }
6044
6045                 /* xmitList now hold pointers to all of the packets that are
6046                  * ready to send. Now we loop to send the packets */
6047                 if (nXmitPackets > 0) {
6048                     rxi_SendXmitList(call, call->xmitList, nXmitPackets,
6049                                      istack);
6050                 }
6051
6052 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
6053                 if (call->error) {
6054                     /* We went into the error state while sending packets. Now is
6055                      * the time to reset the call. This will also inform the using
6056                      * process that the call is in an error state.
6057                      */
6058                     if (rx_stats_active)
6059                         rx_atomic_inc(&rx_tq_debug.rxi_start_aborted);
6060                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_BUSY;
6061                     rxi_WakeUpTransmitQueue(call);
6062                     rxi_CallError(call, call->error);
6063                     return;
6064                 }
6065 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6066                 if (call->flags & RX_CALL_TQ_SOME_ACKED) {
6067                     int missing;
6068                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
6069                     /* Some packets have received acks. If they all have, we can clear
6070                      * the transmit queue.
6071                      */
6072                     for (missing =
6073                          0, queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
6074                         if (p->header.seq < call->tfirst
6075                             && (p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
6076                             queue_Remove(p);
6077 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
6078                             p->flags &= ~RX_PKTFLAG_TQ;
6079 #endif
6080 #ifdef RXDEBUG_PACKET
6081                             call->tqc--;
6082 #endif
6083                             rxi_FreePacket(p);
6084                         } else
6085                             missing = 1;
6086                     }
6087                     if (!missing)
6088                         call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
6089                 }
6090 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6091                 if (call->flags & RX_CALL_TQ_CLEARME)
6092                     rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
6093             } while (call->flags & RX_CALL_NEED_START);
6094             /*
6095              * TQ references no longer protected by this flag; they must remain
6096              * protected by the global lock.
6097              */
6098             call->flags &= ~RX_CALL_TQ_BUSY;
6099             rxi_WakeUpTransmitQueue(call);
6100         } else {
6101             call->flags |= RX_CALL_NEED_START;
6102         }
6103 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
6104     } else {
6105         rxi_rto_cancel(call);
6106     }
6107 }
6108
6109 /* Also adjusts the keep alive parameters for the call, to reflect
6110  * that we have just sent a packet (so keep alives aren't sent
6111  * immediately) */
6112 void
6113 rxi_Send(struct rx_call *call, struct rx_packet *p,
6114          int istack)
6115 {
6116     struct rx_connection *conn = call->conn;
6117
6118     /* Stamp each packet with the user supplied status */
6119     p->header.userStatus = call->localStatus;
6120
6121     /* Allow the security object controlling this call's security to
6122      * make any last-minute changes to the packet */
6123     RXS_SendPacket(conn->securityObject, call, p);
6124
6125     /* Since we're about to send SOME sort of packet to the peer, it's
6126      * safe to nuke any scheduled end-of-packets ack */
6127     rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
6128
6129     /* Actually send the packet, filling in more connection-specific fields */
6130     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6131     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
6132     rxi_SendPacket(call, conn, p, istack);
6133     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
6134     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6135
6136     /* Update last send time for this call (for keep-alive
6137      * processing), and for the connection (so that we can discover
6138      * idle connections) */
6139     if ((p->header.type != RX_PACKET_TYPE_ACK) ||
6140         (((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason == RX_ACK_PING) ||
6141         (p->length <= (rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32))))
6142     {
6143         conn->lastSendTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
6144         /* Don't count keepalive ping/acks here, so idleness can be tracked. */
6145         if ((p->header.type != RX_PACKET_TYPE_ACK) ||
6146             ((((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason != RX_ACK_PING) &&
6147              (((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason !=
6148               RX_ACK_PING_RESPONSE)))
6149             call->lastSendData = call->lastSendTime;
6150     }
6151 }
6152
6153 /* Check if a call needs to be destroyed.  Called by keep-alive code to ensure
6154  * that things are fine.  Also called periodically to guarantee that nothing
6155  * falls through the cracks (e.g. (error + dally) connections have keepalive
6156  * turned off.  Returns 0 if conn is well, -1 otherwise.  If otherwise, call
6157  *  may be freed!
6158  * haveCTLock Set if calling from rxi_ReapConnections
6159  */
6160 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6161 int
6162 static rxi_CheckCall(struct rx_call *call, int haveCTLock)
6163 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6164 int
6165 static rxi_CheckCall(struct rx_call *call)
6166 #endif                          /* RX_ENABLE_LOCKS */
6167 {
6168     struct rx_connection *conn = call->conn;
6169     afs_uint32 now;
6170     afs_uint32 deadTime, idleDeadTime = 0, hardDeadTime = 0;
6171     afs_uint32 fudgeFactor;
6172     int cerror = 0;
6173     int newmtu = 0;
6174     int idle_timeout = 0;
6175     afs_int32  clock_diff = 0;
6176
6177     now = clock_Sec();
6178
6179     /* Large swings in the clock can have a significant impact on
6180      * the performance of RX call processing.  Forward clock shifts
6181      * will result in premature event triggering or timeouts.
6182      * Backward shifts can result in calls not completing until
6183      * the clock catches up with the original start clock value.
6184      *
6185      * If a backward clock shift of more than five minutes is noticed,
6186      * just fail the call.
6187      */
6188     if (now < call->lastSendTime)
6189         clock_diff = call->lastSendTime - now;
6190     if (now < call->startWait)
6191         clock_diff = MAX(clock_diff, call->startWait - now);
6192     if (now < call->lastReceiveTime)
6193         clock_diff = MAX(clock_diff, call->lastReceiveTime - now);
6194     if (clock_diff > 5 * 60)
6195     {
6196         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
6197             rxi_CallError(call, RX_CALL_TIMEOUT);
6198         return -1;
6199     }
6200
6201 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
6202     if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
6203         /* Call is active and will be reset by rxi_Start if it's
6204          * in an error state.
6205          */
6206         return 0;
6207     }
6208 #endif
6209     /* RTT + 8*MDEV, rounded up to the next second. */
6210     fudgeFactor = (((afs_uint32) call->rtt >> 3) +
6211                    ((afs_uint32) call->rtt_dev << 1) + 1023) >> 10;
6212
6213     deadTime = conn->secondsUntilDead + fudgeFactor;
6214     /* These are computed to the second (+- 1 second).  But that's
6215      * good enough for these values, which should be a significant
6216      * number of seconds. */
6217     if (now > (call->lastReceiveTime + deadTime)) {
6218         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
6219 #ifdef ADAPT_PMTU
6220 #if defined(KERNEL) && defined(AFS_SUN5_ENV)
6221             ire_t *ire;
6222 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(GLOBAL_NETSTACKID)
6223             netstack_t *ns =  netstack_find_by_stackid(GLOBAL_NETSTACKID);
6224             ip_stack_t *ipst = ns->netstack_ip;
6225 #endif
6226             ire = ire_cache_lookup(conn->peer->host
6227 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(ALL_ZONES)
6228                                    , ALL_ZONES
6229 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && (defined(ICL_3_ARG) || defined(GLOBAL_NETSTACKID))
6230                                    , NULL
6231 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(GLOBAL_NETSTACKID)
6232                                    , ipst
6233 #endif
6234 #endif
6235 #endif
6236                 );
6237
6238             if (ire && ire->ire_max_frag > 0)
6239                 rxi_SetPeerMtu(NULL, conn->peer->host, 0,
6240                                ire->ire_max_frag);
6241 #if defined(GLOBAL_NETSTACKID)
6242             netstack_rele(ns);
6243 #endif
6244 #endif
6245 #endif /* ADAPT_PMTU */
6246             cerror = RX_CALL_DEAD;
6247             goto mtuout;
6248         } else {
6249 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6250             /* Cancel pending events */
6251             rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent, call,
6252                            RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
6253             rxi_rto_cancel(call);
6254             rxevent_Cancel(&call->keepAliveEvent, call,
6255                            RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6256             rxevent_Cancel(&call->growMTUEvent, call,
6257                            RX_CALL_REFCOUNT_MTU);
6258             MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
6259             /* if rxi_FreeCall returns 1 it has freed the call */
6260             if (call->refCount == 0 &&
6261                 rxi_FreeCall(call, haveCTLock))
6262             {
6263                 MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6264                 return -2;
6265             }
6266             MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6267             return -1;
6268 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6269             rxi_FreeCall(call, 0);
6270             return -2;
6271 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6272         }
6273         /* Non-active calls are destroyed if they are not responding
6274          * to pings; active calls are simply flagged in error, so the
6275          * attached process can die reasonably gracefully. */
6276     }
6277
6278     if (conn->idleDeadDetection) {
6279         if (conn->idleDeadTime) {
6280             idleDeadTime = conn->idleDeadTime + fudgeFactor;
6281         }
6282
6283         if (idleDeadTime) {
6284             /* see if we have a non-activity timeout */
6285             if (call->startWait && ((call->startWait + idleDeadTime) < now) &&
6286                 (call->flags & RX_CALL_READER_WAIT)) {
6287                 if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
6288                     cerror = RX_CALL_TIMEOUT;
6289                     goto mtuout;
6290                 }
6291             }
6292
6293             if (call->lastSendData && ((call->lastSendData + idleDeadTime) < now)) {
6294                 if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
6295                     cerror = conn->service ? conn->service->idleDeadErr : RX_CALL_IDLE;
6296                     idle_timeout = 1;
6297                     goto mtuout;
6298                 }
6299             }
6300         }
6301     }
6302
6303     if (conn->hardDeadTime) {
6304         hardDeadTime = conn->hardDeadTime + fudgeFactor;
6305     }
6306
6307     /* see if we have a hard timeout */
6308     if (hardDeadTime
6309         && (now > (hardDeadTime + call->startTime.sec))) {
6310         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
6311             rxi_CallError(call, RX_CALL_TIMEOUT);
6312         return -1;
6313     }
6314     return 0;
6315 mtuout:
6316     if (conn->msgsizeRetryErr && cerror != RX_CALL_TIMEOUT && !idle_timeout &&
6317         call->lastReceiveTime) {
6318         int oldMTU = conn->peer->ifMTU;
6319
6320         /* if we thought we could send more, perhaps things got worse */
6321         if (conn->peer->maxPacketSize > conn->lastPacketSize)
6322             /* maxpacketsize will be cleared in rxi_SetPeerMtu */
6323             newmtu = MAX(conn->peer->maxPacketSize-RX_IPUDP_SIZE,
6324                          conn->lastPacketSize-(128+RX_IPUDP_SIZE));
6325         else
6326             newmtu = conn->lastPacketSize-(128+RX_IPUDP_SIZE);
6327
6328         /* minimum capped in SetPeerMtu */
6329         rxi_SetPeerMtu(conn->peer, 0, 0, newmtu);
6330
6331         /* clean up */
6332         conn->lastPacketSize = 0;
6333
6334         /* needed so ResetCall doesn't clobber us. */
6335         call->MTU = conn->peer->ifMTU;
6336
6337         /* if we never succeeded, let the error pass out as-is */
6338         if (conn->peer->maxPacketSize && oldMTU != conn->peer->ifMTU)
6339             cerror = conn->msgsizeRetryErr;
6340
6341     }
6342     rxi_CallError(call, cerror);
6343     return -1;
6344 }
6345
6346 void
6347 rxi_NatKeepAliveEvent(struct rxevent *event, void *arg1,
6348                       void *dummy, int dummy2)
6349 {
6350     struct rx_connection *conn = arg1;
6351     struct rx_header theader;
6352     char tbuffer[1 + sizeof(struct rx_header)];
6353     struct sockaddr_in taddr;
6354     char *tp;
6355     char a[1] = { 0 };
6356     struct iovec tmpiov[2];
6357     osi_socket socket =
6358         (conn->type ==
6359          RX_CLIENT_CONNECTION ? rx_socket : conn->service->socket);
6360
6361
6362     tp = &tbuffer[sizeof(struct rx_header)];
6363     taddr.sin_family = AF_INET;
6364     taddr.sin_port = rx_PortOf(rx_PeerOf(conn));
6365     taddr.sin_addr.s_addr = rx_HostOf(rx_PeerOf(conn));
6366 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
6367     taddr.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
6368 #endif
6369     memset(&theader, 0, sizeof(theader));
6370     theader.epoch = htonl(999);
6371     theader.cid = 0;
6372     theader.callNumber = 0;
6373     theader.seq = 0;
6374     theader.serial = 0;
6375     theader.type = RX_PACKET_TYPE_VERSION;
6376     theader.flags = RX_LAST_PACKET;
6377     theader.serviceId = 0;
6378
6379     memcpy(tbuffer, &theader, sizeof(theader));
6380     memcpy(tp, &a, sizeof(a));
6381     tmpiov[0].iov_base = tbuffer;
6382     tmpiov[0].iov_len = 1 + sizeof(struct rx_header);
6383
6384     osi_NetSend(socket, &taddr, tmpiov, 1, 1 + sizeof(struct rx_header), 1);
6385
6386     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6387     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
6388     /* Only reschedule ourselves if the connection would not be destroyed */
6389     if (conn->refCount <= 1) {
6390         rxevent_Put(conn->natKeepAliveEvent);
6391         conn->natKeepAliveEvent = NULL;
6392         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6393         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6394         rx_DestroyConnection(conn); /* drop the reference for this */
6395     } else {
6396         conn->refCount--; /* drop the reference for this */
6397         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6398         rxevent_Put(conn->natKeepAliveEvent);
6399         conn->natKeepAliveEvent = NULL;
6400         rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
6401         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6402     }
6403 }
6404
6405 static void
6406 rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(struct rx_connection *conn)
6407 {
6408     if (!conn->natKeepAliveEvent && conn->secondsUntilNatPing) {
6409         struct clock when, now;
6410         clock_GetTime(&now);
6411         when = now;
6412         when.sec += conn->secondsUntilNatPing;
6413         MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
6414         conn->refCount++; /* hold a reference for this */
6415         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6416         conn->natKeepAliveEvent =
6417             rxevent_Post(&when, &now, rxi_NatKeepAliveEvent, conn, NULL, 0);
6418     }
6419 }
6420
6421 void
6422 rx_SetConnSecondsUntilNatPing(struct rx_connection *conn, afs_int32 seconds)
6423 {
6424     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6425     conn->secondsUntilNatPing = seconds;
6426     if (seconds != 0) {
6427         if (!(conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT))
6428             rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
6429         else
6430             conn->flags |= RX_CONN_NAT_PING;
6431     }
6432     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6433 }
6434
6435 /* When a call is in progress, this routine is called occasionally to
6436  * make sure that some traffic has arrived (or been sent to) the peer.
6437  * If nothing has arrived in a reasonable amount of time, the call is
6438  * declared dead; if nothing has been sent for a while, we send a
6439  * keep-alive packet (if we're actually trying to keep the call alive)
6440  */
6441 void
6442 rxi_KeepAliveEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy,
6443                    int dummy2)
6444 {
6445     struct rx_call *call = arg1;
6446     struct rx_connection *conn;
6447     afs_uint32 now;
6448
6449     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6450     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6451
6452     if (event == call->keepAliveEvent) {
6453         rxevent_Put(call->keepAliveEvent);
6454         call->keepAliveEvent = NULL;
6455     }
6456
6457     now = clock_Sec();
6458
6459 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6460     if (rxi_CheckCall(call, 0)) {
6461         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6462         return;
6463     }
6464 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6465     if (rxi_CheckCall(call))
6466         return;
6467 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6468
6469     /* Don't try to keep alive dallying calls */
6470     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
6471         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6472         return;
6473     }
6474
6475     conn = call->conn;
6476     if ((now - call->lastSendTime) > conn->secondsUntilPing) {
6477         /* Don't try to send keepalives if there is unacknowledged data */
6478         /* the rexmit code should be good enough, this little hack
6479          * doesn't quite work XXX */
6480         (void)rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_PING, 0);
6481     }
6482     rxi_ScheduleKeepAliveEvent(call);
6483     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6484 }
6485
6486 /* Does what's on the nameplate. */
6487 void
6488 rxi_GrowMTUEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy, int dummy2)
6489 {
6490     struct rx_call *call = arg1;
6491     struct rx_connection *conn;
6492
6493     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_MTU);
6494     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6495
6496     if (event == call->growMTUEvent) {
6497         rxevent_Put(call->growMTUEvent);
6498         call->growMTUEvent = NULL;
6499     }
6500
6501 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6502     if (rxi_CheckCall(call, 0)) {
6503         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6504         return;
6505     }
6506 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6507     if (rxi_CheckCall(call))
6508         return;
6509 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6510
6511     /* Don't bother with dallying calls */
6512     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
6513         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6514         return;
6515     }
6516
6517     conn = call->conn;
6518
6519     /*
6520      * keep being scheduled, just don't do anything if we're at peak,
6521      * or we're not set up to be properly handled (idle timeout required)
6522      */
6523     if ((conn->peer->maxPacketSize != 0) &&
6524         (conn->peer->natMTU < RX_MAX_PACKET_SIZE) &&
6525         conn->idleDeadDetection)
6526         (void)rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_MTU, 0);
6527     rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 0);
6528     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6529 }
6530
6531 static void
6532 rxi_ScheduleKeepAliveEvent(struct rx_call *call)
6533 {
6534     if (!call->keepAliveEvent) {
6535         struct clock when, now;
6536         clock_GetTime(&now);
6537         when = now;
6538         when.sec += call->conn->secondsUntilPing;
6539         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6540         call->keepAliveEvent =
6541             rxevent_Post(&when, &now, rxi_KeepAliveEvent, call, NULL, 0);
6542     }
6543 }
6544
6545 static void
6546 rxi_ScheduleGrowMTUEvent(struct rx_call *call, int secs)
6547 {
6548     if (!call->growMTUEvent) {
6549         struct clock when, now;
6550
6551         clock_GetTime(&now);
6552         when = now;
6553         if (!secs) {
6554             if (call->conn->secondsUntilPing)
6555                 secs = (6*call->conn->secondsUntilPing)-1;
6556
6557             if (call->conn->secondsUntilDead)
6558                 secs = MIN(secs, (call->conn->secondsUntilDead-1));
6559         }
6560
6561         when.sec += secs;
6562         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_MTU);
6563         call->growMTUEvent =
6564             rxevent_Post(&when, &now, rxi_GrowMTUEvent, call, NULL, 0);
6565     }
6566 }
6567
6568 /* N.B. rxi_KeepAliveOff:  is defined earlier as a macro */
6569 static void
6570 rxi_KeepAliveOn(struct rx_call *call)
6571 {
6572     /* Pretend last packet received was received now--i.e. if another
6573      * packet isn't received within the keep alive time, then the call
6574      * will die; Initialize last send time to the current time--even
6575      * if a packet hasn't been sent yet.  This will guarantee that a
6576      * keep-alive is sent within the ping time */
6577     call->lastReceiveTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
6578     rxi_ScheduleKeepAliveEvent(call);
6579 }
6580
6581 /*
6582  * Solely in order that callers not need to include rx_call.h
6583  */
6584 void
6585 rx_KeepAliveOff(struct rx_call *call)
6586 {
6587     rxi_KeepAliveOff(call);
6588 }
6589 void
6590 rx_KeepAliveOn(struct rx_call *call)
6591 {
6592     rxi_KeepAliveOn(call);
6593 }
6594
6595 static void
6596 rxi_GrowMTUOn(struct rx_call *call)
6597 {
6598     struct rx_connection *conn = call->conn;
6599     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6600     conn->lastPingSizeSer = conn->lastPingSize = 0;
6601     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6602     rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 1);
6603 }
6604
6605 /* This routine is called to send connection abort messages
6606  * that have been delayed to throttle looping clients. */
6607 static void
6608 rxi_SendDelayedConnAbort(struct rxevent *event, void *arg1, void *unused,
6609                          int unused2)
6610 {
6611     struct rx_connection *conn = arg1;
6612
6613     afs_int32 error;
6614     struct rx_packet *packet;
6615
6616     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6617     rxevent_Put(conn->delayedAbortEvent);
6618     conn->delayedAbortEvent = NULL;
6619     error = htonl(conn->error);
6620     conn->abortCount++;
6621     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6622     packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6623     if (packet) {
6624         packet =
6625             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
6626                             RX_PACKET_TYPE_ABORT, (char *)&error,
6627                             sizeof(error), 0);
6628         rxi_FreePacket(packet);
6629     }
6630 }
6631
6632 /* This routine is called to send call abort messages
6633  * that have been delayed to throttle looping clients. */
6634 static void
6635 rxi_SendDelayedCallAbort(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy,
6636                          int dummy2)
6637 {
6638     struct rx_call *call = arg1;
6639
6640     afs_int32 error;
6641     struct rx_packet *packet;
6642
6643     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6644     rxevent_Put(call->delayedAbortEvent);
6645     call->delayedAbortEvent = NULL;
6646     error = htonl(call->error);
6647     call->abortCount++;
6648     packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6649     if (packet) {
6650         packet =
6651             rxi_SendSpecial(call, call->conn, packet, RX_PACKET_TYPE_ABORT,
6652                             (char *)&error, sizeof(error), 0);
6653         rxi_FreePacket(packet);
6654     }
6655     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6656     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
6657 }
6658
6659 /* This routine is called periodically (every RX_AUTH_REQUEST_TIMEOUT
6660  * seconds) to ask the client to authenticate itself.  The routine
6661  * issues a challenge to the client, which is obtained from the
6662  * security object associated with the connection */
6663 static void
6664 rxi_ChallengeEvent(struct rxevent *event,
6665                    void *arg0, void *arg1, int tries)
6666 {
6667     struct rx_connection *conn = arg0;
6668
6669     if (event) {
6670         rxevent_Put(conn->challengeEvent);
6671         conn->challengeEvent = NULL;
6672     }
6673
6674     if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) != 0) {
6675         struct rx_packet *packet;
6676         struct clock when, now;
6677
6678         if (tries <= 0) {
6679             /* We've failed to authenticate for too long.
6680              * Reset any calls waiting for authentication;
6681              * they are all in RX_STATE_PRECALL.
6682              */
6683             int i;
6684
6685             MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
6686             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
6687                 struct rx_call *call = conn->call[i];
6688                 if (call) {
6689                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6690                     if (call->state == RX_STATE_PRECALL) {
6691                         rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
6692                         rxi_SendCallAbort(call, NULL, 0, 0);
6693                     }
6694                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6695                 }
6696             }
6697             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
6698             return;
6699         }
6700
6701         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6702         if (packet) {
6703             /* If there's no packet available, do this later. */
6704             RXS_GetChallenge(conn->securityObject, conn, packet);
6705             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
6706                             RX_PACKET_TYPE_CHALLENGE, NULL, -1, 0);
6707             rxi_FreePacket(packet);
6708         }
6709         clock_GetTime(&now);
6710         when = now;
6711         when.sec += RX_CHALLENGE_TIMEOUT;
6712         conn->challengeEvent =
6713             rxevent_Post(&when, &now, rxi_ChallengeEvent, conn, 0,
6714                          (tries - 1));
6715     }
6716 }
6717
6718 /* Call this routine to start requesting the client to authenticate
6719  * itself.  This will continue until authentication is established,
6720  * the call times out, or an invalid response is returned.  The
6721  * security object associated with the connection is asked to create
6722  * the challenge at this time.  N.B.  rxi_ChallengeOff is a macro,
6723  * defined earlier. */
6724 static void
6725 rxi_ChallengeOn(struct rx_connection *conn)
6726 {
6727     if (!conn->challengeEvent) {
6728         RXS_CreateChallenge(conn->securityObject, conn);
6729         rxi_ChallengeEvent(NULL, conn, 0, RX_CHALLENGE_MAXTRIES);
6730     };
6731 }
6732
6733
6734 /* rxi_ComputeRoundTripTime is called with peer locked. */
6735 /* peer may be null */
6736 static void
6737 rxi_ComputeRoundTripTime(struct rx_packet *p,
6738                          struct rx_ackPacket *ack,
6739                          struct rx_call *call,
6740                          struct rx_peer *peer,
6741                          struct clock *now)
6742 {
6743     struct clock thisRtt, *sentp;
6744     int rtt_timeout;
6745     int serial;
6746
6747     /* If the ACK is delayed, then do nothing */
6748     if (ack->reason == RX_ACK_DELAY)
6749         return;
6750
6751     /* On the wire, jumbograms are a single UDP packet. We shouldn't count
6752      * their RTT multiple times, so only include the RTT of the last packet
6753      * in a jumbogram */
6754     if (p->flags & RX_JUMBO_PACKET)
6755         return;
6756
6757     /* Use the serial number to determine which transmission the ACK is for,
6758      * and set the sent time to match this. If we have no serial number, then
6759      * only use the ACK for RTT calculations if the packet has not been
6760      * retransmitted
6761      */
6762
6763     serial = ntohl(ack->serial);
6764     if (serial) {
6765         if (serial == p->header.serial) {
6766             sentp = &p->timeSent;
6767         } else if (serial == p->firstSerial) {
6768             sentp = &p->firstSent;
6769         } else if (clock_Eq(&p->timeSent, &p->firstSent)) {
6770             sentp = &p->firstSent;
6771         } else
6772             return;
6773     } else {
6774         if (clock_Eq(&p->timeSent, &p->firstSent)) {
6775             sentp = &p->firstSent;
6776         } else
6777             return;
6778     }
6779
6780     thisRtt = *now;
6781
6782     if (clock_Lt(&thisRtt, sentp))
6783         return;                 /* somebody set the clock back, don't count this time. */
6784
6785     clock_Sub(&thisRtt, sentp);
6786     dpf(("rxi_ComputeRoundTripTime(call=%d packet=%"AFS_PTR_FMT" rttp=%d.%06d sec)\n",
6787           p->header.callNumber, p, thisRtt.sec, thisRtt.usec));
6788
6789     if (clock_IsZero(&thisRtt)) {
6790         /*
6791          * The actual round trip time is shorter than the
6792          * clock_GetTime resolution.  It is most likely 1ms or 100ns.
6793          * Since we can't tell which at the moment we will assume 1ms.
6794          */
6795         thisRtt.usec = 1000;
6796     }
6797
6798     if (rx_stats_active) {
6799         MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
6800         if (clock_Lt(&thisRtt, &rx_stats.minRtt))
6801             rx_stats.minRtt = thisRtt;
6802         if (clock_Gt(&thisRtt, &rx_stats.maxRtt)) {
6803             if (thisRtt.sec > 60) {
6804                 MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
6805                 return;         /* somebody set the clock ahead */
6806             }
6807             rx_stats.maxRtt = thisRtt;
6808         }
6809         clock_Add(&rx_stats.totalRtt, &thisRtt);
6810         rx_atomic_inc(&rx_stats.nRttSamples);
6811         MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
6812     }
6813
6814     /* better rtt calculation courtesy of UMich crew (dave,larry,peter,?) */
6815
6816     /* Apply VanJacobson round-trip estimations */
6817     if (call->rtt) {
6818         int delta;
6819
6820         /*
6821          * srtt (call->rtt) is in units of one-eighth-milliseconds.
6822          * srtt is stored as fixed point with 3 bits after the binary
6823          * point (i.e., scaled by 8). The following magic is
6824          * equivalent to the smoothing algorithm in rfc793 with an
6825          * alpha of .875 (srtt' = rtt/8 + srtt*7/8 in fixed point).
6826          * srtt'*8 = rtt + srtt*7
6827          * srtt'*8 = srtt*8 + rtt - srtt
6828          * srtt' = srtt + rtt/8 - srtt/8
6829          * srtt' = srtt + (rtt - srtt)/8
6830          */
6831
6832         delta = _8THMSEC(&thisRtt) - call->rtt;
6833         call->rtt += (delta >> 3);
6834
6835         /*
6836          * We accumulate a smoothed rtt variance (actually, a smoothed
6837          * mean difference), then set the retransmit timer to smoothed
6838          * rtt + 4 times the smoothed variance (was 2x in van's original
6839          * paper, but 4x works better for me, and apparently for him as
6840          * well).
6841          * rttvar is stored as
6842          * fixed point with 2 bits after the binary point (scaled by
6843          * 4).  The following is equivalent to rfc793 smoothing with
6844          * an alpha of .75 (rttvar' = rttvar*3/4 + |delta| / 4).
6845          *   rttvar'*4 = rttvar*3 + |delta|
6846          *   rttvar'*4 = rttvar*4 + |delta| - rttvar
6847          *   rttvar' = rttvar + |delta|/4 - rttvar/4
6848          *   rttvar' = rttvar + (|delta| - rttvar)/4
6849          * This replaces rfc793's wired-in beta.
6850          * dev*4 = dev*4 + (|actual - expected| - dev)
6851          */
6852
6853         if (delta < 0)
6854             delta = -delta;
6855
6856         delta -= (call->rtt_dev << 1);
6857         call->rtt_dev += (delta >> 3);
6858     } else {
6859         /* I don't have a stored RTT so I start with this value.  Since I'm
6860          * probably just starting a call, and will be pushing more data down
6861          * this, I expect congestion to increase rapidly.  So I fudge a
6862          * little, and I set deviance to half the rtt.  In practice,
6863          * deviance tends to approach something a little less than
6864          * half the smoothed rtt. */
6865         call->rtt = _8THMSEC(&thisRtt) + 8;
6866         call->rtt_dev = call->rtt >> 2; /* rtt/2: they're scaled differently */
6867     }
6868     /* the smoothed RTT time is RTT + 4*MDEV
6869      *
6870      * We allow a user specified minimum to be set for this, to allow clamping
6871      * at a minimum value in the same way as TCP. In addition, we have to allow
6872      * for the possibility that this packet is answered by a delayed ACK, so we
6873      * add on a fixed 200ms to account for that timer expiring.
6874      */
6875
6876     rtt_timeout = MAX(((call->rtt >> 3) + call->rtt_dev),
6877                       rx_minPeerTimeout) + 200;
6878     clock_Zero(&call->rto);
6879     clock_Addmsec(&call->rto, rtt_timeout);
6880
6881     /* Update the peer, so any new calls start with our values */
6882     peer->rtt_dev = call->rtt_dev;
6883     peer->rtt = call->rtt;
6884
6885     dpf(("rxi_ComputeRoundTripTime(call=%d packet=%"AFS_PTR_FMT" rtt=%d ms, srtt=%d ms, rtt_dev=%d ms, timeout=%d.%06d sec)\n",
6886           p->header.callNumber, p, MSEC(&thisRtt), call->rtt >> 3, call->rtt_dev >> 2, (call->rto.sec), (call->rto.usec)));
6887 }
6888
6889
6890 /* Find all server connections that have not been active for a long time, and
6891  * toss them */
6892 static void
6893 rxi_ReapConnections(struct rxevent *unused, void *unused1, void *unused2,
6894                     int unused3)
6895 {
6896     struct clock now, when;
6897     clock_GetTime(&now);
6898
6899     /* Find server connection structures that haven't been used for
6900      * greater than rx_idleConnectionTime */
6901     {
6902         struct rx_connection **conn_ptr, **conn_end;
6903         int i, havecalls = 0;
6904         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
6905         for (conn_ptr = &rx_connHashTable[0], conn_end =
6906              &rx_connHashTable[rx_hashTableSize]; conn_ptr < conn_end;
6907              conn_ptr++) {
6908             struct rx_connection *conn, *next;
6909             struct rx_call *call;
6910             int result;
6911
6912           rereap:
6913             for (conn = *conn_ptr; conn; conn = next) {
6914                 /* XXX -- Shouldn't the connection be locked? */
6915                 next = conn->next;
6916                 havecalls = 0;
6917                 for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
6918                     call = conn->call[i];
6919                     if (call) {
6920                         int code;
6921                         havecalls = 1;
6922                         code = MUTEX_TRYENTER(&call->lock);
6923                         if (!code)
6924                             continue;
6925 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6926                         result = rxi_CheckCall(call, 1);
6927 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6928                         result = rxi_CheckCall(call);
6929 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6930                         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6931                         if (result == -2) {
6932                             /* If CheckCall freed the call, it might
6933                              * have destroyed  the connection as well,
6934                              * which screws up the linked lists.
6935                              */
6936                             goto rereap;
6937                         }
6938                     }
6939                 }
6940                 if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION) {
6941                     /* This only actually destroys the connection if
6942                      * there are no outstanding calls */
6943                     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6944                     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
6945                     if (!havecalls && !conn->refCount
6946                         && ((conn->lastSendTime + rx_idleConnectionTime) <
6947                             now.sec)) {
6948                         conn->refCount++;       /* it will be decr in rx_DestroyConn */
6949                         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6950                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6951 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6952                         rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
6953 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6954                         rxi_DestroyConnection(conn);
6955 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6956                     }
6957 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6958                     else {
6959                         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6960                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6961                     }
6962 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6963                 }
6964             }
6965         }
6966 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6967         while (rx_connCleanup_list) {
6968             struct rx_connection *conn;
6969             conn = rx_connCleanup_list;
6970             rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
6971             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
6972             rxi_CleanupConnection(conn);
6973             MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
6974         }
6975         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
6976 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6977     }
6978
6979     /* Find any peer structures that haven't been used (haven't had an
6980      * associated connection) for greater than rx_idlePeerTime */
6981     {
6982         struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
6983         int code;
6984
6985         /*
6986          * Why do we need to hold the rx_peerHashTable_lock across
6987          * the incrementing of peer_ptr since the rx_peerHashTable
6988          * array is not changing?  We don't.
6989          *
6990          * By dropping the lock periodically we can permit other
6991          * activities to be performed while a rxi_ReapConnections
6992          * call is in progress.  The goal of reap connections
6993          * is to clean up quickly without causing large amounts
6994          * of contention.  Therefore, it is important that global
6995          * mutexes not be held for extended periods of time.
6996          */
6997         for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
6998              &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
6999              peer_ptr++) {
7000             struct rx_peer *peer, *next, *prev;
7001
7002             MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7003             for (prev = peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
7004                 next = peer->next;
7005                 code = MUTEX_TRYENTER(&peer->peer_lock);
7006                 if ((code) && (peer->refCount == 0)
7007                     && ((peer->idleWhen + rx_idlePeerTime) < now.sec)) {
7008                     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
7009                     size_t space;
7010
7011                     /*
7012                      * now know that this peer object is one to be
7013                      * removed from the hash table.  Once it is removed
7014                      * it can't be referenced by other threads.
7015                      * Lets remove it first and decrement the struct
7016                      * nPeerStructs count.
7017                      */
7018                     if (peer == *peer_ptr) {
7019                         *peer_ptr = next;
7020                         prev = next;
7021                     } else
7022                         prev->next = next;
7023
7024                     if (rx_stats_active)
7025                         rx_atomic_dec(&rx_stats.nPeerStructs);
7026
7027                     /*
7028                      * Now if we hold references on 'prev' and 'next'
7029                      * we can safely drop the rx_peerHashTable_lock
7030                      * while we destroy this 'peer' object.
7031                      */
7032                     if (next)
7033                         next->refCount++;
7034                     if (prev)
7035                         prev->refCount++;
7036                     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7037
7038                     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
7039                     MUTEX_DESTROY(&peer->peer_lock);
7040                     for (queue_Scan
7041                          (&peer->rpcStats, rpc_stat, nrpc_stat,
7042                           rx_interface_stat)) {
7043                         unsigned int num_funcs;
7044                         if (!rpc_stat)
7045                             break;
7046                         queue_Remove(&rpc_stat->queue_header);
7047                         queue_Remove(&rpc_stat->all_peers);
7048                         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
7049                         space =
7050                             sizeof(rx_interface_stat_t) +
7051                             rpc_stat->stats[0].func_total *
7052                             sizeof(rx_function_entry_v1_t);
7053
7054                         rxi_Free(rpc_stat, space);
7055
7056                         MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
7057                         rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
7058                         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
7059                     }
7060                     rxi_FreePeer(peer);
7061
7062                     /*
7063                      * Regain the rx_peerHashTable_lock and
7064                      * decrement the reference count on 'prev'
7065                      * and 'next'.
7066                      */
7067                     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7068                     if (next)
7069                         next->refCount--;
7070                     if (prev)
7071                         prev->refCount--;
7072                 } else {
7073                     if (code) {
7074                         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
7075                     }
7076                     prev = peer;
7077                 }
7078             }
7079             MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7080         }
7081     }
7082
7083     /* THIS HACK IS A TEMPORARY HACK.  The idea is that the race condition in
7084      * rxi_AllocSendPacket, if it hits, will be handled at the next conn
7085      * GC, just below.  Really, we shouldn't have to keep moving packets from
7086      * one place to another, but instead ought to always know if we can
7087      * afford to hold onto a packet in its particular use.  */
7088     MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
7089     if (rx_waitingForPackets) {
7090         rx_waitingForPackets = 0;
7091 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
7092         CV_BROADCAST(&rx_waitingForPackets_cv);
7093 #else
7094         osi_rxWakeup(&rx_waitingForPackets);
7095 #endif
7096     }
7097     MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
7098
7099     when = now;
7100     when.sec += RX_REAP_TIME;   /* Check every RX_REAP_TIME seconds */
7101     rxevent_Put(rxevent_Post(&when, &now, rxi_ReapConnections, 0, NULL, 0));
7102 }
7103
7104
7105 /* rxs_Release - This isn't strictly necessary but, since the macro name from
7106  * rx.h is sort of strange this is better.  This is called with a security
7107  * object before it is discarded.  Each connection using a security object has
7108  * its own refcount to the object so it won't actually be freed until the last
7109  * connection is destroyed.
7110  *
7111  * This is the only rxs module call.  A hold could also be written but no one
7112  * needs it. */
7113
7114 int
7115 rxs_Release(struct rx_securityClass *aobj)
7116 {
7117     return RXS_Close(aobj);
7118 }
7119
7120 void
7121 rxi_DebugInit(void)
7122 {
7123 #ifdef RXDEBUG
7124 #ifdef AFS_NT40_ENV
7125 #define TRACE_OPTION_RX_DEBUG 16
7126     HKEY parmKey;
7127     DWORD dummyLen;
7128     DWORD TraceOption;
7129     long code;
7130
7131     rxdebug_active = 0;
7132
7133     code = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, AFSREG_CLT_SVC_PARAM_SUBKEY,
7134                          0, KEY_QUERY_VALUE, &parmKey);
7135     if (code != ERROR_SUCCESS)
7136         return;
7137
7138     dummyLen = sizeof(TraceOption);
7139     code = RegQueryValueEx(parmKey, "TraceOption", NULL, NULL,
7140                            (BYTE *) &TraceOption, &dummyLen);
7141     if (code == ERROR_SUCCESS) {
7142         rxdebug_active = (TraceOption & TRACE_OPTION_RX_DEBUG) ? 1 : 0;
7143     }
7144     RegCloseKey (parmKey);
7145 #endif /* AFS_NT40_ENV */
7146 #endif
7147 }
7148
7149 void
7150 rx_DebugOnOff(int on)
7151 {
7152 #ifdef RXDEBUG
7153 #ifdef AFS_NT40_ENV
7154     rxdebug_active = on;
7155 #endif
7156 #endif
7157 }
7158
7159 void
7160 rx_StatsOnOff(int on)
7161 {
7162     rx_stats_active = on;
7163 }
7164
7165
7166 /* Don't call this debugging routine directly; use dpf */
7167 void
7168 rxi_DebugPrint(char *format, ...)
7169 {
7170 #ifdef RXDEBUG
7171     va_list ap;
7172 #ifdef AFS_NT40_ENV
7173     char msg[512];
7174     char tformat[256];
7175     size_t len;
7176
7177     va_start(ap, format);
7178
7179     len = _snprintf(tformat, sizeof(tformat), "tid[%d] %s", GetCurrentThreadId(), format);
7180
7181     if (len > 0) {
7182         len = _vsnprintf(msg, sizeof(msg)-2, tformat, ap);
7183         if (len > 0)
7184             OutputDebugString(msg);
7185     }
7186     va_end(ap);
7187 #else
7188     struct clock now;
7189
7190     va_start(ap, format);
7191
7192     clock_GetTime(&now);
7193     fprintf(rx_Log, " %d.%06d:", (unsigned int)now.sec,
7194             (unsigned int)now.usec);
7195     vfprintf(rx_Log, format, ap);
7196     va_end(ap);
7197 #endif
7198 #endif
7199 }
7200
7201 #ifndef KERNEL
7202 /*
7203  * This function is used to process the rx_stats structure that is local
7204  * to a process as well as an rx_stats structure received from a remote
7205  * process (via rxdebug).  Therefore, it needs to do minimal version
7206  * checking.
7207  */
7208 void
7209 rx_PrintTheseStats(FILE * file, struct rx_statistics *s, int size,
7210                    afs_int32 freePackets, char version)
7211 {
7212     int i;
7213
7214     if (size != sizeof(struct rx_statistics)) {
7215         fprintf(file,
7216                 "Unexpected size of stats structure: was %d, expected %" AFS_SIZET_FMT "\n",
7217                 size, sizeof(struct rx_statistics));
7218     }
7219
7220     fprintf(file, "rx stats: free packets %d, allocs %d, ", (int)freePackets,
7221             s->packetRequests);
7222
7223     if (version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_NEWPACKETTYPES) {
7224         fprintf(file, "alloc-failures(rcv %u/%u,send %u/%u,ack %u)\n",
7225                 s->receivePktAllocFailures, s->receiveCbufPktAllocFailures,
7226                 s->sendPktAllocFailures, s->sendCbufPktAllocFailures,
7227                 s->specialPktAllocFailures);
7228     } else {
7229         fprintf(file, "alloc-failures(rcv %u,send %u,ack %u)\n",
7230                 s->receivePktAllocFailures, s->sendPktAllocFailures,
7231                 s->specialPktAllocFailures);
7232     }
7233
7234     fprintf(file,
7235             "   greedy %u, " "bogusReads %u (last from host %x), "
7236             "noPackets %u, " "noBuffers %u, " "selects %u, "
7237             "sendSelects %u\n", s->socketGreedy, s->bogusPacketOnRead,
7238             s->bogusHost, s->noPacketOnRead, s->noPacketBuffersOnRead,
7239             s->selects, s->sendSelects);
7240
7241     fprintf(file, "   packets read: ");
7242     for (i = 0; i < RX_N_PACKET_TYPES; i++) {
7243         fprintf(file, "%s %u ", rx_packetTypes[i], s->packetsRead[i]);
7244     }
7245     fprintf(file, "\n");
7246
7247     fprintf(file,
7248             "   other read counters: data %u, " "ack %u, " "dup %u "
7249             "spurious %u " "dally %u\n", s->dataPacketsRead,
7250             s->ackPacketsRead, s->dupPacketsRead, s->spuriousPacketsRead,
7251             s->ignorePacketDally);
7252
7253     fprintf(file, "   packets sent: ");
7254     for (i = 0; i < RX_N_PACKET_TYPES; i++) {
7255         fprintf(file, "%s %u ", rx_packetTypes[i], s->packetsSent[i]);
7256     }
7257     fprintf(file, "\n");
7258
7259     fprintf(file,
7260             "   other send counters: ack %u, " "data %u (not resends), "
7261             "resends %u, " "pushed %u, " "acked&ignored %u\n",
7262             s->ackPacketsSent, s->dataPacketsSent, s->dataPacketsReSent,
7263             s->dataPacketsPushed, s->ignoreAckedPacket);
7264
7265     fprintf(file,
7266             "   \t(these should be small) sendFailed %u, " "fatalErrors %u\n",
7267             s->netSendFailures, (int)s->fatalErrors);
7268
7269     if (s->nRttSamples) {
7270         fprintf(file, "   Average rtt is %0.3f, with %d samples\n",
7271                 clock_Float(&s->totalRtt) / s->nRttSamples, s->nRttSamples);
7272
7273         fprintf(file, "   Minimum rtt is %0.3f, maximum is %0.3f\n",
7274                 clock_Float(&s->minRtt), clock_Float(&s->maxRtt));
7275     }
7276
7277     fprintf(file,
7278             "   %d server connections, " "%d client connections, "
7279             "%d peer structs, " "%d call structs, " "%d free call structs\n",
7280             s->nServerConns, s->nClientConns, s->nPeerStructs,
7281             s->nCallStructs, s->nFreeCallStructs);
7282
7283 #if     !defined(AFS_PTHREAD_ENV) && !defined(AFS_USE_GETTIMEOFDAY)
7284     fprintf(file, "   %d clock updates\n", clock_nUpdates);
7285 #endif
7286 }
7287
7288 /* for backward compatibility */
7289 void
7290 rx_PrintStats(FILE * file)
7291 {
7292     MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
7293     rx_PrintTheseStats(file, (struct rx_statistics *) &rx_stats,
7294                        sizeof(rx_stats), rx_nFreePackets,
7295                        RX_DEBUGI_VERSION);
7296     MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
7297 }
7298
7299 void
7300 rx_PrintPeerStats(FILE * file, struct rx_peer *peer)
7301 {
7302     fprintf(file, "Peer %x.%d.\n",
7303             ntohl(peer->host), (int)ntohs(peer->port));
7304
7305     fprintf(file,
7306             "   Rtt %d, " "total sent %d, " "resent %d\n",
7307             peer->rtt, peer->nSent, peer->reSends);
7308
7309     fprintf(file, "   Packet size %d\n", peer->ifMTU);
7310 }
7311 #endif
7312
7313 #if defined(AFS_PTHREAD_ENV) && defined(RXDEBUG)
7314 /*
7315  * This mutex protects the following static variables:
7316  * counter
7317  */
7318
7319 #define LOCK_RX_DEBUG MUTEX_ENTER(&rx_debug_mutex)
7320 #define UNLOCK_RX_DEBUG MUTEX_EXIT(&rx_debug_mutex)
7321 #else
7322 #define LOCK_RX_DEBUG
7323 #define UNLOCK_RX_DEBUG
7324 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7325
7326 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7327 static int
7328 MakeDebugCall(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr, afs_uint16 remotePort,
7329               u_char type, void *inputData, size_t inputLength,
7330               void *outputData, size_t outputLength)
7331 {
7332     static afs_int32 counter = 100;
7333     time_t waitTime, waitCount;
7334     struct rx_header theader;
7335     char tbuffer[1500];
7336     afs_int32 code;
7337     struct timeval tv_now, tv_wake, tv_delta;
7338     struct sockaddr_in taddr, faddr;
7339 #ifdef AFS_NT40_ENV
7340     int faddrLen;
7341 #else
7342     socklen_t faddrLen;
7343 #endif
7344     fd_set imask;
7345     char *tp;
7346
7347     waitTime = 1;
7348     waitCount = 5;
7349     LOCK_RX_DEBUG;
7350     counter++;
7351     UNLOCK_RX_DEBUG;
7352     tp = &tbuffer[sizeof(struct rx_header)];
7353     taddr.sin_family = AF_INET;
7354     taddr.sin_port = remotePort;
7355     taddr.sin_addr.s_addr = remoteAddr;
7356 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
7357     taddr.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
7358 #endif
7359     while (1) {
7360         memset(&theader, 0, sizeof(theader));
7361         theader.epoch = htonl(999);
7362         theader.cid = 0;
7363         theader.callNumber = htonl(counter);
7364         theader.seq = 0;
7365         theader.serial = 0;
7366         theader.type = type;
7367         theader.flags = RX_CLIENT_INITIATED | RX_LAST_PACKET;
7368         theader.serviceId = 0;
7369
7370         memcpy(tbuffer, &theader, sizeof(theader));
7371         memcpy(tp, inputData, inputLength);
7372         code =
7373             sendto(socket, tbuffer, inputLength + sizeof(struct rx_header), 0,
7374                    (struct sockaddr *)&taddr, sizeof(struct sockaddr_in));
7375
7376         /* see if there's a packet available */
7377         gettimeofday(&tv_wake, NULL);
7378         tv_wake.tv_sec += waitTime;
7379         for (;;) {
7380             FD_ZERO(&imask);
7381             FD_SET(socket, &imask);
7382             tv_delta.tv_sec = tv_wake.tv_sec;
7383             tv_delta.tv_usec = tv_wake.tv_usec;
7384             gettimeofday(&tv_now, NULL);
7385
7386             if (tv_delta.tv_usec < tv_now.tv_usec) {
7387                 /* borrow */
7388                 tv_delta.tv_usec += 1000000;
7389                 tv_delta.tv_sec--;
7390             }
7391             tv_delta.tv_usec -= tv_now.tv_usec;
7392
7393             if (tv_delta.tv_sec < tv_now.tv_sec) {
7394                 /* time expired */
7395                 break;
7396             }
7397             tv_delta.tv_sec -= tv_now.tv_sec;
7398
7399 #ifdef AFS_NT40_ENV
7400             code = select(0, &imask, 0, 0, &tv_delta);
7401 #else /* AFS_NT40_ENV */
7402             code = select(socket + 1, &imask, 0, 0, &tv_delta);
7403 #endif /* AFS_NT40_ENV */
7404             if (code == 1 && FD_ISSET(socket, &imask)) {
7405                 /* now receive a packet */
7406                 faddrLen = sizeof(struct sockaddr_in);
7407                 code =
7408                     recvfrom(socket, tbuffer, sizeof(tbuffer), 0,
7409                              (struct sockaddr *)&faddr, &faddrLen);
7410
7411                 if (code > 0) {
7412                     memcpy(&theader, tbuffer, sizeof(struct rx_header));
7413                     if (counter == ntohl(theader.callNumber))
7414                         goto success;
7415                     continue;
7416                 }
7417             }
7418             break;
7419         }
7420
7421         /* see if we've timed out */
7422         if (!--waitCount) {
7423             return -1;
7424         }
7425         waitTime <<= 1;
7426     }
7427
7428  success:
7429     code -= sizeof(struct rx_header);
7430     if (code > outputLength)
7431         code = outputLength;
7432     memcpy(outputData, tp, code);
7433     return code;
7434 }
7435 #endif /* RXDEBUG */
7436
7437 afs_int32
7438 rx_GetServerDebug(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7439                   afs_uint16 remotePort, struct rx_debugStats * stat,
7440                   afs_uint32 * supportedValues)
7441 {
7442 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7443     afs_int32 rc = 0;
7444     struct rx_debugIn in;
7445
7446     *supportedValues = 0;
7447     in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETSTATS);
7448     in.index = 0;
7449
7450     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7451                        &in, sizeof(in), stat, sizeof(*stat));
7452
7453     /*
7454      * If the call was successful, fixup the version and indicate
7455      * what contents of the stat structure are valid.
7456      * Also do net to host conversion of fields here.
7457      */
7458
7459     if (rc >= 0) {
7460         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_SECSTATS) {
7461             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_SEC_STATS;
7462         }
7463         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_GETALLCONN) {
7464             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_ALL_CONN;
7465         }
7466         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_RXSTATS) {
7467             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_RX_STATS;
7468         }
7469         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_WAITERS) {
7470             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_WAITER_CNT;
7471         }
7472         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_IDLETHREADS) {
7473             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_IDLE_THREADS;
7474         }
7475         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_NEWPACKETTYPES) {
7476             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_NEW_PACKETS;
7477         }
7478         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_GETPEER) {
7479             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_ALL_PEER;
7480         }
7481         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_WAITED) {
7482             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_WAITED_CNT;
7483         }
7484         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_PACKETS) {
7485             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_PACKETS_CNT;
7486         }
7487         stat->nFreePackets = ntohl(stat->nFreePackets);
7488         stat->packetReclaims = ntohl(stat->packetReclaims);
7489         stat->callsExecuted = ntohl(stat->callsExecuted);
7490         stat->nWaiting = ntohl(stat->nWaiting);
7491         stat->idleThreads = ntohl(stat->idleThreads);
7492         stat->nWaited = ntohl(stat->nWaited);
7493         stat->nPackets = ntohl(stat->nPackets);
7494     }
7495 #else
7496     afs_int32 rc = -1;
7497 #endif
7498     return rc;
7499 }
7500
7501 afs_int32
7502 rx_GetServerStats(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7503                   afs_uint16 remotePort, struct rx_statistics * stat,
7504                   afs_uint32 * supportedValues)
7505 {
7506 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7507     afs_int32 rc = 0;
7508     struct rx_debugIn in;
7509     afs_int32 *lp = (afs_int32 *) stat;
7510     int i;
7511
7512     /*
7513      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7514      * versioning of this function.
7515      */
7516
7517     *supportedValues = 0;
7518     in.type = htonl(RX_DEBUGI_RXSTATS);
7519     in.index = 0;
7520     memset(stat, 0, sizeof(*stat));
7521
7522     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7523                        &in, sizeof(in), stat, sizeof(*stat));
7524
7525     if (rc >= 0) {
7526
7527         /*
7528          * Do net to host conversion here
7529          */
7530
7531         for (i = 0; i < sizeof(*stat) / sizeof(afs_int32); i++, lp++) {
7532             *lp = ntohl(*lp);
7533         }
7534     }
7535 #else
7536     afs_int32 rc = -1;
7537 #endif
7538     return rc;
7539 }
7540
7541 afs_int32
7542 rx_GetServerVersion(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7543                     afs_uint16 remotePort, size_t version_length,
7544                     char *version)
7545 {
7546 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7547     char a[1] = { 0 };
7548     return MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort,
7549                          RX_PACKET_TYPE_VERSION, a, 1, version,
7550                          version_length);
7551 #else
7552     return -1;
7553 #endif
7554 }
7555
7556 afs_int32
7557 rx_GetServerConnections(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7558                         afs_uint16 remotePort, afs_int32 * nextConnection,
7559                         int allConnections, afs_uint32 debugSupportedValues,
7560                         struct rx_debugConn * conn,
7561                         afs_uint32 * supportedValues)
7562 {
7563 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7564     afs_int32 rc = 0;
7565     struct rx_debugIn in;
7566     int i;
7567
7568     /*
7569      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7570      * versioning of this function.
7571      */
7572
7573     *supportedValues = 0;
7574     if (allConnections) {
7575         in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETALLCONN);
7576     } else {
7577         in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETCONN);
7578     }
7579     in.index = htonl(*nextConnection);
7580     memset(conn, 0, sizeof(*conn));
7581
7582     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7583                        &in, sizeof(in), conn, sizeof(*conn));
7584
7585     if (rc >= 0) {
7586         *nextConnection += 1;
7587
7588         /*
7589          * Convert old connection format to new structure.
7590          */
7591
7592         if (debugSupportedValues & RX_SERVER_DEBUG_OLD_CONN) {
7593             struct rx_debugConn_vL *vL = (struct rx_debugConn_vL *)conn;
7594 #define MOVEvL(a) (conn->a = vL->a)
7595
7596             /* any old or unrecognized version... */
7597             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
7598                 MOVEvL(callState[i]);
7599                 MOVEvL(callMode[i]);
7600                 MOVEvL(callFlags[i]);
7601                 MOVEvL(callOther[i]);
7602             }
7603             if (debugSupportedValues & RX_SERVER_DEBUG_SEC_STATS) {
7604                 MOVEvL(secStats.type);
7605                 MOVEvL(secStats.level);
7606                 MOVEvL(secStats.flags);
7607                 MOVEvL(secStats.expires);
7608                 MOVEvL(secStats.packetsReceived);
7609                 MOVEvL(secStats.packetsSent);
7610                 MOVEvL(secStats.bytesReceived);
7611                 MOVEvL(secStats.bytesSent);
7612             }
7613         }
7614
7615         /*
7616          * Do net to host conversion here
7617          * NOTE:
7618          *    I don't convert host or port since we are most likely
7619          *    going to want these in NBO.
7620          */
7621         conn->cid = ntohl(conn->cid);
7622         conn->serial = ntohl(conn->serial);
7623         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
7624             conn->callNumber[i] = ntohl(conn->callNumber[i]);
7625         }
7626         conn->error = ntohl(conn->error);
7627         conn->secStats.flags = ntohl(conn->secStats.flags);
7628         conn->secStats.expires = ntohl(conn->secStats.expires);
7629         conn->secStats.packetsReceived =
7630             ntohl(conn->secStats.packetsReceived);
7631         conn->secStats.packetsSent = ntohl(conn->secStats.packetsSent);
7632         conn->secStats.bytesReceived = ntohl(conn->secStats.bytesReceived);
7633         conn->secStats.bytesSent = ntohl(conn->secStats.bytesSent);
7634         conn->epoch = ntohl(conn->epoch);
7635         conn->natMTU = ntohl(conn->natMTU);
7636     }
7637 #else
7638     afs_int32 rc = -1;
7639 #endif
7640     return rc;
7641 }
7642
7643 afs_int32
7644 rx_GetServerPeers(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7645                   afs_uint16 remotePort, afs_int32 * nextPeer,
7646                   afs_uint32 debugSupportedValues, struct rx_debugPeer * peer,
7647                   afs_uint32 * supportedValues)
7648 {
7649 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7650     afs_int32 rc = 0;
7651     struct rx_debugIn in;
7652
7653     /*
7654      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7655      * versioning of this function.
7656      */
7657
7658     *supportedValues = 0;
7659     in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETPEER);
7660     in.index = htonl(*nextPeer);
7661     memset(peer, 0, sizeof(*peer));
7662
7663     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7664                        &in, sizeof(in), peer, sizeof(*peer));
7665
7666     if (rc >= 0) {
7667         *nextPeer += 1;
7668
7669         /*
7670          * Do net to host conversion here
7671          * NOTE:
7672          *    I don't convert host or port since we are most likely
7673          *    going to want these in NBO.
7674          */
7675         peer->ifMTU = ntohs(peer->ifMTU);
7676         peer->idleWhen = ntohl(peer->idleWhen);
7677         peer->refCount = ntohs(peer->refCount);
7678         peer->rtt = ntohl(peer->rtt);
7679         peer->rtt_dev = ntohl(peer->rtt_dev);
7680         peer->timeout.sec = 0;
7681         peer->timeout.usec = 0;
7682         peer->nSent = ntohl(peer->nSent);
7683         peer->reSends = ntohl(peer->reSends);
7684         peer->natMTU = ntohs(peer->natMTU);
7685         peer->maxMTU = ntohs(peer->maxMTU);
7686         peer->maxDgramPackets = ntohs(peer->maxDgramPackets);
7687         peer->ifDgramPackets = ntohs(peer->ifDgramPackets);
7688         peer->MTU = ntohs(peer->MTU);
7689         peer->cwind = ntohs(peer->cwind);
7690         peer->nDgramPackets = ntohs(peer->nDgramPackets);
7691         peer->congestSeq = ntohs(peer->congestSeq);
7692         peer->bytesSent.high = ntohl(peer->bytesSent.high);
7693         peer->bytesSent.low = ntohl(peer->bytesSent.low);
7694         peer->bytesReceived.high = ntohl(peer->bytesReceived.high);
7695         peer->bytesReceived.low = ntohl(peer->bytesReceived.low);
7696     }
7697 #else
7698     afs_int32 rc = -1;
7699 #endif
7700     return rc;
7701 }
7702
7703 afs_int32
7704 rx_GetLocalPeers(afs_uint32 peerHost, afs_uint16 peerPort,
7705                 struct rx_debugPeer * peerStats)
7706 {
7707         struct rx_peer *tp;
7708         afs_int32 error = 1; /* default to "did not succeed" */
7709         afs_uint32 hashValue = PEER_HASH(peerHost, peerPort);
7710
7711         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7712         for(tp = rx_peerHashTable[hashValue];
7713               tp != NULL; tp = tp->next) {
7714                 if (tp->host == peerHost)
7715                         break;
7716         }
7717
7718         if (tp) {
7719                 tp->refCount++;
7720                 MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7721
7722                 error = 0;
7723
7724                 MUTEX_ENTER(&tp->peer_lock);
7725                 peerStats->host = tp->host;
7726                 peerStats->port = tp->port;
7727                 peerStats->ifMTU = tp->ifMTU;
7728                 peerStats->idleWhen = tp->idleWhen;
7729                 peerStats->refCount = tp->refCount;
7730                 peerStats->burstSize = 0;
7731                 peerStats->burst = 0;
7732                 peerStats->burstWait.sec = 0;
7733                 peerStats->burstWait.usec = 0;
7734                 peerStats->rtt = tp->rtt;
7735                 peerStats->rtt_dev = tp->rtt_dev;
7736                 peerStats->timeout.sec = 0;
7737                 peerStats->timeout.usec = 0;
7738                 peerStats->nSent = tp->nSent;
7739                 peerStats->reSends = tp->reSends;
7740                 peerStats->natMTU = tp->natMTU;
7741                 peerStats->maxMTU = tp->maxMTU;
7742                 peerStats->maxDgramPackets = tp->maxDgramPackets;
7743                 peerStats->ifDgramPackets = tp->ifDgramPackets;
7744                 peerStats->MTU = tp->MTU;
7745                 peerStats->cwind = tp->cwind;
7746                 peerStats->nDgramPackets = tp->nDgramPackets;
7747                 peerStats->congestSeq = tp->congestSeq;
7748                 peerStats->bytesSent.high = tp->bytesSent.high;
7749                 peerStats->bytesSent.low = tp->bytesSent.low;
7750                 peerStats->bytesReceived.high = tp->bytesReceived.high;
7751                 peerStats->bytesReceived.low = tp->bytesReceived.low;
7752                 MUTEX_EXIT(&tp->peer_lock);
7753
7754                 MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7755                 tp->refCount--;
7756         }
7757         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7758
7759         return error;
7760 }
7761
7762 void
7763 shutdown_rx(void)
7764 {
7765     struct rx_serverQueueEntry *np;
7766     int i, j;
7767 #ifndef KERNEL
7768     struct rx_call *call;
7769     struct rx_serverQueueEntry *sq;
7770 #endif /* KERNEL */
7771
7772     LOCK_RX_INIT;
7773     if (rxinit_status == 1) {
7774         UNLOCK_RX_INIT;
7775         return;                 /* Already shutdown. */
7776     }
7777 #ifndef KERNEL
7778     rx_port = 0;
7779 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7780     FD_ZERO(&rx_selectMask);
7781 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7782     rxi_dataQuota = RX_MAX_QUOTA;
7783 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7784     rxi_StopListener();
7785 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7786     shutdown_rxevent();
7787     rx_SetEpoch(0);
7788 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7789 #ifndef AFS_USE_GETTIMEOFDAY
7790     clock_UnInit();
7791 #endif /* AFS_USE_GETTIMEOFDAY */
7792 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7793
7794     while (!queue_IsEmpty(&rx_freeCallQueue)) {
7795         call = queue_First(&rx_freeCallQueue, rx_call);
7796         queue_Remove(call);
7797         rxi_Free(call, sizeof(struct rx_call));
7798     }
7799
7800     while (!queue_IsEmpty(&rx_idleServerQueue)) {
7801         sq = queue_First(&rx_idleServerQueue, rx_serverQueueEntry);
7802         queue_Remove(sq);
7803     }
7804 #endif /* KERNEL */
7805
7806     {
7807         struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
7808         for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
7809              &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
7810              peer_ptr++) {
7811             struct rx_peer *peer, *next;
7812
7813             MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7814             for (peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
7815                 rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
7816                 size_t space;
7817
7818                 MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
7819                 MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
7820                 for (queue_Scan
7821                      (&peer->rpcStats, rpc_stat, nrpc_stat,
7822                       rx_interface_stat)) {
7823                     unsigned int num_funcs;
7824                     if (!rpc_stat)
7825                         break;
7826                     queue_Remove(&rpc_stat->queue_header);
7827                     queue_Remove(&rpc_stat->all_peers);
7828                     num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
7829                     space =
7830                         sizeof(rx_interface_stat_t) +
7831                         rpc_stat->stats[0].func_total *
7832                         sizeof(rx_function_entry_v1_t);
7833
7834                     rxi_Free(rpc_stat, space);
7835
7836                     /* rx_rpc_stats must be held */
7837                     rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
7838                 }
7839                 MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
7840                 MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
7841
7842                 next = peer->next;
7843                 rxi_FreePeer(peer);
7844                 if (rx_stats_active)
7845                     rx_atomic_dec(&rx_stats.nPeerStructs);
7846             }
7847             MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7848         }
7849     }
7850     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
7851         if (rx_services[i])
7852             rxi_Free(rx_services[i], sizeof(*rx_services[i]));
7853     }
7854     for (i = 0; i < rx_hashTableSize; i++) {
7855         struct rx_connection *tc, *ntc;
7856         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
7857         for (tc = rx_connHashTable[i]; tc; tc = ntc) {
7858             ntc = tc->next;
7859             for (j = 0; j < RX_MAXCALLS; j++) {
7860                 if (tc->call[j]) {
7861                     rxi_Free(tc->call[j], sizeof(*tc->call[j]));
7862                 }
7863             }
7864             rxi_Free(tc, sizeof(*tc));
7865         }
7866         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
7867     }
7868
7869     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
7870
7871     while ((np = rx_FreeSQEList)) {
7872         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)np;
7873         MUTEX_DESTROY(&np->lock);
7874         rxi_Free(np, sizeof(*np));
7875     }
7876
7877     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
7878     MUTEX_DESTROY(&freeSQEList_lock);
7879     MUTEX_DESTROY(&rx_freeCallQueue_lock);
7880     MUTEX_DESTROY(&rx_connHashTable_lock);
7881     MUTEX_DESTROY(&rx_peerHashTable_lock);
7882     MUTEX_DESTROY(&rx_serverPool_lock);
7883
7884     osi_Free(rx_connHashTable,
7885              rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
7886     osi_Free(rx_peerHashTable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
7887
7888     UNPIN(rx_connHashTable,
7889           rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
7890     UNPIN(rx_peerHashTable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
7891
7892     rxi_FreeAllPackets();
7893
7894     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
7895     rxi_dataQuota = RX_MAX_QUOTA;
7896     rxi_availProcs = rxi_totalMin = rxi_minDeficit = 0;
7897     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
7898     rxinit_status = 1;
7899     UNLOCK_RX_INIT;
7900 }
7901
7902 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
7903 void
7904 osirx_AssertMine(afs_kmutex_t * lockaddr, char *msg)
7905 {
7906     if (!MUTEX_ISMINE(lockaddr))
7907         osi_Panic("Lock not held: %s", msg);
7908 }
7909 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
7910
7911 #ifndef KERNEL
7912
7913 /*
7914  * Routines to implement connection specific data.
7915  */
7916
7917 int
7918 rx_KeyCreate(rx_destructor_t rtn)
7919 {
7920     int key;
7921     MUTEX_ENTER(&rxi_keyCreate_lock);
7922     key = rxi_keyCreate_counter++;
7923     rxi_keyCreate_destructor = (rx_destructor_t *)
7924         realloc((void *)rxi_keyCreate_destructor,
7925                 (key + 1) * sizeof(rx_destructor_t));
7926     rxi_keyCreate_destructor[key] = rtn;
7927     MUTEX_EXIT(&rxi_keyCreate_lock);
7928     return key;
7929 }
7930
7931 void
7932 rx_SetSpecific(struct rx_connection *conn, int key, void *ptr)
7933 {
7934     int i;
7935     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
7936     if (!conn->specific) {
7937         conn->specific = (void **)malloc((key + 1) * sizeof(void *));
7938         for (i = 0; i < key; i++)
7939             conn->specific[i] = NULL;
7940         conn->nSpecific = key + 1;
7941         conn->specific[key] = ptr;
7942     } else if (key >= conn->nSpecific) {
7943         conn->specific = (void **)
7944             realloc(conn->specific, (key + 1) * sizeof(void *));
7945         for (i = conn->nSpecific; i < key; i++)
7946             conn->specific[i] = NULL;
7947         conn->nSpecific = key + 1;
7948         conn->specific[key] = ptr;
7949     } else {
7950         if (conn->specific[key] && rxi_keyCreate_destructor[key])
7951             (*rxi_keyCreate_destructor[key]) (conn->specific[key]);
7952         conn->specific[key] = ptr;
7953     }
7954     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
7955 }
7956
7957 void
7958 rx_SetServiceSpecific(struct rx_service *svc, int key, void *ptr)
7959 {
7960     int i;
7961     MUTEX_ENTER(&svc->svc_data_lock);
7962     if (!svc->specific) {
7963         svc->specific = (void **)malloc((key + 1) * sizeof(void *));
7964         for (i = 0; i < key; i++)
7965             svc->specific[i] = NULL;
7966         svc->nSpecific = key + 1;
7967         svc->specific[key] = ptr;
7968     } else if (key >= svc->nSpecific) {
7969         svc->specific = (void **)
7970             realloc(svc->specific, (key + 1) * sizeof(void *));
7971         for (i = svc->nSpecific; i < key; i++)
7972             svc->specific[i] = NULL;
7973         svc->nSpecific = key + 1;
7974         svc->specific[key] = ptr;
7975     } else {
7976         if (svc->specific[key] && rxi_keyCreate_destructor[key])
7977             (*rxi_keyCreate_destructor[key]) (svc->specific[key]);
7978         svc->specific[key] = ptr;
7979     }
7980     MUTEX_EXIT(&svc->svc_data_lock);
7981 }
7982
7983 void *
7984 rx_GetSpecific(struct rx_connection *conn, int key)
7985 {
7986     void *ptr;
7987     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
7988     if (key >= conn->nSpecific)
7989         ptr = NULL;
7990     else
7991         ptr = conn->specific[key];
7992     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
7993     return ptr;
7994 }
7995
7996 void *
7997 rx_GetServiceSpecific(struct rx_service *svc, int key)
7998 {
7999     void *ptr;
8000     MUTEX_ENTER(&svc->svc_data_lock);
8001     if (key >= svc->nSpecific)
8002         ptr = NULL;
8003     else
8004         ptr = svc->specific[key];
8005     MUTEX_EXIT(&svc->svc_data_lock);
8006     return ptr;
8007 }
8008
8009
8010 #endif /* !KERNEL */
8011
8012 /*
8013  * processStats is a queue used to store the statistics for the local
8014  * process.  Its contents are similar to the contents of the rpcStats
8015  * queue on a rx_peer structure, but the actual data stored within
8016  * this queue contains totals across the lifetime of the process (assuming
8017  * the stats have not been reset) - unlike the per peer structures
8018  * which can come and go based upon the peer lifetime.
8019  */
8020
8021 static struct rx_queue processStats = { &processStats, &processStats };
8022
8023 /*
8024  * peerStats is a queue used to store the statistics for all peer structs.
8025  * Its contents are the union of all the peer rpcStats queues.
8026  */
8027
8028 static struct rx_queue peerStats = { &peerStats, &peerStats };
8029
8030 /*
8031  * rxi_monitor_processStats is used to turn process wide stat collection
8032  * on and off
8033  */
8034
8035 static int rxi_monitor_processStats = 0;
8036
8037 /*
8038  * rxi_monitor_peerStats is used to turn per peer stat collection on and off
8039  */
8040
8041 static int rxi_monitor_peerStats = 0;
8042
8043 /*
8044  * rxi_AddRpcStat - given all of the information for a particular rpc
8045  * call, create (if needed) and update the stat totals for the rpc.
8046  *
8047  * PARAMETERS
8048  *
8049  * IN stats - the queue of stats that will be updated with the new value
8050  *
8051  * IN rxInterface - a unique number that identifies the rpc interface
8052  *
8053  * IN currentFunc - the index of the function being invoked
8054  *
8055  * IN totalFunc - the total number of functions in this interface
8056  *
8057  * IN queueTime - the amount of time this function waited for a thread
8058  *
8059  * IN execTime - the amount of time this function invocation took to execute
8060  *
8061  * IN bytesSent - the number bytes sent by this invocation
8062  *
8063  * IN bytesRcvd - the number bytes received by this invocation
8064  *
8065  * IN isServer - if true, this invocation was made to a server
8066  *
8067  * IN remoteHost - the ip address of the remote host
8068  *
8069  * IN remotePort - the port of the remote host
8070  *
8071  * IN addToPeerList - if != 0, add newly created stat to the global peer list
8072  *
8073  * INOUT counter - if a new stats structure is allocated, the counter will
8074  * be updated with the new number of allocated stat structures
8075  *
8076  * RETURN CODES
8077  *
8078  * Returns void.
8079  */
8080
8081 static int
8082 rxi_AddRpcStat(struct rx_queue *stats, afs_uint32 rxInterface,
8083                afs_uint32 currentFunc, afs_uint32 totalFunc,
8084                struct clock *queueTime, struct clock *execTime,
8085                afs_hyper_t * bytesSent, afs_hyper_t * bytesRcvd, int isServer,
8086                afs_uint32 remoteHost, afs_uint32 remotePort,
8087                int addToPeerList, unsigned int *counter)
8088 {
8089     int rc = 0;
8090     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8091
8092     /*
8093      * See if there's already a structure for this interface
8094      */
8095
8096     for (queue_Scan(stats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8097         if ((rpc_stat->stats[0].interfaceId == rxInterface)
8098             && (rpc_stat->stats[0].remote_is_server == isServer))
8099             break;
8100     }
8101
8102     /*
8103      * Didn't find a match so allocate a new structure and add it to the
8104      * queue.
8105      */
8106
8107     if (queue_IsEnd(stats, rpc_stat) || (rpc_stat == NULL)
8108         || (rpc_stat->stats[0].interfaceId != rxInterface)
8109         || (rpc_stat->stats[0].remote_is_server != isServer)) {
8110         int i;
8111         size_t space;
8112
8113         space =
8114             sizeof(rx_interface_stat_t) +
8115             totalFunc * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8116
8117         rpc_stat = rxi_Alloc(space);
8118         if (rpc_stat == NULL) {
8119             rc = 1;
8120             goto fail;
8121         }
8122         *counter += totalFunc;
8123         for (i = 0; i < totalFunc; i++) {
8124             rpc_stat->stats[i].remote_peer = remoteHost;
8125             rpc_stat->stats[i].remote_port = remotePort;
8126             rpc_stat->stats[i].remote_is_server = isServer;
8127             rpc_stat->stats[i].interfaceId = rxInterface;
8128             rpc_stat->stats[i].func_total = totalFunc;
8129             rpc_stat->stats[i].func_index = i;
8130             hzero(rpc_stat->stats[i].invocations);
8131             hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_sent);
8132             hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd);
8133             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
8134             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
8135             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
8136             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
8137             rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
8138             rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
8139             rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
8140             rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
8141             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
8142             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
8143             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
8144             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
8145             rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
8146             rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
8147             rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
8148             rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
8149         }
8150         queue_Prepend(stats, rpc_stat);
8151         if (addToPeerList) {
8152             queue_Prepend(&peerStats, &rpc_stat->all_peers);
8153         }
8154     }
8155
8156     /*
8157      * Increment the stats for this function
8158      */
8159
8160     hadd32(rpc_stat->stats[currentFunc].invocations, 1);
8161     hadd(rpc_stat->stats[currentFunc].bytes_sent, *bytesSent);
8162     hadd(rpc_stat->stats[currentFunc].bytes_rcvd, *bytesRcvd);
8163     clock_Add(&rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_sum, queueTime);
8164     clock_AddSq(&rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_sum_sqr, queueTime);
8165     if (clock_Lt(queueTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_min)) {
8166         rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_min = *queueTime;
8167     }
8168     if (clock_Gt(queueTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_max)) {
8169         rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_max = *queueTime;
8170     }
8171     clock_Add(&rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_sum, execTime);
8172     clock_AddSq(&rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_sum_sqr,
8173                 execTime);
8174     if (clock_Lt(execTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_min)) {
8175         rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_min = *execTime;
8176     }
8177     if (clock_Gt(execTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_max)) {
8178         rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_max = *execTime;
8179     }
8180
8181   fail:
8182     return rc;
8183 }
8184
8185 /*
8186  * rx_IncrementTimeAndCount - increment the times and count for a particular
8187  * rpc function.
8188  *
8189  * PARAMETERS
8190  *
8191  * IN peer - the peer who invoked the rpc
8192  *
8193  * IN rxInterface - a unique number that identifies the rpc interface
8194  *
8195  * IN currentFunc - the index of the function being invoked
8196  *
8197  * IN totalFunc - the total number of functions in this interface
8198  *
8199  * IN queueTime - the amount of time this function waited for a thread
8200  *
8201  * IN execTime - the amount of time this function invocation took to execute
8202  *
8203  * IN bytesSent - the number bytes sent by this invocation
8204  *
8205  * IN bytesRcvd - the number bytes received by this invocation
8206  *
8207  * IN isServer - if true, this invocation was made to a server
8208  *
8209  * RETURN CODES
8210  *
8211  * Returns void.
8212  */
8213
8214 void
8215 rx_IncrementTimeAndCount(struct rx_peer *peer, afs_uint32 rxInterface,
8216                          afs_uint32 currentFunc, afs_uint32 totalFunc,
8217                          struct clock *queueTime, struct clock *execTime,
8218                          afs_hyper_t * bytesSent, afs_hyper_t * bytesRcvd,
8219                          int isServer)
8220 {
8221
8222     if (!(rxi_monitor_peerStats || rxi_monitor_processStats))
8223         return;
8224
8225     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8226
8227     if (rxi_monitor_peerStats) {
8228         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
8229         rxi_AddRpcStat(&peer->rpcStats, rxInterface, currentFunc, totalFunc,
8230                        queueTime, execTime, bytesSent, bytesRcvd, isServer,
8231                        peer->host, peer->port, 1, &rxi_rpc_peer_stat_cnt);
8232         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
8233     }
8234
8235     if (rxi_monitor_processStats) {
8236         rxi_AddRpcStat(&processStats, rxInterface, currentFunc, totalFunc,
8237                        queueTime, execTime, bytesSent, bytesRcvd, isServer,
8238                        0xffffffff, 0xffffffff, 0, &rxi_rpc_process_stat_cnt);
8239     }
8240
8241     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8242
8243 }
8244
8245 /*
8246  * rx_MarshallProcessRPCStats - marshall an array of rpc statistics
8247  *
8248  * PARAMETERS
8249  *
8250  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller.
8251  *
8252  * IN count - the number of entries to marshall.
8253  *
8254  * IN stats - pointer to stats to be marshalled.
8255  *
8256  * OUT ptr - Where to store the marshalled data.
8257  *
8258  * RETURN CODES
8259  *
8260  * Returns void.
8261  */
8262 void
8263 rx_MarshallProcessRPCStats(afs_uint32 callerVersion, int count,
8264                            rx_function_entry_v1_t * stats, afs_uint32 ** ptrP)
8265 {
8266     int i;
8267     afs_uint32 *ptr;
8268
8269     /*
8270      * We only support the first version
8271      */
8272     for (ptr = *ptrP, i = 0; i < count; i++, stats++) {
8273         *(ptr++) = stats->remote_peer;
8274         *(ptr++) = stats->remote_port;
8275         *(ptr++) = stats->remote_is_server;
8276         *(ptr++) = stats->interfaceId;
8277         *(ptr++) = stats->func_total;
8278         *(ptr++) = stats->func_index;
8279         *(ptr++) = hgethi(stats->invocations);
8280         *(ptr++) = hgetlo(stats->invocations);
8281         *(ptr++) = hgethi(stats->bytes_sent);
8282         *(ptr++) = hgetlo(stats->bytes_sent);
8283         *(ptr++) = hgethi(stats->bytes_rcvd);
8284         *(ptr++) = hgetlo(stats->bytes_rcvd);
8285         *(ptr++) = stats->queue_time_sum.sec;
8286         *(ptr++) = stats->queue_time_sum.usec;
8287         *(ptr++) = stats->queue_time_sum_sqr.sec;
8288         *(ptr++) = stats->queue_time_sum_sqr.usec;
8289         *(ptr++) = stats->queue_time_min.sec;
8290         *(ptr++) = stats->queue_time_min.usec;
8291         *(ptr++) = stats->queue_time_max.sec;
8292         *(ptr++) = stats->queue_time_max.usec;
8293         *(ptr++) = stats->execution_time_sum.sec;
8294         *(ptr++) = stats->execution_time_sum.usec;
8295         *(ptr++) = stats->execution_time_sum_sqr.sec;
8296         *(ptr++) = stats->execution_time_sum_sqr.usec;
8297         *(ptr++) = stats->execution_time_min.sec;
8298         *(ptr++) = stats->execution_time_min.usec;
8299         *(ptr++) = stats->execution_time_max.sec;
8300         *(ptr++) = stats->execution_time_max.usec;
8301     }
8302     *ptrP = ptr;
8303 }
8304
8305 /*
8306  * rx_RetrieveProcessRPCStats - retrieve all of the rpc statistics for
8307  * this process
8308  *
8309  * PARAMETERS
8310  *
8311  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller
8312  *
8313  * OUT myVersion - the rpc stat version of this function
8314  *
8315  * OUT clock_sec - local time seconds
8316  *
8317  * OUT clock_usec - local time microseconds
8318  *
8319  * OUT allocSize - the number of bytes allocated to contain stats
8320  *
8321  * OUT statCount - the number stats retrieved from this process.
8322  *
8323  * OUT stats - the actual stats retrieved from this process.
8324  *
8325  * RETURN CODES
8326  *
8327  * Returns void.  If successful, stats will != NULL.
8328  */
8329
8330 int
8331 rx_RetrieveProcessRPCStats(afs_uint32 callerVersion, afs_uint32 * myVersion,
8332                            afs_uint32 * clock_sec, afs_uint32 * clock_usec,
8333                            size_t * allocSize, afs_uint32 * statCount,
8334                            afs_uint32 ** stats)
8335 {
8336     size_t space = 0;
8337     afs_uint32 *ptr;
8338     struct clock now;
8339     int rc = 0;
8340
8341     *stats = 0;
8342     *allocSize = 0;
8343     *statCount = 0;
8344     *myVersion = RX_STATS_RETRIEVAL_VERSION;
8345
8346     /*
8347      * Check to see if stats are enabled
8348      */
8349
8350     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8351     if (!rxi_monitor_processStats) {
8352         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8353         return rc;
8354     }
8355
8356     clock_GetTime(&now);
8357     *clock_sec = now.sec;
8358     *clock_usec = now.usec;
8359
8360     /*
8361      * Allocate the space based upon the caller version
8362      *
8363      * If the client is at an older version than we are,
8364      * we return the statistic data in the older data format, but
8365      * we still return our version number so the client knows we
8366      * are maintaining more data than it can retrieve.
8367      */
8368
8369     if (callerVersion >= RX_STATS_RETRIEVAL_FIRST_EDITION) {
8370         space = rxi_rpc_process_stat_cnt * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8371         *statCount = rxi_rpc_process_stat_cnt;
8372     } else {
8373         /*
8374          * This can't happen yet, but in the future version changes
8375          * can be handled by adding additional code here
8376          */
8377     }
8378
8379     if (space > (size_t) 0) {
8380         *allocSize = space;
8381         ptr = *stats = rxi_Alloc(space);
8382
8383         if (ptr != NULL) {
8384             rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8385
8386
8387             for (queue_Scan
8388                  (&processStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8389                 /*
8390                  * Copy the data based upon the caller version
8391                  */
8392                 rx_MarshallProcessRPCStats(callerVersion,
8393                                            rpc_stat->stats[0].func_total,
8394                                            rpc_stat->stats, &ptr);
8395             }
8396         } else {
8397             rc = ENOMEM;
8398         }
8399     }
8400     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8401     return rc;
8402 }
8403
8404 /*
8405  * rx_RetrievePeerRPCStats - retrieve all of the rpc statistics for the peers
8406  *
8407  * PARAMETERS
8408  *
8409  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller
8410  *
8411  * OUT myVersion - the rpc stat version of this function
8412  *
8413  * OUT clock_sec - local time seconds
8414  *
8415  * OUT clock_usec - local time microseconds
8416  *
8417  * OUT allocSize - the number of bytes allocated to contain stats
8418  *
8419  * OUT statCount - the number of stats retrieved from the individual
8420  * peer structures.
8421  *
8422  * OUT stats - the actual stats retrieved from the individual peer structures.
8423  *
8424  * RETURN CODES
8425  *
8426  * Returns void.  If successful, stats will != NULL.
8427  */
8428
8429 int
8430 rx_RetrievePeerRPCStats(afs_uint32 callerVersion, afs_uint32 * myVersion,
8431                         afs_uint32 * clock_sec, afs_uint32 * clock_usec,
8432                         size_t * allocSize, afs_uint32 * statCount,
8433                         afs_uint32 ** stats)
8434 {
8435     size_t space = 0;
8436     afs_uint32 *ptr;
8437     struct clock now;
8438     int rc = 0;
8439
8440     *stats = 0;
8441     *statCount = 0;
8442     *allocSize = 0;
8443     *myVersion = RX_STATS_RETRIEVAL_VERSION;
8444
8445     /*
8446      * Check to see if stats are enabled
8447      */
8448
8449     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8450     if (!rxi_monitor_peerStats) {
8451         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8452         return rc;
8453     }
8454
8455     clock_GetTime(&now);
8456     *clock_sec = now.sec;
8457     *clock_usec = now.usec;
8458
8459     /*
8460      * Allocate the space based upon the caller version
8461      *
8462      * If the client is at an older version than we are,
8463      * we return the statistic data in the older data format, but
8464      * we still return our version number so the client knows we
8465      * are maintaining more data than it can retrieve.
8466      */
8467
8468     if (callerVersion >= RX_STATS_RETRIEVAL_FIRST_EDITION) {
8469         space = rxi_rpc_peer_stat_cnt * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8470         *statCount = rxi_rpc_peer_stat_cnt;
8471     } else {
8472         /*
8473          * This can't happen yet, but in the future version changes
8474          * can be handled by adding additional code here
8475          */
8476     }
8477
8478     if (space > (size_t) 0) {
8479         *allocSize = space;
8480         ptr = *stats = rxi_Alloc(space);
8481
8482         if (ptr != NULL) {
8483             rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8484             char *fix_offset;
8485
8486             for (queue_Scan
8487                  (&peerStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8488                 /*
8489                  * We have to fix the offset of rpc_stat since we are
8490                  * keeping this structure on two rx_queues.  The rx_queue
8491                  * package assumes that the rx_queue member is the first
8492                  * member of the structure.  That is, rx_queue assumes that
8493                  * any one item is only on one queue at a time.  We are
8494                  * breaking that assumption and so we have to do a little
8495                  * math to fix our pointers.
8496                  */
8497
8498                 fix_offset = (char *)rpc_stat;
8499                 fix_offset -= offsetof(rx_interface_stat_t, all_peers);
8500                 rpc_stat = (rx_interface_stat_p) fix_offset;
8501
8502                 /*
8503                  * Copy the data based upon the caller version
8504                  */
8505                 rx_MarshallProcessRPCStats(callerVersion,
8506                                            rpc_stat->stats[0].func_total,
8507                                            rpc_stat->stats, &ptr);
8508             }
8509         } else {
8510             rc = ENOMEM;
8511         }
8512     }
8513     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8514     return rc;
8515 }
8516
8517 /*
8518  * rx_FreeRPCStats - free memory allocated by
8519  *                   rx_RetrieveProcessRPCStats and rx_RetrievePeerRPCStats
8520  *
8521  * PARAMETERS
8522  *
8523  * IN stats - stats previously returned by rx_RetrieveProcessRPCStats or
8524  * rx_RetrievePeerRPCStats
8525  *
8526  * IN allocSize - the number of bytes in stats.
8527  *
8528  * RETURN CODES
8529  *
8530  * Returns void.
8531  */
8532
8533 void
8534 rx_FreeRPCStats(afs_uint32 * stats, size_t allocSize)
8535 {
8536     rxi_Free(stats, allocSize);
8537 }
8538
8539 /*
8540  * rx_queryProcessRPCStats - see if process rpc stat collection is
8541  * currently enabled.
8542  *
8543  * PARAMETERS
8544  *
8545  * RETURN CODES
8546  *
8547  * Returns 0 if stats are not enabled != 0 otherwise
8548  */
8549
8550 int
8551 rx_queryProcessRPCStats(void)
8552 {
8553     int rc;
8554     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8555     rc = rxi_monitor_processStats;
8556     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8557     return rc;
8558 }
8559
8560 /*
8561  * rx_queryPeerRPCStats - see if peer stat collection is currently enabled.
8562  *
8563  * PARAMETERS
8564  *
8565  * RETURN CODES
8566  *
8567  * Returns 0 if stats are not enabled != 0 otherwise
8568  */
8569
8570 int
8571 rx_queryPeerRPCStats(void)
8572 {
8573     int rc;
8574     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8575     rc = rxi_monitor_peerStats;
8576     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8577     return rc;
8578 }
8579
8580 /*
8581  * rx_enableProcessRPCStats - begin rpc stat collection for entire process
8582  *
8583  * PARAMETERS
8584  *
8585  * RETURN CODES
8586  *
8587  * Returns void.
8588  */
8589
8590 void
8591 rx_enableProcessRPCStats(void)
8592 {
8593     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8594     rx_enable_stats = 1;
8595     rxi_monitor_processStats = 1;
8596     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8597 }
8598
8599 /*
8600  * rx_enablePeerRPCStats - begin rpc stat collection per peer structure
8601  *
8602  * PARAMETERS
8603  *
8604  * RETURN CODES
8605  *
8606  * Returns void.
8607  */
8608
8609 void
8610 rx_enablePeerRPCStats(void)
8611 {
8612     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8613     rx_enable_stats = 1;
8614     rxi_monitor_peerStats = 1;
8615     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8616 }
8617
8618 /*
8619  * rx_disableProcessRPCStats - stop rpc stat collection for entire process
8620  *
8621  * PARAMETERS
8622  *
8623  * RETURN CODES
8624  *
8625  * Returns void.
8626  */
8627
8628 void
8629 rx_disableProcessRPCStats(void)
8630 {
8631     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8632     size_t space;
8633
8634     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8635
8636     /*
8637      * Turn off process statistics and if peer stats is also off, turn
8638      * off everything
8639      */
8640
8641     rxi_monitor_processStats = 0;
8642     if (rxi_monitor_peerStats == 0) {
8643         rx_enable_stats = 0;
8644     }
8645
8646     for (queue_Scan(&processStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8647         unsigned int num_funcs = 0;
8648         if (!rpc_stat)
8649             break;
8650         queue_Remove(rpc_stat);
8651         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8652         space =
8653             sizeof(rx_interface_stat_t) +
8654             rpc_stat->stats[0].func_total * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8655
8656         rxi_Free(rpc_stat, space);
8657         rxi_rpc_process_stat_cnt -= num_funcs;
8658     }
8659     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8660 }
8661
8662 /*
8663  * rx_disablePeerRPCStats - stop rpc stat collection for peers
8664  *
8665  * PARAMETERS
8666  *
8667  * RETURN CODES
8668  *
8669  * Returns void.
8670  */
8671
8672 void
8673 rx_disablePeerRPCStats(void)
8674 {
8675     struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
8676     int code;
8677
8678     /*
8679      * Turn off peer statistics and if process stats is also off, turn
8680      * off everything
8681      */
8682
8683     rxi_monitor_peerStats = 0;
8684     if (rxi_monitor_processStats == 0) {
8685         rx_enable_stats = 0;
8686     }
8687
8688     for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
8689          &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
8690          peer_ptr++) {
8691         struct rx_peer *peer, *next, *prev;
8692
8693         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
8694         MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8695         for (prev = peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
8696             next = peer->next;
8697             code = MUTEX_TRYENTER(&peer->peer_lock);
8698             if (code) {
8699                 rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8700                 size_t space;
8701
8702                 if (prev == *peer_ptr) {
8703                     *peer_ptr = next;
8704                     prev = next;
8705                 } else
8706                     prev->next = next;
8707
8708                 if (next)
8709                     next->refCount++;
8710                 if (prev)
8711                     prev->refCount++;
8712                 peer->refCount++;
8713                 MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
8714
8715                 for (queue_Scan
8716                      (&peer->rpcStats, rpc_stat, nrpc_stat,
8717                       rx_interface_stat)) {
8718                     unsigned int num_funcs = 0;
8719                     if (!rpc_stat)
8720                         break;
8721                     queue_Remove(&rpc_stat->queue_header);
8722                     queue_Remove(&rpc_stat->all_peers);
8723                     num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8724                     space =
8725                         sizeof(rx_interface_stat_t) +
8726                         rpc_stat->stats[0].func_total *
8727                         sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8728
8729                     rxi_Free(rpc_stat, space);
8730                     rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
8731                 }
8732                 MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
8733
8734                 MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
8735                 if (next)
8736                     next->refCount--;
8737                 if (prev)
8738                     prev->refCount--;
8739                 peer->refCount--;
8740             } else {
8741                 prev = peer;
8742             }
8743         }
8744         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8745         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
8746     }
8747 }
8748
8749 /*
8750  * rx_clearProcessRPCStats - clear the contents of the rpc stats according
8751  * to clearFlag
8752  *
8753  * PARAMETERS
8754  *
8755  * IN clearFlag - flag indicating which stats to clear
8756  *
8757  * RETURN CODES
8758  *
8759  * Returns void.
8760  */
8761
8762 void
8763 rx_clearProcessRPCStats(afs_uint32 clearFlag)
8764 {
8765     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8766
8767     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8768
8769     for (queue_Scan(&processStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8770         unsigned int num_funcs = 0, i;
8771         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8772         for (i = 0; i < num_funcs; i++) {
8773             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_INVOCATIONS) {
8774                 hzero(rpc_stat->stats[i].invocations);
8775             }
8776             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_SENT) {
8777                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_sent);
8778             }
8779             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_RCVD) {
8780                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd);
8781             }
8782             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SUM) {
8783                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
8784                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
8785             }
8786             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SQUARE) {
8787                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
8788                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
8789             }
8790             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MIN) {
8791                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
8792                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
8793             }
8794             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MAX) {
8795                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
8796                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
8797             }
8798             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SUM) {
8799                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
8800                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
8801             }
8802             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SQUARE) {
8803                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
8804                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
8805             }
8806             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MIN) {
8807                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
8808                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
8809             }
8810             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MAX) {
8811                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
8812                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
8813             }
8814         }
8815     }
8816
8817     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8818 }
8819
8820 /*
8821  * rx_clearPeerRPCStats - clear the contents of the rpc stats according
8822  * to clearFlag
8823  *
8824  * PARAMETERS
8825  *
8826  * IN clearFlag - flag indicating which stats to clear
8827  *
8828  * RETURN CODES
8829  *
8830  * Returns void.
8831  */
8832
8833 void
8834 rx_clearPeerRPCStats(afs_uint32 clearFlag)
8835 {
8836     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8837
8838     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8839
8840     for (queue_Scan(&peerStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8841         unsigned int num_funcs = 0, i;
8842         char *fix_offset;
8843         /*
8844          * We have to fix the offset of rpc_stat since we are
8845          * keeping this structure on two rx_queues.  The rx_queue
8846          * package assumes that the rx_queue member is the first
8847          * member of the structure.  That is, rx_queue assumes that
8848          * any one item is only on one queue at a time.  We are
8849          * breaking that assumption and so we have to do a little
8850          * math to fix our pointers.
8851          */
8852
8853         fix_offset = (char *)rpc_stat;
8854         fix_offset -= offsetof(rx_interface_stat_t, all_peers);
8855         rpc_stat = (rx_interface_stat_p) fix_offset;
8856
8857         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8858         for (i = 0; i < num_funcs; i++) {
8859             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_INVOCATIONS) {
8860                 hzero(rpc_stat->stats[i].invocations);
8861             }
8862             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_SENT) {
8863                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_sent);
8864             }
8865             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_RCVD) {
8866                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd);
8867             }
8868             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SUM) {
8869                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
8870                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
8871             }
8872             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SQUARE) {
8873                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
8874                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
8875             }
8876             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MIN) {
8877                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
8878                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
8879             }
8880             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MAX) {
8881                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
8882                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
8883             }
8884             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SUM) {
8885                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
8886                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
8887             }
8888             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SQUARE) {
8889                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
8890                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
8891             }
8892             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MIN) {
8893                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
8894                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
8895             }
8896             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MAX) {
8897                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
8898                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
8899             }
8900         }
8901     }
8902
8903     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8904 }
8905
8906 /*
8907  * rxi_rxstat_userok points to a routine that returns 1 if the caller
8908  * is authorized to enable/disable/clear RX statistics.
8909  */
8910 static int (*rxi_rxstat_userok) (struct rx_call * call) = NULL;
8911
8912 void
8913 rx_SetRxStatUserOk(int (*proc) (struct rx_call * call))
8914 {
8915     rxi_rxstat_userok = proc;
8916 }
8917
8918 int
8919 rx_RxStatUserOk(struct rx_call *call)
8920 {
8921     if (!rxi_rxstat_userok)
8922         return 0;
8923     return rxi_rxstat_userok(call);
8924 }
8925
8926 #ifdef AFS_NT40_ENV
8927 /*
8928  * DllMain() -- Entry-point function called by the DllMainCRTStartup()
8929  *     function in the MSVC runtime DLL (msvcrt.dll).
8930  *
8931  *     Note: the system serializes calls to this function.
8932  */
8933 BOOL WINAPI
8934 DllMain(HINSTANCE dllInstHandle,        /* instance handle for this DLL module */
8935         DWORD reason,                   /* reason function is being called */
8936         LPVOID reserved)                /* reserved for future use */
8937 {
8938     switch (reason) {
8939     case DLL_PROCESS_ATTACH:
8940         /* library is being attached to a process */
8941         INIT_PTHREAD_LOCKS;
8942         return TRUE;
8943
8944     case DLL_PROCESS_DETACH:
8945         return TRUE;
8946
8947     default:
8948         return FALSE;
8949     }
8950 }
8951 #endif /* AFS_NT40_ENV */
8952
8953 #ifndef KERNEL
8954 int rx_DumpCalls(FILE *outputFile, char *cookie)
8955 {
8956 #ifdef RXDEBUG_PACKET
8957 #ifdef KDUMP_RX_LOCK
8958     struct rx_call_rx_lock *c;
8959 #else
8960     struct rx_call *c;
8961 #endif
8962 #ifdef AFS_NT40_ENV
8963     int zilch;
8964     char output[2048];
8965 #define RXDPRINTF sprintf
8966 #define RXDPRINTOUT output
8967 #else
8968 #define RXDPRINTF fprintf
8969 #define RXDPRINTOUT outputFile
8970 #endif
8971
8972     RXDPRINTF(RXDPRINTOUT, "%s - Start dumping all Rx Calls - count=%u\r\n", cookie, rx_stats.nCallStructs);
8973 #ifdef AFS_NT40_ENV
8974     WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
8975 #endif
8976
8977     for (c = rx_allCallsp; c; c = c->allNextp) {
8978         u_short rqc, tqc, iovqc;
8979         struct rx_packet *p, *np;
8980
8981         MUTEX_ENTER(&c->lock);
8982         queue_Count(&c->rq, p, np, rx_packet, rqc);
8983         queue_Count(&c->tq, p, np, rx_packet, tqc);
8984         queue_Count(&c->iovq, p, np, rx_packet, iovqc);
8985
8986         RXDPRINTF(RXDPRINTOUT, "%s - call=0x%p, id=%u, state=%u, mode=%u, conn=%p, epoch=%u, cid=%u, callNum=%u, connFlags=0x%x, flags=0x%x, "
8987                 "rqc=%u,%u, tqc=%u,%u, iovqc=%u,%u, "
8988                 "lstatus=%u, rstatus=%u, error=%d, timeout=%u, "
8989                 "resendEvent=%d, timeoutEvt=%d, keepAliveEvt=%d, delayedAckEvt=%d, delayedAbortEvt=%d, abortCode=%d, abortCount=%d, "
8990                 "lastSendTime=%u, lastRecvTime=%u, lastSendData=%u"
8991 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
8992                 ", refCount=%u"
8993 #endif
8994 #ifdef RX_REFCOUNT_CHECK
8995                 ", refCountBegin=%u, refCountResend=%u, refCountDelay=%u, "
8996                 "refCountAlive=%u, refCountPacket=%u, refCountSend=%u, refCountAckAll=%u, refCountAbort=%u"
8997 #endif
8998                 "\r\n",
8999                 cookie, c, c->call_id, (afs_uint32)c->state, (afs_uint32)c->mode, c->conn, c->conn?c->conn->epoch:0, c->conn?c->conn->cid:0,
9000                 c->callNumber?*c->callNumber:0, c->conn?c->conn->flags:0, c->flags,
9001                 (afs_uint32)c->rqc, (afs_uint32)rqc, (afs_uint32)c->tqc, (afs_uint32)tqc, (afs_uint32)c->iovqc, (afs_uint32)iovqc,
9002                 (afs_uint32)c->localStatus, (afs_uint32)c->remoteStatus, c->error, c->timeout,
9003                 c->resendEvent?1:0, c->timeoutEvent?1:0, c->keepAliveEvent?1:0, c->delayedAckEvent?1:0, c->delayedAbortEvent?1:0,
9004                 c->abortCode, c->abortCount, c->lastSendTime, c->lastReceiveTime, c->lastSendData
9005 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
9006                 , (afs_uint32)c->refCount
9007 #endif
9008 #ifdef RX_REFCOUNT_CHECK
9009                 , c->refCDebug[0],c->refCDebug[1],c->refCDebug[2],c->refCDebug[3],c->refCDebug[4],c->refCDebug[5],c->refCDebug[6],c->refCDebug[7]
9010 #endif
9011                 );
9012         MUTEX_EXIT(&c->lock);
9013
9014 #ifdef AFS_NT40_ENV
9015         WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
9016 #endif
9017     }
9018     RXDPRINTF(RXDPRINTOUT, "%s - End dumping all Rx Calls\r\n", cookie);
9019 #ifdef AFS_NT40_ENV
9020     WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
9021 #endif
9022 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
9023     return 0;
9024 }
9025 #endif