ce815a41d4f4b3a764e2c42eba29ed7397460573
[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 <afs/opr.h>
71
72 # include "rx_user.h"
73 #endif /* KERNEL */
74
75 #include <opr/queue.h>
76 #include <hcrypto/rand.h>
77
78 #include "rx.h"
79 #include "rx_clock.h"
80 #include "rx_atomic.h"
81 #include "rx_globals.h"
82 #include "rx_trace.h"
83 #include "rx_internal.h"
84 #include "rx_stats.h"
85 #include "rx_event.h"
86
87 #include "rx_peer.h"
88 #include "rx_conn.h"
89 #include "rx_call.h"
90 #include "rx_packet.h"
91 #include "rx_server.h"
92
93 #include <afs/rxgen_consts.h>
94
95 #ifndef KERNEL
96 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
97 #ifndef AFS_NT40_ENV
98 int (*registerProgram) (pid_t, char *) = 0;
99 int (*swapNameProgram) (pid_t, const char *, char *) = 0;
100 #endif
101 #else
102 int (*registerProgram) (PROCESS, char *) = 0;
103 int (*swapNameProgram) (PROCESS, const char *, char *) = 0;
104 #endif
105 #endif
106
107 /* Local static routines */
108 static void rxi_DestroyConnectionNoLock(struct rx_connection *conn);
109 static void rxi_ComputeRoundTripTime(struct rx_packet *, struct rx_ackPacket *,
110                                      struct rx_call *, struct rx_peer *,
111                                      struct clock *);
112 static void rxi_Resend(struct rxevent *event, void *arg0, void *arg1,
113                        int istack);
114 static void rxi_SendDelayedAck(struct rxevent *event, void *call,
115                                void *dummy, int dummy2);
116 static void rxi_SendDelayedCallAbort(struct rxevent *event, void *arg1,
117                                      void *dummy, int dummy2);
118 static void rxi_SendDelayedConnAbort(struct rxevent *event, void *arg1,
119                                      void *unused, int unused2);
120 static void rxi_ReapConnections(struct rxevent *unused, void *unused1,
121                                 void *unused2, int unused3);
122 static struct rx_packet *rxi_SendCallAbort(struct rx_call *call,
123                                            struct rx_packet *packet,
124                                            int istack, int force);
125 static void rxi_AckAll(struct rx_call *call);
126 static struct rx_connection
127         *rxi_FindConnection(osi_socket socket, afs_uint32 host, u_short port,
128                             u_short serviceId, afs_uint32 cid,
129                             afs_uint32 epoch, int type, u_int securityIndex,
130                             int *unknownService);
131 static struct rx_packet
132         *rxi_ReceiveDataPacket(struct rx_call *call, struct rx_packet *np,
133                                int istack, osi_socket socket,
134                                afs_uint32 host, u_short port, int *tnop,
135                                struct rx_call **newcallp);
136 static struct rx_packet
137         *rxi_ReceiveAckPacket(struct rx_call *call, struct rx_packet *np,
138                               int istack);
139 static struct rx_packet
140         *rxi_ReceiveResponsePacket(struct rx_connection *conn,
141                                    struct rx_packet *np, int istack);
142 static struct rx_packet
143         *rxi_ReceiveChallengePacket(struct rx_connection *conn,
144                                     struct rx_packet *np, int istack);
145 static void rxi_AttachServerProc(struct rx_call *call, osi_socket socket,
146                                  int *tnop, struct rx_call **newcallp);
147 static void rxi_ClearTransmitQueue(struct rx_call *call, int force);
148 static void rxi_ClearReceiveQueue(struct rx_call *call);
149 static void rxi_ResetCall(struct rx_call *call, int newcall);
150 static void rxi_ScheduleKeepAliveEvent(struct rx_call *call);
151 static void rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(struct rx_connection *conn);
152 static void rxi_ScheduleGrowMTUEvent(struct rx_call *call, int secs);
153 static void rxi_KeepAliveOn(struct rx_call *call);
154 static void rxi_GrowMTUOn(struct rx_call *call);
155 static void rxi_ChallengeOn(struct rx_connection *conn);
156 static int rxi_CheckCall(struct rx_call *call, int haveCTLock);
157 static void rxi_AckAllInTransmitQueue(struct rx_call *call);
158 static void rxi_CancelKeepAliveEvent(struct rx_call *call);
159 static void rxi_CancelDelayedAbortEvent(struct rx_call *call);
160 static void rxi_CancelGrowMTUEvent(struct rx_call *call);
161 static void update_nextCid(void);
162
163 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
164 struct rx_tq_debug {
165     rx_atomic_t rxi_start_aborted; /* rxi_start awoke after rxi_Send in error.*/
166     rx_atomic_t rxi_start_in_error;
167 } rx_tq_debug;
168 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
169
170 /* Constant delay time before sending an acknowledge of the last packet
171  * received.  This is to avoid sending an extra acknowledge when the
172  * client is about to make another call, anyway, or the server is
173  * about to respond.
174  *
175  * The lastAckDelay may not exceeed 400ms without causing peers to
176  * unecessarily timeout.
177  */
178 struct clock rx_lastAckDelay = {0, 400000};
179
180 /* Constant delay time before sending a soft ack when none was requested.
181  * This is to make sure we send soft acks before the sender times out,
182  * Normally we wait and send a hard ack when the receiver consumes the packet
183  *
184  * This value has been 100ms in all shipping versions of OpenAFS. Changing it
185  * will require changes to the peer's RTT calculations.
186  */
187 struct clock rx_softAckDelay = {0, 100000};
188
189 /*
190  * rxi_rpc_peer_stat_cnt counts the total number of peer stat structures
191  * currently allocated within rx.  This number is used to allocate the
192  * memory required to return the statistics when queried.
193  * Protected by the rx_rpc_stats mutex.
194  */
195
196 static unsigned int rxi_rpc_peer_stat_cnt;
197
198 /*
199  * rxi_rpc_process_stat_cnt counts the total number of local process stat
200  * structures currently allocated within rx.  The number is used to allocate
201  * the memory required to return the statistics when queried.
202  * Protected by the rx_rpc_stats mutex.
203  */
204
205 static unsigned int rxi_rpc_process_stat_cnt;
206
207 /*
208  * rxi_busyChannelError is a boolean.  It indicates whether or not RX_CALL_BUSY
209  * errors should be reported to the application when a call channel appears busy
210  * (inferred from the receipt of RX_PACKET_TYPE_BUSY packets on the channel),
211  * and there are other call channels in the connection that are not busy.
212  * If 0, we do not return errors upon receiving busy packets; we just keep
213  * trying on the same call channel until we hit a timeout.
214  */
215 static afs_int32 rxi_busyChannelError = 0;
216
217 rx_atomic_t rx_nWaiting = RX_ATOMIC_INIT(0);
218 rx_atomic_t rx_nWaited = RX_ATOMIC_INIT(0);
219
220 /* Incoming calls wait on this queue when there are no available
221  * server processes */
222 struct opr_queue rx_incomingCallQueue;
223
224 /* Server processes wait on this queue when there are no appropriate
225  * calls to process */
226 struct opr_queue rx_idleServerQueue;
227
228 #if !defined(offsetof)
229 #include <stddef.h>             /* for definition of offsetof() */
230 #endif
231
232 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
233 afs_kmutex_t rx_atomic_mutex;
234 #endif
235
236 /* Forward prototypes */
237 static struct rx_call * rxi_NewCall(struct rx_connection *, int);
238
239 static_inline void
240 putConnection (struct rx_connection *conn) {
241     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
242     conn->refCount--;
243     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
244 }
245
246 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
247
248 /*
249  * Use procedural initialization of mutexes/condition variables
250  * to ease NT porting
251  */
252
253 extern afs_kmutex_t rx_quota_mutex;
254 extern afs_kmutex_t rx_pthread_mutex;
255 extern afs_kmutex_t rx_packets_mutex;
256 extern afs_kmutex_t rx_refcnt_mutex;
257 extern afs_kmutex_t des_init_mutex;
258 extern afs_kmutex_t des_random_mutex;
259 #ifndef KERNEL
260 extern afs_kmutex_t rx_clock_mutex;
261 extern afs_kmutex_t rxi_connCacheMutex;
262 extern afs_kmutex_t event_handler_mutex;
263 extern afs_kmutex_t listener_mutex;
264 extern afs_kmutex_t rx_if_init_mutex;
265 extern afs_kmutex_t rx_if_mutex;
266
267 extern afs_kcondvar_t rx_event_handler_cond;
268 extern afs_kcondvar_t rx_listener_cond;
269 #endif /* !KERNEL */
270
271 static afs_kmutex_t epoch_mutex;
272 static afs_kmutex_t rx_init_mutex;
273 static afs_kmutex_t rx_debug_mutex;
274 static afs_kmutex_t rx_rpc_stats;
275
276 static void
277 rxi_InitPthread(void)
278 {
279     MUTEX_INIT(&rx_quota_mutex, "quota", MUTEX_DEFAULT, 0);
280     MUTEX_INIT(&rx_pthread_mutex, "pthread", MUTEX_DEFAULT, 0);
281     MUTEX_INIT(&rx_packets_mutex, "packets", MUTEX_DEFAULT, 0);
282     MUTEX_INIT(&rx_refcnt_mutex, "refcnts", MUTEX_DEFAULT, 0);
283 #ifndef KERNEL
284     MUTEX_INIT(&rx_clock_mutex, "clock", MUTEX_DEFAULT, 0);
285     MUTEX_INIT(&rxi_connCacheMutex, "conn cache", MUTEX_DEFAULT, 0);
286     MUTEX_INIT(&event_handler_mutex, "event handler", MUTEX_DEFAULT, 0);
287     MUTEX_INIT(&listener_mutex, "listener", MUTEX_DEFAULT, 0);
288     MUTEX_INIT(&rx_if_init_mutex, "if init", MUTEX_DEFAULT, 0);
289     MUTEX_INIT(&rx_if_mutex, "if", MUTEX_DEFAULT, 0);
290 #endif
291     MUTEX_INIT(&rx_stats_mutex, "stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
292     MUTEX_INIT(&rx_atomic_mutex, "atomic", MUTEX_DEFAULT, 0);
293     MUTEX_INIT(&epoch_mutex, "epoch", MUTEX_DEFAULT, 0);
294     MUTEX_INIT(&rx_init_mutex, "init", MUTEX_DEFAULT, 0);
295     MUTEX_INIT(&rx_debug_mutex, "debug", MUTEX_DEFAULT, 0);
296
297 #ifndef KERNEL
298     CV_INIT(&rx_event_handler_cond, "evhand", CV_DEFAULT, 0);
299     CV_INIT(&rx_listener_cond, "rxlisten", CV_DEFAULT, 0);
300 #endif
301
302     osi_Assert(pthread_key_create(&rx_thread_id_key, NULL) == 0);
303     osi_Assert(pthread_key_create(&rx_ts_info_key, NULL) == 0);
304
305     MUTEX_INIT(&rx_rpc_stats, "rx_rpc_stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
306     MUTEX_INIT(&rx_freePktQ_lock, "rx_freePktQ_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
307 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
308 #ifdef RX_LOCKS_DB
309     rxdb_init();
310 #endif /* RX_LOCKS_DB */
311     MUTEX_INIT(&freeSQEList_lock, "freeSQEList lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
312     MUTEX_INIT(&rx_freeCallQueue_lock, "rx_freeCallQueue_lock", MUTEX_DEFAULT,
313                0);
314     CV_INIT(&rx_waitingForPackets_cv, "rx_waitingForPackets_cv", CV_DEFAULT,
315             0);
316     MUTEX_INIT(&rx_peerHashTable_lock, "rx_peerHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
317                0);
318     MUTEX_INIT(&rx_connHashTable_lock, "rx_connHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
319                0);
320     MUTEX_INIT(&rx_serverPool_lock, "rx_serverPool_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
321 #ifndef KERNEL
322     MUTEX_INIT(&rxi_keyCreate_lock, "rxi_keyCreate_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
323 #endif
324 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
325 }
326
327 pthread_once_t rx_once_init = PTHREAD_ONCE_INIT;
328 #define INIT_PTHREAD_LOCKS osi_Assert(pthread_once(&rx_once_init, rxi_InitPthread)==0)
329 /*
330  * The rx_stats_mutex mutex protects the following global variables:
331  * rxi_lowConnRefCount
332  * rxi_lowPeerRefCount
333  * rxi_nCalls
334  * rxi_Alloccnt
335  * rxi_Allocsize
336  * rx_tq_debug
337  * rx_stats
338  */
339
340 /*
341  * The rx_quota_mutex mutex protects the following global variables:
342  * rxi_dataQuota
343  * rxi_minDeficit
344  * rxi_availProcs
345  * rxi_totalMin
346  */
347
348 /*
349  * The rx_freePktQ_lock protects the following global variables:
350  * rx_nFreePackets
351  */
352
353 /*
354  * The rx_packets_mutex mutex protects the following global variables:
355  * rx_nPackets
356  * rx_TSFPQLocalMax
357  * rx_TSFPQGlobSize
358  * rx_TSFPQMaxProcs
359  */
360
361 /*
362  * The rx_pthread_mutex mutex protects the following global variables:
363  * rxi_fcfs_thread_num
364  */
365 #else
366 #define INIT_PTHREAD_LOCKS
367 #endif
368
369
370 /* Variables for handling the minProcs implementation.  availProcs gives the
371  * number of threads available in the pool at this moment (not counting dudes
372  * executing right now).  totalMin gives the total number of procs required
373  * for handling all minProcs requests.  minDeficit is a dynamic variable
374  * tracking the # of procs required to satisfy all of the remaining minProcs
375  * demands.
376  * For fine grain locking to work, the quota check and the reservation of
377  * a server thread has to come while rxi_availProcs and rxi_minDeficit
378  * are locked. To this end, the code has been modified under #ifdef
379  * RX_ENABLE_LOCKS so that quota checks and reservation occur at the
380  * same time. A new function, ReturnToServerPool() returns the allocation.
381  *
382  * A call can be on several queue's (but only one at a time). When
383  * rxi_ResetCall wants to remove the call from a queue, it has to ensure
384  * that no one else is touching the queue. To this end, we store the address
385  * of the queue lock in the call structure (under the call lock) when we
386  * put the call on a queue, and we clear the call_queue_lock when the
387  * call is removed from a queue (once the call lock has been obtained).
388  * This allows rxi_ResetCall to safely synchronize with others wishing
389  * to manipulate the queue.
390  */
391
392 #if defined(RX_ENABLE_LOCKS)
393 static afs_kmutex_t rx_rpc_stats;
394 #endif
395
396 /* We keep a "last conn pointer" in rxi_FindConnection. The odds are
397 ** pretty good that the next packet coming in is from the same connection
398 ** as the last packet, since we're send multiple packets in a transmit window.
399 */
400 struct rx_connection *rxLastConn = 0;
401
402 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
403 /* The locking hierarchy for rx fine grain locking is composed of these
404  * tiers:
405  *
406  * rx_connHashTable_lock - synchronizes conn creation, rx_connHashTable access
407  *                         also protects updates to rx_nextCid
408  * conn_call_lock - used to synchonize rx_EndCall and rx_NewCall
409  * call->lock - locks call data fields.
410  * These are independent of each other:
411  *      rx_freeCallQueue_lock
412  *      rxi_keyCreate_lock
413  * rx_serverPool_lock
414  * freeSQEList_lock
415  *
416  * serverQueueEntry->lock
417  * rx_peerHashTable_lock - locked under rx_connHashTable_lock
418  * rx_rpc_stats
419  * peer->lock - locks peer data fields.
420  * conn_data_lock - that more than one thread is not updating a conn data
421  *                  field at the same time.
422  * rx_freePktQ_lock
423  *
424  * lowest level:
425  *      multi_handle->lock
426  *      rxevent_lock
427  *      rx_packets_mutex
428  *      rx_stats_mutex
429  *      rx_refcnt_mutex
430  *      rx_atomic_mutex
431  *
432  * Do we need a lock to protect the peer field in the conn structure?
433  *      conn->peer was previously a constant for all intents and so has no
434  *      lock protecting this field. The multihomed client delta introduced
435  *      a RX code change : change the peer field in the connection structure
436  *      to that remote interface from which the last packet for this
437  *      connection was sent out. This may become an issue if further changes
438  *      are made.
439  */
440 #define SET_CALL_QUEUE_LOCK(C, L) (C)->call_queue_lock = (L)
441 #define CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(C) (C)->call_queue_lock = NULL
442 #ifdef RX_LOCKS_DB
443 /* rxdb_fileID is used to identify the lock location, along with line#. */
444 static int rxdb_fileID = RXDB_FILE_RX;
445 #endif /* RX_LOCKS_DB */
446 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
447 #define SET_CALL_QUEUE_LOCK(C, L)
448 #define CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(C)
449 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
450 struct rx_serverQueueEntry *rx_waitForPacket = 0;
451
452 /* ------------Exported Interfaces------------- */
453
454 /* Initialize rx.  A port number may be mentioned, in which case this
455  * becomes the default port number for any service installed later.
456  * If 0 is provided for the port number, a random port will be chosen
457  * by the kernel.  Whether this will ever overlap anything in
458  * /etc/services is anybody's guess...  Returns 0 on success, -1 on
459  * error. */
460 #ifndef AFS_NT40_ENV
461 static
462 #endif
463 rx_atomic_t rxinit_status = RX_ATOMIC_INIT(1);
464
465 int
466 rx_InitHost(u_int host, u_int port)
467 {
468 #ifdef KERNEL
469     osi_timeval_t tv;
470 #else /* KERNEL */
471     struct timeval tv;
472 #endif /* KERNEL */
473     char *htable, *ptable;
474
475     SPLVAR;
476
477     INIT_PTHREAD_LOCKS;
478     if (!rx_atomic_test_and_clear_bit(&rxinit_status, 0))
479         return 0; /* already started */
480
481 #ifdef RXDEBUG
482     rxi_DebugInit();
483 #endif
484 #ifdef AFS_NT40_ENV
485     if (afs_winsockInit() < 0)
486         return -1;
487 #endif
488
489 #ifndef KERNEL
490     /*
491      * Initialize anything necessary to provide a non-premptive threading
492      * environment.
493      */
494     rxi_InitializeThreadSupport();
495 #endif
496
497     /* Allocate and initialize a socket for client and perhaps server
498      * connections. */
499
500     rx_socket = rxi_GetHostUDPSocket(host, (u_short) port);
501     if (rx_socket == OSI_NULLSOCKET) {
502         return RX_ADDRINUSE;
503     }
504 #if defined(RX_ENABLE_LOCKS) && defined(KERNEL)
505 #ifdef RX_LOCKS_DB
506     rxdb_init();
507 #endif /* RX_LOCKS_DB */
508     MUTEX_INIT(&rx_stats_mutex, "rx_stats_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
509     MUTEX_INIT(&rx_quota_mutex, "rx_quota_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
510     MUTEX_INIT(&rx_atomic_mutex, "rx_atomic_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
511     MUTEX_INIT(&rx_pthread_mutex, "rx_pthread_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
512     MUTEX_INIT(&rx_packets_mutex, "rx_packets_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
513     MUTEX_INIT(&rx_refcnt_mutex, "rx_refcnt_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
514     MUTEX_INIT(&rx_rpc_stats, "rx_rpc_stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
515     MUTEX_INIT(&rx_freePktQ_lock, "rx_freePktQ_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
516     MUTEX_INIT(&freeSQEList_lock, "freeSQEList lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
517     MUTEX_INIT(&rx_freeCallQueue_lock, "rx_freeCallQueue_lock", MUTEX_DEFAULT,
518                0);
519     CV_INIT(&rx_waitingForPackets_cv, "rx_waitingForPackets_cv", CV_DEFAULT,
520             0);
521     MUTEX_INIT(&rx_peerHashTable_lock, "rx_peerHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
522                0);
523     MUTEX_INIT(&rx_connHashTable_lock, "rx_connHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
524                0);
525     MUTEX_INIT(&rx_serverPool_lock, "rx_serverPool_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
526 #if defined(AFS_HPUX110_ENV)
527     if (!uniprocessor)
528         rx_sleepLock = alloc_spinlock(LAST_HELD_ORDER - 10, "rx_sleepLock");
529 #endif /* AFS_HPUX110_ENV */
530 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS && KERNEL */
531
532     rxi_nCalls = 0;
533     rx_connDeadTime = 12;
534     rx_tranquil = 0;            /* reset flag */
535     rxi_ResetStatistics();
536     htable = osi_Alloc(rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
537     PIN(htable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));     /* XXXXX */
538     memset(htable, 0, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
539     ptable = osi_Alloc(rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
540     PIN(ptable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));   /* XXXXX */
541     memset(ptable, 0, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
542
543     /* Malloc up a bunch of packets & buffers */
544     rx_nFreePackets = 0;
545     opr_queue_Init(&rx_freePacketQueue);
546     rxi_NeedMorePackets = FALSE;
547     rx_nPackets = 0;    /* rx_nPackets is managed by rxi_MorePackets* */
548
549     /* enforce a minimum number of allocated packets */
550     if (rx_extraPackets < rxi_nSendFrags * rx_maxSendWindow)
551         rx_extraPackets = rxi_nSendFrags * rx_maxSendWindow;
552
553     /* allocate the initial free packet pool */
554 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
555     rxi_MorePacketsTSFPQ(rx_extraPackets + RX_MAX_QUOTA + 2, RX_TS_FPQ_FLUSH_GLOBAL, 0);
556 #else /* RX_ENABLE_TSFPQ */
557     rxi_MorePackets(rx_extraPackets + RX_MAX_QUOTA + 2);        /* fudge */
558 #endif /* RX_ENABLE_TSFPQ */
559     rx_CheckPackets();
560
561     NETPRI;
562
563     clock_Init();
564
565 #if defined(AFS_NT40_ENV) && !defined(AFS_PTHREAD_ENV)
566     tv.tv_sec = clock_now.sec;
567     tv.tv_usec = clock_now.usec;
568     srand((unsigned int)tv.tv_usec);
569 #else
570     osi_GetTime(&tv);
571 #endif
572     if (port) {
573         rx_port = port;
574     } else {
575 #if defined(KERNEL) && !defined(UKERNEL)
576         /* Really, this should never happen in a real kernel */
577         rx_port = 0;
578 #else
579         struct sockaddr_in addr;
580 #ifdef AFS_NT40_ENV
581         int addrlen = sizeof(addr);
582 #else
583         socklen_t addrlen = sizeof(addr);
584 #endif
585         if (getsockname((intptr_t)rx_socket, (struct sockaddr *)&addr, &addrlen)) {
586             rx_Finalize();
587             osi_Free(htable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
588             return -1;
589         }
590         rx_port = addr.sin_port;
591 #endif
592     }
593     rx_stats.minRtt.sec = 9999999;
594     if (RAND_bytes(&rx_epoch, sizeof(rx_epoch)) != 1)
595         return -1;
596     rx_epoch  = (rx_epoch & ~0x40000000) | 0x80000000;
597     if (RAND_bytes(&rx_nextCid, sizeof(rx_nextCid)) != 1)
598         return -1;
599     rx_nextCid &= RX_CIDMASK;
600     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
601     rxi_dataQuota += rx_extraQuota; /* + extra pkts caller asked to rsrv */
602     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
603     /* *Slightly* random start time for the cid.  This is just to help
604      * out with the hashing function at the peer */
605     rx_nextCid = ((tv.tv_sec ^ tv.tv_usec) << RX_CIDSHIFT);
606     rx_connHashTable = (struct rx_connection **)htable;
607     rx_peerHashTable = (struct rx_peer **)ptable;
608
609     rx_hardAckDelay.sec = 0;
610     rx_hardAckDelay.usec = 100000;      /* 100 milliseconds */
611
612     rxevent_Init(20, rxi_ReScheduleEvents);
613
614     /* Initialize various global queues */
615     opr_queue_Init(&rx_idleServerQueue);
616     opr_queue_Init(&rx_incomingCallQueue);
617     opr_queue_Init(&rx_freeCallQueue);
618
619 #if defined(AFS_NT40_ENV) && !defined(KERNEL)
620     /* Initialize our list of usable IP addresses. */
621     rx_GetIFInfo();
622 #endif
623
624     /* Start listener process (exact function is dependent on the
625      * implementation environment--kernel or user space) */
626     rxi_StartListener();
627
628     USERPRI;
629     rx_atomic_clear_bit(&rxinit_status, 0);
630     return 0;
631 }
632
633 int
634 rx_Init(u_int port)
635 {
636     return rx_InitHost(htonl(INADDR_ANY), port);
637 }
638
639 /* RTT Timer
640  * ---------
641  *
642  * The rxi_rto functions implement a TCP (RFC2988) style algorithm for
643  * maintaing the round trip timer.
644  *
645  */
646
647 /*!
648  * Start a new RTT timer for a given call and packet.
649  *
650  * There must be no resendEvent already listed for this call, otherwise this
651  * will leak events - intended for internal use within the RTO code only
652  *
653  * @param[in] call
654  *      the RX call to start the timer for
655  * @param[in] lastPacket
656  *      a flag indicating whether the last packet has been sent or not
657  *
658  * @pre call must be locked before calling this function
659  *
660  */
661 static_inline void
662 rxi_rto_startTimer(struct rx_call *call, int lastPacket, int istack)
663 {
664     struct clock now, retryTime;
665
666     clock_GetTime(&now);
667     retryTime = now;
668
669     clock_Add(&retryTime, &call->rto);
670
671     /* If we're sending the last packet, and we're the client, then the server
672      * may wait for an additional 400ms before returning the ACK, wait for it
673      * rather than hitting a timeout */
674     if (lastPacket && call->conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
675         clock_Addmsec(&retryTime, 400);
676
677     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
678     call->resendEvent = rxevent_Post(&retryTime, &now, rxi_Resend,
679                                      call, NULL, istack);
680 }
681
682 /*!
683  * Cancel an RTT timer for a given call.
684  *
685  *
686  * @param[in] call
687  *      the RX call to cancel the timer for
688  *
689  * @pre call must be locked before calling this function
690  *
691  */
692
693 static_inline void
694 rxi_rto_cancel(struct rx_call *call)
695 {
696     if (call->resendEvent != NULL) {
697         rxevent_Cancel(&call->resendEvent);
698         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
699     }
700 }
701
702 /*!
703  * Tell the RTO timer that we have sent a packet.
704  *
705  * If the timer isn't already running, then start it. If the timer is running,
706  * then do nothing.
707  *
708  * @param[in] call
709  *      the RX call that the packet has been sent on
710  * @param[in] lastPacket
711  *      A flag which is true if this is the last packet for the call
712  *
713  * @pre The call must be locked before calling this function
714  *
715  */
716
717 static_inline void
718 rxi_rto_packet_sent(struct rx_call *call, int lastPacket, int istack)
719 {
720     if (call->resendEvent)
721         return;
722
723     rxi_rto_startTimer(call, lastPacket, istack);
724 }
725
726 /*!
727  * Tell the RTO timer that we have received an new ACK message
728  *
729  * This function should be called whenever a call receives an ACK that
730  * acknowledges new packets. Whatever happens, we stop the current timer.
731  * If there are unacked packets in the queue which have been sent, then
732  * we restart the timer from now. Otherwise, we leave it stopped.
733  *
734  * @param[in] call
735  *      the RX call that the ACK has been received on
736  */
737
738 static_inline void
739 rxi_rto_packet_acked(struct rx_call *call, int istack)
740 {
741     struct opr_queue *cursor;
742
743     rxi_rto_cancel(call);
744
745     if (opr_queue_IsEmpty(&call->tq))
746         return;
747
748     for (opr_queue_Scan(&call->tq, cursor)) {
749         struct rx_packet *p = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
750         if (p->header.seq > call->tfirst + call->twind)
751             return;
752
753         if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) && p->flags & RX_PKTFLAG_SENT) {
754             rxi_rto_startTimer(call, p->header.flags & RX_LAST_PACKET, istack);
755             return;
756         }
757     }
758 }
759
760
761 /**
762  * Set an initial round trip timeout for a peer connection
763  *
764  * @param[in] secs The timeout to set in seconds
765  */
766
767 void
768 rx_rto_setPeerTimeoutSecs(struct rx_peer *peer, int secs) {
769     peer->rtt = secs * 8000;
770 }
771
772 /**
773  * Enables or disables the busy call channel error (RX_CALL_BUSY).
774  *
775  * @param[in] onoff Non-zero to enable busy call channel errors.
776  *
777  * @pre Neither rx_Init nor rx_InitHost have been called yet
778  */
779 void
780 rx_SetBusyChannelError(afs_int32 onoff)
781 {
782     osi_Assert(rx_atomic_test_bit(&rxinit_status, 0));
783     rxi_busyChannelError = onoff ? 1 : 0;
784 }
785
786 /**
787  * Set a delayed ack event on the specified call for the given time
788  *
789  * @param[in] call - the call on which to set the event
790  * @param[in] offset - the delay from now after which the event fires
791  */
792 void
793 rxi_PostDelayedAckEvent(struct rx_call *call, struct clock *offset)
794 {
795     struct clock now, when;
796
797     clock_GetTime(&now);
798     when = now;
799     clock_Add(&when, offset);
800
801     if (call->delayedAckEvent && clock_Gt(&call->delayedAckTime, &when)) {
802         /* The event we're cancelling already has a reference, so we don't
803          * need a new one */
804         rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent);
805         call->delayedAckEvent = rxevent_Post(&when, &now, rxi_SendDelayedAck,
806                                              call, NULL, 0);
807
808         call->delayedAckTime = when;
809     } else if (!call->delayedAckEvent) {
810         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
811         call->delayedAckEvent = rxevent_Post(&when, &now,
812                                              rxi_SendDelayedAck,
813                                              call, NULL, 0);
814         call->delayedAckTime = when;
815     }
816 }
817
818 void
819 rxi_CancelDelayedAckEvent(struct rx_call *call)
820 {
821    if (call->delayedAckEvent) {
822         rxevent_Cancel(&call->delayedAckEvent);
823         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
824    }
825 }
826
827 /* called with unincremented nRequestsRunning to see if it is OK to start
828  * a new thread in this service.  Could be "no" for two reasons: over the
829  * max quota, or would prevent others from reaching their min quota.
830  */
831 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
832 /* This verion of QuotaOK reserves quota if it's ok while the
833  * rx_serverPool_lock is held.  Return quota using ReturnToServerPool().
834  */
835 static int
836 QuotaOK(struct rx_service *aservice)
837 {
838     /* check if over max quota */
839     if (aservice->nRequestsRunning >= aservice->maxProcs) {
840         return 0;
841     }
842
843     /* under min quota, we're OK */
844     /* otherwise, can use only if there are enough to allow everyone
845      * to go to their min quota after this guy starts.
846      */
847
848     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
849     if ((aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
850         || (rxi_availProcs > rxi_minDeficit)) {
851         aservice->nRequestsRunning++;
852         /* just started call in minProcs pool, need fewer to maintain
853          * guarantee */
854         if (aservice->nRequestsRunning <= aservice->minProcs)
855             rxi_minDeficit--;
856         rxi_availProcs--;
857         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
858         return 1;
859     }
860     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
861
862     return 0;
863 }
864
865 static void
866 ReturnToServerPool(struct rx_service *aservice)
867 {
868     aservice->nRequestsRunning--;
869     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
870     if (aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
871         rxi_minDeficit++;
872     rxi_availProcs++;
873     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
874 }
875
876 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
877 static int
878 QuotaOK(struct rx_service *aservice)
879 {
880     int rc = 0;
881     /* under min quota, we're OK */
882     if (aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
883         return 1;
884
885     /* check if over max quota */
886     if (aservice->nRequestsRunning >= aservice->maxProcs)
887         return 0;
888
889     /* otherwise, can use only if there are enough to allow everyone
890      * to go to their min quota after this guy starts.
891      */
892     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
893     if (rxi_availProcs > rxi_minDeficit)
894         rc = 1;
895     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
896     return rc;
897 }
898 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
899
900 #ifndef KERNEL
901 /* Called by rx_StartServer to start up lwp's to service calls.
902    NExistingProcs gives the number of procs already existing, and which
903    therefore needn't be created. */
904 static void
905 rxi_StartServerProcs(int nExistingProcs)
906 {
907     struct rx_service *service;
908     int i;
909     int maxdiff = 0;
910     int nProcs = 0;
911
912     /* For each service, reserve N processes, where N is the "minimum"
913      * number of processes that MUST be able to execute a request in parallel,
914      * at any time, for that process.  Also compute the maximum difference
915      * between any service's maximum number of processes that can run
916      * (i.e. the maximum number that ever will be run, and a guarantee
917      * that this number will run if other services aren't running), and its
918      * minimum number.  The result is the extra number of processes that
919      * we need in order to provide the latter guarantee */
920     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
921         int diff;
922         service = rx_services[i];
923         if (service == (struct rx_service *)0)
924             break;
925         nProcs += service->minProcs;
926         diff = service->maxProcs - service->minProcs;
927         if (diff > maxdiff)
928             maxdiff = diff;
929     }
930     nProcs += maxdiff;          /* Extra processes needed to allow max number requested to run in any given service, under good conditions */
931     nProcs -= nExistingProcs;   /* Subtract the number of procs that were previously created for use as server procs */
932     for (i = 0; i < nProcs; i++) {
933         rxi_StartServerProc(rx_ServerProc, rx_stackSize);
934     }
935 }
936 #endif /* KERNEL */
937
938 #ifdef AFS_NT40_ENV
939 /* This routine is only required on Windows */
940 void
941 rx_StartClientThread(void)
942 {
943 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
944     pthread_t pid;
945     pid = pthread_self();
946 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
947 }
948 #endif /* AFS_NT40_ENV */
949
950 /* This routine must be called if any services are exported.  If the
951  * donateMe flag is set, the calling process is donated to the server
952  * process pool */
953 void
954 rx_StartServer(int donateMe)
955 {
956     struct rx_service *service;
957     int i;
958     SPLVAR;
959     clock_NewTime();
960
961     NETPRI;
962     /* Start server processes, if necessary (exact function is dependent
963      * on the implementation environment--kernel or user space).  DonateMe
964      * will be 1 if there is 1 pre-existing proc, i.e. this one.  In this
965      * case, one less new proc will be created rx_StartServerProcs.
966      */
967     rxi_StartServerProcs(donateMe);
968
969     /* count up the # of threads in minProcs, and add set the min deficit to
970      * be that value, too.
971      */
972     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
973         service = rx_services[i];
974         if (service == (struct rx_service *)0)
975             break;
976         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
977         rxi_totalMin += service->minProcs;
978         /* below works even if a thread is running, since minDeficit would
979          * still have been decremented and later re-incremented.
980          */
981         rxi_minDeficit += service->minProcs;
982         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
983     }
984
985     /* Turn on reaping of idle server connections */
986     rxi_ReapConnections(NULL, NULL, NULL, 0);
987
988     USERPRI;
989
990     if (donateMe) {
991 #ifndef AFS_NT40_ENV
992 #ifndef KERNEL
993         char name[32];
994         static int nProcs;
995 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
996         pid_t pid;
997         pid = afs_pointer_to_int(pthread_self());
998 #else /* AFS_PTHREAD_ENV */
999         PROCESS pid;
1000         LWP_CurrentProcess(&pid);
1001 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
1002
1003         sprintf(name, "srv_%d", ++nProcs);
1004         if (registerProgram)
1005             (*registerProgram) (pid, name);
1006 #endif /* KERNEL */
1007 #endif /* AFS_NT40_ENV */
1008         rx_ServerProc(NULL);    /* Never returns */
1009     }
1010 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
1011     /* no use leaving packets around in this thread's local queue if
1012      * it isn't getting donated to the server thread pool.
1013      */
1014     rxi_FlushLocalPacketsTSFPQ();
1015 #endif /* RX_ENABLE_TSFPQ */
1016     return;
1017 }
1018
1019 /* Create a new client connection to the specified service, using the
1020  * specified security object to implement the security model for this
1021  * connection. */
1022 struct rx_connection *
1023 rx_NewConnection(afs_uint32 shost, u_short sport, u_short sservice,
1024                  struct rx_securityClass *securityObject,
1025                  int serviceSecurityIndex)
1026 {
1027     int hashindex, i;
1028     struct rx_connection *conn;
1029
1030     SPLVAR;
1031
1032     clock_NewTime();
1033     dpf(("rx_NewConnection(host %x, port %u, service %u, securityObject %p, "
1034          "serviceSecurityIndex %d)\n",
1035          ntohl(shost), ntohs(sport), sservice, securityObject,
1036          serviceSecurityIndex));
1037
1038     /* Vasilsi said: "NETPRI protects Cid and Alloc", but can this be true in
1039      * the case of kmem_alloc? */
1040     conn = rxi_AllocConnection();
1041 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1042     MUTEX_INIT(&conn->conn_call_lock, "conn call lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1043     MUTEX_INIT(&conn->conn_data_lock, "conn data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1044     CV_INIT(&conn->conn_call_cv, "conn call cv", CV_DEFAULT, 0);
1045 #endif
1046     NETPRI;
1047     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
1048     conn->type = RX_CLIENT_CONNECTION;
1049     conn->epoch = rx_epoch;
1050     conn->cid = rx_nextCid;
1051     update_nextCid();
1052     conn->peer = rxi_FindPeer(shost, sport, 1);
1053     conn->serviceId = sservice;
1054     conn->securityObject = securityObject;
1055     conn->securityData = (void *) 0;
1056     conn->securityIndex = serviceSecurityIndex;
1057     rx_SetConnDeadTime(conn, rx_connDeadTime);
1058     rx_SetConnSecondsUntilNatPing(conn, 0);
1059     conn->ackRate = RX_FAST_ACK_RATE;
1060     conn->nSpecific = 0;
1061     conn->specific = NULL;
1062     conn->challengeEvent = NULL;
1063     conn->delayedAbortEvent = NULL;
1064     conn->abortCount = 0;
1065     conn->error = 0;
1066     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1067         conn->twind[i] = rx_initSendWindow;
1068         conn->rwind[i] = rx_initReceiveWindow;
1069         conn->lastBusy[i] = 0;
1070     }
1071
1072     RXS_NewConnection(securityObject, conn);
1073     hashindex =
1074         CONN_HASH(shost, sport, conn->cid, conn->epoch, RX_CLIENT_CONNECTION);
1075
1076     conn->refCount++;           /* no lock required since only this thread knows... */
1077     conn->next = rx_connHashTable[hashindex];
1078     rx_connHashTable[hashindex] = conn;
1079     if (rx_stats_active)
1080         rx_atomic_inc(&rx_stats.nClientConns);
1081     MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
1082     USERPRI;
1083     return conn;
1084 }
1085
1086 /**
1087  * Ensure a connection's timeout values are valid.
1088  *
1089  * @param[in] conn The connection to check
1090  *
1091  * @post conn->secondUntilDead <= conn->idleDeadTime <= conn->hardDeadTime,
1092  *       unless idleDeadTime and/or hardDeadTime are not set
1093  * @internal
1094  */
1095 static void
1096 rxi_CheckConnTimeouts(struct rx_connection *conn)
1097 {
1098     /* a connection's timeouts must have the relationship
1099      * deadTime <= idleDeadTime <= hardDeadTime. Otherwise, for example, a
1100      * total loss of network to a peer may cause an idle timeout instead of a
1101      * dead timeout, simply because the idle timeout gets hit first. Also set
1102      * a minimum deadTime of 6, just to ensure it doesn't get set too low. */
1103     /* this logic is slightly complicated by the fact that
1104      * idleDeadTime/hardDeadTime may not be set at all, but it's not too bad.
1105      */
1106     conn->secondsUntilDead = MAX(conn->secondsUntilDead, 6);
1107     if (conn->idleDeadTime) {
1108         conn->idleDeadTime = MAX(conn->idleDeadTime, conn->secondsUntilDead);
1109     }
1110     if (conn->hardDeadTime) {
1111         if (conn->idleDeadTime) {
1112             conn->hardDeadTime = MAX(conn->idleDeadTime, conn->hardDeadTime);
1113         } else {
1114             conn->hardDeadTime = MAX(conn->secondsUntilDead, conn->hardDeadTime);
1115         }
1116     }
1117 }
1118
1119 void
1120 rx_SetConnDeadTime(struct rx_connection *conn, int seconds)
1121 {
1122     /* The idea is to set the dead time to a value that allows several
1123      * keepalives to be dropped without timing out the connection. */
1124     conn->secondsUntilDead = seconds;
1125     rxi_CheckConnTimeouts(conn);
1126     conn->secondsUntilPing = conn->secondsUntilDead / 6;
1127 }
1128
1129 void
1130 rx_SetConnHardDeadTime(struct rx_connection *conn, int seconds)
1131 {
1132     conn->hardDeadTime = seconds;
1133     rxi_CheckConnTimeouts(conn);
1134 }
1135
1136 void
1137 rx_SetConnIdleDeadTime(struct rx_connection *conn, int seconds)
1138 {
1139     conn->idleDeadTime = seconds;
1140     conn->idleDeadDetection = (seconds ? 1 : 0);
1141     rxi_CheckConnTimeouts(conn);
1142 }
1143
1144 int rxi_lowPeerRefCount = 0;
1145 int rxi_lowConnRefCount = 0;
1146
1147 /*
1148  * Cleanup a connection that was destroyed in rxi_DestroyConnectioNoLock.
1149  * NOTE: must not be called with rx_connHashTable_lock held.
1150  */
1151 static void
1152 rxi_CleanupConnection(struct rx_connection *conn)
1153 {
1154     /* Notify the service exporter, if requested, that this connection
1155      * is being destroyed */
1156     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION && conn->service->destroyConnProc)
1157         (*conn->service->destroyConnProc) (conn);
1158
1159     /* Notify the security module that this connection is being destroyed */
1160     RXS_DestroyConnection(conn->securityObject, conn);
1161
1162     /* If this is the last connection using the rx_peer struct, set its
1163      * idle time to now. rxi_ReapConnections will reap it if it's still
1164      * idle (refCount == 0) after rx_idlePeerTime (60 seconds) have passed.
1165      */
1166     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
1167     if (conn->peer->refCount < 2) {
1168         conn->peer->idleWhen = clock_Sec();
1169         if (conn->peer->refCount < 1) {
1170             conn->peer->refCount = 1;
1171             if (rx_stats_active) {
1172                 MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
1173                 rxi_lowPeerRefCount++;
1174                 MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
1175             }
1176         }
1177     }
1178     conn->peer->refCount--;
1179     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
1180
1181     if (rx_stats_active)
1182     {
1183         if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION)
1184             rx_atomic_dec(&rx_stats.nServerConns);
1185         else
1186             rx_atomic_dec(&rx_stats.nClientConns);
1187     }
1188 #ifndef KERNEL
1189     if (conn->specific) {
1190         int i;
1191         for (i = 0; i < conn->nSpecific; i++) {
1192             if (conn->specific[i] && rxi_keyCreate_destructor[i])
1193                 (*rxi_keyCreate_destructor[i]) (conn->specific[i]);
1194             conn->specific[i] = NULL;
1195         }
1196         free(conn->specific);
1197     }
1198     conn->specific = NULL;
1199     conn->nSpecific = 0;
1200 #endif /* !KERNEL */
1201
1202     MUTEX_DESTROY(&conn->conn_call_lock);
1203     MUTEX_DESTROY(&conn->conn_data_lock);
1204     CV_DESTROY(&conn->conn_call_cv);
1205
1206     rxi_FreeConnection(conn);
1207 }
1208
1209 /* Destroy the specified connection */
1210 void
1211 rxi_DestroyConnection(struct rx_connection *conn)
1212 {
1213     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
1214     rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
1215     /* conn should be at the head of the cleanup list */
1216     if (conn == rx_connCleanup_list) {
1217         rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
1218         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
1219         rxi_CleanupConnection(conn);
1220     }
1221 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1222     else {
1223         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
1224     }
1225 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1226 }
1227
1228 static void
1229 rxi_DestroyConnectionNoLock(struct rx_connection *conn)
1230 {
1231     struct rx_connection **conn_ptr;
1232     int havecalls = 0;
1233     struct rx_packet *packet;
1234     int i;
1235     SPLVAR;
1236
1237     clock_NewTime();
1238
1239     NETPRI;
1240     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1241     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
1242     if (conn->refCount > 0)
1243         conn->refCount--;
1244     else {
1245         if (rx_stats_active) {
1246             MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
1247             rxi_lowConnRefCount++;
1248             MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
1249         }
1250     }
1251
1252     if ((conn->refCount > 0) || (conn->flags & RX_CONN_BUSY)) {
1253         /* Busy; wait till the last guy before proceeding */
1254         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
1255         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1256         USERPRI;
1257         return;
1258     }
1259
1260     /* If the client previously called rx_NewCall, but it is still
1261      * waiting, treat this as a running call, and wait to destroy the
1262      * connection later when the call completes. */
1263     if ((conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
1264         && (conn->flags & (RX_CONN_MAKECALL_WAITING|RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE))) {
1265         conn->flags |= RX_CONN_DESTROY_ME;
1266         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1267         USERPRI;
1268         return;
1269     }
1270     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
1271     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1272
1273     /* Check for extant references to this connection */
1274     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1275     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1276         struct rx_call *call = conn->call[i];
1277         if (call) {
1278             havecalls = 1;
1279             if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
1280                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
1281                 if (call->delayedAckEvent) {
1282                     /* Push the final acknowledgment out now--there
1283                      * won't be a subsequent call to acknowledge the
1284                      * last reply packets */
1285                     rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
1286                     if (call->state == RX_STATE_PRECALL
1287                         || call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
1288                         rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
1289                     } else {
1290                         rxi_AckAll(call);
1291                     }
1292                 }
1293                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
1294             }
1295         }
1296     }
1297     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1298
1299 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1300     if (!havecalls) {
1301         if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_data_lock)) {
1302             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1303         } else {
1304             /* Someone is accessing a packet right now. */
1305             havecalls = 1;
1306         }
1307     }
1308 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1309
1310     if (havecalls) {
1311         /* Don't destroy the connection if there are any call
1312          * structures still in use */
1313         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1314         conn->flags |= RX_CONN_DESTROY_ME;
1315         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1316         USERPRI;
1317         return;
1318     }
1319
1320     if (conn->natKeepAliveEvent) {
1321         rxi_NatKeepAliveOff(conn);
1322     }
1323
1324     if (conn->delayedAbortEvent) {
1325         rxevent_Cancel(&conn->delayedAbortEvent);
1326         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
1327         if (packet) {
1328             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1329             rxi_SendConnectionAbort(conn, packet, 0, 1);
1330             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1331             rxi_FreePacket(packet);
1332         }
1333     }
1334
1335     /* Remove from connection hash table before proceeding */
1336     conn_ptr =
1337         &rx_connHashTable[CONN_HASH
1338                           (peer->host, peer->port, conn->cid, conn->epoch,
1339                            conn->type)];
1340     for (; *conn_ptr; conn_ptr = &(*conn_ptr)->next) {
1341         if (*conn_ptr == conn) {
1342             *conn_ptr = conn->next;
1343             break;
1344         }
1345     }
1346     /* if the conn that we are destroying was the last connection, then we
1347      * clear rxLastConn as well */
1348     if (rxLastConn == conn)
1349         rxLastConn = 0;
1350
1351     /* Make sure the connection is completely reset before deleting it. */
1352     /* get rid of pending events that could zap us later */
1353     rxevent_Cancel(&conn->challengeEvent);
1354     rxevent_Cancel(&conn->checkReachEvent);
1355     rxevent_Cancel(&conn->natKeepAliveEvent);
1356
1357     /* Add the connection to the list of destroyed connections that
1358      * need to be cleaned up. This is necessary to avoid deadlocks
1359      * in the routines we call to inform others that this connection is
1360      * being destroyed. */
1361     conn->next = rx_connCleanup_list;
1362     rx_connCleanup_list = conn;
1363 }
1364
1365 /* Externally available version */
1366 void
1367 rx_DestroyConnection(struct rx_connection *conn)
1368 {
1369     SPLVAR;
1370
1371     NETPRI;
1372     rxi_DestroyConnection(conn);
1373     USERPRI;
1374 }
1375
1376 void
1377 rx_GetConnection(struct rx_connection *conn)
1378 {
1379     SPLVAR;
1380
1381     NETPRI;
1382     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
1383     conn->refCount++;
1384     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
1385     USERPRI;
1386 }
1387
1388 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1389 /* Wait for the transmit queue to no longer be busy.
1390  * requires the call->lock to be held */
1391 void
1392 rxi_WaitforTQBusy(struct rx_call *call) {
1393     while (!call->error && (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
1394         call->flags |= RX_CALL_TQ_WAIT;
1395         call->tqWaiters++;
1396         MUTEX_ASSERT(&call->lock);
1397         CV_WAIT(&call->cv_tq, &call->lock);
1398         call->tqWaiters--;
1399         if (call->tqWaiters == 0) {
1400             call->flags &= ~RX_CALL_TQ_WAIT;
1401         }
1402     }
1403 }
1404 #endif
1405
1406 static void
1407 rxi_WakeUpTransmitQueue(struct rx_call *call)
1408 {
1409     if (call->tqWaiters || (call->flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
1410         dpf(("call %"AFS_PTR_FMT" has %d waiters and flags %d\n",
1411              call, call->tqWaiters, call->flags));
1412 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1413         MUTEX_ASSERT(&call->lock);
1414         CV_BROADCAST(&call->cv_tq);
1415 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1416         osi_rxWakeup(&call->tq);
1417 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1418     }
1419 }
1420
1421 /* Start a new rx remote procedure call, on the specified connection.
1422  * If wait is set to 1, wait for a free call channel; otherwise return
1423  * 0.  Maxtime gives the maximum number of seconds this call may take,
1424  * after rx_NewCall returns.  After this time interval, a call to any
1425  * of rx_SendData, rx_ReadData, etc. will fail with RX_CALL_TIMEOUT.
1426  * For fine grain locking, we hold the conn_call_lock in order to
1427  * to ensure that we don't get signalle after we found a call in an active
1428  * state and before we go to sleep.
1429  */
1430 struct rx_call *
1431 rx_NewCall(struct rx_connection *conn)
1432 {
1433     int i, wait, ignoreBusy = 1;
1434     struct rx_call *call;
1435     struct clock queueTime;
1436     afs_uint32 leastBusy = 0;
1437     SPLVAR;
1438
1439     clock_NewTime();
1440     dpf(("rx_NewCall(conn %"AFS_PTR_FMT")\n", conn));
1441
1442     NETPRI;
1443     clock_GetTime(&queueTime);
1444     /*
1445      * Check if there are others waiting for a new call.
1446      * If so, let them go first to avoid starving them.
1447      * This is a fairly simple scheme, and might not be
1448      * a complete solution for large numbers of waiters.
1449      *
1450      * makeCallWaiters keeps track of the number of
1451      * threads waiting to make calls and the
1452      * RX_CONN_MAKECALL_WAITING flag bit is used to
1453      * indicate that there are indeed calls waiting.
1454      * The flag is set when the waiter is incremented.
1455      * It is only cleared when makeCallWaiters is 0.
1456      * This prevents us from accidently destroying the
1457      * connection while it is potentially about to be used.
1458      */
1459     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1460     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1461     while (conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE) {
1462         conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1463         conn->makeCallWaiters++;
1464         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1465
1466 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1467         CV_WAIT(&conn->conn_call_cv, &conn->conn_call_lock);
1468 #else
1469         osi_rxSleep(conn);
1470 #endif
1471         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1472         conn->makeCallWaiters--;
1473         if (conn->makeCallWaiters == 0)
1474             conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1475     }
1476
1477     /* We are now the active thread in rx_NewCall */
1478     conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE;
1479     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1480
1481     for (;;) {
1482         wait = 1;
1483
1484         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1485             call = conn->call[i];
1486             if (call) {
1487                 if (!ignoreBusy && conn->lastBusy[i] != leastBusy) {
1488                     /* we're not ignoring busy call slots; only look at the
1489                      * call slot that is the "least" busy */
1490                     continue;
1491                 }
1492
1493                 if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
1494                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
1495                     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
1496                         if (ignoreBusy && conn->lastBusy[i]) {
1497                             /* if we're ignoring busy call slots, skip any ones that
1498                              * have lastBusy set */
1499                             if (leastBusy == 0 || conn->lastBusy[i] < leastBusy) {
1500                                 leastBusy = conn->lastBusy[i];
1501                             }
1502                             MUTEX_EXIT(&call->lock);
1503                             continue;
1504                         }
1505
1506                         /*
1507                          * We are setting the state to RX_STATE_RESET to
1508                          * ensure that no one else will attempt to use this
1509                          * call once we drop the conn->conn_call_lock and
1510                          * call->lock.  We must drop the conn->conn_call_lock
1511                          * before calling rxi_ResetCall because the process
1512                          * of clearing the transmit queue can block for an
1513                          * extended period of time.  If we block while holding
1514                          * the conn->conn_call_lock, then all rx_EndCall
1515                          * processing will block as well.  This has a detrimental
1516                          * effect on overall system performance.
1517                          */
1518                         call->state = RX_STATE_RESET;
1519                         (*call->callNumber)++;
1520                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1521                         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1522                         rxi_ResetCall(call, 0);
1523                         if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_call_lock))
1524                             break;
1525
1526                         /*
1527                          * If we failed to be able to safely obtain the
1528                          * conn->conn_call_lock we will have to drop the
1529                          * call->lock to avoid a deadlock.  When the call->lock
1530                          * is released the state of the call can change.  If it
1531                          * is no longer RX_STATE_RESET then some other thread is
1532                          * using the call.
1533                          */
1534                         MUTEX_EXIT(&call->lock);
1535                         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1536                         MUTEX_ENTER(&call->lock);
1537
1538                         if (call->state == RX_STATE_RESET)
1539                             break;
1540
1541                         /*
1542                          * If we get here it means that after dropping
1543                          * the conn->conn_call_lock and call->lock that
1544                          * the call is no longer ours.  If we can't find
1545                          * a free call in the remaining slots we should
1546                          * not go immediately to RX_CONN_MAKECALL_WAITING
1547                          * because by dropping the conn->conn_call_lock
1548                          * we have given up synchronization with rx_EndCall.
1549                          * Instead, cycle through one more time to see if
1550                          * we can find a call that can call our own.
1551                          */
1552                         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1553                         wait = 0;
1554                     }
1555                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
1556                 }
1557             } else {
1558                 if (ignoreBusy && conn->lastBusy[i]) {
1559                     /* if we're ignoring busy call slots, skip any ones that
1560                      * have lastBusy set */
1561                     if (leastBusy == 0 || conn->lastBusy[i] < leastBusy) {
1562                         leastBusy = conn->lastBusy[i];
1563                     }
1564                     continue;
1565                 }
1566
1567                 /* rxi_NewCall returns with mutex locked */
1568                 call = rxi_NewCall(conn, i);
1569                 CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1570                 break;
1571             }
1572         }
1573         if (i < RX_MAXCALLS) {
1574             conn->lastBusy[i] = 0;
1575             call->flags &= ~RX_CALL_PEER_BUSY;
1576             break;
1577         }
1578         if (!wait)
1579             continue;
1580         if (leastBusy && ignoreBusy) {
1581             /* we didn't find a useable call slot, but we did see at least one
1582              * 'busy' slot; look again and only use a slot with the 'least
1583              * busy time */
1584             ignoreBusy = 0;
1585             continue;
1586         }
1587
1588         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1589         conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1590         conn->makeCallWaiters++;
1591         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1592
1593 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1594         CV_WAIT(&conn->conn_call_cv, &conn->conn_call_lock);
1595 #else
1596         osi_rxSleep(conn);
1597 #endif
1598         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1599         conn->makeCallWaiters--;
1600         if (conn->makeCallWaiters == 0)
1601             conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1602         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1603     }
1604     /* Client is initially in send mode */
1605     call->state = RX_STATE_ACTIVE;
1606     call->error = conn->error;
1607     if (call->error)
1608         call->app.mode = RX_MODE_ERROR;
1609     else
1610         call->app.mode = RX_MODE_SENDING;
1611
1612 #ifdef AFS_RXERRQ_ENV
1613     /* remember how many network errors the peer has when we started, so if
1614      * more errors are encountered after the call starts, we know the other endpoint won't be
1615      * responding to us */
1616     call->neterr_gen = rx_atomic_read(&conn->peer->neterrs);
1617 #endif
1618
1619     /* remember start time for call in case we have hard dead time limit */
1620     call->queueTime = queueTime;
1621     clock_GetTime(&call->startTime);
1622     call->app.bytesSent = 0;
1623     call->app.bytesRcvd = 0;
1624
1625     /* Turn on busy protocol. */
1626     rxi_KeepAliveOn(call);
1627
1628     /* Attempt MTU discovery */
1629     rxi_GrowMTUOn(call);
1630
1631     /*
1632      * We are no longer the active thread in rx_NewCall
1633      */
1634     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1635     conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE;
1636     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1637
1638     /*
1639      * Wake up anyone else who might be giving us a chance to
1640      * run (see code above that avoids resource starvation).
1641      */
1642 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1643     if (call->flags & (RX_CALL_TQ_BUSY | RX_CALL_TQ_CLEARME)) {
1644         osi_Panic("rx_NewCall call about to be used without an empty tq");
1645     }
1646
1647     CV_BROADCAST(&conn->conn_call_cv);
1648 #else
1649     osi_rxWakeup(conn);
1650 #endif
1651     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1652     MUTEX_EXIT(&call->lock);
1653     USERPRI;
1654
1655     dpf(("rx_NewCall(call %"AFS_PTR_FMT")\n", call));
1656     return call;
1657 }
1658
1659 static int
1660 rxi_HasActiveCalls(struct rx_connection *aconn)
1661 {
1662     int i;
1663     struct rx_call *tcall;
1664     SPLVAR;
1665
1666     NETPRI;
1667     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1668         if ((tcall = aconn->call[i])) {
1669             if ((tcall->state == RX_STATE_ACTIVE)
1670                 || (tcall->state == RX_STATE_PRECALL)) {
1671                 USERPRI;
1672                 return 1;
1673             }
1674         }
1675     }
1676     USERPRI;
1677     return 0;
1678 }
1679
1680 int
1681 rxi_GetCallNumberVector(struct rx_connection *aconn,
1682                         afs_int32 * aint32s)
1683 {
1684     int i;
1685     struct rx_call *tcall;
1686     SPLVAR;
1687
1688     NETPRI;
1689     MUTEX_ENTER(&aconn->conn_call_lock);
1690     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1691         if ((tcall = aconn->call[i]) && (tcall->state == RX_STATE_DALLY))
1692             aint32s[i] = aconn->callNumber[i] + 1;
1693         else
1694             aint32s[i] = aconn->callNumber[i];
1695     }
1696     MUTEX_EXIT(&aconn->conn_call_lock);
1697     USERPRI;
1698     return 0;
1699 }
1700
1701 int
1702 rxi_SetCallNumberVector(struct rx_connection *aconn,
1703                         afs_int32 * aint32s)
1704 {
1705     int i;
1706     struct rx_call *tcall;
1707     SPLVAR;
1708
1709     NETPRI;
1710     MUTEX_ENTER(&aconn->conn_call_lock);
1711     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1712         if ((tcall = aconn->call[i]) && (tcall->state == RX_STATE_DALLY))
1713             aconn->callNumber[i] = aint32s[i] - 1;
1714         else
1715             aconn->callNumber[i] = aint32s[i];
1716     }
1717     MUTEX_EXIT(&aconn->conn_call_lock);
1718     USERPRI;
1719     return 0;
1720 }
1721
1722 /* Advertise a new service.  A service is named locally by a UDP port
1723  * number plus a 16-bit service id.  Returns (struct rx_service *) 0
1724  * on a failure.
1725  *
1726      char *serviceName;  Name for identification purposes (e.g. the
1727                          service name might be used for probing for
1728                          statistics) */
1729 struct rx_service *
1730 rx_NewServiceHost(afs_uint32 host, u_short port, u_short serviceId,
1731                   char *serviceName, struct rx_securityClass **securityObjects,
1732                   int nSecurityObjects,
1733                   afs_int32(*serviceProc) (struct rx_call * acall))
1734 {
1735     osi_socket socket = OSI_NULLSOCKET;
1736     struct rx_service *tservice;
1737     int i;
1738     SPLVAR;
1739
1740     clock_NewTime();
1741
1742     if (serviceId == 0) {
1743         (osi_Msg
1744          "rx_NewService:  service id for service %s is not non-zero.\n",
1745          serviceName);
1746         return 0;
1747     }
1748     if (port == 0) {
1749         if (rx_port == 0) {
1750             (osi_Msg
1751              "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",
1752              serviceName);
1753             return 0;
1754         }
1755         port = rx_port;
1756         socket = rx_socket;
1757     }
1758
1759     tservice = rxi_AllocService();
1760     NETPRI;
1761
1762     MUTEX_INIT(&tservice->svc_data_lock, "svc data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1763
1764     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
1765         struct rx_service *service = rx_services[i];
1766         if (service) {
1767             if (port == service->servicePort && host == service->serviceHost) {
1768                 if (service->serviceId == serviceId) {
1769                     /* The identical service has already been
1770                      * installed; if the caller was intending to
1771                      * change the security classes used by this
1772                      * service, he/she loses. */
1773                     (osi_Msg
1774                      "rx_NewService: tried to install service %s with service id %d, which is already in use for service %s\n",
1775                      serviceName, serviceId, service->serviceName);
1776                     USERPRI;
1777                     rxi_FreeService(tservice);
1778                     return service;
1779                 }
1780                 /* Different service, same port: re-use the socket
1781                  * which is bound to the same port */
1782                 socket = service->socket;
1783             }
1784         } else {
1785             if (socket == OSI_NULLSOCKET) {
1786                 /* If we don't already have a socket (from another
1787                  * service on same port) get a new one */
1788                 socket = rxi_GetHostUDPSocket(host, port);
1789                 if (socket == OSI_NULLSOCKET) {
1790                     USERPRI;
1791                     rxi_FreeService(tservice);
1792                     return 0;
1793                 }
1794             }
1795             service = tservice;
1796             service->socket = socket;
1797             service->serviceHost = host;
1798             service->servicePort = port;
1799             service->serviceId = serviceId;
1800             service->serviceName = serviceName;
1801             service->nSecurityObjects = nSecurityObjects;
1802             service->securityObjects = securityObjects;
1803             service->minProcs = 0;
1804             service->maxProcs = 1;
1805             service->idleDeadTime = 60;
1806             service->idleDeadErr = 0;
1807             service->connDeadTime = rx_connDeadTime;
1808             service->executeRequestProc = serviceProc;
1809             service->checkReach = 0;
1810             service->nSpecific = 0;
1811             service->specific = NULL;
1812             rx_services[i] = service;   /* not visible until now */
1813             USERPRI;
1814             return service;
1815         }
1816     }
1817     USERPRI;
1818     rxi_FreeService(tservice);
1819     (osi_Msg "rx_NewService: cannot support > %d services\n",
1820      RX_MAX_SERVICES);
1821     return 0;
1822 }
1823
1824 /* Set configuration options for all of a service's security objects */
1825
1826 afs_int32
1827 rx_SetSecurityConfiguration(struct rx_service *service,
1828                             rx_securityConfigVariables type,
1829                             void *value)
1830 {
1831     int i;
1832     for (i = 0; i<service->nSecurityObjects; i++) {
1833         if (service->securityObjects[i]) {
1834             RXS_SetConfiguration(service->securityObjects[i], NULL, type,
1835                                  value, NULL);
1836         }
1837     }
1838     return 0;
1839 }
1840
1841 struct rx_service *
1842 rx_NewService(u_short port, u_short serviceId, char *serviceName,
1843               struct rx_securityClass **securityObjects, int nSecurityObjects,
1844               afs_int32(*serviceProc) (struct rx_call * acall))
1845 {
1846     return rx_NewServiceHost(htonl(INADDR_ANY), port, serviceId, serviceName, securityObjects, nSecurityObjects, serviceProc);
1847 }
1848
1849 /* Generic request processing loop. This routine should be called
1850  * by the implementation dependent rx_ServerProc. If socketp is
1851  * non-null, it will be set to the file descriptor that this thread
1852  * is now listening on. If socketp is null, this routine will never
1853  * returns. */
1854 void
1855 rxi_ServerProc(int threadID, struct rx_call *newcall, osi_socket * socketp)
1856 {
1857     struct rx_call *call;
1858     afs_int32 code;
1859     struct rx_service *tservice = NULL;
1860
1861     for (;;) {
1862         if (newcall) {
1863             call = newcall;
1864             newcall = NULL;
1865         } else {
1866             call = rx_GetCall(threadID, tservice, socketp);
1867             if (socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET) {
1868                 /* We are now a listener thread */
1869                 return;
1870             }
1871         }
1872
1873 #ifdef  KERNEL
1874         if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
1875 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1876             AFS_GLOCK();
1877 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1878             afs_termState = AFSOP_STOP_AFS;
1879             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
1880 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1881             AFS_GUNLOCK();
1882 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1883             return;
1884         }
1885 #endif
1886
1887         /* if server is restarting( typically smooth shutdown) then do not
1888          * allow any new calls.
1889          */
1890
1891         if (rx_tranquil && (call != NULL)) {
1892             SPLVAR;
1893
1894             NETPRI;
1895             MUTEX_ENTER(&call->lock);
1896
1897             rxi_CallError(call, RX_RESTARTING);
1898             rxi_SendCallAbort(call, (struct rx_packet *)0, 0, 0);
1899
1900             MUTEX_EXIT(&call->lock);
1901             USERPRI;
1902             continue;
1903         }
1904
1905         tservice = call->conn->service;
1906
1907         if (tservice->beforeProc)
1908             (*tservice->beforeProc) (call);
1909
1910         code = tservice->executeRequestProc(call);
1911
1912         if (tservice->afterProc)
1913             (*tservice->afterProc) (call, code);
1914
1915         rx_EndCall(call, code);
1916
1917         if (tservice->postProc)
1918             (*tservice->postProc) (code);
1919
1920         if (rx_stats_active) {
1921             MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
1922             rxi_nCalls++;
1923             MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
1924         }
1925     }
1926 }
1927
1928
1929 void
1930 rx_WakeupServerProcs(void)
1931 {
1932     struct rx_serverQueueEntry *np, *tqp;
1933     struct opr_queue *cursor;
1934     SPLVAR;
1935
1936     NETPRI;
1937     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
1938
1939 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1940     if (rx_waitForPacket)
1941         CV_BROADCAST(&rx_waitForPacket->cv);
1942 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1943     if (rx_waitForPacket)
1944         osi_rxWakeup(rx_waitForPacket);
1945 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1946     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
1947     for (np = rx_FreeSQEList; np; np = tqp) {
1948         tqp = *(struct rx_serverQueueEntry **)np;
1949 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1950         CV_BROADCAST(&np->cv);
1951 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1952         osi_rxWakeup(np);
1953 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1954     }
1955     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1956     for (opr_queue_Scan(&rx_idleServerQueue, cursor)) {
1957         np = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_serverQueueEntry, entry);
1958 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1959         CV_BROADCAST(&np->cv);
1960 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1961         osi_rxWakeup(np);
1962 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1963     }
1964     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
1965     USERPRI;
1966 }
1967
1968 /* meltdown:
1969  * One thing that seems to happen is that all the server threads get
1970  * tied up on some empty or slow call, and then a whole bunch of calls
1971  * arrive at once, using up the packet pool, so now there are more
1972  * empty calls.  The most critical resources here are server threads
1973  * and the free packet pool.  The "doreclaim" code seems to help in
1974  * general.  I think that eventually we arrive in this state: there
1975  * are lots of pending calls which do have all their packets present,
1976  * so they won't be reclaimed, are multi-packet calls, so they won't
1977  * be scheduled until later, and thus are tying up most of the free
1978  * packet pool for a very long time.
1979  * future options:
1980  * 1.  schedule multi-packet calls if all the packets are present.
1981  * Probably CPU-bound operation, useful to return packets to pool.
1982  * Do what if there is a full window, but the last packet isn't here?
1983  * 3.  preserve one thread which *only* runs "best" calls, otherwise
1984  * it sleeps and waits for that type of call.
1985  * 4.  Don't necessarily reserve a whole window for each thread.  In fact,
1986  * the current dataquota business is badly broken.  The quota isn't adjusted
1987  * to reflect how many packets are presently queued for a running call.
1988  * So, when we schedule a queued call with a full window of packets queued
1989  * up for it, that *should* free up a window full of packets for other 2d-class
1990  * calls to be able to use from the packet pool.  But it doesn't.
1991  *
1992  * NB.  Most of the time, this code doesn't run -- since idle server threads
1993  * sit on the idle server queue and are assigned by "...ReceivePacket" as soon
1994  * as a new call arrives.
1995  */
1996 /* Sleep until a call arrives.  Returns a pointer to the call, ready
1997  * for an rx_Read. */
1998 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1999 struct rx_call *
2000 rx_GetCall(int tno, struct rx_service *cur_service, osi_socket * socketp)
2001 {
2002     struct rx_serverQueueEntry *sq;
2003     struct rx_call *call = (struct rx_call *)0;
2004     struct rx_service *service = NULL;
2005
2006     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2007
2008     if ((sq = rx_FreeSQEList)) {
2009         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)sq;
2010         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2011     } else {                    /* otherwise allocate a new one and return that */
2012         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2013         sq = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
2014         MUTEX_INIT(&sq->lock, "server Queue lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2015         CV_INIT(&sq->cv, "server Queue lock", CV_DEFAULT, 0);
2016     }
2017
2018     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
2019     if (cur_service != NULL) {
2020         ReturnToServerPool(cur_service);
2021     }
2022     while (1) {
2023         if (!opr_queue_IsEmpty(&rx_incomingCallQueue)) {
2024             struct rx_call *tcall, *choice2 = NULL;
2025             struct opr_queue *cursor;
2026
2027             /* Scan for eligible incoming calls.  A call is not eligible
2028              * if the maximum number of calls for its service type are
2029              * already executing */
2030             /* One thread will process calls FCFS (to prevent starvation),
2031              * while the other threads may run ahead looking for calls which
2032              * have all their input data available immediately.  This helps
2033              * keep threads from blocking, waiting for data from the client. */
2034             for (opr_queue_Scan(&rx_incomingCallQueue, cursor)) {
2035                 tcall = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_call, entry);
2036
2037                 service = tcall->conn->service;
2038                 if (!QuotaOK(service)) {
2039                     continue;
2040                 }
2041                 MUTEX_ENTER(&rx_pthread_mutex);
2042                 if (tno == rxi_fcfs_thread_num
2043                         || opr_queue_IsEnd(&rx_incomingCallQueue, cursor)) {
2044                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2045                     /* If we're the fcfs thread , then  we'll just use
2046                      * this call. If we haven't been able to find an optimal
2047                      * choice, and we're at the end of the list, then use a
2048                      * 2d choice if one has been identified.  Otherwise... */
2049                     call = (choice2 ? choice2 : tcall);
2050                     service = call->conn->service;
2051                 } else {
2052                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2053                     if (!opr_queue_IsEmpty(&tcall->rq)) {
2054                         struct rx_packet *rp;
2055                         rp = opr_queue_First(&tcall->rq, struct rx_packet,
2056                                             entry);
2057                         if (rp->header.seq == 1) {
2058                             if (!meltdown_1pkt
2059                                 || (rp->header.flags & RX_LAST_PACKET)) {
2060                                 call = tcall;
2061                             } else if (rxi_2dchoice && !choice2
2062                                        && !(tcall->flags & RX_CALL_CLEARED)
2063                                        && (tcall->rprev > rxi_HardAckRate)) {
2064                                 choice2 = tcall;
2065                             } else
2066                                 rxi_md2cnt++;
2067                         }
2068                     }
2069                 }
2070                 if (call) {
2071                     break;
2072                 } else {
2073                     ReturnToServerPool(service);
2074                 }
2075             }
2076         }
2077
2078         if (call) {
2079             opr_queue_Remove(&call->entry);
2080             MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
2081             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2082
2083             if (call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
2084                 call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_PROC;
2085                 rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
2086             }
2087
2088             if (call->state != RX_STATE_PRECALL || call->error) {
2089                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
2090                 MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
2091                 ReturnToServerPool(service);
2092                 call = NULL;
2093                 continue;
2094             }
2095
2096             if (opr_queue_IsEmpty(&call->rq)
2097                 || opr_queue_First(&call->rq, struct rx_packet, entry)->header.seq != 1)
2098                 rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
2099
2100             CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
2101             break;
2102         } else {
2103             /* If there are no eligible incoming calls, add this process
2104              * to the idle server queue, to wait for one */
2105             sq->newcall = 0;
2106             sq->tno = tno;
2107             if (socketp) {
2108                 *socketp = OSI_NULLSOCKET;
2109             }
2110             sq->socketp = socketp;
2111             opr_queue_Append(&rx_idleServerQueue, &sq->entry);
2112 #ifndef AFS_AIX41_ENV
2113             rx_waitForPacket = sq;
2114 #endif /* AFS_AIX41_ENV */
2115             do {
2116                 CV_WAIT(&sq->cv, &rx_serverPool_lock);
2117 #ifdef  KERNEL
2118                 if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
2119                     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
2120                     return (struct rx_call *)0;
2121                 }
2122 #endif
2123             } while (!(call = sq->newcall)
2124                      && !(socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET));
2125             MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
2126             if (call) {
2127                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
2128             }
2129             break;
2130         }
2131     }
2132
2133     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2134     *(struct rx_serverQueueEntry **)sq = rx_FreeSQEList;
2135     rx_FreeSQEList = sq;
2136     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2137
2138     if (call) {
2139         clock_GetTime(&call->startTime);
2140         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
2141         call->app.mode = RX_MODE_RECEIVING;
2142 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
2143         if (ICL_SETACTIVE(afs_iclSetp)) {
2144             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
2145             if (!glockOwner)
2146                 AFS_GLOCK();
2147             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
2148                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
2149                        call);
2150             if (!glockOwner)
2151                 AFS_GUNLOCK();
2152         }
2153 #endif
2154
2155         rxi_calltrace(RX_CALL_START, call);
2156         dpf(("rx_GetCall(port=%d, service=%d) ==> call %"AFS_PTR_FMT"\n",
2157              call->conn->service->servicePort, call->conn->service->serviceId,
2158              call));
2159
2160         MUTEX_EXIT(&call->lock);
2161         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
2162     } else {
2163         dpf(("rx_GetCall(socketp=%p, *socketp=0x%x)\n", socketp, *socketp));
2164     }
2165
2166     return call;
2167 }
2168 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2169 struct rx_call *
2170 rx_GetCall(int tno, struct rx_service *cur_service, osi_socket * socketp)
2171 {
2172     struct rx_serverQueueEntry *sq;
2173     struct rx_call *call = (struct rx_call *)0, *choice2;
2174     struct rx_service *service = NULL;
2175     SPLVAR;
2176
2177     NETPRI;
2178     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2179
2180     if ((sq = rx_FreeSQEList)) {
2181         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)sq;
2182         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2183     } else {                    /* otherwise allocate a new one and return that */
2184         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2185         sq = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
2186         MUTEX_INIT(&sq->lock, "server Queue lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2187         CV_INIT(&sq->cv, "server Queue lock", CV_DEFAULT, 0);
2188     }
2189     MUTEX_ENTER(&sq->lock);
2190
2191     if (cur_service != NULL) {
2192         cur_service->nRequestsRunning--;
2193         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
2194         if (cur_service->nRequestsRunning < cur_service->minProcs)
2195             rxi_minDeficit++;
2196         rxi_availProcs++;
2197         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
2198     }
2199     if (!opr_queue_IsEmpty(&rx_incomingCallQueue)) {
2200         struct rx_call *tcall;
2201         struct opr_queue *cursor;
2202         /* Scan for eligible incoming calls.  A call is not eligible
2203          * if the maximum number of calls for its service type are
2204          * already executing */
2205         /* One thread will process calls FCFS (to prevent starvation),
2206          * while the other threads may run ahead looking for calls which
2207          * have all their input data available immediately.  This helps
2208          * keep threads from blocking, waiting for data from the client. */
2209         choice2 = (struct rx_call *)0;
2210         for (opr_queue_Scan(&rx_incomingCallQueue, cursor)) {
2211             tcall = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_call, entry);
2212             service = tcall->conn->service;
2213             if (QuotaOK(service)) {
2214                 MUTEX_ENTER(&rx_pthread_mutex);
2215                 /* XXX - If tcall->entry.next is NULL, then we're no longer
2216                  * on a queue at all. This shouldn't happen. */
2217                 if (tno == rxi_fcfs_thread_num || !tcall->entry.next) {
2218                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2219                     /* If we're the fcfs thread, then  we'll just use
2220                      * this call. If we haven't been able to find an optimal
2221                      * choice, and we're at the end of the list, then use a
2222                      * 2d choice if one has been identified.  Otherwise... */
2223                     call = (choice2 ? choice2 : tcall);
2224                     service = call->conn->service;
2225                 } else {
2226                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
2227                     if (!opr_queue_IsEmpty(&tcall->rq)) {
2228                         struct rx_packet *rp;
2229                         rp = opr_queue_First(&tcall->rq, struct rx_packet,
2230                                             entry);
2231                         if (rp->header.seq == 1
2232                             && (!meltdown_1pkt
2233                                 || (rp->header.flags & RX_LAST_PACKET))) {
2234                             call = tcall;
2235                         } else if (rxi_2dchoice && !choice2
2236                                    && !(tcall->flags & RX_CALL_CLEARED)
2237                                    && (tcall->rprev > rxi_HardAckRate)) {
2238                             choice2 = tcall;
2239                         } else
2240                             rxi_md2cnt++;
2241                     }
2242                 }
2243             }
2244             if (call)
2245                 break;
2246         }
2247     }
2248
2249     if (call) {
2250         opr_queue_Remove(&call->entry);
2251         /* we can't schedule a call if there's no data!!! */
2252         /* send an ack if there's no data, if we're missing the
2253          * first packet, or we're missing something between first
2254          * and last -- there's a "hole" in the incoming data. */
2255         if (opr_queue_IsEmpty(&call->rq)
2256             || opr_queue_First(&call->rq, struct rx_packet, entry)->header.seq != 1
2257             || call->rprev != opr_queue_Last(&call->rq, struct rx_packet, entry)->header.seq)
2258             rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
2259
2260         call->flags &= (~RX_CALL_WAIT_PROC);
2261         service->nRequestsRunning++;
2262         /* just started call in minProcs pool, need fewer to maintain
2263          * guarantee */
2264         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
2265         if (service->nRequestsRunning <= service->minProcs)
2266             rxi_minDeficit--;
2267         rxi_availProcs--;
2268         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
2269         rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
2270         /* MUTEX_EXIT(&call->lock); */
2271     } else {
2272         /* If there are no eligible incoming calls, add this process
2273          * to the idle server queue, to wait for one */
2274         sq->newcall = 0;
2275         if (socketp) {
2276             *socketp = OSI_NULLSOCKET;
2277         }
2278         sq->socketp = socketp;
2279         opr_queue_Append(&rx_idleServerQueue, &sq->entry);
2280         do {
2281             osi_rxSleep(sq);
2282 #ifdef  KERNEL
2283             if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
2284                 USERPRI;
2285                 rxi_Free(sq, sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
2286                 return (struct rx_call *)0;
2287             }
2288 #endif
2289         } while (!(call = sq->newcall)
2290                  && !(socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET));
2291     }
2292     MUTEX_EXIT(&sq->lock);
2293
2294     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
2295     *(struct rx_serverQueueEntry **)sq = rx_FreeSQEList;
2296     rx_FreeSQEList = sq;
2297     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
2298
2299     if (call) {
2300         clock_GetTime(&call->startTime);
2301         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
2302         call->app.mode = RX_MODE_RECEIVING;
2303 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
2304         if (ICL_SETACTIVE(afs_iclSetp)) {
2305             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
2306             if (!glockOwner)
2307                 AFS_GLOCK();
2308             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
2309                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
2310                        call);
2311             if (!glockOwner)
2312                 AFS_GUNLOCK();
2313         }
2314 #endif
2315
2316         rxi_calltrace(RX_CALL_START, call);
2317         dpf(("rx_GetCall(port=%d, service=%d) ==> call %p\n",
2318              call->conn->service->servicePort, call->conn->service->serviceId,
2319              call));
2320     } else {
2321         dpf(("rx_GetCall(socketp=%p, *socketp=0x%x)\n", socketp, *socketp));
2322     }
2323
2324     USERPRI;
2325
2326     return call;
2327 }
2328 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2329
2330
2331
2332 /* Establish a procedure to be called when a packet arrives for a
2333  * call.  This routine will be called at most once after each call,
2334  * and will also be called if there is an error condition on the or
2335  * the call is complete.  Used by multi rx to build a selection
2336  * function which determines which of several calls is likely to be a
2337  * good one to read from.
2338  * NOTE: the way this is currently implemented it is probably only a
2339  * good idea to (1) use it immediately after a newcall (clients only)
2340  * and (2) only use it once.  Other uses currently void your warranty
2341  */
2342 void
2343 rx_SetArrivalProc(struct rx_call *call,
2344                   void (*proc) (struct rx_call * call,
2345                                         void * mh,
2346                                         int index),
2347                   void * handle, int arg)
2348 {
2349     call->arrivalProc = proc;
2350     call->arrivalProcHandle = handle;
2351     call->arrivalProcArg = arg;
2352 }
2353
2354 /* Call is finished (possibly prematurely).  Return rc to the peer, if
2355  * appropriate, and return the final error code from the conversation
2356  * to the caller */
2357
2358 afs_int32
2359 rx_EndCall(struct rx_call *call, afs_int32 rc)
2360 {
2361     struct rx_connection *conn = call->conn;
2362     afs_int32 error;
2363     SPLVAR;
2364
2365     dpf(("rx_EndCall(call %"AFS_PTR_FMT" rc %d error %d abortCode %d)\n",
2366           call, rc, call->error, call->abortCode));
2367
2368     NETPRI;
2369     MUTEX_ENTER(&call->lock);
2370
2371     if (rc == 0 && call->error == 0) {
2372         call->abortCode = 0;
2373         call->abortCount = 0;
2374     }
2375
2376     call->arrivalProc = (void (*)())0;
2377     if (rc && call->error == 0) {
2378         rxi_CallError(call, rc);
2379         call->app.mode = RX_MODE_ERROR;
2380         /* Send an abort message to the peer if this error code has
2381          * only just been set.  If it was set previously, assume the
2382          * peer has already been sent the error code or will request it
2383          */
2384         rxi_SendCallAbort(call, (struct rx_packet *)0, 0, 0);
2385     }
2386     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION) {
2387         /* Make sure reply or at least dummy reply is sent */
2388         if (call->app.mode == RX_MODE_RECEIVING) {
2389             MUTEX_EXIT(&call->lock);
2390             rxi_WriteProc(call, 0, 0);
2391             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2392         }
2393         if (call->app.mode == RX_MODE_SENDING) {
2394             MUTEX_EXIT(&call->lock);
2395             rxi_FlushWrite(call);
2396             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2397         }
2398         rxi_calltrace(RX_CALL_END, call);
2399         /* Call goes to hold state until reply packets are acknowledged */
2400         if (call->tfirst + call->nSoftAcked < call->tnext) {
2401             call->state = RX_STATE_HOLD;
2402         } else {
2403             call->state = RX_STATE_DALLY;
2404             rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
2405             rxi_rto_cancel(call);
2406             rxi_CancelKeepAliveEvent(call);
2407         }
2408     } else {                    /* Client connection */
2409         char dummy;
2410         /* Make sure server receives input packets, in the case where
2411          * no reply arguments are expected */
2412
2413         if ((call->app.mode == RX_MODE_SENDING)
2414             || (call->app.mode == RX_MODE_RECEIVING && call->rnext == 1)) {
2415             MUTEX_EXIT(&call->lock);
2416             (void)rxi_ReadProc(call, &dummy, 1);
2417             MUTEX_ENTER(&call->lock);
2418         }
2419
2420         /* If we had an outstanding delayed ack, be nice to the server
2421          * and force-send it now.
2422          */
2423         if (call->delayedAckEvent) {
2424             rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
2425             rxi_SendDelayedAck(NULL, call, NULL, 0);
2426         }
2427
2428         /* We need to release the call lock since it's lower than the
2429          * conn_call_lock and we don't want to hold the conn_call_lock
2430          * over the rx_ReadProc call. The conn_call_lock needs to be held
2431          * here for the case where rx_NewCall is perusing the calls on
2432          * the connection structure. We don't want to signal until
2433          * rx_NewCall is in a stable state. Otherwise, rx_NewCall may
2434          * have checked this call, found it active and by the time it
2435          * goes to sleep, will have missed the signal.
2436          */
2437         MUTEX_EXIT(&call->lock);
2438         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
2439         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2440
2441         if (!(call->flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
2442             conn->lastBusy[call->channel] = 0;
2443         }
2444
2445         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2446         conn->flags |= RX_CONN_BUSY;
2447         if (conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_WAITING) {
2448             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2449 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2450             CV_BROADCAST(&conn->conn_call_cv);
2451 #else
2452             osi_rxWakeup(conn);
2453 #endif
2454         }
2455 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2456         else {
2457             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2458         }
2459 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2460         call->state = RX_STATE_DALLY;
2461     }
2462     error = call->error;
2463
2464     /* currentPacket, nLeft, and NFree must be zeroed here, because
2465      * ResetCall cannot: ResetCall may be called at splnet(), in the
2466      * kernel version, and may interrupt the macros rx_Read or
2467      * rx_Write, which run at normal priority for efficiency. */
2468     if (call->app.currentPacket) {
2469 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
2470         call->app.currentPacket->flags &= ~RX_PKTFLAG_CP;
2471 #endif
2472         rxi_FreePacket(call->app.currentPacket);
2473         call->app.currentPacket = (struct rx_packet *)0;
2474     }
2475
2476     call->app.nLeft = call->app.nFree = call->app.curlen = 0;
2477
2478     /* Free any packets from the last call to ReadvProc/WritevProc */
2479 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2480     call->iovqc -=
2481 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2482         rxi_FreePackets(0, &call->app.iovq);
2483     MUTEX_EXIT(&call->lock);
2484
2485     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
2486     if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
2487         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2488         conn->flags &= ~RX_CONN_BUSY;
2489         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2490         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
2491     }
2492     USERPRI;
2493     /*
2494      * Map errors to the local host's errno.h format.
2495      */
2496     error = ntoh_syserr_conv(error);
2497
2498     /* If the caller said the call failed with some error, we had better
2499      * return an error code. */
2500     osi_Assert(!rc || error);
2501     return error;
2502 }
2503
2504 #if !defined(KERNEL)
2505
2506 /* Call this routine when shutting down a server or client (especially
2507  * clients).  This will allow Rx to gracefully garbage collect server
2508  * connections, and reduce the number of retries that a server might
2509  * make to a dead client.
2510  * This is not quite right, since some calls may still be ongoing and
2511  * we can't lock them to destroy them. */
2512 void
2513 rx_Finalize(void)
2514 {
2515     struct rx_connection **conn_ptr, **conn_end;
2516
2517     INIT_PTHREAD_LOCKS;
2518     if (rx_atomic_test_and_set_bit(&rxinit_status, 0))
2519         return;                 /* Already shutdown. */
2520
2521     rxi_DeleteCachedConnections();
2522     if (rx_connHashTable) {
2523         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2524         for (conn_ptr = &rx_connHashTable[0], conn_end =
2525              &rx_connHashTable[rx_hashTableSize]; conn_ptr < conn_end;
2526              conn_ptr++) {
2527             struct rx_connection *conn, *next;
2528             for (conn = *conn_ptr; conn; conn = next) {
2529                 next = conn->next;
2530                 if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
2531                     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2532                     conn->refCount++;
2533                     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
2534 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2535                     rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
2536 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2537                     rxi_DestroyConnection(conn);
2538 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2539                 }
2540             }
2541         }
2542 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2543         while (rx_connCleanup_list) {
2544             struct rx_connection *conn;
2545             conn = rx_connCleanup_list;
2546             rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
2547             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2548             rxi_CleanupConnection(conn);
2549             MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2550         }
2551         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2552 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2553     }
2554     rxi_flushtrace();
2555
2556 #ifdef AFS_NT40_ENV
2557     afs_winsockCleanup();
2558 #endif
2559
2560 }
2561 #endif
2562
2563 /* if we wakeup packet waiter too often, can get in loop with two
2564     AllocSendPackets each waking each other up (from ReclaimPacket calls) */
2565 void
2566 rxi_PacketsUnWait(void)
2567 {
2568     if (!rx_waitingForPackets) {
2569         return;
2570     }
2571 #ifdef KERNEL
2572     if (rxi_OverQuota(RX_PACKET_CLASS_SEND)) {
2573         return;                 /* still over quota */
2574     }
2575 #endif /* KERNEL */
2576     rx_waitingForPackets = 0;
2577 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2578     CV_BROADCAST(&rx_waitingForPackets_cv);
2579 #else
2580     osi_rxWakeup(&rx_waitingForPackets);
2581 #endif
2582     return;
2583 }
2584
2585
2586 /* ------------------Internal interfaces------------------------- */
2587
2588 /* Return this process's service structure for the
2589  * specified socket and service */
2590 static struct rx_service *
2591 rxi_FindService(osi_socket socket, u_short serviceId)
2592 {
2593     struct rx_service **sp;
2594     for (sp = &rx_services[0]; *sp; sp++) {
2595         if ((*sp)->serviceId == serviceId && (*sp)->socket == socket)
2596             return *sp;
2597     }
2598     return 0;
2599 }
2600
2601 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2602 #ifdef KDUMP_RX_LOCK
2603 static struct rx_call_rx_lock *rx_allCallsp = 0;
2604 #else
2605 static struct rx_call *rx_allCallsp = 0;
2606 #endif
2607 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2608
2609 /* Allocate a call structure, for the indicated channel of the
2610  * supplied connection.  The mode and state of the call must be set by
2611  * the caller. Returns the call with mutex locked. */
2612 static struct rx_call *
2613 rxi_NewCall(struct rx_connection *conn, int channel)
2614 {
2615     struct rx_call *call;
2616 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2617     struct rx_call *cp; /* Call pointer temp */
2618     struct opr_queue *cursor;
2619 #endif
2620
2621     dpf(("rxi_NewCall(conn %"AFS_PTR_FMT", channel %d)\n", conn, channel));
2622
2623     /* Grab an existing call structure, or allocate a new one.
2624      * Existing call structures are assumed to have been left reset by
2625      * rxi_FreeCall */
2626     MUTEX_ENTER(&rx_freeCallQueue_lock);
2627
2628 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2629     /*
2630      * EXCEPT that the TQ might not yet be cleared out.
2631      * Skip over those with in-use TQs.
2632      */
2633     call = NULL;
2634     for (opr_queue_Scan(&rx_freeCallQueue, cursor)) {
2635         cp = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_call, entry);
2636         if (!(cp->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
2637             call = cp;
2638             break;
2639         }
2640     }
2641     if (call) {
2642 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2643     if (!opr_queue_IsEmpty(&rx_freeCallQueue)) {
2644         call = opr_queue_First(&rx_freeCallQueue, struct rx_call, entry);
2645 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2646         opr_queue_Remove(&call->entry);
2647         if (rx_stats_active)
2648             rx_atomic_dec(&rx_stats.nFreeCallStructs);
2649         MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2650         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2651         CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
2652 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2653         /* Now, if TQ wasn't cleared earlier, do it now. */
2654         rxi_WaitforTQBusy(call);
2655         if (call->flags & RX_CALL_TQ_CLEARME) {
2656             rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
2657             /*queue_Init(&call->tq);*/
2658         }
2659 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2660         /* Bind the call to its connection structure */
2661         call->conn = conn;
2662         rxi_ResetCall(call, 1);
2663     } else {
2664
2665         call = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_call));
2666 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2667         call->allNextp = rx_allCallsp;
2668         rx_allCallsp = call;
2669         call->call_id =
2670             rx_atomic_inc_and_read(&rx_stats.nCallStructs);
2671 #else /* RXDEBUG_PACKET */
2672         rx_atomic_inc(&rx_stats.nCallStructs);
2673 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2674
2675         MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2676         MUTEX_INIT(&call->lock, "call lock", MUTEX_DEFAULT, NULL);
2677         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2678         CV_INIT(&call->cv_twind, "call twind", CV_DEFAULT, 0);
2679         CV_INIT(&call->cv_rq, "call rq", CV_DEFAULT, 0);
2680         CV_INIT(&call->cv_tq, "call tq", CV_DEFAULT, 0);
2681
2682         /* Initialize once-only items */
2683         opr_queue_Init(&call->tq);
2684         opr_queue_Init(&call->rq);
2685         opr_queue_Init(&call->app.iovq);
2686 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2687         call->rqc = call->tqc = call->iovqc = 0;
2688 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2689         /* Bind the call to its connection structure (prereq for reset) */
2690         call->conn = conn;
2691         rxi_ResetCall(call, 1);
2692     }
2693     call->channel = channel;
2694     call->callNumber = &conn->callNumber[channel];
2695     call->rwind = conn->rwind[channel];
2696     call->twind = conn->twind[channel];
2697     /* Note that the next expected call number is retained (in
2698      * conn->callNumber[i]), even if we reallocate the call structure
2699      */
2700     conn->call[channel] = call;
2701     /* if the channel's never been used (== 0), we should start at 1, otherwise
2702      * the call number is valid from the last time this channel was used */
2703     if (*call->callNumber == 0)
2704         *call->callNumber = 1;
2705
2706     return call;
2707 }
2708
2709 /* A call has been inactive long enough that so we can throw away
2710  * state, including the call structure, which is placed on the call
2711  * free list.
2712  *
2713  * call->lock amd rx_refcnt_mutex are held upon entry.
2714  * haveCTLock is set when called from rxi_ReapConnections.
2715  *
2716  * return 1 if the call is freed, 0 if not.
2717  */
2718 static int
2719 rxi_FreeCall(struct rx_call *call, int haveCTLock)
2720 {
2721     int channel = call->channel;
2722     struct rx_connection *conn = call->conn;
2723     u_char state = call->state;
2724
2725     /*
2726      * We are setting the state to RX_STATE_RESET to
2727      * ensure that no one else will attempt to use this
2728      * call once we drop the refcnt lock. We must drop
2729      * the refcnt lock before calling rxi_ResetCall
2730      * because it cannot be held across acquiring the
2731      * freepktQ lock. NewCall does the same.
2732      */
2733     call->state = RX_STATE_RESET;
2734     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
2735     rxi_ResetCall(call, 0);
2736
2737     if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_call_lock))
2738     {
2739         if (state == RX_STATE_DALLY || state == RX_STATE_HOLD)
2740             (*call->callNumber)++;
2741
2742         if (call->conn->call[channel] == call)
2743             call->conn->call[channel] = 0;
2744         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
2745     } else {
2746         /*
2747          * We couldn't obtain the conn_call_lock so we can't
2748          * disconnect the call from the connection.  Set the
2749          * call state to dally so that the call can be reused.
2750          */
2751         MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2752         call->state = RX_STATE_DALLY;
2753         return 0;
2754     }
2755
2756     MUTEX_ENTER(&rx_freeCallQueue_lock);
2757     SET_CALL_QUEUE_LOCK(call, &rx_freeCallQueue_lock);
2758 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2759     /* A call may be free even though its transmit queue is still in use.
2760      * Since we search the call list from head to tail, put busy calls at
2761      * the head of the list, and idle calls at the tail.
2762      */
2763     if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)
2764         opr_queue_Prepend(&rx_freeCallQueue, &call->entry);
2765     else
2766         opr_queue_Append(&rx_freeCallQueue, &call->entry);
2767 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2768     opr_queue_Append(&rx_freeCallQueue, &call->entry);
2769 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2770     if (rx_stats_active)
2771         rx_atomic_inc(&rx_stats.nFreeCallStructs);
2772     MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2773
2774     /* Destroy the connection if it was previously slated for
2775      * destruction, i.e. the Rx client code previously called
2776      * rx_DestroyConnection (client connections), or
2777      * rxi_ReapConnections called the same routine (server
2778      * connections).  Only do this, however, if there are no
2779      * outstanding calls. Note that for fine grain locking, there appears
2780      * to be a deadlock in that rxi_FreeCall has a call locked and
2781      * DestroyConnectionNoLock locks each call in the conn. But note a
2782      * few lines up where we have removed this call from the conn.
2783      * If someone else destroys a connection, they either have no
2784      * call lock held or are going through this section of code.
2785      */
2786     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2787     if (conn->flags & RX_CONN_DESTROY_ME && !(conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_WAITING)) {
2788         MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2789         conn->refCount++;
2790         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
2791         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2792 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2793         if (haveCTLock)
2794             rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
2795         else
2796             rxi_DestroyConnection(conn);
2797 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2798         rxi_DestroyConnection(conn);
2799 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2800     } else {
2801         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2802     }
2803     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
2804     return 1;
2805 }
2806
2807 rx_atomic_t rxi_Allocsize = RX_ATOMIC_INIT(0);
2808 rx_atomic_t rxi_Alloccnt = RX_ATOMIC_INIT(0);
2809
2810 void *
2811 rxi_Alloc(size_t size)
2812 {
2813     char *p;
2814
2815     if (rx_stats_active) {
2816         rx_atomic_add(&rxi_Allocsize, (int) size);
2817         rx_atomic_inc(&rxi_Alloccnt);
2818     }
2819
2820 p = (char *)
2821 #if defined(KERNEL) && !defined(UKERNEL) && defined(AFS_FBSD80_ENV)
2822   afs_osi_Alloc_NoSleep(size);
2823 #else
2824   osi_Alloc(size);
2825 #endif
2826     if (!p)
2827         osi_Panic("rxi_Alloc error");
2828     memset(p, 0, size);
2829     return p;
2830 }
2831
2832 void
2833 rxi_Free(void *addr, size_t size)
2834 {
2835     if (rx_stats_active) {
2836         rx_atomic_sub(&rxi_Allocsize, (int) size);
2837         rx_atomic_dec(&rxi_Alloccnt);
2838     }
2839     osi_Free(addr, size);
2840 }
2841
2842 void
2843 rxi_SetPeerMtu(struct rx_peer *peer, afs_uint32 host, afs_uint32 port, int mtu)
2844 {
2845     struct rx_peer **peer_ptr = NULL, **peer_end = NULL;
2846     struct rx_peer *next = NULL;
2847     int hashIndex;
2848
2849     if (!peer) {
2850         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2851         if (port == 0) {
2852             peer_ptr = &rx_peerHashTable[0];
2853             peer_end = &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize];
2854             next = NULL;
2855         resume:
2856             for ( ; peer_ptr < peer_end; peer_ptr++) {
2857                 if (!peer)
2858                     peer = *peer_ptr;
2859                 for ( ; peer; peer = next) {
2860                     next = peer->next;
2861                     if (host == peer->host)
2862                         break;
2863                 }
2864             }
2865         } else {
2866             hashIndex = PEER_HASH(host, port);
2867             for (peer = rx_peerHashTable[hashIndex]; peer; peer = peer->next) {
2868                 if ((peer->host == host) && (peer->port == port))
2869                     break;
2870             }
2871         }
2872     } else {
2873         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2874     }
2875
2876     if (peer) {
2877         peer->refCount++;
2878         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2879
2880         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
2881         /* We don't handle dropping below min, so don't */
2882         mtu = MAX(mtu, RX_MIN_PACKET_SIZE);
2883         peer->ifMTU=MIN(mtu, peer->ifMTU);
2884         peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(peer->ifMTU);
2885         /* if we tweaked this down, need to tune our peer MTU too */
2886         peer->MTU = MIN(peer->MTU, peer->natMTU);
2887         /* if we discovered a sub-1500 mtu, degrade */
2888         if (peer->ifMTU < OLD_MAX_PACKET_SIZE)
2889             peer->maxDgramPackets = 1;
2890         /* We no longer have valid peer packet information */
2891         if (peer->maxPacketSize-RX_IPUDP_SIZE > peer->ifMTU)
2892             peer->maxPacketSize = 0;
2893         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
2894
2895         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2896         peer->refCount--;
2897         if (host && !port) {
2898             peer = next;
2899             /* pick up where we left off */
2900             goto resume;
2901         }
2902     }
2903     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2904 }
2905
2906 #ifdef AFS_RXERRQ_ENV
2907 static void
2908 rxi_SetPeerDead(struct sock_extended_err *err, afs_uint32 host, afs_uint16 port)
2909 {
2910     int hashIndex = PEER_HASH(host, port);
2911     struct rx_peer *peer;
2912
2913     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2914
2915     for (peer = rx_peerHashTable[hashIndex]; peer; peer = peer->next) {
2916         if (peer->host == host && peer->port == port) {
2917             peer->refCount++;
2918             break;
2919         }
2920     }
2921
2922     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2923
2924     if (peer) {
2925         rx_atomic_inc(&peer->neterrs);
2926         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
2927         peer->last_err_origin = RX_NETWORK_ERROR_ORIGIN_ICMP;
2928         peer->last_err_type = err->ee_type;
2929         peer->last_err_code = err->ee_code;
2930         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
2931
2932         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2933         peer->refCount--;
2934         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2935     }
2936 }
2937
2938 void
2939 rxi_ProcessNetError(struct sock_extended_err *err, afs_uint32 addr, afs_uint16 port)
2940 {
2941 # ifdef AFS_ADAPT_PMTU
2942     if (err->ee_errno == EMSGSIZE && err->ee_info >= 68) {
2943         rxi_SetPeerMtu(NULL, addr, port, err->ee_info - RX_IPUDP_SIZE);
2944         return;
2945     }
2946 # endif
2947     if (err->ee_origin == SO_EE_ORIGIN_ICMP && err->ee_type == ICMP_DEST_UNREACH) {
2948         switch (err->ee_code) {
2949         case ICMP_NET_UNREACH:
2950         case ICMP_HOST_UNREACH:
2951         case ICMP_PORT_UNREACH:
2952         case ICMP_NET_ANO:
2953         case ICMP_HOST_ANO:
2954             rxi_SetPeerDead(err, addr, port);
2955             break;
2956         }
2957     }
2958 }
2959
2960 static const char *
2961 rxi_TranslateICMP(int type, int code)
2962 {
2963     switch (type) {
2964     case ICMP_DEST_UNREACH:
2965         switch (code) {
2966         case ICMP_NET_UNREACH:
2967             return "Destination Net Unreachable";
2968         case ICMP_HOST_UNREACH:
2969             return "Destination Host Unreachable";
2970         case ICMP_PROT_UNREACH:
2971             return "Destination Protocol Unreachable";
2972         case ICMP_PORT_UNREACH:
2973             return "Destination Port Unreachable";
2974         case ICMP_NET_ANO:
2975             return "Destination Net Prohibited";
2976         case ICMP_HOST_ANO:
2977             return "Destination Host Prohibited";
2978         }
2979         break;
2980     }
2981     return NULL;
2982 }
2983 #endif /* AFS_RXERRQ_ENV */
2984
2985 /**
2986  * Get the last network error for a connection
2987  *
2988  * A "network error" here means an error retrieved from ICMP, or some other
2989  * mechanism outside of Rx that informs us of errors in network reachability.
2990  *
2991  * If a peer associated with the given Rx connection has received a network
2992  * error recently, this function allows the caller to know what error
2993  * specifically occurred. This can be useful to know, since e.g. ICMP errors
2994  * can cause calls to that peer to be quickly aborted. So, this function can
2995  * help see why a call was aborted due to network errors.
2996  *
2997  * If we have received traffic from a peer since the last network error, we
2998  * treat that peer as if we had not received an network error for it.
2999  *
3000  * @param[in] conn  The Rx connection to examine
3001  * @param[out] err_origin  The origin of the last network error (e.g. ICMP);
3002  *                         one of the RX_NETWORK_ERROR_ORIGIN_* constants
3003  * @param[out] err_type  The type of the last error
3004  * @param[out] err_code  The code of the last error
3005  * @param[out] msg  Human-readable error message, if applicable; NULL otherwise
3006  *
3007  * @return If we have an error
3008  *  @retval -1 No error to get; 'out' params are undefined
3009  *  @retval 0 We have an error; 'out' params contain the last error
3010  */
3011 int
3012 rx_GetNetworkError(struct rx_connection *conn, int *err_origin, int *err_type,
3013                    int *err_code, const char **msg)
3014 {
3015 #ifdef AFS_RXERRQ_ENV
3016     struct rx_peer *peer = conn->peer;
3017     if (rx_atomic_read(&peer->neterrs)) {
3018         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3019         *err_origin = peer->last_err_origin;
3020         *err_type = peer->last_err_type;
3021         *err_code = peer->last_err_code;
3022         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
3023
3024         *msg = NULL;
3025         if (*err_origin == RX_NETWORK_ERROR_ORIGIN_ICMP) {
3026             *msg = rxi_TranslateICMP(*err_type, *err_code);
3027         }
3028
3029         return 0;
3030     }
3031 #endif
3032     return -1;
3033 }
3034
3035 /* Find the peer process represented by the supplied (host,port)
3036  * combination.  If there is no appropriate active peer structure, a
3037  * new one will be allocated and initialized
3038  */
3039 struct rx_peer *
3040 rxi_FindPeer(afs_uint32 host, u_short port, int create)
3041 {
3042     struct rx_peer *pp;
3043     int hashIndex;
3044     hashIndex = PEER_HASH(host, port);
3045     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
3046     for (pp = rx_peerHashTable[hashIndex]; pp; pp = pp->next) {
3047         if ((pp->host == host) && (pp->port == port))
3048             break;
3049     }
3050     if (!pp) {
3051         if (create) {
3052             pp = rxi_AllocPeer();       /* This bzero's *pp */
3053             pp->host = host;    /* set here or in InitPeerParams is zero */
3054             pp->port = port;
3055 #ifdef AFS_RXERRQ_ENV
3056             rx_atomic_set(&pp->neterrs, 0);
3057 #endif
3058             MUTEX_INIT(&pp->peer_lock, "peer_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
3059             opr_queue_Init(&pp->rpcStats);
3060             pp->next = rx_peerHashTable[hashIndex];
3061             rx_peerHashTable[hashIndex] = pp;
3062             rxi_InitPeerParams(pp);
3063             if (rx_stats_active)
3064                 rx_atomic_inc(&rx_stats.nPeerStructs);
3065         }
3066     }
3067     if (pp && create) {
3068         pp->refCount++;
3069     }
3070     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
3071     return pp;
3072 }
3073
3074
3075 /* Find the connection at (host, port) started at epoch, and with the
3076  * given connection id.  Creates the server connection if necessary.
3077  * The type specifies whether a client connection or a server
3078  * connection is desired.  In both cases, (host, port) specify the
3079  * peer's (host, pair) pair.  Client connections are not made
3080  * automatically by this routine.  The parameter socket gives the
3081  * socket descriptor on which the packet was received.  This is used,
3082  * in the case of server connections, to check that *new* connections
3083  * come via a valid (port, serviceId).  Finally, the securityIndex
3084  * parameter must match the existing index for the connection.  If a
3085  * server connection is created, it will be created using the supplied
3086  * index, if the index is valid for this service */
3087 static struct rx_connection *
3088 rxi_FindConnection(osi_socket socket, afs_uint32 host,
3089                    u_short port, u_short serviceId, afs_uint32 cid,
3090                    afs_uint32 epoch, int type, u_int securityIndex,
3091                    int *unknownService)
3092 {
3093     int hashindex, flag, i;
3094     struct rx_connection *conn;
3095     *unknownService = 0;
3096     hashindex = CONN_HASH(host, port, cid, epoch, type);
3097     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
3098     rxLastConn ? (conn = rxLastConn, flag = 0) : (conn =
3099                                                   rx_connHashTable[hashindex],
3100                                                   flag = 1);
3101     for (; conn;) {
3102         if ((conn->type == type) && ((cid & RX_CIDMASK) == conn->cid)
3103             && (epoch == conn->epoch)) {
3104             struct rx_peer *pp = conn->peer;
3105             if (securityIndex != conn->securityIndex) {
3106                 /* this isn't supposed to happen, but someone could forge a packet
3107                  * like this, and there seems to be some CM bug that makes this
3108                  * happen from time to time -- in which case, the fileserver
3109                  * asserts. */
3110                 MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
3111                 return (struct rx_connection *)0;
3112             }
3113             if (pp->host == host && pp->port == port)
3114                 break;
3115             if (type == RX_CLIENT_CONNECTION && pp->port == port)
3116                 break;
3117             /* So what happens when it's a callback connection? */
3118             if (                /*type == RX_CLIENT_CONNECTION && */
3119                    (conn->epoch & 0x80000000))
3120                 break;
3121         }
3122         if (!flag) {
3123             /* the connection rxLastConn that was used the last time is not the
3124              ** one we are looking for now. Hence, start searching in the hash */
3125             flag = 1;
3126             conn = rx_connHashTable[hashindex];
3127         } else
3128             conn = conn->next;
3129     }
3130     if (!conn) {
3131         struct rx_service *service;
3132         if (type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
3133             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
3134             return (struct rx_connection *)0;
3135         }
3136         service = rxi_FindService(socket, serviceId);
3137         if (!service || (securityIndex >= service->nSecurityObjects)
3138             || (service->securityObjects[securityIndex] == 0)) {
3139             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
3140             *unknownService = 1;
3141             return (struct rx_connection *)0;
3142         }
3143         conn = rxi_AllocConnection();   /* This bzero's the connection */
3144         MUTEX_INIT(&conn->conn_call_lock, "conn call lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
3145         MUTEX_INIT(&conn->conn_data_lock, "conn data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
3146         CV_INIT(&conn->conn_call_cv, "conn call cv", CV_DEFAULT, 0);
3147         conn->next = rx_connHashTable[hashindex];
3148         rx_connHashTable[hashindex] = conn;
3149         conn->peer = rxi_FindPeer(host, port, 1);
3150         conn->type = RX_SERVER_CONNECTION;
3151         conn->lastSendTime = clock_Sec();       /* don't GC immediately */
3152         conn->epoch = epoch;
3153         conn->cid = cid & RX_CIDMASK;
3154         conn->ackRate = RX_FAST_ACK_RATE;
3155         conn->service = service;
3156         conn->serviceId = serviceId;
3157         conn->securityIndex = securityIndex;
3158         conn->securityObject = service->securityObjects[securityIndex];
3159         conn->nSpecific = 0;
3160         conn->specific = NULL;
3161         rx_SetConnDeadTime(conn, service->connDeadTime);
3162         conn->idleDeadTime = service->idleDeadTime;
3163         conn->idleDeadDetection = service->idleDeadErr ? 1 : 0;
3164         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3165             conn->twind[i] = rx_initSendWindow;
3166             conn->rwind[i] = rx_initReceiveWindow;
3167         }
3168         /* Notify security object of the new connection */
3169         RXS_NewConnection(conn->securityObject, conn);
3170         /* XXXX Connection timeout? */
3171         if (service->newConnProc)
3172             (*service->newConnProc) (conn);
3173         if (rx_stats_active)
3174             rx_atomic_inc(&rx_stats.nServerConns);
3175     }
3176
3177     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
3178     conn->refCount++;
3179     MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
3180
3181     rxLastConn = conn;          /* store this connection as the last conn used */
3182     MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
3183     return conn;
3184 }
3185
3186 /**
3187  * Timeout a call on a busy call channel if appropriate.
3188  *
3189  * @param[in] call The busy call.
3190  *
3191  * @pre 'call' is marked as busy (namely,
3192  *      call->conn->lastBusy[call->channel] != 0)
3193  *
3194  * @pre call->lock is held
3195  * @pre rxi_busyChannelError is nonzero
3196  *
3197  * @note call->lock is dropped and reacquired
3198  */
3199 static void
3200 rxi_CheckBusy(struct rx_call *call)
3201 {
3202     struct rx_connection *conn = call->conn;
3203     int channel = call->channel;
3204     int freechannel = 0;
3205     int i;
3206
3207     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3208
3209     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3210
3211     /* Are there any other call slots on this conn that we should try? Look for
3212      * slots that are empty and are either non-busy, or were marked as busy
3213      * longer than conn->secondsUntilDead seconds before this call started. */
3214
3215     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS && !freechannel; i++) {
3216         if (i == channel) {
3217             /* only look at channels that aren't us */
3218             continue;
3219         }
3220
3221         if (conn->lastBusy[i]) {
3222             /* if this channel looked busy too recently, don't look at it */
3223             if (conn->lastBusy[i] >= call->startTime.sec) {
3224                 continue;
3225             }
3226             if (call->startTime.sec - conn->lastBusy[i] < conn->secondsUntilDead) {
3227                 continue;
3228             }
3229         }
3230
3231         if (conn->call[i]) {
3232             struct rx_call *tcall = conn->call[i];
3233             MUTEX_ENTER(&tcall->lock);
3234             if (tcall->state == RX_STATE_DALLY) {
3235                 freechannel = 1;
3236             }
3237             MUTEX_EXIT(&tcall->lock);
3238         } else {
3239             freechannel = 1;
3240         }
3241     }
3242
3243     MUTEX_ENTER(&call->lock);
3244
3245     /* Since the call->lock has been released it is possible that the call may
3246      * no longer be busy (the call channel cannot have been reallocated as we
3247      * haven't dropped the conn_call_lock) Therefore, we must confirm
3248      * that the call state has not changed when deciding whether or not to
3249      * force this application thread to retry by forcing a Timeout error. */
3250
3251     if (freechannel && (call->flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
3252         /* Since 'freechannel' is set, there exists another channel in this
3253          * rx_conn that the application thread might be able to use. We know
3254          * that we have the correct call since callNumber is unchanged, and we
3255          * know that the call is still busy. So, set the call error state to
3256          * rxi_busyChannelError so the application can retry the request,
3257          * presumably on a less-busy call channel. */
3258
3259         rxi_CallError(call, RX_CALL_BUSY);
3260     }
3261     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3262 }
3263
3264 /*!
3265  * Abort the call if the server is over the busy threshold. This
3266  * can be used without requiring a call structure be initialised,
3267  * or connected to a particular channel
3268  */
3269 static_inline int
3270 rxi_AbortIfServerBusy(osi_socket socket, struct rx_connection *conn,
3271                       struct rx_packet *np)
3272 {
3273     if ((rx_BusyThreshold > 0) &&
3274         (rx_atomic_read(&rx_nWaiting) > rx_BusyThreshold)) {
3275         rxi_SendRawAbort(socket, conn->peer->host, conn->peer->port,
3276                          rx_BusyError, np, 0);
3277         if (rx_stats_active)
3278             rx_atomic_inc(&rx_stats.nBusies);
3279         return 1;
3280     }
3281
3282     return 0;
3283 }
3284
3285 static_inline struct rx_call *
3286 rxi_ReceiveClientCall(struct rx_packet *np, struct rx_connection *conn)
3287 {
3288     int channel;
3289     struct rx_call *call;
3290
3291     channel = np->header.cid & RX_CHANNELMASK;
3292     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3293     call = conn->call[channel];
3294     if (!call || conn->callNumber[channel] != np->header.callNumber) {
3295         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3296         if (rx_stats_active)
3297             rx_atomic_inc(&rx_stats.spuriousPacketsRead);
3298         return NULL;
3299     }
3300
3301     MUTEX_ENTER(&call->lock);
3302     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3303
3304     if ((call->state == RX_STATE_DALLY)
3305         && np->header.type == RX_PACKET_TYPE_ACK) {
3306         if (rx_stats_active)
3307             rx_atomic_inc(&rx_stats.ignorePacketDally);
3308         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3309         return NULL;
3310     }
3311
3312     return call;
3313 }
3314
3315 static_inline struct rx_call *
3316 rxi_ReceiveServerCall(osi_socket socket, struct rx_packet *np,
3317                       struct rx_connection *conn)
3318 {
3319     int channel;
3320     struct rx_call *call;
3321
3322     channel = np->header.cid & RX_CHANNELMASK;
3323     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3324     call = conn->call[channel];
3325
3326     if (!call) {
3327         if (rxi_AbortIfServerBusy(socket, conn, np)) {
3328             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3329             return NULL;
3330         }
3331
3332         call = rxi_NewCall(conn, channel);  /* returns locked call */
3333         *call->callNumber = np->header.callNumber;
3334         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3335
3336         call->state = RX_STATE_PRECALL;
3337         clock_GetTime(&call->queueTime);
3338         call->app.bytesSent = 0;
3339         call->app.bytesRcvd = 0;
3340         rxi_KeepAliveOn(call);
3341
3342         return call;
3343     }
3344
3345     if (np->header.callNumber == conn->callNumber[channel]) {
3346         MUTEX_ENTER(&call->lock);
3347         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3348         return call;
3349     }
3350
3351     if (np->header.callNumber < conn->callNumber[channel]) {
3352         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3353         if (rx_stats_active)
3354             rx_atomic_inc(&rx_stats.spuriousPacketsRead);
3355         return NULL;
3356     }
3357
3358     MUTEX_ENTER(&call->lock);
3359     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3360
3361     /* Wait until the transmit queue is idle before deciding
3362      * whether to reset the current call. Chances are that the
3363      * call will be in ether DALLY or HOLD state once the TQ_BUSY
3364      * flag is cleared.
3365      */
3366 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
3367     if (call->state == RX_STATE_ACTIVE && !call->error) {
3368         rxi_WaitforTQBusy(call);
3369         /* If we entered error state while waiting,
3370          * must call rxi_CallError to permit rxi_ResetCall
3371          * to processed when the tqWaiter count hits zero.
3372          */
3373         if (call->error) {
3374             rxi_CallError(call, call->error);
3375             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3376             return NULL;
3377         }
3378     }
3379 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
3380     /* If the new call cannot be taken right now send a busy and set
3381      * the error condition in this call, so that it terminates as
3382      * quickly as possible */
3383     if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
3384         rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
3385         rxi_SendSpecial(call, conn, NULL, RX_PACKET_TYPE_BUSY,
3386                         NULL, 0, 1);
3387         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3388         return NULL;
3389     }
3390
3391     if (rxi_AbortIfServerBusy(socket, conn, np)) {
3392         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3393         return NULL;
3394     }
3395
3396     rxi_ResetCall(call, 0);
3397     /* The conn_call_lock is not held but no one else should be
3398      * using this call channel while we are processing this incoming
3399      * packet.  This assignment should be safe.
3400      */
3401     *call->callNumber = np->header.callNumber;
3402     call->state = RX_STATE_PRECALL;
3403     clock_GetTime(&call->queueTime);
3404     call->app.bytesSent = 0;
3405     call->app.bytesRcvd = 0;
3406     rxi_KeepAliveOn(call);
3407
3408     return call;
3409 }
3410
3411
3412 /* There are two packet tracing routines available for testing and monitoring
3413  * Rx.  One is called just after every packet is received and the other is
3414  * called just before every packet is sent.  Received packets, have had their
3415  * headers decoded, and packets to be sent have not yet had their headers
3416  * encoded.  Both take two parameters: a pointer to the packet and a sockaddr
3417  * containing the network address.  Both can be modified.  The return value, if
3418  * non-zero, indicates that the packet should be dropped.  */
3419
3420 int (*rx_justReceived) (struct rx_packet *, struct sockaddr_in *) = 0;
3421 int (*rx_almostSent) (struct rx_packet *, struct sockaddr_in *) = 0;
3422
3423 /* A packet has been received off the interface.  Np is the packet, socket is
3424  * the socket number it was received from (useful in determining which service
3425  * this packet corresponds to), and (host, port) reflect the host,port of the
3426  * sender.  This call returns the packet to the caller if it is finished with
3427  * it, rather than de-allocating it, just as a small performance hack */
3428
3429 struct rx_packet *
3430 rxi_ReceivePacket(struct rx_packet *np, osi_socket socket,
3431                   afs_uint32 host, u_short port, int *tnop,
3432                   struct rx_call **newcallp)
3433 {
3434     struct rx_call *call;
3435     struct rx_connection *conn;
3436     int type;
3437     int unknownService = 0;
3438 #ifdef RXDEBUG
3439     char *packetType;
3440 #endif
3441     struct rx_packet *tnp;
3442
3443 #ifdef RXDEBUG
3444 /* We don't print out the packet until now because (1) the time may not be
3445  * accurate enough until now in the lwp implementation (rx_Listener only gets
3446  * the time after the packet is read) and (2) from a protocol point of view,
3447  * this is the first time the packet has been seen */
3448     packetType = (np->header.type > 0 && np->header.type < RX_N_PACKET_TYPES)
3449         ? rx_packetTypes[np->header.type - 1] : "*UNKNOWN*";
3450     dpf(("R %d %s: %x.%d.%d.%d.%d.%d.%d flags %d, packet %"AFS_PTR_FMT"\n",
3451          np->header.serial, packetType, ntohl(host), ntohs(port), np->header.serviceId,
3452          np->header.epoch, np->header.cid, np->header.callNumber,
3453          np->header.seq, np->header.flags, np));
3454 #endif
3455
3456     /* Account for connectionless packets */
3457     if (rx_stats_active &&
3458         ((np->header.type == RX_PACKET_TYPE_VERSION) ||
3459          (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_DEBUG))) {
3460         struct rx_peer *peer;
3461
3462         /* Try to look up the peer structure, but don't create one */
3463         peer = rxi_FindPeer(host, port, 0);
3464
3465         /* Since this may not be associated with a connection, it may have
3466          * no refCount, meaning we could race with ReapConnections
3467          */
3468
3469         if (peer && (peer->refCount > 0)) {
3470 #ifdef AFS_RXERRQ_ENV
3471             if (rx_atomic_read(&peer->neterrs)) {
3472                 rx_atomic_set(&peer->neterrs, 0);
3473             }
3474 #endif
3475             MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3476             peer->bytesReceived += np->length;
3477             MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
3478         }
3479     }
3480
3481     if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_VERSION) {
3482         return rxi_ReceiveVersionPacket(np, socket, host, port, 1);
3483     }
3484
3485     if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_DEBUG) {
3486         return rxi_ReceiveDebugPacket(np, socket, host, port, 1);
3487     }
3488 #ifdef RXDEBUG
3489     /* If an input tracer function is defined, call it with the packet and
3490      * network address.  Note this function may modify its arguments. */
3491     if (rx_justReceived) {
3492         struct sockaddr_in addr;
3493         int drop;
3494         addr.sin_family = AF_INET;
3495         addr.sin_port = port;
3496         addr.sin_addr.s_addr = host;
3497         memset(&addr.sin_zero, 0, sizeof(addr.sin_zero));
3498 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
3499         addr.sin_len = sizeof(addr);
3500 #endif /* AFS_OSF_ENV */
3501         drop = (*rx_justReceived) (np, &addr);
3502         /* drop packet if return value is non-zero */
3503         if (drop)
3504             return np;
3505         port = addr.sin_port;   /* in case fcn changed addr */
3506         host = addr.sin_addr.s_addr;
3507     }
3508 #endif
3509
3510     /* If packet was not sent by the client, then *we* must be the client */
3511     type = ((np->header.flags & RX_CLIENT_INITIATED) != RX_CLIENT_INITIATED)
3512         ? RX_CLIENT_CONNECTION : RX_SERVER_CONNECTION;
3513
3514     /* Find the connection (or fabricate one, if we're the server & if
3515      * necessary) associated with this packet */
3516     conn =
3517         rxi_FindConnection(socket, host, port, np->header.serviceId,
3518                            np->header.cid, np->header.epoch, type,
3519                            np->header.securityIndex, &unknownService);
3520
3521     /* To avoid having 2 connections just abort at each other,
3522        don't abort an abort. */
3523     if (!conn) {
3524         if (unknownService && (np->header.type != RX_PACKET_TYPE_ABORT))
3525             rxi_SendRawAbort(socket, host, port, RX_INVALID_OPERATION,
3526                              np, 0);
3527         return np;
3528     }
3529
3530 #ifdef AFS_RXERRQ_ENV
3531     if (rx_atomic_read(&conn->peer->neterrs)) {
3532         rx_atomic_set(&conn->peer->neterrs, 0);
3533     }
3534 #endif
3535
3536     /* If we're doing statistics, then account for the incoming packet */
3537     if (rx_stats_active) {
3538         MUTEX_ENTER(&conn->peer->peer_lock);
3539         conn->peer->bytesReceived += np->length;
3540         MUTEX_EXIT(&conn->peer->peer_lock);
3541     }
3542
3543     /* If the connection is in an error state, send an abort packet and ignore
3544      * the incoming packet */
3545     if (conn->error) {
3546         /* Don't respond to an abort packet--we don't want loops! */
3547         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3548         if (np->header.type != RX_PACKET_TYPE_ABORT)
3549             np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, 1, 0);
3550         putConnection(conn);
3551         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3552         return np;
3553     }
3554
3555     /* Check for connection-only requests (i.e. not call specific). */
3556     if (np->header.callNumber == 0) {
3557         switch (np->header.type) {
3558         case RX_PACKET_TYPE_ABORT: {
3559             /* What if the supplied error is zero? */
3560             afs_int32 errcode = ntohl(rx_GetInt32(np, 0));
3561             dpf(("rxi_ReceivePacket ABORT rx_GetInt32 = %d\n", errcode));
3562             rxi_ConnectionError(conn, errcode);
3563             putConnection(conn);
3564             return np;
3565         }
3566         case RX_PACKET_TYPE_CHALLENGE:
3567             tnp = rxi_ReceiveChallengePacket(conn, np, 1);
3568             putConnection(conn);
3569             return tnp;
3570         case RX_PACKET_TYPE_RESPONSE:
3571             tnp = rxi_ReceiveResponsePacket(conn, np, 1);
3572             putConnection(conn);
3573             return tnp;
3574         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS:
3575         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS + 1:
3576         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS + 2:
3577             /* ignore these packet types for now */
3578             putConnection(conn);
3579             return np;
3580
3581         default:
3582             /* Should not reach here, unless the peer is broken: send an
3583              * abort packet */
3584             rxi_ConnectionError(conn, RX_PROTOCOL_ERROR);
3585             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3586             tnp = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, 1, 0);
3587             putConnection(conn);
3588             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3589             return tnp;
3590         }
3591     }
3592
3593     if (type == RX_SERVER_CONNECTION)
3594         call = rxi_ReceiveServerCall(socket, np, conn);
3595     else
3596         call = rxi_ReceiveClientCall(np, conn);
3597
3598     if (call == NULL) {
3599         putConnection(conn);
3600         return np;
3601     }
3602
3603     MUTEX_ASSERT(&call->lock);
3604     /* Set remote user defined status from packet */
3605     call->remoteStatus = np->header.userStatus;
3606
3607     /* Now do packet type-specific processing */
3608     switch (np->header.type) {
3609     case RX_PACKET_TYPE_DATA:
3610         /* If we're a client, and receiving a response, then all the packets
3611          * we transmitted packets are implicitly acknowledged. */
3612         if (type == RX_CLIENT_CONNECTION && !opr_queue_IsEmpty(&call->tq))
3613             rxi_AckAllInTransmitQueue(call);
3614
3615         np = rxi_ReceiveDataPacket(call, np, 1, socket, host, port, tnop,
3616                                    newcallp);
3617         break;
3618     case RX_PACKET_TYPE_ACK:
3619         /* Respond immediately to ack packets requesting acknowledgement
3620          * (ping packets) */
3621         if (np->header.flags & RX_REQUEST_ACK) {
3622             if (call->error)
3623                 (void)rxi_SendCallAbort(call, 0, 1, 0);
3624             else
3625                 (void)rxi_SendAck(call, 0, np->header.serial,
3626                                   RX_ACK_PING_RESPONSE, 1);
3627         }
3628         np = rxi_ReceiveAckPacket(call, np, 1);
3629         break;
3630     case RX_PACKET_TYPE_ABORT: {
3631         /* An abort packet: reset the call, passing the error up to the user. */
3632         /* What if error is zero? */
3633         /* What if the error is -1? the application will treat it as a timeout. */
3634         afs_int32 errdata = ntohl(*(afs_int32 *) rx_DataOf(np));
3635         dpf(("rxi_ReceivePacket ABORT rx_DataOf = %d\n", errdata));
3636         rxi_CallError(call, errdata);
3637         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3638         putConnection(conn);
3639         return np;              /* xmitting; drop packet */
3640     }
3641     case RX_PACKET_TYPE_BUSY: {
3642         struct clock busyTime;
3643         clock_NewTime();
3644         clock_GetTime(&busyTime);
3645
3646         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3647
3648         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3649         MUTEX_ENTER(&call->lock);
3650         conn->lastBusy[call->channel] = busyTime.sec;
3651         call->flags |= RX_CALL_PEER_BUSY;
3652         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3653         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3654
3655         putConnection(conn);
3656         return np;
3657     }
3658
3659     case RX_PACKET_TYPE_ACKALL:
3660         /* All packets acknowledged, so we can drop all packets previously
3661          * readied for sending */
3662         rxi_AckAllInTransmitQueue(call);
3663         break;
3664     default:
3665         /* Should not reach here, unless the peer is broken: send an abort
3666          * packet */
3667         rxi_CallError(call, RX_PROTOCOL_ERROR);
3668         np = rxi_SendCallAbort(call, np, 1, 0);
3669         break;
3670     };
3671     /* Note when this last legitimate packet was received, for keep-alive
3672      * processing.  Note, we delay getting the time until now in the hope that
3673      * the packet will be delivered to the user before any get time is required
3674      * (if not, then the time won't actually be re-evaluated here). */
3675     call->lastReceiveTime = clock_Sec();
3676     /* we've received a legit packet, so the channel is not busy */
3677     call->flags &= ~RX_CALL_PEER_BUSY;
3678     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3679     putConnection(conn);
3680     return np;
3681 }
3682
3683 /* return true if this is an "interesting" connection from the point of view
3684     of someone trying to debug the system */
3685 int
3686 rxi_IsConnInteresting(struct rx_connection *aconn)
3687 {
3688     int i;
3689     struct rx_call *tcall;
3690
3691     if (aconn->flags & (RX_CONN_MAKECALL_WAITING | RX_CONN_DESTROY_ME))
3692         return 1;
3693
3694     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3695         tcall = aconn->call[i];
3696         if (tcall) {
3697             if ((tcall->state == RX_STATE_PRECALL)
3698                 || (tcall->state == RX_STATE_ACTIVE))
3699                 return 1;
3700             if ((tcall->app.mode == RX_MODE_SENDING)
3701                 || (tcall->app.mode == RX_MODE_RECEIVING))
3702                 return 1;
3703         }
3704     }
3705     return 0;
3706 }
3707
3708 #ifdef KERNEL
3709 /* if this is one of the last few packets AND it wouldn't be used by the
3710    receiving call to immediately satisfy a read request, then drop it on
3711    the floor, since accepting it might prevent a lock-holding thread from
3712    making progress in its reading. If a call has been cleared while in
3713    the precall state then ignore all subsequent packets until the call
3714    is assigned to a thread. */
3715
3716 static int
3717 TooLow(struct rx_packet *ap, struct rx_call *acall)
3718 {
3719     int rc = 0;
3720
3721     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
3722     if (((ap->header.seq != 1) && (acall->flags & RX_CALL_CLEARED)
3723          && (acall->state == RX_STATE_PRECALL))
3724         || ((rx_nFreePackets < rxi_dataQuota + 2)
3725             && !((ap->header.seq < acall->rnext + rx_initSendWindow)
3726                  && (acall->flags & RX_CALL_READER_WAIT)))) {
3727         rc = 1;
3728     }
3729     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
3730     return rc;
3731 }
3732 #endif /* KERNEL */
3733
3734 /*!
3735  * Clear the attach wait flag on a connection and proceed.
3736  *
3737  * Any processing waiting for a connection to be attached should be
3738  * unblocked. We clear the flag and do any other needed tasks.
3739  *
3740  * @param[in] conn
3741  *      the conn to unmark waiting for attach
3742  *
3743  * @pre conn's conn_data_lock must be locked before calling this function
3744  *
3745  */
3746 static void
3747 rxi_ConnClearAttachWait(struct rx_connection *conn)
3748 {
3749     /* Indicate that rxi_CheckReachEvent is no longer running by
3750      * clearing the flag.  Must be atomic under conn_data_lock to
3751      * avoid a new call slipping by: rxi_CheckConnReach holds
3752      * conn_data_lock while checking RX_CONN_ATTACHWAIT.
3753      */
3754     conn->flags &= ~RX_CONN_ATTACHWAIT;
3755     if (conn->flags & RX_CONN_NAT_PING) {
3756         conn->flags &= ~RX_CONN_NAT_PING;
3757         rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
3758     }
3759 }
3760
3761 static void
3762 rxi_CheckReachEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *arg2, int dummy)
3763 {
3764     struct rx_connection *conn = arg1;
3765     struct rx_call *acall = arg2;
3766     struct rx_call *call = acall;
3767     struct clock when, now;
3768     int i, waiting;
3769
3770     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3771
3772     if (event)
3773         rxevent_Put(&conn->checkReachEvent);
3774
3775     waiting = conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT;
3776     if (event) {
3777         putConnection(conn);
3778     }
3779     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3780
3781     if (waiting) {
3782         if (!call) {
3783             MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3784             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3785             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3786                 struct rx_call *tc = conn->call[i];
3787                 if (tc && tc->state == RX_STATE_PRECALL) {
3788                     call = tc;
3789                     break;
3790                 }
3791             }
3792             if (!call)
3793                 rxi_ConnClearAttachWait(conn);
3794             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3795             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3796         }
3797
3798         if (call) {
3799             if (call != acall)
3800                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
3801             rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_PING, 0);
3802             if (call != acall)
3803                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3804
3805             clock_GetTime(&now);
3806             when = now;
3807             when.sec += RX_CHECKREACH_TIMEOUT;
3808             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3809             if (!conn->checkReachEvent) {
3810                 MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
3811                 conn->refCount++;
3812                 MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
3813                 conn->checkReachEvent = rxevent_Post(&when, &now,
3814                                                      rxi_CheckReachEvent, conn,
3815                                                      NULL, 0);
3816             }
3817             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3818         }
3819     }
3820 }
3821
3822 static int
3823 rxi_CheckConnReach(struct rx_connection *conn, struct rx_call *call)
3824 {
3825     struct rx_service *service = conn->service;
3826     struct rx_peer *peer = conn->peer;
3827     afs_uint32 now, lastReach;
3828
3829     if (service->checkReach == 0)
3830         return 0;
3831
3832     now = clock_Sec();
3833     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3834     lastReach = peer->lastReachTime;
3835     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
3836     if (now - lastReach < RX_CHECKREACH_TTL)
3837         return 0;
3838
3839     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3840     if (conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT) {
3841         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3842         return 1;
3843     }
3844     conn->flags |= RX_CONN_ATTACHWAIT;
3845     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3846     if (!conn->checkReachEvent)
3847         rxi_CheckReachEvent(NULL, conn, call, 0);
3848
3849     return 1;
3850 }
3851
3852 /* try to attach call, if authentication is complete */
3853 static void
3854 TryAttach(struct rx_call *acall, osi_socket socket,
3855           int *tnop, struct rx_call **newcallp,
3856           int reachOverride)
3857 {
3858     struct rx_connection *conn = acall->conn;
3859
3860     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION
3861         && acall->state == RX_STATE_PRECALL) {
3862         /* Don't attach until we have any req'd. authentication. */
3863         if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) == 0) {
3864             if (reachOverride || rxi_CheckConnReach(conn, acall) == 0)
3865                 rxi_AttachServerProc(acall, socket, tnop, newcallp);
3866             /* Note:  this does not necessarily succeed; there
3867              * may not any proc available
3868              */
3869         } else {
3870             rxi_ChallengeOn(acall->conn);
3871         }
3872     }
3873 }
3874
3875 /* A data packet has been received off the interface.  This packet is
3876  * appropriate to the call (the call is in the right state, etc.).  This
3877  * routine can return a packet to the caller, for re-use */
3878
3879 static struct rx_packet *
3880 rxi_ReceiveDataPacket(struct rx_call *call,
3881                       struct rx_packet *np, int istack,
3882                       osi_socket socket, afs_uint32 host, u_short port,
3883                       int *tnop, struct rx_call **newcallp)
3884 {
3885     int ackNeeded = 0;          /* 0 means no, otherwise ack_reason */
3886     int newPackets = 0;
3887     int didHardAck = 0;
3888     int haveLast = 0;
3889     afs_uint32 seq;
3890     afs_uint32 serial=0, flags=0;
3891     int isFirst;
3892     struct rx_packet *tnp;
3893     if (rx_stats_active)
3894         rx_atomic_inc(&rx_stats.dataPacketsRead);
3895
3896 #ifdef KERNEL
3897     /* If there are no packet buffers, drop this new packet, unless we can find
3898      * packet buffers from inactive calls */
3899     if (!call->error
3900         && (rxi_OverQuota(RX_PACKET_CLASS_RECEIVE) || TooLow(np, call))) {
3901         MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
3902         rxi_NeedMorePackets = TRUE;
3903         MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
3904         if (rx_stats_active)
3905             rx_atomic_inc(&rx_stats.noPacketBuffersOnRead);
3906         rxi_calltrace(RX_TRACE_DROP, call);
3907         dpf(("packet %"AFS_PTR_FMT" dropped on receipt - quota problems\n", np));
3908         /* We used to clear the receive queue here, in an attempt to free
3909          * packets. However this is unsafe if the queue has received a
3910          * soft ACK for the final packet */
3911         rxi_PostDelayedAckEvent(call, &rx_softAckDelay);
3912         return np;
3913     }
3914 #endif /* KERNEL */
3915
3916     /*
3917      * New in AFS 3.5, if the RX_JUMBO_PACKET flag is set then this
3918      * packet is one of several packets transmitted as a single
3919      * datagram. Do not send any soft or hard acks until all packets
3920      * in a jumbogram have been processed. Send negative acks right away.
3921      */
3922     for (isFirst = 1, tnp = NULL; isFirst || tnp; isFirst = 0) {
3923         /* tnp is non-null when there are more packets in the
3924          * current jumbo gram */
3925         if (tnp) {
3926             if (np)
3927                 rxi_FreePacket(np);
3928             np = tnp;
3929         }
3930
3931         seq = np->header.seq;
3932         serial = np->header.serial;
3933         flags = np->header.flags;
3934
3935         /* If the call is in an error state, send an abort message */
3936         if (call->error)
3937             return rxi_SendCallAbort(call, np, istack, 0);
3938
3939         /* The RX_JUMBO_PACKET is set in all but the last packet in each
3940          * AFS 3.5 jumbogram. */
3941         if (flags & RX_JUMBO_PACKET) {
3942             tnp = rxi_SplitJumboPacket(np, host, port, isFirst);
3943         } else {
3944             tnp = NULL;
3945         }
3946
3947         if (np->header.spare != 0) {
3948             MUTEX_ENTER(&call->conn->conn_data_lock);
3949             call->conn->flags |= RX_CONN_USING_PACKET_CKSUM;
3950             MUTEX_EXIT(&call->conn->conn_data_lock);
3951         }
3952
3953         /* The usual case is that this is the expected next packet */
3954         if (seq == call->rnext) {
3955
3956             /* Check to make sure it is not a duplicate of one already queued */
3957             if (!opr_queue_IsEmpty(&call->rq)
3958                 && opr_queue_First(&call->rq, struct rx_packet, entry)->header.seq == seq) {
3959                 if (rx_stats_active)
3960                     rx_atomic_inc(&rx_stats.dupPacketsRead);
3961                 dpf(("packet %"AFS_PTR_FMT" dropped on receipt - duplicate\n", np));
3962                 rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
3963                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE, istack);
3964                 ackNeeded = 0;
3965                 call->rprev = seq;
3966                 continue;
3967             }
3968
3969             /* It's the next packet. Stick it on the receive queue
3970              * for this call. Set newPackets to make sure we wake
3971              * the reader once all packets have been processed */
3972 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
3973             np->flags |= RX_PKTFLAG_RQ;
3974 #endif
3975             opr_queue_Prepend(&call->rq, &np->entry);
3976 #ifdef RXDEBUG_PACKET
3977             call->rqc++;
3978 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
3979             call->nSoftAcks++;
3980             np = NULL;          /* We can't use this anymore */
3981             newPackets = 1;
3982
3983             /* If an ack is requested then set a flag to make sure we
3984              * send an acknowledgement for this packet */
3985             if (flags & RX_REQUEST_ACK) {
3986                 ackNeeded = RX_ACK_REQUESTED;
3987             }
3988
3989             /* Keep track of whether we have received the last packet */
3990             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
3991                 call->flags |= RX_CALL_HAVE_LAST;
3992                 haveLast = 1;
3993             }
3994
3995             /* Check whether we have all of the packets for this call */
3996             if (call->flags & RX_CALL_HAVE_LAST) {
3997                 afs_uint32 tseq;        /* temporary sequence number */
3998                 struct opr_queue *cursor;
3999
4000                 for (tseq = seq, opr_queue_Scan(&call->rq, cursor)) {
4001                     struct rx_packet *tp;
4002                     
4003                     tp = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
4004                     if (tseq != tp->header.seq)
4005                         break;
4006                     if (tp->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
4007                         call->flags |= RX_CALL_RECEIVE_DONE;
4008                         break;
4009                     }
4010                     tseq++;
4011                 }
4012             }
4013
4014             /* Provide asynchronous notification for those who want it
4015              * (e.g. multi rx) */
4016             if (call->arrivalProc) {
4017                 (*call->arrivalProc) (call, call->arrivalProcHandle,
4018                                       call->arrivalProcArg);
4019                 call->arrivalProc = (void (*)())0;
4020             }
4021
4022             /* Update last packet received */
4023             call->rprev = seq;
4024
4025             /* If there is no server process serving this call, grab
4026              * one, if available. We only need to do this once. If a
4027              * server thread is available, this thread becomes a server
4028              * thread and the server thread becomes a listener thread. */
4029             if (isFirst) {
4030                 TryAttach(call, socket, tnop, newcallp, 0);
4031             }
4032         }
4033         /* This is not the expected next packet. */
4034         else {
4035             /* Determine whether this is a new or old packet, and if it's
4036              * a new one, whether it fits into the current receive window.
4037              * Also figure out whether the packet was delivered in sequence.
4038              * We use the prev variable to determine whether the new packet
4039              * is the successor of its immediate predecessor in the
4040              * receive queue, and the missing flag to determine whether
4041              * any of this packets predecessors are missing.  */
4042
4043             afs_uint32 prev;    /* "Previous packet" sequence number */
4044             struct opr_queue *cursor;
4045             int missing;        /* Are any predecessors missing? */
4046
4047             /* If the new packet's sequence number has been sent to the
4048              * application already, then this is a duplicate */
4049             if (seq < call->rnext) {
4050                 if (rx_stats_active)
4051                     rx_atomic_inc(&rx_stats.dupPacketsRead);
4052                 rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
4053                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE, istack);
4054                 ackNeeded = 0;
4055                 call->rprev = seq;
4056                 continue;
4057             }
4058
4059             /* If the sequence number is greater than what can be
4060              * accomodated by the current window, then send a negative
4061              * acknowledge and drop the packet */
4062             if ((call->rnext + call->rwind) <= seq) {
4063                 rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
4064                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_EXCEEDS_WINDOW,
4065                                  istack);
4066                 ackNeeded = 0;
4067                 call->rprev = seq;
4068                 continue;
4069             }
4070
4071             /* Look for the packet in the queue of old received packets */
4072             prev = call->rnext - 1;
4073             missing = 0;
4074             for (opr_queue_Scan(&call->rq, cursor)) {
4075                 struct rx_packet *tp
4076                     = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
4077
4078                 /*Check for duplicate packet */
4079                 if (seq == tp->header.seq) {
4080                     if (rx_stats_active)
4081                         rx_atomic_inc(&rx_stats.dupPacketsRead);
4082                     rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
4083                     np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE,
4084                                      istack);
4085                     ackNeeded = 0;
4086                     call->rprev = seq;
4087                     goto nextloop;
4088                 }
4089                 /* If we find a higher sequence packet, break out and
4090                  * insert the new packet here. */
4091                 if (seq < tp->header.seq)
4092                     break;
4093                 /* Check for missing packet */
4094                 if (tp->header.seq != prev + 1) {
4095                     missing = 1;
4096                 }
4097
4098                 prev = tp->header.seq;
4099             }
4100
4101             /* Keep track of whether we have received the last packet. */
4102             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
4103                 call->flags |= RX_CALL_HAVE_LAST;
4104             }
4105
4106             /* It's within the window: add it to the the receive queue.
4107              * tp is left by the previous loop either pointing at the
4108              * packet before which to insert the new packet, or at the
4109              * queue head if the queue is empty or the packet should be
4110              * appended. */
4111 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
4112             np->flags |= RX_PKTFLAG_RQ;
4113 #endif
4114 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4115             call->rqc++;
4116 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
4117             opr_queue_InsertBefore(cursor, &np->entry);
4118             call->nSoftAcks++;
4119             np = NULL;
4120
4121             /* Check whether we have all of the packets for this call */
4122             if ((call->flags & RX_CALL_HAVE_LAST)
4123                 && !(call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE)) {
4124                 afs_uint32 tseq;        /* temporary sequence number */
4125
4126                 tseq = call->rnext;
4127                 for (opr_queue_Scan(&call->rq, cursor)) {
4128                     struct rx_packet *tp
4129                          = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
4130                     if (tseq != tp->header.seq)
4131                         break;
4132                     if (tp->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
4133                         call->flags |= RX_CALL_RECEIVE_DONE;
4134                         break;
4135                     }
4136                     tseq++;
4137                 }
4138             }
4139
4140             /* We need to send an ack of the packet is out of sequence,
4141              * or if an ack was requested by the peer. */
4142             if (seq != prev + 1 || missing) {
4143                 ackNeeded = RX_ACK_OUT_OF_SEQUENCE;
4144             } else if (flags & RX_REQUEST_ACK) {
4145                 ackNeeded = RX_ACK_REQUESTED;
4146             }
4147
4148             /* Acknowledge the last packet for each call */
4149             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
4150                 haveLast = 1;
4151             }
4152
4153             call->rprev = seq;
4154         }
4155       nextloop:;
4156     }
4157
4158     if (newPackets) {
4159         /*
4160          * If the receiver is waiting for an iovec, fill the iovec
4161          * using the data from the receive queue */
4162         if (call->flags & RX_CALL_IOVEC_WAIT) {
4163             didHardAck = rxi_FillReadVec(call, serial);
4164             /* the call may have been aborted */
4165             if (call->error) {
4166                 return NULL;
4167             }
4168             if (didHardAck) {
4169                 ackNeeded = 0;
4170             }
4171         }
4172
4173         /* Wakeup the reader if any */
4174         if ((call->flags & RX_CALL_READER_WAIT)
4175             && (!(call->flags & RX_CALL_IOVEC_WAIT) || !(call->iovNBytes)
4176                 || (call->iovNext >= call->iovMax)
4177                 || (call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE))) {
4178             call->flags &= ~RX_CALL_READER_WAIT;
4179 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4180             CV_BROADCAST(&call->cv_rq);
4181 #else
4182             osi_rxWakeup(&call->rq);
4183 #endif
4184         }
4185     }
4186
4187     /*
4188      * Send an ack when requested by the peer, or once every
4189      * rxi_SoftAckRate packets until the last packet has been
4190      * received. Always send a soft ack for the last packet in
4191      * the server's reply. */
4192     if (ackNeeded) {
4193         rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
4194         np = rxi_SendAck(call, np, serial, ackNeeded, istack);
4195     } else if (call->nSoftAcks > (u_short) rxi_SoftAckRate) {
4196         rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
4197         np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_IDLE, istack);
4198     } else if (call->nSoftAcks) {
4199         if (haveLast && !(flags & RX_CLIENT_INITIATED))
4200             rxi_PostDelayedAckEvent(call, &rx_lastAckDelay);
4201         else
4202             rxi_PostDelayedAckEvent(call, &rx_softAckDelay);
4203     } else if (call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE) {
4204         rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
4205     }
4206
4207     return np;
4208 }
4209
4210 static void
4211 rxi_UpdatePeerReach(struct rx_connection *conn, struct rx_call *acall)
4212 {
4213     struct rx_peer *peer = conn->peer;
4214
4215     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
4216     peer->lastReachTime = clock_Sec();
4217     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
4218
4219     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4220     if (conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT) {
4221         int i;
4222
4223         rxi_ConnClearAttachWait(conn);
4224         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4225
4226         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
4227             struct rx_call *call = conn->call[i];
4228             if (call) {
4229                 if (call != acall)
4230                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
4231                 /* tnop can be null if newcallp is null */
4232                 TryAttach(call, (osi_socket) - 1, NULL, NULL, 1);
4233                 if (call != acall)
4234                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
4235             }
4236         }
4237     } else
4238         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4239 }
4240
4241 #if defined(RXDEBUG) && defined(AFS_NT40_ENV)
4242 static const char *
4243 rx_ack_reason(int reason)
4244 {
4245     switch (reason) {
4246     case RX_ACK_REQUESTED:
4247         return "requested";
4248     case RX_ACK_DUPLICATE:
4249         return "duplicate";
4250     case RX_ACK_OUT_OF_SEQUENCE:
4251         return "sequence";
4252     case RX_ACK_EXCEEDS_WINDOW:
4253         return "window";
4254     case RX_ACK_NOSPACE:
4255         return "nospace";
4256     case RX_ACK_PING:
4257         return "ping";
4258     case RX_ACK_PING_RESPONSE:
4259         return "response";
4260     case RX_ACK_DELAY:
4261         return "delay";
4262     case RX_ACK_IDLE:
4263         return "idle";
4264     default:
4265         return "unknown!!";
4266     }
4267 }
4268 #endif
4269
4270
4271 /* The real smarts of the whole thing.  */
4272 static struct rx_packet *
4273 rxi_ReceiveAckPacket(struct rx_call *call, struct rx_packet *np,
4274                      int istack)
4275 {
4276     struct rx_ackPacket *ap;
4277     int nAcks;
4278     struct rx_packet *tp;
4279     struct rx_connection *conn = call->conn;
4280     struct rx_peer *peer = conn->peer;
4281     struct opr_queue *cursor;
4282     struct clock now;           /* Current time, for RTT calculations */
4283     afs_uint32 first;
4284     afs_uint32 prev;
4285     afs_uint32 serial;
4286     int nbytes;
4287     int missing;
4288     int acked;
4289     int nNacked = 0;
4290     int newAckCount = 0;
4291     int maxDgramPackets = 0;    /* Set if peer supports AFS 3.5 jumbo datagrams */
4292     int pktsize = 0;            /* Set if we need to update the peer mtu */
4293     int conn_data_locked = 0;
4294
4295     if (rx_stats_active)
4296         rx_atomic_inc(&rx_stats.ackPacketsRead);
4297     ap = (struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(np);
4298     nbytes = rx_Contiguous(np) - (int)((ap->acks) - (u_char *) ap);
4299     if (nbytes < 0)
4300         return np;              /* truncated ack packet */
4301
4302     /* depends on ack packet struct */
4303     nAcks = MIN((unsigned)nbytes, (unsigned)ap->nAcks);
4304     first = ntohl(ap->firstPacket);
4305     prev = ntohl(ap->previousPacket);
4306     serial = ntohl(ap->serial);
4307
4308     /*
4309      * Ignore ack packets received out of order while protecting
4310      * against peers that set the previousPacket field to a packet
4311      * serial number instead of a sequence number.
4312      */
4313     if (first < call->tfirst ||
4314         (first == call->tfirst && prev < call->tprev && prev < call->tfirst
4315          + call->twind)) {
4316         return np;
4317     }
4318
4319     call->tprev = prev;
4320
4321     if (np->header.flags & RX_SLOW_START_OK) {
4322         call->flags |= RX_CALL_SLOW_START_OK;
4323     }
4324
4325     if (ap->reason == RX_ACK_PING_RESPONSE)
4326         rxi_UpdatePeerReach(conn, call);
4327
4328     if (conn->lastPacketSizeSeq) {
4329         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4330         conn_data_locked = 1;
4331         if ((first > conn->lastPacketSizeSeq) && (conn->lastPacketSize)) {
4332             pktsize = conn->lastPacketSize;
4333             conn->lastPacketSize = conn->lastPacketSizeSeq = 0;
4334         }
4335     }
4336     if ((ap->reason == RX_ACK_PING_RESPONSE) && (conn->lastPingSizeSer)) {
4337         if (!conn_data_locked) {
4338             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4339             conn_data_locked = 1;
4340         }
4341         if ((conn->lastPingSizeSer == serial) && (conn->lastPingSize)) {
4342             /* process mtu ping ack */
4343             pktsize = conn->lastPingSize;
4344             conn->lastPingSizeSer = conn->lastPingSize = 0;
4345         }
4346     }
4347
4348     if (conn_data_locked) {
4349         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4350         conn_data_locked = 0;
4351     }
4352 #ifdef RXDEBUG
4353 #ifdef AFS_NT40_ENV
4354     if (rxdebug_active) {
4355         char msg[512];
4356         size_t len;
4357
4358         len = _snprintf(msg, sizeof(msg),
4359                         "tid[%d] RACK: reason %s serial %u previous %u seq %u first %u acks %u space %u ",
4360                          GetCurrentThreadId(), rx_ack_reason(ap->reason),
4361                          ntohl(ap->serial), ntohl(ap->previousPacket),
4362                          (unsigned int)np->header.seq, ntohl(ap->firstPacket),
4363                          ap->nAcks, ntohs(ap->bufferSpace) );
4364         if (nAcks) {
4365             int offset;
4366
4367             for (offset = 0; offset < nAcks && len < sizeof(msg); offset++)
4368                 msg[len++] = (ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*');
4369         }
4370         msg[len++]='\n';
4371         msg[len] = '\0';
4372         OutputDebugString(msg);
4373     }
4374 #else /* AFS_NT40_ENV */
4375     if (rx_Log) {
4376         fprintf(rx_Log,
4377                 "RACK: reason %x previous %u seq %u serial %u first %u",
4378                 ap->reason, ntohl(ap->previousPacket),
4379                 (unsigned int)np->header.seq, (unsigned int)serial,
4380                 ntohl(ap->firstPacket));
4381         if (nAcks) {
4382             int offset;
4383             for (offset = 0; offset < nAcks; offset++)
4384                 putc(ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*',
4385                      rx_Log);
4386         }
4387         putc('\n', rx_Log);
4388     }
4389 #endif /* AFS_NT40_ENV */
4390 #endif
4391
4392     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
4393     if (pktsize) {
4394         /*
4395          * Start somewhere. Can't assume we can send what we can receive,
4396          * but we are clearly receiving.
4397          */
4398         if (!peer->maxPacketSize)
4399             peer->maxPacketSize = RX_MIN_PACKET_SIZE+RX_IPUDP_SIZE;
4400
4401         if (pktsize > peer->maxPacketSize) {
4402             peer->maxPacketSize = pktsize;
4403             if ((pktsize-RX_IPUDP_SIZE > peer->ifMTU)) {
4404                 peer->ifMTU=pktsize-RX_IPUDP_SIZE;
4405                 peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(peer->ifMTU);
4406                 rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 1);
4407             }
4408         }
4409     }
4410
4411     clock_GetTime(&now);
4412
4413     /* The transmit queue splits into 4 sections.
4414      *
4415      * The first section is packets which have now been acknowledged
4416      * by a window size change in the ack. These have reached the
4417      * application layer, and may be discarded. These are packets
4418      * with sequence numbers < ap->firstPacket.
4419      *
4420      * The second section is packets which have sequence numbers in
4421      * the range ap->firstPacket to ap->firstPacket + ap->nAcks. The
4422      * contents of the packet's ack array determines whether these
4423      * packets are acknowledged or not.
4424      *
4425      * The third section is packets which fall above the range
4426      * addressed in the ack packet. These have not yet been received
4427      * by the peer.
4428      *
4429      * The four section is packets which have not yet been transmitted.
4430      * These packets will have a header.serial of 0.
4431      */
4432
4433     /* First section - implicitly acknowledged packets that can be
4434      * disposed of
4435      */
4436
4437     tp = opr_queue_First(&call->tq, struct rx_packet, entry);
4438     while(!opr_queue_IsEnd(&call->tq, &tp->entry) && tp->header.seq < first) {
4439         struct rx_packet *next;
4440
4441         next = opr_queue_Next(&tp->entry, struct rx_packet, entry);
4442         call->tfirst = tp->header.seq + 1;
4443
4444         if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4445             newAckCount++;
4446             rxi_ComputeRoundTripTime(tp, ap, call, peer, &now);
4447         }
4448
4449 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4450         /* XXX Hack. Because we have to release the global call lock when sending
4451          * packets (osi_NetSend) we drop all acks while we're traversing the tq
4452          * in rxi_Start sending packets out because packets may move to the
4453          * freePacketQueue as result of being here! So we drop these packets until
4454          * we're safely out of the traversing. Really ugly!
4455          * To make it even uglier, if we're using fine grain locking, we can
4456          * set the ack bits in the packets and have rxi_Start remove the packets
4457          * when it's done transmitting.
4458          */
4459         if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
4460             tp->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4461             call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
4462         } else
4463 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4464         {
4465             opr_queue_Remove(&tp->entry);
4466 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
4467             tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_TQ;
4468 #endif
4469 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4470             call->tqc--;
4471 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
4472             rxi_FreePacket(tp); /* rxi_FreePacket mustn't wake up anyone, preemptively. */
4473         }
4474         tp = next;
4475     }
4476
4477     /* N.B. we don't turn off any timers here.  They'll go away by themselves, anyway */
4478
4479     /* Second section of the queue - packets for which we are receiving
4480      * soft ACKs
4481      *
4482      * Go through the explicit acks/nacks and record the results in
4483      * the waiting packets.  These are packets that can't be released
4484      * yet, even with a positive acknowledge.  This positive
4485      * acknowledge only means the packet has been received by the
4486      * peer, not that it will be retained long enough to be sent to
4487      * the peer's upper level.  In addition, reset the transmit timers
4488      * of any missing packets (those packets that must be missing
4489      * because this packet was out of sequence) */
4490
4491     call->nSoftAcked = 0;
4492     missing = 0;
4493     while (!opr_queue_IsEnd(&call->tq, &tp->entry) 
4494            && tp->header.seq < first + nAcks) {
4495         /* Set the acknowledge flag per packet based on the
4496          * information in the ack packet. An acknowlegded packet can
4497          * be downgraded when the server has discarded a packet it
4498          * soacked previously, or when an ack packet is received
4499          * out of sequence. */
4500         if (ap->acks[tp->header.seq - first] == RX_ACK_TYPE_ACK) {
4501             if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4502                 newAckCount++;
4503                 tp->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4504                 rxi_ComputeRoundTripTime(tp, ap, call, peer, &now);
4505             }
4506             if (missing) {
4507                 nNacked++;
4508             } else {
4509                 call->nSoftAcked++;
4510             }
4511         } else /* RX_ACK_TYPE_NACK */ {
4512             tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_ACKED;
4513             missing = 1;
4514         }
4515
4516         tp = opr_queue_Next(&tp->entry, struct rx_packet, entry);
4517     }
4518
4519     /* We don't need to take any action with the 3rd or 4th section in the
4520      * queue - they're not addressed by the contents of this ACK packet.
4521      */
4522
4523     /* If the window has been extended by this acknowledge packet,
4524      * then wakeup a sender waiting in alloc for window space, or try
4525      * sending packets now, if he's been sitting on packets due to
4526      * lack of window space */
4527     if (call->tnext < (call->tfirst + call->twind)) {
4528 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4529         CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
4530 #else
4531         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC) {
4532             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC;
4533             osi_rxWakeup(&call->twind);
4534         }
4535 #endif
4536         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND) {
4537             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND;
4538         }
4539     }
4540
4541     /* if the ack packet has a receivelen field hanging off it,
4542      * update our state */
4543     if (np->length >= rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * sizeof(afs_int32)) {
4544         afs_uint32 tSize;
4545
4546         /* If the ack packet has a "recommended" size that is less than
4547          * what I am using now, reduce my size to match */
4548         rx_packetread(np, rx_AckDataSize(ap->nAcks) + (int)sizeof(afs_int32),
4549                       (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4550         tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4551         peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(MIN(tSize, peer->ifMTU));
4552
4553         /* Get the maximum packet size to send to this peer */
4554         rx_packetread(np, rx_AckDataSize(ap->nAcks), (int)sizeof(afs_int32),
4555                       &tSize);
4556         tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4557         tSize = (afs_uint32) MIN(tSize, rx_MyMaxSendSize);
4558         tSize = rxi_AdjustMaxMTU(peer->natMTU, tSize);
4559
4560         /* sanity check - peer might have restarted with different params.
4561          * If peer says "send less", dammit, send less...  Peer should never
4562          * be unable to accept packets of the size that prior AFS versions would
4563          * send without asking.  */
4564         if (peer->maxMTU != tSize) {
4565             if (peer->maxMTU > tSize) /* possible cong., maxMTU decreased */
4566                 peer->congestSeq++;
4567             peer->maxMTU = tSize;
4568             peer->MTU = MIN(tSize, peer->MTU);
4569             call->MTU = MIN(call->MTU, tSize);
4570         }
4571
4572         if (np->length == rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 3 * sizeof(afs_int32)) {
4573             /* AFS 3.4a */
4574             rx_packetread(np,
4575                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * (int)sizeof(afs_int32),
4576                           (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4577             tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);  /* peer's receive window, if it's */
4578             if (tSize < call->twind) {  /* smaller than our send */
4579                 call->twind = tSize;    /* window, we must send less... */
4580                 call->ssthresh = MIN(call->twind, call->ssthresh);
4581                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4582             }
4583
4584             /* Only send jumbograms to 3.4a fileservers. 3.3a RX gets the
4585              * network MTU confused with the loopback MTU. Calculate the
4586              * maximum MTU here for use in the slow start code below.
4587              */
4588             /* Did peer restart with older RX version? */
4589             if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4590                 peer->maxDgramPackets = 1;
4591             }
4592         } else if (np->length >=
4593                    rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 4 * sizeof(afs_int32)) {
4594             /* AFS 3.5 */
4595             rx_packetread(np,
4596                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * (int)sizeof(afs_int32),
4597                           sizeof(afs_int32), &tSize);
4598             tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4599             /*
4600              * As of AFS 3.5 we set the send window to match the receive window.
4601              */
4602             if (tSize < call->twind) {
4603                 call->twind = tSize;
4604                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4605                 call->ssthresh = MIN(call->twind, call->ssthresh);
4606             } else if (tSize > call->twind) {
4607                 call->twind = tSize;
4608                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4609             }
4610
4611             /*
4612              * As of AFS 3.5, a jumbogram is more than one fixed size
4613              * packet transmitted in a single UDP datagram. If the remote
4614              * MTU is smaller than our local MTU then never send a datagram
4615              * larger than the natural MTU.
4616              */
4617             rx_packetread(np,
4618                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 3 * (int)sizeof(afs_int32),
4619                           (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4620             maxDgramPackets = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4621             maxDgramPackets = MIN(maxDgramPackets, rxi_nDgramPackets);
4622             maxDgramPackets =
4623                 MIN(maxDgramPackets, (int)(peer->ifDgramPackets));
4624             if (maxDgramPackets > 1) {
4625                 peer->maxDgramPackets = maxDgramPackets;
4626                 call->MTU = RX_JUMBOBUFFERSIZE + RX_HEADER_SIZE;
4627             } else {
4628                 peer->maxDgramPackets = 1;
4629                 call->MTU = peer->natMTU;
4630             }
4631         } else if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4632             /* Restarted with lower version of RX */
4633             peer->maxDgramPackets = 1;
4634         }
4635     } else if (peer->maxDgramPackets > 1
4636                || peer->maxMTU != OLD_MAX_PACKET_SIZE) {
4637         /* Restarted with lower version of RX */
4638         peer->maxMTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4639         peer->natMTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4640         peer->MTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4641         peer->maxDgramPackets = 1;
4642         peer->nDgramPackets = 1;
4643         peer->congestSeq++;
4644         call->MTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4645     }
4646
4647     if (nNacked) {
4648         /*
4649          * Calculate how many datagrams were successfully received after
4650          * the first missing packet and adjust the negative ack counter
4651          * accordingly.
4652          */
4653         call->nAcks = 0;
4654         call->nNacks++;
4655         nNacked = (nNacked + call->nDgramPackets - 1) / call->nDgramPackets;
4656         if (call->nNacks < nNacked) {
4657             call->nNacks = nNacked;
4658         }
4659     } else {
4660         call->nAcks += newAckCount;
4661         call->nNacks = 0;
4662     }
4663
4664     /* If the packet contained new acknowledgements, rather than just
4665      * being a duplicate of one we have previously seen, then we can restart
4666      * the RTT timer
4667      */
4668     if (newAckCount > 0)
4669         rxi_rto_packet_acked(call, istack);
4670
4671     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
4672         if (newAckCount == 0) {
4673             call->cwind = MIN((int)(call->cwind + 1), rx_maxSendWindow);
4674         } else {
4675             call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
4676             call->cwind = call->nextCwind;
4677             call->nextCwind = 0;
4678             call->nAcks = 0;
4679         }
4680         call->nCwindAcks = 0;
4681     } else if (nNacked && call->nNacks >= (u_short) rx_nackThreshold) {
4682         /* Three negative acks in a row trigger congestion recovery */
4683         call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER;
4684         call->ssthresh = MAX(4, MIN((int)call->cwind, (int)call->twind)) >> 1;
4685         call->cwind =
4686             MIN((int)(call->ssthresh + rx_nackThreshold), rx_maxSendWindow);
4687         call->nDgramPackets = MAX(2, (int)call->nDgramPackets) >> 1;
4688         call->nextCwind = call->ssthresh;
4689         call->nAcks = 0;
4690         call->nNacks = 0;
4691         peer->MTU = call->MTU;
4692         peer->cwind = call->nextCwind;
4693         peer->nDgramPackets = call->nDgramPackets;
4694         peer->congestSeq++;
4695         call->congestSeq = peer->congestSeq;
4696
4697         /* Reset the resend times on the packets that were nacked
4698          * so we will retransmit as soon as the window permits
4699          */
4700
4701         acked = 0;
4702         for (opr_queue_ScanBackwards(&call->tq, cursor)) {
4703             struct rx_packet *tp =
4704                 opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
4705             if (acked) {
4706                 if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4707                     tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_SENT;
4708                 }
4709             } else if (tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) {
4710                 acked = 1;
4711             }
4712         }
4713     } else {
4714         /* If cwind is smaller than ssthresh, then increase
4715          * the window one packet for each ack we receive (exponential
4716          * growth).
4717          * If cwind is greater than or equal to ssthresh then increase
4718          * the congestion window by one packet for each cwind acks we
4719          * receive (linear growth).  */
4720         if (call->cwind < call->ssthresh) {
4721             call->cwind =
4722                 MIN((int)call->ssthresh, (int)(call->cwind + newAckCount));
4723             call->nCwindAcks = 0;
4724         } else {
4725             call->nCwindAcks += newAckCount;
4726             if (call->nCwindAcks >= call->cwind) {
4727                 call->nCwindAcks = 0;
4728                 call->cwind = MIN((int)(call->cwind + 1), rx_maxSendWindow);
4729             }
4730         }
4731         /*
4732          * If we have received several acknowledgements in a row then
4733          * it is time to increase the size of our datagrams
4734          */
4735         if ((int)call->nAcks > rx_nDgramThreshold) {
4736             if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4737                 if (call->nDgramPackets < peer->maxDgramPackets) {
4738                     call->nDgramPackets++;
4739                 }
4740                 call->MTU = RX_HEADER_SIZE + RX_JUMBOBUFFERSIZE;
4741             } else if (call->MTU < peer->maxMTU) {
4742                 /* don't upgrade if we can't handle it */
4743                 if ((call->nDgramPackets == 1) && (call->MTU >= peer->ifMTU))
4744                     call->MTU = peer->ifMTU;
4745                 else {
4746                     call->MTU += peer->natMTU;
4747                     call->MTU = MIN(call->MTU, peer->maxMTU);
4748                 }
4749             }
4750             call->nAcks = 0;
4751         }
4752     }
4753
4754     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);       /* rxi_Start will lock peer. */
4755
4756     /* Servers need to hold the call until all response packets have
4757      * been acknowledged. Soft acks are good enough since clients
4758      * are not allowed to clear their receive queues. */
4759     if (call->state == RX_STATE_HOLD
4760         && call->tfirst + call->nSoftAcked >= call->tnext) {
4761         call->state = RX_STATE_DALLY;
4762         rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
4763         rxi_CancelKeepAliveEvent(call);
4764     } else if (!opr_queue_IsEmpty(&call->tq)) {
4765         rxi_Start(call, istack);
4766     }
4767     return np;
4768 }
4769
4770 /**
4771  * Schedule a connection abort to be sent after some delay.
4772  *
4773  * @param[in] conn The connection to send the abort on.
4774  * @param[in] msec The number of milliseconds to wait before sending.
4775  *
4776  * @pre conn_data_lock must be held
4777  */
4778 static void
4779 rxi_SendConnectionAbortLater(struct rx_connection *conn, int msec)
4780 {
4781     struct clock when, now;
4782     if (!conn->error) {
4783         return;
4784     }
4785     if (!conn->delayedAbortEvent) {
4786         clock_GetTime(&now);
4787         when = now;
4788         clock_Addmsec(&when, msec);
4789         conn->delayedAbortEvent =
4790             rxevent_Post(&when, &now, rxi_SendDelayedConnAbort, conn, NULL, 0);
4791     }
4792 }
4793
4794 /* Received a response to a challenge packet */
4795 static struct rx_packet *
4796 rxi_ReceiveResponsePacket(struct rx_connection *conn,
4797                           struct rx_packet *np, int istack)
4798 {
4799     int error;
4800
4801     /* Ignore the packet if we're the client */
4802     if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
4803         return np;
4804
4805     /* If already authenticated, ignore the packet (it's probably a retry) */
4806     if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) == 0)
4807         return np;
4808
4809     /* Otherwise, have the security object evaluate the response packet */
4810     error = RXS_CheckResponse(conn->securityObject, conn, np);
4811     if (error) {
4812         /* If the response is invalid, reset the connection, sending
4813          * an abort to the peer. Send the abort with a 1 second delay,
4814          * to avoid a peer hammering us by constantly recreating a
4815          * connection with bad credentials. */
4816         rxi_ConnectionError(conn, error);
4817         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4818         rxi_SendConnectionAbortLater(conn, 1000);
4819         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4820         return np;
4821     } else {
4822         /* If the response is valid, any calls waiting to attach
4823          * servers can now do so */
4824         int i;
4825
4826         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
4827             struct rx_call *call = conn->call[i];
4828             if (call) {
4829                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
4830                 if (call->state == RX_STATE_PRECALL)
4831                     rxi_AttachServerProc(call, (osi_socket) - 1, NULL, NULL);
4832                 /* tnop can be null if newcallp is null */
4833                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
4834             }
4835         }
4836
4837         /* Update the peer reachability information, just in case
4838          * some calls went into attach-wait while we were waiting
4839          * for authentication..
4840          */
4841         rxi_UpdatePeerReach(conn, NULL);
4842     }
4843     return np;
4844 }
4845
4846 /* A client has received an authentication challenge: the security
4847  * object is asked to cough up a respectable response packet to send
4848  * back to the server.  The server is responsible for retrying the
4849  * challenge if it fails to get a response. */
4850
4851 static struct rx_packet *
4852 rxi_ReceiveChallengePacket(struct rx_connection *conn,
4853                            struct rx_packet *np, int istack)
4854 {
4855     int error;
4856
4857     /* Ignore the challenge if we're the server */
4858     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION)
4859         return np;
4860
4861     /* Ignore the challenge if the connection is otherwise idle; someone's
4862      * trying to use us as an oracle. */
4863     if (!rxi_HasActiveCalls(conn))
4864         return np;
4865
4866     /* Send the security object the challenge packet.  It is expected to fill
4867      * in the response. */
4868     error = RXS_GetResponse(conn->securityObject, conn, np);
4869
4870     /* If the security object is unable to return a valid response, reset the
4871      * connection and send an abort to the peer.  Otherwise send the response
4872      * packet to the peer connection. */
4873     if (error) {
4874         rxi_ConnectionError(conn, error);
4875         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4876         np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, istack, 0);
4877         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4878     } else {
4879         np = rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, np,
4880                              RX_PACKET_TYPE_RESPONSE, NULL, -1, istack);
4881     }
4882     return np;
4883 }
4884
4885
4886 /* Find an available server process to service the current request in
4887  * the given call structure.  If one isn't available, queue up this
4888  * call so it eventually gets one */
4889 static void
4890 rxi_AttachServerProc(struct rx_call *call,
4891                      osi_socket socket, int *tnop,
4892                      struct rx_call **newcallp)
4893 {
4894     struct rx_serverQueueEntry *sq;
4895     struct rx_service *service = call->conn->service;
4896     int haveQuota = 0;
4897
4898     /* May already be attached */
4899     if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
4900         return;
4901
4902     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
4903
4904     haveQuota = QuotaOK(service);
4905     if ((!haveQuota) || opr_queue_IsEmpty(&rx_idleServerQueue)) {
4906         /* If there are no processes available to service this call,
4907          * put the call on the incoming call queue (unless it's
4908          * already on the queue).
4909          */
4910 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4911         if (haveQuota)
4912             ReturnToServerPool(service);
4913 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4914
4915         if (!(call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC)) {
4916             call->flags |= RX_CALL_WAIT_PROC;
4917             rx_atomic_inc(&rx_nWaiting);
4918             rx_atomic_inc(&rx_nWaited);
4919             rxi_calltrace(RX_CALL_ARRIVAL, call);
4920             SET_CALL_QUEUE_LOCK(call, &rx_serverPool_lock);
4921             opr_queue_Append(&rx_incomingCallQueue, &call->entry);
4922         }
4923     } else {
4924         sq = opr_queue_Last(&rx_idleServerQueue,
4925                             struct rx_serverQueueEntry, entry);
4926
4927         /* If hot threads are enabled, and both newcallp and sq->socketp
4928          * are non-null, then this thread will process the call, and the
4929          * idle server thread will start listening on this threads socket.
4930          */
4931         opr_queue_Remove(&sq->entry);
4932
4933         if (rx_enable_hot_thread && newcallp && sq->socketp) {
4934             *newcallp = call;
4935             *tnop = sq->tno;
4936             *sq->socketp = socket;
4937             clock_GetTime(&call->startTime);
4938             CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
4939         } else {
4940             sq->newcall = call;
4941         }
4942         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
4943             /* Conservative:  I don't think this should happen */
4944             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_PROC;
4945             rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
4946             if (opr_queue_IsOnQueue(&call->entry)) {
4947                 opr_queue_Remove(&call->entry);
4948             }
4949         }
4950         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
4951         call->app.mode = RX_MODE_RECEIVING;
4952 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
4953         {
4954             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
4955             if (!glockOwner)
4956                 AFS_GLOCK();
4957             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
4958                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
4959                        call);
4960             if (!glockOwner)
4961                 AFS_GUNLOCK();
4962         }
4963 #endif
4964         if (call->flags & RX_CALL_CLEARED) {
4965             /* send an ack now to start the packet flow up again */
4966             call->flags &= ~RX_CALL_CLEARED;
4967             rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
4968         }
4969 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4970         CV_SIGNAL(&sq->cv);
4971 #else
4972         service->nRequestsRunning++;
4973         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
4974         if (service->nRequestsRunning <= service->minProcs)
4975             rxi_minDeficit--;
4976         rxi_availProcs--;
4977         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
4978         osi_rxWakeup(sq);
4979 #endif
4980     }
4981     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
4982 }
4983
4984 /* Delay the sending of an acknowledge event for a short while, while
4985  * a new call is being prepared (in the case of a client) or a reply
4986  * is being prepared (in the case of a server).  Rather than sending
4987  * an ack packet, an ACKALL packet is sent. */
4988 static void
4989 rxi_AckAll(struct rx_call *call)
4990 {
4991     rxi_SendSpecial(call, call->conn, NULL, RX_PACKET_TYPE_ACKALL, 
4992                     NULL, 0, 0);
4993     call->flags |= RX_CALL_ACKALL_SENT;
4994 }
4995
4996 static void
4997 rxi_SendDelayedAck(struct rxevent *event, void *arg1, void *unused1,
4998                    int unused2)
4999 {
5000     struct rx_call *call = arg1;
5001 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5002     if (event) {
5003         MUTEX_ENTER(&call->lock);
5004         if (event == call->delayedAckEvent)
5005             rxevent_Put(&call->delayedAckEvent);
5006         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
5007     }
5008     (void)rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
5009     if (event)
5010         MUTEX_EXIT(&call->lock);
5011 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5012     if (event)
5013         rxevent_Put(&call->delayedAckEvent);
5014     (void)rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
5015 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5016 }
5017
5018 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5019 /* Set ack in all packets in transmit queue. rxi_Start will deal with
5020  * clearing them out.
5021  */
5022 static void
5023 rxi_SetAcksInTransmitQueue(struct rx_call *call)
5024 {
5025     struct opr_queue *cursor;
5026     int someAcked = 0;
5027
5028     for (opr_queue_Scan(&call->tq, cursor)) {
5029         struct rx_packet *p 
5030                 = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
5031
5032         p->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
5033         someAcked = 1;
5034     }
5035
5036     if (someAcked) {
5037         call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
5038         call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
5039     }
5040
5041     rxi_rto_cancel(call);
5042
5043     call->tfirst = call->tnext;
5044     call->nSoftAcked = 0;
5045
5046     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
5047         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
5048         call->cwind = call->nextCwind;
5049         call->nextCwind = 0;
5050     }
5051
5052     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
5053 }
5054 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5055
5056 /*!
5057  * Acknowledge the whole transmit queue.
5058  *
5059  * If we're running without locks, or the transmit queue isn't busy, then
5060  * we can just clear the queue now. Otherwise, we have to mark all of the
5061  * packets as acknowledged, and let rxi_Start clear it later on
5062  */
5063 static void
5064 rxi_AckAllInTransmitQueue(struct rx_call *call)
5065 {
5066 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5067     if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
5068         rxi_SetAcksInTransmitQueue(call);
5069         return;
5070     }
5071 #endif
5072     rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
5073 }
5074 /* Clear out the transmit queue for the current call (all packets have
5075  * been received by peer) */
5076 static void
5077 rxi_ClearTransmitQueue(struct rx_call *call, int force)
5078 {
5079 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5080     struct opr_queue *cursor;
5081     if (!force && (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
5082         int someAcked = 0;
5083         for (opr_queue_Scan(&call->tq, cursor)) {
5084             struct rx_packet *p 
5085                 = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
5086
5087             p->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
5088             someAcked = 1;
5089         }
5090         if (someAcked) {
5091             call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
5092             call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
5093         }
5094     } else {
5095 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5096 #ifdef RXDEBUG_PACKET
5097         call->tqc -=
5098 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
5099             rxi_FreePackets(0, &call->tq);
5100         rxi_WakeUpTransmitQueue(call);
5101 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5102         call->flags &= ~RX_CALL_TQ_CLEARME;
5103     }
5104 #endif
5105
5106     rxi_rto_cancel(call);
5107     call->tfirst = call->tnext; /* implicitly acknowledge all data already sent */
5108     call->nSoftAcked = 0;
5109
5110     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
5111         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
5112         call->cwind = call->nextCwind;
5113     }
5114 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5115     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
5116 #else
5117     osi_rxWakeup(&call->twind);
5118 #endif
5119 }
5120
5121 static void
5122 rxi_ClearReceiveQueue(struct rx_call *call)
5123 {
5124     if (!opr_queue_IsEmpty(&call->rq)) {
5125         u_short count;
5126
5127         count = rxi_FreePackets(0, &call->rq);
5128         rx_packetReclaims += count;
5129 #ifdef RXDEBUG_PACKET
5130         call->rqc -= count;
5131         if ( call->rqc != 0 )
5132             dpf(("rxi_ClearReceiveQueue call %"AFS_PTR_FMT" rqc %u != 0\n", call, call->rqc));
5133 #endif
5134         call->flags &= ~(RX_CALL_RECEIVE_DONE | RX_CALL_HAVE_LAST);
5135     }
5136     if (call->state == RX_STATE_PRECALL) {
5137         call->flags |= RX_CALL_CLEARED;
5138     }
5139 }
5140
5141 /* Send an abort packet for the specified call */
5142 static struct rx_packet *
5143 rxi_SendCallAbort(struct rx_call *call, struct rx_packet *packet,
5144                   int istack, int force)
5145 {
5146     afs_int32 error, cerror;
5147     struct clock when, now;
5148
5149     if (!call->error)
5150         return packet;
5151
5152     switch (call->error) {
5153     case RX_CALL_IDLE:
5154     case RX_CALL_BUSY:
5155         cerror = RX_CALL_TIMEOUT;
5156         break;
5157     default:
5158         cerror = call->error;
5159     }
5160
5161     /* Clients should never delay abort messages */
5162     if (rx_IsClientConn(call->conn))
5163         force = 1;
5164
5165     if (call->abortCode != cerror) {
5166         call->abortCode = cerror;
5167         call->abortCount = 0;
5168     }
5169
5170     if (force || rxi_callAbortThreshhold == 0
5171         || call->abortCount < rxi_callAbortThreshhold) {
5172         rxi_CancelDelayedAbortEvent(call);
5173         error = htonl(cerror);
5174         call->abortCount++;
5175         packet =
5176             rxi_SendSpecial(call, call->conn, packet, RX_PACKET_TYPE_ABORT,
5177                             (char *)&error, sizeof(error), istack);
5178     } else if (!call->delayedAbortEvent) {
5179         clock_GetTime(&now);
5180         when = now;
5181         clock_Addmsec(&when, rxi_callAbortDelay);
5182         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
5183         call->delayedAbortEvent =
5184             rxevent_Post(&when, &now, rxi_SendDelayedCallAbort, call, 0, 0);
5185     }
5186     return packet;
5187 }
5188
5189 static void
5190 rxi_CancelDelayedAbortEvent(struct rx_call *call)
5191 {
5192     if (call->delayedAbortEvent) {
5193         rxevent_Cancel(&call->delayedAbortEvent);
5194         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
5195     }
5196 }
5197
5198 /* Send an abort packet for the specified connection.  Packet is an
5199  * optional pointer to a packet that can be used to send the abort.
5200  * Once the number of abort messages reaches the threshhold, an
5201  * event is scheduled to send the abort. Setting the force flag
5202  * overrides sending delayed abort messages.
5203  *
5204  * NOTE: Called with conn_data_lock held. conn_data_lock is dropped
5205  *       to send the abort packet.
5206  */
5207 struct rx_packet *
5208 rxi_SendConnectionAbort(struct rx_connection *conn,
5209                         struct rx_packet *packet, int istack, int force)
5210 {
5211     afs_int32 error;
5212
5213     if (!conn->error)
5214         return packet;
5215
5216     /* Clients should never delay abort messages */
5217     if (rx_IsClientConn(conn))
5218         force = 1;
5219
5220     if (force || rxi_connAbortThreshhold == 0
5221         || conn->abortCount < rxi_connAbortThreshhold) {
5222
5223         rxevent_Cancel(&conn->delayedAbortEvent);
5224         error = htonl(conn->error);
5225         conn->abortCount++;
5226         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
5227         packet =
5228             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
5229                             RX_PACKET_TYPE_ABORT, (char *)&error,
5230                             sizeof(error), istack);
5231         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
5232     } else {
5233         rxi_SendConnectionAbortLater(conn, rxi_connAbortDelay);
5234     }
5235     return packet;
5236 }
5237
5238 /* Associate an error all of the calls owned by a connection.  Called
5239  * with error non-zero.  This is only for really fatal things, like
5240  * bad authentication responses.  The connection itself is set in
5241  * error at this point, so that future packets received will be
5242  * rejected. */
5243 void
5244 rxi_ConnectionError(struct rx_connection *conn,
5245                     afs_int32 error)
5246 {
5247     if (error) {
5248         int i;
5249
5250         dpf(("rxi_ConnectionError conn %"AFS_PTR_FMT" error %d\n", conn, error));
5251
5252         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
5253         rxevent_Cancel(&conn->challengeEvent);
5254         rxevent_Cancel(&conn->natKeepAliveEvent);
5255         if (conn->checkReachEvent) {
5256             rxevent_Cancel(&conn->checkReachEvent);
5257             conn->flags &= ~(RX_CONN_ATTACHWAIT|RX_CONN_NAT_PING);
5258             putConnection(conn);
5259         }
5260         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
5261         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
5262             struct rx_call *call = conn->call[i];
5263             if (call) {
5264                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
5265                 rxi_CallError(call, error);
5266                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
5267             }
5268         }
5269         conn->error = error;
5270         if (rx_stats_active)
5271             rx_atomic_inc(&rx_stats.fatalErrors);
5272     }
5273 }
5274
5275 /**
5276  * Interrupt an in-progress call with the specified error and wakeup waiters.
5277  *
5278  * @param[in] call  The call to interrupt
5279  * @param[in] error  The error code to send to the peer
5280  */
5281 void
5282 rx_InterruptCall(struct rx_call *call, afs_int32 error)
5283 {
5284     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5285     rxi_CallError(call, error);
5286     rxi_SendCallAbort(call, NULL, 0, 1);
5287     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5288 }
5289
5290 void
5291 rxi_CallError(struct rx_call *call, afs_int32 error)
5292 {
5293     MUTEX_ASSERT(&call->lock);
5294     dpf(("rxi_CallError call %"AFS_PTR_FMT" error %d call->error %d\n", call, error, call->error));
5295     if (call->error)
5296         error = call->error;
5297
5298 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5299     if (!((call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) || (call->tqWaiters > 0))) {
5300         rxi_ResetCall(call, 0);
5301     }
5302 #else
5303     rxi_ResetCall(call, 0);
5304 #endif
5305     call->error = error;
5306 }
5307
5308 /* Reset various fields in a call structure, and wakeup waiting
5309  * processes.  Some fields aren't changed: state & mode are not
5310  * touched (these must be set by the caller), and bufptr, nLeft, and
5311  * nFree are not reset, since these fields are manipulated by
5312  * unprotected macros, and may only be reset by non-interrupting code.
5313  */
5314
5315 static void
5316 rxi_ResetCall(struct rx_call *call, int newcall)
5317 {
5318     int flags;
5319     struct rx_peer *peer;
5320     struct rx_packet *packet;
5321
5322     MUTEX_ASSERT(&call->lock);
5323     dpf(("rxi_ResetCall(call %"AFS_PTR_FMT", newcall %d)\n", call, newcall));
5324
5325     /* Notify anyone who is waiting for asynchronous packet arrival */
5326     if (call->arrivalProc) {
5327         (*call->arrivalProc) (call, call->arrivalProcHandle,
5328                               call->arrivalProcArg);
5329         call->arrivalProc = (void (*)())0;
5330     }
5331
5332
5333     rxi_CancelGrowMTUEvent(call);
5334
5335     if (call->delayedAbortEvent) {
5336         rxi_CancelDelayedAbortEvent(call);
5337         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
5338         if (packet) {
5339             rxi_SendCallAbort(call, packet, 0, 1);
5340             rxi_FreePacket(packet);
5341         }
5342     }
5343
5344     /*
5345      * Update the peer with the congestion information in this call
5346      * so other calls on this connection can pick up where this call
5347      * left off. If the congestion sequence numbers don't match then
5348      * another call experienced a retransmission.
5349      */
5350     peer = call->conn->peer;
5351     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5352     if (!newcall) {
5353         if (call->congestSeq == peer->congestSeq) {
5354             peer->cwind = MAX(peer->cwind, call->cwind);
5355             peer->MTU = MAX(peer->MTU, call->MTU);
5356             peer->nDgramPackets =
5357                 MAX(peer->nDgramPackets, call->nDgramPackets);
5358         }
5359     } else {
5360         call->abortCode = 0;
5361         call->abortCount = 0;
5362     }
5363     if (peer->maxDgramPackets > 1) {
5364         call->MTU = RX_HEADER_SIZE + RX_JUMBOBUFFERSIZE;
5365     } else {
5366         call->MTU = peer->MTU;
5367     }
5368     call->cwind = MIN((int)peer->cwind, (int)peer->nDgramPackets);
5369     call->ssthresh = rx_maxSendWindow;
5370     call->nDgramPackets = peer->nDgramPackets;
5371     call->congestSeq = peer->congestSeq;
5372     call->rtt = peer->rtt;
5373     call->rtt_dev = peer->rtt_dev;
5374     clock_Zero(&call->rto);
5375     clock_Addmsec(&call->rto,
5376                   MAX(((call->rtt >> 3) + call->rtt_dev), rx_minPeerTimeout) + 200);
5377     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5378
5379     flags = call->flags;
5380     rxi_WaitforTQBusy(call);
5381
5382     rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
5383     if (call->tqWaiters || (flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
5384         dpf(("rcall %"AFS_PTR_FMT" has %d waiters and flags %d\n", call, call->tqWaiters, call->flags));
5385     }
5386     call->flags = 0;
5387
5388     if (!newcall && (flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
5389         /* The call channel is still busy; resetting the call doesn't change
5390          * that. However, if 'newcall' is set, we are processing a call
5391          * structure that has either been recycled from the free list, or has
5392          * been newly allocated. So, RX_CALL_PEER_BUSY is not relevant if
5393          * 'newcall' is set, since it describes a completely different call
5394          * channel which we do not care about. */
5395         call->flags |= RX_CALL_PEER_BUSY;
5396     }
5397
5398     rxi_ClearReceiveQueue(call);
5399     /* why init the queue if you just emptied it? queue_Init(&call->rq); */
5400
5401
5402     call->error = 0;
5403     call->twind = call->conn->twind[call->channel];
5404     call->rwind = call->conn->rwind[call->channel];
5405     call->nSoftAcked = 0;
5406     call->nextCwind = 0;
5407     call->nAcks = 0;
5408     call->nNacks = 0;
5409     call->nCwindAcks = 0;
5410     call->nSoftAcks = 0;
5411     call->nHardAcks = 0;
5412
5413     call->tfirst = call->rnext = call->tnext = 1;
5414     call->tprev = 0;
5415     call->rprev = 0;
5416     call->lastAcked = 0;
5417     call->localStatus = call->remoteStatus = 0;
5418     call->lastSendData = 0;
5419
5420     if (flags & RX_CALL_READER_WAIT) {
5421 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5422         CV_BROADCAST(&call->cv_rq);
5423 #else
5424         osi_rxWakeup(&call->rq);
5425 #endif
5426     }
5427     if (flags & RX_CALL_WAIT_PACKETS) {
5428         MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
5429         rxi_PacketsUnWait();    /* XXX */
5430         MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
5431     }
5432 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5433     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
5434 #else
5435     if (flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC)
5436         osi_rxWakeup(&call->twind);
5437 #endif
5438
5439     if (flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
5440         rx_atomic_dec(&rx_nWaiting);
5441     }
5442 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5443     /* The following ensures that we don't mess with any queue while some
5444      * other thread might also be doing so. The call_queue_lock field is
5445      * is only modified under the call lock. If the call is in the process
5446      * of being removed from a queue, the call is not locked until the
5447      * the queue lock is dropped and only then is the call_queue_lock field
5448      * zero'd out. So it's safe to lock the queue if call_queue_lock is set.
5449      * Note that any other routine which removes a call from a queue has to
5450      * obtain the queue lock before examing the queue and removing the call.
5451      */
5452     if (call->call_queue_lock) {
5453         MUTEX_ENTER(call->call_queue_lock);
5454         if (opr_queue_IsOnQueue(&call->entry)) {
5455             opr_queue_Remove(&call->entry);
5456         }
5457         MUTEX_EXIT(call->call_queue_lock);
5458         CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
5459     }
5460 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5461     if (opr_queue_IsOnQueue(&call->entry)) {
5462         opr_queue_Remove(&call->entry);
5463     }
5464 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5465
5466     rxi_CancelKeepAliveEvent(call);
5467     rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
5468 }
5469
5470 /* Send an acknowledge for the indicated packet (seq,serial) of the
5471  * indicated call, for the indicated reason (reason).  This
5472  * acknowledge will specifically acknowledge receiving the packet, and
5473  * will also specify which other packets for this call have been
5474  * received.  This routine returns the packet that was used to the
5475  * caller.  The caller is responsible for freeing it or re-using it.
5476  * This acknowledgement also returns the highest sequence number
5477  * actually read out by the higher level to the sender; the sender
5478  * promises to keep around packets that have not been read by the
5479  * higher level yet (unless, of course, the sender decides to abort
5480  * the call altogether).  Any of p, seq, serial, pflags, or reason may
5481  * be set to zero without ill effect.  That is, if they are zero, they
5482  * will not convey any information.
5483  * NOW there is a trailer field, after the ack where it will safely be
5484  * ignored by mundanes, which indicates the maximum size packet this
5485  * host can swallow.  */
5486 /*
5487     struct rx_packet *optionalPacket;  use to send ack (or null)
5488     int seq;                     Sequence number of the packet we are acking
5489     int serial;                  Serial number of the packet
5490     int pflags;                  Flags field from packet header
5491     int reason;                  Reason an acknowledge was prompted
5492 */
5493
5494 struct rx_packet *
5495 rxi_SendAck(struct rx_call *call,
5496             struct rx_packet *optionalPacket, int serial, int reason,
5497             int istack)
5498 {
5499     struct rx_ackPacket *ap;
5500     struct rx_packet *p;
5501     struct opr_queue *cursor;
5502     u_char offset = 0;
5503     afs_int32 templ;
5504     afs_uint32 padbytes = 0;
5505 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
5506     struct rx_ts_info_t * rx_ts_info;
5507 #endif
5508
5509     /*
5510      * Open the receive window once a thread starts reading packets
5511      */
5512     if (call->rnext > 1) {
5513         call->conn->rwind[call->channel] = call->rwind = rx_maxReceiveWindow;
5514     }
5515
5516     /* Don't attempt to grow MTU if this is a critical ping */
5517     if (reason == RX_ACK_MTU) {
5518         /* keep track of per-call attempts, if we're over max, do in small
5519          * otherwise in larger? set a size to increment by, decrease
5520          * on failure, here?
5521          */
5522         if (call->conn->peer->maxPacketSize &&
5523             (call->conn->peer->maxPacketSize < OLD_MAX_PACKET_SIZE
5524              +RX_IPUDP_SIZE))
5525             padbytes = call->conn->peer->maxPacketSize+16;
5526         else
5527             padbytes = call->conn->peer->maxMTU + 128;
5528
5529         /* do always try a minimum size ping */
5530         padbytes = MAX(padbytes, RX_MIN_PACKET_SIZE+RX_IPUDP_SIZE+4);
5531
5532         /* subtract the ack payload */
5533         padbytes -= (rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32));
5534         reason = RX_ACK_PING;
5535     }
5536
5537     call->nHardAcks = 0;
5538     call->nSoftAcks = 0;
5539     if (call->rnext > call->lastAcked)
5540         call->lastAcked = call->rnext;
5541     p = optionalPacket;
5542
5543     if (p) {
5544         rx_computelen(p, p->length);    /* reset length, you never know */
5545     } /* where that's been...         */
5546 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
5547     else {
5548         RX_TS_INFO_GET(rx_ts_info);
5549         if ((p = rx_ts_info->local_special_packet)) {
5550             rx_computelen(p, p->length);
5551         } else if ((p = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL))) {
5552             rx_ts_info->local_special_packet = p;
5553         } else { /* We won't send the ack, but don't panic. */
5554             return optionalPacket;
5555         }
5556     }
5557 #else
5558     else if (!(p = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL))) {
5559         /* We won't send the ack, but don't panic. */
5560         return optionalPacket;
5561     }
5562 #endif
5563
5564     templ = padbytes +
5565         rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32) -
5566         rx_GetDataSize(p);
5567     if (templ > 0) {
5568         if (rxi_AllocDataBuf(p, templ, RX_PACKET_CLASS_SPECIAL) > 0) {
5569 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5570             if (!optionalPacket)
5571                 rxi_FreePacket(p);
5572 #endif
5573             return optionalPacket;
5574         }
5575         templ = rx_AckDataSize(call->rwind) + 2 * sizeof(afs_int32);
5576         if (rx_Contiguous(p) < templ) {
5577 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5578             if (!optionalPacket)
5579                 rxi_FreePacket(p);
5580 #endif
5581             return optionalPacket;
5582         }
5583     }
5584
5585
5586     /* MTUXXX failing to send an ack is very serious.  We should */
5587     /* try as hard as possible to send even a partial ack; it's */
5588     /* better than nothing. */
5589     ap = (struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p);
5590     ap->bufferSpace = htonl(0); /* Something should go here, sometime */
5591     ap->reason = reason;
5592
5593     /* The skew computation used to be bogus, I think it's better now. */
5594     /* We should start paying attention to skew.    XXX  */
5595     ap->serial = htonl(serial);
5596     ap->maxSkew = 0;            /* used to be peer->inPacketSkew */
5597
5598     /*
5599      * First packet not yet forwarded to reader. When ACKALL has been
5600      * sent the peer has been told that all received packets will be
5601      * delivered to the reader.  The value 'rnext' is used internally
5602      * to refer to the next packet in the receive queue that must be
5603      * delivered to the reader.  From the perspective of the peer it
5604      * already has so report the last sequence number plus one if there
5605      * are packets in the receive queue awaiting processing.
5606      */
5607     if ((call->flags & RX_CALL_ACKALL_SENT) &&
5608         !opr_queue_IsEmpty(&call->rq)) {
5609         ap->firstPacket = htonl(opr_queue_Last(&call->rq, struct rx_packet, entry)->header.seq + 1);
5610     } else {
5611         ap->firstPacket = htonl(call->rnext);
5612
5613         ap->previousPacket = htonl(call->rprev);        /* Previous packet received */
5614
5615         /* No fear of running out of ack packet here because there can only 
5616          * be at most one window full of unacknowledged packets.  The window
5617          * size must be constrained to be less than the maximum ack size, 
5618          * of course.  Also, an ack should always fit into a single packet 
5619          * -- it should not ever be fragmented.  */
5620         offset = 0;
5621         for (opr_queue_Scan(&call->rq, cursor)) {
5622             struct rx_packet *rqp
5623                 = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
5624
5625             if (!rqp || !call->rq.next
5626                 || (rqp->header.seq > (call->rnext + call->rwind))) {
5627 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5628                 if (!optionalPacket)
5629                     rxi_FreePacket(p);
5630 #endif
5631                 rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
5632                 return optionalPacket;
5633             }
5634
5635             while (rqp->header.seq > call->rnext + offset)
5636                 ap->acks[offset++] = RX_ACK_TYPE_NACK;
5637             ap->acks[offset++] = RX_ACK_TYPE_ACK;
5638
5639             if ((offset > (u_char) rx_maxReceiveWindow) || (offset > call->rwind)) {
5640 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5641                 if (!optionalPacket)
5642                     rxi_FreePacket(p);
5643 #endif
5644                 rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
5645                 return optionalPacket;
5646             }
5647         }
5648     }
5649
5650     ap->nAcks = offset;
5651     p->length = rx_AckDataSize(offset) + 4 * sizeof(afs_int32);
5652
5653     /* these are new for AFS 3.3 */
5654     templ = rxi_AdjustMaxMTU(call->conn->peer->ifMTU, rx_maxReceiveSize);
5655     templ = htonl(templ);
5656     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset), sizeof(afs_int32), &templ);
5657     templ = htonl(call->conn->peer->ifMTU);
5658     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + sizeof(afs_int32),
5659                    sizeof(afs_int32), &templ);
5660
5661     /* new for AFS 3.4 */
5662     templ = htonl(call->rwind);
5663     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 2 * sizeof(afs_int32),
5664                    sizeof(afs_int32), &templ);
5665
5666     /* new for AFS 3.5 */
5667     templ = htonl(call->conn->peer->ifDgramPackets);
5668     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 3 * sizeof(afs_int32),
5669                    sizeof(afs_int32), &templ);
5670
5671     p->header.serviceId = call->conn->serviceId;
5672     p->header.cid = (call->conn->cid | call->channel);
5673     p->header.callNumber = *call->callNumber;
5674     p->header.seq = 0;
5675     p->header.securityIndex = call->conn->securityIndex;
5676     p->header.epoch = call->conn->epoch;
5677     p->header.type = RX_PACKET_TYPE_ACK;
5678     p->header.flags = RX_SLOW_START_OK;
5679     if (reason == RX_ACK_PING) {
5680         p->header.flags |= RX_REQUEST_ACK;
5681         if (padbytes) {
5682             p->length = padbytes +
5683                 rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32);
5684
5685             while (padbytes--)
5686                 /* not fast but we can potentially use this if truncated
5687                  * fragments are delivered to figure out the mtu.
5688                  */
5689                 rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 4 *
5690                                sizeof(afs_int32), sizeof(afs_int32),
5691                                &padbytes);
5692         }
5693     }
5694     if (call->conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
5695         p->header.flags |= RX_CLIENT_INITIATED;
5696
5697 #ifdef RXDEBUG
5698 #ifdef AFS_NT40_ENV
5699     if (rxdebug_active) {
5700         char msg[512];
5701         size_t len;
5702
5703         len = _snprintf(msg, sizeof(msg),
5704                         "tid[%d] SACK: reason %s serial %u previous %u seq %u first %u acks %u space %u ",
5705                          GetCurrentThreadId(), rx_ack_reason(ap->reason),
5706                          ntohl(ap->serial), ntohl(ap->previousPacket),
5707                          (unsigned int)p->header.seq, ntohl(ap->firstPacket),
5708                          ap->nAcks, ntohs(ap->bufferSpace) );
5709         if (ap->nAcks) {
5710             int offset;
5711
5712             for (offset = 0; offset < ap->nAcks && len < sizeof(msg); offset++)
5713                 msg[len++] = (ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*');
5714         }
5715         msg[len++]='\n';
5716         msg[len] = '\0';
5717         OutputDebugString(msg);
5718     }
5719 #else /* AFS_NT40_ENV */
5720     if (rx_Log) {
5721         fprintf(rx_Log, "SACK: reason %x previous %u seq %u first %u ",
5722                 ap->reason, ntohl(ap->previousPacket),
5723                 (unsigned int)p->header.seq, ntohl(ap->firstPacket));
5724         if (ap->nAcks) {
5725             for (offset = 0; offset < ap->nAcks; offset++)
5726                 putc(ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*',
5727                      rx_Log);
5728         }
5729         putc('\n', rx_Log);
5730     }
5731 #endif /* AFS_NT40_ENV */
5732 #endif
5733     {
5734         int i, nbytes = p->length;
5735
5736         for (i = 1; i < p->niovecs; i++) {      /* vec 0 is ALWAYS header */
5737             if (nbytes <= p->wirevec[i].iov_len) {
5738                 int savelen, saven;
5739
5740                 savelen = p->wirevec[i].iov_len;
5741                 saven = p->niovecs;
5742                 p->wirevec[i].iov_len = nbytes;
5743                 p->niovecs = i + 1;
5744                 rxi_Send(call, p, istack);
5745                 p->wirevec[i].iov_len = savelen;
5746                 p->niovecs = saven;
5747                 break;
5748             } else
5749                 nbytes -= p->wirevec[i].iov_len;
5750         }
5751     }
5752     if (rx_stats_active)
5753         rx_atomic_inc(&rx_stats.ackPacketsSent);
5754 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5755     if (!optionalPacket)
5756         rxi_FreePacket(p);
5757 #endif
5758     return optionalPacket;      /* Return packet for re-use by caller */
5759 }
5760
5761 struct xmitlist {
5762    struct rx_packet **list;
5763    int len;
5764    int resending;
5765 };
5766
5767 /* Send all of the packets in the list in single datagram */
5768 static void
5769 rxi_SendList(struct rx_call *call, struct xmitlist *xmit,
5770              int istack, int moreFlag)
5771 {
5772     int i;
5773     int requestAck = 0;
5774     int lastPacket = 0;
5775     struct clock now;
5776     struct rx_connection *conn = call->conn;
5777     struct rx_peer *peer = conn->peer;
5778
5779     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5780     peer->nSent += xmit->len;
5781     if (xmit->resending)
5782         peer->reSends += xmit->len;
5783     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5784
5785     if (rx_stats_active) {
5786         if (xmit->resending)
5787             rx_atomic_add(&rx_stats.dataPacketsReSent, xmit->len);
5788         else
5789             rx_atomic_add(&rx_stats.dataPacketsSent, xmit->len);
5790     }
5791
5792     clock_GetTime(&now);
5793
5794     if (xmit->list[xmit->len - 1]->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
5795         lastPacket = 1;
5796     }
5797
5798     /* Set the packet flags and schedule the resend events */
5799     /* Only request an ack for the last packet in the list */
5800     for (i = 0; i < xmit->len; i++) {
5801         struct rx_packet *packet = xmit->list[i];
5802
5803         /* Record the time sent */
5804         packet->timeSent = now;
5805         packet->flags |= RX_PKTFLAG_SENT;
5806
5807         /* Ask for an ack on retransmitted packets,  on every other packet
5808          * if the peer doesn't support slow start. Ask for an ack on every
5809          * packet until the congestion window reaches the ack rate. */
5810         if (packet->header.serial) {
5811             requestAck = 1;
5812         } else {
5813             packet->firstSent = now;
5814             if (!lastPacket && (call->cwind <= (u_short) (conn->ackRate + 1)
5815                                 || (!(call->flags & RX_CALL_SLOW_START_OK)
5816                                     && (packet->header.seq & 1)))) {
5817                 requestAck = 1;
5818             }
5819         }
5820
5821         /* Tag this packet as not being the last in this group,
5822          * for the receiver's benefit */
5823         if (i < xmit->len - 1 || moreFlag) {
5824             packet->header.flags |= RX_MORE_PACKETS;
5825         }
5826     }
5827
5828     if (requestAck) {
5829         xmit->list[xmit->len - 1]->header.flags |= RX_REQUEST_ACK;
5830     }
5831
5832     /* Since we're about to send a data packet to the peer, it's
5833      * safe to nuke any scheduled end-of-packets ack */
5834     rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
5835
5836     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5837     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5838     if (xmit->len > 1) {
5839         rxi_SendPacketList(call, conn, xmit->list, xmit->len, istack);
5840     } else {
5841         rxi_SendPacket(call, conn, xmit->list[0], istack);
5842     }
5843     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5844     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5845
5846     /* Tell the RTO calculation engine that we have sent a packet, and
5847      * if it was the last one */
5848     rxi_rto_packet_sent(call, lastPacket, istack);
5849
5850     /* Update last send time for this call (for keep-alive
5851      * processing), and for the connection (so that we can discover
5852      * idle connections) */
5853     conn->lastSendTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
5854     /* Let a set of retransmits trigger an idle timeout */
5855     if (!xmit->resending)
5856         call->lastSendData = call->lastSendTime;
5857 }
5858
5859 /* When sending packets we need to follow these rules:
5860  * 1. Never send more than maxDgramPackets in a jumbogram.
5861  * 2. Never send a packet with more than two iovecs in a jumbogram.
5862  * 3. Never send a retransmitted packet in a jumbogram.
5863  * 4. Never send more than cwind/4 packets in a jumbogram
5864  * We always keep the last list we should have sent so we
5865  * can set the RX_MORE_PACKETS flags correctly.
5866  */
5867
5868 static void
5869 rxi_SendXmitList(struct rx_call *call, struct rx_packet **list, int len,
5870                  int istack)
5871 {
5872     int i;
5873     int recovery;
5874     struct xmitlist working;
5875     struct xmitlist last;
5876
5877     struct rx_peer *peer = call->conn->peer;
5878     int morePackets = 0;
5879
5880     memset(&last, 0, sizeof(struct xmitlist));
5881     working.list = &list[0];
5882     working.len = 0;
5883     working.resending = 0;
5884
5885     recovery = call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER;
5886
5887     for (i = 0; i < len; i++) {
5888         /* Does the current packet force us to flush the current list? */
5889         if (working.len > 0
5890             && (list[i]->header.serial || (list[i]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)
5891                 || list[i]->length > RX_JUMBOBUFFERSIZE)) {
5892
5893             /* This sends the 'last' list and then rolls the current working
5894              * set into the 'last' one, and resets the working set */
5895
5896             if (last.len > 0) {
5897                 rxi_SendList(call, &last, istack, 1);
5898                 /* If the call enters an error state stop sending, or if
5899                  * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5900                 if (call->error
5901                     || (!recovery && (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)))
5902                     return;
5903             }
5904             last = working;
5905             working.len = 0;
5906             working.resending = 0;
5907             working.list = &list[i];
5908         }
5909         /* Add the current packet to the list if it hasn't been acked.
5910          * Otherwise adjust the list pointer to skip the current packet.  */
5911         if (!(list[i]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5912             working.len++;
5913
5914             if (list[i]->header.serial)
5915                 working.resending = 1;
5916
5917             /* Do we need to flush the list? */
5918             if (working.len >= (int)peer->maxDgramPackets
5919                 || working.len >= (int)call->nDgramPackets 
5920                 || working.len >= (int)call->cwind
5921                 || list[i]->header.serial
5922                 || list[i]->length != RX_JUMBOBUFFERSIZE) {
5923                 if (last.len > 0) {
5924                     rxi_SendList(call, &last, istack, 1);
5925                     /* If the call enters an error state stop sending, or if
5926                      * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5927                     if (call->error
5928                         || (!recovery && (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)))
5929                         return;
5930                 }
5931                 last = working;
5932                 working.len = 0;
5933                 working.resending = 0;
5934                 working.list = &list[i + 1];
5935             }
5936         } else {
5937             if (working.len != 0) {
5938                 osi_Panic("rxi_SendList error");
5939             }
5940             working.list = &list[i + 1];
5941         }
5942     }
5943
5944     /* Send the whole list when the call is in receive mode, when
5945      * the call is in eof mode, when we are in fast recovery mode,
5946      * and when we have the last packet */
5947     /* XXX - The accesses to app.mode aren't safe, as this may be called by
5948      * the listener or event threads
5949      */
5950     if ((list[len - 1]->header.flags & RX_LAST_PACKET)
5951         || (call->flags & RX_CALL_FLUSH)
5952         || (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)) {
5953         /* Check for the case where the current list contains
5954          * an acked packet. Since we always send retransmissions
5955          * in a separate packet, we only need to check the first
5956          * packet in the list */
5957         if (working.len > 0 && !(working.list[0]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5958             morePackets = 1;
5959         }
5960         if (last.len > 0) {
5961             rxi_SendList(call, &last, istack, morePackets);
5962             /* If the call enters an error state stop sending, or if
5963              * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5964             if (call->error
5965                 || (!recovery && (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)))
5966                 return;
5967         }
5968         if (morePackets) {
5969             rxi_SendList(call, &working, istack, 0);
5970         }
5971     } else if (last.len > 0) {
5972         rxi_SendList(call, &last, istack, 0);
5973         /* Packets which are in 'working' are not sent by this call */
5974     }
5975 }
5976
5977 /**
5978  * Check if the peer for the given call is known to be dead
5979  *
5980  * If the call's peer appears dead (it has encountered fatal network errors
5981  * since the call started) the call is killed with RX_CALL_DEAD if the call
5982  * is active. Otherwise, we do nothing.
5983  *
5984  * @param[in] call  The call to check
5985  *
5986  * @return status
5987  *  @retval 0 The call is fine, and we haven't done anything to the call
5988  *  @retval nonzero The call's peer appears dead, and the call has been
5989  *                  terminated if it was active
5990  *
5991  * @pre call->lock must be locked
5992  */
5993 static int
5994 rxi_CheckPeerDead(struct rx_call *call)
5995 {
5996 #ifdef AFS_RXERRQ_ENV
5997     int peererrs;
5998
5999     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
6000         return 0;
6001     }
6002
6003     peererrs = rx_atomic_read(&call->conn->peer->neterrs);
6004     if (call->neterr_gen < peererrs) {
6005         /* we have received network errors since this call started; kill
6006          * the call */
6007         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
6008             rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
6009         }
6010         return -1;
6011     }
6012     if (call->neterr_gen > peererrs) {
6013         /* someone has reset the number of peer errors; set the call error gen
6014          * so we can detect if more errors are encountered */
6015         call->neterr_gen = peererrs;
6016     }
6017 #endif
6018     return 0;
6019 }
6020
6021 static void
6022 rxi_Resend(struct rxevent *event, void *arg0, void *arg1, int istack)
6023 {
6024     struct rx_call *call = arg0;
6025     struct rx_peer *peer;
6026     struct opr_queue *cursor;
6027     struct clock maxTimeout = { 60, 0 };
6028
6029     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6030
6031     peer = call->conn->peer;
6032
6033     /* Make sure that the event pointer is removed from the call
6034      * structure, since there is no longer a per-call retransmission
6035      * event pending. */
6036     if (event == call->resendEvent) {
6037         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
6038         rxevent_Put(&call->resendEvent);
6039     }
6040
6041     rxi_CheckPeerDead(call);
6042
6043     if (rxi_busyChannelError && (call->flags & RX_CALL_PEER_BUSY)) {
6044         rxi_CheckBusy(call);
6045     }
6046
6047     if (opr_queue_IsEmpty(&call->tq)) {
6048         /* Nothing to do. This means that we've been raced, and that an
6049          * ACK has come in between when we were triggered, and when we
6050          * actually got to run. */
6051         goto out;
6052     }
6053
6054     /* We're in loss recovery */
6055     call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER;
6056
6057     /* Mark all of the pending packets in the queue as being lost */
6058     for (opr_queue_Scan(&call->tq, cursor)) {
6059         struct rx_packet *p = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
6060         if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED))
6061             p->flags &= ~RX_PKTFLAG_SENT;
6062     }
6063
6064     /* We're resending, so we double the timeout of the call. This will be
6065      * dropped back down by the first successful ACK that we receive.
6066      *
6067      * We apply a maximum value here of 60 seconds
6068      */
6069     clock_Add(&call->rto, &call->rto);
6070     if (clock_Gt(&call->rto, &maxTimeout))
6071         call->rto = maxTimeout;
6072
6073     /* Packet loss is most likely due to congestion, so drop our window size
6074      * and start again from the beginning */
6075     if (peer->maxDgramPackets >1) {
6076         call->MTU = RX_JUMBOBUFFERSIZE + RX_HEADER_SIZE;
6077         call->MTU = MIN(peer->natMTU, peer->maxMTU);
6078     }
6079     call->ssthresh = MAX(4, MIN((int)call->cwind, (int)call->twind)) >> 1;
6080     call->nDgramPackets = 1;
6081     call->cwind = 1;
6082     call->nextCwind = 1;
6083     call->nAcks = 0;
6084     call->nNacks = 0;
6085     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
6086     peer->MTU = call->MTU;
6087     peer->cwind = call->cwind;
6088     peer->nDgramPackets = 1;
6089     peer->congestSeq++;
6090     call->congestSeq = peer->congestSeq;
6091     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
6092
6093     rxi_Start(call, istack);
6094
6095 out:
6096     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6097 }
6098
6099 /* This routine is called when new packets are readied for
6100  * transmission and when retransmission may be necessary, or when the
6101  * transmission window or burst count are favourable.  This should be
6102  * better optimized for new packets, the usual case, now that we've
6103  * got rid of queues of send packets. XXXXXXXXXXX */
6104 void
6105 rxi_Start(struct rx_call *call, int istack)
6106 {
6107     struct opr_queue *cursor;
6108 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6109     struct opr_queue *store;
6110 #endif
6111     int nXmitPackets;
6112     int maxXmitPackets;
6113
6114     if (call->error) {
6115 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6116         if (rx_stats_active)
6117             rx_atomic_inc(&rx_tq_debug.rxi_start_in_error);
6118 #endif
6119         return;
6120     }
6121
6122     if (!opr_queue_IsEmpty(&call->tq)) {        /* If we have anything to send */
6123         /* Send (or resend) any packets that need it, subject to
6124          * window restrictions and congestion burst control
6125          * restrictions.  Ask for an ack on the last packet sent in
6126          * this burst.  For now, we're relying upon the window being
6127          * considerably bigger than the largest number of packets that
6128          * are typically sent at once by one initial call to
6129          * rxi_Start.  This is probably bogus (perhaps we should ask
6130          * for an ack when we're half way through the current
6131          * window?).  Also, for non file transfer applications, this
6132          * may end up asking for an ack for every packet.  Bogus. XXXX
6133          */
6134         /*
6135          * But check whether we're here recursively, and let the other guy
6136          * do the work.
6137          */
6138 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6139         if (!(call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
6140             call->flags |= RX_CALL_TQ_BUSY;
6141             do {
6142 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6143             restart:
6144 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6145                 call->flags &= ~RX_CALL_NEED_START;
6146 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6147                 nXmitPackets = 0;
6148                 maxXmitPackets = MIN(call->twind, call->cwind);
6149                 for (opr_queue_Scan(&call->tq, cursor)) {
6150                     struct rx_packet *p
6151                         = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
6152
6153                     if (p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) {
6154                         /* Since we may block, don't trust this */
6155                         if (rx_stats_active)
6156                             rx_atomic_inc(&rx_stats.ignoreAckedPacket);
6157                         continue;       /* Ignore this packet if it has been acknowledged */
6158                     }
6159
6160                     /* Turn off all flags except these ones, which are the same
6161                      * on each transmission */
6162                     p->header.flags &= RX_PRESET_FLAGS;
6163
6164                     if (p->header.seq >=
6165                         call->tfirst + MIN((int)call->twind,
6166                                            (int)(call->nSoftAcked +
6167                                                  call->cwind))) {
6168                         call->flags |= RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND;        /* Wait for transmit window */
6169                         /* Note: if we're waiting for more window space, we can
6170                          * still send retransmits; hence we don't return here, but
6171                          * break out to schedule a retransmit event */
6172                         dpf(("call %d waiting for window (seq %d, twind %d, nSoftAcked %d, cwind %d)\n",
6173                              *(call->callNumber), p->header.seq, call->twind, call->nSoftAcked,
6174                              call->cwind));
6175                         break;
6176                     }
6177
6178                     /* Transmit the packet if it needs to be sent. */
6179                     if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_SENT)) {
6180                         if (nXmitPackets == maxXmitPackets) {
6181                             rxi_SendXmitList(call, call->xmitList,
6182                                              nXmitPackets, istack);
6183                             goto restart;
6184                         }
6185                         dpf(("call %d xmit packet %"AFS_PTR_FMT"\n",
6186                               *(call->callNumber), p));
6187                         call->xmitList[nXmitPackets++] = p;
6188                     }
6189                 } /* end of the queue_Scan */
6190
6191                 /* xmitList now hold pointers to all of the packets that are
6192                  * ready to send. Now we loop to send the packets */
6193                 if (nXmitPackets > 0) {
6194                     rxi_SendXmitList(call, call->xmitList, nXmitPackets,
6195                                      istack);
6196                 }
6197
6198 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6199                 if (call->error) {
6200                     /* We went into the error state while sending packets. Now is
6201                      * the time to reset the call. This will also inform the using
6202                      * process that the call is in an error state.
6203                      */
6204                     if (rx_stats_active)
6205                         rx_atomic_inc(&rx_tq_debug.rxi_start_aborted);
6206                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_BUSY;
6207                     rxi_WakeUpTransmitQueue(call);
6208                     rxi_CallError(call, call->error);
6209                     return;
6210                 }
6211
6212                 if (call->flags & RX_CALL_TQ_SOME_ACKED) {
6213                     int missing;
6214                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
6215                     /* Some packets have received acks. If they all have, we can clear
6216                      * the transmit queue.
6217                      */
6218                     missing = 0;
6219                     for (opr_queue_ScanSafe(&call->tq, cursor, store)) {
6220                         struct rx_packet *p
6221                             = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_packet, entry);
6222
6223                         if (p->header.seq < call->tfirst
6224                             && (p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
6225                             opr_queue_Remove(&p->entry);
6226 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
6227                             p->flags &= ~RX_PKTFLAG_TQ;
6228 #endif
6229 #ifdef RXDEBUG_PACKET
6230                             call->tqc--;
6231 #endif
6232                             rxi_FreePacket(p);
6233                         } else
6234                             missing = 1;
6235                     }
6236                     if (!missing)
6237                         call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
6238                 }
6239                 if (call->flags & RX_CALL_TQ_CLEARME)
6240                     rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
6241             } while (call->flags & RX_CALL_NEED_START);
6242             /*
6243              * TQ references no longer protected by this flag; they must remain
6244              * protected by the call lock.
6245              */
6246             call->flags &= ~RX_CALL_TQ_BUSY;
6247             rxi_WakeUpTransmitQueue(call);
6248         } else {
6249             call->flags |= RX_CALL_NEED_START;
6250         }
6251 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6252     } else {
6253         rxi_rto_cancel(call);
6254     }
6255 }
6256
6257 /* Also adjusts the keep alive parameters for the call, to reflect
6258  * that we have just sent a packet (so keep alives aren't sent
6259  * immediately) */
6260 void
6261 rxi_Send(struct rx_call *call, struct rx_packet *p,
6262          int istack)
6263 {
6264     struct rx_connection *conn = call->conn;
6265
6266     /* Stamp each packet with the user supplied status */
6267     p->header.userStatus = call->localStatus;
6268
6269     /* Allow the security object controlling this call's security to
6270      * make any last-minute changes to the packet */
6271     RXS_SendPacket(conn->securityObject, call, p);
6272
6273     /* Since we're about to send SOME sort of packet to the peer, it's
6274      * safe to nuke any scheduled end-of-packets ack */
6275     rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
6276
6277     /* Actually send the packet, filling in more connection-specific fields */
6278     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6279     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
6280     rxi_SendPacket(call, conn, p, istack);
6281     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
6282     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6283
6284     /* Update last send time for this call (for keep-alive
6285      * processing), and for the connection (so that we can discover
6286      * idle connections) */
6287     if ((p->header.type != RX_PACKET_TYPE_ACK) ||
6288         (((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason == RX_ACK_PING) ||
6289         (p->length <= (rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32))))
6290     {
6291         conn->lastSendTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
6292         /* Don't count keepalive ping/acks here, so idleness can be tracked. */
6293         if ((p->header.type != RX_PACKET_TYPE_ACK) ||
6294             ((((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason != RX_ACK_PING) &&
6295              (((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason !=
6296               RX_ACK_PING_RESPONSE)))
6297             call->lastSendData = call->lastSendTime;
6298     }
6299 }
6300
6301 /* Check if a call needs to be destroyed.  Called by keep-alive code to ensure
6302  * that things are fine.  Also called periodically to guarantee that nothing
6303  * falls through the cracks (e.g. (error + dally) connections have keepalive
6304  * turned off.  Returns 0 if conn is well, -1 otherwise.  If otherwise, call
6305  *  may be freed!
6306  * haveCTLock Set if calling from rxi_ReapConnections
6307  */
6308 static int
6309 rxi_CheckCall(struct rx_call *call, int haveCTLock)
6310 {
6311     struct rx_connection *conn = call->conn;
6312     afs_uint32 now;
6313     afs_uint32 deadTime, idleDeadTime = 0, hardDeadTime = 0;
6314     afs_uint32 fudgeFactor;
6315     int cerror = 0;
6316     int newmtu = 0;
6317     int idle_timeout = 0;
6318     afs_int32  clock_diff = 0;
6319
6320     if (rxi_CheckPeerDead(call)) {
6321         return -1;
6322     }
6323
6324     now = clock_Sec();
6325
6326     /* Large swings in the clock can have a significant impact on
6327      * the performance of RX call processing.  Forward clock shifts
6328      * will result in premature event triggering or timeouts.
6329      * Backward shifts can result in calls not completing until
6330      * the clock catches up with the original start clock value.
6331      *
6332      * If a backward clock shift of more than five minutes is noticed,
6333      * just fail the call.
6334      */
6335     if (now < call->lastSendTime)
6336         clock_diff = call->lastSendTime - now;
6337     if (now < call->startWait)
6338         clock_diff = MAX(clock_diff, call->startWait - now);
6339     if (now < call->lastReceiveTime)
6340         clock_diff = MAX(clock_diff, call->lastReceiveTime - now);
6341     if (clock_diff > 5 * 60)
6342     {
6343         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
6344             rxi_CallError(call, RX_CALL_TIMEOUT);
6345         return -1;
6346     }
6347
6348 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6349     if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
6350         /* Call is active and will be reset by rxi_Start if it's
6351          * in an error state.
6352          */
6353         return 0;
6354     }
6355 #endif
6356     /* RTT + 8*MDEV, rounded up to the next second. */
6357     fudgeFactor = (((afs_uint32) call->rtt >> 3) +
6358                    ((afs_uint32) call->rtt_dev << 1) + 1023) >> 10;
6359
6360     deadTime = conn->secondsUntilDead + fudgeFactor;
6361     /* These are computed to the second (+- 1 second).  But that's
6362      * good enough for these values, which should be a significant
6363      * number of seconds. */
6364     if (now > (call->lastReceiveTime + deadTime)) {
6365         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
6366 #ifdef AFS_ADAPT_PMTU
6367 # if defined(KERNEL) && defined(AFS_SUN5_ENV)
6368             ire_t *ire;
6369 #  if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(GLOBAL_NETSTACKID)
6370             netstack_t *ns = netstack_find_by_stackid(GLOBAL_NETSTACKID);
6371             ip_stack_t *ipst = ns->netstack_ip;
6372 #  endif
6373             ire = ire_cache_lookup(conn->peer->host
6374 #  if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(ALL_ZONES)
6375                                    , ALL_ZONES
6376 #    if defined(ICL_3_ARG) || defined(GLOBAL_NETSTACKID)
6377                                    , NULL
6378 #     if defined(GLOBAL_NETSTACKID)
6379                                    , ipst
6380 #     endif
6381 #    endif
6382 #  endif
6383                 );
6384
6385             if (ire && ire->ire_max_frag > 0)
6386                 rxi_SetPeerMtu(NULL, conn->peer->host, 0,
6387                                ire->ire_max_frag);
6388 #  if defined(GLOBAL_NETSTACKID)
6389             netstack_rele(ns);
6390 #  endif
6391 # endif
6392 #endif /* AFS_ADAPT_PMTU */
6393             cerror = RX_CALL_DEAD;
6394             goto mtuout;
6395         } else {
6396 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6397             /* Cancel pending events */
6398             rxi_CancelDelayedAckEvent(call);
6399             rxi_rto_cancel(call);
6400             rxi_CancelKeepAliveEvent(call);
6401             rxi_CancelGrowMTUEvent(call);
6402             MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
6403             /* if rxi_FreeCall returns 1 it has freed the call */
6404             if (call->refCount == 0 &&
6405                 rxi_FreeCall(call, haveCTLock))
6406             {
6407                 MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6408                 return -2;
6409             }
6410             MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6411             return -1;
6412 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6413             rxi_FreeCall(call, 0);
6414             return -2;
6415 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6416         }
6417         /* Non-active calls are destroyed if they are not responding
6418          * to pings; active calls are simply flagged in error, so the
6419          * attached process can die reasonably gracefully. */
6420     }
6421
6422     if (conn->idleDeadDetection) {
6423         if (conn->idleDeadTime) {
6424             idleDeadTime = conn->idleDeadTime + fudgeFactor;
6425         }
6426
6427         if (idleDeadTime) {
6428             /* see if we have a non-activity timeout */
6429             if (call->startWait && ((call->startWait + idleDeadTime) < now) &&
6430                 (call->flags & RX_CALL_READER_WAIT)) {
6431                 if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
6432                     cerror = RX_CALL_TIMEOUT;
6433                     goto mtuout;
6434                 }
6435             }
6436
6437             if (call->lastSendData && ((call->lastSendData + idleDeadTime) < now)) {
6438                 if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
6439                     cerror = conn->service ? conn->service->idleDeadErr : RX_CALL_IDLE;
6440                     idle_timeout = 1;
6441                     goto mtuout;
6442                 }
6443             }
6444         }
6445     }
6446
6447     if (conn->hardDeadTime) {
6448         hardDeadTime = conn->hardDeadTime + fudgeFactor;
6449     }
6450
6451     /* see if we have a hard timeout */
6452     if (hardDeadTime
6453         && (now > (hardDeadTime + call->startTime.sec))) {
6454         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
6455             rxi_CallError(call, RX_CALL_TIMEOUT);
6456         return -1;
6457     }
6458     return 0;
6459 mtuout:
6460     if (conn->msgsizeRetryErr && cerror != RX_CALL_TIMEOUT && !idle_timeout &&
6461         call->lastReceiveTime) {
6462         int oldMTU = conn->peer->ifMTU;
6463
6464         /* if we thought we could send more, perhaps things got worse */
6465         if (conn->peer->maxPacketSize > conn->lastPacketSize)
6466             /* maxpacketsize will be cleared in rxi_SetPeerMtu */
6467             newmtu = MAX(conn->peer->maxPacketSize-RX_IPUDP_SIZE,
6468                          conn->lastPacketSize-(128+RX_IPUDP_SIZE));
6469         else
6470             newmtu = conn->lastPacketSize-(128+RX_IPUDP_SIZE);
6471
6472         /* minimum capped in SetPeerMtu */
6473         rxi_SetPeerMtu(conn->peer, 0, 0, newmtu);
6474
6475         /* clean up */
6476         conn->lastPacketSize = 0;
6477
6478         /* needed so ResetCall doesn't clobber us. */
6479         call->MTU = conn->peer->ifMTU;
6480
6481         /* if we never succeeded, let the error pass out as-is */
6482         if (conn->peer->maxPacketSize && oldMTU != conn->peer->ifMTU)
6483             cerror = conn->msgsizeRetryErr;
6484
6485     }
6486     rxi_CallError(call, cerror);
6487     return -1;
6488 }
6489
6490 void
6491 rxi_NatKeepAliveEvent(struct rxevent *event, void *arg1,
6492                       void *dummy, int dummy2)
6493 {
6494     struct rx_connection *conn = arg1;
6495     struct rx_header theader;
6496     char tbuffer[1 + sizeof(struct rx_header)];
6497     struct sockaddr_in taddr;
6498     char *tp;
6499     char a[1] = { 0 };
6500     struct iovec tmpiov[2];
6501     osi_socket socket =
6502         (conn->type ==
6503          RX_CLIENT_CONNECTION ? rx_socket : conn->service->socket);
6504
6505
6506     tp = &tbuffer[sizeof(struct rx_header)];
6507     taddr.sin_family = AF_INET;
6508     taddr.sin_port = rx_PortOf(rx_PeerOf(conn));
6509     taddr.sin_addr.s_addr = rx_HostOf(rx_PeerOf(conn));
6510     memset(&taddr.sin_zero, 0, sizeof(taddr.sin_zero));
6511 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
6512     taddr.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
6513 #endif
6514     memset(&theader, 0, sizeof(theader));
6515     theader.epoch = htonl(999);
6516     theader.cid = 0;
6517     theader.callNumber = 0;
6518     theader.seq = 0;
6519     theader.serial = 0;
6520     theader.type = RX_PACKET_TYPE_VERSION;
6521     theader.flags = RX_LAST_PACKET;
6522     theader.serviceId = 0;
6523
6524     memcpy(tbuffer, &theader, sizeof(theader));
6525     memcpy(tp, &a, sizeof(a));
6526     tmpiov[0].iov_base = tbuffer;
6527     tmpiov[0].iov_len = 1 + sizeof(struct rx_header);
6528
6529     osi_NetSend(socket, &taddr, tmpiov, 1, 1 + sizeof(struct rx_header), 1);
6530
6531     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6532     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
6533     /* Only reschedule ourselves if the connection would not be destroyed */
6534     if (conn->refCount <= 1) {
6535         rxevent_Put(&conn->natKeepAliveEvent);
6536         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6537         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6538         rx_DestroyConnection(conn); /* drop the reference for this */
6539     } else {
6540         conn->refCount--; /* drop the reference for this */
6541         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6542         rxevent_Put(&conn->natKeepAliveEvent);
6543         rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
6544         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6545     }
6546 }
6547
6548 static void
6549 rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(struct rx_connection *conn)
6550 {
6551     if (!conn->natKeepAliveEvent && conn->secondsUntilNatPing) {
6552         struct clock when, now;
6553         clock_GetTime(&now);
6554         when = now;
6555         when.sec += conn->secondsUntilNatPing;
6556         MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
6557         conn->refCount++; /* hold a reference for this */
6558         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
6559         conn->natKeepAliveEvent =
6560             rxevent_Post(&when, &now, rxi_NatKeepAliveEvent, conn, NULL, 0);
6561     }
6562 }
6563
6564 void
6565 rx_SetConnSecondsUntilNatPing(struct rx_connection *conn, afs_int32 seconds)
6566 {
6567     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6568     conn->secondsUntilNatPing = seconds;
6569     if (seconds != 0) {
6570         if (!(conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT))
6571             rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
6572         else
6573             conn->flags |= RX_CONN_NAT_PING;
6574     }
6575     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6576 }
6577
6578 /* When a call is in progress, this routine is called occasionally to
6579  * make sure that some traffic has arrived (or been sent to) the peer.
6580  * If nothing has arrived in a reasonable amount of time, the call is
6581  * declared dead; if nothing has been sent for a while, we send a
6582  * keep-alive packet (if we're actually trying to keep the call alive)
6583  */
6584 void
6585 rxi_KeepAliveEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy,
6586                    int dummy2)
6587 {
6588     struct rx_call *call = arg1;
6589     struct rx_connection *conn;
6590     afs_uint32 now;
6591
6592     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6593     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6594
6595     if (event == call->keepAliveEvent)
6596         rxevent_Put(&call->keepAliveEvent);
6597
6598     now = clock_Sec();
6599
6600     if (rxi_CheckCall(call, 0)) {
6601         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6602         return;
6603     }
6604
6605     /* Don't try to keep alive dallying calls */
6606     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
6607         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6608         return;
6609     }
6610
6611     conn = call->conn;
6612     if ((now - call->lastSendTime) > conn->secondsUntilPing) {
6613         /* Don't try to send keepalives if there is unacknowledged data */
6614         /* the rexmit code should be good enough, this little hack
6615          * doesn't quite work XXX */
6616         (void)rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_PING, 0);
6617     }
6618     rxi_ScheduleKeepAliveEvent(call);
6619     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6620 }
6621
6622 /* Does what's on the nameplate. */
6623 void
6624 rxi_GrowMTUEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy, int dummy2)
6625 {
6626     struct rx_call *call = arg1;
6627     struct rx_connection *conn;
6628
6629     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_MTU);
6630     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6631
6632     if (event == call->growMTUEvent)
6633         rxevent_Put(&call->growMTUEvent);
6634
6635     if (rxi_CheckCall(call, 0)) {
6636         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6637         return;
6638     }
6639
6640     /* Don't bother with dallying calls */
6641     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
6642         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6643         return;
6644     }
6645
6646     conn = call->conn;
6647
6648     /*
6649      * keep being scheduled, just don't do anything if we're at peak,
6650      * or we're not set up to be properly handled (idle timeout required)
6651      */
6652     if ((conn->peer->maxPacketSize != 0) &&
6653         (conn->peer->natMTU < RX_MAX_PACKET_SIZE) &&
6654         conn->idleDeadDetection)
6655         (void)rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_MTU, 0);
6656     rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 0);
6657     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6658 }
6659
6660 static void
6661 rxi_ScheduleKeepAliveEvent(struct rx_call *call)
6662 {
6663     if (!call->keepAliveEvent) {
6664         struct clock when, now;
6665         clock_GetTime(&now);
6666         when = now;
6667         when.sec += call->conn->secondsUntilPing;
6668         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6669         call->keepAliveEvent =
6670             rxevent_Post(&when, &now, rxi_KeepAliveEvent, call, NULL, 0);
6671     }
6672 }
6673
6674 static void
6675 rxi_CancelKeepAliveEvent(struct rx_call *call) {
6676     if (call->keepAliveEvent) {
6677         rxevent_Cancel(&call->keepAliveEvent);
6678         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6679     }
6680 }
6681
6682 static void
6683 rxi_ScheduleGrowMTUEvent(struct rx_call *call, int secs)
6684 {
6685     if (!call->growMTUEvent) {
6686         struct clock when, now;
6687
6688         clock_GetTime(&now);
6689         when = now;
6690         if (!secs) {
6691             if (call->conn->secondsUntilPing)
6692                 secs = (6*call->conn->secondsUntilPing)-1;
6693
6694             if (call->conn->secondsUntilDead)
6695                 secs = MIN(secs, (call->conn->secondsUntilDead-1));
6696         }
6697
6698         when.sec += secs;
6699         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_MTU);
6700         call->growMTUEvent =
6701             rxevent_Post(&when, &now, rxi_GrowMTUEvent, call, NULL, 0);
6702     }
6703 }
6704
6705 static void
6706 rxi_CancelGrowMTUEvent(struct rx_call *call)
6707 {
6708     if (call->growMTUEvent) {
6709         rxevent_Cancel(&call->growMTUEvent);
6710         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_MTU);
6711     }
6712 }
6713
6714 /*
6715  * Increment the counter for the next connection ID, handling overflow.
6716  */
6717 static void
6718 update_nextCid(void)
6719 {
6720     /* Overflow is technically undefined behavior; avoid it. */
6721     if (rx_nextCid > MAX_AFS_INT32 - (1 << RX_CIDSHIFT))
6722         rx_nextCid = -1 * ((MAX_AFS_INT32 / RX_CIDSHIFT) * RX_CIDSHIFT);
6723     else
6724         rx_nextCid += 1 << RX_CIDSHIFT;
6725 }
6726
6727 static void
6728 rxi_KeepAliveOn(struct rx_call *call)
6729 {
6730     /* Pretend last packet received was received now--i.e. if another
6731      * packet isn't received within the keep alive time, then the call
6732      * will die; Initialize last send time to the current time--even
6733      * if a packet hasn't been sent yet.  This will guarantee that a
6734      * keep-alive is sent within the ping time */
6735     call->lastReceiveTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
6736     rxi_ScheduleKeepAliveEvent(call);
6737 }
6738
6739 void
6740 rx_KeepAliveOff(struct rx_call *call)
6741 {
6742     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6743     rxi_CancelKeepAliveEvent(call);
6744     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6745 }
6746
6747 void
6748 rx_KeepAliveOn(struct rx_call *call)
6749 {
6750     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6751     rxi_KeepAliveOn(call);
6752     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6753 }
6754
6755 static void
6756 rxi_GrowMTUOn(struct rx_call *call)
6757 {
6758     struct rx_connection *conn = call->conn;
6759     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6760     conn->lastPingSizeSer = conn->lastPingSize = 0;
6761     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6762     rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 1);
6763 }
6764
6765 /* This routine is called to send connection abort messages
6766  * that have been delayed to throttle looping clients. */
6767 static void
6768 rxi_SendDelayedConnAbort(struct rxevent *event, void *arg1, void *unused,
6769                          int unused2)
6770 {
6771     struct rx_connection *conn = arg1;
6772
6773     afs_int32 error;
6774     struct rx_packet *packet;
6775
6776     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6777     rxevent_Put(&conn->delayedAbortEvent);
6778     error = htonl(conn->error);
6779     conn->abortCount++;
6780     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6781     packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6782     if (packet) {
6783         packet =
6784             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
6785                             RX_PACKET_TYPE_ABORT, (char *)&error,
6786                             sizeof(error), 0);
6787         rxi_FreePacket(packet);
6788     }
6789 }
6790
6791 /* This routine is called to send call abort messages
6792  * that have been delayed to throttle looping clients. */
6793 static void
6794 rxi_SendDelayedCallAbort(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy,
6795                          int dummy2)
6796 {
6797     struct rx_call *call = arg1;
6798
6799     afs_int32 error;
6800     struct rx_packet *packet;
6801
6802     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6803     rxevent_Put(&call->delayedAbortEvent);
6804     error = htonl(call->error);
6805     call->abortCount++;
6806     packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6807     if (packet) {
6808         packet =
6809             rxi_SendSpecial(call, call->conn, packet, RX_PACKET_TYPE_ABORT,
6810                             (char *)&error, sizeof(error), 0);
6811         rxi_FreePacket(packet);
6812     }
6813     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6814     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
6815 }
6816
6817 /* This routine is called periodically (every RX_AUTH_REQUEST_TIMEOUT
6818  * seconds) to ask the client to authenticate itself.  The routine
6819  * issues a challenge to the client, which is obtained from the
6820  * security object associated with the connection */
6821 static void
6822 rxi_ChallengeEvent(struct rxevent *event,
6823                    void *arg0, void *arg1, int tries)
6824 {
6825     struct rx_connection *conn = arg0;
6826
6827     if (event)
6828         rxevent_Put(&conn->challengeEvent);
6829
6830     /* If there are no active calls it is not worth re-issuing the
6831      * challenge.  If the client issues another call on this connection
6832      * the challenge can be requested at that time.
6833      */
6834     if (!rxi_HasActiveCalls(conn))
6835         return;
6836
6837     if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) != 0) {
6838         struct rx_packet *packet;
6839         struct clock when, now;
6840
6841         if (tries <= 0) {
6842             /* We've failed to authenticate for too long.
6843              * Reset any calls waiting for authentication;
6844              * they are all in RX_STATE_PRECALL.
6845              */
6846             int i;
6847
6848             MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
6849             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
6850                 struct rx_call *call = conn->call[i];
6851                 if (call) {
6852                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6853                     if (call->state == RX_STATE_PRECALL) {
6854                         rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
6855                         rxi_SendCallAbort(call, NULL, 0, 0);
6856                     }
6857                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6858                 }
6859             }
6860             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
6861             return;
6862         }
6863
6864         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6865         if (packet) {
6866             /* If there's no packet available, do this later. */
6867             RXS_GetChallenge(conn->securityObject, conn, packet);
6868             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
6869                             RX_PACKET_TYPE_CHALLENGE, NULL, -1, 0);
6870             rxi_FreePacket(packet);
6871         }
6872         clock_GetTime(&now);
6873         when = now;
6874         when.sec += RX_CHALLENGE_TIMEOUT;
6875         conn->challengeEvent =
6876             rxevent_Post(&when, &now, rxi_ChallengeEvent, conn, 0,
6877                          (tries - 1));
6878     }
6879 }
6880
6881 /* Call this routine to start requesting the client to authenticate
6882  * itself.  This will continue until authentication is established,
6883  * the call times out, or an invalid response is returned.  The
6884  * security object associated with the connection is asked to create
6885  * the challenge at this time.  N.B.  rxi_ChallengeOff is a macro,
6886  * defined earlier. */
6887 static void
6888 rxi_ChallengeOn(struct rx_connection *conn)
6889 {
6890     if (!conn->challengeEvent) {
6891         RXS_CreateChallenge(conn->securityObject, conn);
6892         rxi_ChallengeEvent(NULL, conn, 0, RX_CHALLENGE_MAXTRIES);
6893     };
6894 }
6895
6896
6897 /* rxi_ComputeRoundTripTime is called with peer locked. */
6898 /* peer may be null */
6899 static void
6900 rxi_ComputeRoundTripTime(struct rx_packet *p,
6901                          struct rx_ackPacket *ack,
6902                          struct rx_call *call,
6903                          struct rx_peer *peer,
6904                          struct clock *now)
6905 {
6906     struct clock thisRtt, *sentp;
6907     int rtt_timeout;
6908     int serial;
6909
6910     /* If the ACK is delayed, then do nothing */
6911     if (ack->reason == RX_ACK_DELAY)
6912         return;
6913
6914     /* On the wire, jumbograms are a single UDP packet. We shouldn't count
6915      * their RTT multiple times, so only include the RTT of the last packet
6916      * in a jumbogram */
6917     if (p->flags & RX_JUMBO_PACKET)
6918         return;
6919
6920     /* Use the serial number to determine which transmission the ACK is for,
6921      * and set the sent time to match this. If we have no serial number, then
6922      * only use the ACK for RTT calculations if the packet has not been
6923      * retransmitted
6924      */
6925
6926     serial = ntohl(ack->serial);
6927     if (serial) {
6928         if (serial == p->header.serial) {
6929             sentp = &p->timeSent;
6930         } else if (serial == p->firstSerial) {
6931             sentp = &p->firstSent;
6932         } else if (clock_Eq(&p->timeSent, &p->firstSent)) {
6933             sentp = &p->firstSent;
6934         } else
6935             return;
6936     } else {
6937         if (clock_Eq(&p->timeSent, &p->firstSent)) {
6938             sentp = &p->firstSent;
6939         } else
6940             return;
6941     }
6942
6943     thisRtt = *now;
6944
6945     if (clock_Lt(&thisRtt, sentp))
6946         return;                 /* somebody set the clock back, don't count this time. */
6947
6948     clock_Sub(&thisRtt, sentp);
6949     dpf(("rxi_ComputeRoundTripTime(call=%d packet=%"AFS_PTR_FMT" rttp=%d.%06d sec)\n",
6950           p->header.callNumber, p, thisRtt.sec, thisRtt.usec));
6951
6952     if (clock_IsZero(&thisRtt)) {
6953         /*
6954          * The actual round trip time is shorter than the
6955          * clock_GetTime resolution.  It is most likely 1ms or 100ns.
6956          * Since we can't tell which at the moment we will assume 1ms.
6957          */
6958         thisRtt.usec = 1000;
6959     }
6960
6961     if (rx_stats_active) {
6962         MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
6963         if (clock_Lt(&thisRtt, &rx_stats.minRtt))
6964             rx_stats.minRtt = thisRtt;
6965         if (clock_Gt(&thisRtt, &rx_stats.maxRtt)) {
6966             if (thisRtt.sec > 60) {
6967                 MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
6968                 return;         /* somebody set the clock ahead */
6969             }
6970             rx_stats.maxRtt = thisRtt;
6971         }
6972         clock_Add(&rx_stats.totalRtt, &thisRtt);
6973         rx_atomic_inc(&rx_stats.nRttSamples);
6974         MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
6975     }
6976
6977     /* better rtt calculation courtesy of UMich crew (dave,larry,peter,?) */
6978
6979     /* Apply VanJacobson round-trip estimations */
6980     if (call->rtt) {
6981         int delta;
6982
6983         /*
6984          * srtt (call->rtt) is in units of one-eighth-milliseconds.
6985          * srtt is stored as fixed point with 3 bits after the binary
6986          * point (i.e., scaled by 8). The following magic is
6987          * equivalent to the smoothing algorithm in rfc793 with an
6988          * alpha of .875 (srtt' = rtt/8 + srtt*7/8 in fixed point).
6989          * srtt'*8 = rtt + srtt*7
6990          * srtt'*8 = srtt*8 + rtt - srtt
6991          * srtt' = srtt + rtt/8 - srtt/8
6992          * srtt' = srtt + (rtt - srtt)/8
6993          */
6994
6995         delta = _8THMSEC(&thisRtt) - call->rtt;
6996         call->rtt += (delta >> 3);
6997
6998         /*
6999          * We accumulate a smoothed rtt variance (actually, a smoothed
7000          * mean difference), then set the retransmit timer to smoothed
7001          * rtt + 4 times the smoothed variance (was 2x in van's original
7002          * paper, but 4x works better for me, and apparently for him as
7003          * well).
7004          * rttvar is stored as
7005          * fixed point with 2 bits after the binary point (scaled by
7006          * 4).  The following is equivalent to rfc793 smoothing with
7007          * an alpha of .75 (rttvar' = rttvar*3/4 + |delta| / 4).
7008          *   rttvar'*4 = rttvar*3 + |delta|
7009          *   rttvar'*4 = rttvar*4 + |delta| - rttvar
7010          *   rttvar' = rttvar + |delta|/4 - rttvar/4
7011          *   rttvar' = rttvar + (|delta| - rttvar)/4
7012          * This replaces rfc793's wired-in beta.
7013          * dev*4 = dev*4 + (|actual - expected| - dev)
7014          */
7015
7016         if (delta < 0)
7017             delta = -delta;
7018
7019         delta -= (call->rtt_dev << 1);
7020         call->rtt_dev += (delta >> 3);
7021     } else {
7022         /* I don't have a stored RTT so I start with this value.  Since I'm
7023          * probably just starting a call, and will be pushing more data down
7024          * this, I expect congestion to increase rapidly.  So I fudge a
7025          * little, and I set deviance to half the rtt.  In practice,
7026          * deviance tends to approach something a little less than
7027          * half the smoothed rtt. */
7028         call->rtt = _8THMSEC(&thisRtt) + 8;
7029         call->rtt_dev = call->rtt >> 2; /* rtt/2: they're scaled differently */
7030     }
7031     /* the smoothed RTT time is RTT + 4*MDEV
7032      *
7033      * We allow a user specified minimum to be set for this, to allow clamping
7034      * at a minimum value in the same way as TCP. In addition, we have to allow
7035      * for the possibility that this packet is answered by a delayed ACK, so we
7036      * add on a fixed 200ms to account for that timer expiring.
7037      */
7038
7039     rtt_timeout = MAX(((call->rtt >> 3) + call->rtt_dev),
7040                       rx_minPeerTimeout) + 200;
7041     clock_Zero(&call->rto);
7042     clock_Addmsec(&call->rto, rtt_timeout);
7043
7044     /* Update the peer, so any new calls start with our values */
7045     peer->rtt_dev = call->rtt_dev;
7046     peer->rtt = call->rtt;
7047
7048     dpf(("rxi_ComputeRoundTripTime(call=%d packet=%"AFS_PTR_FMT" rtt=%d ms, srtt=%d ms, rtt_dev=%d ms, timeout=%d.%06d sec)\n",
7049           p->header.callNumber, p, MSEC(&thisRtt), call->rtt >> 3, call->rtt_dev >> 2, (call->rto.sec), (call->rto.usec)));
7050 }
7051
7052
7053 /* Find all server connections that have not been active for a long time, and
7054  * toss them */
7055 static void
7056 rxi_ReapConnections(struct rxevent *unused, void *unused1, void *unused2,
7057                     int unused3)
7058 {
7059     struct clock now, when;
7060     struct rxevent *event;
7061     clock_GetTime(&now);
7062
7063     /* Find server connection structures that haven't been used for
7064      * greater than rx_idleConnectionTime */
7065     {
7066         struct rx_connection **conn_ptr, **conn_end;
7067         int i, havecalls = 0;
7068         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
7069         for (conn_ptr = &rx_connHashTable[0], conn_end =
7070              &rx_connHashTable[rx_hashTableSize]; conn_ptr < conn_end;
7071              conn_ptr++) {
7072             struct rx_connection *conn, *next;
7073             struct rx_call *call;
7074             int result;
7075
7076           rereap:
7077             for (conn = *conn_ptr; conn; conn = next) {
7078                 /* XXX -- Shouldn't the connection be locked? */
7079                 next = conn->next;
7080                 havecalls = 0;
7081                 for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
7082                     call = conn->call[i];
7083                     if (call) {
7084                         int code;
7085                         havecalls = 1;
7086                         code = MUTEX_TRYENTER(&call->lock);
7087                         if (!code)
7088                             continue;
7089                         result = rxi_CheckCall(call, 1);
7090                         MUTEX_EXIT(&call->lock);
7091                         if (result == -2) {
7092                             /* If CheckCall freed the call, it might
7093                              * have destroyed  the connection as well,
7094                              * which screws up the linked lists.
7095                              */
7096                             goto rereap;
7097                         }
7098                     }
7099                 }
7100                 if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION) {
7101                     /* This only actually destroys the connection if
7102                      * there are no outstanding calls */
7103                     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
7104                     MUTEX_ENTER(&rx_refcnt_mutex);
7105                     if (!havecalls && !conn->refCount
7106                         && ((conn->lastSendTime + rx_idleConnectionTime) <
7107                             now.sec)) {
7108                         conn->refCount++;       /* it will be decr in rx_DestroyConn */
7109                         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
7110                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
7111 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
7112                         rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
7113 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
7114                         rxi_DestroyConnection(conn);
7115 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
7116                     }
7117 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
7118                     else {
7119                         MUTEX_EXIT(&rx_refcnt_mutex);
7120                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
7121                     }
7122 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
7123                 }
7124             }
7125         }
7126 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
7127         while (rx_connCleanup_list) {
7128             struct rx_connection *conn;
7129             conn = rx_connCleanup_list;
7130             rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
7131             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
7132             rxi_CleanupConnection(conn);
7133             MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
7134         }
7135         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
7136 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
7137     }
7138
7139     /* Find any peer structures that haven't been used (haven't had an
7140      * associated connection) for greater than rx_idlePeerTime */
7141     {
7142         struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
7143         int code;
7144
7145         /*
7146          * Why do we need to hold the rx_peerHashTable_lock across
7147          * the incrementing of peer_ptr since the rx_peerHashTable
7148          * array is not changing?  We don't.
7149          *
7150          * By dropping the lock periodically we can permit other
7151          * activities to be performed while a rxi_ReapConnections
7152          * call is in progress.  The goal of reap connections
7153          * is to clean up quickly without causing large amounts
7154          * of contention.  Therefore, it is important that global
7155          * mutexes not be held for extended periods of time.
7156          */
7157         for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
7158              &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
7159              peer_ptr++) {
7160             struct rx_peer *peer, *next, *prev;
7161
7162             MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7163             for (prev = peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
7164                 next = peer->next;
7165                 code = MUTEX_TRYENTER(&peer->peer_lock);
7166                 if ((code) && (peer->refCount == 0)
7167                     && ((peer->idleWhen + rx_idlePeerTime) < now.sec)) {
7168                     struct opr_queue *cursor, *store;
7169                     size_t space;
7170
7171                     /*
7172                      * now know that this peer object is one to be
7173                      * removed from the hash table.  Once it is removed
7174                      * it can't be referenced by other threads.
7175                      * Lets remove it first and decrement the struct
7176                      * nPeerStructs count.
7177                      */
7178                     if (peer == *peer_ptr) {
7179                         *peer_ptr = next;
7180                         prev = next;
7181                     } else
7182                         prev->next = next;
7183
7184                     if (rx_stats_active)
7185                         rx_atomic_dec(&rx_stats.nPeerStructs);
7186
7187                     /*
7188                      * Now if we hold references on 'prev' and 'next'
7189                      * we can safely drop the rx_peerHashTable_lock
7190                      * while we destroy this 'peer' object.
7191                      */
7192                     if (next)
7193                         next->refCount++;
7194                     if (prev)
7195                         prev->refCount++;
7196                     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7197
7198                     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
7199                     MUTEX_DESTROY(&peer->peer_lock);
7200
7201                     for (opr_queue_ScanSafe(&peer->rpcStats, cursor, store)) {
7202                         unsigned int num_funcs;
7203                         struct rx_interface_stat *rpc_stat
7204                             = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat,
7205                                              entry);
7206                         if (!rpc_stat)
7207                             break;
7208
7209                         opr_queue_Remove(&rpc_stat->entry);
7210                         opr_queue_Remove(&rpc_stat->entryPeers);
7211
7212                         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
7213                         space =
7214                             sizeof(rx_interface_stat_t) +
7215                             rpc_stat->stats[0].func_total *
7216                             sizeof(rx_function_entry_v1_t);
7217
7218                         rxi_Free(rpc_stat, space);
7219
7220                         MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
7221                         rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
7222                         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
7223                     }
7224                     rxi_FreePeer(peer);
7225
7226                     /*
7227                      * Regain the rx_peerHashTable_lock and
7228                      * decrement the reference count on 'prev'
7229                      * and 'next'.
7230                      */
7231                     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7232                     if (next)
7233                         next->refCount--;
7234                     if (prev)
7235                         prev->refCount--;
7236                 } else {
7237                     if (code) {
7238                         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
7239                     }
7240                     prev = peer;
7241                 }
7242             }
7243             MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7244         }
7245     }
7246
7247     /* THIS HACK IS A TEMPORARY HACK.  The idea is that the race condition in
7248      * rxi_AllocSendPacket, if it hits, will be handled at the next conn
7249      * GC, just below.  Really, we shouldn't have to keep moving packets from
7250      * one place to another, but instead ought to always know if we can
7251      * afford to hold onto a packet in its particular use.  */
7252     MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
7253     if (rx_waitingForPackets) {
7254         rx_waitingForPackets = 0;
7255 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
7256         CV_BROADCAST(&rx_waitingForPackets_cv);
7257 #else
7258         osi_rxWakeup(&rx_waitingForPackets);
7259 #endif
7260     }
7261     MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
7262
7263     when = now;
7264     when.sec += RX_REAP_TIME;   /* Check every RX_REAP_TIME seconds */
7265     event = rxevent_Post(&when, &now, rxi_ReapConnections, 0, NULL, 0);
7266     rxevent_Put(&event);
7267 }
7268
7269
7270 /* rxs_Release - This isn't strictly necessary but, since the macro name from
7271  * rx.h is sort of strange this is better.  This is called with a security
7272  * object before it is discarded.  Each connection using a security object has
7273  * its own refcount to the object so it won't actually be freed until the last
7274  * connection is destroyed.
7275  *
7276  * This is the only rxs module call.  A hold could also be written but no one
7277  * needs it. */
7278
7279 int
7280 rxs_Release(struct rx_securityClass *aobj)
7281 {
7282     return RXS_Close(aobj);
7283 }
7284
7285 void
7286 rxi_DebugInit(void)
7287 {
7288 #ifdef RXDEBUG
7289 #ifdef AFS_NT40_ENV
7290 #define TRACE_OPTION_RX_DEBUG 16
7291     HKEY parmKey;
7292     DWORD dummyLen;
7293     DWORD TraceOption;
7294     long code;
7295
7296     rxdebug_active = 0;
7297
7298     code = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, AFSREG_CLT_SVC_PARAM_SUBKEY,
7299                          0, KEY_QUERY_VALUE, &parmKey);
7300     if (code != ERROR_SUCCESS)
7301         return;
7302
7303     dummyLen = sizeof(TraceOption);
7304     code = RegQueryValueEx(parmKey, "TraceOption", NULL, NULL,
7305                            (BYTE *) &TraceOption, &dummyLen);
7306     if (code == ERROR_SUCCESS) {
7307         rxdebug_active = (TraceOption & TRACE_OPTION_RX_DEBUG) ? 1 : 0;
7308     }
7309     RegCloseKey (parmKey);
7310 #endif /* AFS_NT40_ENV */
7311 #endif
7312 }
7313
7314 void
7315 rx_DebugOnOff(int on)
7316 {
7317 #ifdef RXDEBUG
7318 #ifdef AFS_NT40_ENV
7319     rxdebug_active = on;
7320 #endif
7321 #endif
7322 }
7323
7324 void
7325 rx_StatsOnOff(int on)
7326 {
7327     rx_stats_active = on;
7328 }
7329
7330
7331 /* Don't call this debugging routine directly; use dpf */
7332 void
7333 rxi_DebugPrint(char *format, ...)
7334 {
7335 #ifdef RXDEBUG
7336     va_list ap;
7337 #ifdef AFS_NT40_ENV
7338     char msg[512];
7339     char tformat[256];
7340     size_t len;
7341
7342     va_start(ap, format);
7343
7344     len = _snprintf(tformat, sizeof(tformat), "tid[%d] %s", GetCurrentThreadId(), format);
7345
7346     if (len > 0) {
7347         len = _vsnprintf(msg, sizeof(msg)-2, tformat, ap);
7348         if (len > 0)
7349             OutputDebugString(msg);
7350     }
7351     va_end(ap);
7352 #else
7353     struct clock now;
7354
7355     va_start(ap, format);
7356
7357     clock_GetTime(&now);
7358     fprintf(rx_Log, " %d.%06d:", (unsigned int)now.sec,
7359             (unsigned int)now.usec);
7360     vfprintf(rx_Log, format, ap);
7361     va_end(ap);
7362 #endif
7363 #endif
7364 }
7365
7366 #ifndef KERNEL
7367 /*
7368  * This function is used to process the rx_stats structure that is local
7369  * to a process as well as an rx_stats structure received from a remote
7370  * process (via rxdebug).  Therefore, it needs to do minimal version
7371  * checking.
7372  */
7373 void
7374 rx_PrintTheseStats(FILE * file, struct rx_statistics *s, int size,
7375                    afs_int32 freePackets, char version)
7376 {
7377     int i;
7378
7379     if (size != sizeof(struct rx_statistics)) {
7380         fprintf(file,
7381                 "Unexpected size of stats structure: was %d, expected %" AFS_SIZET_FMT "\n",
7382                 size, sizeof(struct rx_statistics));
7383     }
7384
7385     fprintf(file, "rx stats: free packets %d, allocs %d, ", (int)freePackets,
7386             s->packetRequests);
7387
7388     if (version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_NEWPACKETTYPES) {
7389         fprintf(file, "alloc-failures(rcv %u/%u,send %u/%u,ack %u)\n",
7390                 s->receivePktAllocFailures, s->receiveCbufPktAllocFailures,
7391                 s->sendPktAllocFailures, s->sendCbufPktAllocFailures,
7392                 s->specialPktAllocFailures);
7393     } else {
7394         fprintf(file, "alloc-failures(rcv %u,send %u,ack %u)\n",
7395                 s->receivePktAllocFailures, s->sendPktAllocFailures,
7396                 s->specialPktAllocFailures);
7397     }
7398
7399     fprintf(file,
7400             "   greedy %u, " "bogusReads %u (last from host %x), "
7401             "noPackets %u, " "noBuffers %u, " "selects %u, "
7402             "sendSelects %u\n", s->socketGreedy, s->bogusPacketOnRead,
7403             s->bogusHost, s->noPacketOnRead, s->noPacketBuffersOnRead,
7404             s->selects, s->sendSelects);
7405
7406     fprintf(file, "   packets read: ");
7407     for (i = 0; i < RX_N_PACKET_TYPES; i++) {
7408         fprintf(file, "%s %u ", rx_packetTypes[i], s->packetsRead[i]);
7409     }
7410     fprintf(file, "\n");
7411
7412     fprintf(file,
7413             "   other read counters: data %u, " "ack %u, " "dup %u "
7414             "spurious %u " "dally %u\n", s->dataPacketsRead,
7415             s->ackPacketsRead, s->dupPacketsRead, s->spuriousPacketsRead,
7416             s->ignorePacketDally);
7417
7418     fprintf(file, "   packets sent: ");
7419     for (i = 0; i < RX_N_PACKET_TYPES; i++) {
7420         fprintf(file, "%s %u ", rx_packetTypes[i], s->packetsSent[i]);
7421     }
7422     fprintf(file, "\n");
7423
7424     fprintf(file,
7425             "   other send counters: ack %u, " "data %u (not resends), "
7426             "resends %u, " "pushed %u, " "acked&ignored %u\n",
7427             s->ackPacketsSent, s->dataPacketsSent, s->dataPacketsReSent,
7428             s->dataPacketsPushed, s->ignoreAckedPacket);
7429
7430     fprintf(file,
7431             "   \t(these should be small) sendFailed %u, " "fatalErrors %u\n",
7432             s->netSendFailures, (int)s->fatalErrors);
7433
7434     if (s->nRttSamples) {
7435         fprintf(file, "   Average rtt is %0.3f, with %d samples\n",
7436                 clock_Float(&s->totalRtt) / s->nRttSamples, s->nRttSamples);
7437
7438         fprintf(file, "   Minimum rtt is %0.3f, maximum is %0.3f\n",
7439                 clock_Float(&s->minRtt), clock_Float(&s->maxRtt));
7440     }
7441
7442     fprintf(file,
7443             "   %d server connections, " "%d client connections, "
7444             "%d peer structs, " "%d call structs, " "%d free call structs\n",
7445             s->nServerConns, s->nClientConns, s->nPeerStructs,
7446             s->nCallStructs, s->nFreeCallStructs);
7447
7448 #if     !defined(AFS_PTHREAD_ENV) && !defined(AFS_USE_GETTIMEOFDAY)
7449     fprintf(file, "   %d clock updates\n", clock_nUpdates);
7450 #endif
7451 }
7452
7453 /* for backward compatibility */
7454 void
7455 rx_PrintStats(FILE * file)
7456 {
7457     MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
7458     rx_PrintTheseStats(file, (struct rx_statistics *) &rx_stats,
7459                        sizeof(rx_stats), rx_nFreePackets,
7460                        RX_DEBUGI_VERSION);
7461     MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
7462 }
7463
7464 void
7465 rx_PrintPeerStats(FILE * file, struct rx_peer *peer)
7466 {
7467     fprintf(file, "Peer %x.%d.\n",
7468             ntohl(peer->host), (int)ntohs(peer->port));
7469
7470     fprintf(file,
7471             "   Rtt %d, " "total sent %d, " "resent %d\n",
7472             peer->rtt, peer->nSent, peer->reSends);
7473
7474     fprintf(file, "   Packet size %d\n", peer->ifMTU);
7475 }
7476 #endif
7477
7478 #if defined(AFS_PTHREAD_ENV) && defined(RXDEBUG)
7479 /*
7480  * This mutex protects the following static variables:
7481  * counter
7482  */
7483
7484 #define LOCK_RX_DEBUG MUTEX_ENTER(&rx_debug_mutex)
7485 #define UNLOCK_RX_DEBUG MUTEX_EXIT(&rx_debug_mutex)
7486 #else
7487 #define LOCK_RX_DEBUG
7488 #define UNLOCK_RX_DEBUG
7489 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7490
7491 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7492 static int
7493 MakeDebugCall(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr, afs_uint16 remotePort,
7494               u_char type, void *inputData, size_t inputLength,
7495               void *outputData, size_t outputLength)
7496 {
7497     static afs_int32 counter = 100;
7498     time_t waitTime, waitCount;
7499     struct rx_header theader;
7500     char tbuffer[1500];
7501     afs_int32 code;
7502     struct timeval tv_now, tv_wake, tv_delta;
7503     struct sockaddr_in taddr, faddr;
7504 #ifdef AFS_NT40_ENV
7505     int faddrLen;
7506 #else
7507     socklen_t faddrLen;
7508 #endif
7509     fd_set imask;
7510     char *tp;
7511
7512     waitTime = 1;
7513     waitCount = 5;
7514     LOCK_RX_DEBUG;
7515     counter++;
7516     UNLOCK_RX_DEBUG;
7517     tp = &tbuffer[sizeof(struct rx_header)];
7518     taddr.sin_family = AF_INET;
7519     taddr.sin_port = remotePort;
7520     taddr.sin_addr.s_addr = remoteAddr;
7521     memset(&taddr.sin_zero, 0, sizeof(taddr.sin_zero));
7522 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
7523     taddr.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
7524 #endif
7525     while (1) {
7526         memset(&theader, 0, sizeof(theader));
7527         theader.epoch = htonl(999);
7528         theader.cid = 0;
7529         theader.callNumber = htonl(counter);
7530         theader.seq = 0;
7531         theader.serial = 0;
7532         theader.type = type;
7533         theader.flags = RX_CLIENT_INITIATED | RX_LAST_PACKET;
7534         theader.serviceId = 0;
7535
7536         memcpy(tbuffer, &theader, sizeof(theader));
7537         memcpy(tp, inputData, inputLength);
7538         code =
7539             sendto(socket, tbuffer, inputLength + sizeof(struct rx_header), 0,
7540                    (struct sockaddr *)&taddr, sizeof(struct sockaddr_in));
7541
7542         /* see if there's a packet available */
7543         gettimeofday(&tv_wake, NULL);
7544         tv_wake.tv_sec += waitTime;
7545         for (;;) {
7546             FD_ZERO(&imask);
7547             FD_SET(socket, &imask);
7548             tv_delta.tv_sec = tv_wake.tv_sec;
7549             tv_delta.tv_usec = tv_wake.tv_usec;
7550             gettimeofday(&tv_now, NULL);
7551
7552             if (tv_delta.tv_usec < tv_now.tv_usec) {
7553                 /* borrow */
7554                 tv_delta.tv_usec += 1000000;
7555                 tv_delta.tv_sec--;
7556             }
7557             tv_delta.tv_usec -= tv_now.tv_usec;
7558
7559             if (tv_delta.tv_sec < tv_now.tv_sec) {
7560                 /* time expired */
7561                 break;
7562             }
7563             tv_delta.tv_sec -= tv_now.tv_sec;
7564
7565 #ifdef AFS_NT40_ENV
7566             code = select(0, &imask, 0, 0, &tv_delta);
7567 #else /* AFS_NT40_ENV */
7568             code = select(socket + 1, &imask, 0, 0, &tv_delta);
7569 #endif /* AFS_NT40_ENV */
7570             if (code == 1 && FD_ISSET(socket, &imask)) {
7571                 /* now receive a packet */
7572                 faddrLen = sizeof(struct sockaddr_in);
7573                 code =
7574                     recvfrom(socket, tbuffer, sizeof(tbuffer), 0,
7575                              (struct sockaddr *)&faddr, &faddrLen);
7576
7577                 if (code > 0) {
7578                     memcpy(&theader, tbuffer, sizeof(struct rx_header));
7579                     if (counter == ntohl(theader.callNumber))
7580                         goto success;
7581                     continue;
7582                 }
7583             }
7584             break;
7585         }
7586
7587         /* see if we've timed out */
7588         if (!--waitCount) {
7589             return -1;
7590         }
7591         waitTime <<= 1;
7592     }
7593
7594  success:
7595     code -= sizeof(struct rx_header);
7596     if (code > outputLength)
7597         code = outputLength;
7598     memcpy(outputData, tp, code);
7599     return code;
7600 }
7601 #endif /* RXDEBUG */
7602
7603 afs_int32
7604 rx_GetServerDebug(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7605                   afs_uint16 remotePort, struct rx_debugStats * stat,
7606                   afs_uint32 * supportedValues)
7607 {
7608 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7609     afs_int32 rc = 0;
7610     struct rx_debugIn in;
7611
7612     *supportedValues = 0;
7613     in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETSTATS);
7614     in.index = 0;
7615
7616     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7617                        &in, sizeof(in), stat, sizeof(*stat));
7618
7619     /*
7620      * If the call was successful, fixup the version and indicate
7621      * what contents of the stat structure are valid.
7622      * Also do net to host conversion of fields here.
7623      */
7624
7625     if (rc >= 0) {
7626         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_SECSTATS) {
7627             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_SEC_STATS;
7628         }
7629         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_GETALLCONN) {
7630             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_ALL_CONN;
7631         }
7632         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_RXSTATS) {
7633             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_RX_STATS;
7634         }
7635         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_WAITERS) {
7636             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_WAITER_CNT;
7637         }
7638         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_IDLETHREADS) {
7639             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_IDLE_THREADS;
7640         }
7641         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_NEWPACKETTYPES) {
7642             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_NEW_PACKETS;
7643         }
7644         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_GETPEER) {
7645             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_ALL_PEER;
7646         }
7647         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_WAITED) {
7648             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_WAITED_CNT;
7649         }
7650         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_PACKETS) {
7651             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_PACKETS_CNT;
7652         }
7653         stat->nFreePackets = ntohl(stat->nFreePackets);
7654         stat->packetReclaims = ntohl(stat->packetReclaims);
7655         stat->callsExecuted = ntohl(stat->callsExecuted);
7656         stat->nWaiting = ntohl(stat->nWaiting);
7657         stat->idleThreads = ntohl(stat->idleThreads);
7658         stat->nWaited = ntohl(stat->nWaited);
7659         stat->nPackets = ntohl(stat->nPackets);
7660     }
7661 #else
7662     afs_int32 rc = -1;
7663 #endif
7664     return rc;
7665 }
7666
7667 afs_int32
7668 rx_GetServerStats(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7669                   afs_uint16 remotePort, struct rx_statistics * stat,
7670                   afs_uint32 * supportedValues)
7671 {
7672 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7673     afs_int32 rc = 0;
7674     struct rx_debugIn in;
7675     afs_int32 *lp = (afs_int32 *) stat;
7676     int i;
7677
7678     /*
7679      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7680      * versioning of this function.
7681      */
7682
7683     *supportedValues = 0;
7684     in.type = htonl(RX_DEBUGI_RXSTATS);
7685     in.index = 0;
7686     memset(stat, 0, sizeof(*stat));
7687
7688     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7689                        &in, sizeof(in), stat, sizeof(*stat));
7690
7691     if (rc >= 0) {
7692
7693         /*
7694          * Do net to host conversion here
7695          */
7696
7697         for (i = 0; i < sizeof(*stat) / sizeof(afs_int32); i++, lp++) {
7698             *lp = ntohl(*lp);
7699         }
7700     }
7701 #else
7702     afs_int32 rc = -1;
7703 #endif
7704     return rc;
7705 }
7706
7707 afs_int32
7708 rx_GetServerVersion(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7709                     afs_uint16 remotePort, size_t version_length,
7710                     char *version)
7711 {
7712 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7713     char a[1] = { 0 };
7714     return MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort,
7715                          RX_PACKET_TYPE_VERSION, a, 1, version,
7716                          version_length);
7717 #else
7718     return -1;
7719 #endif
7720 }
7721
7722 afs_int32
7723 rx_GetServerConnections(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7724                         afs_uint16 remotePort, afs_int32 * nextConnection,
7725                         int allConnections, afs_uint32 debugSupportedValues,
7726                         struct rx_debugConn * conn,
7727                         afs_uint32 * supportedValues)
7728 {
7729 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7730     afs_int32 rc = 0;
7731     struct rx_debugIn in;
7732     int i;
7733
7734     /*
7735      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7736      * versioning of this function.
7737      */
7738
7739     *supportedValues = 0;
7740     if (allConnections) {
7741         in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETALLCONN);
7742     } else {
7743         in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETCONN);
7744     }
7745     in.index = htonl(*nextConnection);
7746     memset(conn, 0, sizeof(*conn));
7747
7748     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7749                        &in, sizeof(in), conn, sizeof(*conn));
7750
7751     if (rc >= 0) {
7752         *nextConnection += 1;
7753
7754         /*
7755          * Convert old connection format to new structure.
7756          */
7757
7758         if (debugSupportedValues & RX_SERVER_DEBUG_OLD_CONN) {
7759             struct rx_debugConn_vL *vL = (struct rx_debugConn_vL *)conn;
7760 #define MOVEvL(a) (conn->a = vL->a)
7761
7762             /* any old or unrecognized version... */
7763             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
7764                 MOVEvL(callState[i]);
7765                 MOVEvL(callMode[i]);
7766                 MOVEvL(callFlags[i]);
7767                 MOVEvL(callOther[i]);
7768             }
7769             if (debugSupportedValues & RX_SERVER_DEBUG_SEC_STATS) {
7770                 MOVEvL(secStats.type);
7771                 MOVEvL(secStats.level);
7772                 MOVEvL(secStats.flags);
7773                 MOVEvL(secStats.expires);
7774                 MOVEvL(secStats.packetsReceived);
7775                 MOVEvL(secStats.packetsSent);
7776                 MOVEvL(secStats.bytesReceived);
7777                 MOVEvL(secStats.bytesSent);
7778             }
7779         }
7780
7781         /*
7782          * Do net to host conversion here
7783          * NOTE:
7784          *    I don't convert host or port since we are most likely
7785          *    going to want these in NBO.
7786          */
7787         conn->cid = ntohl(conn->cid);
7788         conn->serial = ntohl(conn->serial);
7789         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
7790             conn->callNumber[i] = ntohl(conn->callNumber[i]);
7791         }
7792         conn->error = ntohl(conn->error);
7793         conn->secStats.flags = ntohl(conn->secStats.flags);
7794         conn->secStats.expires = ntohl(conn->secStats.expires);
7795         conn->secStats.packetsReceived =
7796             ntohl(conn->secStats.packetsReceived);
7797         conn->secStats.packetsSent = ntohl(conn->secStats.packetsSent);
7798         conn->secStats.bytesReceived = ntohl(conn->secStats.bytesReceived);
7799         conn->secStats.bytesSent = ntohl(conn->secStats.bytesSent);
7800         conn->epoch = ntohl(conn->epoch);
7801         conn->natMTU = ntohl(conn->natMTU);
7802     }
7803 #else
7804     afs_int32 rc = -1;
7805 #endif
7806     return rc;
7807 }
7808
7809 afs_int32
7810 rx_GetServerPeers(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7811                   afs_uint16 remotePort, afs_int32 * nextPeer,
7812                   afs_uint32 debugSupportedValues, struct rx_debugPeer * peer,
7813                   afs_uint32 * supportedValues)
7814 {
7815 #if defined(RXDEBUG) || defined(MAKEDEBUGCALL)
7816     afs_int32 rc = 0;
7817     struct rx_debugIn in;
7818
7819     /*
7820      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7821      * versioning of this function.
7822      */
7823
7824     *supportedValues = 0;
7825     in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETPEER);
7826     in.index = htonl(*nextPeer);
7827     memset(peer, 0, sizeof(*peer));
7828
7829     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7830                        &in, sizeof(in), peer, sizeof(*peer));
7831
7832     if (rc >= 0) {
7833         *nextPeer += 1;
7834
7835         /*
7836          * Do net to host conversion here
7837          * NOTE:
7838          *    I don't convert host or port since we are most likely
7839          *    going to want these in NBO.
7840          */
7841         peer->ifMTU = ntohs(peer->ifMTU);
7842         peer->idleWhen = ntohl(peer->idleWhen);
7843         peer->refCount = ntohs(peer->refCount);
7844         peer->rtt = ntohl(peer->rtt);
7845         peer->rtt_dev = ntohl(peer->rtt_dev);
7846         peer->timeout.sec = 0;
7847         peer->timeout.usec = 0;
7848         peer->nSent = ntohl(peer->nSent);
7849         peer->reSends = ntohl(peer->reSends);
7850         peer->natMTU = ntohs(peer->natMTU);
7851         peer->maxMTU = ntohs(peer->maxMTU);
7852         peer->maxDgramPackets = ntohs(peer->maxDgramPackets);
7853         peer->ifDgramPackets = ntohs(peer->ifDgramPackets);
7854         peer->MTU = ntohs(peer->MTU);
7855         peer->cwind = ntohs(peer->cwind);
7856         peer->nDgramPackets = ntohs(peer->nDgramPackets);
7857         peer->congestSeq = ntohs(peer->congestSeq);
7858         peer->bytesSent.high = ntohl(peer->bytesSent.high);
7859         peer->bytesSent.low = ntohl(peer->bytesSent.low);
7860         peer->bytesReceived.high = ntohl(peer->bytesReceived.high);
7861         peer->bytesReceived.low = ntohl(peer->bytesReceived.low);
7862     }
7863 #else
7864     afs_int32 rc = -1;
7865 #endif
7866     return rc;
7867 }
7868
7869 afs_int32
7870 rx_GetLocalPeers(afs_uint32 peerHost, afs_uint16 peerPort,
7871                 struct rx_debugPeer * peerStats)
7872 {
7873         struct rx_peer *tp;
7874         afs_int32 error = 1; /* default to "did not succeed" */
7875         afs_uint32 hashValue = PEER_HASH(peerHost, peerPort);
7876
7877         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7878         for(tp = rx_peerHashTable[hashValue];
7879               tp != NULL; tp = tp->next) {
7880                 if (tp->host == peerHost)
7881                         break;
7882         }
7883
7884         if (tp) {
7885                 tp->refCount++;
7886                 MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7887
7888                 error = 0;
7889
7890                 MUTEX_ENTER(&tp->peer_lock);
7891                 peerStats->host = tp->host;
7892                 peerStats->port = tp->port;
7893                 peerStats->ifMTU = tp->ifMTU;
7894                 peerStats->idleWhen = tp->idleWhen;
7895                 peerStats->refCount = tp->refCount;
7896                 peerStats->burstSize = 0;
7897                 peerStats->burst = 0;
7898                 peerStats->burstWait.sec = 0;
7899                 peerStats->burstWait.usec = 0;
7900                 peerStats->rtt = tp->rtt;
7901                 peerStats->rtt_dev = tp->rtt_dev;
7902                 peerStats->timeout.sec = 0;
7903                 peerStats->timeout.usec = 0;
7904                 peerStats->nSent = tp->nSent;
7905                 peerStats->reSends = tp->reSends;
7906                 peerStats->natMTU = tp->natMTU;
7907                 peerStats->maxMTU = tp->maxMTU;
7908                 peerStats->maxDgramPackets = tp->maxDgramPackets;
7909                 peerStats->ifDgramPackets = tp->ifDgramPackets;
7910                 peerStats->MTU = tp->MTU;
7911                 peerStats->cwind = tp->cwind;
7912                 peerStats->nDgramPackets = tp->nDgramPackets;
7913                 peerStats->congestSeq = tp->congestSeq;
7914                 peerStats->bytesSent.high = tp->bytesSent >> 32;
7915                 peerStats->bytesSent.low = tp->bytesSent & MAX_AFS_UINT32;
7916                 peerStats->bytesReceived.high = tp->bytesReceived >> 32;
7917                 peerStats->bytesReceived.low
7918                                 = tp->bytesReceived & MAX_AFS_UINT32;
7919                 MUTEX_EXIT(&tp->peer_lock);
7920
7921                 MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7922                 tp->refCount--;
7923         }
7924         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7925
7926         return error;
7927 }
7928
7929 void
7930 shutdown_rx(void)
7931 {
7932     struct rx_serverQueueEntry *np;
7933     int i, j;
7934 #ifndef KERNEL
7935     struct rx_call *call;
7936     struct rx_serverQueueEntry *sq;
7937 #endif /* KERNEL */
7938
7939     if (rx_atomic_test_and_set_bit(&rxinit_status, 0))
7940         return;                 /* Already shutdown. */
7941
7942 #ifndef KERNEL
7943     rx_port = 0;
7944 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7945     FD_ZERO(&rx_selectMask);
7946 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7947     rxi_dataQuota = RX_MAX_QUOTA;
7948 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7949     rxi_StopListener();
7950 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7951     shutdown_rxevent();
7952     rx_epoch = 0;
7953 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7954 #ifndef AFS_USE_GETTIMEOFDAY
7955     clock_UnInit();
7956 #endif /* AFS_USE_GETTIMEOFDAY */
7957 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7958
7959     while (!opr_queue_IsEmpty(&rx_freeCallQueue)) {
7960         call = opr_queue_First(&rx_freeCallQueue, struct rx_call, entry);
7961         opr_queue_Remove(&call->entry);
7962         rxi_Free(call, sizeof(struct rx_call));
7963     }
7964
7965     while (!opr_queue_IsEmpty(&rx_idleServerQueue)) {
7966         sq = opr_queue_First(&rx_idleServerQueue, struct rx_serverQueueEntry,
7967                             entry);
7968         opr_queue_Remove(&sq->entry);
7969     }
7970 #endif /* KERNEL */
7971
7972     {
7973         struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
7974         for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
7975              &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
7976              peer_ptr++) {
7977             struct rx_peer *peer, *next;
7978
7979             MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7980             for (peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
7981                 struct opr_queue *cursor, *store;
7982                 size_t space;
7983
7984                 MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
7985                 MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
7986                 for (opr_queue_ScanSafe(&peer->rpcStats, cursor, store)) {
7987                     unsigned int num_funcs;
7988                     struct rx_interface_stat *rpc_stat
7989                         = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat,
7990                                          entry);
7991                     if (!rpc_stat)
7992                         break;
7993                     opr_queue_Remove(&rpc_stat->entry);
7994                     opr_queue_Remove(&rpc_stat->entryPeers);
7995                     num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
7996                     space =
7997                         sizeof(rx_interface_stat_t) +
7998                         rpc_stat->stats[0].func_total *
7999                         sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8000
8001                     rxi_Free(rpc_stat, space);
8002
8003                     /* rx_rpc_stats must be held */
8004                     rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
8005                 }
8006                 MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
8007                 MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8008
8009                 next = peer->next;
8010                 rxi_FreePeer(peer);
8011                 if (rx_stats_active)
8012                     rx_atomic_dec(&rx_stats.nPeerStructs);
8013             }
8014             MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
8015         }
8016     }
8017     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
8018         if (rx_services[i])
8019             rxi_Free(rx_services[i], sizeof(*rx_services[i]));
8020     }
8021     for (i = 0; i < rx_hashTableSize; i++) {
8022         struct rx_connection *tc, *ntc;
8023         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
8024         for (tc = rx_connHashTable[i]; tc; tc = ntc) {
8025             ntc = tc->next;
8026             for (j = 0; j < RX_MAXCALLS; j++) {
8027                 if (tc->call[j]) {
8028                     rxi_Free(tc->call[j], sizeof(*tc->call[j]));
8029                 }
8030             }
8031             rxi_Free(tc, sizeof(*tc));
8032         }
8033         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
8034     }
8035
8036     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
8037
8038     while ((np = rx_FreeSQEList)) {
8039         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)np;
8040         MUTEX_DESTROY(&np->lock);
8041         rxi_Free(np, sizeof(*np));
8042     }
8043
8044     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
8045     MUTEX_DESTROY(&freeSQEList_lock);
8046     MUTEX_DESTROY(&rx_freeCallQueue_lock);
8047     MUTEX_DESTROY(&rx_connHashTable_lock);
8048     MUTEX_DESTROY(&rx_peerHashTable_lock);
8049     MUTEX_DESTROY(&rx_serverPool_lock);
8050
8051     osi_Free(rx_connHashTable,
8052              rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
8053     osi_Free(rx_peerHashTable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
8054
8055     UNPIN(rx_connHashTable,
8056           rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
8057     UNPIN(rx_peerHashTable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
8058
8059     rxi_FreeAllPackets();
8060
8061     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
8062     rxi_dataQuota = RX_MAX_QUOTA;
8063     rxi_availProcs = rxi_totalMin = rxi_minDeficit = 0;
8064     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
8065 }
8066
8067 #ifndef KERNEL
8068
8069 /*
8070  * Routines to implement connection specific data.
8071  */
8072
8073 int
8074 rx_KeyCreate(rx_destructor_t rtn)
8075 {
8076     int key;
8077     MUTEX_ENTER(&rxi_keyCreate_lock);
8078     key = rxi_keyCreate_counter++;
8079     rxi_keyCreate_destructor = (rx_destructor_t *)
8080         realloc((void *)rxi_keyCreate_destructor,
8081                 (key + 1) * sizeof(rx_destructor_t));
8082     rxi_keyCreate_destructor[key] = rtn;
8083     MUTEX_EXIT(&rxi_keyCreate_lock);
8084     return key;
8085 }
8086
8087 void
8088 rx_SetSpecific(struct rx_connection *conn, int key, void *ptr)
8089 {
8090     int i;
8091     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
8092     if (!conn->specific) {
8093         conn->specific = malloc((key + 1) * sizeof(void *));
8094         for (i = 0; i < key; i++)
8095             conn->specific[i] = NULL;
8096         conn->nSpecific = key + 1;
8097         conn->specific[key] = ptr;
8098     } else if (key >= conn->nSpecific) {
8099         conn->specific = (void **)
8100             realloc(conn->specific, (key + 1) * sizeof(void *));
8101         for (i = conn->nSpecific; i < key; i++)
8102             conn->specific[i] = NULL;
8103         conn->nSpecific = key + 1;
8104         conn->specific[key] = ptr;
8105     } else {
8106         if (conn->specific[key] && rxi_keyCreate_destructor[key])
8107             (*rxi_keyCreate_destructor[key]) (conn->specific[key]);
8108         conn->specific[key] = ptr;
8109     }
8110     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
8111 }
8112
8113 void
8114 rx_SetServiceSpecific(struct rx_service *svc, int key, void *ptr)
8115 {
8116     int i;
8117     MUTEX_ENTER(&svc->svc_data_lock);
8118     if (!svc->specific) {
8119         svc->specific = malloc((key + 1) * sizeof(void *));
8120         for (i = 0; i < key; i++)
8121             svc->specific[i] = NULL;
8122         svc->nSpecific = key + 1;
8123         svc->specific[key] = ptr;
8124     } else if (key >= svc->nSpecific) {
8125         svc->specific = (void **)
8126             realloc(svc->specific, (key + 1) * sizeof(void *));
8127         for (i = svc->nSpecific; i < key; i++)
8128             svc->specific[i] = NULL;
8129         svc->nSpecific = key + 1;
8130         svc->specific[key] = ptr;
8131     } else {
8132         if (svc->specific[key] && rxi_keyCreate_destructor[key])
8133             (*rxi_keyCreate_destructor[key]) (svc->specific[key]);
8134         svc->specific[key] = ptr;
8135     }
8136     MUTEX_EXIT(&svc->svc_data_lock);
8137 }
8138
8139 void *
8140 rx_GetSpecific(struct rx_connection *conn, int key)
8141 {
8142     void *ptr;
8143     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
8144     if (key >= conn->nSpecific)
8145         ptr = NULL;
8146     else
8147         ptr = conn->specific[key];
8148     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
8149     return ptr;
8150 }
8151
8152 void *
8153 rx_GetServiceSpecific(struct rx_service *svc, int key)
8154 {
8155     void *ptr;
8156     MUTEX_ENTER(&svc->svc_data_lock);
8157     if (key >= svc->nSpecific)
8158         ptr = NULL;
8159     else
8160         ptr = svc->specific[key];
8161     MUTEX_EXIT(&svc->svc_data_lock);
8162     return ptr;
8163 }
8164
8165
8166 #endif /* !KERNEL */
8167
8168 /*
8169  * processStats is a queue used to store the statistics for the local
8170  * process.  Its contents are similar to the contents of the rpcStats
8171  * queue on a rx_peer structure, but the actual data stored within
8172  * this queue contains totals across the lifetime of the process (assuming
8173  * the stats have not been reset) - unlike the per peer structures
8174  * which can come and go based upon the peer lifetime.
8175  */
8176
8177 static struct opr_queue processStats = { &processStats, &processStats };
8178
8179 /*
8180  * peerStats is a queue used to store the statistics for all peer structs.
8181  * Its contents are the union of all the peer rpcStats queues.
8182  */
8183
8184 static struct opr_queue peerStats = { &peerStats, &peerStats };
8185
8186 /*
8187  * rxi_monitor_processStats is used to turn process wide stat collection
8188  * on and off
8189  */
8190
8191 static int rxi_monitor_processStats = 0;
8192
8193 /*
8194  * rxi_monitor_peerStats is used to turn per peer stat collection on and off
8195  */
8196
8197 static int rxi_monitor_peerStats = 0;
8198
8199
8200 void
8201 rxi_ClearRPCOpStat(rx_function_entry_v1_p rpc_stat)
8202 {
8203     rpc_stat->invocations = 0;
8204     rpc_stat->bytes_sent = 0;
8205     rpc_stat->bytes_rcvd = 0;
8206     rpc_stat->queue_time_sum.sec = 0;
8207     rpc_stat->queue_time_sum.usec = 0;
8208     rpc_stat->queue_time_sum_sqr.sec = 0;
8209     rpc_stat->queue_time_sum_sqr.usec = 0;
8210     rpc_stat->queue_time_min.sec = 9999999;
8211     rpc_stat->queue_time_min.usec = 9999999;
8212     rpc_stat->queue_time_max.sec = 0;
8213     rpc_stat->queue_time_max.usec = 0;
8214     rpc_stat->execution_time_sum.sec = 0;
8215     rpc_stat->execution_time_sum.usec = 0;
8216     rpc_stat->execution_time_sum_sqr.sec = 0;
8217     rpc_stat->execution_time_sum_sqr.usec = 0;
8218     rpc_stat->execution_time_min.sec = 9999999;
8219     rpc_stat->execution_time_min.usec = 9999999;
8220     rpc_stat->execution_time_max.sec = 0;
8221     rpc_stat->execution_time_max.usec = 0;
8222 }
8223
8224 /*!
8225  * Given all of the information for a particular rpc
8226  * call, find or create (if requested) the stat structure for the rpc.
8227  *
8228  * @param stats
8229  *      the queue of stats that will be updated with the new value
8230  *
8231  * @param rxInterface
8232  *      a unique number that identifies the rpc interface
8233  *
8234  * @param totalFunc
8235  *      the total number of functions in this interface. this is only
8236  *      required if create is true
8237  *
8238  * @param isServer
8239  *      if true, this invocation was made to a server
8240  *
8241  * @param remoteHost
8242  *      the ip address of the remote host. this is only required if create
8243  *      and addToPeerList are true
8244  *
8245  * @param remotePort
8246  *      the port of the remote host. this is only required if create
8247  *      and addToPeerList are true
8248  *
8249  * @param addToPeerList
8250  *      if != 0, add newly created stat to the global peer list
8251  *
8252  * @param counter
8253  *      if a new stats structure is allocated, the counter will
8254  *      be updated with the new number of allocated stat structures.
8255  *      only required if create is true
8256  *
8257  * @param create
8258  *      if no stats structure exists, allocate one
8259  *
8260  */
8261
8262 static rx_interface_stat_p
8263 rxi_FindRpcStat(struct opr_queue *stats, afs_uint32 rxInterface,
8264                 afs_uint32 totalFunc, int isServer, afs_uint32 remoteHost,
8265                 afs_uint32 remotePort, int addToPeerList,
8266                 unsigned int *counter, int create)
8267 {
8268     rx_interface_stat_p rpc_stat = NULL;
8269     struct opr_queue *cursor;
8270
8271     /*
8272      * See if there's already a structure for this interface
8273      */
8274
8275     for (opr_queue_Scan(stats, cursor)) {
8276         rpc_stat = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat, entry);
8277
8278         if ((rpc_stat->stats[0].interfaceId == rxInterface)
8279             && (rpc_stat->stats[0].remote_is_server == isServer))
8280             break;
8281     }
8282
8283     /* if they didn't ask us to create, we're done */
8284     if (!create) {
8285         if (opr_queue_IsEnd(stats, cursor))
8286             return NULL;
8287         else
8288             return rpc_stat;
8289     }
8290
8291     /* can't proceed without these */
8292     if (!totalFunc || !counter)
8293         return NULL;
8294
8295     /*
8296      * Didn't find a match so allocate a new structure and add it to the
8297      * queue.
8298      */
8299
8300     if (opr_queue_IsEnd(stats, cursor) || (rpc_stat == NULL)
8301         || (rpc_stat->stats[0].interfaceId != rxInterface)
8302         || (rpc_stat->stats[0].remote_is_server != isServer)) {
8303         int i;
8304         size_t space;
8305
8306         space =
8307             sizeof(rx_interface_stat_t) +
8308             totalFunc * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8309
8310         rpc_stat = rxi_Alloc(space);
8311         if (rpc_stat == NULL)
8312             return NULL;
8313
8314         *counter += totalFunc;
8315         for (i = 0; i < totalFunc; i++) {
8316             rxi_ClearRPCOpStat(&(rpc_stat->stats[i]));
8317             rpc_stat->stats[i].remote_peer = remoteHost;
8318             rpc_stat->stats[i].remote_port = remotePort;
8319             rpc_stat->stats[i].remote_is_server = isServer;
8320             rpc_stat->stats[i].interfaceId = rxInterface;
8321             rpc_stat->stats[i].func_total = totalFunc;
8322             rpc_stat->stats[i].func_index = i;
8323         }
8324         opr_queue_Prepend(stats, &rpc_stat->entry);
8325         if (addToPeerList) {
8326             opr_queue_Prepend(&peerStats, &rpc_stat->entryPeers);
8327         }
8328     }
8329     return rpc_stat;
8330 }
8331
8332 void
8333 rx_ClearProcessRPCStats(afs_int32 rxInterface)
8334 {
8335     rx_interface_stat_p rpc_stat;
8336     int totalFunc, i;
8337
8338     if (rxInterface == -1)
8339         return;
8340
8341     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8342     rpc_stat = rxi_FindRpcStat(&processStats, rxInterface, 0, 0,
8343                                0, 0, 0, 0, 0);
8344     if (rpc_stat) {
8345         totalFunc = rpc_stat->stats[0].func_total;
8346         for (i = 0; i < totalFunc; i++)
8347             rxi_ClearRPCOpStat(&(rpc_stat->stats[i]));
8348     }
8349     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8350     return;
8351 }
8352
8353 void
8354 rx_ClearPeerRPCStats(afs_int32 rxInterface, afs_uint32 peerHost, afs_uint16 peerPort)
8355 {
8356     rx_interface_stat_p rpc_stat;
8357     int totalFunc, i;
8358     struct rx_peer * peer;
8359
8360     if (rxInterface == -1)
8361         return;
8362
8363     peer = rxi_FindPeer(peerHost, peerPort, 0);
8364     if (!peer)
8365         return;
8366
8367     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8368     rpc_stat = rxi_FindRpcStat(&peer->rpcStats, rxInterface, 0, 1,
8369                                0, 0, 0, 0, 0);
8370     if (rpc_stat) {
8371         totalFunc = rpc_stat->stats[0].func_total;
8372         for (i = 0; i < totalFunc; i++)
8373             rxi_ClearRPCOpStat(&(rpc_stat->stats[i]));
8374     }
8375     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8376     return;
8377 }
8378
8379 void *
8380 rx_CopyProcessRPCStats(afs_uint64 op)
8381 {
8382     rx_interface_stat_p rpc_stat;
8383     rx_function_entry_v1_p rpcop_stat =
8384         rxi_Alloc(sizeof(rx_function_entry_v1_t));
8385     int currentFunc = (op & MAX_AFS_UINT32);
8386     afs_int32 rxInterface = (op >> 32);
8387
8388     if (!rxi_monitor_processStats)
8389         return NULL;
8390
8391     if (rxInterface == -1)
8392         return NULL;
8393
8394     if (rpcop_stat == NULL)
8395         return NULL;
8396
8397     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8398     rpc_stat = rxi_FindRpcStat(&processStats, rxInterface, 0, 0,
8399                                0, 0, 0, 0, 0);
8400     if (rpc_stat)
8401         memcpy(rpcop_stat, &(rpc_stat->stats[currentFunc]),
8402                sizeof(rx_function_entry_v1_t));
8403     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8404     if (!rpc_stat) {
8405         rxi_Free(rpcop_stat, sizeof(rx_function_entry_v1_t));
8406         return NULL;
8407     }
8408     return rpcop_stat;
8409 }
8410
8411 void *
8412 rx_CopyPeerRPCStats(afs_uint64 op, afs_uint32 peerHost, afs_uint16 peerPort)
8413 {
8414     rx_interface_stat_p rpc_stat;
8415     rx_function_entry_v1_p rpcop_stat =
8416         rxi_Alloc(sizeof(rx_function_entry_v1_t));
8417     int currentFunc = (op & MAX_AFS_UINT32);
8418     afs_int32 rxInterface = (op >> 32);
8419     struct rx_peer *peer;
8420
8421     if (!rxi_monitor_peerStats)
8422         return NULL;
8423
8424     if (rxInterface == -1)
8425         return NULL;
8426
8427     if (rpcop_stat == NULL)
8428         return NULL;
8429
8430     peer = rxi_FindPeer(peerHost, peerPort, 0);
8431     if (!peer)
8432         return NULL;
8433
8434     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8435     rpc_stat = rxi_FindRpcStat(&peer->rpcStats, rxInterface, 0, 1,
8436                                0, 0, 0, 0, 0);
8437     if (rpc_stat)
8438         memcpy(rpcop_stat, &(rpc_stat->stats[currentFunc]),
8439                sizeof(rx_function_entry_v1_t));
8440     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8441     if (!rpc_stat) {
8442         rxi_Free(rpcop_stat, sizeof(rx_function_entry_v1_t));
8443         return NULL;
8444     }
8445     return rpcop_stat;
8446 }
8447
8448 void
8449 rx_ReleaseRPCStats(void *stats)
8450 {
8451     if (stats)
8452         rxi_Free(stats, sizeof(rx_function_entry_v1_t));
8453 }
8454
8455 /*!
8456  * Given all of the information for a particular rpc
8457  * call, create (if needed) and update the stat totals for the rpc.
8458  *
8459  * @param stats
8460  *      the queue of stats that will be updated with the new value
8461  *
8462  * @param rxInterface
8463  *      a unique number that identifies the rpc interface
8464  *
8465  * @param currentFunc
8466  *      the index of the function being invoked
8467  *
8468  * @param totalFunc
8469  *      the total number of functions in this interface
8470  *
8471  * @param queueTime
8472  *      the amount of time this function waited for a thread
8473  *
8474  * @param execTime
8475  *      the amount of time this function invocation took to execute
8476  *
8477  * @param bytesSent
8478  *      the number bytes sent by this invocation
8479  *
8480  * @param bytesRcvd
8481  *      the number bytes received by this invocation
8482  *
8483  * @param isServer
8484  *      if true, this invocation was made to a server
8485  *
8486  * @param remoteHost
8487  *      the ip address of the remote host
8488  *
8489  * @param remotePort
8490  *      the port of the remote host
8491  *
8492  * @param addToPeerList
8493  *      if != 0, add newly created stat to the global peer list
8494  *
8495  * @param counter
8496  *      if a new stats structure is allocated, the counter will
8497  *      be updated with the new number of allocated stat structures
8498  *
8499  */
8500
8501 static int
8502 rxi_AddRpcStat(struct opr_queue *stats, afs_uint32 rxInterface,
8503                afs_uint32 currentFunc, afs_uint32 totalFunc,
8504                struct clock *queueTime, struct clock *execTime,
8505                afs_uint64 bytesSent, afs_uint64 bytesRcvd, int isServer,
8506                afs_uint32 remoteHost, afs_uint32 remotePort,
8507                int addToPeerList, unsigned int *counter)
8508 {
8509     int rc = 0;
8510     rx_interface_stat_p rpc_stat;
8511
8512     rpc_stat = rxi_FindRpcStat(stats, rxInterface, totalFunc, isServer,
8513                                remoteHost, remotePort, addToPeerList, counter,
8514                                1);
8515     if (!rpc_stat) {
8516         rc = -1;
8517         goto fail;
8518     }
8519
8520     /*
8521      * Increment the stats for this function
8522      */
8523
8524     rpc_stat->stats[currentFunc].invocations++;
8525     rpc_stat->stats[currentFunc].bytes_sent += bytesSent;
8526     rpc_stat->stats[currentFunc].bytes_rcvd += bytesRcvd;
8527     clock_Add(&rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_sum, queueTime);
8528     clock_AddSq(&rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_sum_sqr, queueTime);
8529     if (clock_Lt(queueTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_min)) {
8530         rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_min = *queueTime;
8531     }
8532     if (clock_Gt(queueTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_max)) {
8533         rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_max = *queueTime;
8534     }
8535     clock_Add(&rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_sum, execTime);
8536     clock_AddSq(&rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_sum_sqr,
8537                 execTime);
8538     if (clock_Lt(execTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_min)) {
8539         rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_min = *execTime;
8540     }
8541     if (clock_Gt(execTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_max)) {
8542         rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_max = *execTime;
8543     }
8544
8545   fail:
8546     return rc;
8547 }
8548
8549 void
8550 rxi_IncrementTimeAndCount(struct rx_peer *peer, afs_uint32 rxInterface,
8551                           afs_uint32 currentFunc, afs_uint32 totalFunc,
8552                           struct clock *queueTime, struct clock *execTime,
8553                           afs_uint64 bytesSent, afs_uint64 bytesRcvd,
8554                           int isServer)
8555 {
8556
8557     if (!(rxi_monitor_peerStats || rxi_monitor_processStats))
8558         return;
8559
8560     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8561
8562     if (rxi_monitor_peerStats) {
8563         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
8564         rxi_AddRpcStat(&peer->rpcStats, rxInterface, currentFunc, totalFunc,
8565                        queueTime, execTime, bytesSent, bytesRcvd, isServer,
8566                        peer->host, peer->port, 1, &rxi_rpc_peer_stat_cnt);
8567         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
8568     }
8569
8570     if (rxi_monitor_processStats) {
8571         rxi_AddRpcStat(&processStats, rxInterface, currentFunc, totalFunc,
8572                        queueTime, execTime, bytesSent, bytesRcvd, isServer,
8573                        0xffffffff, 0xffffffff, 0, &rxi_rpc_process_stat_cnt);
8574     }
8575
8576     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8577 }
8578
8579 /*!
8580  * Increment the times and count for a particular rpc function.
8581  *
8582  * Traditionally this call was invoked from rxgen stubs. Modern stubs
8583  * call rx_RecordCallStatistics instead, so the public version of this
8584  * function is left purely for legacy callers.
8585  *
8586  * @param peer
8587  *      The peer who invoked the rpc
8588  *
8589  * @param rxInterface
8590  *      A unique number that identifies the rpc interface
8591  *
8592  * @param currentFunc
8593  *      The index of the function being invoked
8594  *
8595  * @param totalFunc
8596  *      The total number of functions in this interface
8597  *
8598  * @param queueTime
8599  *      The amount of time this function waited for a thread
8600  *
8601  * @param execTime
8602  *      The amount of time this function invocation took to execute
8603  *
8604  * @param bytesSent
8605  *      The number bytes sent by this invocation
8606  *
8607  * @param bytesRcvd
8608  *      The number bytes received by this invocation
8609  *
8610  * @param isServer
8611  *      If true, this invocation was made to a server
8612  *
8613  */
8614 void
8615 rx_IncrementTimeAndCount(struct rx_peer *peer, afs_uint32 rxInterface,
8616                          afs_uint32 currentFunc, afs_uint32 totalFunc,
8617                          struct clock *queueTime, struct clock *execTime,
8618                          afs_hyper_t * bytesSent, afs_hyper_t * bytesRcvd,
8619                          int isServer)
8620 {
8621     afs_uint64 sent64;
8622     afs_uint64 rcvd64;
8623
8624     sent64 = ((afs_uint64)bytesSent->high << 32) + bytesSent->low;
8625     rcvd64 = ((afs_uint64)bytesRcvd->high << 32) + bytesRcvd->low;
8626
8627     rxi_IncrementTimeAndCount(peer, rxInterface, currentFunc, totalFunc,
8628                               queueTime, execTime, sent64, rcvd64,
8629                               isServer);
8630 }
8631
8632
8633
8634 /*
8635  * rx_MarshallProcessRPCStats - marshall an array of rpc statistics
8636  *
8637  * PARAMETERS
8638  *
8639  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller.
8640  *
8641  * IN count - the number of entries to marshall.
8642  *
8643  * IN stats - pointer to stats to be marshalled.
8644  *
8645  * OUT ptr - Where to store the marshalled data.
8646  *
8647  * RETURN CODES
8648  *
8649  * Returns void.
8650  */
8651 void
8652 rx_MarshallProcessRPCStats(afs_uint32 callerVersion, int count,
8653                            rx_function_entry_v1_t * stats, afs_uint32 ** ptrP)
8654 {
8655     int i;
8656     afs_uint32 *ptr;
8657
8658     /*
8659      * We only support the first version
8660      */
8661     for (ptr = *ptrP, i = 0; i < count; i++, stats++) {
8662         *(ptr++) = stats->remote_peer;
8663         *(ptr++) = stats->remote_port;
8664         *(ptr++) = stats->remote_is_server;
8665         *(ptr++) = stats->interfaceId;
8666         *(ptr++) = stats->func_total;
8667         *(ptr++) = stats->func_index;
8668         *(ptr++) = stats->invocations >> 32;
8669         *(ptr++) = stats->invocations & MAX_AFS_UINT32;
8670         *(ptr++) = stats->bytes_sent >> 32;
8671         *(ptr++) = stats->bytes_sent & MAX_AFS_UINT32;
8672         *(ptr++) = stats->bytes_rcvd >> 32;
8673         *(ptr++) = stats->bytes_rcvd & MAX_AFS_UINT32;
8674         *(ptr++) = stats->queue_time_sum.sec;
8675         *(ptr++) = stats->queue_time_sum.usec;
8676         *(ptr++) = stats->queue_time_sum_sqr.sec;
8677         *(ptr++) = stats->queue_time_sum_sqr.usec;
8678         *(ptr++) = stats->queue_time_min.sec;
8679         *(ptr++) = stats->queue_time_min.usec;
8680         *(ptr++) = stats->queue_time_max.sec;
8681         *(ptr++) = stats->queue_time_max.usec;
8682         *(ptr++) = stats->execution_time_sum.sec;
8683         *(ptr++) = stats->execution_time_sum.usec;
8684         *(ptr++) = stats->execution_time_sum_sqr.sec;
8685         *(ptr++) = stats->execution_time_sum_sqr.usec;
8686         *(ptr++) = stats->execution_time_min.sec;
8687         *(ptr++) = stats->execution_time_min.usec;
8688         *(ptr++) = stats->execution_time_max.sec;
8689         *(ptr++) = stats->execution_time_max.usec;
8690     }
8691     *ptrP = ptr;
8692 }
8693
8694 /*
8695  * rx_RetrieveProcessRPCStats - retrieve all of the rpc statistics for
8696  * this process
8697  *
8698  * PARAMETERS
8699  *
8700  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller
8701  *
8702  * OUT myVersion - the rpc stat version of this function
8703  *
8704  * OUT clock_sec - local time seconds
8705  *
8706  * OUT clock_usec - local time microseconds
8707  *
8708  * OUT allocSize - the number of bytes allocated to contain stats
8709  *
8710  * OUT statCount - the number stats retrieved from this process.
8711  *
8712  * OUT stats - the actual stats retrieved from this process.
8713  *
8714  * RETURN CODES
8715  *
8716  * Returns void.  If successful, stats will != NULL.
8717  */
8718
8719 int
8720 rx_RetrieveProcessRPCStats(afs_uint32 callerVersion, afs_uint32 * myVersion,
8721                            afs_uint32 * clock_sec, afs_uint32 * clock_usec,
8722                            size_t * allocSize, afs_uint32 * statCount,
8723                            afs_uint32 ** stats)
8724 {
8725     size_t space = 0;
8726     afs_uint32 *ptr;
8727     struct clock now;
8728     int rc = 0;
8729
8730     *stats = 0;
8731     *allocSize = 0;
8732     *statCount = 0;
8733     *myVersion = RX_STATS_RETRIEVAL_VERSION;
8734
8735     /*
8736      * Check to see if stats are enabled
8737      */
8738
8739     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8740     if (!rxi_monitor_processStats) {
8741         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8742         return rc;
8743     }
8744
8745     clock_GetTime(&now);
8746     *clock_sec = now.sec;
8747     *clock_usec = now.usec;
8748
8749     /*
8750      * Allocate the space based upon the caller version
8751      *
8752      * If the client is at an older version than we are,
8753      * we return the statistic data in the older data format, but
8754      * we still return our version number so the client knows we
8755      * are maintaining more data than it can retrieve.
8756      */
8757
8758     if (callerVersion >= RX_STATS_RETRIEVAL_FIRST_EDITION) {
8759         space = rxi_rpc_process_stat_cnt * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8760         *statCount = rxi_rpc_process_stat_cnt;
8761     } else {
8762         /*
8763          * This can't happen yet, but in the future version changes
8764          * can be handled by adding additional code here
8765          */
8766     }
8767
8768     if (space > (size_t) 0) {
8769         *allocSize = space;
8770         ptr = *stats = rxi_Alloc(space);
8771
8772         if (ptr != NULL) {
8773             struct opr_queue *cursor;
8774
8775             for (opr_queue_Scan(&processStats, cursor)) {
8776                 struct rx_interface_stat *rpc_stat = 
8777                     opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat, entry);
8778                 /*
8779                  * Copy the data based upon the caller version
8780                  */
8781                 rx_MarshallProcessRPCStats(callerVersion,
8782                                            rpc_stat->stats[0].func_total,
8783                                            rpc_stat->stats, &ptr);
8784             }
8785         } else {
8786             rc = ENOMEM;
8787         }
8788     }
8789     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8790     return rc;
8791 }
8792
8793 /*
8794  * rx_RetrievePeerRPCStats - retrieve all of the rpc statistics for the peers
8795  *
8796  * PARAMETERS
8797  *
8798  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller
8799  *
8800  * OUT myVersion - the rpc stat version of this function
8801  *
8802  * OUT clock_sec - local time seconds
8803  *
8804  * OUT clock_usec - local time microseconds
8805  *
8806  * OUT allocSize - the number of bytes allocated to contain stats
8807  *
8808  * OUT statCount - the number of stats retrieved from the individual
8809  * peer structures.
8810  *
8811  * OUT stats - the actual stats retrieved from the individual peer structures.
8812  *
8813  * RETURN CODES
8814  *
8815  * Returns void.  If successful, stats will != NULL.
8816  */
8817
8818 int
8819 rx_RetrievePeerRPCStats(afs_uint32 callerVersion, afs_uint32 * myVersion,
8820                         afs_uint32 * clock_sec, afs_uint32 * clock_usec,
8821                         size_t * allocSize, afs_uint32 * statCount,
8822                         afs_uint32 ** stats)
8823 {
8824     size_t space = 0;
8825     afs_uint32 *ptr;
8826     struct clock now;
8827     int rc = 0;
8828
8829     *stats = 0;
8830     *statCount = 0;
8831     *allocSize = 0;
8832     *myVersion = RX_STATS_RETRIEVAL_VERSION;
8833
8834     /*
8835      * Check to see if stats are enabled
8836      */
8837
8838     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8839     if (!rxi_monitor_peerStats) {
8840         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8841         return rc;
8842     }
8843
8844     clock_GetTime(&now);
8845     *clock_sec = now.sec;
8846     *clock_usec = now.usec;
8847
8848     /*
8849      * Allocate the space based upon the caller version
8850      *
8851      * If the client is at an older version than we are,
8852      * we return the statistic data in the older data format, but
8853      * we still return our version number so the client knows we
8854      * are maintaining more data than it can retrieve.
8855      */
8856
8857     if (callerVersion >= RX_STATS_RETRIEVAL_FIRST_EDITION) {
8858         space = rxi_rpc_peer_stat_cnt * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8859         *statCount = rxi_rpc_peer_stat_cnt;
8860     } else {
8861         /*
8862          * This can't happen yet, but in the future version changes
8863          * can be handled by adding additional code here
8864          */
8865     }
8866
8867     if (space > (size_t) 0) {
8868         *allocSize = space;
8869         ptr = *stats = rxi_Alloc(space);
8870
8871         if (ptr != NULL) {
8872             struct opr_queue *cursor;
8873
8874             for (opr_queue_Scan(&peerStats, cursor)) {
8875                 struct rx_interface_stat *rpc_stat
8876                     = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat,
8877                                      entryPeers);
8878
8879                 /*
8880                  * Copy the data based upon the caller version
8881                  */
8882                 rx_MarshallProcessRPCStats(callerVersion,
8883                                            rpc_stat->stats[0].func_total,
8884                                            rpc_stat->stats, &ptr);
8885             }
8886         } else {
8887             rc = ENOMEM;
8888         }
8889     }
8890     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8891     return rc;
8892 }
8893
8894 /*
8895  * rx_FreeRPCStats - free memory allocated by
8896  *                   rx_RetrieveProcessRPCStats and rx_RetrievePeerRPCStats
8897  *
8898  * PARAMETERS
8899  *
8900  * IN stats - stats previously returned by rx_RetrieveProcessRPCStats or
8901  * rx_RetrievePeerRPCStats
8902  *
8903  * IN allocSize - the number of bytes in stats.
8904  *
8905  * RETURN CODES
8906  *
8907  * Returns void.
8908  */
8909
8910 void
8911 rx_FreeRPCStats(afs_uint32 * stats, size_t allocSize)
8912 {
8913     rxi_Free(stats, allocSize);
8914 }
8915
8916 /*
8917  * rx_queryProcessRPCStats - see if process rpc stat collection is
8918  * currently enabled.
8919  *
8920  * PARAMETERS
8921  *
8922  * RETURN CODES
8923  *
8924  * Returns 0 if stats are not enabled != 0 otherwise
8925  */
8926
8927 int
8928 rx_queryProcessRPCStats(void)
8929 {
8930     int rc;
8931     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8932     rc = rxi_monitor_processStats;
8933     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8934     return rc;
8935 }
8936
8937 /*
8938  * rx_queryPeerRPCStats - see if peer stat collection is currently enabled.
8939  *
8940  * PARAMETERS
8941  *
8942  * RETURN CODES
8943  *
8944  * Returns 0 if stats are not enabled != 0 otherwise
8945  */
8946
8947 int
8948 rx_queryPeerRPCStats(void)
8949 {
8950     int rc;
8951     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8952     rc = rxi_monitor_peerStats;
8953     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8954     return rc;
8955 }
8956
8957 /*
8958  * rx_enableProcessRPCStats - begin rpc stat collection for entire process
8959  *
8960  * PARAMETERS
8961  *
8962  * RETURN CODES
8963  *
8964  * Returns void.
8965  */
8966
8967 void
8968 rx_enableProcessRPCStats(void)
8969 {
8970     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8971     rx_enable_stats = 1;
8972     rxi_monitor_processStats = 1;
8973     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8974 }
8975
8976 /*
8977  * rx_enablePeerRPCStats - begin rpc stat collection per peer structure
8978  *
8979  * PARAMETERS
8980  *
8981  * RETURN CODES
8982  *
8983  * Returns void.
8984  */
8985
8986 void
8987 rx_enablePeerRPCStats(void)
8988 {
8989     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8990     rx_enable_stats = 1;
8991     rxi_monitor_peerStats = 1;
8992     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8993 }
8994
8995 /*
8996  * rx_disableProcessRPCStats - stop rpc stat collection for entire process
8997  *
8998  * PARAMETERS
8999  *
9000  * RETURN CODES
9001  *
9002  * Returns void.
9003  */
9004
9005 void
9006 rx_disableProcessRPCStats(void)
9007 {
9008     struct opr_queue *cursor, *store;
9009     size_t space;
9010
9011     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
9012
9013     /*
9014      * Turn off process statistics and if peer stats is also off, turn
9015      * off everything
9016      */
9017
9018     rxi_monitor_processStats = 0;
9019     if (rxi_monitor_peerStats == 0) {
9020         rx_enable_stats = 0;
9021     }
9022
9023     for (opr_queue_ScanSafe(&processStats, cursor, store)) {
9024         unsigned int num_funcs = 0;
9025         struct rx_interface_stat *rpc_stat
9026             = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat, entry);
9027
9028         opr_queue_Remove(&rpc_stat->entry);
9029
9030         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
9031         space =
9032             sizeof(rx_interface_stat_t) +
9033             rpc_stat->stats[0].func_total * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
9034
9035         rxi_Free(rpc_stat, space);
9036         rxi_rpc_process_stat_cnt -= num_funcs;
9037     }
9038     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
9039 }
9040
9041 /*
9042  * rx_disablePeerRPCStats - stop rpc stat collection for peers
9043  *
9044  * PARAMETERS
9045  *
9046  * RETURN CODES
9047  *
9048  * Returns void.
9049  */
9050
9051 void
9052 rx_disablePeerRPCStats(void)
9053 {
9054     struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
9055     int code;
9056
9057     /*
9058      * Turn off peer statistics and if process stats is also off, turn
9059      * off everything
9060      */
9061
9062     rxi_monitor_peerStats = 0;
9063     if (rxi_monitor_processStats == 0) {
9064         rx_enable_stats = 0;
9065     }
9066
9067     for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
9068          &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
9069          peer_ptr++) {
9070         struct rx_peer *peer, *next, *prev;
9071
9072         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
9073         MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
9074         for (prev = peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
9075             next = peer->next;
9076             code = MUTEX_TRYENTER(&peer->peer_lock);
9077             if (code) {
9078                 size_t space;
9079                 struct opr_queue *cursor, *store;
9080
9081                 if (prev == *peer_ptr) {
9082                     *peer_ptr = next;
9083                     prev = next;
9084                 } else
9085                     prev->next = next;
9086
9087                 if (next)
9088                     next->refCount++;
9089                 if (prev)
9090                     prev->refCount++;
9091                 peer->refCount++;
9092                 MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
9093
9094                 for (opr_queue_ScanSafe(&peer->rpcStats, cursor, store)) {
9095                     unsigned int num_funcs = 0;
9096                     struct rx_interface_stat *rpc_stat
9097                         = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat,
9098                                          entry);
9099
9100                     opr_queue_Remove(&rpc_stat->entry);
9101                     opr_queue_Remove(&rpc_stat->entryPeers);
9102                     num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
9103                     space =
9104                         sizeof(rx_interface_stat_t) +
9105                         rpc_stat->stats[0].func_total *
9106                         sizeof(rx_function_entry_v1_t);
9107
9108                     rxi_Free(rpc_stat, space);
9109                     rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
9110                 }
9111                 MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
9112
9113                 MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
9114                 if (next)
9115                     next->refCount--;
9116                 if (prev)
9117                     prev->refCount--;
9118                 peer->refCount--;
9119             } else {
9120                 prev = peer;
9121             }
9122         }
9123         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
9124         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
9125     }
9126 }
9127
9128 /*
9129  * rx_clearProcessRPCStats - clear the contents of the rpc stats according
9130  * to clearFlag
9131  *
9132  * PARAMETERS
9133  *
9134  * IN clearFlag - flag indicating which stats to clear
9135  *
9136  * RETURN CODES
9137  *
9138  * Returns void.
9139  */
9140
9141 void
9142 rx_clearProcessRPCStats(afs_uint32 clearFlag)
9143 {
9144     struct opr_queue *cursor;
9145
9146     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
9147
9148     for (opr_queue_Scan(&processStats, cursor)) {
9149         unsigned int num_funcs = 0, i;
9150         struct rx_interface_stat *rpc_stat
9151              = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat, entry);
9152
9153         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
9154         for (i = 0; i < num_funcs; i++) {
9155             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_INVOCATIONS) {
9156                 rpc_stat->stats[i].invocations = 0;
9157             }
9158             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_SENT) {
9159                 rpc_stat->stats[i].bytes_sent = 0;
9160             }
9161             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_RCVD) {
9162                 rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd = 0;
9163             }
9164             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SUM) {
9165                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
9166                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
9167             }
9168             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SQUARE) {
9169                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
9170                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
9171             }
9172             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MIN) {
9173                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
9174                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
9175             }
9176             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MAX) {
9177                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
9178                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
9179             }
9180             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SUM) {
9181                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
9182                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
9183             }
9184             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SQUARE) {
9185                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
9186                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
9187             }
9188             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MIN) {
9189                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
9190                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
9191             }
9192             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MAX) {
9193                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
9194                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
9195             }
9196         }
9197     }
9198
9199     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
9200 }
9201
9202 /*
9203  * rx_clearPeerRPCStats - clear the contents of the rpc stats according
9204  * to clearFlag
9205  *
9206  * PARAMETERS
9207  *
9208  * IN clearFlag - flag indicating which stats to clear
9209  *
9210  * RETURN CODES
9211  *
9212  * Returns void.
9213  */
9214
9215 void
9216 rx_clearPeerRPCStats(afs_uint32 clearFlag)
9217 {
9218     struct opr_queue *cursor;
9219
9220     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
9221
9222     for (opr_queue_Scan(&peerStats, cursor)) {
9223         unsigned int num_funcs, i;
9224         struct rx_interface_stat *rpc_stat
9225             = opr_queue_Entry(cursor, struct rx_interface_stat, entryPeers);
9226
9227         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
9228         for (i = 0; i < num_funcs; i++) {
9229             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_INVOCATIONS) {
9230                 rpc_stat->stats[i].invocations = 0;
9231             }
9232             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_SENT) {
9233                 rpc_stat->stats[i].bytes_sent = 0;
9234             }
9235             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_RCVD) {
9236                 rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd = 0;
9237             }
9238             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SUM) {
9239                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
9240                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
9241             }
9242             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SQUARE) {
9243                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
9244                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
9245             }
9246             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MIN) {
9247                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
9248                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
9249             }
9250             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MAX) {
9251                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
9252                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
9253             }
9254             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SUM) {
9255                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
9256                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
9257             }
9258             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SQUARE) {
9259                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
9260                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
9261             }
9262             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MIN) {
9263                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
9264                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
9265             }
9266             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MAX) {
9267                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
9268                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
9269             }
9270         }
9271     }
9272
9273     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
9274 }
9275
9276 /*
9277  * rxi_rxstat_userok points to a routine that returns 1 if the caller
9278  * is authorized to enable/disable/clear RX statistics.
9279  */
9280 static int (*rxi_rxstat_userok) (struct rx_call * call) = NULL;
9281
9282 void
9283 rx_SetRxStatUserOk(int (*proc) (struct rx_call * call))
9284 {
9285     rxi_rxstat_userok = proc;
9286 }
9287
9288 int
9289 rx_RxStatUserOk(struct rx_call *call)
9290 {
9291     if (!rxi_rxstat_userok)
9292         return 0;
9293     return rxi_rxstat_userok(call);
9294 }
9295
9296 #ifdef AFS_NT40_ENV
9297 /*
9298  * DllMain() -- Entry-point function called by the DllMainCRTStartup()
9299  *     function in the MSVC runtime DLL (msvcrt.dll).
9300  *
9301  *     Note: the system serializes calls to this function.
9302  */
9303 BOOL WINAPI
9304 DllMain(HINSTANCE dllInstHandle,        /* instance handle for this DLL module */
9305         DWORD reason,                   /* reason function is being called */
9306         LPVOID reserved)                /* reserved for future use */
9307 {
9308     switch (reason) {
9309     case DLL_PROCESS_ATTACH:
9310         /* library is being attached to a process */
9311         INIT_PTHREAD_LOCKS;
9312         return TRUE;
9313
9314     case DLL_PROCESS_DETACH:
9315         return TRUE;
9316
9317     default:
9318         return FALSE;
9319     }
9320 }
9321 #endif /* AFS_NT40_ENV */
9322
9323 #ifndef KERNEL
9324 int rx_DumpCalls(FILE *outputFile, char *cookie)
9325 {
9326 #ifdef RXDEBUG_PACKET
9327 #ifdef KDUMP_RX_LOCK
9328     struct rx_call_rx_lock *c;
9329 #else
9330     struct rx_call *c;
9331 #endif
9332 #ifdef AFS_NT40_ENV
9333     int zilch;
9334     char output[2048];
9335 #define RXDPRINTF sprintf
9336 #define RXDPRINTOUT output
9337 #else
9338 #define RXDPRINTF fprintf
9339 #define RXDPRINTOUT outputFile
9340 #endif
9341
9342     RXDPRINTF(RXDPRINTOUT, "%s - Start dumping all Rx Calls - count=%u\r\n", cookie, rx_stats.nCallStructs);
9343 #ifdef AFS_NT40_ENV
9344     WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
9345 #endif
9346
9347     for (c = rx_allCallsp; c; c = c->allNextp) {
9348         u_short rqc, tqc, iovqc;
9349
9350         MUTEX_ENTER(&c->lock);
9351         rqc = opr_queue_Count(&c->rq);
9352         tqc = opr_queue_Count(&c->tq);
9353         iovqc = opr_queue_Count(&c->app.iovq);
9354
9355         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, "
9356                 "rqc=%u,%u, tqc=%u,%u, iovqc=%u,%u, "
9357                 "lstatus=%u, rstatus=%u, error=%d, timeout=%u, "
9358                 "resendEvent=%d, keepAliveEvt=%d, delayedAckEvt=%d, delayedAbortEvt=%d, abortCode=%d, abortCount=%d, "
9359                 "lastSendTime=%u, lastRecvTime=%u, lastSendData=%u"
9360 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
9361                 ", refCount=%u"
9362 #endif
9363 #ifdef RX_REFCOUNT_CHECK
9364                 ", refCountBegin=%u, refCountResend=%u, refCountDelay=%u, "
9365                 "refCountAlive=%u, refCountPacket=%u, refCountSend=%u, refCountAckAll=%u, refCountAbort=%u"
9366 #endif
9367                 "\r\n",
9368                 cookie, c, c->call_id, (afs_uint32)c->state, (afs_uint32)c->app.mode, c->conn, c->conn?c->conn->epoch:0, c->conn?c->conn->cid:0,
9369                 c->callNumber?*c->callNumber:0, c->conn?c->conn->flags:0, c->flags,
9370                 (afs_uint32)c->rqc, (afs_uint32)rqc, (afs_uint32)c->tqc, (afs_uint32)tqc, (afs_uint32)c->iovqc, (afs_uint32)iovqc,
9371                 (afs_uint32)c->localStatus, (afs_uint32)c->remoteStatus, c->error, c->timeout,
9372                 c->resendEvent?1:0, c->keepAliveEvent?1:0, c->delayedAckEvent?1:0, c->delayedAbortEvent?1:0,
9373                 c->abortCode, c->abortCount, c->lastSendTime, c->lastReceiveTime, c->lastSendData
9374 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
9375                 , (afs_uint32)c->refCount
9376 #endif
9377 #ifdef RX_REFCOUNT_CHECK
9378                 , c->refCDebug[0],c->refCDebug[1],c->refCDebug[2],c->refCDebug[3],c->refCDebug[4],c->refCDebug[5],c->refCDebug[6],c->refCDebug[7]
9379 #endif
9380                 );
9381         MUTEX_EXIT(&c->lock);
9382
9383 #ifdef AFS_NT40_ENV
9384         WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
9385 #endif
9386     }
9387     RXDPRINTF(RXDPRINTOUT, "%s - End dumping all Rx Calls\r\n", cookie);
9388 #ifdef AFS_NT40_ENV
9389     WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
9390 #endif
9391 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
9392     return 0;
9393 }
9394 #endif