unix disconnected mode always
[openafs.git] / src / afs / afs_daemons.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 #include <afsconfig.h>
11 #include "afs/param.h"
12
13
14 #ifdef AFS_AIX51_ENV
15 #define __FULL_PROTO
16 #include <sys/sleep.h>
17 #endif
18
19 #include "afs/sysincludes.h"    /* Standard vendor system headers */
20 #include "afsincludes.h"        /* Afs-based standard headers */
21 #include "afs/afs_stats.h"      /* statistics gathering code */
22 #include "afs/afs_cbqueue.h"
23 #ifdef AFS_AIX_ENV
24 #include <sys/adspace.h>        /* for vm_att(), vm_det() */
25 #endif
26
27 #if defined(AFS_CACHE_BYPASS)
28 #include "afs/afs_bypasscache.h"
29 #endif// defined(AFS_CACHE_BYPASS)
30 /* background request queue size */
31 afs_lock_t afs_xbrs;            /* lock for brs */
32 static int brsInit = 0;
33 short afs_brsWaiters = 0;       /* number of users waiting for brs buffers */
34 short afs_brsDaemons = 0;       /* number of daemons waiting for brs requests */
35 struct brequest afs_brs[NBRS];  /* request structures */
36 struct afs_osi_WaitHandle AFS_WaitHandler, AFS_CSWaitHandler;
37 static int afs_brs_count = 0;   /* request counter, to service reqs in order */
38
39 static int rxepoch_checked = 0;
40 #define afs_CheckRXEpoch() {if (rxepoch_checked == 0 && rxkad_EpochWasSet) { \
41         rxepoch_checked = 1; afs_GCUserData(/* force flag */ 1);  } }
42
43 /* PAG garbage collection */
44 /* We induce a compile error if param.h does not define AFS_GCPAGS */
45 afs_int32 afs_gcpags = AFS_GCPAGS;
46 afs_int32 afs_gcpags_procsize = 0;
47
48 afs_int32 afs_CheckServerDaemonStarted = 0;
49 #ifndef DEFAULT_PROBE_INTERVAL
50 #define DEFAULT_PROBE_INTERVAL 30       /* default to 3 min */
51 #endif
52 afs_int32 afs_probe_interval = DEFAULT_PROBE_INTERVAL;
53 afs_int32 afs_probe_all_interval = 600;
54 afs_int32 afs_nat_probe_interval = 60;
55 afs_int32 afs_preCache = 0;
56
57 #define PROBE_WAIT() (1000 * (afs_probe_interval - ((afs_random() & 0x7fffffff) \
58                       % (afs_probe_interval/2))))
59
60 void
61 afs_SetCheckServerNATmode(int isnat)
62 {
63     static afs_int32 old_intvl, old_all_intvl;
64     static int wasnat;
65
66     if (isnat && !wasnat) {
67         old_intvl = afs_probe_interval;
68         old_all_intvl = afs_probe_all_interval;
69         afs_probe_interval = afs_nat_probe_interval;
70         afs_probe_all_interval = afs_nat_probe_interval;
71         afs_osi_CancelWait(&AFS_CSWaitHandler);
72     } else if (!isnat && wasnat) {
73         afs_probe_interval = old_intvl;
74         afs_probe_all_interval = old_all_intvl;
75     }
76     wasnat = isnat;
77 }
78
79 void
80 afs_CheckServerDaemon(void)
81 {
82     afs_int32 now, delay, lastCheck, last10MinCheck;
83
84     afs_CheckServerDaemonStarted = 1;
85
86     while (afs_initState < 101)
87         afs_osi_Sleep(&afs_initState);
88     afs_osi_Wait(PROBE_WAIT(), &AFS_CSWaitHandler, 0);
89
90     last10MinCheck = lastCheck = osi_Time();
91     while (1) {
92         if (afs_termState == AFSOP_STOP_CS) {
93             afs_termState = AFSOP_STOP_BKG;
94             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
95             break;
96         }
97
98         now = osi_Time();
99         if (afs_probe_interval + lastCheck <= now) {
100             afs_CheckServers(1, NULL);  /* check down servers */
101             lastCheck = now = osi_Time();
102         }
103
104         if (afs_probe_all_interval + last10MinCheck <= now) {
105             afs_Trace1(afs_iclSetp, CM_TRACE_PROBEUP, ICL_TYPE_INT32, afs_probe_all_interval);
106             afs_CheckServers(0, NULL);
107             last10MinCheck = now = osi_Time();
108         }
109         /* shutdown check. */
110         if (afs_termState == AFSOP_STOP_CS) {
111             afs_termState = AFSOP_STOP_BKG;
112             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
113             break;
114         }
115
116         /* Compute time to next probe. */
117         delay = afs_probe_interval + lastCheck;
118         if (delay > afs_probe_all_interval + last10MinCheck)
119             delay = afs_probe_all_interval + last10MinCheck;
120         delay -= now;
121         if (delay < 1)
122             delay = 1;
123         afs_osi_Wait(delay * 1000, &AFS_CSWaitHandler, 0);
124     }
125     afs_CheckServerDaemonStarted = 0;
126 }
127
128 extern int vfs_context_ref;
129
130 /* This function always holds the GLOCK whilst it is running. The caller
131  * gets the GLOCK before invoking it, and afs_osi_Sleep drops the GLOCK
132  * whilst we are sleeping, and regains it when we're woken up.
133  */
134 void
135 afs_Daemon(void)
136 {
137     afs_int32 code;
138     struct afs_exporter *exporter;
139     afs_int32 now;
140     afs_int32 last3MinCheck, last10MinCheck, last60MinCheck, lastNMinCheck;
141     afs_int32 last1MinCheck, last5MinCheck;
142     afs_uint32 lastCBSlotBump;
143     char cs_warned = 0;
144
145     AFS_STATCNT(afs_Daemon);
146     last1MinCheck = last3MinCheck = last60MinCheck = last10MinCheck =
147     last5MinCheck = lastNMinCheck = 0;
148
149     afs_rootFid.Fid.Volume = 0;
150     while (afs_initState < 101)
151         afs_osi_Sleep(&afs_initState);
152
153 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
154     if (afs_osi_ctxtp_initialized)
155         osi_Panic("vfs context already initialized");
156     while (afs_osi_ctxtp && vfs_context_ref)
157         afs_osi_Sleep(&afs_osi_ctxtp);
158     if (afs_osi_ctxtp && !vfs_context_ref)
159        vfs_context_rele(afs_osi_ctxtp);
160     afs_osi_ctxtp = vfs_context_create(NULL);
161     afs_osi_ctxtp_initialized = 1;
162 #endif
163     now = osi_Time();
164     lastCBSlotBump = now;
165
166     /* when a lot of clients are booted simultaneously, they develop
167      * annoying synchronous VL server bashing behaviors.  So we stagger them.
168      */
169     last1MinCheck = now + ((afs_random() & 0x7fffffff) % 60);   /* an extra 30 */
170     last3MinCheck = now - 90 + ((afs_random() & 0x7fffffff) % 180);
171     last60MinCheck = now - 1800 + ((afs_random() & 0x7fffffff) % 3600);
172     last10MinCheck = now - 300 + ((afs_random() & 0x7fffffff) % 600);
173     last5MinCheck = now - 150 + ((afs_random() & 0x7fffffff) % 300);
174     lastNMinCheck = now - 90 + ((afs_random() & 0x7fffffff) % 180);
175
176     /* start off with afs_initState >= 101 (basic init done) */
177     while (1) {
178         afs_CheckCallbacks(20); /* unstat anything which will expire soon */
179
180         /* things to do every 20 seconds or less - required by protocol spec */
181         if (afs_nfsexporter)
182             afs_FlushActiveVcaches(0);  /* flush NFS writes */
183         afs_FlushVCBs(1);       /* flush queued callbacks */
184         afs_MaybeWakeupTruncateDaemon();        /* free cache space if have too */
185         rx_CheckPackets();      /* Does RX need more packets? */
186
187         now = osi_Time();
188         if (lastCBSlotBump + CBHTSLOTLEN < now) {       /* pretty time-dependant */
189             lastCBSlotBump = now;
190             if (afs_BumpBase()) {
191                 afs_CheckCallbacks(20); /* unstat anything which will expire soon */
192             }
193         }
194
195         if (last1MinCheck + 60 < now) {
196             /* things to do every minute */
197             DFlush();           /* write out dir buffers */
198             afs_WriteThroughDSlots();   /* write through cacheinfo entries */
199             ObtainWriteLock(&afs_xvcache, 736);
200             afs_FlushReclaimedVcaches();
201             ReleaseWriteLock(&afs_xvcache);
202             afs_FlushActiveVcaches(1);  /* keep flocks held & flush nfs writes */
203 #if 0
204             afs_StoreDirtyVcaches();
205 #endif
206             afs_CheckRXEpoch();
207             last1MinCheck = now;
208         }
209
210         if (last3MinCheck + 180 < now) {
211             afs_CheckTokenCache();      /* check for access cache resets due to expired
212                                          * tickets */
213             last3MinCheck = now;
214         }
215
216         if (afsd_dynamic_vcaches && (last5MinCheck + 300 < now)) {
217             /* start with trying to drop us back to our base usage */
218             int anumber;
219             if (afs_maxvcount <= afs_cacheStats)
220                 anumber = VCACHE_FREE;
221             else
222                 anumber = VCACHE_FREE + (afs_maxvcount - afs_cacheStats);
223
224             ObtainWriteLock(&afs_xvcache, 734);
225             afs_ShakeLooseVCaches(anumber);
226             ReleaseWriteLock(&afs_xvcache);
227             last5MinCheck = now;
228         }
229
230         if (!afs_CheckServerDaemonStarted) {
231             /* Do the check here if the correct afsd is not installed. */
232             if (!cs_warned) {
233                 cs_warned = 1;
234                 afs_warn("Please install afsd with check server daemon.\n");
235             }
236             if (lastNMinCheck + afs_probe_interval < now) {
237                 /* only check down servers */
238                 afs_CheckServers(1, NULL);
239                 lastNMinCheck = now;
240             }
241         }
242         if (last10MinCheck + 600 < now) {
243 #ifdef AFS_USERSPACE_IP_ADDR
244             extern int rxi_GetcbiInfo(void);
245 #endif
246             afs_Trace1(afs_iclSetp, CM_TRACE_PROBEUP, ICL_TYPE_INT32, 600);
247 #ifdef AFS_USERSPACE_IP_ADDR
248             if (rxi_GetcbiInfo()) {     /* addresses changed from last time */
249                 afs_FlushCBs();
250             }
251 #else /* AFS_USERSPACE_IP_ADDR */
252             if (rxi_GetIFInfo()) {      /* addresses changed from last time */
253                 afs_FlushCBs();
254             }
255 #endif /* else AFS_USERSPACE_IP_ADDR */
256             if (!afs_CheckServerDaemonStarted)
257                 afs_CheckServers(0, NULL);
258             afs_GCUserData(0);  /* gc old conns */
259             /* This is probably the wrong way of doing GC for the various exporters but it will suffice for a while */
260             for (exporter = root_exported; exporter;
261                  exporter = exporter->exp_next) {
262                 (void)EXP_GC(exporter, 0);      /* Generalize params */
263             }
264             {
265                 static int cnt = 0;
266                 if (++cnt < 12) {
267                     afs_CheckVolumeNames(AFS_VOLCHECK_EXPIRED |
268                                          AFS_VOLCHECK_BUSY);
269                 } else {
270                     cnt = 0;
271                     afs_CheckVolumeNames(AFS_VOLCHECK_EXPIRED |
272                                          AFS_VOLCHECK_BUSY |
273                                          AFS_VOLCHECK_MTPTS);
274                 }
275             }
276             last10MinCheck = now;
277         }
278         if (last60MinCheck + 3600 < now) {
279             afs_Trace1(afs_iclSetp, CM_TRACE_PROBEVOLUME, ICL_TYPE_INT32,
280                        3600);
281             afs_CheckRootVolume();
282 #if AFS_GCPAGS
283             if (afs_gcpags == AFS_GCPAGS_OK) {
284                 afs_int32 didany;
285                 afs_GCPAGs(&didany);
286             }
287 #endif
288             last60MinCheck = now;
289         }
290         if (afs_initState < 300) {      /* while things ain't rosy */
291             code = afs_CheckRootVolume();
292             if (code == 0)
293                 afs_initState = 300;    /* succeeded */
294             if (afs_initState < 200)
295                 afs_initState = 200;    /* tried once */
296             afs_osi_Wakeup(&afs_initState);
297         }
298
299         /* 18285 is because we're trying to divide evenly into 128, that is,
300          * CBSlotLen, while staying just under 20 seconds.  If CBSlotLen
301          * changes, should probably change this interval, too. 
302          * Some of the preceding actions may take quite some time, so we
303          * might not want to wait the entire interval */
304         now = 18285 - (osi_Time() - now);
305         if (now > 0) {
306             afs_osi_Wait(now, &AFS_WaitHandler, 0);
307         }
308
309         if (afs_termState == AFSOP_STOP_AFS) {
310             if (afs_CheckServerDaemonStarted)
311                 afs_termState = AFSOP_STOP_CS;
312             else
313                 afs_termState = AFSOP_STOP_BKG;
314             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
315             return;
316         }
317     }
318 }
319
320 int
321 afs_CheckRootVolume(void)
322 {
323     char rootVolName[32];
324     struct volume *tvp = NULL;
325     int usingDynroot = afs_GetDynrootEnable();
326     int localcell;
327
328     AFS_STATCNT(afs_CheckRootVolume);
329     if (*afs_rootVolumeName == 0) {
330         strcpy(rootVolName, "root.afs");
331     } else {
332         strcpy(rootVolName, afs_rootVolumeName);
333     }
334
335     if (usingDynroot) {
336         afs_GetDynrootFid(&afs_rootFid);
337         tvp = afs_GetVolume(&afs_rootFid, NULL, READ_LOCK);
338     } else {
339         struct cell *lc = afs_GetPrimaryCell(READ_LOCK);
340
341         if (!lc)
342             return ENOENT;
343         localcell = lc->cellNum;
344         afs_PutCell(lc, READ_LOCK);
345         tvp = afs_GetVolumeByName(rootVolName, localcell, 1, NULL, READ_LOCK);
346         if (!tvp) {
347             char buf[128];
348             int len = strlen(rootVolName);
349
350             if ((len < 9) || strcmp(&rootVolName[len - 9], ".readonly")) {
351                 strcpy(buf, rootVolName);
352                 afs_strcat(buf, ".readonly");
353                 tvp = afs_GetVolumeByName(buf, localcell, 1, NULL, READ_LOCK);
354             }
355         }
356         if (tvp) {
357             int volid = (tvp->roVol ? tvp->roVol : tvp->volume);
358             afs_rootFid.Cell = localcell;
359             if (afs_rootFid.Fid.Volume && afs_rootFid.Fid.Volume != volid
360                 && afs_globalVp) {
361                 /* If we had a root fid before and it changed location we reset
362                  * the afs_globalVp so that it will be reevaluated.
363                  * Just decrement the reference count. This only occurs during
364                  * initial cell setup and can panic the machine if we set the
365                  * count to zero and fs checkv is executed when the current
366                  * directory is /afs.
367                  */
368 #ifdef AFS_LINUX20_ENV
369                 {
370                     struct vrequest treq;
371                     struct vattr vattr;
372                     cred_t *credp;
373                     struct dentry *dp;
374                     struct vcache *vcp;
375                     
376                     afs_rootFid.Fid.Volume = volid;
377                     afs_rootFid.Fid.Vnode = 1;
378                     afs_rootFid.Fid.Unique = 1;
379                     
380                     credp = crref();
381                     if (afs_InitReq(&treq, credp))
382                         goto out;
383                     vcp = afs_GetVCache(&afs_rootFid, &treq, NULL, NULL);
384                     if (!vcp)
385                         goto out;
386                     afs_getattr(vcp, &vattr, credp);
387                     afs_fill_inode(AFSTOV(vcp), &vattr);
388                     
389                     dp = d_find_alias(AFSTOV(afs_globalVp));
390                     
391 #if defined(AFS_LINUX24_ENV)
392                     spin_lock(&dcache_lock);
393 #if defined(AFS_LINUX26_ENV)
394                     spin_lock(&dp->d_lock);
395 #endif
396 #endif
397                     list_del_init(&dp->d_alias);
398                     list_add(&dp->d_alias, &(AFSTOV(vcp)->i_dentry));
399                     dp->d_inode = AFSTOV(vcp);
400 #if defined(AFS_LINUX24_ENV)
401 #if defined(AFS_LINUX26_ENV)
402                     spin_unlock(&dp->d_lock);
403 #endif
404                     spin_unlock(&dcache_lock);
405 #endif
406                     dput(dp);
407                     
408                     AFS_FAST_RELE(afs_globalVp);
409                     afs_globalVp = vcp;
410                 out:
411                     crfree(credp);
412                 }
413 #else
414 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
415                 afs_PutVCache(afs_globalVp);
416 #else
417                 AFS_FAST_RELE(afs_globalVp);
418 #endif
419                 afs_globalVp = 0;
420 #endif
421             }
422             afs_rootFid.Fid.Volume = volid;
423             afs_rootFid.Fid.Vnode = 1;
424             afs_rootFid.Fid.Unique = 1;
425         }
426     }
427     if (tvp) {
428         afs_initState = 300;    /* won */
429         afs_osi_Wakeup(&afs_initState);
430         afs_PutVolume(tvp, READ_LOCK);
431     }
432     if (afs_rootFid.Fid.Volume)
433         return 0;
434     else
435         return ENOENT;
436 }
437
438 /* ptr_parm 0 is the pathname, size_parm 0 to the fetch is the chunk number */
439 static void
440 BPath(register struct brequest *ab)
441 {
442     register struct dcache *tdc = NULL;
443     struct vcache *tvc = NULL;
444     struct vnode *tvn = NULL;
445 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
446     struct dentry *dp = NULL;
447 #endif
448     afs_size_t offset, len;
449     struct vrequest treq;
450     afs_int32 code;
451
452     AFS_STATCNT(BPath);
453     if ((code = afs_InitReq(&treq, ab->cred)))
454         return;
455     AFS_GUNLOCK();
456 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
457     code = gop_lookupname((char *)ab->ptr_parm[0], AFS_UIOSYS, 1, &dp);
458     if (dp)
459         tvn = (struct vnode *)dp->d_inode;
460 #else
461     code = gop_lookupname((char *)ab->ptr_parm[0], AFS_UIOSYS, 1, &tvn);
462 #endif
463     AFS_GLOCK();
464     osi_FreeLargeSpace((char *)ab->ptr_parm[0]);        /* free path name buffer here */
465     if (code)
466         return;
467     /* now path may not have been in afs, so check that before calling our cache manager */
468     if (!tvn || !IsAfsVnode(tvn)) {
469         /* release it and give up */
470         if (tvn) {
471 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
472             dput(dp);
473 #else
474             AFS_RELE(tvn);
475 #endif
476         }
477         return;
478     }
479     tvc = VTOAFS(tvn);
480     /* here we know its an afs vnode, so we can get the data for the chunk */
481     tdc = afs_GetDCache(tvc, ab->size_parm[0], &treq, &offset, &len, 1);
482     if (tdc) {
483         afs_PutDCache(tdc);
484     }
485 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
486     dput(dp);
487 #else
488     AFS_RELE(tvn);
489 #endif
490 }
491
492 /* size_parm 0 to the fetch is the chunk number,
493  * ptr_parm 0 is the dcache entry to wakeup,
494  * size_parm 1 is true iff we should release the dcache entry here.
495  */
496 static void
497 BPrefetch(register struct brequest *ab)
498 {
499     register struct dcache *tdc;
500     register struct vcache *tvc;
501     afs_size_t offset, len, abyte, totallen = 0;
502     struct vrequest treq;
503
504     AFS_STATCNT(BPrefetch);
505     if ((len = afs_InitReq(&treq, ab->cred)))
506         return;
507     abyte = ab->size_parm[0];
508     tvc = ab->vc;
509     do {
510         tdc = afs_GetDCache(tvc, abyte, &treq, &offset, &len, 1);
511         if (tdc) {
512             afs_PutDCache(tdc);
513         }
514         abyte+=len; 
515         totallen += len;
516     } while ((totallen < afs_preCache) && tdc && (len > 0));
517     /* now, dude may be waiting for us to clear DFFetchReq bit; do so.  Can't
518      * use tdc from GetDCache since afs_GetDCache may fail, but someone may
519      * be waiting for our wakeup anyway.
520      */
521     tdc = (struct dcache *)(ab->ptr_parm[0]);
522     ObtainSharedLock(&tdc->lock, 640);
523     if (tdc->mflags & DFFetchReq) {
524         UpgradeSToWLock(&tdc->lock, 641);
525         tdc->mflags &= ~DFFetchReq;
526         ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
527     } else {
528         ReleaseSharedLock(&tdc->lock);
529     }
530     afs_osi_Wakeup(&tdc->validPos);
531     if (ab->size_parm[1]) {
532         afs_PutDCache(tdc);     /* put this one back, too */
533     }
534 }
535
536 #if defined(AFS_CACHE_BYPASS)
537 static void
538 BPrefetchNoCache(register struct brequest *ab)
539 {
540     struct vrequest treq;
541     afs_size_t len;
542         
543     if ((len = afs_InitReq(&treq, ab->cred)))
544         return;
545
546 #ifndef UKERNEL
547     /* OS-specific prefetch routine */
548     afs_PrefetchNoCache(ab->vc, ab->cred, (struct nocache_read_request *) ab->ptr_parm[0]);
549 #endif
550 }
551 #endif
552
553 static void
554 BStore(register struct brequest *ab)
555 {
556     register struct vcache *tvc;
557     register afs_int32 code;
558     struct vrequest treq;
559 #if defined(AFS_SGI_ENV)
560     struct cred *tmpcred;
561 #endif
562
563     AFS_STATCNT(BStore);
564     if ((code = afs_InitReq(&treq, ab->cred)))
565         return;
566     code = 0;
567     tvc = ab->vc;
568 #if defined(AFS_SGI_ENV)
569     /*
570      * Since StoreOnLastReference can end up calling osi_SyncVM which
571      * calls into VM code that assumes that u.u_cred has the
572      * correct credentials, we set our to theirs for this xaction
573      */
574     tmpcred = OSI_GET_CURRENT_CRED();
575     OSI_SET_CURRENT_CRED(ab->cred);
576
577     /*
578      * To avoid recursion since the WriteLock may be released during VM
579      * operations, we hold the VOP_RWLOCK across this transaction as
580      * do the other callers of StoreOnLastReference
581      */
582     AFS_RWLOCK((vnode_t *) tvc, 1);
583 #endif
584     ObtainWriteLock(&tvc->lock, 209);
585     code = afs_StoreOnLastReference(tvc, &treq);
586     ReleaseWriteLock(&tvc->lock);
587 #if defined(AFS_SGI_ENV)
588     OSI_SET_CURRENT_CRED(tmpcred);
589     AFS_RWUNLOCK((vnode_t *) tvc, 1);
590 #endif
591     /* now set final return code, and wakeup anyone waiting */
592     if ((ab->flags & BUVALID) == 0) {
593         ab->code = afs_CheckCode(code, &treq, 43);      /* set final code, since treq doesn't go across processes */
594         ab->flags |= BUVALID;
595         if (ab->flags & BUWAIT) {
596             ab->flags &= ~BUWAIT;
597             afs_osi_Wakeup(ab);
598         }
599     }
600 }
601
602 /* release a held request buffer */
603 void
604 afs_BRelease(register struct brequest *ab)
605 {
606
607     AFS_STATCNT(afs_BRelease);
608     ObtainWriteLock(&afs_xbrs, 294);
609     if (--ab->refCount <= 0) {
610         ab->flags = 0;
611     }
612     if (afs_brsWaiters)
613         afs_osi_Wakeup(&afs_brsWaiters);
614     ReleaseWriteLock(&afs_xbrs);
615 }
616
617 /* return true if bkg fetch daemons are all busy */
618 int
619 afs_BBusy(void)
620 {
621     AFS_STATCNT(afs_BBusy);
622     if (afs_brsDaemons > 0)
623         return 0;
624     return 1;
625 }
626
627 struct brequest *
628 afs_BQueue(register short aopcode, register struct vcache *avc,
629            afs_int32 dontwait, afs_int32 ause, afs_ucred_t *acred,
630            afs_size_t asparm0, afs_size_t asparm1, void *apparm0,
631            void *apparm1, void *apparm2)
632 {
633     register int i;
634     register struct brequest *tb;
635
636     AFS_STATCNT(afs_BQueue);
637     ObtainWriteLock(&afs_xbrs, 296);
638     while (1) {
639         tb = afs_brs;
640         for (i = 0; i < NBRS; i++, tb++) {
641             if (tb->refCount == 0)
642                 break;
643         }
644         if (i < NBRS) {
645             /* found a buffer */
646             tb->opcode = aopcode;
647             tb->vc = avc;
648             tb->cred = acred;
649             crhold(tb->cred);
650             if (avc) {
651                 AFS_FAST_HOLD(avc);
652             }
653             tb->refCount = ause + 1;
654             tb->size_parm[0] = asparm0;
655             tb->size_parm[1] = asparm1;
656             tb->ptr_parm[0] = apparm0;
657             tb->ptr_parm[1] = apparm1;
658             tb->ptr_parm[2] = apparm2;
659             tb->flags = 0;
660             tb->code = 0;
661             tb->ts = afs_brs_count++;
662             /* if daemons are waiting for work, wake them up */
663             if (afs_brsDaemons > 0) {
664                 afs_osi_Wakeup(&afs_brsDaemons);
665             }
666             ReleaseWriteLock(&afs_xbrs);
667             return tb;
668         }
669         if (dontwait) {
670             ReleaseWriteLock(&afs_xbrs);
671             return NULL;
672         }
673         /* no free buffers, sleep a while */
674         afs_brsWaiters++;
675         ReleaseWriteLock(&afs_xbrs);
676         afs_osi_Sleep(&afs_brsWaiters);
677         ObtainWriteLock(&afs_xbrs, 301);
678         afs_brsWaiters--;
679     }
680 }
681
682 #ifdef AFS_AIX41_ENV
683 /* AIX 4.1 has a much different sleep/wakeup mechanism available for use. 
684  * The modifications here will work for either a UP or MP machine.
685  */
686 struct buf *afs_asyncbuf = (struct buf *)0;
687 tid_t afs_asyncbuf_cv = EVENT_NULL;
688 afs_int32 afs_biodcnt = 0;
689
690 /* in implementing this, I assumed that all external linked lists were
691  * null-terminated.  
692  *
693  * Several places in this code traverse a linked list.  The algorithm
694  * used here is probably unfamiliar to most people.  Careful examination
695  * will show that it eliminates an assignment inside the loop, as compared
696  * to the standard algorithm, at the cost of occasionally using an extra
697  * variable.
698  */
699
700 /* get_bioreq()
701  *
702  * This function obtains, and returns, a pointer to a buffer for
703  * processing by a daemon.  It sleeps until such a buffer is available.
704  * The source of buffers for it is the list afs_asyncbuf (see also 
705  * afs_gn_strategy).  This function may be invoked concurrently by
706  * several processes, that is, several instances of the same daemon.
707  * afs_gn_strategy, which adds buffers to the list, runs at interrupt
708  * level, while get_bioreq runs at process level.
709  *
710  * Since AIX 4.1 can wake just one process at a time, the separate sleep
711  * addresses have been removed.
712  * Note that the kernel_lock is held until the e_sleep_thread() occurs. 
713  * The afs_asyncbuf_lock is primarily used to serialize access between
714  * process and interrupts.
715  */
716 Simple_lock afs_asyncbuf_lock;
717 struct buf *
718 afs_get_bioreq()
719 {
720     struct buf *bp = NULL;
721     struct buf *bestbp;
722     struct buf **bestlbpP, **lbpP;
723     long bestage, stop;
724     struct buf *t1P, *t2P;      /* temp pointers for list manipulation */
725     int oldPriority;
726     afs_uint32 wait_ret;
727     struct afs_bioqueue *s;
728
729     /* ??? Does the forward pointer of the returned buffer need to be NULL?
730      */
731
732     /* Disable interrupts from the strategy function, and save the 
733      * prior priority level and lock access to the afs_asyncbuf.
734      */
735     AFS_GUNLOCK();
736     oldPriority = disable_lock(INTMAX, &afs_asyncbuf_lock);
737
738     while (1) {
739         if (afs_asyncbuf) {
740             /* look for oldest buffer */
741             bp = bestbp = afs_asyncbuf;
742             bestage = (long)bestbp->av_back;
743             bestlbpP = &afs_asyncbuf;
744             while (1) {
745                 lbpP = &bp->av_forw;
746                 bp = *lbpP;
747                 if (!bp)
748                     break;
749                 if ((long)bp->av_back - bestage < 0) {
750                     bestbp = bp;
751                     bestlbpP = lbpP;
752                     bestage = (long)bp->av_back;
753                 }
754             }
755             bp = bestbp;
756             *bestlbpP = bp->av_forw;
757             break;
758         } else {
759             /* If afs_asyncbuf is null, it is necessary to go to sleep.
760              * e_wakeup_one() ensures that only one thread wakes.
761              */
762             int interrupted;
763             /* The LOCK_HANDLER indicates to e_sleep_thread to only drop the
764              * lock on an MP machine.
765              */
766             interrupted =
767                 e_sleep_thread(&afs_asyncbuf_cv, &afs_asyncbuf_lock,
768                                LOCK_HANDLER | INTERRUPTIBLE);
769             if (interrupted == THREAD_INTERRUPTED) {
770                 /* re-enable interrupts from strategy */
771                 unlock_enable(oldPriority, &afs_asyncbuf_lock);
772                 AFS_GLOCK();
773                 return (NULL);
774             }
775         }                       /* end of "else asyncbuf is empty" */
776     }                           /* end of "inner loop" */
777
778     /*assert (bp); */
779
780     unlock_enable(oldPriority, &afs_asyncbuf_lock);
781     AFS_GLOCK();
782
783     /* For the convenience of other code, replace the gnodes in
784      * the b_vp field of bp and the other buffers on the b_work
785      * chain with the corresponding vnodes.   
786      *
787      * ??? what happens to the gnodes?  They're not just cut loose,
788      * are they?
789      */
790     for (t1P = bp;;) {
791         t2P = (struct buf *)t1P->b_work;
792         t1P->b_vp = ((struct gnode *)t1P->b_vp)->gn_vnode;
793         if (!t2P)
794             break;
795
796         t1P = (struct buf *)t2P->b_work;
797         t2P->b_vp = ((struct gnode *)t2P->b_vp)->gn_vnode;
798         if (!t1P)
799             break;
800     }
801
802     /* If the buffer does not specify I/O, it may immediately
803      * be returned to the caller.  This condition is detected
804      * by examining the buffer's flags (the b_flags field).  If
805      * the B_PFPROT bit is set, the buffer represents a protection
806      * violation, rather than a request for I/O.  The remainder
807      * of the outer loop handles the case where the B_PFPROT bit is clear.
808      */
809     if (bp->b_flags & B_PFPROT) {
810         return (bp);
811     }
812     return (bp);
813
814 }                               /* end of function get_bioreq() */
815
816
817 /* afs_BioDaemon
818  *
819  * This function is the daemon.  It is called from the syscall
820  * interface.  Ordinarily, a script or an administrator will run a
821  * daemon startup utility, specifying the number of I/O daemons to
822  * run.  The utility will fork off that number of processes,
823  * each making the appropriate syscall, which will cause this
824  * function to be invoked.
825  */
826 static int afs_initbiod = 0;    /* this is self-initializing code */
827 int DOvmlock = 0;
828 int
829 afs_BioDaemon(afs_int32 nbiods)
830 {
831     afs_int32 code, s, pflg = 0;
832     label_t jmpbuf;
833     struct buf *bp, *bp1, *tbp1, *tbp2; /* temp pointers only */
834     caddr_t tmpaddr;
835     struct vnode *vp;
836     struct vcache *vcp;
837     char tmperr;
838     if (!afs_initbiod) {
839         /* XXX ###1 XXX */
840         afs_initbiod = 1;
841         /* pin lock, since we'll be using it in an interrupt. */
842         lock_alloc(&afs_asyncbuf_lock, LOCK_ALLOC_PIN, 2, 1);
843         simple_lock_init(&afs_asyncbuf_lock);
844         pin(&afs_asyncbuf, sizeof(struct buf *));
845         pin(&afs_asyncbuf_cv, sizeof(afs_int32));
846     }
847
848     /* Ignore HUP signals... */
849     {
850         sigset_t sigbits, osigbits;
851         /*
852          * add SIGHUP to the set of already masked signals
853          */
854         SIGFILLSET(sigbits);    /* allow all signals    */
855         SIGDELSET(sigbits, SIGHUP);     /*   except SIGHUP      */
856         limit_sigs(&sigbits, &osigbits);        /*   and already masked */
857     }
858     /* Main body starts here -- this is an intentional infinite loop, and
859      * should NEVER exit 
860      *
861      * Now, the loop will exit if get_bioreq() returns NULL, indicating 
862      * that we've been interrupted.
863      */
864     while (1) {
865         bp = afs_get_bioreq();
866         if (!bp)
867             break;              /* we were interrupted */
868         if (code = setjmpx(&jmpbuf)) {
869             /* This should not have happend, maybe a lack of resources  */
870             AFS_GUNLOCK();
871             s = disable_lock(INTMAX, &afs_asyncbuf_lock);
872             for (bp1 = bp; bp; bp = bp1) {
873                 if (bp1)
874                     bp1 = (struct buf *)bp1->b_work;
875                 bp->b_actf = 0;
876                 bp->b_error = code;
877                 bp->b_flags |= B_ERROR;
878                 iodone(bp);
879             }
880             unlock_enable(s, &afs_asyncbuf_lock);
881             AFS_GLOCK();
882             continue;
883         }
884         vcp = VTOAFS(bp->b_vp);
885         if (bp->b_flags & B_PFSTORE) {  /* XXXX */
886             ObtainWriteLock(&vcp->lock, 404);
887             if (vcp->v.v_gnode->gn_mwrcnt) {
888                 afs_offs_t newlength =
889                     (afs_offs_t) dbtob(bp->b_blkno) + bp->b_bcount;
890                 if (vcp->f.m.Length < newlength) {
891                     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_SETLENGTH,
892                                ICL_TYPE_STRING, __FILE__, ICL_TYPE_LONG,
893                                __LINE__, ICL_TYPE_OFFSET,
894                                ICL_HANDLE_OFFSET(vcp->f.m.Length),
895                                ICL_TYPE_OFFSET, ICL_HANDLE_OFFSET(newlength));
896                     vcp->f.m.Length = newlength;
897                 }
898             }
899             ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
900         }
901         /* If the buffer represents a protection violation, rather than
902          * an actual request for I/O, no special action need be taken.  
903          */
904         if (bp->b_flags & B_PFPROT) {
905             iodone(bp);         /* Notify all users of the buffer that we're done */
906             clrjmpx(&jmpbuf);
907             continue;
908         }
909         if (DOvmlock)
910             ObtainWriteLock(&vcp->pvmlock, 211);
911         /*
912          * First map its data area to a region in the current address space
913          * by calling vm_att with the subspace identifier, and a pointer to
914          * the data area.  vm_att returns  a new data area pointer, but we
915          * also want to hang onto the old one.
916          */
917         tmpaddr = bp->b_baddr;
918         bp->b_baddr = (caddr_t) vm_att(bp->b_xmemd.subspace_id, tmpaddr);
919         tmperr = afs_ustrategy(bp);     /* temp variable saves offset calculation */
920         if (tmperr) {           /* in non-error case */
921             bp->b_flags |= B_ERROR;     /* should other flags remain set ??? */
922             bp->b_error = tmperr;
923         }
924
925         /* Unmap the buffer's data area by calling vm_det.  Reset data area
926          * to the value that we saved above.
927          */
928         vm_det(bp->b_baddr);
929         bp->b_baddr = tmpaddr;
930
931         /*
932          * buffer may be linked with other buffers via the b_work field.
933          * See also afs_gn_strategy.  For each buffer in the chain (including
934          * bp) notify all users of the buffer that the daemon is finished
935          * using it by calling iodone.  
936          * assumes iodone can modify the b_work field.
937          */
938         for (tbp1 = bp;;) {
939             tbp2 = (struct buf *)tbp1->b_work;
940             iodone(tbp1);
941             if (!tbp2)
942                 break;
943
944             tbp1 = (struct buf *)tbp2->b_work;
945             iodone(tbp2);
946             if (!tbp1)
947                 break;
948         }
949         if (DOvmlock)
950             ReleaseWriteLock(&vcp->pvmlock);    /* Unlock the vnode.  */
951         clrjmpx(&jmpbuf);
952     }                           /* infinite loop (unless we're interrupted) */
953 }                               /* end of afs_BioDaemon() */
954
955 #endif /* AFS_AIX41_ENV */
956
957
958 int afs_nbrs = 0;
959 static_inline void
960 afs_BackgroundDaemon_once(void)
961 {
962     LOCK_INIT(&afs_xbrs, "afs_xbrs");
963     memset(afs_brs, 0, sizeof(afs_brs));
964     brsInit = 1;
965 #if defined (AFS_SGI_ENV) && defined(AFS_SGI_SHORTSTACK)
966     /*
967      * steal the first daemon for doing delayed DSlot flushing
968      * (see afs_GetDownDSlot)
969      */
970     AFS_GUNLOCK();
971     afs_sgidaemon();
972     exit(CLD_EXITED, 0);
973 #endif
974 }
975
976 static_inline void
977 brequest_release(struct brequest *tb)
978 {
979     if (tb->vc) {
980         AFS_RELE(AFSTOV(tb->vc));       /* MUST call vnode layer or could lose vnodes */
981         tb->vc = NULL;
982     }
983     if (tb->cred) {
984         crfree(tb->cred);
985         tb->cred = (afs_ucred_t *)0;
986     }
987     afs_BRelease(tb);  /* this grabs and releases afs_xbrs lock */
988 }
989
990 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
991 int
992 afs_BackgroundDaemon(struct afs_uspc_param *uspc, void *param1, void *param2)
993 #else
994 void
995 afs_BackgroundDaemon(void)
996 #endif
997 {
998     struct brequest *tb;
999     int i, foundAny;
1000
1001     AFS_STATCNT(afs_BackgroundDaemon);
1002     /* initialize subsystem */
1003     if (brsInit == 0)
1004         /* Irix with "short stack" exits */
1005         afs_BackgroundDaemon_once();
1006
1007 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
1008     /* If it's a re-entering syscall, complete the request and release */
1009     if (uspc->ts > -1) {
1010         tb = afs_brs;
1011         for (i = 0; i < NBRS; i++, tb++) {
1012             if (tb->ts == uspc->ts) {
1013                 /* copy the userspace status back in */
1014                 ((struct afs_uspc_param *) tb->ptr_parm[0])->retval =
1015                     uspc->retval;
1016                 /* mark it valid and notify our caller */
1017                 tb->flags |= BUVALID;
1018                 if (tb->flags & BUWAIT) {
1019                     tb->flags &= ~BUWAIT;
1020                     afs_osi_Wakeup(tb);
1021                 }
1022                 brequest_release(tb);
1023                 break;
1024             }
1025         }
1026     } else {
1027         afs_osi_MaskUserLoop();
1028 #endif
1029         /* Otherwise it's a new one */
1030         afs_nbrs++;
1031 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
1032     }
1033 #endif
1034
1035     ObtainWriteLock(&afs_xbrs, 302);
1036     while (1) {
1037         int min_ts = 0;
1038         struct brequest *min_tb = NULL;
1039
1040         if (afs_termState == AFSOP_STOP_BKG) {
1041             if (--afs_nbrs <= 0)
1042                 afs_termState = AFSOP_STOP_TRUNCDAEMON;
1043             ReleaseWriteLock(&afs_xbrs);
1044             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
1045 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
1046             return -2;
1047 #else
1048             return;
1049 #endif
1050         }
1051
1052         /* find a request */
1053         tb = afs_brs;
1054         foundAny = 0;
1055         for (i = 0; i < NBRS; i++, tb++) {
1056             /* look for request with smallest ts */
1057             if ((tb->refCount > 0) && !(tb->flags & BSTARTED)) {
1058                 /* new request, not yet picked up */
1059                 if ((min_tb && (min_ts - tb->ts > 0)) || !min_tb) {
1060                     min_tb = tb;
1061                     min_ts = tb->ts;
1062                 }
1063             }
1064         }
1065         if ((tb = min_tb)) {
1066             /* claim and process this request */
1067             tb->flags |= BSTARTED;
1068             ReleaseWriteLock(&afs_xbrs);
1069             foundAny = 1;
1070             afs_Trace1(afs_iclSetp, CM_TRACE_BKG1, ICL_TYPE_INT32,
1071                        tb->opcode);
1072             if (tb->opcode == BOP_FETCH)
1073                 BPrefetch(tb);
1074 #if defined(AFS_CACHE_BYPASS)           
1075             else if (tb->opcode == BOP_FETCH_NOCACHE)
1076                 BPrefetchNoCache(tb);
1077 #endif          
1078             else if (tb->opcode == BOP_STORE)
1079                 BStore(tb);
1080             else if (tb->opcode == BOP_PATH)
1081                 BPath(tb);
1082 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
1083             else if (tb->opcode == BOP_MOVE) {
1084                 memcpy(uspc, (struct afs_uspc_param *) tb->ptr_parm[0],
1085                        sizeof(struct afs_uspc_param));
1086                 uspc->ts = tb->ts;
1087                 /* string lengths capped in move vop; copy NUL tho */
1088                 memcpy(param1, (char *)tb->ptr_parm[1],
1089                        strlen(tb->ptr_parm[1])+1);
1090                 memcpy(param2, (char *)tb->ptr_parm[2],
1091                        strlen(tb->ptr_parm[2])+1);
1092                 return 0;
1093             }
1094 #endif
1095             else
1096                 panic("background bop");
1097             brequest_release(tb);
1098             ObtainWriteLock(&afs_xbrs, 305);
1099         }
1100         if (!foundAny) {
1101             /* wait for new request */
1102             afs_brsDaemons++;
1103             ReleaseWriteLock(&afs_xbrs);
1104             afs_osi_Sleep(&afs_brsDaemons);
1105             ObtainWriteLock(&afs_xbrs, 307);
1106             afs_brsDaemons--;
1107         }
1108     }
1109 #ifdef AFS_DARWIN80_ENV
1110     return -2;
1111 #endif
1112 }
1113
1114
1115 void
1116 shutdown_daemons(void)
1117 {
1118     AFS_STATCNT(shutdown_daemons);
1119     if (afs_cold_shutdown) {
1120         afs_brsDaemons = brsInit = 0;
1121         rxepoch_checked = afs_nbrs = 0;
1122         memset(afs_brs, 0, sizeof(afs_brs));
1123         memset(&afs_xbrs, 0, sizeof(afs_lock_t));
1124         afs_brsWaiters = 0;
1125 #ifdef AFS_AIX41_ENV
1126         lock_free(&afs_asyncbuf_lock);
1127         unpin(&afs_asyncbuf, sizeof(struct buf *));
1128         unpin(&afs_asyncbuf_cv, sizeof(afs_int32));
1129         afs_initbiod = 0;
1130 #endif
1131     }
1132 }
1133
1134 #if defined(AFS_SGI_ENV) && defined(AFS_SGI_SHORTSTACK)
1135 /*
1136  * sgi - daemon - handles certain operations that otherwise
1137  * would use up too much kernel stack space
1138  *
1139  * This all assumes that since the caller must have the xdcache lock
1140  * exclusively that the list will never be more than one long
1141  * and noone else can attempt to add anything until we're done.
1142  */
1143 SV_TYPE afs_sgibksync;
1144 SV_TYPE afs_sgibkwait;
1145 lock_t afs_sgibklock;
1146 struct dcache *afs_sgibklist;
1147
1148 int
1149 afs_sgidaemon(void)
1150 {
1151     int s;
1152     struct dcache *tdc;
1153
1154     if (afs_sgibklock == NULL) {
1155         SV_INIT(&afs_sgibksync, "bksync", 0, 0);
1156         SV_INIT(&afs_sgibkwait, "bkwait", 0, 0);
1157         SPINLOCK_INIT(&afs_sgibklock, "bklock");
1158     }
1159     s = SPLOCK(afs_sgibklock);
1160     for (;;) {
1161         /* wait for something to do */
1162         SP_WAIT(afs_sgibklock, s, &afs_sgibksync, PINOD);
1163         osi_Assert(afs_sgibklist);
1164
1165         /* XX will probably need to generalize to real list someday */
1166         s = SPLOCK(afs_sgibklock);
1167         while (afs_sgibklist) {
1168             tdc = afs_sgibklist;
1169             afs_sgibklist = NULL;
1170             SPUNLOCK(afs_sgibklock, s);
1171             AFS_GLOCK();
1172             tdc->dflags &= ~DFEntryMod;
1173             afs_WriteDCache(tdc, 1);
1174             AFS_GUNLOCK();
1175             s = SPLOCK(afs_sgibklock);
1176         }
1177
1178         /* done all the work - wake everyone up */
1179         while (SV_SIGNAL(&afs_sgibkwait));
1180     }
1181 }
1182 #endif