Rx: avoid lock churn in rxi_ReceiveAckPacket
[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 #ifdef  KERNEL
14 #include "afs/param.h"
15 #else
16 #include <afs/param.h>
17 #endif
18
19
20 #ifdef KERNEL
21 #include "afs/sysincludes.h"
22 #include "afsincludes.h"
23 #ifndef UKERNEL
24 #include "h/types.h"
25 #include "h/time.h"
26 #include "h/stat.h"
27 #ifdef  AFS_OSF_ENV
28 #include <net/net_globals.h>
29 #endif /* AFS_OSF_ENV */
30 #ifdef AFS_LINUX20_ENV
31 #include "h/socket.h"
32 #endif
33 #include "netinet/in.h"
34 #ifdef AFS_SUN57_ENV
35 #include "inet/common.h"
36 #include "inet/ip.h"
37 #include "inet/ip_ire.h"
38 #endif
39 #include "afs/afs_args.h"
40 #include "afs/afs_osi.h"
41 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
42 #include "rx_kcommon.h"
43 #endif
44 #if     (defined(AFS_AUX_ENV) || defined(AFS_AIX_ENV))
45 #include "h/systm.h"
46 #endif
47 #ifdef RXDEBUG
48 #undef RXDEBUG                  /* turn off debugging */
49 #endif /* RXDEBUG */
50 #if defined(AFS_SGI_ENV)
51 #include "sys/debug.h"
52 #endif
53 #include "afsint.h"
54 #ifdef  AFS_OSF_ENV
55 #undef kmem_alloc
56 #undef kmem_free
57 #undef mem_alloc
58 #undef mem_free
59 #endif /* AFS_OSF_ENV */
60 #else /* !UKERNEL */
61 #include "afs/sysincludes.h"
62 #include "afsincludes.h"
63 #endif /* !UKERNEL */
64 #include "afs/lock.h"
65 #include "rx_kmutex.h"
66 #include "rx_kernel.h"
67 #include "rx_clock.h"
68 #include "rx_queue.h"
69 #include "rx.h"
70 #include "rx_globals.h"
71 #include "rx_trace.h"
72 #define AFSOP_STOP_RXCALLBACK   210     /* Stop CALLBACK process */
73 #define AFSOP_STOP_AFS          211     /* Stop AFS process */
74 #define AFSOP_STOP_BKG          212     /* Stop BKG process */
75 #include "afsint.h"
76 extern afs_int32 afs_termState;
77 #ifdef AFS_AIX41_ENV
78 #include "sys/lockl.h"
79 #include "sys/lock_def.h"
80 #endif /* AFS_AIX41_ENV */
81 # include "afs/rxgen_consts.h"
82 #else /* KERNEL */
83 # include <sys/types.h>
84 # include <string.h>
85 # include <stdarg.h>
86 # include <errno.h>
87 # ifdef HAVE_STDINT_H
88 #  include <stdint.h>
89 # endif
90 #ifdef AFS_NT40_ENV
91 # include <stdlib.h>
92 # include <fcntl.h>
93 # include <afs/afsutil.h>
94 # include <WINNT\afsreg.h>
95 #else
96 # include <sys/socket.h>
97 # include <sys/file.h>
98 # include <netdb.h>
99 # include <sys/stat.h>
100 # include <netinet/in.h>
101 # include <sys/time.h>
102 #endif
103 # include "rx.h"
104 # include "rx_user.h"
105 # include "rx_clock.h"
106 # include "rx_queue.h"
107 # include "rx_globals.h"
108 # include "rx_trace.h"
109 # include <afs/rxgen_consts.h>
110 #endif /* KERNEL */
111
112 #ifndef KERNEL
113 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
114 #ifndef AFS_NT40_ENV
115 int (*registerProgram) (pid_t, char *) = 0;
116 int (*swapNameProgram) (pid_t, const char *, char *) = 0;
117 #endif
118 #else
119 int (*registerProgram) (PROCESS, char *) = 0;
120 int (*swapNameProgram) (PROCESS, const char *, char *) = 0;
121 #endif
122 #endif
123
124 /* Local static routines */
125 static void rxi_DestroyConnectionNoLock(struct rx_connection *conn);
126 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
127 static void rxi_SetAcksInTransmitQueue(struct rx_call *call);
128 #endif
129
130 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
131 struct rx_tq_debug {
132     afs_int32 rxi_start_aborted;        /* rxi_start awoke after rxi_Send in error. */
133     afs_int32 rxi_start_in_error;
134 } rx_tq_debug;
135 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
136
137 /*
138  * rxi_rpc_peer_stat_cnt counts the total number of peer stat structures
139  * currently allocated within rx.  This number is used to allocate the
140  * memory required to return the statistics when queried.
141  * Protected by the rx_rpc_stats mutex.
142  */
143
144 static unsigned int rxi_rpc_peer_stat_cnt;
145
146 /*
147  * rxi_rpc_process_stat_cnt counts the total number of local process stat
148  * structures currently allocated within rx.  The number is used to allocate
149  * the memory required to return the statistics when queried.
150  * Protected by the rx_rpc_stats mutex.
151  */
152
153 static unsigned int rxi_rpc_process_stat_cnt;
154
155 #if !defined(offsetof)
156 #include <stddef.h>             /* for definition of offsetof() */
157 #endif
158
159 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
160 #include <assert.h>
161
162 /*
163  * Use procedural initialization of mutexes/condition variables
164  * to ease NT porting
165  */
166
167 extern afs_kmutex_t rx_stats_mutex;
168 extern afs_kmutex_t rx_waiting_mutex;
169 extern afs_kmutex_t rx_quota_mutex;
170 extern afs_kmutex_t rx_pthread_mutex;
171 extern afs_kmutex_t rx_packets_mutex;
172 extern afs_kmutex_t des_init_mutex;
173 extern afs_kmutex_t des_random_mutex;
174 extern afs_kmutex_t rx_clock_mutex;
175 extern afs_kmutex_t rxi_connCacheMutex;
176 extern afs_kmutex_t rx_event_mutex;
177 extern afs_kmutex_t osi_malloc_mutex;
178 extern afs_kmutex_t event_handler_mutex;
179 extern afs_kmutex_t listener_mutex;
180 extern afs_kmutex_t rx_if_init_mutex;
181 extern afs_kmutex_t rx_if_mutex;
182 extern afs_kmutex_t rxkad_client_uid_mutex;
183 extern afs_kmutex_t rxkad_random_mutex;
184
185 extern afs_kcondvar_t rx_event_handler_cond;
186 extern afs_kcondvar_t rx_listener_cond;
187
188 static afs_kmutex_t epoch_mutex;
189 static afs_kmutex_t rx_init_mutex;
190 static afs_kmutex_t rx_debug_mutex;
191 static afs_kmutex_t rx_rpc_stats;
192
193 static void
194 rxi_InitPthread(void)
195 {
196     MUTEX_INIT(&rx_clock_mutex, "clock", MUTEX_DEFAULT, 0);
197     MUTEX_INIT(&rx_stats_mutex, "stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
198     MUTEX_INIT(&rx_waiting_mutex, "waiting", MUTEX_DEFAULT, 0);
199     MUTEX_INIT(&rx_quota_mutex, "quota", MUTEX_DEFAULT, 0);
200     MUTEX_INIT(&rx_pthread_mutex, "pthread", MUTEX_DEFAULT, 0);
201     MUTEX_INIT(&rx_packets_mutex, "packets", MUTEX_DEFAULT, 0);
202     MUTEX_INIT(&epoch_mutex, "epoch", MUTEX_DEFAULT, 0);
203     MUTEX_INIT(&rx_init_mutex, "init", MUTEX_DEFAULT, 0);
204     MUTEX_INIT(&rx_event_mutex, "event", MUTEX_DEFAULT, 0);
205     MUTEX_INIT(&des_init_mutex, "des", MUTEX_DEFAULT, 0);
206     MUTEX_INIT(&des_random_mutex, "random", MUTEX_DEFAULT, 0);
207     MUTEX_INIT(&osi_malloc_mutex, "malloc", MUTEX_DEFAULT, 0);
208     MUTEX_INIT(&event_handler_mutex, "event handler", MUTEX_DEFAULT, 0);
209     MUTEX_INIT(&rxi_connCacheMutex, "conn cache", MUTEX_DEFAULT, 0);
210     MUTEX_INIT(&listener_mutex, "listener", MUTEX_DEFAULT, 0);
211     MUTEX_INIT(&rx_if_init_mutex, "if init", MUTEX_DEFAULT, 0);
212     MUTEX_INIT(&rx_if_mutex, "if", MUTEX_DEFAULT, 0);
213     MUTEX_INIT(&rxkad_client_uid_mutex, "uid", MUTEX_DEFAULT, 0);
214     MUTEX_INIT(&rxkad_random_mutex, "rxkad random", MUTEX_DEFAULT, 0);
215     MUTEX_INIT(&rx_debug_mutex, "debug", MUTEX_DEFAULT, 0);
216
217     assert(pthread_cond_init
218            (&rx_event_handler_cond, (const pthread_condattr_t *)0) == 0);
219     assert(pthread_cond_init(&rx_listener_cond, (const pthread_condattr_t *)0)
220            == 0);
221     assert(pthread_key_create(&rx_thread_id_key, NULL) == 0);
222     assert(pthread_key_create(&rx_ts_info_key, NULL) == 0);
223
224     rxkad_global_stats_init();
225
226     MUTEX_INIT(&rx_rpc_stats, "rx_rpc_stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
227     MUTEX_INIT(&rx_freePktQ_lock, "rx_freePktQ_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
228 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
229 #ifdef RX_LOCKS_DB
230     rxdb_init();
231 #endif /* RX_LOCKS_DB */
232     MUTEX_INIT(&freeSQEList_lock, "freeSQEList lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
233     MUTEX_INIT(&rx_freeCallQueue_lock, "rx_freeCallQueue_lock", MUTEX_DEFAULT,
234                0);
235     CV_INIT(&rx_waitingForPackets_cv, "rx_waitingForPackets_cv", CV_DEFAULT,
236             0);
237     MUTEX_INIT(&rx_peerHashTable_lock, "rx_peerHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
238                0);
239     MUTEX_INIT(&rx_connHashTable_lock, "rx_connHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
240                0);
241     MUTEX_INIT(&rx_serverPool_lock, "rx_serverPool_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
242     MUTEX_INIT(&rxi_keyCreate_lock, "rxi_keyCreate_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
243 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
244 }
245
246 pthread_once_t rx_once_init = PTHREAD_ONCE_INIT;
247 #define INIT_PTHREAD_LOCKS \
248 assert(pthread_once(&rx_once_init, rxi_InitPthread)==0)
249 /*
250  * The rx_stats_mutex mutex protects the following global variables:
251  * rxi_lowConnRefCount
252  * rxi_lowPeerRefCount
253  * rxi_nCalls
254  * rxi_Alloccnt
255  * rxi_Allocsize
256  * rx_tq_debug
257  * rx_stats
258  */
259
260 /*
261  * The rx_quota_mutex mutex protects the following global variables:
262  * rxi_dataQuota
263  * rxi_minDeficit
264  * rxi_availProcs
265  * rxi_totalMin
266  */
267
268 /*
269  * The rx_freePktQ_lock protects the following global variables:
270  * rx_nFreePackets
271  */
272
273 /*
274  * The rx_packets_mutex mutex protects the following global variables:
275  * rx_nPackets
276  * rx_TSFPQLocalMax
277  * rx_TSFPQGlobSize
278  * rx_TSFPQMaxProcs
279  */
280
281 /*
282  * The rx_pthread_mutex mutex protects the following global variables:
283  * rxi_pthread_hinum
284  */
285 #else
286 #define INIT_PTHREAD_LOCKS
287 #endif
288
289
290 /* Variables for handling the minProcs implementation.  availProcs gives the
291  * number of threads available in the pool at this moment (not counting dudes
292  * executing right now).  totalMin gives the total number of procs required
293  * for handling all minProcs requests.  minDeficit is a dynamic variable
294  * tracking the # of procs required to satisfy all of the remaining minProcs
295  * demands.
296  * For fine grain locking to work, the quota check and the reservation of
297  * a server thread has to come while rxi_availProcs and rxi_minDeficit
298  * are locked. To this end, the code has been modified under #ifdef
299  * RX_ENABLE_LOCKS so that quota checks and reservation occur at the
300  * same time. A new function, ReturnToServerPool() returns the allocation.
301  *
302  * A call can be on several queue's (but only one at a time). When
303  * rxi_ResetCall wants to remove the call from a queue, it has to ensure
304  * that no one else is touching the queue. To this end, we store the address
305  * of the queue lock in the call structure (under the call lock) when we
306  * put the call on a queue, and we clear the call_queue_lock when the
307  * call is removed from a queue (once the call lock has been obtained).
308  * This allows rxi_ResetCall to safely synchronize with others wishing
309  * to manipulate the queue.
310  */
311
312 #if defined(RX_ENABLE_LOCKS) && defined(KERNEL)
313 static afs_kmutex_t rx_rpc_stats;
314 void rxi_StartUnlocked(struct rxevent *event, void *call,
315                        void *arg1, int istack);
316 #endif
317
318 /* We keep a "last conn pointer" in rxi_FindConnection. The odds are
319 ** pretty good that the next packet coming in is from the same connection
320 ** as the last packet, since we're send multiple packets in a transmit window.
321 */
322 struct rx_connection *rxLastConn = 0;
323
324 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
325 /* The locking hierarchy for rx fine grain locking is composed of these
326  * tiers:
327  *
328  * rx_connHashTable_lock - synchronizes conn creation, rx_connHashTable access
329  * conn_call_lock - used to synchonize rx_EndCall and rx_NewCall
330  * call->lock - locks call data fields.
331  * These are independent of each other:
332  *      rx_freeCallQueue_lock
333  *      rxi_keyCreate_lock
334  * rx_serverPool_lock
335  * freeSQEList_lock
336  *
337  * serverQueueEntry->lock
338  * rx_peerHashTable_lock - locked under rx_connHashTable_lock
339  * rx_rpc_stats
340  * peer->lock - locks peer data fields.
341  * conn_data_lock - that more than one thread is not updating a conn data
342  *                  field at the same time.
343  * rx_freePktQ_lock
344  *
345  * lowest level:
346  *      multi_handle->lock
347  *      rxevent_lock
348  *      rx_stats_mutex
349  *
350  * Do we need a lock to protect the peer field in the conn structure?
351  *      conn->peer was previously a constant for all intents and so has no
352  *      lock protecting this field. The multihomed client delta introduced
353  *      a RX code change : change the peer field in the connection structure
354  *      to that remote interface from which the last packet for this
355  *      connection was sent out. This may become an issue if further changes
356  *      are made.
357  */
358 #define SET_CALL_QUEUE_LOCK(C, L) (C)->call_queue_lock = (L)
359 #define CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(C) (C)->call_queue_lock = NULL
360 #ifdef RX_LOCKS_DB
361 /* rxdb_fileID is used to identify the lock location, along with line#. */
362 static int rxdb_fileID = RXDB_FILE_RX;
363 #endif /* RX_LOCKS_DB */
364 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
365 #define SET_CALL_QUEUE_LOCK(C, L)
366 #define CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(C)
367 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
368 struct rx_serverQueueEntry *rx_waitForPacket = 0;
369 struct rx_serverQueueEntry *rx_waitingForPacket = 0;
370
371 /* ------------Exported Interfaces------------- */
372
373 /* This function allows rxkad to set the epoch to a suitably random number
374  * which rx_NewConnection will use in the future.  The principle purpose is to
375  * get rxnull connections to use the same epoch as the rxkad connections do, at
376  * least once the first rxkad connection is established.  This is important now
377  * that the host/port addresses aren't used in FindConnection: the uniqueness
378  * of epoch/cid matters and the start time won't do. */
379
380 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
381 /*
382  * This mutex protects the following global variables:
383  * rx_epoch
384  */
385
386 #define LOCK_EPOCH MUTEX_ENTER(&epoch_mutex)
387 #define UNLOCK_EPOCH MUTEX_EXIT(&epoch_mutex)
388 #else
389 #define LOCK_EPOCH
390 #define UNLOCK_EPOCH
391 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
392
393 void
394 rx_SetEpoch(afs_uint32 epoch)
395 {
396     LOCK_EPOCH;
397     rx_epoch = epoch;
398     UNLOCK_EPOCH;
399 }
400
401 /* Initialize rx.  A port number may be mentioned, in which case this
402  * becomes the default port number for any service installed later.
403  * If 0 is provided for the port number, a random port will be chosen
404  * by the kernel.  Whether this will ever overlap anything in
405  * /etc/services is anybody's guess...  Returns 0 on success, -1 on
406  * error. */
407 #ifndef AFS_NT40_ENV
408 static
409 #endif
410 int rxinit_status = 1;
411 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
412 /*
413  * This mutex protects the following global variables:
414  * rxinit_status
415  */
416
417 #define LOCK_RX_INIT MUTEX_ENTER(&rx_init_mutex)
418 #define UNLOCK_RX_INIT MUTEX_EXIT(&rx_init_mutex)
419 #else
420 #define LOCK_RX_INIT
421 #define UNLOCK_RX_INIT
422 #endif
423
424 int
425 rx_InitHost(u_int host, u_int port)
426 {
427 #ifdef KERNEL
428     osi_timeval_t tv;
429 #else /* KERNEL */
430     struct timeval tv;
431 #endif /* KERNEL */
432     char *htable, *ptable;
433     int tmp_status;
434
435     SPLVAR;
436
437     INIT_PTHREAD_LOCKS;
438     LOCK_RX_INIT;
439     if (rxinit_status == 0) {
440         tmp_status = rxinit_status;
441         UNLOCK_RX_INIT;
442         return tmp_status;      /* Already started; return previous error code. */
443     }
444 #ifdef RXDEBUG
445     rxi_DebugInit();
446 #endif
447 #ifdef AFS_NT40_ENV
448     if (afs_winsockInit() < 0)
449         return -1;
450 #endif
451
452 #ifndef KERNEL
453     /*
454      * Initialize anything necessary to provide a non-premptive threading
455      * environment.
456      */
457     rxi_InitializeThreadSupport();
458 #endif
459
460     /* Allocate and initialize a socket for client and perhaps server
461      * connections. */
462
463     rx_socket = rxi_GetHostUDPSocket(host, (u_short) port);
464     if (rx_socket == OSI_NULLSOCKET) {
465         UNLOCK_RX_INIT;
466         return RX_ADDRINUSE;
467     }
468 #if defined(RX_ENABLE_LOCKS) && defined(KERNEL)
469 #ifdef RX_LOCKS_DB
470     rxdb_init();
471 #endif /* RX_LOCKS_DB */
472     MUTEX_INIT(&rx_stats_mutex, "rx_stats_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
473     MUTEX_INIT(&rx_waiting_mutex, "rx_waiting_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
474     MUTEX_INIT(&rx_quota_mutex, "rx_quota_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
475     MUTEX_INIT(&rx_pthread_mutex, "rx_pthread_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
476     MUTEX_INIT(&rx_packets_mutex, "rx_packets_mutex", MUTEX_DEFAULT, 0);
477     MUTEX_INIT(&rx_rpc_stats, "rx_rpc_stats", MUTEX_DEFAULT, 0);
478     MUTEX_INIT(&rx_freePktQ_lock, "rx_freePktQ_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
479     MUTEX_INIT(&freeSQEList_lock, "freeSQEList lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
480     MUTEX_INIT(&rx_freeCallQueue_lock, "rx_freeCallQueue_lock", MUTEX_DEFAULT,
481                0);
482     CV_INIT(&rx_waitingForPackets_cv, "rx_waitingForPackets_cv", CV_DEFAULT,
483             0);
484     MUTEX_INIT(&rx_peerHashTable_lock, "rx_peerHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
485                0);
486     MUTEX_INIT(&rx_connHashTable_lock, "rx_connHashTable_lock", MUTEX_DEFAULT,
487                0);
488     MUTEX_INIT(&rx_serverPool_lock, "rx_serverPool_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
489 #if defined(AFS_HPUX110_ENV)
490     if (!uniprocessor)
491         rx_sleepLock = alloc_spinlock(LAST_HELD_ORDER - 10, "rx_sleepLock");
492 #endif /* AFS_HPUX110_ENV */
493 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS && KERNEL */
494
495     rxi_nCalls = 0;
496     rx_connDeadTime = 12;
497     rx_tranquil = 0;            /* reset flag */
498     memset(&rx_stats, 0, sizeof(struct rx_statistics));
499     htable = (char *)
500         osi_Alloc(rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
501     PIN(htable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));     /* XXXXX */
502     memset(htable, 0, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
503     ptable = (char *)osi_Alloc(rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
504     PIN(ptable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));   /* XXXXX */
505     memset(ptable, 0, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
506
507     /* Malloc up a bunch of packets & buffers */
508     rx_nFreePackets = 0;
509     queue_Init(&rx_freePacketQueue);
510     rxi_NeedMorePackets = FALSE;
511     rx_nPackets = 0;    /* rx_nPackets is managed by rxi_MorePackets* */
512
513     /* enforce a minimum number of allocated packets */
514     if (rx_extraPackets < rxi_nSendFrags * rx_maxSendWindow)
515         rx_extraPackets = rxi_nSendFrags * rx_maxSendWindow;
516
517     /* allocate the initial free packet pool */
518 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
519     rxi_MorePacketsTSFPQ(rx_extraPackets + RX_MAX_QUOTA + 2, RX_TS_FPQ_FLUSH_GLOBAL, 0);
520 #else /* RX_ENABLE_TSFPQ */
521     rxi_MorePackets(rx_extraPackets + RX_MAX_QUOTA + 2);        /* fudge */
522 #endif /* RX_ENABLE_TSFPQ */
523     rx_CheckPackets();
524
525     NETPRI;
526
527     clock_Init();
528
529 #if defined(AFS_NT40_ENV) && !defined(AFS_PTHREAD_ENV)
530     tv.tv_sec = clock_now.sec;
531     tv.tv_usec = clock_now.usec;
532     srand((unsigned int)tv.tv_usec);
533 #else
534     osi_GetTime(&tv);
535 #endif
536     if (port) {
537         rx_port = port;
538     } else {
539 #if defined(KERNEL) && !defined(UKERNEL)
540         /* Really, this should never happen in a real kernel */
541         rx_port = 0;
542 #else
543         struct sockaddr_in addr;
544 #ifdef AFS_NT40_ENV
545         int addrlen = sizeof(addr);
546 #else
547         socklen_t addrlen = sizeof(addr);
548 #endif
549         if (getsockname((intptr_t)rx_socket, (struct sockaddr *)&addr, &addrlen)) {
550             rx_Finalize();
551             return -1;
552         }
553         rx_port = addr.sin_port;
554 #endif
555     }
556     rx_stats.minRtt.sec = 9999999;
557 #ifdef  KERNEL
558     rx_SetEpoch(tv.tv_sec | 0x80000000);
559 #else
560     rx_SetEpoch(tv.tv_sec);     /* Start time of this package, rxkad
561                                  * will provide a randomer value. */
562 #endif
563     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
564     rxi_dataQuota += rx_extraQuota; /* + extra pkts caller asked to rsrv */
565     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
566     /* *Slightly* random start time for the cid.  This is just to help
567      * out with the hashing function at the peer */
568     rx_nextCid = ((tv.tv_sec ^ tv.tv_usec) << RX_CIDSHIFT);
569     rx_connHashTable = (struct rx_connection **)htable;
570     rx_peerHashTable = (struct rx_peer **)ptable;
571
572     rx_lastAckDelay.sec = 0;
573     rx_lastAckDelay.usec = 400000;      /* 400 milliseconds */
574     rx_hardAckDelay.sec = 0;
575     rx_hardAckDelay.usec = 100000;      /* 100 milliseconds */
576     rx_softAckDelay.sec = 0;
577     rx_softAckDelay.usec = 100000;      /* 100 milliseconds */
578
579     rxevent_Init(20, rxi_ReScheduleEvents);
580
581     /* Initialize various global queues */
582     queue_Init(&rx_idleServerQueue);
583     queue_Init(&rx_incomingCallQueue);
584     queue_Init(&rx_freeCallQueue);
585
586 #if defined(AFS_NT40_ENV) && !defined(KERNEL)
587     /* Initialize our list of usable IP addresses. */
588     rx_GetIFInfo();
589 #endif
590
591     /* Start listener process (exact function is dependent on the
592      * implementation environment--kernel or user space) */
593     rxi_StartListener();
594
595     USERPRI;
596     tmp_status = rxinit_status = 0;
597     UNLOCK_RX_INIT;
598     return tmp_status;
599 }
600
601 int
602 rx_Init(u_int port)
603 {
604     return rx_InitHost(htonl(INADDR_ANY), port);
605 }
606
607 /* called with unincremented nRequestsRunning to see if it is OK to start
608  * a new thread in this service.  Could be "no" for two reasons: over the
609  * max quota, or would prevent others from reaching their min quota.
610  */
611 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
612 /* This verion of QuotaOK reserves quota if it's ok while the
613  * rx_serverPool_lock is held.  Return quota using ReturnToServerPool().
614  */
615 static int
616 QuotaOK(struct rx_service *aservice)
617 {
618     /* check if over max quota */
619     if (aservice->nRequestsRunning >= aservice->maxProcs) {
620         return 0;
621     }
622
623     /* under min quota, we're OK */
624     /* otherwise, can use only if there are enough to allow everyone
625      * to go to their min quota after this guy starts.
626      */
627
628     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
629     if ((aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
630         || (rxi_availProcs > rxi_minDeficit)) {
631         aservice->nRequestsRunning++;
632         /* just started call in minProcs pool, need fewer to maintain
633          * guarantee */
634         if (aservice->nRequestsRunning <= aservice->minProcs)
635             rxi_minDeficit--;
636         rxi_availProcs--;
637         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
638         return 1;
639     }
640     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
641
642     return 0;
643 }
644
645 static void
646 ReturnToServerPool(struct rx_service *aservice)
647 {
648     aservice->nRequestsRunning--;
649     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
650     if (aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
651         rxi_minDeficit++;
652     rxi_availProcs++;
653     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
654 }
655
656 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
657 static int
658 QuotaOK(struct rx_service *aservice)
659 {
660     int rc = 0;
661     /* under min quota, we're OK */
662     if (aservice->nRequestsRunning < aservice->minProcs)
663         return 1;
664
665     /* check if over max quota */
666     if (aservice->nRequestsRunning >= aservice->maxProcs)
667         return 0;
668
669     /* otherwise, can use only if there are enough to allow everyone
670      * to go to their min quota after this guy starts.
671      */
672     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
673     if (rxi_availProcs > rxi_minDeficit)
674         rc = 1;
675     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
676     return rc;
677 }
678 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
679
680 #ifndef KERNEL
681 /* Called by rx_StartServer to start up lwp's to service calls.
682    NExistingProcs gives the number of procs already existing, and which
683    therefore needn't be created. */
684 void
685 rxi_StartServerProcs(int nExistingProcs)
686 {
687     struct rx_service *service;
688     int i;
689     int maxdiff = 0;
690     int nProcs = 0;
691
692     /* For each service, reserve N processes, where N is the "minimum"
693      * number of processes that MUST be able to execute a request in parallel,
694      * at any time, for that process.  Also compute the maximum difference
695      * between any service's maximum number of processes that can run
696      * (i.e. the maximum number that ever will be run, and a guarantee
697      * that this number will run if other services aren't running), and its
698      * minimum number.  The result is the extra number of processes that
699      * we need in order to provide the latter guarantee */
700     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
701         int diff;
702         service = rx_services[i];
703         if (service == (struct rx_service *)0)
704             break;
705         nProcs += service->minProcs;
706         diff = service->maxProcs - service->minProcs;
707         if (diff > maxdiff)
708             maxdiff = diff;
709     }
710     nProcs += maxdiff;          /* Extra processes needed to allow max number requested to run in any given service, under good conditions */
711     nProcs -= nExistingProcs;   /* Subtract the number of procs that were previously created for use as server procs */
712     for (i = 0; i < nProcs; i++) {
713         rxi_StartServerProc(rx_ServerProc, rx_stackSize);
714     }
715 }
716 #endif /* KERNEL */
717
718 #ifdef AFS_NT40_ENV
719 /* This routine is only required on Windows */
720 void
721 rx_StartClientThread(void)
722 {
723 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
724     pthread_t pid;
725     pid = pthread_self();
726 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
727 }
728 #endif /* AFS_NT40_ENV */
729
730 /* This routine must be called if any services are exported.  If the
731  * donateMe flag is set, the calling process is donated to the server
732  * process pool */
733 void
734 rx_StartServer(int donateMe)
735 {
736     struct rx_service *service;
737     int i;
738     SPLVAR;
739     clock_NewTime();
740
741     NETPRI;
742     /* Start server processes, if necessary (exact function is dependent
743      * on the implementation environment--kernel or user space).  DonateMe
744      * will be 1 if there is 1 pre-existing proc, i.e. this one.  In this
745      * case, one less new proc will be created rx_StartServerProcs.
746      */
747     rxi_StartServerProcs(donateMe);
748
749     /* count up the # of threads in minProcs, and add set the min deficit to
750      * be that value, too.
751      */
752     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
753         service = rx_services[i];
754         if (service == (struct rx_service *)0)
755             break;
756         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
757         rxi_totalMin += service->minProcs;
758         /* below works even if a thread is running, since minDeficit would
759          * still have been decremented and later re-incremented.
760          */
761         rxi_minDeficit += service->minProcs;
762         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
763     }
764
765     /* Turn on reaping of idle server connections */
766     rxi_ReapConnections(NULL, NULL, NULL);
767
768     USERPRI;
769
770     if (donateMe) {
771 #ifndef AFS_NT40_ENV
772 #ifndef KERNEL
773         char name[32];
774         static int nProcs;
775 #ifdef AFS_PTHREAD_ENV
776         pid_t pid;
777         pid = afs_pointer_to_int(pthread_self());
778 #else /* AFS_PTHREAD_ENV */
779         PROCESS pid;
780         LWP_CurrentProcess(&pid);
781 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
782
783         sprintf(name, "srv_%d", ++nProcs);
784         if (registerProgram)
785             (*registerProgram) (pid, name);
786 #endif /* KERNEL */
787 #endif /* AFS_NT40_ENV */
788         rx_ServerProc(NULL);    /* Never returns */
789     }
790 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
791     /* no use leaving packets around in this thread's local queue if
792      * it isn't getting donated to the server thread pool.
793      */
794     rxi_FlushLocalPacketsTSFPQ();
795 #endif /* RX_ENABLE_TSFPQ */
796     return;
797 }
798
799 /* Create a new client connection to the specified service, using the
800  * specified security object to implement the security model for this
801  * connection. */
802 struct rx_connection *
803 rx_NewConnection(afs_uint32 shost, u_short sport, u_short sservice,
804                  struct rx_securityClass *securityObject,
805                  int serviceSecurityIndex)
806 {
807     int hashindex, i;
808     afs_int32 cid;
809     struct rx_connection *conn;
810
811     SPLVAR;
812
813     clock_NewTime();
814     dpf(("rx_NewConnection(host %x, port %u, service %u, securityObject %p, "
815          "serviceSecurityIndex %d)\n",
816          ntohl(shost), ntohs(sport), sservice, securityObject,
817          serviceSecurityIndex));
818
819     /* Vasilsi said: "NETPRI protects Cid and Alloc", but can this be true in
820      * the case of kmem_alloc? */
821     conn = rxi_AllocConnection();
822 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
823     MUTEX_INIT(&conn->conn_call_lock, "conn call lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
824     MUTEX_INIT(&conn->conn_data_lock, "conn data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
825     CV_INIT(&conn->conn_call_cv, "conn call cv", CV_DEFAULT, 0);
826 #endif
827     NETPRI;
828     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
829     cid = (rx_nextCid += RX_MAXCALLS);
830     conn->type = RX_CLIENT_CONNECTION;
831     conn->cid = cid;
832     conn->epoch = rx_epoch;
833     conn->peer = rxi_FindPeer(shost, sport, 0, 1);
834     conn->serviceId = sservice;
835     conn->securityObject = securityObject;
836     conn->securityData = (void *) 0;
837     conn->securityIndex = serviceSecurityIndex;
838     rx_SetConnDeadTime(conn, rx_connDeadTime);
839     rx_SetConnSecondsUntilNatPing(conn, 0);
840     conn->ackRate = RX_FAST_ACK_RATE;
841     conn->nSpecific = 0;
842     conn->specific = NULL;
843     conn->challengeEvent = NULL;
844     conn->delayedAbortEvent = NULL;
845     conn->abortCount = 0;
846     conn->error = 0;
847     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
848         conn->twind[i] = rx_initSendWindow;
849         conn->rwind[i] = rx_initReceiveWindow;
850     }
851
852     RXS_NewConnection(securityObject, conn);
853     hashindex =
854         CONN_HASH(shost, sport, conn->cid, conn->epoch, RX_CLIENT_CONNECTION);
855
856     conn->refCount++;           /* no lock required since only this thread knows... */
857     conn->next = rx_connHashTable[hashindex];
858     rx_connHashTable[hashindex] = conn;
859     if (rx_stats_active)
860         rx_MutexIncrement(rx_stats.nClientConns, rx_stats_mutex);
861     MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
862     USERPRI;
863     return conn;
864 }
865
866 void
867 rx_SetConnDeadTime(struct rx_connection *conn, int seconds)
868 {
869     /* The idea is to set the dead time to a value that allows several
870      * keepalives to be dropped without timing out the connection. */
871     conn->secondsUntilDead = MAX(seconds, 6);
872     conn->secondsUntilPing = conn->secondsUntilDead / 6;
873 }
874
875 int rxi_lowPeerRefCount = 0;
876 int rxi_lowConnRefCount = 0;
877
878 /*
879  * Cleanup a connection that was destroyed in rxi_DestroyConnectioNoLock.
880  * NOTE: must not be called with rx_connHashTable_lock held.
881  */
882 void
883 rxi_CleanupConnection(struct rx_connection *conn)
884 {
885     /* Notify the service exporter, if requested, that this connection
886      * is being destroyed */
887     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION && conn->service->destroyConnProc)
888         (*conn->service->destroyConnProc) (conn);
889
890     /* Notify the security module that this connection is being destroyed */
891     RXS_DestroyConnection(conn->securityObject, conn);
892
893     /* If this is the last connection using the rx_peer struct, set its
894      * idle time to now. rxi_ReapConnections will reap it if it's still
895      * idle (refCount == 0) after rx_idlePeerTime (60 seconds) have passed.
896      */
897     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
898     if (conn->peer->refCount < 2) {
899         conn->peer->idleWhen = clock_Sec();
900         if (conn->peer->refCount < 1) {
901             conn->peer->refCount = 1;
902             if (rx_stats_active) {
903                 MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
904                 rxi_lowPeerRefCount++;
905                 MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
906             }
907         }
908     }
909     conn->peer->refCount--;
910     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
911
912     if (rx_stats_active)
913     {
914         if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION)
915             rx_MutexDecrement(rx_stats.nServerConns, rx_stats_mutex);
916         else
917             rx_MutexDecrement(rx_stats.nClientConns, rx_stats_mutex);
918     }
919 #ifndef KERNEL
920     if (conn->specific) {
921         int i;
922         for (i = 0; i < conn->nSpecific; i++) {
923             if (conn->specific[i] && rxi_keyCreate_destructor[i])
924                 (*rxi_keyCreate_destructor[i]) (conn->specific[i]);
925             conn->specific[i] = NULL;
926         }
927         free(conn->specific);
928     }
929     conn->specific = NULL;
930     conn->nSpecific = 0;
931 #endif /* !KERNEL */
932
933     MUTEX_DESTROY(&conn->conn_call_lock);
934     MUTEX_DESTROY(&conn->conn_data_lock);
935     CV_DESTROY(&conn->conn_call_cv);
936
937     rxi_FreeConnection(conn);
938 }
939
940 /* Destroy the specified connection */
941 void
942 rxi_DestroyConnection(struct rx_connection *conn)
943 {
944     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
945     rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
946     /* conn should be at the head of the cleanup list */
947     if (conn == rx_connCleanup_list) {
948         rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
949         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
950         rxi_CleanupConnection(conn);
951     }
952 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
953     else {
954         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
955     }
956 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
957 }
958
959 static void
960 rxi_DestroyConnectionNoLock(struct rx_connection *conn)
961 {
962     struct rx_connection **conn_ptr;
963     int havecalls = 0;
964     struct rx_packet *packet;
965     int i;
966     SPLVAR;
967
968     clock_NewTime();
969
970     NETPRI;
971     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
972     if (conn->refCount > 0)
973         conn->refCount--;
974     else {
975         if (rx_stats_active) {
976             MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
977             rxi_lowConnRefCount++;
978             MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
979         }
980     }
981
982     if ((conn->refCount > 0) || (conn->flags & RX_CONN_BUSY)) {
983         /* Busy; wait till the last guy before proceeding */
984         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
985         USERPRI;
986         return;
987     }
988
989     /* If the client previously called rx_NewCall, but it is still
990      * waiting, treat this as a running call, and wait to destroy the
991      * connection later when the call completes. */
992     if ((conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
993         && (conn->flags & (RX_CONN_MAKECALL_WAITING|RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE))) {
994         conn->flags |= RX_CONN_DESTROY_ME;
995         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
996         USERPRI;
997         return;
998     }
999     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1000
1001     /* Check for extant references to this connection */
1002     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1003         struct rx_call *call = conn->call[i];
1004         if (call) {
1005             havecalls = 1;
1006             if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
1007                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
1008                 if (call->delayedAckEvent) {
1009                     /* Push the final acknowledgment out now--there
1010                      * won't be a subsequent call to acknowledge the
1011                      * last reply packets */
1012                     rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
1013                                    RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
1014                     if (call->state == RX_STATE_PRECALL
1015                         || call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
1016                         rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
1017                     } else {
1018                         rxi_AckAll(NULL, call, 0);
1019                     }
1020                 }
1021                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
1022             }
1023         }
1024     }
1025 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1026     if (!havecalls) {
1027         if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_data_lock)) {
1028             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1029         } else {
1030             /* Someone is accessing a packet right now. */
1031             havecalls = 1;
1032         }
1033     }
1034 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1035
1036     if (havecalls) {
1037         /* Don't destroy the connection if there are any call
1038          * structures still in use */
1039         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1040         conn->flags |= RX_CONN_DESTROY_ME;
1041         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1042         USERPRI;
1043         return;
1044     }
1045
1046     if (conn->natKeepAliveEvent) {
1047         rxi_NatKeepAliveOff(conn);
1048     }
1049
1050     if (conn->delayedAbortEvent) {
1051         rxevent_Cancel(conn->delayedAbortEvent, (struct rx_call *)0, 0);
1052         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
1053         if (packet) {
1054             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1055             rxi_SendConnectionAbort(conn, packet, 0, 1);
1056             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1057             rxi_FreePacket(packet);
1058         }
1059     }
1060
1061     /* Remove from connection hash table before proceeding */
1062     conn_ptr =
1063         &rx_connHashTable[CONN_HASH
1064                           (peer->host, peer->port, conn->cid, conn->epoch,
1065                            conn->type)];
1066     for (; *conn_ptr; conn_ptr = &(*conn_ptr)->next) {
1067         if (*conn_ptr == conn) {
1068             *conn_ptr = conn->next;
1069             break;
1070         }
1071     }
1072     /* if the conn that we are destroying was the last connection, then we
1073      * clear rxLastConn as well */
1074     if (rxLastConn == conn)
1075         rxLastConn = 0;
1076
1077     /* Make sure the connection is completely reset before deleting it. */
1078     /* get rid of pending events that could zap us later */
1079     if (conn->challengeEvent)
1080         rxevent_Cancel(conn->challengeEvent, (struct rx_call *)0, 0);
1081     if (conn->checkReachEvent)
1082         rxevent_Cancel(conn->checkReachEvent, (struct rx_call *)0, 0);
1083     if (conn->natKeepAliveEvent)
1084         rxevent_Cancel(conn->natKeepAliveEvent, (struct rx_call *)0, 0);
1085
1086     /* Add the connection to the list of destroyed connections that
1087      * need to be cleaned up. This is necessary to avoid deadlocks
1088      * in the routines we call to inform others that this connection is
1089      * being destroyed. */
1090     conn->next = rx_connCleanup_list;
1091     rx_connCleanup_list = conn;
1092 }
1093
1094 /* Externally available version */
1095 void
1096 rx_DestroyConnection(struct rx_connection *conn)
1097 {
1098     SPLVAR;
1099
1100     NETPRI;
1101     rxi_DestroyConnection(conn);
1102     USERPRI;
1103 }
1104
1105 void
1106 rx_GetConnection(struct rx_connection *conn)
1107 {
1108     SPLVAR;
1109
1110     NETPRI;
1111     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1112     conn->refCount++;
1113     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1114     USERPRI;
1115 }
1116
1117 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
1118 /* Wait for the transmit queue to no longer be busy.
1119  * requires the call->lock to be held */
1120 static void rxi_WaitforTQBusy(struct rx_call *call) {
1121     while (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
1122         call->flags |= RX_CALL_TQ_WAIT;
1123         call->tqWaiters++;
1124 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1125         osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_WaitforTQ lock");
1126         CV_WAIT(&call->cv_tq, &call->lock);
1127 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1128         osi_rxSleep(&call->tq);
1129 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1130         call->tqWaiters--;
1131         if (call->tqWaiters == 0) {
1132             call->flags &= ~RX_CALL_TQ_WAIT;
1133         }
1134     }
1135 }
1136 #endif
1137
1138 /* Start a new rx remote procedure call, on the specified connection.
1139  * If wait is set to 1, wait for a free call channel; otherwise return
1140  * 0.  Maxtime gives the maximum number of seconds this call may take,
1141  * after rx_NewCall returns.  After this time interval, a call to any
1142  * of rx_SendData, rx_ReadData, etc. will fail with RX_CALL_TIMEOUT.
1143  * For fine grain locking, we hold the conn_call_lock in order to
1144  * to ensure that we don't get signalle after we found a call in an active
1145  * state and before we go to sleep.
1146  */
1147 struct rx_call *
1148 rx_NewCall(struct rx_connection *conn)
1149 {
1150     int i, wait;
1151     struct rx_call *call;
1152     struct clock queueTime;
1153     SPLVAR;
1154
1155     clock_NewTime();
1156     dpf(("rx_NewCall(conn %"AFS_PTR_FMT")\n", conn));
1157
1158     NETPRI;
1159     clock_GetTime(&queueTime);
1160     /*
1161      * Check if there are others waiting for a new call.
1162      * If so, let them go first to avoid starving them.
1163      * This is a fairly simple scheme, and might not be
1164      * a complete solution for large numbers of waiters.
1165      *
1166      * makeCallWaiters keeps track of the number of
1167      * threads waiting to make calls and the
1168      * RX_CONN_MAKECALL_WAITING flag bit is used to
1169      * indicate that there are indeed calls waiting.
1170      * The flag is set when the waiter is incremented.
1171      * It is only cleared when makeCallWaiters is 0.
1172      * This prevents us from accidently destroying the
1173      * connection while it is potentially about to be used.
1174      */
1175     MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1176     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1177     while (conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE) {
1178         conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1179         conn->makeCallWaiters++;
1180         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1181
1182 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1183         CV_WAIT(&conn->conn_call_cv, &conn->conn_call_lock);
1184 #else
1185         osi_rxSleep(conn);
1186 #endif
1187         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1188         conn->makeCallWaiters--;
1189         if (conn->makeCallWaiters == 0)
1190             conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1191     }
1192
1193     /* We are now the active thread in rx_NewCall */
1194     conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE;
1195     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1196
1197     for (;;) {
1198         wait = 1;
1199
1200         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1201             call = conn->call[i];
1202             if (call) {
1203                 if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
1204                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
1205                     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
1206                         /*
1207                          * We are setting the state to RX_STATE_RESET to
1208                          * ensure that no one else will attempt to use this
1209                          * call once we drop the conn->conn_call_lock and
1210                          * call->lock.  We must drop the conn->conn_call_lock
1211                          * before calling rxi_ResetCall because the process
1212                          * of clearing the transmit queue can block for an
1213                          * extended period of time.  If we block while holding
1214                          * the conn->conn_call_lock, then all rx_EndCall
1215                          * processing will block as well.  This has a detrimental
1216                          * effect on overall system performance.
1217                          */
1218                         call->state = RX_STATE_RESET;
1219                         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1220                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1221                         rxi_ResetCall(call, 0);
1222                         (*call->callNumber)++;
1223                         if (MUTEX_TRYENTER(&conn->conn_call_lock))
1224                             break;
1225
1226                         /*
1227                          * If we failed to be able to safely obtain the
1228                          * conn->conn_call_lock we will have to drop the
1229                          * call->lock to avoid a deadlock.  When the call->lock
1230                          * is released the state of the call can change.  If it
1231                          * is no longer RX_STATE_RESET then some other thread is
1232                          * using the call.
1233                          */
1234                         MUTEX_EXIT(&call->lock);
1235                         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
1236                         MUTEX_ENTER(&call->lock);
1237
1238                         if (call->state == RX_STATE_RESET)
1239                             break;
1240
1241                         /*
1242                          * If we get here it means that after dropping
1243                          * the conn->conn_call_lock and call->lock that
1244                          * the call is no longer ours.  If we can't find
1245                          * a free call in the remaining slots we should
1246                          * not go immediately to RX_CONN_MAKECALL_WAITING
1247                          * because by dropping the conn->conn_call_lock
1248                          * we have given up synchronization with rx_EndCall.
1249                          * Instead, cycle through one more time to see if
1250                          * we can find a call that can call our own.
1251                          */
1252                         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1253                         wait = 0;
1254                     }
1255                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
1256                 }
1257             } else {
1258                 /* rxi_NewCall returns with mutex locked */
1259                 call = rxi_NewCall(conn, i);
1260                 CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1261                 break;
1262             }
1263         }
1264         if (i < RX_MAXCALLS) {
1265             break;
1266         }
1267         if (!wait)
1268             continue;
1269
1270         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1271         conn->flags |= RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1272         conn->makeCallWaiters++;
1273         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1274
1275 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1276         CV_WAIT(&conn->conn_call_cv, &conn->conn_call_lock);
1277 #else
1278         osi_rxSleep(conn);
1279 #endif
1280         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1281         conn->makeCallWaiters--;
1282         if (conn->makeCallWaiters == 0)
1283             conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_WAITING;
1284         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1285     }
1286     /* Client is initially in send mode */
1287     call->state = RX_STATE_ACTIVE;
1288     call->error = conn->error;
1289     if (call->error)
1290         call->mode = RX_MODE_ERROR;
1291     else
1292         call->mode = RX_MODE_SENDING;
1293
1294     /* remember start time for call in case we have hard dead time limit */
1295     call->queueTime = queueTime;
1296     clock_GetTime(&call->startTime);
1297     hzero(call->bytesSent);
1298     hzero(call->bytesRcvd);
1299
1300     /* Turn on busy protocol. */
1301     rxi_KeepAliveOn(call);
1302
1303     /* Attempt MTU discovery */
1304     rxi_GrowMTUOn(call);
1305
1306     /*
1307      * We are no longer the active thread in rx_NewCall
1308      */
1309     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
1310     conn->flags &= ~RX_CONN_MAKECALL_ACTIVE;
1311     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
1312
1313     /*
1314      * Wake up anyone else who might be giving us a chance to
1315      * run (see code above that avoids resource starvation).
1316      */
1317 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1318     CV_BROADCAST(&conn->conn_call_cv);
1319 #else
1320     osi_rxWakeup(conn);
1321 #endif
1322     MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
1323
1324 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
1325     if (call->flags & (RX_CALL_TQ_BUSY | RX_CALL_TQ_CLEARME)) {
1326         osi_Panic("rx_NewCall call about to be used without an empty tq");
1327     }
1328 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
1329
1330     MUTEX_EXIT(&call->lock);
1331     USERPRI;
1332
1333     dpf(("rx_NewCall(call %"AFS_PTR_FMT")\n", call));
1334     return call;
1335 }
1336
1337 int
1338 rxi_HasActiveCalls(struct rx_connection *aconn)
1339 {
1340     int i;
1341     struct rx_call *tcall;
1342     SPLVAR;
1343
1344     NETPRI;
1345     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1346         if ((tcall = aconn->call[i])) {
1347             if ((tcall->state == RX_STATE_ACTIVE)
1348                 || (tcall->state == RX_STATE_PRECALL)) {
1349                 USERPRI;
1350                 return 1;
1351             }
1352         }
1353     }
1354     USERPRI;
1355     return 0;
1356 }
1357
1358 int
1359 rxi_GetCallNumberVector(struct rx_connection *aconn,
1360                         afs_int32 * aint32s)
1361 {
1362     int i;
1363     struct rx_call *tcall;
1364     SPLVAR;
1365
1366     NETPRI;
1367     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1368         if ((tcall = aconn->call[i]) && (tcall->state == RX_STATE_DALLY))
1369             aint32s[i] = aconn->callNumber[i] + 1;
1370         else
1371             aint32s[i] = aconn->callNumber[i];
1372     }
1373     USERPRI;
1374     return 0;
1375 }
1376
1377 int
1378 rxi_SetCallNumberVector(struct rx_connection *aconn,
1379                         afs_int32 * aint32s)
1380 {
1381     int i;
1382     struct rx_call *tcall;
1383     SPLVAR;
1384
1385     NETPRI;
1386     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
1387         if ((tcall = aconn->call[i]) && (tcall->state == RX_STATE_DALLY))
1388             aconn->callNumber[i] = aint32s[i] - 1;
1389         else
1390             aconn->callNumber[i] = aint32s[i];
1391     }
1392     USERPRI;
1393     return 0;
1394 }
1395
1396 /* Advertise a new service.  A service is named locally by a UDP port
1397  * number plus a 16-bit service id.  Returns (struct rx_service *) 0
1398  * on a failure.
1399  *
1400      char *serviceName;  Name for identification purposes (e.g. the
1401                          service name might be used for probing for
1402                          statistics) */
1403 struct rx_service *
1404 rx_NewServiceHost(afs_uint32 host, u_short port, u_short serviceId,
1405                   char *serviceName, struct rx_securityClass **securityObjects,
1406                   int nSecurityObjects,
1407                   afs_int32(*serviceProc) (struct rx_call * acall))
1408 {
1409     osi_socket socket = OSI_NULLSOCKET;
1410     struct rx_service *tservice;
1411     int i;
1412     SPLVAR;
1413
1414     clock_NewTime();
1415
1416     if (serviceId == 0) {
1417         (osi_Msg
1418          "rx_NewService:  service id for service %s is not non-zero.\n",
1419          serviceName);
1420         return 0;
1421     }
1422     if (port == 0) {
1423         if (rx_port == 0) {
1424             (osi_Msg
1425              "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",
1426              serviceName);
1427             return 0;
1428         }
1429         port = rx_port;
1430         socket = rx_socket;
1431     }
1432
1433     tservice = rxi_AllocService();
1434     NETPRI;
1435
1436 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
1437     MUTEX_INIT(&tservice->svc_data_lock, "svc data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1438 #endif
1439
1440     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
1441         struct rx_service *service = rx_services[i];
1442         if (service) {
1443             if (port == service->servicePort && host == service->serviceHost) {
1444                 if (service->serviceId == serviceId) {
1445                     /* The identical service has already been
1446                      * installed; if the caller was intending to
1447                      * change the security classes used by this
1448                      * service, he/she loses. */
1449                     (osi_Msg
1450                      "rx_NewService: tried to install service %s with service id %d, which is already in use for service %s\n",
1451                      serviceName, serviceId, service->serviceName);
1452                     USERPRI;
1453                     rxi_FreeService(tservice);
1454                     return service;
1455                 }
1456                 /* Different service, same port: re-use the socket
1457                  * which is bound to the same port */
1458                 socket = service->socket;
1459             }
1460         } else {
1461             if (socket == OSI_NULLSOCKET) {
1462                 /* If we don't already have a socket (from another
1463                  * service on same port) get a new one */
1464                 socket = rxi_GetHostUDPSocket(host, port);
1465                 if (socket == OSI_NULLSOCKET) {
1466                     USERPRI;
1467                     rxi_FreeService(tservice);
1468                     return 0;
1469                 }
1470             }
1471             service = tservice;
1472             service->socket = socket;
1473             service->serviceHost = host;
1474             service->servicePort = port;
1475             service->serviceId = serviceId;
1476             service->serviceName = serviceName;
1477             service->nSecurityObjects = nSecurityObjects;
1478             service->securityObjects = securityObjects;
1479             service->minProcs = 0;
1480             service->maxProcs = 1;
1481             service->idleDeadTime = 60;
1482             service->idleDeadErr = 0;
1483             service->connDeadTime = rx_connDeadTime;
1484             service->executeRequestProc = serviceProc;
1485             service->checkReach = 0;
1486             service->nSpecific = 0;
1487             service->specific = NULL;
1488             rx_services[i] = service;   /* not visible until now */
1489             USERPRI;
1490             return service;
1491         }
1492     }
1493     USERPRI;
1494     rxi_FreeService(tservice);
1495     (osi_Msg "rx_NewService: cannot support > %d services\n",
1496      RX_MAX_SERVICES);
1497     return 0;
1498 }
1499
1500 /* Set configuration options for all of a service's security objects */
1501
1502 afs_int32
1503 rx_SetSecurityConfiguration(struct rx_service *service,
1504                             rx_securityConfigVariables type,
1505                             void *value)
1506 {
1507     int i;
1508     for (i = 0; i<service->nSecurityObjects; i++) {
1509         if (service->securityObjects[i]) {
1510             RXS_SetConfiguration(service->securityObjects[i], NULL, type,
1511                                  value, NULL);
1512         }
1513     }
1514     return 0;
1515 }
1516
1517 struct rx_service *
1518 rx_NewService(u_short port, u_short serviceId, char *serviceName,
1519               struct rx_securityClass **securityObjects, int nSecurityObjects,
1520               afs_int32(*serviceProc) (struct rx_call * acall))
1521 {
1522     return rx_NewServiceHost(htonl(INADDR_ANY), port, serviceId, serviceName, securityObjects, nSecurityObjects, serviceProc);
1523 }
1524
1525 /* Generic request processing loop. This routine should be called
1526  * by the implementation dependent rx_ServerProc. If socketp is
1527  * non-null, it will be set to the file descriptor that this thread
1528  * is now listening on. If socketp is null, this routine will never
1529  * returns. */
1530 void
1531 rxi_ServerProc(int threadID, struct rx_call *newcall, osi_socket * socketp)
1532 {
1533     struct rx_call *call;
1534     afs_int32 code;
1535     struct rx_service *tservice = NULL;
1536
1537     for (;;) {
1538         if (newcall) {
1539             call = newcall;
1540             newcall = NULL;
1541         } else {
1542             call = rx_GetCall(threadID, tservice, socketp);
1543             if (socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET) {
1544                 /* We are now a listener thread */
1545                 return;
1546             }
1547         }
1548
1549         /* if server is restarting( typically smooth shutdown) then do not
1550          * allow any new calls.
1551          */
1552
1553         if (rx_tranquil && (call != NULL)) {
1554             SPLVAR;
1555
1556             NETPRI;
1557             MUTEX_ENTER(&call->lock);
1558
1559             rxi_CallError(call, RX_RESTARTING);
1560             rxi_SendCallAbort(call, (struct rx_packet *)0, 0, 0);
1561
1562             MUTEX_EXIT(&call->lock);
1563             USERPRI;
1564         }
1565 #ifdef  KERNEL
1566         if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
1567 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1568             AFS_GLOCK();
1569 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1570             afs_termState = AFSOP_STOP_AFS;
1571             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
1572 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1573             AFS_GUNLOCK();
1574 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1575             return;
1576         }
1577 #endif
1578
1579         tservice = call->conn->service;
1580
1581         if (tservice->beforeProc)
1582             (*tservice->beforeProc) (call);
1583
1584         code = call->conn->service->executeRequestProc(call);
1585
1586         if (tservice->afterProc)
1587             (*tservice->afterProc) (call, code);
1588
1589         rx_EndCall(call, code);
1590         if (rx_stats_active) {
1591             MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
1592             rxi_nCalls++;
1593             MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
1594         }
1595     }
1596 }
1597
1598
1599 void
1600 rx_WakeupServerProcs(void)
1601 {
1602     struct rx_serverQueueEntry *np, *tqp;
1603     SPLVAR;
1604
1605     NETPRI;
1606     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
1607
1608 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1609     if (rx_waitForPacket)
1610         CV_BROADCAST(&rx_waitForPacket->cv);
1611 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1612     if (rx_waitForPacket)
1613         osi_rxWakeup(rx_waitForPacket);
1614 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1615     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
1616     for (np = rx_FreeSQEList; np; np = tqp) {
1617         tqp = *(struct rx_serverQueueEntry **)np;
1618 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1619         CV_BROADCAST(&np->cv);
1620 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1621         osi_rxWakeup(np);
1622 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1623     }
1624     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1625     for (queue_Scan(&rx_idleServerQueue, np, tqp, rx_serverQueueEntry)) {
1626 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1627         CV_BROADCAST(&np->cv);
1628 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1629         osi_rxWakeup(np);
1630 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1631     }
1632     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
1633     USERPRI;
1634 }
1635
1636 /* meltdown:
1637  * One thing that seems to happen is that all the server threads get
1638  * tied up on some empty or slow call, and then a whole bunch of calls
1639  * arrive at once, using up the packet pool, so now there are more
1640  * empty calls.  The most critical resources here are server threads
1641  * and the free packet pool.  The "doreclaim" code seems to help in
1642  * general.  I think that eventually we arrive in this state: there
1643  * are lots of pending calls which do have all their packets present,
1644  * so they won't be reclaimed, are multi-packet calls, so they won't
1645  * be scheduled until later, and thus are tying up most of the free
1646  * packet pool for a very long time.
1647  * future options:
1648  * 1.  schedule multi-packet calls if all the packets are present.
1649  * Probably CPU-bound operation, useful to return packets to pool.
1650  * Do what if there is a full window, but the last packet isn't here?
1651  * 3.  preserve one thread which *only* runs "best" calls, otherwise
1652  * it sleeps and waits for that type of call.
1653  * 4.  Don't necessarily reserve a whole window for each thread.  In fact,
1654  * the current dataquota business is badly broken.  The quota isn't adjusted
1655  * to reflect how many packets are presently queued for a running call.
1656  * So, when we schedule a queued call with a full window of packets queued
1657  * up for it, that *should* free up a window full of packets for other 2d-class
1658  * calls to be able to use from the packet pool.  But it doesn't.
1659  *
1660  * NB.  Most of the time, this code doesn't run -- since idle server threads
1661  * sit on the idle server queue and are assigned by "...ReceivePacket" as soon
1662  * as a new call arrives.
1663  */
1664 /* Sleep until a call arrives.  Returns a pointer to the call, ready
1665  * for an rx_Read. */
1666 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
1667 struct rx_call *
1668 rx_GetCall(int tno, struct rx_service *cur_service, osi_socket * socketp)
1669 {
1670     struct rx_serverQueueEntry *sq;
1671     struct rx_call *call = (struct rx_call *)0;
1672     struct rx_service *service = NULL;
1673     SPLVAR;
1674
1675     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
1676
1677     if ((sq = rx_FreeSQEList)) {
1678         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)sq;
1679         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1680     } else {                    /* otherwise allocate a new one and return that */
1681         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1682         sq = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
1683         MUTEX_INIT(&sq->lock, "server Queue lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1684         CV_INIT(&sq->cv, "server Queue lock", CV_DEFAULT, 0);
1685     }
1686
1687     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
1688     if (cur_service != NULL) {
1689         ReturnToServerPool(cur_service);
1690     }
1691     while (1) {
1692         if (queue_IsNotEmpty(&rx_incomingCallQueue)) {
1693             struct rx_call *tcall, *ncall, *choice2 = NULL;
1694
1695             /* Scan for eligible incoming calls.  A call is not eligible
1696              * if the maximum number of calls for its service type are
1697              * already executing */
1698             /* One thread will process calls FCFS (to prevent starvation),
1699              * while the other threads may run ahead looking for calls which
1700              * have all their input data available immediately.  This helps
1701              * keep threads from blocking, waiting for data from the client. */
1702             for (queue_Scan(&rx_incomingCallQueue, tcall, ncall, rx_call)) {
1703                 service = tcall->conn->service;
1704                 if (!QuotaOK(service)) {
1705                     continue;
1706                 }
1707                 MUTEX_ENTER(&rx_pthread_mutex);
1708                 if (tno == rxi_fcfs_thread_num
1709                     || !tcall->queue_item_header.next) {
1710                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
1711                     /* If we're the fcfs thread , then  we'll just use
1712                      * this call. If we haven't been able to find an optimal
1713                      * choice, and we're at the end of the list, then use a
1714                      * 2d choice if one has been identified.  Otherwise... */
1715                     call = (choice2 ? choice2 : tcall);
1716                     service = call->conn->service;
1717                 } else {
1718                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
1719                     if (!queue_IsEmpty(&tcall->rq)) {
1720                         struct rx_packet *rp;
1721                         rp = queue_First(&tcall->rq, rx_packet);
1722                         if (rp->header.seq == 1) {
1723                             if (!meltdown_1pkt
1724                                 || (rp->header.flags & RX_LAST_PACKET)) {
1725                                 call = tcall;
1726                             } else if (rxi_2dchoice && !choice2
1727                                        && !(tcall->flags & RX_CALL_CLEARED)
1728                                        && (tcall->rprev > rxi_HardAckRate)) {
1729                                 choice2 = tcall;
1730                             } else
1731                                 rxi_md2cnt++;
1732                         }
1733                     }
1734                 }
1735                 if (call) {
1736                     break;
1737                 } else {
1738                     ReturnToServerPool(service);
1739                 }
1740             }
1741         }
1742
1743         if (call) {
1744             queue_Remove(call);
1745             MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
1746             MUTEX_ENTER(&call->lock);
1747
1748             if (call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
1749                 call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_PROC;
1750                 MUTEX_ENTER(&rx_waiting_mutex);
1751                 rx_nWaiting--;
1752                 MUTEX_EXIT(&rx_waiting_mutex);
1753             }
1754
1755             if (call->state != RX_STATE_PRECALL || call->error) {
1756                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
1757                 MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
1758                 ReturnToServerPool(service);
1759                 call = NULL;
1760                 continue;
1761             }
1762
1763             if (queue_IsEmpty(&call->rq)
1764                 || queue_First(&call->rq, rx_packet)->header.seq != 1)
1765                 rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
1766
1767             CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
1768             break;
1769         } else {
1770             /* If there are no eligible incoming calls, add this process
1771              * to the idle server queue, to wait for one */
1772             sq->newcall = 0;
1773             sq->tno = tno;
1774             if (socketp) {
1775                 *socketp = OSI_NULLSOCKET;
1776             }
1777             sq->socketp = socketp;
1778             queue_Append(&rx_idleServerQueue, sq);
1779 #ifndef AFS_AIX41_ENV
1780             rx_waitForPacket = sq;
1781 #else
1782             rx_waitingForPacket = sq;
1783 #endif /* AFS_AIX41_ENV */
1784             do {
1785                 CV_WAIT(&sq->cv, &rx_serverPool_lock);
1786 #ifdef  KERNEL
1787                 if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
1788                     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
1789                     return (struct rx_call *)0;
1790                 }
1791 #endif
1792             } while (!(call = sq->newcall)
1793                      && !(socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET));
1794             MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
1795             if (call) {
1796                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
1797             }
1798             break;
1799         }
1800     }
1801
1802     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
1803     *(struct rx_serverQueueEntry **)sq = rx_FreeSQEList;
1804     rx_FreeSQEList = sq;
1805     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1806
1807     if (call) {
1808         clock_GetTime(&call->startTime);
1809         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
1810         call->mode = RX_MODE_RECEIVING;
1811 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
1812         if (ICL_SETACTIVE(afs_iclSetp)) {
1813             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
1814             if (!glockOwner)
1815                 AFS_GLOCK();
1816             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
1817                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
1818                        call);
1819             if (!glockOwner)
1820                 AFS_GUNLOCK();
1821         }
1822 #endif
1823
1824         rxi_calltrace(RX_CALL_START, call);
1825         dpf(("rx_GetCall(port=%d, service=%d) ==> call %"AFS_PTR_FMT"\n",
1826              call->conn->service->servicePort, call->conn->service->serviceId,
1827              call));
1828
1829         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
1830         MUTEX_EXIT(&call->lock);
1831     } else {
1832         dpf(("rx_GetCall(socketp=%p, *socketp=0x%x)\n", socketp, *socketp));
1833     }
1834
1835     return call;
1836 }
1837 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
1838 struct rx_call *
1839 rx_GetCall(int tno, struct rx_service *cur_service, osi_socket * socketp)
1840 {
1841     struct rx_serverQueueEntry *sq;
1842     struct rx_call *call = (struct rx_call *)0, *choice2;
1843     struct rx_service *service = NULL;
1844     SPLVAR;
1845
1846     NETPRI;
1847     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
1848
1849     if ((sq = rx_FreeSQEList)) {
1850         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)sq;
1851         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1852     } else {                    /* otherwise allocate a new one and return that */
1853         MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1854         sq = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
1855         MUTEX_INIT(&sq->lock, "server Queue lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
1856         CV_INIT(&sq->cv, "server Queue lock", CV_DEFAULT, 0);
1857     }
1858     MUTEX_ENTER(&sq->lock);
1859
1860     if (cur_service != NULL) {
1861         cur_service->nRequestsRunning--;
1862         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
1863         if (cur_service->nRequestsRunning < cur_service->minProcs)
1864             rxi_minDeficit++;
1865         rxi_availProcs++;
1866         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
1867     }
1868     if (queue_IsNotEmpty(&rx_incomingCallQueue)) {
1869         struct rx_call *tcall, *ncall;
1870         /* Scan for eligible incoming calls.  A call is not eligible
1871          * if the maximum number of calls for its service type are
1872          * already executing */
1873         /* One thread will process calls FCFS (to prevent starvation),
1874          * while the other threads may run ahead looking for calls which
1875          * have all their input data available immediately.  This helps
1876          * keep threads from blocking, waiting for data from the client. */
1877         choice2 = (struct rx_call *)0;
1878         for (queue_Scan(&rx_incomingCallQueue, tcall, ncall, rx_call)) {
1879             service = tcall->conn->service;
1880             if (QuotaOK(service)) {
1881                 MUTEX_ENTER(&rx_pthread_mutex);
1882                 if (tno == rxi_fcfs_thread_num
1883                     || !tcall->queue_item_header.next) {
1884                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
1885                     /* If we're the fcfs thread, then  we'll just use
1886                      * this call. If we haven't been able to find an optimal
1887                      * choice, and we're at the end of the list, then use a
1888                      * 2d choice if one has been identified.  Otherwise... */
1889                     call = (choice2 ? choice2 : tcall);
1890                     service = call->conn->service;
1891                 } else {
1892                     MUTEX_EXIT(&rx_pthread_mutex);
1893                     if (!queue_IsEmpty(&tcall->rq)) {
1894                         struct rx_packet *rp;
1895                         rp = queue_First(&tcall->rq, rx_packet);
1896                         if (rp->header.seq == 1
1897                             && (!meltdown_1pkt
1898                                 || (rp->header.flags & RX_LAST_PACKET))) {
1899                             call = tcall;
1900                         } else if (rxi_2dchoice && !choice2
1901                                    && !(tcall->flags & RX_CALL_CLEARED)
1902                                    && (tcall->rprev > rxi_HardAckRate)) {
1903                             choice2 = tcall;
1904                         } else
1905                             rxi_md2cnt++;
1906                     }
1907                 }
1908             }
1909             if (call)
1910                 break;
1911         }
1912     }
1913
1914     if (call) {
1915         queue_Remove(call);
1916         /* we can't schedule a call if there's no data!!! */
1917         /* send an ack if there's no data, if we're missing the
1918          * first packet, or we're missing something between first
1919          * and last -- there's a "hole" in the incoming data. */
1920         if (queue_IsEmpty(&call->rq)
1921             || queue_First(&call->rq, rx_packet)->header.seq != 1
1922             || call->rprev != queue_Last(&call->rq, rx_packet)->header.seq)
1923             rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
1924
1925         call->flags &= (~RX_CALL_WAIT_PROC);
1926         service->nRequestsRunning++;
1927         /* just started call in minProcs pool, need fewer to maintain
1928          * guarantee */
1929         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
1930         if (service->nRequestsRunning <= service->minProcs)
1931             rxi_minDeficit--;
1932         rxi_availProcs--;
1933         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
1934         rx_nWaiting--;
1935         /* MUTEX_EXIT(&call->lock); */
1936     } else {
1937         /* If there are no eligible incoming calls, add this process
1938          * to the idle server queue, to wait for one */
1939         sq->newcall = 0;
1940         if (socketp) {
1941             *socketp = OSI_NULLSOCKET;
1942         }
1943         sq->socketp = socketp;
1944         queue_Append(&rx_idleServerQueue, sq);
1945         do {
1946             osi_rxSleep(sq);
1947 #ifdef  KERNEL
1948             if (afs_termState == AFSOP_STOP_RXCALLBACK) {
1949                 USERPRI;
1950                 rxi_Free(sq, sizeof(struct rx_serverQueueEntry));
1951                 return (struct rx_call *)0;
1952             }
1953 #endif
1954         } while (!(call = sq->newcall)
1955                  && !(socketp && *socketp != OSI_NULLSOCKET));
1956     }
1957     MUTEX_EXIT(&sq->lock);
1958
1959     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
1960     *(struct rx_serverQueueEntry **)sq = rx_FreeSQEList;
1961     rx_FreeSQEList = sq;
1962     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
1963
1964     if (call) {
1965         clock_GetTime(&call->startTime);
1966         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
1967         call->mode = RX_MODE_RECEIVING;
1968 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
1969         if (ICL_SETACTIVE(afs_iclSetp)) {
1970             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
1971             if (!glockOwner)
1972                 AFS_GLOCK();
1973             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
1974                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
1975                        call);
1976             if (!glockOwner)
1977                 AFS_GUNLOCK();
1978         }
1979 #endif
1980
1981         rxi_calltrace(RX_CALL_START, call);
1982         dpf(("rx_GetCall(port=%d, service=%d) ==> call %p\n",
1983              call->conn->service->servicePort, call->conn->service->serviceId,
1984              call));
1985     } else {
1986         dpf(("rx_GetCall(socketp=%p, *socketp=0x%x)\n", socketp, *socketp));
1987     }
1988
1989     USERPRI;
1990
1991     return call;
1992 }
1993 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
1994
1995
1996
1997 /* Establish a procedure to be called when a packet arrives for a
1998  * call.  This routine will be called at most once after each call,
1999  * and will also be called if there is an error condition on the or
2000  * the call is complete.  Used by multi rx to build a selection
2001  * function which determines which of several calls is likely to be a
2002  * good one to read from.
2003  * NOTE: the way this is currently implemented it is probably only a
2004  * good idea to (1) use it immediately after a newcall (clients only)
2005  * and (2) only use it once.  Other uses currently void your warranty
2006  */
2007 void
2008 rx_SetArrivalProc(struct rx_call *call,
2009                   void (*proc) (struct rx_call * call,
2010                                         void * mh,
2011                                         int index),
2012                   void * handle, int arg)
2013 {
2014     call->arrivalProc = proc;
2015     call->arrivalProcHandle = handle;
2016     call->arrivalProcArg = arg;
2017 }
2018
2019 /* Call is finished (possibly prematurely).  Return rc to the peer, if
2020  * appropriate, and return the final error code from the conversation
2021  * to the caller */
2022
2023 afs_int32
2024 rx_EndCall(struct rx_call *call, afs_int32 rc)
2025 {
2026     struct rx_connection *conn = call->conn;
2027     afs_int32 error;
2028     SPLVAR;
2029
2030     dpf(("rx_EndCall(call %"AFS_PTR_FMT" rc %d error %d abortCode %d)\n",
2031           call, rc, call->error, call->abortCode));
2032
2033     NETPRI;
2034     MUTEX_ENTER(&call->lock);
2035
2036     if (rc == 0 && call->error == 0) {
2037         call->abortCode = 0;
2038         call->abortCount = 0;
2039     }
2040
2041     call->arrivalProc = (void (*)())0;
2042     if (rc && call->error == 0) {
2043         rxi_CallError(call, rc);
2044         /* Send an abort message to the peer if this error code has
2045          * only just been set.  If it was set previously, assume the
2046          * peer has already been sent the error code or will request it
2047          */
2048         rxi_SendCallAbort(call, (struct rx_packet *)0, 0, 0);
2049     }
2050     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION) {
2051         /* Make sure reply or at least dummy reply is sent */
2052         if (call->mode == RX_MODE_RECEIVING) {
2053             rxi_WriteProc(call, 0, 0);
2054         }
2055         if (call->mode == RX_MODE_SENDING) {
2056             rxi_FlushWrite(call);
2057         }
2058         rxi_calltrace(RX_CALL_END, call);
2059         /* Call goes to hold state until reply packets are acknowledged */
2060         if (call->tfirst + call->nSoftAcked < call->tnext) {
2061             call->state = RX_STATE_HOLD;
2062         } else {
2063             call->state = RX_STATE_DALLY;
2064             rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
2065             rxevent_Cancel(call->resendEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
2066             rxevent_Cancel(call->keepAliveEvent, call,
2067                            RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
2068         }
2069     } else {                    /* Client connection */
2070         char dummy;
2071         /* Make sure server receives input packets, in the case where
2072          * no reply arguments are expected */
2073         if ((call->mode == RX_MODE_SENDING)
2074             || (call->mode == RX_MODE_RECEIVING && call->rnext == 1)) {
2075             (void)rxi_ReadProc(call, &dummy, 1);
2076         }
2077
2078         /* If we had an outstanding delayed ack, be nice to the server
2079          * and force-send it now.
2080          */
2081         if (call->delayedAckEvent) {
2082             rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
2083                            RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
2084             call->delayedAckEvent = NULL;
2085             rxi_SendDelayedAck(NULL, call, NULL);
2086         }
2087
2088         /* We need to release the call lock since it's lower than the
2089          * conn_call_lock and we don't want to hold the conn_call_lock
2090          * over the rx_ReadProc call. The conn_call_lock needs to be held
2091          * here for the case where rx_NewCall is perusing the calls on
2092          * the connection structure. We don't want to signal until
2093          * rx_NewCall is in a stable state. Otherwise, rx_NewCall may
2094          * have checked this call, found it active and by the time it
2095          * goes to sleep, will have missed the signal.
2096          */
2097         MUTEX_EXIT(&call->lock);
2098         MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
2099         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2100         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2101         conn->flags |= RX_CONN_BUSY;
2102         if (conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_WAITING) {
2103             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2104 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2105             CV_BROADCAST(&conn->conn_call_cv);
2106 #else
2107             osi_rxWakeup(conn);
2108 #endif
2109         }
2110 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2111         else {
2112             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2113         }
2114 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2115         call->state = RX_STATE_DALLY;
2116     }
2117     error = call->error;
2118
2119     /* currentPacket, nLeft, and NFree must be zeroed here, because
2120      * ResetCall cannot: ResetCall may be called at splnet(), in the
2121      * kernel version, and may interrupt the macros rx_Read or
2122      * rx_Write, which run at normal priority for efficiency. */
2123     if (call->currentPacket) {
2124 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
2125         call->currentPacket->flags &= ~RX_PKTFLAG_CP;
2126 #endif
2127         rxi_FreePacket(call->currentPacket);
2128         call->currentPacket = (struct rx_packet *)0;
2129     }
2130
2131     call->nLeft = call->nFree = call->curlen = 0;
2132
2133     /* Free any packets from the last call to ReadvProc/WritevProc */
2134 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2135     call->iovqc -=
2136 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2137         rxi_FreePackets(0, &call->iovq);
2138
2139     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
2140     MUTEX_EXIT(&call->lock);
2141     if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
2142         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2143         conn->flags &= ~RX_CONN_BUSY;
2144         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2145         MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
2146     }
2147     USERPRI;
2148     /*
2149      * Map errors to the local host's errno.h format.
2150      */
2151     error = ntoh_syserr_conv(error);
2152     return error;
2153 }
2154
2155 #if !defined(KERNEL)
2156
2157 /* Call this routine when shutting down a server or client (especially
2158  * clients).  This will allow Rx to gracefully garbage collect server
2159  * connections, and reduce the number of retries that a server might
2160  * make to a dead client.
2161  * This is not quite right, since some calls may still be ongoing and
2162  * we can't lock them to destroy them. */
2163 void
2164 rx_Finalize(void)
2165 {
2166     struct rx_connection **conn_ptr, **conn_end;
2167
2168     INIT_PTHREAD_LOCKS;
2169     LOCK_RX_INIT;
2170     if (rxinit_status == 1) {
2171         UNLOCK_RX_INIT;
2172         return;                 /* Already shutdown. */
2173     }
2174     rxi_DeleteCachedConnections();
2175     if (rx_connHashTable) {
2176         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2177         for (conn_ptr = &rx_connHashTable[0], conn_end =
2178              &rx_connHashTable[rx_hashTableSize]; conn_ptr < conn_end;
2179              conn_ptr++) {
2180             struct rx_connection *conn, *next;
2181             for (conn = *conn_ptr; conn; conn = next) {
2182                 next = conn->next;
2183                 if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
2184                     /* MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock); when used in kernel */
2185                     conn->refCount++;
2186                     /* MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock); when used in kernel */
2187 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2188                     rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
2189 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2190                     rxi_DestroyConnection(conn);
2191 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2192                 }
2193             }
2194         }
2195 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2196         while (rx_connCleanup_list) {
2197             struct rx_connection *conn;
2198             conn = rx_connCleanup_list;
2199             rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
2200             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2201             rxi_CleanupConnection(conn);
2202             MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2203         }
2204         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2205 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2206     }
2207     rxi_flushtrace();
2208
2209 #ifdef AFS_NT40_ENV
2210     afs_winsockCleanup();
2211 #endif
2212
2213     rxinit_status = 1;
2214     UNLOCK_RX_INIT;
2215 }
2216 #endif
2217
2218 /* if we wakeup packet waiter too often, can get in loop with two
2219     AllocSendPackets each waking each other up (from ReclaimPacket calls) */
2220 void
2221 rxi_PacketsUnWait(void)
2222 {
2223     if (!rx_waitingForPackets) {
2224         return;
2225     }
2226 #ifdef KERNEL
2227     if (rxi_OverQuota(RX_PACKET_CLASS_SEND)) {
2228         return;                 /* still over quota */
2229     }
2230 #endif /* KERNEL */
2231     rx_waitingForPackets = 0;
2232 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2233     CV_BROADCAST(&rx_waitingForPackets_cv);
2234 #else
2235     osi_rxWakeup(&rx_waitingForPackets);
2236 #endif
2237     return;
2238 }
2239
2240
2241 /* ------------------Internal interfaces------------------------- */
2242
2243 /* Return this process's service structure for the
2244  * specified socket and service */
2245 struct rx_service *
2246 rxi_FindService(osi_socket socket, u_short serviceId)
2247 {
2248     struct rx_service **sp;
2249     for (sp = &rx_services[0]; *sp; sp++) {
2250         if ((*sp)->serviceId == serviceId && (*sp)->socket == socket)
2251             return *sp;
2252     }
2253     return 0;
2254 }
2255
2256 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2257 #ifdef KDUMP_RX_LOCK
2258 static struct rx_call_rx_lock *rx_allCallsp = 0;
2259 #else
2260 static struct rx_call *rx_allCallsp = 0;
2261 #endif
2262 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2263
2264 /* Allocate a call structure, for the indicated channel of the
2265  * supplied connection.  The mode and state of the call must be set by
2266  * the caller. Returns the call with mutex locked. */
2267 struct rx_call *
2268 rxi_NewCall(struct rx_connection *conn, int channel)
2269 {
2270     struct rx_call *call;
2271 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2272     struct rx_call *cp; /* Call pointer temp */
2273     struct rx_call *nxp;        /* Next call pointer, for queue_Scan */
2274 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2275
2276     dpf(("rxi_NewCall(conn %"AFS_PTR_FMT", channel %d)\n", conn, channel));
2277
2278     /* Grab an existing call structure, or allocate a new one.
2279      * Existing call structures are assumed to have been left reset by
2280      * rxi_FreeCall */
2281     MUTEX_ENTER(&rx_freeCallQueue_lock);
2282
2283 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2284     /*
2285      * EXCEPT that the TQ might not yet be cleared out.
2286      * Skip over those with in-use TQs.
2287      */
2288     call = NULL;
2289     for (queue_Scan(&rx_freeCallQueue, cp, nxp, rx_call)) {
2290         if (!(cp->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
2291             call = cp;
2292             break;
2293         }
2294     }
2295     if (call) {
2296 #else /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2297     if (queue_IsNotEmpty(&rx_freeCallQueue)) {
2298         call = queue_First(&rx_freeCallQueue, rx_call);
2299 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2300         queue_Remove(call);
2301         if (rx_stats_active)
2302             rx_MutexDecrement(rx_stats.nFreeCallStructs, rx_stats_mutex);
2303         MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2304         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2305         CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
2306 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2307         /* Now, if TQ wasn't cleared earlier, do it now. */
2308         rxi_WaitforTQBusy(call);
2309         if (call->flags & RX_CALL_TQ_CLEARME) {
2310             rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
2311             /*queue_Init(&call->tq);*/
2312         }
2313 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2314         /* Bind the call to its connection structure */
2315         call->conn = conn;
2316         rxi_ResetCall(call, 1);
2317     } else {
2318
2319         call = rxi_Alloc(sizeof(struct rx_call));
2320 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2321         call->allNextp = rx_allCallsp;
2322         rx_allCallsp = call;
2323         call->call_id =
2324 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2325             rx_MutexIncrement(rx_stats.nCallStructs, rx_stats_mutex);
2326
2327         MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2328         MUTEX_INIT(&call->lock, "call lock", MUTEX_DEFAULT, NULL);
2329         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2330         CV_INIT(&call->cv_twind, "call twind", CV_DEFAULT, 0);
2331         CV_INIT(&call->cv_rq, "call rq", CV_DEFAULT, 0);
2332         CV_INIT(&call->cv_tq, "call tq", CV_DEFAULT, 0);
2333
2334         /* Initialize once-only items */
2335         queue_Init(&call->tq);
2336         queue_Init(&call->rq);
2337         queue_Init(&call->iovq);
2338 #ifdef RXDEBUG_PACKET
2339         call->rqc = call->tqc = call->iovqc = 0;
2340 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
2341         /* Bind the call to its connection structure (prereq for reset) */
2342         call->conn = conn;
2343         rxi_ResetCall(call, 1);
2344     }
2345     call->channel = channel;
2346     call->callNumber = &conn->callNumber[channel];
2347     call->rwind = conn->rwind[channel];
2348     call->twind = conn->twind[channel];
2349     /* Note that the next expected call number is retained (in
2350      * conn->callNumber[i]), even if we reallocate the call structure
2351      */
2352     conn->call[channel] = call;
2353     /* if the channel's never been used (== 0), we should start at 1, otherwise
2354      * the call number is valid from the last time this channel was used */
2355     if (*call->callNumber == 0)
2356         *call->callNumber = 1;
2357
2358     return call;
2359 }
2360
2361 /* A call has been inactive long enough that so we can throw away
2362  * state, including the call structure, which is placed on the call
2363  * free list.
2364  * Call is locked upon entry.
2365  * haveCTLock set if called from rxi_ReapConnections
2366  */
2367 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2368 void
2369 rxi_FreeCall(struct rx_call *call, int haveCTLock)
2370 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2371 void
2372 rxi_FreeCall(struct rx_call *call)
2373 #endif                          /* RX_ENABLE_LOCKS */
2374 {
2375     int channel = call->channel;
2376     struct rx_connection *conn = call->conn;
2377
2378
2379     if (call->state == RX_STATE_DALLY || call->state == RX_STATE_HOLD)
2380         (*call->callNumber)++;
2381     rxi_ResetCall(call, 0);
2382     call->conn->call[channel] = (struct rx_call *)0;
2383
2384     MUTEX_ENTER(&rx_freeCallQueue_lock);
2385     SET_CALL_QUEUE_LOCK(call, &rx_freeCallQueue_lock);
2386 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2387     /* A call may be free even though its transmit queue is still in use.
2388      * Since we search the call list from head to tail, put busy calls at
2389      * the head of the list, and idle calls at the tail.
2390      */
2391     if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)
2392         queue_Prepend(&rx_freeCallQueue, call);
2393     else
2394         queue_Append(&rx_freeCallQueue, call);
2395 #else /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2396     queue_Append(&rx_freeCallQueue, call);
2397 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2398     if (rx_stats_active)
2399         rx_MutexIncrement(rx_stats.nFreeCallStructs, rx_stats_mutex);
2400     MUTEX_EXIT(&rx_freeCallQueue_lock);
2401
2402     /* Destroy the connection if it was previously slated for
2403      * destruction, i.e. the Rx client code previously called
2404      * rx_DestroyConnection (client connections), or
2405      * rxi_ReapConnections called the same routine (server
2406      * connections).  Only do this, however, if there are no
2407      * outstanding calls. Note that for fine grain locking, there appears
2408      * to be a deadlock in that rxi_FreeCall has a call locked and
2409      * DestroyConnectionNoLock locks each call in the conn. But note a
2410      * few lines up where we have removed this call from the conn.
2411      * If someone else destroys a connection, they either have no
2412      * call lock held or are going through this section of code.
2413      */
2414     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2415     if (conn->flags & RX_CONN_DESTROY_ME && !(conn->flags & RX_CONN_MAKECALL_WAITING)) {
2416         conn->refCount++;
2417         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2418 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2419         if (haveCTLock)
2420             rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
2421         else
2422             rxi_DestroyConnection(conn);
2423 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2424         rxi_DestroyConnection(conn);
2425 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2426     } else {
2427         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2428     }
2429 }
2430
2431 afs_int32 rxi_Alloccnt = 0, rxi_Allocsize = 0;
2432 void *
2433 rxi_Alloc(size_t size)
2434 {
2435     char *p;
2436
2437     if (rx_stats_active)
2438         rx_MutexAdd1Increment2(rxi_Allocsize, (afs_int32)size, rxi_Alloccnt, rx_stats_mutex);
2439
2440 p = (char *)
2441 #if defined(KERNEL) && !defined(UKERNEL) && defined(AFS_FBSD80_ENV)
2442   afs_osi_Alloc_NoSleep(size);
2443 #else
2444   osi_Alloc(size);
2445 #endif
2446     if (!p)
2447         osi_Panic("rxi_Alloc error");
2448     memset(p, 0, size);
2449     return p;
2450 }
2451
2452 void
2453 rxi_Free(void *addr, size_t size)
2454 {
2455     if (rx_stats_active)
2456         rx_MutexAdd1Decrement2(rxi_Allocsize, -(afs_int32)size, rxi_Alloccnt, rx_stats_mutex);
2457     osi_Free(addr, size);
2458 }
2459
2460 void
2461 rxi_SetPeerMtu(struct rx_peer *peer, afs_uint32 host, afs_uint32 port, int mtu)
2462 {
2463     struct rx_peer **peer_ptr = NULL, **peer_end = NULL;
2464     struct rx_peer *next = NULL;
2465     int hashIndex;
2466
2467     if (!peer) {
2468         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2469         if (port == 0) {
2470             peer_ptr = &rx_peerHashTable[0];
2471             peer_end = &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize];
2472             next = NULL;
2473         resume:
2474             for ( ; peer_ptr < peer_end; peer_ptr++) {
2475                 if (!peer)
2476                     peer = *peer_ptr;
2477                 for ( ; peer; peer = next) {
2478                     next = peer->next;
2479                     if (host == peer->host)
2480                         break;
2481                 }
2482             }
2483         } else {
2484             hashIndex = PEER_HASH(host, port);
2485             for (peer = rx_peerHashTable[hashIndex]; peer; peer = peer->next) {
2486                 if ((peer->host == host) && (peer->port == port))
2487                     break;
2488             }
2489         }
2490     } else {
2491         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2492     }
2493
2494     if (peer) {
2495         peer->refCount++;
2496         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2497
2498         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
2499         /* We don't handle dropping below min, so don't */
2500         mtu = MAX(mtu, RX_MIN_PACKET_SIZE);
2501         peer->ifMTU=MIN(mtu, peer->ifMTU);
2502         peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(peer->ifMTU);
2503         /* if we tweaked this down, need to tune our peer MTU too */
2504         peer->MTU = MIN(peer->MTU, peer->natMTU);
2505         /* if we discovered a sub-1500 mtu, degrade */
2506         if (peer->ifMTU < OLD_MAX_PACKET_SIZE)
2507             peer->maxDgramPackets = 1;
2508         /* We no longer have valid peer packet information */
2509         if (peer->maxPacketSize-RX_IPUDP_SIZE > peer->ifMTU)
2510             peer->maxPacketSize = 0;
2511         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
2512
2513         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2514         peer->refCount--;
2515         if (host && !port) {
2516             peer = next;
2517             /* pick up where we left off */
2518             goto resume;
2519         }
2520     }
2521     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2522 }
2523
2524 /* Find the peer process represented by the supplied (host,port)
2525  * combination.  If there is no appropriate active peer structure, a
2526  * new one will be allocated and initialized
2527  * The origPeer, if set, is a pointer to a peer structure on which the
2528  * refcount will be be decremented. This is used to replace the peer
2529  * structure hanging off a connection structure */
2530 struct rx_peer *
2531 rxi_FindPeer(afs_uint32 host, u_short port,
2532              struct rx_peer *origPeer, int create)
2533 {
2534     struct rx_peer *pp;
2535     int hashIndex;
2536     hashIndex = PEER_HASH(host, port);
2537     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
2538     for (pp = rx_peerHashTable[hashIndex]; pp; pp = pp->next) {
2539         if ((pp->host == host) && (pp->port == port))
2540             break;
2541     }
2542     if (!pp) {
2543         if (create) {
2544             pp = rxi_AllocPeer();       /* This bzero's *pp */
2545             pp->host = host;    /* set here or in InitPeerParams is zero */
2546             pp->port = port;
2547             MUTEX_INIT(&pp->peer_lock, "peer_lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2548             queue_Init(&pp->congestionQueue);
2549             queue_Init(&pp->rpcStats);
2550             pp->next = rx_peerHashTable[hashIndex];
2551             rx_peerHashTable[hashIndex] = pp;
2552             rxi_InitPeerParams(pp);
2553             if (rx_stats_active)
2554                 rx_MutexIncrement(rx_stats.nPeerStructs, rx_stats_mutex);
2555         }
2556     }
2557     if (pp && create) {
2558         pp->refCount++;
2559     }
2560     if (origPeer)
2561         origPeer->refCount--;
2562     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
2563     return pp;
2564 }
2565
2566
2567 /* Find the connection at (host, port) started at epoch, and with the
2568  * given connection id.  Creates the server connection if necessary.
2569  * The type specifies whether a client connection or a server
2570  * connection is desired.  In both cases, (host, port) specify the
2571  * peer's (host, pair) pair.  Client connections are not made
2572  * automatically by this routine.  The parameter socket gives the
2573  * socket descriptor on which the packet was received.  This is used,
2574  * in the case of server connections, to check that *new* connections
2575  * come via a valid (port, serviceId).  Finally, the securityIndex
2576  * parameter must match the existing index for the connection.  If a
2577  * server connection is created, it will be created using the supplied
2578  * index, if the index is valid for this service */
2579 struct rx_connection *
2580 rxi_FindConnection(osi_socket socket, afs_uint32 host,
2581                    u_short port, u_short serviceId, afs_uint32 cid,
2582                    afs_uint32 epoch, int type, u_int securityIndex)
2583 {
2584     int hashindex, flag, i;
2585     struct rx_connection *conn;
2586     hashindex = CONN_HASH(host, port, cid, epoch, type);
2587     MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
2588     rxLastConn ? (conn = rxLastConn, flag = 0) : (conn =
2589                                                   rx_connHashTable[hashindex],
2590                                                   flag = 1);
2591     for (; conn;) {
2592         if ((conn->type == type) && ((cid & RX_CIDMASK) == conn->cid)
2593             && (epoch == conn->epoch)) {
2594             struct rx_peer *pp = conn->peer;
2595             if (securityIndex != conn->securityIndex) {
2596                 /* this isn't supposed to happen, but someone could forge a packet
2597                  * like this, and there seems to be some CM bug that makes this
2598                  * happen from time to time -- in which case, the fileserver
2599                  * asserts. */
2600                 MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2601                 return (struct rx_connection *)0;
2602             }
2603             if (pp->host == host && pp->port == port)
2604                 break;
2605             if (type == RX_CLIENT_CONNECTION && pp->port == port)
2606                 break;
2607             /* So what happens when it's a callback connection? */
2608             if (                /*type == RX_CLIENT_CONNECTION && */
2609                    (conn->epoch & 0x80000000))
2610                 break;
2611         }
2612         if (!flag) {
2613             /* the connection rxLastConn that was used the last time is not the
2614              ** one we are looking for now. Hence, start searching in the hash */
2615             flag = 1;
2616             conn = rx_connHashTable[hashindex];
2617         } else
2618             conn = conn->next;
2619     }
2620     if (!conn) {
2621         struct rx_service *service;
2622         if (type == RX_CLIENT_CONNECTION) {
2623             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2624             return (struct rx_connection *)0;
2625         }
2626         service = rxi_FindService(socket, serviceId);
2627         if (!service || (securityIndex >= service->nSecurityObjects)
2628             || (service->securityObjects[securityIndex] == 0)) {
2629             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2630             return (struct rx_connection *)0;
2631         }
2632         conn = rxi_AllocConnection();   /* This bzero's the connection */
2633         MUTEX_INIT(&conn->conn_call_lock, "conn call lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2634         MUTEX_INIT(&conn->conn_data_lock, "conn data lock", MUTEX_DEFAULT, 0);
2635         CV_INIT(&conn->conn_call_cv, "conn call cv", CV_DEFAULT, 0);
2636         conn->next = rx_connHashTable[hashindex];
2637         rx_connHashTable[hashindex] = conn;
2638         conn->peer = rxi_FindPeer(host, port, 0, 1);
2639         conn->type = RX_SERVER_CONNECTION;
2640         conn->lastSendTime = clock_Sec();       /* don't GC immediately */
2641         conn->epoch = epoch;
2642         conn->cid = cid & RX_CIDMASK;
2643         /* conn->serial = conn->lastSerial = 0; */
2644         /* conn->timeout = 0; */
2645         conn->ackRate = RX_FAST_ACK_RATE;
2646         conn->service = service;
2647         conn->serviceId = serviceId;
2648         conn->securityIndex = securityIndex;
2649         conn->securityObject = service->securityObjects[securityIndex];
2650         conn->nSpecific = 0;
2651         conn->specific = NULL;
2652         rx_SetConnDeadTime(conn, service->connDeadTime);
2653         rx_SetConnIdleDeadTime(conn, service->idleDeadTime);
2654         rx_SetServerConnIdleDeadErr(conn, service->idleDeadErr);
2655         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
2656             conn->twind[i] = rx_initSendWindow;
2657             conn->rwind[i] = rx_initReceiveWindow;
2658         }
2659         /* Notify security object of the new connection */
2660         RXS_NewConnection(conn->securityObject, conn);
2661         /* XXXX Connection timeout? */
2662         if (service->newConnProc)
2663             (*service->newConnProc) (conn);
2664         if (rx_stats_active)
2665             rx_MutexIncrement(rx_stats.nServerConns, rx_stats_mutex);
2666     }
2667
2668     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2669     conn->refCount++;
2670     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2671
2672     rxLastConn = conn;          /* store this connection as the last conn used */
2673     MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
2674     return conn;
2675 }
2676
2677 /* There are two packet tracing routines available for testing and monitoring
2678  * Rx.  One is called just after every packet is received and the other is
2679  * called just before every packet is sent.  Received packets, have had their
2680  * headers decoded, and packets to be sent have not yet had their headers
2681  * encoded.  Both take two parameters: a pointer to the packet and a sockaddr
2682  * containing the network address.  Both can be modified.  The return value, if
2683  * non-zero, indicates that the packet should be dropped.  */
2684
2685 int (*rx_justReceived) (struct rx_packet *, struct sockaddr_in *) = 0;
2686 int (*rx_almostSent) (struct rx_packet *, struct sockaddr_in *) = 0;
2687
2688 /* A packet has been received off the interface.  Np is the packet, socket is
2689  * the socket number it was received from (useful in determining which service
2690  * this packet corresponds to), and (host, port) reflect the host,port of the
2691  * sender.  This call returns the packet to the caller if it is finished with
2692  * it, rather than de-allocating it, just as a small performance hack */
2693
2694 struct rx_packet *
2695 rxi_ReceivePacket(struct rx_packet *np, osi_socket socket,
2696                   afs_uint32 host, u_short port, int *tnop,
2697                   struct rx_call **newcallp)
2698 {
2699     struct rx_call *call;
2700     struct rx_connection *conn;
2701     int channel;
2702     afs_uint32 currentCallNumber;
2703     int type;
2704     int skew;
2705 #ifdef RXDEBUG
2706     char *packetType;
2707 #endif
2708     struct rx_packet *tnp;
2709
2710 #ifdef RXDEBUG
2711 /* We don't print out the packet until now because (1) the time may not be
2712  * accurate enough until now in the lwp implementation (rx_Listener only gets
2713  * the time after the packet is read) and (2) from a protocol point of view,
2714  * this is the first time the packet has been seen */
2715     packetType = (np->header.type > 0 && np->header.type < RX_N_PACKET_TYPES)
2716         ? rx_packetTypes[np->header.type - 1] : "*UNKNOWN*";
2717     dpf(("R %d %s: %x.%d.%d.%d.%d.%d.%d flags %d, packet %"AFS_PTR_FMT,
2718          np->header.serial, packetType, ntohl(host), ntohs(port), np->header.serviceId,
2719          np->header.epoch, np->header.cid, np->header.callNumber,
2720          np->header.seq, np->header.flags, np));
2721 #endif
2722
2723     if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_VERSION) {
2724         return rxi_ReceiveVersionPacket(np, socket, host, port, 1);
2725     }
2726
2727     if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_DEBUG) {
2728         return rxi_ReceiveDebugPacket(np, socket, host, port, 1);
2729     }
2730 #ifdef RXDEBUG
2731     /* If an input tracer function is defined, call it with the packet and
2732      * network address.  Note this function may modify its arguments. */
2733     if (rx_justReceived) {
2734         struct sockaddr_in addr;
2735         int drop;
2736         addr.sin_family = AF_INET;
2737         addr.sin_port = port;
2738         addr.sin_addr.s_addr = host;
2739 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
2740         addr.sin_len = sizeof(addr);
2741 #endif /* AFS_OSF_ENV */
2742         drop = (*rx_justReceived) (np, &addr);
2743         /* drop packet if return value is non-zero */
2744         if (drop)
2745             return np;
2746         port = addr.sin_port;   /* in case fcn changed addr */
2747         host = addr.sin_addr.s_addr;
2748     }
2749 #endif
2750
2751     /* If packet was not sent by the client, then *we* must be the client */
2752     type = ((np->header.flags & RX_CLIENT_INITIATED) != RX_CLIENT_INITIATED)
2753         ? RX_CLIENT_CONNECTION : RX_SERVER_CONNECTION;
2754
2755     /* Find the connection (or fabricate one, if we're the server & if
2756      * necessary) associated with this packet */
2757     conn =
2758         rxi_FindConnection(socket, host, port, np->header.serviceId,
2759                            np->header.cid, np->header.epoch, type,
2760                            np->header.securityIndex);
2761
2762     if (!conn) {
2763         /* If no connection found or fabricated, just ignore the packet.
2764          * (An argument could be made for sending an abort packet for
2765          * the conn) */
2766         return np;
2767     }
2768
2769     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2770     if (conn->maxSerial < np->header.serial)
2771         conn->maxSerial = np->header.serial;
2772     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2773
2774     /* If the connection is in an error state, send an abort packet and ignore
2775      * the incoming packet */
2776     if (conn->error) {
2777         /* Don't respond to an abort packet--we don't want loops! */
2778         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2779         if (np->header.type != RX_PACKET_TYPE_ABORT)
2780             np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, 1, 0);
2781         conn->refCount--;
2782         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2783         return np;
2784     }
2785
2786     /* Check for connection-only requests (i.e. not call specific). */
2787     if (np->header.callNumber == 0) {
2788         switch (np->header.type) {
2789         case RX_PACKET_TYPE_ABORT: {
2790             /* What if the supplied error is zero? */
2791             afs_int32 errcode = ntohl(rx_GetInt32(np, 0));
2792             dpf(("rxi_ReceivePacket ABORT rx_GetInt32 = %d", errcode));
2793             rxi_ConnectionError(conn, errcode);
2794             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2795             conn->refCount--;
2796             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2797             return np;
2798         }
2799         case RX_PACKET_TYPE_CHALLENGE:
2800             tnp = rxi_ReceiveChallengePacket(conn, np, 1);
2801             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2802             conn->refCount--;
2803             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2804             return tnp;
2805         case RX_PACKET_TYPE_RESPONSE:
2806             tnp = rxi_ReceiveResponsePacket(conn, np, 1);
2807             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2808             conn->refCount--;
2809             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2810             return tnp;
2811         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS:
2812         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS + 1:
2813         case RX_PACKET_TYPE_PARAMS + 2:
2814             /* ignore these packet types for now */
2815             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2816             conn->refCount--;
2817             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2818             return np;
2819
2820
2821         default:
2822             /* Should not reach here, unless the peer is broken: send an
2823              * abort packet */
2824             rxi_ConnectionError(conn, RX_PROTOCOL_ERROR);
2825             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2826             tnp = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, 1, 0);
2827             conn->refCount--;
2828             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2829             return tnp;
2830         }
2831     }
2832
2833     channel = np->header.cid & RX_CHANNELMASK;
2834     call = conn->call[channel];
2835 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2836     if (call)
2837         MUTEX_ENTER(&call->lock);
2838     /* Test to see if call struct is still attached to conn. */
2839     if (call != conn->call[channel]) {
2840         if (call)
2841             MUTEX_EXIT(&call->lock);
2842         if (type == RX_SERVER_CONNECTION) {
2843             call = conn->call[channel];
2844             /* If we started with no call attached and there is one now,
2845              * another thread is also running this routine and has gotten
2846              * the connection channel. We should drop this packet in the tests
2847              * below. If there was a call on this connection and it's now
2848              * gone, then we'll be making a new call below.
2849              * If there was previously a call and it's now different then
2850              * the old call was freed and another thread running this routine
2851              * has created a call on this channel. One of these two threads
2852              * has a packet for the old call and the code below handles those
2853              * cases.
2854              */
2855             if (call)
2856                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
2857         } else {
2858             /* This packet can't be for this call. If the new call address is
2859              * 0 then no call is running on this channel. If there is a call
2860              * then, since this is a client connection we're getting data for
2861              * it must be for the previous call.
2862              */
2863             if (rx_stats_active)
2864                 rx_MutexIncrement(rx_stats.spuriousPacketsRead, rx_stats_mutex);
2865             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2866             conn->refCount--;
2867             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2868             return np;
2869         }
2870     }
2871 #endif
2872     currentCallNumber = conn->callNumber[channel];
2873
2874     if (type == RX_SERVER_CONNECTION) { /* We're the server */
2875         if (np->header.callNumber < currentCallNumber) {
2876             if (rx_stats_active)
2877                 rx_MutexIncrement(rx_stats.spuriousPacketsRead, rx_stats_mutex);
2878 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2879             if (call)
2880                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
2881 #endif
2882             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2883             conn->refCount--;
2884             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2885             return np;
2886         }
2887         if (!call) {
2888             MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
2889             call = rxi_NewCall(conn, channel);
2890             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
2891             *call->callNumber = np->header.callNumber;
2892 #ifdef RXDEBUG
2893             if (np->header.callNumber == 0)
2894                 dpf(("RecPacket call 0 %d %s: %x.%u.%u.%u.%u.%u.%u flags %d, packet %"AFS_PTR_FMT" resend %d.%.06d len %d",
2895                       np->header.serial, rx_packetTypes[np->header.type - 1], ntohl(conn->peer->host), ntohs(conn->peer->port),
2896                       np->header.serial, np->header.epoch, np->header.cid, np->header.callNumber, np->header.seq,
2897                       np->header.flags, np, np->retryTime.sec, np->retryTime.usec / 1000, np->length));
2898 #endif
2899             call->state = RX_STATE_PRECALL;
2900             clock_GetTime(&call->queueTime);
2901             hzero(call->bytesSent);
2902             hzero(call->bytesRcvd);
2903             /*
2904              * If the number of queued calls exceeds the overload
2905              * threshold then abort this call.
2906              */
2907             if ((rx_BusyThreshold > 0) && (rx_nWaiting > rx_BusyThreshold)) {
2908                 struct rx_packet *tp;
2909
2910                 rxi_CallError(call, rx_BusyError);
2911                 tp = rxi_SendCallAbort(call, np, 1, 0);
2912                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
2913                 MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2914                 conn->refCount--;
2915                 MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2916                 if (rx_stats_active)
2917                     rx_MutexIncrement(rx_stats.nBusies, rx_stats_mutex);
2918                 return tp;
2919             }
2920             rxi_KeepAliveOn(call);
2921         } else if (np->header.callNumber != currentCallNumber) {
2922             /* Wait until the transmit queue is idle before deciding
2923              * whether to reset the current call. Chances are that the
2924              * call will be in ether DALLY or HOLD state once the TQ_BUSY
2925              * flag is cleared.
2926              */
2927 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
2928             while ((call->state == RX_STATE_ACTIVE)
2929                    && (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
2930                 call->flags |= RX_CALL_TQ_WAIT;
2931                 call->tqWaiters++;
2932 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
2933                 osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_Start lock3");
2934                 CV_WAIT(&call->cv_tq, &call->lock);
2935 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
2936                 osi_rxSleep(&call->tq);
2937 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
2938                 call->tqWaiters--;
2939                 if (call->tqWaiters == 0)
2940                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_WAIT;
2941             }
2942 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
2943             /* If the new call cannot be taken right now send a busy and set
2944              * the error condition in this call, so that it terminates as
2945              * quickly as possible */
2946             if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
2947                 struct rx_packet *tp;
2948
2949                 rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
2950                 tp = rxi_SendSpecial(call, conn, np, RX_PACKET_TYPE_BUSY,
2951                                      NULL, 0, 1);
2952                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
2953                 MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2954                 conn->refCount--;
2955                 MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2956                 return tp;
2957             }
2958             rxi_ResetCall(call, 0);
2959             *call->callNumber = np->header.callNumber;
2960 #ifdef RXDEBUG
2961             if (np->header.callNumber == 0)
2962                 dpf(("RecPacket call 0 %d %s: %x.%u.%u.%u.%u.%u.%u flags %d, packet %"AFS_PTR_FMT" resend %d.%06d len %d",
2963                       np->header.serial, rx_packetTypes[np->header.type - 1], ntohl(conn->peer->host), ntohs(conn->peer->port),
2964                       np->header.serial, np->header.epoch, np->header.cid, np->header.callNumber, np->header.seq,
2965                       np->header.flags, np, np->retryTime.sec, np->retryTime.usec, np->length));
2966 #endif
2967             call->state = RX_STATE_PRECALL;
2968             clock_GetTime(&call->queueTime);
2969             hzero(call->bytesSent);
2970             hzero(call->bytesRcvd);
2971             /*
2972              * If the number of queued calls exceeds the overload
2973              * threshold then abort this call.
2974              */
2975             if ((rx_BusyThreshold > 0) && (rx_nWaiting > rx_BusyThreshold)) {
2976                 struct rx_packet *tp;
2977
2978                 rxi_CallError(call, rx_BusyError);
2979                 tp = rxi_SendCallAbort(call, np, 1, 0);
2980                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
2981                 MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
2982                 conn->refCount--;
2983                 MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
2984                 if (rx_stats_active)
2985                     rx_MutexIncrement(rx_stats.nBusies, rx_stats_mutex);
2986                 return tp;
2987             }
2988             rxi_KeepAliveOn(call);
2989         } else {
2990             /* Continuing call; do nothing here. */
2991         }
2992     } else {                    /* we're the client */
2993         /* Ignore all incoming acknowledgements for calls in DALLY state */
2994         if (call && (call->state == RX_STATE_DALLY)
2995             && (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_ACK)) {
2996             if (rx_stats_active)
2997                 rx_MutexIncrement(rx_stats.ignorePacketDally, rx_stats_mutex);
2998 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
2999             if (call) {
3000                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3001             }
3002 #endif
3003             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3004             conn->refCount--;
3005             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3006             return np;
3007         }
3008
3009         /* Ignore anything that's not relevant to the current call.  If there
3010          * isn't a current call, then no packet is relevant. */
3011         if (!call || (np->header.callNumber != currentCallNumber)) {
3012             if (rx_stats_active)
3013                 rx_MutexIncrement(rx_stats.spuriousPacketsRead, rx_stats_mutex);
3014 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
3015             if (call) {
3016                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3017             }
3018 #endif
3019             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3020             conn->refCount--;
3021             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3022             return np;
3023         }
3024         /* If the service security object index stamped in the packet does not
3025          * match the connection's security index, ignore the packet */
3026         if (np->header.securityIndex != conn->securityIndex) {
3027 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
3028             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3029 #endif
3030             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3031             conn->refCount--;
3032             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3033             return np;
3034         }
3035
3036         /* If we're receiving the response, then all transmit packets are
3037          * implicitly acknowledged.  Get rid of them. */
3038         if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_DATA) {
3039 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
3040             /* XXX Hack. Because we must release the global rx lock when
3041              * sending packets (osi_NetSend) we drop all acks while we're
3042              * traversing the tq in rxi_Start sending packets out because
3043              * packets may move to the freePacketQueue as result of being here!
3044              * So we drop these packets until we're safely out of the
3045              * traversing. Really ugly!
3046              * For fine grain RX locking, we set the acked field in the
3047              * packets and let rxi_Start remove them from the transmit queue.
3048              */
3049             if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
3050 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
3051                 rxi_SetAcksInTransmitQueue(call);
3052 #else
3053                 conn->refCount--;
3054                 return np;      /* xmitting; drop packet */
3055 #endif
3056             } else {
3057                 rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
3058             }
3059 #else /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3060             rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
3061 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3062         } else {
3063             if (np->header.type == RX_PACKET_TYPE_ACK) {
3064                 /* now check to see if this is an ack packet acknowledging that the
3065                  * server actually *lost* some hard-acked data.  If this happens we
3066                  * ignore this packet, as it may indicate that the server restarted in
3067                  * the middle of a call.  It is also possible that this is an old ack
3068                  * packet.  We don't abort the connection in this case, because this
3069                  * *might* just be an old ack packet.  The right way to detect a server
3070                  * restart in the midst of a call is to notice that the server epoch
3071                  * changed, btw.  */
3072                 /* XXX I'm not sure this is exactly right, since tfirst **IS**
3073                  * XXX unacknowledged.  I think that this is off-by-one, but
3074                  * XXX I don't dare change it just yet, since it will
3075                  * XXX interact badly with the server-restart detection
3076                  * XXX code in receiveackpacket.  */
3077                 if (ntohl(rx_GetInt32(np, FIRSTACKOFFSET)) < call->tfirst) {
3078                     if (rx_stats_active)
3079                         rx_MutexIncrement(rx_stats.spuriousPacketsRead, rx_stats_mutex);
3080                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3081                     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3082                     conn->refCount--;
3083                     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3084                     return np;
3085                 }
3086             }
3087         }                       /* else not a data packet */
3088     }
3089
3090     osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_ReceivePacket middle");
3091     /* Set remote user defined status from packet */
3092     call->remoteStatus = np->header.userStatus;
3093
3094     /* Note the gap between the expected next packet and the actual
3095      * packet that arrived, when the new packet has a smaller serial number
3096      * than expected.  Rioses frequently reorder packets all by themselves,
3097      * so this will be quite important with very large window sizes.
3098      * Skew is checked against 0 here to avoid any dependence on the type of
3099      * inPacketSkew (which may be unsigned).  In C, -1 > (unsigned) 0 is always
3100      * true!
3101      * The inPacketSkew should be a smoothed running value, not just a maximum.  MTUXXX
3102      * see CalculateRoundTripTime for an example of how to keep smoothed values.
3103      * I think using a beta of 1/8 is probably appropriate.  93.04.21
3104      */
3105     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3106     skew = conn->lastSerial - np->header.serial;
3107     conn->lastSerial = np->header.serial;
3108     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3109     if (skew > 0) {
3110         struct rx_peer *peer;
3111         peer = conn->peer;
3112         if (skew > peer->inPacketSkew) {
3113             dpf(("*** In skew changed from %d to %d\n",
3114                   peer->inPacketSkew, skew));
3115             peer->inPacketSkew = skew;
3116         }
3117     }
3118
3119     /* Now do packet type-specific processing */
3120     switch (np->header.type) {
3121     case RX_PACKET_TYPE_DATA:
3122         np = rxi_ReceiveDataPacket(call, np, 1, socket, host, port, tnop,
3123                                    newcallp);
3124         break;
3125     case RX_PACKET_TYPE_ACK:
3126         /* Respond immediately to ack packets requesting acknowledgement
3127          * (ping packets) */
3128         if (np->header.flags & RX_REQUEST_ACK) {
3129             if (call->error)
3130                 (void)rxi_SendCallAbort(call, 0, 1, 0);
3131             else
3132                 (void)rxi_SendAck(call, 0, np->header.serial,
3133                                   RX_ACK_PING_RESPONSE, 1);
3134         }
3135         np = rxi_ReceiveAckPacket(call, np, 1);
3136         break;
3137     case RX_PACKET_TYPE_ABORT: {
3138         /* An abort packet: reset the call, passing the error up to the user. */
3139         /* What if error is zero? */
3140         /* What if the error is -1? the application will treat it as a timeout. */
3141         afs_int32 errdata = ntohl(*(afs_int32 *) rx_DataOf(np));
3142         dpf(("rxi_ReceivePacket ABORT rx_DataOf = %d", errdata));
3143         rxi_CallError(call, errdata);
3144         MUTEX_EXIT(&call->lock);
3145         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3146         conn->refCount--;
3147         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3148         return np;              /* xmitting; drop packet */
3149     }
3150     case RX_PACKET_TYPE_BUSY:
3151         /* XXXX */
3152         break;
3153     case RX_PACKET_TYPE_ACKALL:
3154         /* All packets acknowledged, so we can drop all packets previously
3155          * readied for sending */
3156 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
3157         /* XXX Hack. We because we can't release the global rx lock when
3158          * sending packets (osi_NetSend) we drop all ack pkts while we're
3159          * traversing the tq in rxi_Start sending packets out because
3160          * packets may move to the freePacketQueue as result of being
3161          * here! So we drop these packets until we're safely out of the
3162          * traversing. Really ugly!
3163          * For fine grain RX locking, we set the acked field in the packets
3164          * and let rxi_Start remove the packets from the transmit queue.
3165          */
3166         if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
3167 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
3168             rxi_SetAcksInTransmitQueue(call);
3169             break;
3170 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
3171             MUTEX_EXIT(&call->lock);
3172             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3173             conn->refCount--;
3174             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3175             return np;          /* xmitting; drop packet */
3176 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
3177         }
3178 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3179         rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
3180         rxevent_Cancel(call->keepAliveEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
3181         break;
3182     default:
3183         /* Should not reach here, unless the peer is broken: send an abort
3184          * packet */
3185         rxi_CallError(call, RX_PROTOCOL_ERROR);
3186         np = rxi_SendCallAbort(call, np, 1, 0);
3187         break;
3188     };
3189     /* Note when this last legitimate packet was received, for keep-alive
3190      * processing.  Note, we delay getting the time until now in the hope that
3191      * the packet will be delivered to the user before any get time is required
3192      * (if not, then the time won't actually be re-evaluated here). */
3193     call->lastReceiveTime = clock_Sec();
3194     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3195     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3196     conn->refCount--;
3197     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3198     return np;
3199 }
3200
3201 /* return true if this is an "interesting" connection from the point of view
3202     of someone trying to debug the system */
3203 int
3204 rxi_IsConnInteresting(struct rx_connection *aconn)
3205 {
3206     int i;
3207     struct rx_call *tcall;
3208
3209     if (aconn->flags & (RX_CONN_MAKECALL_WAITING | RX_CONN_DESTROY_ME))
3210         return 1;
3211
3212     for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3213         tcall = aconn->call[i];
3214         if (tcall) {
3215             if ((tcall->state == RX_STATE_PRECALL)
3216                 || (tcall->state == RX_STATE_ACTIVE))
3217                 return 1;
3218             if ((tcall->mode == RX_MODE_SENDING)
3219                 || (tcall->mode == RX_MODE_RECEIVING))
3220                 return 1;
3221         }
3222     }
3223     return 0;
3224 }
3225
3226 #ifdef KERNEL
3227 /* if this is one of the last few packets AND it wouldn't be used by the
3228    receiving call to immediately satisfy a read request, then drop it on
3229    the floor, since accepting it might prevent a lock-holding thread from
3230    making progress in its reading. If a call has been cleared while in
3231    the precall state then ignore all subsequent packets until the call
3232    is assigned to a thread. */
3233
3234 static int
3235 TooLow(struct rx_packet *ap, struct rx_call *acall)
3236 {
3237     int rc = 0;
3238
3239     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
3240     if (((ap->header.seq != 1) && (acall->flags & RX_CALL_CLEARED)
3241          && (acall->state == RX_STATE_PRECALL))
3242         || ((rx_nFreePackets < rxi_dataQuota + 2)
3243             && !((ap->header.seq < acall->rnext + rx_initSendWindow)
3244                  && (acall->flags & RX_CALL_READER_WAIT)))) {
3245         rc = 1;
3246     }
3247     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
3248     return rc;
3249 }
3250 #endif /* KERNEL */
3251
3252 static void
3253 rxi_CheckReachEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *arg2)
3254 {
3255     struct rx_connection *conn = arg1;
3256     struct rx_call *acall = arg2;
3257     struct rx_call *call = acall;
3258     struct clock when, now;
3259     int i, waiting;
3260
3261     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3262     conn->checkReachEvent = NULL;
3263     waiting = conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT;
3264     if (event)
3265         conn->refCount--;
3266     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3267
3268     if (waiting) {
3269         if (!call) {
3270             MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
3271             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3272             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3273                 struct rx_call *tc = conn->call[i];
3274                 if (tc && tc->state == RX_STATE_PRECALL) {
3275                     call = tc;
3276                     break;
3277                 }
3278             }
3279             if (!call)
3280                 /* Indicate that rxi_CheckReachEvent is no longer running by
3281                  * clearing the flag.  Must be atomic under conn_data_lock to
3282                  * avoid a new call slipping by: rxi_CheckConnReach holds
3283                  * conn_data_lock while checking RX_CONN_ATTACHWAIT.
3284                  */
3285                 conn->flags &= ~RX_CONN_ATTACHWAIT;
3286             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3287             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
3288         }
3289
3290         if (call) {
3291             if (call != acall)
3292                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
3293             rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_PING, 0);
3294             if (call != acall)
3295                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
3296
3297             clock_GetTime(&now);
3298             when = now;
3299             when.sec += RX_CHECKREACH_TIMEOUT;
3300             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3301             if (!conn->checkReachEvent) {
3302                 conn->refCount++;
3303                 conn->checkReachEvent =
3304                     rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_CheckReachEvent, conn,
3305                                     NULL);
3306             }
3307             MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3308         }
3309     }
3310 }
3311
3312 static int
3313 rxi_CheckConnReach(struct rx_connection *conn, struct rx_call *call)
3314 {
3315     struct rx_service *service = conn->service;
3316     struct rx_peer *peer = conn->peer;
3317     afs_uint32 now, lastReach;
3318
3319     if (service->checkReach == 0)
3320         return 0;
3321
3322     now = clock_Sec();
3323     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3324     lastReach = peer->lastReachTime;
3325     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
3326     if (now - lastReach < RX_CHECKREACH_TTL)
3327         return 0;
3328
3329     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3330     if (conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT) {
3331         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3332         return 1;
3333     }
3334     conn->flags |= RX_CONN_ATTACHWAIT;
3335     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3336     if (!conn->checkReachEvent)
3337         rxi_CheckReachEvent(NULL, conn, call);
3338
3339     return 1;
3340 }
3341
3342 /* try to attach call, if authentication is complete */
3343 static void
3344 TryAttach(struct rx_call *acall, osi_socket socket,
3345           int *tnop, struct rx_call **newcallp,
3346           int reachOverride)
3347 {
3348     struct rx_connection *conn = acall->conn;
3349
3350     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION
3351         && acall->state == RX_STATE_PRECALL) {
3352         /* Don't attach until we have any req'd. authentication. */
3353         if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) == 0) {
3354             if (reachOverride || rxi_CheckConnReach(conn, acall) == 0)
3355                 rxi_AttachServerProc(acall, socket, tnop, newcallp);
3356             /* Note:  this does not necessarily succeed; there
3357              * may not any proc available
3358              */
3359         } else {
3360             rxi_ChallengeOn(acall->conn);
3361         }
3362     }
3363 }
3364
3365 /* A data packet has been received off the interface.  This packet is
3366  * appropriate to the call (the call is in the right state, etc.).  This
3367  * routine can return a packet to the caller, for re-use */
3368
3369 struct rx_packet *
3370 rxi_ReceiveDataPacket(struct rx_call *call,
3371                       struct rx_packet *np, int istack,
3372                       osi_socket socket, afs_uint32 host, u_short port,
3373                       int *tnop, struct rx_call **newcallp)
3374 {
3375     int ackNeeded = 0;          /* 0 means no, otherwise ack_reason */
3376     int newPackets = 0;
3377     int didHardAck = 0;
3378     int haveLast = 0;
3379     afs_uint32 seq;
3380     afs_uint32 serial=0, flags=0;
3381     int isFirst;
3382     struct rx_packet *tnp;
3383     struct clock when, now;
3384     if (rx_stats_active)
3385         rx_MutexIncrement(rx_stats.dataPacketsRead, rx_stats_mutex);
3386
3387 #ifdef KERNEL
3388     /* If there are no packet buffers, drop this new packet, unless we can find
3389      * packet buffers from inactive calls */
3390     if (!call->error
3391         && (rxi_OverQuota(RX_PACKET_CLASS_RECEIVE) || TooLow(np, call))) {
3392         MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
3393         rxi_NeedMorePackets = TRUE;
3394         MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
3395         if (rx_stats_active)
3396             rx_MutexIncrement(rx_stats.noPacketBuffersOnRead, rx_stats_mutex);
3397         call->rprev = np->header.serial;
3398         rxi_calltrace(RX_TRACE_DROP, call);
3399         dpf(("packet %"AFS_PTR_FMT" dropped on receipt - quota problems", np));
3400         if (rxi_doreclaim)
3401             rxi_ClearReceiveQueue(call);
3402         clock_GetTime(&now);
3403         when = now;
3404         clock_Add(&when, &rx_softAckDelay);
3405         if (!call->delayedAckEvent
3406             || clock_Gt(&call->delayedAckEvent->eventTime, &when)) {
3407             rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
3408                            RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3409             CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3410             call->delayedAckEvent =
3411                 rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_SendDelayedAck, call, 0);
3412         }
3413         /* we've damaged this call already, might as well do it in. */
3414         return np;
3415     }
3416 #endif /* KERNEL */
3417
3418     /*
3419      * New in AFS 3.5, if the RX_JUMBO_PACKET flag is set then this
3420      * packet is one of several packets transmitted as a single
3421      * datagram. Do not send any soft or hard acks until all packets
3422      * in a jumbogram have been processed. Send negative acks right away.
3423      */
3424     for (isFirst = 1, tnp = NULL; isFirst || tnp; isFirst = 0) {
3425         /* tnp is non-null when there are more packets in the
3426          * current jumbo gram */
3427         if (tnp) {
3428             if (np)
3429                 rxi_FreePacket(np);
3430             np = tnp;
3431         }
3432
3433         seq = np->header.seq;
3434         serial = np->header.serial;
3435         flags = np->header.flags;
3436
3437         /* If the call is in an error state, send an abort message */
3438         if (call->error)
3439             return rxi_SendCallAbort(call, np, istack, 0);
3440
3441         /* The RX_JUMBO_PACKET is set in all but the last packet in each
3442          * AFS 3.5 jumbogram. */
3443         if (flags & RX_JUMBO_PACKET) {
3444             tnp = rxi_SplitJumboPacket(np, host, port, isFirst);
3445         } else {
3446             tnp = NULL;
3447         }
3448
3449         if (np->header.spare != 0) {
3450             MUTEX_ENTER(&call->conn->conn_data_lock);
3451             call->conn->flags |= RX_CONN_USING_PACKET_CKSUM;
3452             MUTEX_EXIT(&call->conn->conn_data_lock);
3453         }
3454
3455         /* The usual case is that this is the expected next packet */
3456         if (seq == call->rnext) {
3457
3458             /* Check to make sure it is not a duplicate of one already queued */
3459             if (queue_IsNotEmpty(&call->rq)
3460                 && queue_First(&call->rq, rx_packet)->header.seq == seq) {
3461                 if (rx_stats_active)
3462                     rx_MutexIncrement(rx_stats.dupPacketsRead, rx_stats_mutex);
3463                 dpf(("packet %"AFS_PTR_FMT" dropped on receipt - duplicate", np));
3464                 rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
3465                                RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3466                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE, istack);
3467                 ackNeeded = 0;
3468                 call->rprev = seq;
3469                 continue;
3470             }
3471
3472             /* It's the next packet. Stick it on the receive queue
3473              * for this call. Set newPackets to make sure we wake
3474              * the reader once all packets have been processed */
3475 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
3476             np->flags |= RX_PKTFLAG_RQ;
3477 #endif
3478             queue_Prepend(&call->rq, np);
3479 #ifdef RXDEBUG_PACKET
3480             call->rqc++;
3481 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
3482             call->nSoftAcks++;
3483             np = NULL;          /* We can't use this anymore */
3484             newPackets = 1;
3485
3486             /* If an ack is requested then set a flag to make sure we
3487              * send an acknowledgement for this packet */
3488             if (flags & RX_REQUEST_ACK) {
3489                 ackNeeded = RX_ACK_REQUESTED;
3490             }
3491
3492             /* Keep track of whether we have received the last packet */
3493             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
3494                 call->flags |= RX_CALL_HAVE_LAST;
3495                 haveLast = 1;
3496             }
3497
3498             /* Check whether we have all of the packets for this call */
3499             if (call->flags & RX_CALL_HAVE_LAST) {
3500                 afs_uint32 tseq;        /* temporary sequence number */
3501                 struct rx_packet *tp;   /* Temporary packet pointer */
3502                 struct rx_packet *nxp;  /* Next pointer, for queue_Scan */
3503
3504                 for (tseq = seq, queue_Scan(&call->rq, tp, nxp, rx_packet)) {
3505                     if (tseq != tp->header.seq)
3506                         break;
3507                     if (tp->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
3508                         call->flags |= RX_CALL_RECEIVE_DONE;
3509                         break;
3510                     }
3511                     tseq++;
3512                 }
3513             }
3514
3515             /* Provide asynchronous notification for those who want it
3516              * (e.g. multi rx) */
3517             if (call->arrivalProc) {
3518                 (*call->arrivalProc) (call, call->arrivalProcHandle,
3519                                       call->arrivalProcArg);
3520                 call->arrivalProc = (void (*)())0;
3521             }
3522
3523             /* Update last packet received */
3524             call->rprev = seq;
3525
3526             /* If there is no server process serving this call, grab
3527              * one, if available. We only need to do this once. If a
3528              * server thread is available, this thread becomes a server
3529              * thread and the server thread becomes a listener thread. */
3530             if (isFirst) {
3531                 TryAttach(call, socket, tnop, newcallp, 0);
3532             }
3533         }
3534         /* This is not the expected next packet. */
3535         else {
3536             /* Determine whether this is a new or old packet, and if it's
3537              * a new one, whether it fits into the current receive window.
3538              * Also figure out whether the packet was delivered in sequence.
3539              * We use the prev variable to determine whether the new packet
3540              * is the successor of its immediate predecessor in the
3541              * receive queue, and the missing flag to determine whether
3542              * any of this packets predecessors are missing.  */
3543
3544             afs_uint32 prev;    /* "Previous packet" sequence number */
3545             struct rx_packet *tp;       /* Temporary packet pointer */
3546             struct rx_packet *nxp;      /* Next pointer, for queue_Scan */
3547             int missing;        /* Are any predecessors missing? */
3548
3549             /* If the new packet's sequence number has been sent to the
3550              * application already, then this is a duplicate */
3551             if (seq < call->rnext) {
3552                 if (rx_stats_active)
3553                     rx_MutexIncrement(rx_stats.dupPacketsRead, rx_stats_mutex);
3554                 rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
3555                                RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3556                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE, istack);
3557                 ackNeeded = 0;
3558                 call->rprev = seq;
3559                 continue;
3560             }
3561
3562             /* If the sequence number is greater than what can be
3563              * accomodated by the current window, then send a negative
3564              * acknowledge and drop the packet */
3565             if ((call->rnext + call->rwind) <= seq) {
3566                 rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
3567                                RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3568                 np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_EXCEEDS_WINDOW,
3569                                  istack);
3570                 ackNeeded = 0;
3571                 call->rprev = seq;
3572                 continue;
3573             }
3574
3575             /* Look for the packet in the queue of old received packets */
3576             for (prev = call->rnext - 1, missing =
3577                  0, queue_Scan(&call->rq, tp, nxp, rx_packet)) {
3578                 /*Check for duplicate packet */
3579                 if (seq == tp->header.seq) {
3580                     if (rx_stats_active)
3581                         rx_MutexIncrement(rx_stats.dupPacketsRead, rx_stats_mutex);
3582                     rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
3583                                    RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3584                     np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_DUPLICATE,
3585                                      istack);
3586                     ackNeeded = 0;
3587                     call->rprev = seq;
3588                     goto nextloop;
3589                 }
3590                 /* If we find a higher sequence packet, break out and
3591                  * insert the new packet here. */
3592                 if (seq < tp->header.seq)
3593                     break;
3594                 /* Check for missing packet */
3595                 if (tp->header.seq != prev + 1) {
3596                     missing = 1;
3597                 }
3598
3599                 prev = tp->header.seq;
3600             }
3601
3602             /* Keep track of whether we have received the last packet. */
3603             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
3604                 call->flags |= RX_CALL_HAVE_LAST;
3605             }
3606
3607             /* It's within the window: add it to the the receive queue.
3608              * tp is left by the previous loop either pointing at the
3609              * packet before which to insert the new packet, or at the
3610              * queue head if the queue is empty or the packet should be
3611              * appended. */
3612 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
3613             np->flags |= RX_PKTFLAG_RQ;
3614 #endif
3615 #ifdef RXDEBUG_PACKET
3616             call->rqc++;
3617 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
3618             queue_InsertBefore(tp, np);
3619             call->nSoftAcks++;
3620             np = NULL;
3621
3622             /* Check whether we have all of the packets for this call */
3623             if ((call->flags & RX_CALL_HAVE_LAST)
3624                 && !(call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE)) {
3625                 afs_uint32 tseq;        /* temporary sequence number */
3626
3627                 for (tseq =
3628                      call->rnext, queue_Scan(&call->rq, tp, nxp, rx_packet)) {
3629                     if (tseq != tp->header.seq)
3630                         break;
3631                     if (tp->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
3632                         call->flags |= RX_CALL_RECEIVE_DONE;
3633                         break;
3634                     }
3635                     tseq++;
3636                 }
3637             }
3638
3639             /* We need to send an ack of the packet is out of sequence,
3640              * or if an ack was requested by the peer. */
3641             if (seq != prev + 1 || missing) {
3642                 ackNeeded = RX_ACK_OUT_OF_SEQUENCE;
3643             } else if (flags & RX_REQUEST_ACK) {
3644                 ackNeeded = RX_ACK_REQUESTED;
3645             }
3646
3647             /* Acknowledge the last packet for each call */
3648             if (flags & RX_LAST_PACKET) {
3649                 haveLast = 1;
3650             }
3651
3652             call->rprev = seq;
3653         }
3654       nextloop:;
3655     }
3656
3657     if (newPackets) {
3658         /*
3659          * If the receiver is waiting for an iovec, fill the iovec
3660          * using the data from the receive queue */
3661         if (call->flags & RX_CALL_IOVEC_WAIT) {
3662             didHardAck = rxi_FillReadVec(call, serial);
3663             /* the call may have been aborted */
3664             if (call->error) {
3665                 return NULL;
3666             }
3667             if (didHardAck) {
3668                 ackNeeded = 0;
3669             }
3670         }
3671
3672         /* Wakeup the reader if any */
3673         if ((call->flags & RX_CALL_READER_WAIT)
3674             && (!(call->flags & RX_CALL_IOVEC_WAIT) || !(call->iovNBytes)
3675                 || (call->iovNext >= call->iovMax)
3676                 || (call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE))) {
3677             call->flags &= ~RX_CALL_READER_WAIT;
3678 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
3679             CV_BROADCAST(&call->cv_rq);
3680 #else
3681             osi_rxWakeup(&call->rq);
3682 #endif
3683         }
3684     }
3685
3686     /*
3687      * Send an ack when requested by the peer, or once every
3688      * rxi_SoftAckRate packets until the last packet has been
3689      * received. Always send a soft ack for the last packet in
3690      * the server's reply. */
3691     if (ackNeeded) {
3692         rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3693         np = rxi_SendAck(call, np, serial, ackNeeded, istack);
3694     } else if (call->nSoftAcks > (u_short) rxi_SoftAckRate) {
3695         rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3696         np = rxi_SendAck(call, np, serial, RX_ACK_IDLE, istack);
3697     } else if (call->nSoftAcks) {
3698         clock_GetTime(&now);
3699         when = now;
3700         if (haveLast && !(flags & RX_CLIENT_INITIATED)) {
3701             clock_Add(&when, &rx_lastAckDelay);
3702         } else {
3703             clock_Add(&when, &rx_softAckDelay);
3704         }
3705         if (!call->delayedAckEvent
3706             || clock_Gt(&call->delayedAckEvent->eventTime, &when)) {
3707             rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
3708                            RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3709             CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3710             call->delayedAckEvent =
3711                 rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_SendDelayedAck, call, 0);
3712         }
3713     } else if (call->flags & RX_CALL_RECEIVE_DONE) {
3714         rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
3715     }
3716
3717     return np;
3718 }
3719
3720 #ifdef  ADAPT_WINDOW
3721 static void rxi_ComputeRate();
3722 #endif
3723
3724 static void
3725 rxi_UpdatePeerReach(struct rx_connection *conn, struct rx_call *acall)
3726 {
3727     struct rx_peer *peer = conn->peer;
3728
3729     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3730     peer->lastReachTime = clock_Sec();
3731     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
3732
3733     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3734     if (conn->flags & RX_CONN_ATTACHWAIT) {
3735         int i;
3736
3737         conn->flags &= ~RX_CONN_ATTACHWAIT;
3738         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3739
3740         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
3741             struct rx_call *call = conn->call[i];
3742             if (call) {
3743                 if (call != acall)
3744                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
3745                 /* tnop can be null if newcallp is null */
3746                 TryAttach(call, (osi_socket) - 1, NULL, NULL, 1);
3747                 if (call != acall)
3748                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
3749             }
3750         }
3751     } else
3752         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3753 }
3754
3755 #if defined(RXDEBUG) && defined(AFS_NT40_ENV)
3756 static const char *
3757 rx_ack_reason(int reason)
3758 {
3759     switch (reason) {
3760     case RX_ACK_REQUESTED:
3761         return "requested";
3762     case RX_ACK_DUPLICATE:
3763         return "duplicate";
3764     case RX_ACK_OUT_OF_SEQUENCE:
3765         return "sequence";
3766     case RX_ACK_EXCEEDS_WINDOW:
3767         return "window";
3768     case RX_ACK_NOSPACE:
3769         return "nospace";
3770     case RX_ACK_PING:
3771         return "ping";
3772     case RX_ACK_PING_RESPONSE:
3773         return "response";
3774     case RX_ACK_DELAY:
3775         return "delay";
3776     case RX_ACK_IDLE:
3777         return "idle";
3778     default:
3779         return "unknown!!";
3780     }
3781 }
3782 #endif
3783
3784
3785 /* rxi_ComputePeerNetStats
3786  *
3787  * Called exclusively by rxi_ReceiveAckPacket to compute network link
3788  * estimates (like RTT and throughput) based on ack packets.  Caller
3789  * must ensure that the packet in question is the right one (i.e.
3790  * serial number matches).
3791  */
3792 static void
3793 rxi_ComputePeerNetStats(struct rx_call *call, struct rx_packet *p,
3794                         struct rx_ackPacket *ap, struct rx_packet *np)
3795 {
3796     struct rx_peer *peer = call->conn->peer;
3797
3798     /* Use RTT if not delayed by client and
3799      * ignore packets that were retransmitted. */
3800     if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) &&
3801         ap->reason != RX_ACK_DELAY &&
3802         clock_Eq(&p->timeSent, &p->firstSent))
3803         rxi_ComputeRoundTripTime(p, &p->timeSent, peer);
3804 #ifdef ADAPT_WINDOW
3805     rxi_ComputeRate(peer, call, p, np, ap->reason);
3806 #endif
3807 }
3808
3809 /* The real smarts of the whole thing.  */
3810 struct rx_packet *
3811 rxi_ReceiveAckPacket(struct rx_call *call, struct rx_packet *np,
3812                      int istack)
3813 {
3814     struct rx_ackPacket *ap;
3815     int nAcks;
3816     struct rx_packet *tp;
3817     struct rx_packet *nxp;      /* Next packet pointer for queue_Scan */
3818     struct rx_connection *conn = call->conn;
3819     struct rx_peer *peer = conn->peer;
3820     afs_uint32 first;
3821     afs_uint32 serial;
3822     /* because there are CM's that are bogus, sending weird values for this. */
3823     afs_uint32 skew = 0;
3824     int nbytes;
3825     int missing;
3826     int backedOff = 0;
3827     int acked;
3828     int nNacked = 0;
3829     int newAckCount = 0;
3830     int maxDgramPackets = 0;    /* Set if peer supports AFS 3.5 jumbo datagrams */
3831     int pktsize = 0;            /* Set if we need to update the peer mtu */
3832     int conn_data_locked = 0;
3833
3834     if (rx_stats_active)
3835         rx_MutexIncrement(rx_stats.ackPacketsRead, rx_stats_mutex);
3836     ap = (struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(np);
3837     nbytes = rx_Contiguous(np) - (int)((ap->acks) - (u_char *) ap);
3838     if (nbytes < 0)
3839         return np;              /* truncated ack packet */
3840
3841     /* depends on ack packet struct */
3842     nAcks = MIN((unsigned)nbytes, (unsigned)ap->nAcks);
3843     first = ntohl(ap->firstPacket);
3844     serial = ntohl(ap->serial);
3845     /* temporarily disabled -- needs to degrade over time
3846      * skew = ntohs(ap->maxSkew); */
3847
3848     /* Ignore ack packets received out of order */
3849     if (first < call->tfirst) {
3850         return np;
3851     }
3852
3853     if (np->header.flags & RX_SLOW_START_OK) {
3854         call->flags |= RX_CALL_SLOW_START_OK;
3855     }
3856
3857     if (ap->reason == RX_ACK_PING_RESPONSE)
3858         rxi_UpdatePeerReach(conn, call);
3859
3860     if (conn->lastPacketSizeSeq) {
3861         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3862         conn_data_locked = 1;
3863         if ((first > conn->lastPacketSizeSeq) && (conn->lastPacketSize)) {
3864             pktsize = conn->lastPacketSize;
3865             conn->lastPacketSize = conn->lastPacketSizeSeq = 0;
3866         }
3867     }
3868     if ((ap->reason == RX_ACK_PING_RESPONSE) && (conn->lastPingSizeSer)) {
3869         if (!conn_data_locked) {
3870             MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
3871             conn_data_locked = 1;
3872         }
3873         if ((conn->lastPingSizeSer == serial) && (conn->lastPingSize)) {
3874             /* process mtu ping ack */
3875             pktsize = conn->lastPingSize;
3876             conn->lastPingSizeSer = conn->lastPingSize = 0;
3877         }
3878     }
3879
3880     if (conn_data_locked) {
3881         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
3882         conn_data_locked = 0;
3883     }
3884 #ifdef RXDEBUG
3885 #ifdef AFS_NT40_ENV
3886     if (rxdebug_active) {
3887         char msg[512];
3888         size_t len;
3889
3890         len = _snprintf(msg, sizeof(msg),
3891                         "tid[%d] RACK: reason %s serial %u previous %u seq %u skew %d first %u acks %u space %u ",
3892                          GetCurrentThreadId(), rx_ack_reason(ap->reason),
3893                          ntohl(ap->serial), ntohl(ap->previousPacket),
3894                          (unsigned int)np->header.seq, (unsigned int)skew,
3895                          ntohl(ap->firstPacket), ap->nAcks, ntohs(ap->bufferSpace) );
3896         if (nAcks) {
3897             int offset;
3898
3899             for (offset = 0; offset < nAcks && len < sizeof(msg); offset++)
3900                 msg[len++] = (ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*');
3901         }
3902         msg[len++]='\n';
3903         msg[len] = '\0';
3904         OutputDebugString(msg);
3905     }
3906 #else /* AFS_NT40_ENV */
3907     if (rx_Log) {
3908         fprintf(rx_Log,
3909                 "RACK: reason %x previous %u seq %u serial %u skew %d first %u",
3910                 ap->reason, ntohl(ap->previousPacket),
3911                 (unsigned int)np->header.seq, (unsigned int)serial,
3912                 (unsigned int)skew, ntohl(ap->firstPacket));
3913         if (nAcks) {
3914             int offset;
3915             for (offset = 0; offset < nAcks; offset++)
3916                 putc(ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*',
3917                      rx_Log);
3918         }
3919         putc('\n', rx_Log);
3920     }
3921 #endif /* AFS_NT40_ENV */
3922 #endif
3923
3924     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
3925     if (pktsize) {
3926         /*
3927          * Start somewhere. Can't assume we can send what we can receive,
3928          * but we are clearly receiving.
3929          */
3930         if (!peer->maxPacketSize)
3931             peer->maxPacketSize = RX_MIN_PACKET_SIZE+RX_IPUDP_SIZE;
3932
3933         if (pktsize > peer->maxPacketSize) {
3934             peer->maxPacketSize = pktsize;
3935             if ((pktsize-RX_IPUDP_SIZE > peer->ifMTU)) {
3936                 peer->ifMTU=pktsize-RX_IPUDP_SIZE;
3937                 peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(peer->ifMTU);
3938                 rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 1);
3939             }
3940         }
3941     }
3942
3943     /* Update the outgoing packet skew value to the latest value of
3944      * the peer's incoming packet skew value.  The ack packet, of
3945      * course, could arrive out of order, but that won't affect things
3946      * much */
3947     peer->outPacketSkew = skew;
3948
3949     /* Check for packets that no longer need to be transmitted, and
3950      * discard them.  This only applies to packets positively
3951      * acknowledged as having been sent to the peer's upper level.
3952      * All other packets must be retained.  So only packets with
3953      * sequence numbers < ap->firstPacket are candidates. */
3954     for (queue_Scan(&call->tq, tp, nxp, rx_packet)) {
3955         if (tp->header.seq >= first)
3956             break;
3957         call->tfirst = tp->header.seq + 1;
3958         rxi_ComputePeerNetStats(call, tp, ap, np);
3959         if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
3960             newAckCount++;
3961         }
3962 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
3963         /* XXX Hack. Because we have to release the global rx lock when sending
3964          * packets (osi_NetSend) we drop all acks while we're traversing the tq
3965          * in rxi_Start sending packets out because packets may move to the
3966          * freePacketQueue as result of being here! So we drop these packets until
3967          * we're safely out of the traversing. Really ugly!
3968          * To make it even uglier, if we're using fine grain locking, we can
3969          * set the ack bits in the packets and have rxi_Start remove the packets
3970          * when it's done transmitting.
3971          */
3972         if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
3973 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
3974             tp->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
3975             call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
3976 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
3977             break;
3978 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
3979         } else
3980 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
3981         {
3982             queue_Remove(tp);
3983 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
3984             tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_TQ;
3985 #endif
3986 #ifdef RXDEBUG_PACKET
3987             call->tqc--;
3988 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
3989             rxi_FreePacket(tp); /* rxi_FreePacket mustn't wake up anyone, preemptively. */
3990         }
3991     }
3992
3993 #ifdef ADAPT_WINDOW
3994     /* Give rate detector a chance to respond to ping requests */
3995     if (ap->reason == RX_ACK_PING_RESPONSE) {
3996         rxi_ComputeRate(peer, call, 0, np, ap->reason);
3997     }
3998 #endif
3999
4000     /* N.B. we don't turn off any timers here.  They'll go away by themselves, anyway */
4001
4002     /* Now go through explicit acks/nacks and record the results in
4003      * the waiting packets.  These are packets that can't be released
4004      * yet, even with a positive acknowledge.  This positive
4005      * acknowledge only means the packet has been received by the
4006      * peer, not that it will be retained long enough to be sent to
4007      * the peer's upper level.  In addition, reset the transmit timers
4008      * of any missing packets (those packets that must be missing
4009      * because this packet was out of sequence) */
4010
4011     call->nSoftAcked = 0;
4012     for (missing = 0, queue_Scan(&call->tq, tp, nxp, rx_packet)) {
4013         /* Update round trip time if the ack was stimulated on receipt
4014          * of this packet */
4015 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4016 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4017         if (tp->header.seq >= first)
4018 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4019 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
4020             rxi_ComputePeerNetStats(call, tp, ap, np);
4021
4022         /* Set the acknowledge flag per packet based on the
4023          * information in the ack packet. An acknowlegded packet can
4024          * be downgraded when the server has discarded a packet it
4025          * soacked previously, or when an ack packet is received
4026          * out of sequence. */
4027         if (tp->header.seq < first) {
4028             /* Implicit ack information */
4029             if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4030                 newAckCount++;
4031             }
4032             tp->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4033         } else if (tp->header.seq < first + nAcks) {
4034             /* Explicit ack information:  set it in the packet appropriately */
4035             if (ap->acks[tp->header.seq - first] == RX_ACK_TYPE_ACK) {
4036                 if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4037                     newAckCount++;
4038                     tp->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4039                 }
4040                 if (missing) {
4041                     nNacked++;
4042                 } else {
4043                     call->nSoftAcked++;
4044                 }
4045             } else /* RX_ACK_TYPE_NACK */ {
4046                 tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_ACKED;
4047                 missing = 1;
4048             }
4049         } else {
4050             tp->flags &= ~RX_PKTFLAG_ACKED;
4051             missing = 1;
4052         }
4053
4054         /*
4055          * Following the suggestion of Phil Kern, we back off the peer's
4056          * timeout value for future packets until a successful response
4057          * is received for an initial transmission.
4058          */
4059         if (missing && !backedOff) {
4060             struct clock c = peer->timeout;
4061             struct clock max_to = {3, 0};
4062
4063             clock_Add(&peer->timeout, &c);
4064             if (clock_Gt(&peer->timeout, &max_to))
4065                 peer->timeout = max_to;
4066             backedOff = 1;
4067         }
4068
4069         /* If packet isn't yet acked, and it has been transmitted at least
4070          * once, reset retransmit time using latest timeout
4071          * ie, this should readjust the retransmit timer for all outstanding
4072          * packets...  So we don't just retransmit when we should know better*/
4073
4074         if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) && !clock_IsZero(&tp->retryTime)) {
4075             tp->retryTime = tp->timeSent;
4076             clock_Add(&tp->retryTime, &peer->timeout);
4077             /* shift by eight because one quarter-sec ~ 256 milliseconds */
4078             clock_Addmsec(&(tp->retryTime), ((afs_uint32) tp->backoff) << 8);
4079         }
4080     }
4081
4082     /* If the window has been extended by this acknowledge packet,
4083      * then wakeup a sender waiting in alloc for window space, or try
4084      * sending packets now, if he's been sitting on packets due to
4085      * lack of window space */
4086     if (call->tnext < (call->tfirst + call->twind)) {
4087 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4088         CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
4089 #else
4090         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC) {
4091             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC;
4092             osi_rxWakeup(&call->twind);
4093         }
4094 #endif
4095         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND) {
4096             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND;
4097         }
4098     }
4099
4100     /* if the ack packet has a receivelen field hanging off it,
4101      * update our state */
4102     if (np->length >= rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * sizeof(afs_int32)) {
4103         afs_uint32 tSize;
4104
4105         /* If the ack packet has a "recommended" size that is less than
4106          * what I am using now, reduce my size to match */
4107         rx_packetread(np, rx_AckDataSize(ap->nAcks) + (int)sizeof(afs_int32),
4108                       (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4109         tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4110         peer->natMTU = rxi_AdjustIfMTU(MIN(tSize, peer->ifMTU));
4111
4112         /* Get the maximum packet size to send to this peer */
4113         rx_packetread(np, rx_AckDataSize(ap->nAcks), (int)sizeof(afs_int32),
4114                       &tSize);
4115         tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4116         tSize = (afs_uint32) MIN(tSize, rx_MyMaxSendSize);
4117         tSize = rxi_AdjustMaxMTU(peer->natMTU, tSize);
4118
4119         /* sanity check - peer might have restarted with different params.
4120          * If peer says "send less", dammit, send less...  Peer should never
4121          * be unable to accept packets of the size that prior AFS versions would
4122          * send without asking.  */
4123         if (peer->maxMTU != tSize) {
4124             if (peer->maxMTU > tSize) /* possible cong., maxMTU decreased */
4125                 peer->congestSeq++;
4126             peer->maxMTU = tSize;
4127             peer->MTU = MIN(tSize, peer->MTU);
4128             call->MTU = MIN(call->MTU, tSize);
4129         }
4130
4131         if (np->length == rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 3 * sizeof(afs_int32)) {
4132             /* AFS 3.4a */
4133             rx_packetread(np,
4134                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * (int)sizeof(afs_int32),
4135                           (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4136             tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);  /* peer's receive window, if it's */
4137             if (tSize < call->twind) {  /* smaller than our send */
4138                 call->twind = tSize;    /* window, we must send less... */
4139                 call->ssthresh = MIN(call->twind, call->ssthresh);
4140                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4141             }
4142
4143             /* Only send jumbograms to 3.4a fileservers. 3.3a RX gets the
4144              * network MTU confused with the loopback MTU. Calculate the
4145              * maximum MTU here for use in the slow start code below.
4146              */
4147             /* Did peer restart with older RX version? */
4148             if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4149                 peer->maxDgramPackets = 1;
4150             }
4151         } else if (np->length >=
4152                    rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 4 * sizeof(afs_int32)) {
4153             /* AFS 3.5 */
4154             rx_packetread(np,
4155                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 2 * (int)sizeof(afs_int32),
4156                           sizeof(afs_int32), &tSize);
4157             tSize = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4158             /*
4159              * As of AFS 3.5 we set the send window to match the receive window.
4160              */
4161             if (tSize < call->twind) {
4162                 call->twind = tSize;
4163                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4164                 call->ssthresh = MIN(call->twind, call->ssthresh);
4165             } else if (tSize > call->twind) {
4166                 call->twind = tSize;
4167                 call->conn->twind[call->channel] = call->twind;
4168             }
4169
4170             /*
4171              * As of AFS 3.5, a jumbogram is more than one fixed size
4172              * packet transmitted in a single UDP datagram. If the remote
4173              * MTU is smaller than our local MTU then never send a datagram
4174              * larger than the natural MTU.
4175              */
4176             rx_packetread(np,
4177                           rx_AckDataSize(ap->nAcks) + 3 * (int)sizeof(afs_int32),
4178                           (int)sizeof(afs_int32), &tSize);
4179             maxDgramPackets = (afs_uint32) ntohl(tSize);
4180             maxDgramPackets = MIN(maxDgramPackets, rxi_nDgramPackets);
4181             maxDgramPackets =
4182                 MIN(maxDgramPackets, (int)(peer->ifDgramPackets));
4183             maxDgramPackets = MIN(maxDgramPackets, tSize);
4184             if (maxDgramPackets > 1) {
4185                 peer->maxDgramPackets = maxDgramPackets;
4186                 call->MTU = RX_JUMBOBUFFERSIZE + RX_HEADER_SIZE;
4187             } else {
4188                 peer->maxDgramPackets = 1;
4189                 call->MTU = peer->natMTU;
4190             }
4191         } else if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4192             /* Restarted with lower version of RX */
4193             peer->maxDgramPackets = 1;
4194         }
4195     } else if (peer->maxDgramPackets > 1
4196                || peer->maxMTU != OLD_MAX_PACKET_SIZE) {
4197         /* Restarted with lower version of RX */
4198         peer->maxMTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4199         peer->natMTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4200         peer->MTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4201         peer->maxDgramPackets = 1;
4202         peer->nDgramPackets = 1;
4203         peer->congestSeq++;
4204         call->MTU = OLD_MAX_PACKET_SIZE;
4205     }
4206
4207     if (nNacked) {
4208         /*
4209          * Calculate how many datagrams were successfully received after
4210          * the first missing packet and adjust the negative ack counter
4211          * accordingly.
4212          */
4213         call->nAcks = 0;
4214         call->nNacks++;
4215         nNacked = (nNacked + call->nDgramPackets - 1) / call->nDgramPackets;
4216         if (call->nNacks < nNacked) {
4217             call->nNacks = nNacked;
4218         }
4219     } else {
4220         call->nAcks += newAckCount;
4221         call->nNacks = 0;
4222     }
4223
4224     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
4225         if (nNacked) {
4226             call->cwind = MIN((int)(call->cwind + 1), rx_maxSendWindow);
4227         } else {
4228             call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
4229             call->cwind = call->nextCwind;
4230             call->nextCwind = 0;
4231             call->nAcks = 0;
4232         }
4233         call->nCwindAcks = 0;
4234     } else if (nNacked && call->nNacks >= (u_short) rx_nackThreshold) {
4235         /* Three negative acks in a row trigger congestion recovery */
4236 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4237         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
4238         if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT) {
4239             /* someone else is waiting to start recovery */
4240             return np;
4241         }
4242         call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT;
4243         rxi_WaitforTQBusy(call);
4244         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
4245 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
4246         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT;
4247         call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER;
4248         call->ssthresh = MAX(4, MIN((int)call->cwind, (int)call->twind)) >> 1;
4249         call->cwind =
4250             MIN((int)(call->ssthresh + rx_nackThreshold), rx_maxSendWindow);
4251         call->nDgramPackets = MAX(2, (int)call->nDgramPackets) >> 1;
4252         call->nextCwind = call->ssthresh;
4253         call->nAcks = 0;
4254         call->nNacks = 0;
4255         peer->MTU = call->MTU;
4256         peer->cwind = call->nextCwind;
4257         peer->nDgramPackets = call->nDgramPackets;
4258         peer->congestSeq++;
4259         call->congestSeq = peer->congestSeq;
4260         /* Reset the resend times on the packets that were nacked
4261          * so we will retransmit as soon as the window permits*/
4262         for (acked = 0, queue_ScanBackwards(&call->tq, tp, nxp, rx_packet)) {
4263             if (acked) {
4264                 if (!(tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
4265                     clock_Zero(&tp->retryTime);
4266                 }
4267             } else if (tp->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) {
4268                 acked = 1;
4269             }
4270         }
4271     } else {
4272         /* If cwind is smaller than ssthresh, then increase
4273          * the window one packet for each ack we receive (exponential
4274          * growth).
4275          * If cwind is greater than or equal to ssthresh then increase
4276          * the congestion window by one packet for each cwind acks we
4277          * receive (linear growth).  */
4278         if (call->cwind < call->ssthresh) {
4279             call->cwind =
4280                 MIN((int)call->ssthresh, (int)(call->cwind + newAckCount));
4281             call->nCwindAcks = 0;
4282         } else {
4283             call->nCwindAcks += newAckCount;
4284             if (call->nCwindAcks >= call->cwind) {
4285                 call->nCwindAcks = 0;
4286                 call->cwind = MIN((int)(call->cwind + 1), rx_maxSendWindow);
4287             }
4288         }
4289         /*
4290          * If we have received several acknowledgements in a row then
4291          * it is time to increase the size of our datagrams
4292          */
4293         if ((int)call->nAcks > rx_nDgramThreshold) {
4294             if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4295                 if (call->nDgramPackets < peer->maxDgramPackets) {
4296                     call->nDgramPackets++;
4297                 }
4298                 call->MTU = RX_HEADER_SIZE + RX_JUMBOBUFFERSIZE;
4299             } else if (call->MTU < peer->maxMTU) {
4300                 /* don't upgrade if we can't handle it */
4301                 if ((call->nDgramPackets == 1) && (call->MTU >= peer->ifMTU))
4302                     call->MTU = peer->ifMTU;
4303                 else {
4304                     call->MTU += peer->natMTU;
4305                     call->MTU = MIN(call->MTU, peer->maxMTU);
4306                 }
4307             }
4308             call->nAcks = 0;
4309         }
4310     }
4311
4312     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);       /* rxi_Start will lock peer. */
4313
4314     /* Servers need to hold the call until all response packets have
4315      * been acknowledged. Soft acks are good enough since clients
4316      * are not allowed to clear their receive queues. */
4317     if (call->state == RX_STATE_HOLD
4318         && call->tfirst + call->nSoftAcked >= call->tnext) {
4319         call->state = RX_STATE_DALLY;
4320         rxi_ClearTransmitQueue(call, 0);
4321         rxevent_Cancel(call->keepAliveEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
4322     } else if (!queue_IsEmpty(&call->tq)) {
4323         rxi_Start(0, call, 0, istack);
4324     }
4325     return np;
4326 }
4327
4328 /* Received a response to a challenge packet */
4329 struct rx_packet *
4330 rxi_ReceiveResponsePacket(struct rx_connection *conn,
4331                           struct rx_packet *np, int istack)
4332 {
4333     int error;
4334
4335     /* Ignore the packet if we're the client */
4336     if (conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
4337         return np;
4338
4339     /* If already authenticated, ignore the packet (it's probably a retry) */
4340     if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) == 0)
4341         return np;
4342
4343     /* Otherwise, have the security object evaluate the response packet */
4344     error = RXS_CheckResponse(conn->securityObject, conn, np);
4345     if (error) {
4346         /* If the response is invalid, reset the connection, sending
4347          * an abort to the peer */
4348 #ifndef KERNEL
4349         rxi_Delay(1);
4350 #endif
4351         rxi_ConnectionError(conn, error);
4352         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4353         np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, istack, 0);
4354         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4355         return np;
4356     } else {
4357         /* If the response is valid, any calls waiting to attach
4358          * servers can now do so */
4359         int i;
4360
4361         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
4362             struct rx_call *call = conn->call[i];
4363             if (call) {
4364                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
4365                 if (call->state == RX_STATE_PRECALL)
4366                     rxi_AttachServerProc(call, (osi_socket) - 1, NULL, NULL);
4367                 /* tnop can be null if newcallp is null */
4368                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
4369             }
4370         }
4371
4372         /* Update the peer reachability information, just in case
4373          * some calls went into attach-wait while we were waiting
4374          * for authentication..
4375          */
4376         rxi_UpdatePeerReach(conn, NULL);
4377     }
4378     return np;
4379 }
4380
4381 /* A client has received an authentication challenge: the security
4382  * object is asked to cough up a respectable response packet to send
4383  * back to the server.  The server is responsible for retrying the
4384  * challenge if it fails to get a response. */
4385
4386 struct rx_packet *
4387 rxi_ReceiveChallengePacket(struct rx_connection *conn,
4388                            struct rx_packet *np, int istack)
4389 {
4390     int error;
4391
4392     /* Ignore the challenge if we're the server */
4393     if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION)
4394         return np;
4395
4396     /* Ignore the challenge if the connection is otherwise idle; someone's
4397      * trying to use us as an oracle. */
4398     if (!rxi_HasActiveCalls(conn))
4399         return np;
4400
4401     /* Send the security object the challenge packet.  It is expected to fill
4402      * in the response. */
4403     error = RXS_GetResponse(conn->securityObject, conn, np);
4404
4405     /* If the security object is unable to return a valid response, reset the
4406      * connection and send an abort to the peer.  Otherwise send the response
4407      * packet to the peer connection. */
4408     if (error) {
4409         rxi_ConnectionError(conn, error);
4410         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4411         np = rxi_SendConnectionAbort(conn, np, istack, 0);
4412         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4413     } else {
4414         np = rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, np,
4415                              RX_PACKET_TYPE_RESPONSE, NULL, -1, istack);
4416     }
4417     return np;
4418 }
4419
4420
4421 /* Find an available server process to service the current request in
4422  * the given call structure.  If one isn't available, queue up this
4423  * call so it eventually gets one */
4424 void
4425 rxi_AttachServerProc(struct rx_call *call,
4426                      osi_socket socket, int *tnop,
4427                      struct rx_call **newcallp)
4428 {
4429     struct rx_serverQueueEntry *sq;
4430     struct rx_service *service = call->conn->service;
4431     int haveQuota = 0;
4432
4433     /* May already be attached */
4434     if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
4435         return;
4436
4437     MUTEX_ENTER(&rx_serverPool_lock);
4438
4439     haveQuota = QuotaOK(service);
4440     if ((!haveQuota) || queue_IsEmpty(&rx_idleServerQueue)) {
4441         /* If there are no processes available to service this call,
4442          * put the call on the incoming call queue (unless it's
4443          * already on the queue).
4444          */
4445 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4446         if (haveQuota)
4447             ReturnToServerPool(service);
4448 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4449
4450         if (!(call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC)) {
4451             call->flags |= RX_CALL_WAIT_PROC;
4452             MUTEX_ENTER(&rx_waiting_mutex);
4453             rx_nWaiting++;
4454             rx_nWaited++;
4455             MUTEX_EXIT(&rx_waiting_mutex);
4456             rxi_calltrace(RX_CALL_ARRIVAL, call);
4457             SET_CALL_QUEUE_LOCK(call, &rx_serverPool_lock);
4458             queue_Append(&rx_incomingCallQueue, call);
4459         }
4460     } else {
4461         sq = queue_First(&rx_idleServerQueue, rx_serverQueueEntry);
4462
4463         /* If hot threads are enabled, and both newcallp and sq->socketp
4464          * are non-null, then this thread will process the call, and the
4465          * idle server thread will start listening on this threads socket.
4466          */
4467         queue_Remove(sq);
4468         if (rx_enable_hot_thread && newcallp && sq->socketp) {
4469             *newcallp = call;
4470             *tnop = sq->tno;
4471             *sq->socketp = socket;
4472             clock_GetTime(&call->startTime);
4473             CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_BEGIN);
4474         } else {
4475             sq->newcall = call;
4476         }
4477         if (call->flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
4478             /* Conservative:  I don't think this should happen */
4479             call->flags &= ~RX_CALL_WAIT_PROC;
4480             if (queue_IsOnQueue(call)) {
4481                 queue_Remove(call);
4482
4483                 MUTEX_ENTER(&rx_waiting_mutex);
4484                 rx_nWaiting--;
4485                 MUTEX_EXIT(&rx_waiting_mutex);
4486             }
4487         }
4488         call->state = RX_STATE_ACTIVE;
4489         call->mode = RX_MODE_RECEIVING;
4490 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
4491         {
4492             int glockOwner = ISAFS_GLOCK();
4493             if (!glockOwner)
4494                 AFS_GLOCK();
4495             afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_WASHERE, ICL_TYPE_STRING,
4496                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
4497                        call);
4498             if (!glockOwner)
4499                 AFS_GUNLOCK();
4500         }
4501 #endif
4502         if (call->flags & RX_CALL_CLEARED) {
4503             /* send an ack now to start the packet flow up again */
4504             call->flags &= ~RX_CALL_CLEARED;
4505             rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
4506         }
4507 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4508         CV_SIGNAL(&sq->cv);
4509 #else
4510         service->nRequestsRunning++;
4511         MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
4512         if (service->nRequestsRunning <= service->minProcs)
4513             rxi_minDeficit--;
4514         rxi_availProcs--;
4515         MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
4516         osi_rxWakeup(sq);
4517 #endif
4518     }
4519     MUTEX_EXIT(&rx_serverPool_lock);
4520 }
4521
4522 /* Delay the sending of an acknowledge event for a short while, while
4523  * a new call is being prepared (in the case of a client) or a reply
4524  * is being prepared (in the case of a server).  Rather than sending
4525  * an ack packet, an ACKALL packet is sent. */
4526 void
4527 rxi_AckAll(struct rxevent *event, struct rx_call *call, char *dummy)
4528 {
4529 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4530     if (event) {
4531         MUTEX_ENTER(&call->lock);
4532         call->delayedAckEvent = NULL;
4533         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ACKALL);
4534     }
4535     rxi_SendSpecial(call, call->conn, (struct rx_packet *)0,
4536                     RX_PACKET_TYPE_ACKALL, NULL, 0, 0);
4537     if (event)
4538         MUTEX_EXIT(&call->lock);
4539 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
4540     if (event)
4541         call->delayedAckEvent = NULL;
4542     rxi_SendSpecial(call, call->conn, (struct rx_packet *)0,
4543                     RX_PACKET_TYPE_ACKALL, NULL, 0, 0);
4544 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4545 }
4546
4547 void
4548 rxi_SendDelayedAck(struct rxevent *event, void *arg1, void *unused)
4549 {
4550     struct rx_call *call = arg1;
4551 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4552     if (event) {
4553         MUTEX_ENTER(&call->lock);
4554         if (event == call->delayedAckEvent)
4555             call->delayedAckEvent = NULL;
4556         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4557     }
4558     (void)rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
4559     if (event)
4560         MUTEX_EXIT(&call->lock);
4561 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
4562     if (event)
4563         call->delayedAckEvent = NULL;
4564     (void)rxi_SendAck(call, 0, 0, RX_ACK_DELAY, 0);
4565 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4566 }
4567
4568
4569 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4570 /* Set ack in all packets in transmit queue. rxi_Start will deal with
4571  * clearing them out.
4572  */
4573 static void
4574 rxi_SetAcksInTransmitQueue(struct rx_call *call)
4575 {
4576     struct rx_packet *p, *tp;
4577     int someAcked = 0;
4578
4579     for (queue_Scan(&call->tq, p, tp, rx_packet)) {
4580         p->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4581         someAcked = 1;
4582     }
4583     if (someAcked) {
4584         call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
4585         call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
4586     }
4587
4588     rxevent_Cancel(call->resendEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
4589     call->tfirst = call->tnext;
4590     call->nSoftAcked = 0;
4591
4592     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
4593         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
4594         call->cwind = call->nextCwind;
4595         call->nextCwind = 0;
4596     }
4597
4598     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
4599 }
4600 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4601
4602 /* Clear out the transmit queue for the current call (all packets have
4603  * been received by peer) */
4604 void
4605 rxi_ClearTransmitQueue(struct rx_call *call, int force)
4606 {
4607 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4608     struct rx_packet *p, *tp;
4609
4610     if (!force && (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
4611         int someAcked = 0;
4612         for (queue_Scan(&call->tq, p, tp, rx_packet)) {
4613             p->flags |= RX_PKTFLAG_ACKED;
4614             someAcked = 1;
4615         }
4616         if (someAcked) {
4617             call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
4618             call->flags |= RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
4619         }
4620     } else {
4621 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
4622 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4623         call->tqc -=
4624 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
4625             rxi_FreePackets(0, &call->tq);
4626         if (call->tqWaiters || (call->flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
4627 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4628             CV_BROADCAST(&call->cv_tq);
4629 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
4630             osi_rxWakeup(&call->tq);
4631 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4632         }
4633 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4634         call->flags &= ~RX_CALL_TQ_CLEARME;
4635     }
4636 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
4637
4638     rxevent_Cancel(call->resendEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
4639     call->tfirst = call->tnext; /* implicitly acknowledge all data already sent */
4640     call->nSoftAcked = 0;
4641
4642     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER) {
4643         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER;
4644         call->cwind = call->nextCwind;
4645     }
4646 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4647     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
4648 #else
4649     osi_rxWakeup(&call->twind);
4650 #endif
4651 }
4652
4653 void
4654 rxi_ClearReceiveQueue(struct rx_call *call)
4655 {
4656     if (queue_IsNotEmpty(&call->rq)) {
4657         u_short count;
4658
4659         count = rxi_FreePackets(0, &call->rq);
4660         rx_packetReclaims += count;
4661 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4662         call->rqc -= count;
4663         if ( call->rqc != 0 )
4664             dpf(("rxi_ClearReceiveQueue call %"AFS_PTR_FMT" rqc %u != 0", call, call->rqc));
4665 #endif
4666         call->flags &= ~(RX_CALL_RECEIVE_DONE | RX_CALL_HAVE_LAST);
4667     }
4668     if (call->state == RX_STATE_PRECALL) {
4669         call->flags |= RX_CALL_CLEARED;
4670     }
4671 }
4672
4673 /* Send an abort packet for the specified call */
4674 struct rx_packet *
4675 rxi_SendCallAbort(struct rx_call *call, struct rx_packet *packet,
4676                   int istack, int force)
4677 {
4678     afs_int32 error;
4679     struct clock when, now;
4680
4681     if (!call->error)
4682         return packet;
4683
4684     /* Clients should never delay abort messages */
4685     if (rx_IsClientConn(call->conn))
4686         force = 1;
4687
4688     if (call->abortCode != call->error) {
4689         call->abortCode = call->error;
4690         call->abortCount = 0;
4691     }
4692
4693     if (force || rxi_callAbortThreshhold == 0
4694         || call->abortCount < rxi_callAbortThreshhold) {
4695         if (call->delayedAbortEvent) {
4696             rxevent_Cancel(call->delayedAbortEvent, call,
4697                            RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
4698         }
4699         error = htonl(call->error);
4700         call->abortCount++;
4701         packet =
4702             rxi_SendSpecial(call, call->conn, packet, RX_PACKET_TYPE_ABORT,
4703                             (char *)&error, sizeof(error), istack);
4704     } else if (!call->delayedAbortEvent) {
4705         clock_GetTime(&now);
4706         when = now;
4707         clock_Addmsec(&when, rxi_callAbortDelay);
4708         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
4709         call->delayedAbortEvent =
4710             rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_SendDelayedCallAbort, call, 0);
4711     }
4712     return packet;
4713 }
4714
4715 /* Send an abort packet for the specified connection.  Packet is an
4716  * optional pointer to a packet that can be used to send the abort.
4717  * Once the number of abort messages reaches the threshhold, an
4718  * event is scheduled to send the abort. Setting the force flag
4719  * overrides sending delayed abort messages.
4720  *
4721  * NOTE: Called with conn_data_lock held. conn_data_lock is dropped
4722  *       to send the abort packet.
4723  */
4724 struct rx_packet *
4725 rxi_SendConnectionAbort(struct rx_connection *conn,
4726                         struct rx_packet *packet, int istack, int force)
4727 {
4728     afs_int32 error;
4729     struct clock when, now;
4730
4731     if (!conn->error)
4732         return packet;
4733
4734     /* Clients should never delay abort messages */
4735     if (rx_IsClientConn(conn))
4736         force = 1;
4737
4738     if (force || rxi_connAbortThreshhold == 0
4739         || conn->abortCount < rxi_connAbortThreshhold) {
4740         if (conn->delayedAbortEvent) {
4741             rxevent_Cancel(conn->delayedAbortEvent, (struct rx_call *)0, 0);
4742         }
4743         error = htonl(conn->error);
4744         conn->abortCount++;
4745         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4746         packet =
4747             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
4748                             RX_PACKET_TYPE_ABORT, (char *)&error,
4749                             sizeof(error), istack);
4750         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4751     } else if (!conn->delayedAbortEvent) {
4752         clock_GetTime(&now);
4753         when = now;
4754         clock_Addmsec(&when, rxi_connAbortDelay);
4755         conn->delayedAbortEvent =
4756             rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_SendDelayedConnAbort, conn, 0);
4757     }
4758     return packet;
4759 }
4760
4761 /* Associate an error all of the calls owned by a connection.  Called
4762  * with error non-zero.  This is only for really fatal things, like
4763  * bad authentication responses.  The connection itself is set in
4764  * error at this point, so that future packets received will be
4765  * rejected. */
4766 void
4767 rxi_ConnectionError(struct rx_connection *conn,
4768                     afs_int32 error)
4769 {
4770     if (error) {
4771         int i;
4772
4773         dpf(("rxi_ConnectionError conn %"AFS_PTR_FMT" error %d", conn, error));
4774
4775         MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
4776         if (conn->challengeEvent)
4777             rxevent_Cancel(conn->challengeEvent, (struct rx_call *)0, 0);
4778         if (conn->natKeepAliveEvent)
4779             rxevent_Cancel(conn->natKeepAliveEvent, (struct rx_call *)0, 0);
4780         if (conn->checkReachEvent) {
4781             rxevent_Cancel(conn->checkReachEvent, (struct rx_call *)0, 0);
4782             conn->checkReachEvent = 0;
4783             conn->flags &= ~RX_CONN_ATTACHWAIT;
4784             conn->refCount--;
4785         }
4786         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
4787         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
4788             struct rx_call *call = conn->call[i];
4789             if (call) {
4790                 MUTEX_ENTER(&call->lock);
4791                 rxi_CallError(call, error);
4792                 MUTEX_EXIT(&call->lock);
4793             }
4794         }
4795         conn->error = error;
4796         if (rx_stats_active)
4797             rx_MutexIncrement(rx_stats.fatalErrors, rx_stats_mutex);
4798     }
4799 }
4800
4801 void
4802 rxi_CallError(struct rx_call *call, afs_int32 error)
4803 {
4804 #ifdef DEBUG
4805     osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_CallError");
4806 #endif
4807     dpf(("rxi_CallError call %"AFS_PTR_FMT" error %d call->error %d", call, error, call->error));
4808     if (call->error)
4809         error = call->error;
4810
4811 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4812     if (!((call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) || (call->tqWaiters > 0))) {
4813         rxi_ResetCall(call, 0);
4814     }
4815 #else
4816     rxi_ResetCall(call, 0);
4817 #endif
4818     call->error = error;
4819     call->mode = RX_MODE_ERROR;
4820 }
4821
4822 /* Reset various fields in a call structure, and wakeup waiting
4823  * processes.  Some fields aren't changed: state & mode are not
4824  * touched (these must be set by the caller), and bufptr, nLeft, and
4825  * nFree are not reset, since these fields are manipulated by
4826  * unprotected macros, and may only be reset by non-interrupting code.
4827  */
4828 #ifdef ADAPT_WINDOW
4829 /* this code requires that call->conn be set properly as a pre-condition. */
4830 #endif /* ADAPT_WINDOW */
4831
4832 void
4833 rxi_ResetCall(struct rx_call *call, int newcall)
4834 {
4835     int flags;
4836     struct rx_peer *peer;
4837     struct rx_packet *packet;
4838 #ifdef DEBUG
4839     osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_ResetCall");
4840 #endif
4841     dpf(("rxi_ResetCall(call %"AFS_PTR_FMT", newcall %d)\n", call, newcall));
4842
4843     /* Notify anyone who is waiting for asynchronous packet arrival */
4844     if (call->arrivalProc) {
4845         (*call->arrivalProc) (call, call->arrivalProcHandle,
4846                               call->arrivalProcArg);
4847         call->arrivalProc = (void (*)())0;
4848     }
4849
4850     if (call->delayedAbortEvent) {
4851         rxevent_Cancel(call->delayedAbortEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
4852         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
4853         if (packet) {
4854             rxi_SendCallAbort(call, packet, 0, 1);
4855             rxi_FreePacket(packet);
4856         }
4857     }
4858
4859     /*
4860      * Update the peer with the congestion information in this call
4861      * so other calls on this connection can pick up where this call
4862      * left off. If the congestion sequence numbers don't match then
4863      * another call experienced a retransmission.
4864      */
4865     peer = call->conn->peer;
4866     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
4867     if (!newcall) {
4868         if (call->congestSeq == peer->congestSeq) {
4869             peer->cwind = MAX(peer->cwind, call->cwind);
4870             peer->MTU = MAX(peer->MTU, call->MTU);
4871             peer->nDgramPackets =
4872                 MAX(peer->nDgramPackets, call->nDgramPackets);
4873         }
4874     } else {
4875         call->abortCode = 0;
4876         call->abortCount = 0;
4877     }
4878     if (peer->maxDgramPackets > 1) {
4879         call->MTU = RX_HEADER_SIZE + RX_JUMBOBUFFERSIZE;
4880     } else {
4881         call->MTU = peer->MTU;
4882     }
4883     call->cwind = MIN((int)peer->cwind, (int)peer->nDgramPackets);
4884     call->ssthresh = rx_maxSendWindow;
4885     call->nDgramPackets = peer->nDgramPackets;
4886     call->congestSeq = peer->congestSeq;
4887     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
4888
4889     flags = call->flags;
4890 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
4891     rxi_WaitforTQBusy(call);
4892 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
4893
4894     rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
4895     if (call->tqWaiters || (flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
4896         dpf(("rcall %"AFS_PTR_FMT" has %d waiters and flags %d\n", call, call->tqWaiters, call->flags));
4897     }
4898     call->flags = 0;
4899
4900     rxi_ClearReceiveQueue(call);
4901     /* why init the queue if you just emptied it? queue_Init(&call->rq); */
4902
4903     if (call->currentPacket) {
4904 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
4905         call->currentPacket->flags &= ~RX_PKTFLAG_CP;
4906         call->currentPacket->flags |= RX_PKTFLAG_IOVQ;
4907 #endif
4908         queue_Prepend(&call->iovq, call->currentPacket);
4909 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4910         call->iovqc++;
4911 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
4912         call->currentPacket = (struct rx_packet *)0;
4913     }
4914     call->curlen = call->nLeft = call->nFree = 0;
4915
4916 #ifdef RXDEBUG_PACKET
4917     call->iovqc -=
4918 #endif
4919         rxi_FreePackets(0, &call->iovq);
4920
4921     call->error = 0;
4922     call->twind = call->conn->twind[call->channel];
4923     call->rwind = call->conn->rwind[call->channel];
4924     call->nSoftAcked = 0;
4925     call->nextCwind = 0;
4926     call->nAcks = 0;
4927     call->nNacks = 0;
4928     call->nCwindAcks = 0;
4929     call->nSoftAcks = 0;
4930     call->nHardAcks = 0;
4931
4932     call->tfirst = call->rnext = call->tnext = 1;
4933     call->rprev = 0;
4934     call->lastAcked = 0;
4935     call->localStatus = call->remoteStatus = 0;
4936
4937     if (flags & RX_CALL_READER_WAIT) {
4938 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4939         CV_BROADCAST(&call->cv_rq);
4940 #else
4941         osi_rxWakeup(&call->rq);
4942 #endif
4943     }
4944     if (flags & RX_CALL_WAIT_PACKETS) {
4945         MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
4946         rxi_PacketsUnWait();    /* XXX */
4947         MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
4948     }
4949 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
4950     CV_SIGNAL(&call->cv_twind);
4951 #else
4952     if (flags & RX_CALL_WAIT_WINDOW_ALLOC)
4953         osi_rxWakeup(&call->twind);
4954 #endif
4955
4956 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
4957     /* The following ensures that we don't mess with any queue while some
4958      * other thread might also be doing so. The call_queue_lock field is
4959      * is only modified under the call lock. If the call is in the process
4960      * of being removed from a queue, the call is not locked until the
4961      * the queue lock is dropped and only then is the call_queue_lock field
4962      * zero'd out. So it's safe to lock the queue if call_queue_lock is set.
4963      * Note that any other routine which removes a call from a queue has to
4964      * obtain the queue lock before examing the queue and removing the call.
4965      */
4966     if (call->call_queue_lock) {
4967         MUTEX_ENTER(call->call_queue_lock);
4968         if (queue_IsOnQueue(call)) {
4969             queue_Remove(call);
4970             if (flags & RX_CALL_WAIT_PROC) {
4971
4972                 MUTEX_ENTER(&rx_waiting_mutex);
4973                 rx_nWaiting--;
4974                 MUTEX_EXIT(&rx_waiting_mutex);
4975             }
4976         }
4977         MUTEX_EXIT(call->call_queue_lock);
4978         CLEAR_CALL_QUEUE_LOCK(call);
4979     }
4980 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
4981     if (queue_IsOnQueue(call)) {
4982         queue_Remove(call);
4983         if (flags & RX_CALL_WAIT_PROC)
4984             rx_nWaiting--;
4985     }
4986 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
4987
4988     rxi_KeepAliveOff(call);
4989     rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
4990 }
4991
4992 /* Send an acknowledge for the indicated packet (seq,serial) of the
4993  * indicated call, for the indicated reason (reason).  This
4994  * acknowledge will specifically acknowledge receiving the packet, and
4995  * will also specify which other packets for this call have been
4996  * received.  This routine returns the packet that was used to the
4997  * caller.  The caller is responsible for freeing it or re-using it.
4998  * This acknowledgement also returns the highest sequence number
4999  * actually read out by the higher level to the sender; the sender
5000  * promises to keep around packets that have not been read by the
5001  * higher level yet (unless, of course, the sender decides to abort
5002  * the call altogether).  Any of p, seq, serial, pflags, or reason may
5003  * be set to zero without ill effect.  That is, if they are zero, they
5004  * will not convey any information.
5005  * NOW there is a trailer field, after the ack where it will safely be
5006  * ignored by mundanes, which indicates the maximum size packet this
5007  * host can swallow.  */
5008 /*
5009     struct rx_packet *optionalPacket;  use to send ack (or null)
5010     int seq;                     Sequence number of the packet we are acking
5011     int serial;                  Serial number of the packet
5012     int pflags;                  Flags field from packet header
5013     int reason;                  Reason an acknowledge was prompted
5014 */
5015
5016 struct rx_packet *
5017 rxi_SendAck(struct rx_call *call,
5018             struct rx_packet *optionalPacket, int serial, int reason,
5019             int istack)
5020 {
5021     struct rx_ackPacket *ap;
5022     struct rx_packet *rqp;
5023     struct rx_packet *nxp;      /* For queue_Scan */
5024     struct rx_packet *p;
5025     u_char offset;
5026     afs_int32 templ;
5027     afs_uint32 padbytes = 0;
5028 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
5029     struct rx_ts_info_t * rx_ts_info;
5030 #endif
5031
5032     /*
5033      * Open the receive window once a thread starts reading packets
5034      */
5035     if (call->rnext > 1) {
5036         call->conn->rwind[call->channel] = call->rwind = rx_maxReceiveWindow;
5037     }
5038
5039     /* Don't attempt to grow MTU if this is a critical ping */
5040     if (reason == RX_ACK_MTU) {
5041         /* keep track of per-call attempts, if we're over max, do in small
5042          * otherwise in larger? set a size to increment by, decrease
5043          * on failure, here?
5044          */
5045         if (call->conn->peer->maxPacketSize &&
5046             (call->conn->peer->maxPacketSize < OLD_MAX_PACKET_SIZE
5047              +RX_IPUDP_SIZE))
5048             padbytes = call->conn->peer->maxPacketSize+16;
5049         else
5050             padbytes = call->conn->peer->maxMTU + 128;
5051
5052         /* do always try a minimum size ping */
5053         padbytes = MAX(padbytes, RX_MIN_PACKET_SIZE+RX_IPUDP_SIZE+4);
5054
5055         /* subtract the ack payload */
5056         padbytes -= (rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32));
5057         reason = RX_ACK_PING;
5058     }
5059
5060     call->nHardAcks = 0;
5061     call->nSoftAcks = 0;
5062     if (call->rnext > call->lastAcked)
5063         call->lastAcked = call->rnext;
5064     p = optionalPacket;
5065
5066     if (p) {
5067         rx_computelen(p, p->length);    /* reset length, you never know */
5068     } /* where that's been...         */
5069 #ifdef RX_ENABLE_TSFPQ
5070     else {
5071         RX_TS_INFO_GET(rx_ts_info);
5072         if ((p = rx_ts_info->local_special_packet)) {
5073             rx_computelen(p, p->length);
5074         } else if ((p = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL))) {
5075             rx_ts_info->local_special_packet = p;
5076         } else { /* We won't send the ack, but don't panic. */
5077             return optionalPacket;
5078         }
5079     }
5080 #else
5081     else if (!(p = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL))) {
5082         /* We won't send the ack, but don't panic. */
5083         return optionalPacket;
5084     }
5085 #endif
5086
5087     templ = padbytes +
5088         rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32) -
5089         rx_GetDataSize(p);
5090     if (templ > 0) {
5091         if (rxi_AllocDataBuf(p, templ, RX_PACKET_CLASS_SPECIAL) > 0) {
5092 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5093             if (!optionalPacket)
5094                 rxi_FreePacket(p);
5095 #endif
5096             return optionalPacket;
5097         }
5098         templ = rx_AckDataSize(call->rwind) + 2 * sizeof(afs_int32);
5099         if (rx_Contiguous(p) < templ) {
5100 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5101             if (!optionalPacket)
5102                 rxi_FreePacket(p);
5103 #endif
5104             return optionalPacket;
5105         }
5106     }
5107
5108
5109     /* MTUXXX failing to send an ack is very serious.  We should */
5110     /* try as hard as possible to send even a partial ack; it's */
5111     /* better than nothing. */
5112     ap = (struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p);
5113     ap->bufferSpace = htonl(0); /* Something should go here, sometime */
5114     ap->reason = reason;
5115
5116     /* The skew computation used to be bogus, I think it's better now. */
5117     /* We should start paying attention to skew.    XXX  */
5118     ap->serial = htonl(serial);
5119     ap->maxSkew = 0;            /* used to be peer->inPacketSkew */
5120
5121     ap->firstPacket = htonl(call->rnext);       /* First packet not yet forwarded to reader */
5122     ap->previousPacket = htonl(call->rprev);    /* Previous packet received */
5123
5124     /* No fear of running out of ack packet here because there can only be at most
5125      * one window full of unacknowledged packets.  The window size must be constrained
5126      * to be less than the maximum ack size, of course.  Also, an ack should always
5127      * fit into a single packet -- it should not ever be fragmented.  */
5128     for (offset = 0, queue_Scan(&call->rq, rqp, nxp, rx_packet)) {
5129         if (!rqp || !call->rq.next
5130             || (rqp->header.seq > (call->rnext + call->rwind))) {
5131 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5132             if (!optionalPacket)
5133                 rxi_FreePacket(p);
5134 #endif
5135             rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
5136             return optionalPacket;
5137         }
5138
5139         while (rqp->header.seq > call->rnext + offset)
5140             ap->acks[offset++] = RX_ACK_TYPE_NACK;
5141         ap->acks[offset++] = RX_ACK_TYPE_ACK;
5142
5143         if ((offset > (u_char) rx_maxReceiveWindow) || (offset > call->rwind)) {
5144 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5145             if (!optionalPacket)
5146                 rxi_FreePacket(p);
5147 #endif
5148             rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
5149             return optionalPacket;
5150         }
5151     }
5152
5153     ap->nAcks = offset;
5154     p->length = rx_AckDataSize(offset) + 4 * sizeof(afs_int32);
5155
5156     /* these are new for AFS 3.3 */
5157     templ = rxi_AdjustMaxMTU(call->conn->peer->ifMTU, rx_maxReceiveSize);
5158     templ = htonl(templ);
5159     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset), sizeof(afs_int32), &templ);
5160     templ = htonl(call->conn->peer->ifMTU);
5161     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + sizeof(afs_int32),
5162                    sizeof(afs_int32), &templ);
5163
5164     /* new for AFS 3.4 */
5165     templ = htonl(call->rwind);
5166     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 2 * sizeof(afs_int32),
5167                    sizeof(afs_int32), &templ);
5168
5169     /* new for AFS 3.5 */
5170     templ = htonl(call->conn->peer->ifDgramPackets);
5171     rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 3 * sizeof(afs_int32),
5172                    sizeof(afs_int32), &templ);
5173
5174     p->header.serviceId = call->conn->serviceId;
5175     p->header.cid = (call->conn->cid | call->channel);
5176     p->header.callNumber = *call->callNumber;
5177     p->header.seq = 0;
5178     p->header.securityIndex = call->conn->securityIndex;
5179     p->header.epoch = call->conn->epoch;
5180     p->header.type = RX_PACKET_TYPE_ACK;
5181     p->header.flags = RX_SLOW_START_OK;
5182     if (reason == RX_ACK_PING) {
5183         p->header.flags |= RX_REQUEST_ACK;
5184 #ifdef ADAPT_WINDOW
5185         clock_GetTime(&call->pingRequestTime);
5186 #endif
5187         if (padbytes) {
5188             p->length = padbytes +
5189                 rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32);
5190
5191             while (padbytes--)
5192                 /* not fast but we can potentially use this if truncated
5193                  * fragments are delivered to figure out the mtu.
5194                  */
5195                 rx_packetwrite(p, rx_AckDataSize(offset) + 4 *
5196                                sizeof(afs_int32), sizeof(afs_int32),
5197                                &padbytes);
5198         }
5199     }
5200     if (call->conn->type == RX_CLIENT_CONNECTION)
5201         p->header.flags |= RX_CLIENT_INITIATED;
5202
5203 #ifdef RXDEBUG
5204 #ifdef AFS_NT40_ENV
5205     if (rxdebug_active) {
5206         char msg[512];
5207         size_t len;
5208
5209         len = _snprintf(msg, sizeof(msg),
5210                         "tid[%d] SACK: reason %s serial %u previous %u seq %u first %u acks %u space %u ",
5211                          GetCurrentThreadId(), rx_ack_reason(ap->reason),
5212                          ntohl(ap->serial), ntohl(ap->previousPacket),
5213                          (unsigned int)p->header.seq, ntohl(ap->firstPacket),
5214                          ap->nAcks, ntohs(ap->bufferSpace) );
5215         if (ap->nAcks) {
5216             int offset;
5217
5218             for (offset = 0; offset < ap->nAcks && len < sizeof(msg); offset++)
5219                 msg[len++] = (ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*');
5220         }
5221         msg[len++]='\n';
5222         msg[len] = '\0';
5223         OutputDebugString(msg);
5224     }
5225 #else /* AFS_NT40_ENV */
5226     if (rx_Log) {
5227         fprintf(rx_Log, "SACK: reason %x previous %u seq %u first %u ",
5228                 ap->reason, ntohl(ap->previousPacket),
5229                 (unsigned int)p->header.seq, ntohl(ap->firstPacket));
5230         if (ap->nAcks) {
5231             for (offset = 0; offset < ap->nAcks; offset++)
5232                 putc(ap->acks[offset] == RX_ACK_TYPE_NACK ? '-' : '*',
5233                      rx_Log);
5234         }
5235         putc('\n', rx_Log);
5236     }
5237 #endif /* AFS_NT40_ENV */
5238 #endif
5239     {
5240         int i, nbytes = p->length;
5241
5242         for (i = 1; i < p->niovecs; i++) {      /* vec 0 is ALWAYS header */
5243             if (nbytes <= p->wirevec[i].iov_len) {
5244                 int savelen, saven;
5245
5246                 savelen = p->wirevec[i].iov_len;
5247                 saven = p->niovecs;
5248                 p->wirevec[i].iov_len = nbytes;
5249                 p->niovecs = i + 1;
5250                 rxi_Send(call, p, istack);
5251                 p->wirevec[i].iov_len = savelen;
5252                 p->niovecs = saven;
5253                 break;
5254             } else
5255                 nbytes -= p->wirevec[i].iov_len;
5256         }
5257     }
5258     if (rx_stats_active)
5259         rx_MutexIncrement(rx_stats.ackPacketsSent, rx_stats_mutex);
5260 #ifndef RX_ENABLE_TSFPQ
5261     if (!optionalPacket)
5262         rxi_FreePacket(p);
5263 #endif
5264     return optionalPacket;      /* Return packet for re-use by caller */
5265 }
5266
5267 /* Send all of the packets in the list in single datagram */
5268 static void
5269 rxi_SendList(struct rx_call *call, struct rx_packet **list, int len,
5270              int istack, int moreFlag, struct clock *now,
5271              struct clock *retryTime, int resending)
5272 {
5273     int i;
5274     int requestAck = 0;
5275     int lastPacket = 0;
5276     struct rx_connection *conn = call->conn;
5277     struct rx_peer *peer = conn->peer;
5278
5279     MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5280     peer->nSent += len;
5281     if (resending)
5282         peer->reSends += len;
5283     if (rx_stats_active)
5284         rx_MutexAdd(rx_stats.dataPacketsSent, len, rx_stats_mutex);
5285     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5286
5287     if (list[len - 1]->header.flags & RX_LAST_PACKET) {
5288         lastPacket = 1;
5289     }
5290
5291     /* Set the packet flags and schedule the resend events */
5292     /* Only request an ack for the last packet in the list */
5293     for (i = 0; i < len; i++) {
5294         list[i]->retryTime = *retryTime;
5295         if (list[i]->header.serial) {
5296             /* Exponentially backoff retry times */
5297             if (list[i]->backoff < MAXBACKOFF) {
5298                 /* so it can't stay == 0 */
5299                 list[i]->backoff = (list[i]->backoff << 1) + 1;
5300             } else
5301                 list[i]->backoff++;
5302             clock_Addmsec(&(list[i]->retryTime),
5303                           ((afs_uint32) list[i]->backoff) << 8);
5304         }
5305
5306         /* Wait a little extra for the ack on the last packet */
5307         if (lastPacket && !(list[i]->header.flags & RX_CLIENT_INITIATED)) {
5308             clock_Addmsec(&(list[i]->retryTime), 400);
5309         }
5310
5311         /* Record the time sent */
5312         list[i]->timeSent = *now;
5313
5314         /* Ask for an ack on retransmitted packets,  on every other packet
5315          * if the peer doesn't support slow start. Ask for an ack on every
5316          * packet until the congestion window reaches the ack rate. */
5317         if (list[i]->header.serial) {
5318             requestAck = 1;
5319             if (rx_stats_active)
5320                 rx_MutexIncrement(rx_stats.dataPacketsReSent, rx_stats_mutex);
5321         } else {
5322             /* improved RTO calculation- not Karn */
5323             list[i]->firstSent = *now;
5324             if (!lastPacket && (call->cwind <= (u_short) (conn->ackRate + 1)
5325                                 || (!(call->flags & RX_CALL_SLOW_START_OK)
5326                                     && (list[i]->header.seq & 1)))) {
5327                 requestAck = 1;
5328             }
5329         }
5330
5331         /* Tag this packet as not being the last in this group,
5332          * for the receiver's benefit */
5333         if (i < len - 1 || moreFlag) {
5334             list[i]->header.flags |= RX_MORE_PACKETS;
5335         }
5336
5337         /* Install the new retransmit time for the packet, and
5338          * record the time sent */
5339         list[i]->timeSent = *now;
5340     }
5341
5342     if (requestAck) {
5343         list[len - 1]->header.flags |= RX_REQUEST_ACK;
5344     }
5345
5346     /* Since we're about to send a data packet to the peer, it's
5347      * safe to nuke any scheduled end-of-packets ack */
5348     rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
5349
5350     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5351     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5352     if (len > 1) {
5353         rxi_SendPacketList(call, conn, list, len, istack);
5354     } else {
5355         rxi_SendPacket(call, conn, list[0], istack);
5356     }
5357     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5358     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5359
5360     /* Update last send time for this call (for keep-alive
5361      * processing), and for the connection (so that we can discover
5362      * idle connections) */
5363     conn->lastSendTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
5364     /* Let a set of retransmits trigger an idle timeout */
5365     if (!resending)
5366         call->lastSendData = call->lastSendTime;
5367 }
5368
5369 /* When sending packets we need to follow these rules:
5370  * 1. Never send more than maxDgramPackets in a jumbogram.
5371  * 2. Never send a packet with more than two iovecs in a jumbogram.
5372  * 3. Never send a retransmitted packet in a jumbogram.
5373  * 4. Never send more than cwind/4 packets in a jumbogram
5374  * We always keep the last list we should have sent so we
5375  * can set the RX_MORE_PACKETS flags correctly.
5376  */
5377 static void
5378 rxi_SendXmitList(struct rx_call *call, struct rx_packet **list, int len,
5379                  int istack, struct clock *now, struct clock *retryTime,
5380                  int resending)
5381 {
5382     int i, cnt, lastCnt = 0;
5383     struct rx_packet **listP, **lastP = 0;
5384     struct rx_peer *peer = call->conn->peer;
5385     int morePackets = 0;
5386
5387     for (cnt = 0, listP = &list[0], i = 0; i < len; i++) {
5388         /* Does the current packet force us to flush the current list? */
5389         if (cnt > 0
5390             && (list[i]->header.serial || (list[i]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)
5391                 || list[i]->length > RX_JUMBOBUFFERSIZE)) {
5392             if (lastCnt > 0) {
5393                 rxi_SendList(call, lastP, lastCnt, istack, 1, now, retryTime,
5394                              resending);
5395                 /* If the call enters an error state stop sending, or if
5396                  * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5397                 if (call->error || (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT))
5398                     return;
5399             }
5400             lastP = listP;
5401             lastCnt = cnt;
5402             listP = &list[i];
5403             cnt = 0;
5404         }
5405         /* Add the current packet to the list if it hasn't been acked.
5406          * Otherwise adjust the list pointer to skip the current packet.  */
5407         if (!(list[i]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5408             cnt++;
5409             /* Do we need to flush the list? */
5410             if (cnt >= (int)peer->maxDgramPackets
5411                 || cnt >= (int)call->nDgramPackets || cnt >= (int)call->cwind
5412                 || list[i]->header.serial
5413                 || list[i]->length != RX_JUMBOBUFFERSIZE) {
5414                 if (lastCnt > 0) {
5415                     rxi_SendList(call, lastP, lastCnt, istack, 1, now,
5416                                  retryTime, resending);
5417                     /* If the call enters an error state stop sending, or if
5418                      * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5419                     if (call->error
5420                         || (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT))
5421                         return;
5422                 }
5423                 lastP = listP;
5424                 lastCnt = cnt;
5425                 listP = &list[i + 1];
5426                 cnt = 0;
5427             }
5428         } else {
5429             if (cnt != 0) {
5430                 osi_Panic("rxi_SendList error");
5431             }
5432             listP = &list[i + 1];
5433         }
5434     }
5435
5436     /* Send the whole list when the call is in receive mode, when
5437      * the call is in eof mode, when we are in fast recovery mode,
5438      * and when we have the last packet */
5439     if ((list[len - 1]->header.flags & RX_LAST_PACKET)
5440         || call->mode == RX_MODE_RECEIVING || call->mode == RX_MODE_EOF
5441         || (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)) {
5442         /* Check for the case where the current list contains
5443          * an acked packet. Since we always send retransmissions
5444          * in a separate packet, we only need to check the first
5445          * packet in the list */
5446         if (cnt > 0 && !(listP[0]->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5447             morePackets = 1;
5448         }
5449         if (lastCnt > 0) {
5450             rxi_SendList(call, lastP, lastCnt, istack, morePackets, now,
5451                          retryTime, resending);
5452             /* If the call enters an error state stop sending, or if
5453              * we entered congestion recovery mode, stop sending */
5454             if (call->error || (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT))
5455                 return;
5456         }
5457         if (morePackets) {
5458             rxi_SendList(call, listP, cnt, istack, 0, now, retryTime,
5459                          resending);
5460         }
5461     } else if (lastCnt > 0) {
5462         rxi_SendList(call, lastP, lastCnt, istack, 0, now, retryTime,
5463                      resending);
5464     }
5465 }
5466
5467 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
5468 /* Call rxi_Start, below, but with the call lock held. */
5469 void
5470 rxi_StartUnlocked(struct rxevent *event,
5471                   void *arg0, void *arg1, int istack)
5472 {
5473     struct rx_call *call = arg0;
5474
5475     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5476     rxi_Start(event, call, arg1, istack);
5477     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5478 }
5479 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5480
5481 /* This routine is called when new packets are readied for
5482  * transmission and when retransmission may be necessary, or when the
5483  * transmission window or burst count are favourable.  This should be
5484  * better optimized for new packets, the usual case, now that we've
5485  * got rid of queues of send packets. XXXXXXXXXXX */
5486 void
5487 rxi_Start(struct rxevent *event,
5488           void *arg0, void *arg1, int istack)
5489 {
5490     struct rx_call *call = arg0;
5491
5492     struct rx_packet *p;
5493     struct rx_packet *nxp;      /* Next pointer for queue_Scan */
5494     struct rx_peer *peer = call->conn->peer;
5495     struct clock now, usenow, retryTime;
5496     int haveEvent;
5497     int nXmitPackets;
5498     int maxXmitPackets;
5499     struct rx_packet **xmitList;
5500     int resending = 0;
5501
5502     /* If rxi_Start is being called as a result of a resend event,
5503      * then make sure that the event pointer is removed from the call
5504      * structure, since there is no longer a per-call retransmission
5505      * event pending. */
5506     if (event && event == call->resendEvent) {
5507         CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
5508         call->resendEvent = NULL;
5509         resending = 1;
5510         if (queue_IsEmpty(&call->tq)) {
5511             /* Nothing to do */
5512             return;
5513         }
5514         /* Timeouts trigger congestion recovery */
5515 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5516         if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT) {
5517             /* someone else is waiting to start recovery */
5518             return;
5519         }
5520         call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT;
5521         rxi_WaitforTQBusy(call);
5522 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5523         call->flags &= ~RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT;
5524         call->flags |= RX_CALL_FAST_RECOVER;
5525         if (peer->maxDgramPackets > 1) {
5526             call->MTU = RX_JUMBOBUFFERSIZE + RX_HEADER_SIZE;
5527         } else {
5528             call->MTU = MIN(peer->natMTU, peer->maxMTU);
5529         }
5530         call->ssthresh = MAX(4, MIN((int)call->cwind, (int)call->twind)) >> 1;
5531         call->nDgramPackets = 1;
5532         call->cwind = 1;
5533         call->nextCwind = 1;
5534         call->nAcks = 0;
5535         call->nNacks = 0;
5536         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5537         peer->MTU = call->MTU;
5538         peer->cwind = call->cwind;
5539         peer->nDgramPackets = 1;
5540         peer->congestSeq++;
5541         call->congestSeq = peer->congestSeq;
5542         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5543         /* Clear retry times on packets. Otherwise, it's possible for
5544          * some packets in the queue to force resends at rates faster
5545          * than recovery rates.
5546          */
5547         for (queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
5548             if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5549                 clock_Zero(&p->retryTime);
5550             }
5551         }
5552     }
5553     if (call->error) {
5554 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5555         if (rx_stats_active)
5556             rx_MutexIncrement(rx_tq_debug.rxi_start_in_error, rx_stats_mutex);
5557 #endif
5558         return;
5559     }
5560
5561     if (queue_IsNotEmpty(&call->tq)) {  /* If we have anything to send */
5562         /* Get clock to compute the re-transmit time for any packets
5563          * in this burst.  Note, if we back off, it's reasonable to
5564          * back off all of the packets in the same manner, even if
5565          * some of them have been retransmitted more times than more
5566          * recent additions.
5567          * Do a dance to avoid blocking after setting now. */
5568         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
5569         retryTime = peer->timeout;
5570         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
5571         clock_GetTime(&now);
5572         clock_Add(&retryTime, &now);
5573         usenow = now;
5574         /* Send (or resend) any packets that need it, subject to
5575          * window restrictions and congestion burst control
5576          * restrictions.  Ask for an ack on the last packet sent in
5577          * this burst.  For now, we're relying upon the window being
5578          * considerably bigger than the largest number of packets that
5579          * are typically sent at once by one initial call to
5580          * rxi_Start.  This is probably bogus (perhaps we should ask
5581          * for an ack when we're half way through the current
5582          * window?).  Also, for non file transfer applications, this
5583          * may end up asking for an ack for every packet.  Bogus. XXXX
5584          */
5585         /*
5586          * But check whether we're here recursively, and let the other guy
5587          * do the work.
5588          */
5589 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5590         if (!(call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY)) {
5591             call->flags |= RX_CALL_TQ_BUSY;
5592             do {
5593 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5594             restart:
5595 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5596                 call->flags &= ~RX_CALL_NEED_START;
5597 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5598                 nXmitPackets = 0;
5599                 maxXmitPackets = MIN(call->twind, call->cwind);
5600                 xmitList = (struct rx_packet **)
5601 #if defined(KERNEL) && !defined(UKERNEL) && defined(AFS_FBSD80_ENV)
5602                     /* XXXX else we must drop any mtx we hold */
5603                     afs_osi_Alloc_NoSleep(maxXmitPackets * sizeof(struct rx_packet *));
5604 #else
5605                 osi_Alloc(maxXmitPackets * sizeof(struct rx_packet *));
5606 #endif
5607                 if (xmitList == NULL)
5608                     osi_Panic("rxi_Start, failed to allocate xmit list");
5609                 for (queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
5610                     if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT) {
5611                         /* We shouldn't be sending packets if a thread is waiting
5612                          * to initiate congestion recovery */
5613                         dpf(("call %d waiting to initiate fast recovery\n",
5614                              *(call->callNumber)));
5615                         break;
5616                     }
5617                     if ((nXmitPackets)
5618                         && (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER)) {
5619                         /* Only send one packet during fast recovery */
5620                         dpf(("call %d restricted to one packet per send during fast recovery\n",
5621                              *(call->callNumber)));
5622                         break;
5623                     }
5624 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
5625                     if ((p->flags & RX_PKTFLAG_FREE)
5626                         || (!queue_IsEnd(&call->tq, nxp)
5627                             && (nxp->flags & RX_PKTFLAG_FREE))
5628                         || (p == (struct rx_packet *)&rx_freePacketQueue)
5629                         || (nxp == (struct rx_packet *)&rx_freePacketQueue)) {
5630                         osi_Panic("rxi_Start: xmit queue clobbered");
5631                     }
5632 #endif
5633                     if (p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED) {
5634                         /* Since we may block, don't trust this */
5635                         usenow.sec = usenow.usec = 0;
5636                         if (rx_stats_active)
5637                             rx_MutexIncrement(rx_stats.ignoreAckedPacket, rx_stats_mutex);
5638                         continue;       /* Ignore this packet if it has been acknowledged */
5639                     }
5640
5641                     /* Turn off all flags except these ones, which are the same
5642                      * on each transmission */
5643                     p->header.flags &= RX_PRESET_FLAGS;
5644
5645                     if (p->header.seq >=
5646                         call->tfirst + MIN((int)call->twind,
5647                                            (int)(call->nSoftAcked +
5648                                                  call->cwind))) {
5649                         call->flags |= RX_CALL_WAIT_WINDOW_SEND;        /* Wait for transmit window */
5650                         /* Note: if we're waiting for more window space, we can
5651                          * still send retransmits; hence we don't return here, but
5652                          * break out to schedule a retransmit event */
5653                         dpf(("call %d waiting for window (seq %d, twind %d, nSoftAcked %d, cwind %d)\n",
5654                              *(call->callNumber), p->header.seq, call->twind, call->nSoftAcked,
5655                              call->cwind));
5656                         break;
5657                     }
5658
5659                     /* Transmit the packet if it needs to be sent. */
5660                     if (!clock_Lt(&now, &p->retryTime)) {
5661                         if (nXmitPackets == maxXmitPackets) {
5662                             rxi_SendXmitList(call, xmitList, nXmitPackets,
5663                                              istack, &now, &retryTime,
5664                                              resending);
5665                             osi_Free(xmitList, maxXmitPackets *
5666                                      sizeof(struct rx_packet *));
5667                             goto restart;
5668                         }
5669                         dpf(("call %d xmit packet %"AFS_PTR_FMT" now %u.%06u retryTime %u.%06u nextRetry %u.%06u\n",
5670                               *(call->callNumber), p,
5671                               now.sec, now.usec,
5672                               p->retryTime.sec, p->retryTime.usec,
5673                               retryTime.sec, retryTime.usec));
5674                         xmitList[nXmitPackets++] = p;
5675                     }
5676                 }
5677
5678                 /* xmitList now hold pointers to all of the packets that are
5679                  * ready to send. Now we loop to send the packets */
5680                 if (nXmitPackets > 0) {
5681                     rxi_SendXmitList(call, xmitList, nXmitPackets, istack,
5682                                      &now, &retryTime, resending);
5683                 }
5684                 osi_Free(xmitList,
5685                          maxXmitPackets * sizeof(struct rx_packet *));
5686
5687 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5688                 /*
5689                  * TQ references no longer protected by this flag; they must remain
5690                  * protected by the global lock.
5691                  */
5692                 if (call->flags & RX_CALL_FAST_RECOVER_WAIT) {
5693                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_BUSY;
5694                     if (call->tqWaiters || (call->flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
5695                         dpf(("call %"AFS_PTR_FMT" has %d waiters and flags %d\n",
5696                              call, call->tqWaiters, call->flags));
5697 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5698                         osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_Start start");
5699                         CV_BROADCAST(&call->cv_tq);
5700 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5701                         osi_rxWakeup(&call->tq);
5702 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5703                     }
5704                     return;
5705                 }
5706                 if (call->error) {
5707                     /* We went into the error state while sending packets. Now is
5708                      * the time to reset the call. This will also inform the using
5709                      * process that the call is in an error state.
5710                      */
5711                     if (rx_stats_active)
5712                         rx_MutexIncrement(rx_tq_debug.rxi_start_aborted, rx_stats_mutex);
5713                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_BUSY;
5714                     if (call->tqWaiters || (call->flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
5715                         dpf(("call error %d while xmit %p has %d waiters and flags %d\n",
5716                              call->error, call, call->tqWaiters, call->flags));
5717 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5718                         osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_Start middle");
5719                         CV_BROADCAST(&call->cv_tq);
5720 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5721                         osi_rxWakeup(&call->tq);
5722 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5723                     }
5724                     rxi_CallError(call, call->error);
5725                     return;
5726                 }
5727 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5728                 if (call->flags & RX_CALL_TQ_SOME_ACKED) {
5729                     int missing;
5730                     call->flags &= ~RX_CALL_TQ_SOME_ACKED;
5731                     /* Some packets have received acks. If they all have, we can clear
5732                      * the transmit queue.
5733                      */
5734                     for (missing =
5735                          0, queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
5736                         if (p->header.seq < call->tfirst
5737                             && (p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)) {
5738                             queue_Remove(p);
5739 #ifdef RX_TRACK_PACKETS
5740                             p->flags &= ~RX_PKTFLAG_TQ;
5741 #endif
5742 #ifdef RXDEBUG_PACKET
5743                             call->tqc--;
5744 #endif
5745                             rxi_FreePacket(p);
5746                         } else
5747                             missing = 1;
5748                     }
5749                     if (!missing)
5750                         call->flags |= RX_CALL_TQ_CLEARME;
5751                 }
5752 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5753                 /* Don't bother doing retransmits if the TQ is cleared. */
5754                 if (call->flags & RX_CALL_TQ_CLEARME) {
5755                     rxi_ClearTransmitQueue(call, 1);
5756                 } else
5757 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5758                 {
5759
5760                     /* Always post a resend event, if there is anything in the
5761                      * queue, and resend is possible.  There should be at least
5762                      * one unacknowledged packet in the queue ... otherwise none
5763                      * of these packets should be on the queue in the first place.
5764                      */
5765                     if (call->resendEvent) {
5766                         /* Cancel the existing event and post a new one */
5767                         rxevent_Cancel(call->resendEvent, call,
5768                                        RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
5769                     }
5770
5771                     /* The retry time is the retry time on the first unacknowledged
5772                      * packet inside the current window */
5773                     for (haveEvent =
5774                          0, queue_Scan(&call->tq, p, nxp, rx_packet)) {
5775                         /* Don't set timers for packets outside the window */
5776                         if (p->header.seq >= call->tfirst + call->twind) {
5777                             break;
5778                         }
5779
5780                         if (!(p->flags & RX_PKTFLAG_ACKED)
5781                             && !clock_IsZero(&p->retryTime)) {
5782                             haveEvent = 1;
5783                             retryTime = p->retryTime;
5784                             break;
5785                         }
5786                     }
5787
5788                     /* Post a new event to re-run rxi_Start when retries may be needed */
5789                     if (haveEvent && !(call->flags & RX_CALL_NEED_START)) {
5790 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5791                         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
5792                         call->resendEvent =
5793                             rxevent_PostNow2(&retryTime, &usenow,
5794                                              rxi_StartUnlocked,
5795                                              (void *)call, 0, istack);
5796 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5797                         call->resendEvent =
5798                             rxevent_PostNow2(&retryTime, &usenow, rxi_Start,
5799                                              (void *)call, 0, istack);
5800 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5801                     }
5802                 }
5803 #ifdef  AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5804             } while (call->flags & RX_CALL_NEED_START);
5805             /*
5806              * TQ references no longer protected by this flag; they must remain
5807              * protected by the global lock.
5808              */
5809             call->flags &= ~RX_CALL_TQ_BUSY;
5810             if (call->tqWaiters || (call->flags & RX_CALL_TQ_WAIT)) {
5811                 dpf(("call %"AFS_PTR_FMT" has %d waiters and flags %d\n",
5812                       call, call->tqWaiters, call->flags));
5813 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5814                 osirx_AssertMine(&call->lock, "rxi_Start end");
5815                 CV_BROADCAST(&call->cv_tq);
5816 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5817                 osi_rxWakeup(&call->tq);
5818 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5819             }
5820         } else {
5821             call->flags |= RX_CALL_NEED_START;
5822         }
5823 #endif /* AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL */
5824     } else {
5825         if (call->resendEvent) {
5826             rxevent_Cancel(call->resendEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
5827         }
5828     }
5829 }
5830
5831 /* Also adjusts the keep alive parameters for the call, to reflect
5832  * that we have just sent a packet (so keep alives aren't sent
5833  * immediately) */
5834 void
5835 rxi_Send(struct rx_call *call, struct rx_packet *p,
5836          int istack)
5837 {
5838     struct rx_connection *conn = call->conn;
5839
5840     /* Stamp each packet with the user supplied status */
5841     p->header.userStatus = call->localStatus;
5842
5843     /* Allow the security object controlling this call's security to
5844      * make any last-minute changes to the packet */
5845     RXS_SendPacket(conn->securityObject, call, p);
5846
5847     /* Since we're about to send SOME sort of packet to the peer, it's
5848      * safe to nuke any scheduled end-of-packets ack */
5849     rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
5850
5851     /* Actually send the packet, filling in more connection-specific fields */
5852     CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5853     MUTEX_EXIT(&call->lock);
5854     rxi_SendPacket(call, conn, p, istack);
5855     MUTEX_ENTER(&call->lock);
5856     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_SEND);
5857
5858     /* Update last send time for this call (for keep-alive
5859      * processing), and for the connection (so that we can discover
5860      * idle connections) */
5861     if ((p->header.type != RX_PACKET_TYPE_ACK) ||
5862         (((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason == RX_ACK_PING) ||
5863         (p->length <= (rx_AckDataSize(call->rwind) + 4 * sizeof(afs_int32))))
5864     {
5865         conn->lastSendTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
5866         /* Don't count keepalive ping/acks here, so idleness can be tracked. */
5867         if ((p->header.type != RX_PACKET_TYPE_ACK) ||
5868             ((((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason != RX_ACK_PING) &&
5869              (((struct rx_ackPacket *)rx_DataOf(p))->reason !=
5870               RX_ACK_PING_RESPONSE)))
5871             call->lastSendData = call->lastSendTime;
5872     }
5873 }
5874
5875 /* Check if a call needs to be destroyed.  Called by keep-alive code to ensure
5876  * that things are fine.  Also called periodically to guarantee that nothing
5877  * falls through the cracks (e.g. (error + dally) connections have keepalive
5878  * turned off.  Returns 0 if conn is well, -1 otherwise.  If otherwise, call
5879  *  may be freed!
5880  * haveCTLock Set if calling from rxi_ReapConnections
5881  */
5882 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5883 int
5884 rxi_CheckCall(struct rx_call *call, int haveCTLock)
5885 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5886 int
5887 rxi_CheckCall(struct rx_call *call)
5888 #endif                          /* RX_ENABLE_LOCKS */
5889 {
5890     struct rx_connection *conn = call->conn;
5891     afs_uint32 now;
5892     afs_uint32 deadTime;
5893     int cerror = 0;
5894     int newmtu = 0;
5895
5896 #ifdef AFS_GLOBAL_RXLOCK_KERNEL
5897     if (call->flags & RX_CALL_TQ_BUSY) {
5898         /* Call is active and will be reset by rxi_Start if it's
5899          * in an error state.
5900          */
5901         return 0;
5902     }
5903 #endif
5904     /* dead time + RTT + 8*MDEV, rounded up to next second. */
5905     deadTime =
5906         (((afs_uint32) conn->secondsUntilDead << 10) +
5907          ((afs_uint32) conn->peer->rtt >> 3) +
5908          ((afs_uint32) conn->peer->rtt_dev << 1) + 1023) >> 10;
5909     now = clock_Sec();
5910     /* These are computed to the second (+- 1 second).  But that's
5911      * good enough for these values, which should be a significant
5912      * number of seconds. */
5913     if (now > (call->lastReceiveTime + deadTime)) {
5914         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
5915 #ifdef ADAPT_PMTU
5916 #if defined(KERNEL) && defined(AFS_SUN57_ENV)
5917             ire_t *ire;
5918 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(GLOBAL_NETSTACKID)
5919             netstack_t *ns =  netstack_find_by_stackid(GLOBAL_NETSTACKID);
5920             ip_stack_t *ipst = ns->netstack_ip;
5921 #endif
5922             ire = ire_cache_lookup(conn->peer->host
5923 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(ALL_ZONES)
5924                                    , ALL_ZONES
5925 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && (defined(ICL_3_ARG) || defined(GLOBAL_NETSTACKID))
5926                                    , NULL
5927 #if defined(AFS_SUN510_ENV) && defined(GLOBAL_NETSTACKID)
5928                                    , ipst
5929 #endif
5930 #endif
5931 #endif
5932                 );
5933
5934             if (ire && ire->ire_max_frag > 0)
5935                 rxi_SetPeerMtu(NULL, conn->peer->host, 0,
5936                                ire->ire_max_frag);
5937 #if defined(GLOBAL_NETSTACKID)
5938             netstack_rele(ns);
5939 #endif
5940 #endif
5941 #endif /* ADAPT_PMTU */
5942             cerror = RX_CALL_DEAD;
5943             goto mtuout;
5944         } else {
5945 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
5946             /* Cancel pending events */
5947             rxevent_Cancel(call->delayedAckEvent, call,
5948                            RX_CALL_REFCOUNT_DELAY);
5949             rxevent_Cancel(call->resendEvent, call, RX_CALL_REFCOUNT_RESEND);
5950             rxevent_Cancel(call->keepAliveEvent, call,
5951                            RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
5952             if (call->refCount == 0) {
5953                 rxi_FreeCall(call, haveCTLock);
5954                 return -2;
5955             }
5956             return -1;
5957 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
5958             rxi_FreeCall(call);
5959             return -2;
5960 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
5961         }
5962         /* Non-active calls are destroyed if they are not responding
5963          * to pings; active calls are simply flagged in error, so the
5964          * attached process can die reasonably gracefully. */
5965     }
5966     /* see if we have a non-activity timeout */
5967     if (call->startWait && conn->idleDeadTime
5968         && ((call->startWait + conn->idleDeadTime) < now) &&
5969         (call->flags & RX_CALL_READER_WAIT)) {
5970         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
5971             cerror = RX_CALL_TIMEOUT;
5972             goto mtuout;
5973         }
5974     }
5975     if (call->lastSendData && conn->idleDeadTime && (conn->idleDeadErr != 0)
5976         && ((call->lastSendData + conn->idleDeadTime) < now)) {
5977         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE) {
5978             cerror = conn->idleDeadErr;
5979             goto mtuout;
5980         }
5981     }
5982     /* see if we have a hard timeout */
5983     if (conn->hardDeadTime
5984         && (now > (conn->hardDeadTime + call->startTime.sec))) {
5985         if (call->state == RX_STATE_ACTIVE)
5986             rxi_CallError(call, RX_CALL_TIMEOUT);
5987         return -1;
5988     }
5989     return 0;
5990 mtuout:
5991     if (conn->msgsizeRetryErr && cerror != RX_CALL_TIMEOUT) {
5992         int oldMTU = conn->peer->ifMTU;
5993
5994         /* if we thought we could send more, perhaps things got worse */
5995         if (call->conn->peer->maxPacketSize > conn->lastPacketSize)
5996             /* maxpacketsize will be cleared in rxi_SetPeerMtu */
5997             newmtu = MAX(conn->peer->maxPacketSize-RX_IPUDP_SIZE,
5998                          conn->lastPacketSize-(128+RX_IPUDP_SIZE));
5999         else
6000             newmtu = conn->lastPacketSize-(128+RX_IPUDP_SIZE);
6001
6002         /* minimum capped in SetPeerMtu */
6003         rxi_SetPeerMtu(conn->peer, 0, 0, newmtu);
6004
6005         /* clean up */
6006         conn->lastPacketSize = 0;
6007
6008         /* needed so ResetCall doesn't clobber us. */
6009         call->MTU = conn->peer->ifMTU;
6010
6011         /* if we never succeeded, let the error pass out as-is */
6012         if (conn->peer->maxPacketSize && oldMTU != conn->peer->ifMTU)
6013             cerror = conn->msgsizeRetryErr;
6014
6015     }
6016     rxi_CallError(call, cerror);
6017     return -1;
6018 }
6019
6020 void
6021 rxi_NatKeepAliveEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy)
6022 {
6023     struct rx_connection *conn = arg1;
6024     struct rx_header theader;
6025     char tbuffer[1500];
6026     struct sockaddr_in taddr;
6027     char *tp;
6028     char a[1] = { 0 };
6029     struct iovec tmpiov[2];
6030     osi_socket socket =
6031         (conn->type ==
6032          RX_CLIENT_CONNECTION ? rx_socket : conn->service->socket);
6033
6034
6035     tp = &tbuffer[sizeof(struct rx_header)];
6036     taddr.sin_family = AF_INET;
6037     taddr.sin_port = rx_PortOf(rx_PeerOf(conn));
6038     taddr.sin_addr.s_addr = rx_HostOf(rx_PeerOf(conn));
6039 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
6040     taddr.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
6041 #endif
6042     memset(&theader, 0, sizeof(theader));
6043     theader.epoch = htonl(999);
6044     theader.cid = 0;
6045     theader.callNumber = 0;
6046     theader.seq = 0;
6047     theader.serial = 0;
6048     theader.type = RX_PACKET_TYPE_VERSION;
6049     theader.flags = RX_LAST_PACKET;
6050     theader.serviceId = 0;
6051
6052     memcpy(tbuffer, &theader, sizeof(theader));
6053     memcpy(tp, &a, sizeof(a));
6054     tmpiov[0].iov_base = tbuffer;
6055     tmpiov[0].iov_len = 1 + sizeof(struct rx_header);
6056
6057     osi_NetSend(socket, &taddr, tmpiov, 1, 1 + sizeof(struct rx_header), 1);
6058
6059     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6060     /* Only reschedule ourselves if the connection would not be destroyed */
6061     if (conn->refCount <= 1) {
6062         conn->natKeepAliveEvent = NULL;
6063         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6064         rx_DestroyConnection(conn); /* drop the reference for this */
6065     } else {
6066         conn->natKeepAliveEvent = NULL;
6067         conn->refCount--; /* drop the reference for this */
6068         rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
6069         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6070     }
6071 }
6072
6073 void
6074 rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(struct rx_connection *conn)
6075 {
6076     if (!conn->natKeepAliveEvent && conn->secondsUntilNatPing) {
6077         struct clock when, now;
6078         clock_GetTime(&now);
6079         when = now;
6080         when.sec += conn->secondsUntilNatPing;
6081         conn->refCount++; /* hold a reference for this */
6082         conn->natKeepAliveEvent =
6083             rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_NatKeepAliveEvent, conn, 0);
6084     }
6085 }
6086
6087 void
6088 rx_SetConnSecondsUntilNatPing(struct rx_connection *conn, afs_int32 seconds)
6089 {
6090     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6091     conn->secondsUntilNatPing = seconds;
6092     if (seconds != 0)
6093         rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
6094     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6095 }
6096
6097 void
6098 rxi_NatKeepAliveOn(struct rx_connection *conn)
6099 {
6100     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6101     rxi_ScheduleNatKeepAliveEvent(conn);
6102     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6103 }
6104
6105 /* When a call is in progress, this routine is called occasionally to
6106  * make sure that some traffic has arrived (or been sent to) the peer.
6107  * If nothing has arrived in a reasonable amount of time, the call is
6108  * declared dead; if nothing has been sent for a while, we send a
6109  * keep-alive packet (if we're actually trying to keep the call alive)
6110  */
6111 void
6112 rxi_KeepAliveEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy)
6113 {
6114     struct rx_call *call = arg1;
6115     struct rx_connection *conn;
6116     afs_uint32 now;
6117
6118     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6119     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6120     if (event == call->keepAliveEvent)
6121         call->keepAliveEvent = NULL;
6122     now = clock_Sec();
6123
6124 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6125     if (rxi_CheckCall(call, 0)) {
6126         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6127         return;
6128     }
6129 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6130     if (rxi_CheckCall(call))
6131         return;
6132 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6133
6134     /* Don't try to keep alive dallying calls */
6135     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
6136         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6137         return;
6138     }
6139
6140     conn = call->conn;
6141     if ((now - call->lastSendTime) > conn->secondsUntilPing) {
6142         /* Don't try to send keepalives if there is unacknowledged data */
6143         /* the rexmit code should be good enough, this little hack
6144          * doesn't quite work XXX */
6145         (void)rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_PING, 0);
6146     }
6147     rxi_ScheduleKeepAliveEvent(call);
6148     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6149 }
6150
6151 /* Does what's on the nameplate. */
6152 void
6153 rxi_GrowMTUEvent(struct rxevent *event, void *arg1, void *dummy)
6154 {
6155     struct rx_call *call = arg1;
6156     struct rx_connection *conn;
6157
6158     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6159     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6160     if (event == call->growMTUEvent)
6161         call->growMTUEvent = NULL;
6162
6163 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6164     if (rxi_CheckCall(call, 0)) {
6165         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6166         return;
6167     }
6168 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6169     if (rxi_CheckCall(call))
6170         return;
6171 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6172
6173     /* Don't bother with dallying calls */
6174     if (call->state == RX_STATE_DALLY) {
6175         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6176         return;
6177     }
6178
6179     conn = call->conn;
6180
6181     /*
6182      * keep being scheduled, just don't do anything if we're at peak,
6183      * or we're not set up to be properly handled (idle timeout required)
6184      */
6185     if ((conn->peer->maxPacketSize != 0) &&
6186         (conn->peer->natMTU < RX_MAX_PACKET_SIZE) &&
6187         (conn->idleDeadErr))
6188         (void)rxi_SendAck(call, NULL, 0, RX_ACK_MTU, 0);
6189     rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 0);
6190     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6191 }
6192
6193 void
6194 rxi_ScheduleKeepAliveEvent(struct rx_call *call)
6195 {
6196     if (!call->keepAliveEvent) {
6197         struct clock when, now;
6198         clock_GetTime(&now);
6199         when = now;
6200         when.sec += call->conn->secondsUntilPing;
6201         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6202         call->keepAliveEvent =
6203             rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_KeepAliveEvent, call, 0);
6204     }
6205 }
6206
6207 void
6208 rxi_ScheduleGrowMTUEvent(struct rx_call *call, int secs)
6209 {
6210     if (!call->growMTUEvent) {
6211         struct clock when, now;
6212
6213         clock_GetTime(&now);
6214         when = now;
6215         if (!secs) {
6216             if (call->conn->secondsUntilPing)
6217                 secs = (6*call->conn->secondsUntilPing)-1;
6218
6219             if (call->conn->secondsUntilDead)
6220                 secs = MIN(secs, (call->conn->secondsUntilDead-1));
6221         }
6222
6223         when.sec += secs;
6224         CALL_HOLD(call, RX_CALL_REFCOUNT_ALIVE);
6225         call->growMTUEvent =
6226             rxevent_PostNow(&when, &now, rxi_GrowMTUEvent, call, 0);
6227     }
6228 }
6229
6230 /* N.B. rxi_KeepAliveOff:  is defined earlier as a macro */
6231 void
6232 rxi_KeepAliveOn(struct rx_call *call)
6233 {
6234     /* Pretend last packet received was received now--i.e. if another
6235      * packet isn't received within the keep alive time, then the call
6236      * will die; Initialize last send time to the current time--even
6237      * if a packet hasn't been sent yet.  This will guarantee that a
6238      * keep-alive is sent within the ping time */
6239     call->lastReceiveTime = call->lastSendTime = clock_Sec();
6240     rxi_ScheduleKeepAliveEvent(call);
6241 }
6242
6243 void
6244 rxi_GrowMTUOn(struct rx_call *call)
6245 {
6246     struct rx_connection *conn = call->conn;
6247     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6248     conn->lastPingSizeSer = conn->lastPingSize = 0;
6249     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6250     rxi_ScheduleGrowMTUEvent(call, 1);
6251 }
6252
6253 /* This routine is called to send connection abort messages
6254  * that have been delayed to throttle looping clients. */
6255 void
6256 rxi_SendDelayedConnAbort(struct rxevent *event,
6257                          void *arg1, void *unused)
6258 {
6259     struct rx_connection *conn = arg1;
6260
6261     afs_int32 error;
6262     struct rx_packet *packet;
6263
6264     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6265     conn->delayedAbortEvent = NULL;
6266     error = htonl(conn->error);
6267     conn->abortCount++;
6268     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6269     packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6270     if (packet) {
6271         packet =
6272             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
6273                             RX_PACKET_TYPE_ABORT, (char *)&error,
6274                             sizeof(error), 0);
6275         rxi_FreePacket(packet);
6276     }
6277 }
6278
6279 /* This routine is called to send call abort messages
6280  * that have been delayed to throttle looping clients. */
6281 void
6282 rxi_SendDelayedCallAbort(struct rxevent *event,
6283                          void *arg1, void *dummy)
6284 {
6285     struct rx_call *call = arg1;
6286
6287     afs_int32 error;
6288     struct rx_packet *packet;
6289
6290     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6291     call->delayedAbortEvent = NULL;
6292     error = htonl(call->error);
6293     call->abortCount++;
6294     packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6295     if (packet) {
6296         packet =
6297             rxi_SendSpecial(call, call->conn, packet, RX_PACKET_TYPE_ABORT,
6298                             (char *)&error, sizeof(error), 0);
6299         rxi_FreePacket(packet);
6300     }
6301     CALL_RELE(call, RX_CALL_REFCOUNT_ABORT);
6302     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6303 }
6304
6305 /* This routine is called periodically (every RX_AUTH_REQUEST_TIMEOUT
6306  * seconds) to ask the client to authenticate itself.  The routine
6307  * issues a challenge to the client, which is obtained from the
6308  * security object associated with the connection */
6309 void
6310 rxi_ChallengeEvent(struct rxevent *event,
6311                    void *arg0, void *arg1, int tries)
6312 {
6313     struct rx_connection *conn = arg0;
6314
6315     conn->challengeEvent = NULL;
6316     if (RXS_CheckAuthentication(conn->securityObject, conn) != 0) {
6317         struct rx_packet *packet;
6318         struct clock when, now;
6319
6320         if (tries <= 0) {
6321             /* We've failed to authenticate for too long.
6322              * Reset any calls waiting for authentication;
6323              * they are all in RX_STATE_PRECALL.
6324              */
6325             int i;
6326
6327             MUTEX_ENTER(&conn->conn_call_lock);
6328             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
6329                 struct rx_call *call = conn->call[i];
6330                 if (call) {
6331                     MUTEX_ENTER(&call->lock);
6332                     if (call->state == RX_STATE_PRECALL) {
6333                         rxi_CallError(call, RX_CALL_DEAD);
6334                         rxi_SendCallAbort(call, NULL, 0, 0);
6335                     }
6336                     MUTEX_EXIT(&call->lock);
6337                 }
6338             }
6339             MUTEX_EXIT(&conn->conn_call_lock);
6340             return;
6341         }
6342
6343         packet = rxi_AllocPacket(RX_PACKET_CLASS_SPECIAL);
6344         if (packet) {
6345             /* If there's no packet available, do this later. */
6346             RXS_GetChallenge(conn->securityObject, conn, packet);
6347             rxi_SendSpecial((struct rx_call *)0, conn, packet,
6348                             RX_PACKET_TYPE_CHALLENGE, NULL, -1, 0);
6349             rxi_FreePacket(packet);
6350         }
6351         clock_GetTime(&now);
6352         when = now;
6353         when.sec += RX_CHALLENGE_TIMEOUT;
6354         conn->challengeEvent =
6355             rxevent_PostNow2(&when, &now, rxi_ChallengeEvent, conn, 0,
6356                          (tries - 1));
6357     }
6358 }
6359
6360 /* Call this routine to start requesting the client to authenticate
6361  * itself.  This will continue until authentication is established,
6362  * the call times out, or an invalid response is returned.  The
6363  * security object associated with the connection is asked to create
6364  * the challenge at this time.  N.B.  rxi_ChallengeOff is a macro,
6365  * defined earlier. */
6366 void
6367 rxi_ChallengeOn(struct rx_connection *conn)
6368 {
6369     if (!conn->challengeEvent) {
6370         RXS_CreateChallenge(conn->securityObject, conn);
6371         rxi_ChallengeEvent(NULL, conn, 0, RX_CHALLENGE_MAXTRIES);
6372     };
6373 }
6374
6375
6376 /* Compute round trip time of the packet provided, in *rttp.
6377  */
6378
6379 /* rxi_ComputeRoundTripTime is called with peer locked. */
6380 /* sentp and/or peer may be null */
6381 void
6382 rxi_ComputeRoundTripTime(struct rx_packet *p,
6383                          struct clock *sentp,
6384                          struct rx_peer *peer)
6385 {
6386     struct clock thisRtt, *rttp = &thisRtt;
6387
6388     int rtt_timeout;
6389
6390     clock_GetTime(rttp);
6391
6392     if (clock_Lt(rttp, sentp)) {
6393         clock_Zero(rttp);
6394         return;                 /* somebody set the clock back, don't count this time. */
6395     }
6396     clock_Sub(rttp, sentp);
6397     dpf(("rxi_ComputeRoundTripTime(call=%d packet=%"AFS_PTR_FMT" rttp=%d.%06d sec)\n",
6398           p->header.callNumber, p, rttp->sec, rttp->usec));
6399
6400     if (rttp->sec == 0 && rttp->usec == 0) {
6401         /*
6402          * The actual round trip time is shorter than the
6403          * clock_GetTime resolution.  It is most likely 1ms or 100ns.
6404          * Since we can't tell which at the moment we will assume 1ms.
6405          */
6406         rttp->usec = 1000;
6407     }
6408
6409     if (rx_stats_active) {
6410         MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
6411         if (clock_Lt(rttp, &rx_stats.minRtt))
6412             rx_stats.minRtt = *rttp;
6413         if (clock_Gt(rttp, &rx_stats.maxRtt)) {
6414             if (rttp->sec > 60) {
6415                 MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
6416                 return;         /* somebody set the clock ahead */
6417             }
6418             rx_stats.maxRtt = *rttp;
6419         }
6420         clock_Add(&rx_stats.totalRtt, rttp);
6421         rx_stats.nRttSamples++;
6422         MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
6423     }
6424
6425     /* better rtt calculation courtesy of UMich crew (dave,larry,peter,?) */
6426
6427     /* Apply VanJacobson round-trip estimations */
6428     if (peer->rtt) {
6429         int delta;
6430
6431         /*
6432          * srtt (peer->rtt) is in units of one-eighth-milliseconds.
6433          * srtt is stored as fixed point with 3 bits after the binary
6434          * point (i.e., scaled by 8). The following magic is
6435          * equivalent to the smoothing algorithm in rfc793 with an
6436          * alpha of .875 (srtt' = rtt/8 + srtt*7/8 in fixed point).
6437          * srtt'*8 = rtt + srtt*7
6438          * srtt'*8 = srtt*8 + rtt - srtt
6439          * srtt' = srtt + rtt/8 - srtt/8
6440          * srtt' = srtt + (rtt - srtt)/8
6441          */
6442
6443         delta = _8THMSEC(rttp) - peer->rtt;
6444         peer->rtt += (delta >> 3);
6445
6446         /*
6447          * We accumulate a smoothed rtt variance (actually, a smoothed
6448          * mean difference), then set the retransmit timer to smoothed
6449          * rtt + 4 times the smoothed variance (was 2x in van's original
6450          * paper, but 4x works better for me, and apparently for him as
6451          * well).
6452          * rttvar is stored as
6453          * fixed point with 2 bits after the binary point (scaled by
6454          * 4).  The following is equivalent to rfc793 smoothing with
6455          * an alpha of .75 (rttvar' = rttvar*3/4 + |delta| / 4).
6456          *   rttvar'*4 = rttvar*3 + |delta|
6457          *   rttvar'*4 = rttvar*4 + |delta| - rttvar
6458          *   rttvar' = rttvar + |delta|/4 - rttvar/4
6459          *   rttvar' = rttvar + (|delta| - rttvar)/4
6460          * This replaces rfc793's wired-in beta.
6461          * dev*4 = dev*4 + (|actual - expected| - dev)
6462          */
6463
6464         if (delta < 0)
6465             delta = -delta;
6466
6467         delta -= (peer->rtt_dev << 1);
6468         peer->rtt_dev += (delta >> 3);
6469     } else {
6470         /* I don't have a stored RTT so I start with this value.  Since I'm
6471          * probably just starting a call, and will be pushing more data down
6472          * this, I expect congestion to increase rapidly.  So I fudge a
6473          * little, and I set deviance to half the rtt.  In practice,
6474          * deviance tends to approach something a little less than
6475          * half the smoothed rtt. */
6476         peer->rtt = _8THMSEC(rttp) + 8;
6477         peer->rtt_dev = peer->rtt >> 2; /* rtt/2: they're scaled differently */
6478     }
6479     /* the timeout is RTT + 4*MDEV but no less than rx_minPeerTimeout msec.
6480      * This is because one end or the other of these connections is usually
6481      * in a user process, and can be switched and/or swapped out.  So on fast,
6482      * reliable networks, the timeout would otherwise be too short. */
6483     rtt_timeout = MAX(((peer->rtt >> 3) + peer->rtt_dev), rx_minPeerTimeout);
6484     clock_Zero(&(peer->timeout));
6485     clock_Addmsec(&(peer->timeout), rtt_timeout);
6486
6487     dpf(("rxi_ComputeRoundTripTime(call=%d packet=%"AFS_PTR_FMT" rtt=%d ms, srtt=%d ms, rtt_dev=%d ms, timeout=%d.%06d sec)\n",
6488           p->header.callNumber, p, MSEC(rttp), peer->rtt >> 3, peer->rtt_dev >> 2, (peer->timeout.sec), (peer->timeout.usec)));
6489 }
6490
6491
6492 /* Find all server connections that have not been active for a long time, and
6493  * toss them */
6494 void
6495 rxi_ReapConnections(struct rxevent *unused, void *unused1, void *unused2)
6496 {
6497     struct clock now, when;
6498     clock_GetTime(&now);
6499
6500     /* Find server connection structures that haven't been used for
6501      * greater than rx_idleConnectionTime */
6502     {
6503         struct rx_connection **conn_ptr, **conn_end;
6504         int i, havecalls = 0;
6505         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
6506         for (conn_ptr = &rx_connHashTable[0], conn_end =
6507              &rx_connHashTable[rx_hashTableSize]; conn_ptr < conn_end;
6508              conn_ptr++) {
6509             struct rx_connection *conn, *next;
6510             struct rx_call *call;
6511             int result;
6512
6513           rereap:
6514             for (conn = *conn_ptr; conn; conn = next) {
6515                 /* XXX -- Shouldn't the connection be locked? */
6516                 next = conn->next;
6517                 havecalls = 0;
6518                 for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
6519                     call = conn->call[i];
6520                     if (call) {
6521                         int code;
6522                         havecalls = 1;
6523                         code = MUTEX_TRYENTER(&call->lock);
6524                         if (!code)
6525                             continue;
6526 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6527                         result = rxi_CheckCall(call, 1);
6528 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6529                         result = rxi_CheckCall(call);
6530 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6531                         MUTEX_EXIT(&call->lock);
6532                         if (result == -2) {
6533                             /* If CheckCall freed the call, it might
6534                              * have destroyed  the connection as well,
6535                              * which screws up the linked lists.
6536                              */
6537                             goto rereap;
6538                         }
6539                     }
6540                 }
6541                 if (conn->type == RX_SERVER_CONNECTION) {
6542                     /* This only actually destroys the connection if
6543                      * there are no outstanding calls */
6544                     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
6545                     if (!havecalls && !conn->refCount
6546                         && ((conn->lastSendTime + rx_idleConnectionTime) <
6547                             now.sec)) {
6548                         conn->refCount++;       /* it will be decr in rx_DestroyConn */
6549                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6550 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6551                         rxi_DestroyConnectionNoLock(conn);
6552 #else /* RX_ENABLE_LOCKS */
6553                         rxi_DestroyConnection(conn);
6554 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6555                     }
6556 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6557                     else {
6558                         MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
6559                     }
6560 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6561                 }
6562             }
6563         }
6564 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
6565         while (rx_connCleanup_list) {
6566             struct rx_connection *conn;
6567             conn = rx_connCleanup_list;
6568             rx_connCleanup_list = rx_connCleanup_list->next;
6569             MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
6570             rxi_CleanupConnection(conn);
6571             MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
6572         }
6573         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
6574 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
6575     }
6576
6577     /* Find any peer structures that haven't been used (haven't had an
6578      * associated connection) for greater than rx_idlePeerTime */
6579     {
6580         struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
6581         int code;
6582
6583         /*
6584          * Why do we need to hold the rx_peerHashTable_lock across
6585          * the incrementing of peer_ptr since the rx_peerHashTable
6586          * array is not changing?  We don't.
6587          *
6588          * By dropping the lock periodically we can permit other
6589          * activities to be performed while a rxi_ReapConnections
6590          * call is in progress.  The goal of reap connections
6591          * is to clean up quickly without causing large amounts
6592          * of contention.  Therefore, it is important that global
6593          * mutexes not be held for extended periods of time.
6594          */
6595         for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
6596              &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
6597              peer_ptr++) {
6598             struct rx_peer *peer, *next, *prev;
6599
6600             MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
6601             for (prev = peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
6602                 next = peer->next;
6603                 code = MUTEX_TRYENTER(&peer->peer_lock);
6604                 if ((code) && (peer->refCount == 0)
6605                     && ((peer->idleWhen + rx_idlePeerTime) < now.sec)) {
6606                     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
6607                     size_t space;
6608
6609                     /*
6610                      * now know that this peer object is one to be
6611                      * removed from the hash table.  Once it is removed
6612                      * it can't be referenced by other threads.
6613                      * Lets remove it first and decrement the struct
6614                      * nPeerStructs count.
6615                      */
6616                     if (peer == *peer_ptr) {
6617                         *peer_ptr = next;
6618                         prev = next;
6619                     } else
6620                         prev->next = next;
6621
6622                     if (rx_stats_active)
6623                         rx_MutexDecrement(rx_stats.nPeerStructs, rx_stats_mutex);
6624
6625                     /*
6626                      * Now if we hold references on 'prev' and 'next'
6627                      * we can safely drop the rx_peerHashTable_lock
6628                      * while we destroy this 'peer' object.
6629                      */
6630                     if (next)
6631                         next->refCount++;
6632                     if (prev)
6633                         prev->refCount++;
6634                     MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
6635
6636                     MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
6637                     MUTEX_DESTROY(&peer->peer_lock);
6638                     for (queue_Scan
6639                          (&peer->rpcStats, rpc_stat, nrpc_stat,
6640                           rx_interface_stat)) {
6641                         unsigned int num_funcs;
6642                         if (!rpc_stat)
6643                             break;
6644                         queue_Remove(&rpc_stat->queue_header);
6645                         queue_Remove(&rpc_stat->all_peers);
6646                         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
6647                         space =
6648                             sizeof(rx_interface_stat_t) +
6649                             rpc_stat->stats[0].func_total *
6650                             sizeof(rx_function_entry_v1_t);
6651
6652                         rxi_Free(rpc_stat, space);
6653
6654                         MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
6655                         rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
6656                         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
6657                     }
6658                     rxi_FreePeer(peer);
6659
6660                     /*
6661                      * Regain the rx_peerHashTable_lock and
6662                      * decrement the reference count on 'prev'
6663                      * and 'next'.
6664                      */
6665                     MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
6666                     if (next)
6667                         next->refCount--;
6668                     if (prev)
6669                         prev->refCount--;
6670                 } else {
6671                     if (code) {
6672                         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
6673                     }
6674                     prev = peer;
6675                 }
6676             }
6677             MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
6678         }
6679     }
6680
6681     /* THIS HACK IS A TEMPORARY HACK.  The idea is that the race condition in
6682      * rxi_AllocSendPacket, if it hits, will be handled at the next conn
6683      * GC, just below.  Really, we shouldn't have to keep moving packets from
6684      * one place to another, but instead ought to always know if we can
6685      * afford to hold onto a packet in its particular use.  */
6686     MUTEX_ENTER(&rx_freePktQ_lock);
6687     if (rx_waitingForPackets) {
6688         rx_waitingForPackets = 0;
6689 #ifdef  RX_ENABLE_LOCKS
6690         CV_BROADCAST(&rx_waitingForPackets_cv);
6691 #else
6692         osi_rxWakeup(&rx_waitingForPackets);
6693 #endif
6694     }
6695     MUTEX_EXIT(&rx_freePktQ_lock);
6696
6697     when = now;
6698     when.sec += RX_REAP_TIME;   /* Check every RX_REAP_TIME seconds */
6699     rxevent_Post(&when, rxi_ReapConnections, 0, 0);
6700 }
6701
6702
6703 /* rxs_Release - This isn't strictly necessary but, since the macro name from
6704  * rx.h is sort of strange this is better.  This is called with a security
6705  * object before it is discarded.  Each connection using a security object has
6706  * its own refcount to the object so it won't actually be freed until the last
6707  * connection is destroyed.
6708  *
6709  * This is the only rxs module call.  A hold could also be written but no one
6710  * needs it. */
6711
6712 int
6713 rxs_Release(struct rx_securityClass *aobj)
6714 {
6715     return RXS_Close(aobj);
6716 }
6717
6718 #ifdef ADAPT_WINDOW
6719 #define RXRATE_PKT_OH   (RX_HEADER_SIZE + RX_IPUDP_SIZE)
6720 #define RXRATE_SMALL_PKT    (RXRATE_PKT_OH + sizeof(struct rx_ackPacket))
6721 #define RXRATE_AVG_SMALL_PKT    (RXRATE_PKT_OH + (sizeof(struct rx_ackPacket)/2))
6722 #define RXRATE_LARGE_PKT    (RXRATE_SMALL_PKT + 256)
6723
6724 /* Adjust our estimate of the transmission rate to this peer, given
6725  * that the packet p was just acked. We can adjust peer->timeout and
6726  * call->twind. Pragmatically, this is called
6727  * only with packets of maximal length.
6728  * Called with peer and call locked.
6729  */
6730
6731 static void
6732 rxi_ComputeRate(struct rx_peer *peer, struct rx_call *call,
6733                 struct rx_packet *p, struct rx_packet *ackp, u_char ackReason)
6734 {
6735     afs_int32 xferSize, xferMs;
6736     afs_int32 minTime;
6737     struct clock newTO;
6738
6739     /* Count down packets */
6740     if (peer->rateFlag > 0)
6741         peer->rateFlag--;
6742     /* Do nothing until we're enabled */
6743     if (peer->rateFlag != 0)
6744         return;
6745     if (!call->conn)
6746         return;
6747
6748     /* Count only when the ack seems legitimate */
6749     switch (ackReason) {
6750     case RX_ACK_REQUESTED:
6751         xferSize =
6752             p->length + RX_HEADER_SIZE + call->conn->securityMaxTrailerSize;
6753         xferMs = peer->rtt;
6754         break;
6755
6756     case RX_ACK_PING_RESPONSE:
6757         if (p)                  /* want the response to ping-request, not data send */
6758             return;
6759         clock_GetTime(&newTO);
6760         if (clock_Gt(&newTO, &call->pingRequestTime)) {
6761             clock_Sub(&newTO, &call->pingRequestTime);
6762             xferMs = (newTO.sec * 1000) + (newTO.usec / 1000);
6763         } else {
6764             return;
6765         }
6766         xferSize = rx_AckDataSize(rx_Window) + RX_HEADER_SIZE;
6767         break;
6768
6769     default:
6770         return;
6771     }
6772
6773     dpf(("CONG peer %lx/%u: sample (%s) size %ld, %ld ms (to %d.%06d, rtt %u, ps %u)",
6774           ntohl(peer->host), ntohs(peer->port), (ackReason == RX_ACK_REQUESTED ? "dataack" : "pingack"),
6775           xferSize, xferMs, peer->timeout.sec, peer->timeout.usec, peer->smRtt, peer->ifMTU));
6776
6777     /* Track only packets that are big enough. */
6778     if ((p->length + RX_HEADER_SIZE + call->conn->securityMaxTrailerSize) <
6779         peer->ifMTU)
6780         return;
6781
6782     /* absorb RTT data (in milliseconds) for these big packets */
6783     if (peer->smRtt == 0) {
6784         peer->smRtt = xferMs;
6785     } else {
6786         peer->smRtt = ((peer->smRtt * 15) + xferMs + 4) >> 4;
6787         if (!peer->smRtt)
6788             peer->smRtt = 1;
6789     }
6790
6791     if (peer->countDown) {
6792         peer->countDown--;
6793         return;
6794     }
6795     peer->countDown = 10;       /* recalculate only every so often */
6796
6797     /* In practice, we can measure only the RTT for full packets,
6798      * because of the way Rx acks the data that it receives.  (If it's
6799      * smaller than a full packet, it often gets implicitly acked
6800      * either by the call response (from a server) or by the next call
6801      * (from a client), and either case confuses transmission times
6802      * with processing times.)  Therefore, replace the above
6803      * more-sophisticated processing with a simpler version, where the
6804      * smoothed RTT is kept for full-size packets, and the time to
6805      * transmit a windowful of full-size packets is simply RTT *
6806      * windowSize. Again, we take two steps:
6807      - ensure the timeout is large enough for a single packet's RTT;
6808      - ensure that the window is small enough to fit in the desired timeout.*/
6809
6810     /* First, the timeout check. */
6811     minTime = peer->smRtt;
6812     /* Get a reasonable estimate for a timeout period */
6813     minTime += minTime;
6814     newTO.sec = minTime / 1000;
6815     newTO.usec = (minTime - (newTO.sec * 1000)) * 1000;
6816
6817     /* Increase the timeout period so that we can always do at least
6818      * one packet exchange */
6819     if (clock_Gt(&newTO, &peer->timeout)) {
6820
6821         dpf(("CONG peer %lx/%u: timeout %d.%06d ==> %ld.%06d (rtt %u, ps %u)",
6822               ntohl(peer->host), ntohs(peer->port), peer->timeout.sec, peer->timeout.usec,
6823               newTO.sec, newTO.usec, peer->smRtt, peer->packetSize));
6824
6825         peer->timeout = newTO;
6826     }
6827
6828     /* Now, get an estimate for the transmit window size. */
6829     minTime = peer->timeout.sec * 1000 + (peer->timeout.usec / 1000);
6830     /* Now, convert to the number of full packets that could fit in a
6831      * reasonable fraction of that interval */
6832     minTime /= (peer->smRtt << 1);
6833     xferSize = minTime;         /* (make a copy) */
6834
6835     /* Now clamp the size to reasonable bounds. */
6836     if (minTime <= 1)
6837         minTime = 1;
6838     else if (minTime > rx_Window)
6839         minTime = rx_Window;
6840 /*    if (minTime != peer->maxWindow) {
6841       dpf(("CONG peer %lx/%u: windowsize %lu ==> %lu (to %lu.%06lu, rtt %u, ps %u)",
6842              ntohl(peer->host), ntohs(peer->port), peer->maxWindow, minTime,
6843              peer->timeout.sec, peer->timeout.usec, peer->smRtt,
6844              peer->packetSize));
6845       peer->maxWindow = minTime;
6846         elide... call->twind = minTime;
6847     }
6848 */
6849
6850     /* Cut back on the peer timeout if it had earlier grown unreasonably.
6851      * Discern this by calculating the timeout necessary for rx_Window
6852      * packets. */
6853     if ((xferSize > rx_Window) && (peer->timeout.sec >= 3)) {
6854         /* calculate estimate for transmission interval in milliseconds */
6855         minTime = rx_Window * peer->smRtt;
6856         if (minTime < 1000) {
6857             dpf(("CONG peer %lx/%u: cut TO %d.%06d by 0.5 (rtt %u, ps %u)",
6858                  ntohl(peer->host), ntohs(peer->port), peer->timeout.sec,
6859                  peer->timeout.usec, peer->smRtt, peer->packetSize));
6860
6861             newTO.sec = 0;      /* cut back on timeout by half a second */
6862             newTO.usec = 500000;
6863             clock_Sub(&peer->timeout, &newTO);
6864         }
6865     }
6866
6867     return;
6868 }                               /* end of rxi_ComputeRate */
6869 #endif /* ADAPT_WINDOW */
6870
6871
6872 void
6873 rxi_DebugInit(void)
6874 {
6875 #ifdef RXDEBUG
6876 #ifdef AFS_NT40_ENV
6877 #define TRACE_OPTION_RX_DEBUG 16
6878     HKEY parmKey;
6879     DWORD dummyLen;
6880     DWORD TraceOption;
6881     long code;
6882
6883     rxdebug_active = 0;
6884
6885     code = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, AFSREG_CLT_SVC_PARAM_SUBKEY,
6886                          0, KEY_QUERY_VALUE, &parmKey);
6887     if (code != ERROR_SUCCESS)
6888         return;
6889
6890     dummyLen = sizeof(TraceOption);
6891     code = RegQueryValueEx(parmKey, "TraceOption", NULL, NULL,
6892                            (BYTE *) &TraceOption, &dummyLen);
6893     if (code == ERROR_SUCCESS) {
6894         rxdebug_active = (TraceOption & TRACE_OPTION_RX_DEBUG) ? 1 : 0;
6895     }
6896     RegCloseKey (parmKey);
6897 #endif /* AFS_NT40_ENV */
6898 #endif
6899 }
6900
6901 void
6902 rx_DebugOnOff(int on)
6903 {
6904 #ifdef RXDEBUG
6905 #ifdef AFS_NT40_ENV
6906     rxdebug_active = on;
6907 #endif
6908 #endif
6909 }
6910
6911 void
6912 rx_StatsOnOff(int on)
6913 {
6914 #ifdef RXDEBUG
6915     rx_stats_active = on;
6916 #endif
6917 }
6918
6919
6920 /* Don't call this debugging routine directly; use dpf */
6921 void
6922 rxi_DebugPrint(char *format, ...)
6923 {
6924 #ifdef RXDEBUG
6925     va_list ap;
6926 #ifdef AFS_NT40_ENV
6927     char msg[512];
6928     char tformat[256];
6929     size_t len;
6930
6931     va_start(ap, format);
6932
6933     len = _snprintf(tformat, sizeof(tformat), "tid[%d] %s", GetCurrentThreadId(), format);
6934
6935     if (len > 0) {
6936         len = _vsnprintf(msg, sizeof(msg)-2, tformat, ap);
6937         if (len > 0) {
6938             if (msg[len-1] != '\n') {
6939                 msg[len] = '\n';
6940                 msg[len+1] = '\0';
6941             }
6942             OutputDebugString(msg);
6943         }
6944     }
6945     va_end(ap);
6946 #else
6947     struct clock now;
6948
6949     va_start(ap, format);
6950
6951     clock_GetTime(&now);
6952     fprintf(rx_Log, " %d.%06d:", (unsigned int)now.sec,
6953             (unsigned int)now.usec);
6954     vfprintf(rx_Log, format, ap);
6955     putc('\n', rx_Log);
6956     va_end(ap);
6957 #endif
6958 #endif
6959 }
6960
6961 #ifndef KERNEL
6962 /*
6963  * This function is used to process the rx_stats structure that is local
6964  * to a process as well as an rx_stats structure received from a remote
6965  * process (via rxdebug).  Therefore, it needs to do minimal version
6966  * checking.
6967  */
6968 void
6969 rx_PrintTheseStats(FILE * file, struct rx_statistics *s, int size,
6970                    afs_int32 freePackets, char version)
6971 {
6972 #ifdef RXDEBUG
6973     int i;
6974
6975     if (size != sizeof(struct rx_statistics)) {
6976         fprintf(file,
6977                 "Unexpected size of stats structure: was %d, expected %" AFS_SIZET_FMT "\n",
6978                 size, sizeof(struct rx_statistics));
6979     }
6980
6981     fprintf(file, "rx stats: free packets %d, allocs %d, ", (int)freePackets,
6982             s->packetRequests);
6983
6984     if (version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_NEWPACKETTYPES) {
6985         fprintf(file, "alloc-failures(rcv %u/%u,send %u/%u,ack %u)\n",
6986                 s->receivePktAllocFailures, s->receiveCbufPktAllocFailures,
6987                 s->sendPktAllocFailures, s->sendCbufPktAllocFailures,
6988                 s->specialPktAllocFailures);
6989     } else {
6990         fprintf(file, "alloc-failures(rcv %u,send %u,ack %u)\n",
6991                 s->receivePktAllocFailures, s->sendPktAllocFailures,
6992                 s->specialPktAllocFailures);
6993     }
6994
6995     fprintf(file,
6996             "   greedy %u, " "bogusReads %u (last from host %x), "
6997             "noPackets %u, " "noBuffers %u, " "selects %u, "
6998             "sendSelects %u\n", s->socketGreedy, s->bogusPacketOnRead,
6999             s->bogusHost, s->noPacketOnRead, s->noPacketBuffersOnRead,
7000             s->selects, s->sendSelects);
7001
7002     fprintf(file, "   packets read: ");
7003     for (i = 0; i < RX_N_PACKET_TYPES; i++) {
7004         fprintf(file, "%s %u ", rx_packetTypes[i], s->packetsRead[i]);
7005     }
7006     fprintf(file, "\n");
7007
7008     fprintf(file,
7009             "   other read counters: data %u, " "ack %u, " "dup %u "
7010             "spurious %u " "dally %u\n", s->dataPacketsRead,
7011             s->ackPacketsRead, s->dupPacketsRead, s->spuriousPacketsRead,
7012             s->ignorePacketDally);
7013
7014     fprintf(file, "   packets sent: ");
7015     for (i = 0; i < RX_N_PACKET_TYPES; i++) {
7016         fprintf(file, "%s %u ", rx_packetTypes[i], s->packetsSent[i]);
7017     }
7018     fprintf(file, "\n");
7019
7020     fprintf(file,
7021             "   other send counters: ack %u, " "data %u (not resends), "
7022             "resends %u, " "pushed %u, " "acked&ignored %u\n",
7023             s->ackPacketsSent, s->dataPacketsSent, s->dataPacketsReSent,
7024             s->dataPacketsPushed, s->ignoreAckedPacket);
7025
7026     fprintf(file,
7027             "   \t(these should be small) sendFailed %u, " "fatalErrors %u\n",
7028             s->netSendFailures, (int)s->fatalErrors);
7029
7030     if (s->nRttSamples) {
7031         fprintf(file, "   Average rtt is %0.3f, with %d samples\n",
7032                 clock_Float(&s->totalRtt) / s->nRttSamples, s->nRttSamples);
7033
7034         fprintf(file, "   Minimum rtt is %0.3f, maximum is %0.3f\n",
7035                 clock_Float(&s->minRtt), clock_Float(&s->maxRtt));
7036     }
7037
7038     fprintf(file,
7039             "   %d server connections, " "%d client connections, "
7040             "%d peer structs, " "%d call structs, " "%d free call structs\n",
7041             s->nServerConns, s->nClientConns, s->nPeerStructs,
7042             s->nCallStructs, s->nFreeCallStructs);
7043
7044 #if     !defined(AFS_PTHREAD_ENV) && !defined(AFS_USE_GETTIMEOFDAY)
7045     fprintf(file, "   %d clock updates\n", clock_nUpdates);
7046 #endif
7047 #else
7048     fprintf(file, "ERROR: compiled without RXDEBUG\n");
7049 #endif
7050 }
7051
7052 /* for backward compatibility */
7053 void
7054 rx_PrintStats(FILE * file)
7055 {
7056     MUTEX_ENTER(&rx_stats_mutex);
7057     rx_PrintTheseStats(file, &rx_stats, sizeof(rx_stats), rx_nFreePackets,
7058                        RX_DEBUGI_VERSION);
7059     MUTEX_EXIT(&rx_stats_mutex);
7060 }
7061
7062 void
7063 rx_PrintPeerStats(FILE * file, struct rx_peer *peer)
7064 {
7065     fprintf(file, "Peer %x.%d.  " "Burst size %d, " "burst wait %d.%06d.\n",
7066             ntohl(peer->host), (int)peer->port, (int)peer->burstSize,
7067             (int)peer->burstWait.sec, (int)peer->burstWait.usec);
7068
7069     fprintf(file,
7070             "   Rtt %d, " "retry time %u.%06d, " "total sent %d, "
7071             "resent %d\n", peer->rtt, (int)peer->timeout.sec,
7072             (int)peer->timeout.usec, peer->nSent, peer->reSends);
7073
7074     fprintf(file,
7075             "   Packet size %d, " "max in packet skew %d, "
7076             "max out packet skew %d\n", peer->ifMTU, (int)peer->inPacketSkew,
7077             (int)peer->outPacketSkew);
7078 }
7079 #endif
7080
7081 #if defined(AFS_PTHREAD_ENV) && defined(RXDEBUG)
7082 /*
7083  * This mutex protects the following static variables:
7084  * counter
7085  */
7086
7087 #define LOCK_RX_DEBUG MUTEX_ENTER(&rx_debug_mutex)
7088 #define UNLOCK_RX_DEBUG MUTEX_EXIT(&rx_debug_mutex)
7089 #else
7090 #define LOCK_RX_DEBUG
7091 #define UNLOCK_RX_DEBUG
7092 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7093
7094 #ifdef RXDEBUG
7095 static int
7096 MakeDebugCall(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr, afs_uint16 remotePort,
7097               u_char type, void *inputData, size_t inputLength,
7098               void *outputData, size_t outputLength)
7099 {
7100     static afs_int32 counter = 100;
7101     time_t waitTime, waitCount;
7102     struct rx_header theader;
7103     char tbuffer[1500];
7104     afs_int32 code;
7105     struct timeval tv_now, tv_wake, tv_delta;
7106     struct sockaddr_in taddr, faddr;
7107 #ifdef AFS_NT40_ENV
7108     int faddrLen;
7109 #else
7110     socklen_t faddrLen;
7111 #endif
7112     fd_set imask;
7113     char *tp;
7114
7115     waitTime = 1;
7116     waitCount = 5;
7117     LOCK_RX_DEBUG;
7118     counter++;
7119     UNLOCK_RX_DEBUG;
7120     tp = &tbuffer[sizeof(struct rx_header)];
7121     taddr.sin_family = AF_INET;
7122     taddr.sin_port = remotePort;
7123     taddr.sin_addr.s_addr = remoteAddr;
7124 #ifdef STRUCT_SOCKADDR_HAS_SA_LEN
7125     taddr.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
7126 #endif
7127     while (1) {
7128         memset(&theader, 0, sizeof(theader));
7129         theader.epoch = htonl(999);
7130         theader.cid = 0;
7131         theader.callNumber = htonl(counter);
7132         theader.seq = 0;
7133         theader.serial = 0;
7134         theader.type = type;
7135         theader.flags = RX_CLIENT_INITIATED | RX_LAST_PACKET;
7136         theader.serviceId = 0;
7137
7138         memcpy(tbuffer, &theader, sizeof(theader));
7139         memcpy(tp, inputData, inputLength);
7140         code =
7141             sendto(socket, tbuffer, inputLength + sizeof(struct rx_header), 0,
7142                    (struct sockaddr *)&taddr, sizeof(struct sockaddr_in));
7143
7144         /* see if there's a packet available */
7145         gettimeofday(&tv_wake,0);
7146         tv_wake.tv_sec += waitTime;
7147         for (;;) {
7148             FD_ZERO(&imask);
7149             FD_SET(socket, &imask);
7150             tv_delta.tv_sec = tv_wake.tv_sec;
7151             tv_delta.tv_usec = tv_wake.tv_usec;
7152             gettimeofday(&tv_now, 0);
7153
7154             if (tv_delta.tv_usec < tv_now.tv_usec) {
7155                 /* borrow */
7156                 tv_delta.tv_usec += 1000000;
7157                 tv_delta.tv_sec--;
7158             }
7159             tv_delta.tv_usec -= tv_now.tv_usec;
7160
7161             if (tv_delta.tv_sec < tv_now.tv_sec) {
7162                 /* time expired */
7163                 break;
7164             }
7165             tv_delta.tv_sec -= tv_now.tv_sec;
7166
7167 #ifdef AFS_NT40_ENV
7168             code = select(0, &imask, 0, 0, &tv_delta);
7169 #else /* AFS_NT40_ENV */
7170             code = select(socket + 1, &imask, 0, 0, &tv_delta);
7171 #endif /* AFS_NT40_ENV */
7172             if (code == 1 && FD_ISSET(socket, &imask)) {
7173                 /* now receive a packet */
7174                 faddrLen = sizeof(struct sockaddr_in);
7175                 code =
7176                     recvfrom(socket, tbuffer, sizeof(tbuffer), 0,
7177                              (struct sockaddr *)&faddr, &faddrLen);
7178
7179                 if (code > 0) {
7180                     memcpy(&theader, tbuffer, sizeof(struct rx_header));
7181                     if (counter == ntohl(theader.callNumber))
7182                         goto success;
7183                     continue;
7184                 }
7185             }
7186             break;
7187         }
7188
7189         /* see if we've timed out */
7190         if (!--waitCount) {
7191             return -1;
7192         }
7193         waitTime <<= 1;
7194     }
7195
7196  success:
7197     code -= sizeof(struct rx_header);
7198     if (code > outputLength)
7199         code = outputLength;
7200     memcpy(outputData, tp, code);
7201     return code;
7202 }
7203 #endif /* RXDEBUG */
7204
7205 afs_int32
7206 rx_GetServerDebug(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7207                   afs_uint16 remotePort, struct rx_debugStats * stat,
7208                   afs_uint32 * supportedValues)
7209 {
7210 #ifndef RXDEBUG
7211      afs_int32 rc = -1;
7212 #else
7213     afs_int32 rc = 0;
7214     struct rx_debugIn in;
7215
7216     *supportedValues = 0;
7217     in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETSTATS);
7218     in.index = 0;
7219
7220     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7221                        &in, sizeof(in), stat, sizeof(*stat));
7222
7223     /*
7224      * If the call was successful, fixup the version and indicate
7225      * what contents of the stat structure are valid.
7226      * Also do net to host conversion of fields here.
7227      */
7228
7229     if (rc >= 0) {
7230         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_SECSTATS) {
7231             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_SEC_STATS;
7232         }
7233         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_GETALLCONN) {
7234             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_ALL_CONN;
7235         }
7236         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_RXSTATS) {
7237             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_RX_STATS;
7238         }
7239         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_WAITERS) {
7240             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_WAITER_CNT;
7241         }
7242         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_IDLETHREADS) {
7243             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_IDLE_THREADS;
7244         }
7245         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_NEWPACKETTYPES) {
7246             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_NEW_PACKETS;
7247         }
7248         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_GETPEER) {
7249             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_ALL_PEER;
7250         }
7251         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_WAITED) {
7252             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_WAITED_CNT;
7253         }
7254         if (stat->version >= RX_DEBUGI_VERSION_W_PACKETS) {
7255             *supportedValues |= RX_SERVER_DEBUG_PACKETS_CNT;
7256         }
7257         stat->nFreePackets = ntohl(stat->nFreePackets);
7258         stat->packetReclaims = ntohl(stat->packetReclaims);
7259         stat->callsExecuted = ntohl(stat->callsExecuted);
7260         stat->nWaiting = ntohl(stat->nWaiting);
7261         stat->idleThreads = ntohl(stat->idleThreads);
7262         stat->nWaited = ntohl(stat->nWaited);
7263         stat->nPackets = ntohl(stat->nPackets);
7264     }
7265 #endif
7266     return rc;
7267 }
7268
7269 afs_int32
7270 rx_GetServerStats(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7271                   afs_uint16 remotePort, struct rx_statistics * stat,
7272                   afs_uint32 * supportedValues)
7273 {
7274 #ifndef RXDEBUG
7275      afs_int32 rc = -1;
7276 #else
7277     afs_int32 rc = 0;
7278     struct rx_debugIn in;
7279     afs_int32 *lp = (afs_int32 *) stat;
7280     int i;
7281
7282     /*
7283      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7284      * versioning of this function.
7285      */
7286
7287     *supportedValues = 0;
7288     in.type = htonl(RX_DEBUGI_RXSTATS);
7289     in.index = 0;
7290     memset(stat, 0, sizeof(*stat));
7291
7292     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7293                        &in, sizeof(in), stat, sizeof(*stat));
7294
7295     if (rc >= 0) {
7296
7297         /*
7298          * Do net to host conversion here
7299          */
7300
7301         for (i = 0; i < sizeof(*stat) / sizeof(afs_int32); i++, lp++) {
7302             *lp = ntohl(*lp);
7303         }
7304     }
7305 #endif
7306     return rc;
7307 }
7308
7309 afs_int32
7310 rx_GetServerVersion(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7311                     afs_uint16 remotePort, size_t version_length,
7312                     char *version)
7313 {
7314 #ifdef RXDEBUG
7315     char a[1] = { 0 };
7316     return MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort,
7317                          RX_PACKET_TYPE_VERSION, a, 1, version,
7318                          version_length);
7319 #else
7320     return -1;
7321 #endif
7322 }
7323
7324 afs_int32
7325 rx_GetServerConnections(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7326                         afs_uint16 remotePort, afs_int32 * nextConnection,
7327                         int allConnections, afs_uint32 debugSupportedValues,
7328                         struct rx_debugConn * conn,
7329                         afs_uint32 * supportedValues)
7330 {
7331 #ifndef RXDEBUG
7332     afs_int32 rc = -1;
7333 #else
7334     afs_int32 rc = 0;
7335     struct rx_debugIn in;
7336     int i;
7337
7338     /*
7339      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7340      * versioning of this function.
7341      */
7342
7343     *supportedValues = 0;
7344     if (allConnections) {
7345         in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETALLCONN);
7346     } else {
7347         in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETCONN);
7348     }
7349     in.index = htonl(*nextConnection);
7350     memset(conn, 0, sizeof(*conn));
7351
7352     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7353                        &in, sizeof(in), conn, sizeof(*conn));
7354
7355     if (rc >= 0) {
7356         *nextConnection += 1;
7357
7358         /*
7359          * Convert old connection format to new structure.
7360          */
7361
7362         if (debugSupportedValues & RX_SERVER_DEBUG_OLD_CONN) {
7363             struct rx_debugConn_vL *vL = (struct rx_debugConn_vL *)conn;
7364 #define MOVEvL(a) (conn->a = vL->a)
7365
7366             /* any old or unrecognized version... */
7367             for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
7368                 MOVEvL(callState[i]);
7369                 MOVEvL(callMode[i]);
7370                 MOVEvL(callFlags[i]);
7371                 MOVEvL(callOther[i]);
7372             }
7373             if (debugSupportedValues & RX_SERVER_DEBUG_SEC_STATS) {
7374                 MOVEvL(secStats.type);
7375                 MOVEvL(secStats.level);
7376                 MOVEvL(secStats.flags);
7377                 MOVEvL(secStats.expires);
7378                 MOVEvL(secStats.packetsReceived);
7379                 MOVEvL(secStats.packetsSent);
7380                 MOVEvL(secStats.bytesReceived);
7381                 MOVEvL(secStats.bytesSent);
7382             }
7383         }
7384
7385         /*
7386          * Do net to host conversion here
7387          * NOTE:
7388          *    I don't convert host or port since we are most likely
7389          *    going to want these in NBO.
7390          */
7391         conn->cid = ntohl(conn->cid);
7392         conn->serial = ntohl(conn->serial);
7393         for (i = 0; i < RX_MAXCALLS; i++) {
7394             conn->callNumber[i] = ntohl(conn->callNumber[i]);
7395         }
7396         conn->error = ntohl(conn->error);
7397         conn->secStats.flags = ntohl(conn->secStats.flags);
7398         conn->secStats.expires = ntohl(conn->secStats.expires);
7399         conn->secStats.packetsReceived =
7400             ntohl(conn->secStats.packetsReceived);
7401         conn->secStats.packetsSent = ntohl(conn->secStats.packetsSent);
7402         conn->secStats.bytesReceived = ntohl(conn->secStats.bytesReceived);
7403         conn->secStats.bytesSent = ntohl(conn->secStats.bytesSent);
7404         conn->epoch = ntohl(conn->epoch);
7405         conn->natMTU = ntohl(conn->natMTU);
7406     }
7407 #endif
7408     return rc;
7409 }
7410
7411 afs_int32
7412 rx_GetServerPeers(osi_socket socket, afs_uint32 remoteAddr,
7413                   afs_uint16 remotePort, afs_int32 * nextPeer,
7414                   afs_uint32 debugSupportedValues, struct rx_debugPeer * peer,
7415                   afs_uint32 * supportedValues)
7416 {
7417 #ifndef RXDEBUG
7418     afs_int32 rc = -1;
7419 #else
7420     afs_int32 rc = 0;
7421     struct rx_debugIn in;
7422
7423     /*
7424      * supportedValues is currently unused, but added to allow future
7425      * versioning of this function.
7426      */
7427
7428     *supportedValues = 0;
7429     in.type = htonl(RX_DEBUGI_GETPEER);
7430     in.index = htonl(*nextPeer);
7431     memset(peer, 0, sizeof(*peer));
7432
7433     rc = MakeDebugCall(socket, remoteAddr, remotePort, RX_PACKET_TYPE_DEBUG,
7434                        &in, sizeof(in), peer, sizeof(*peer));
7435
7436     if (rc >= 0) {
7437         *nextPeer += 1;
7438
7439         /*
7440          * Do net to host conversion here
7441          * NOTE:
7442          *    I don't convert host or port since we are most likely
7443          *    going to want these in NBO.
7444          */
7445         peer->ifMTU = ntohs(peer->ifMTU);
7446         peer->idleWhen = ntohl(peer->idleWhen);
7447         peer->refCount = ntohs(peer->refCount);
7448         peer->burstWait.sec = ntohl(peer->burstWait.sec);
7449         peer->burstWait.usec = ntohl(peer->burstWait.usec);
7450         peer->rtt = ntohl(peer->rtt);
7451         peer->rtt_dev = ntohl(peer->rtt_dev);
7452         peer->timeout.sec = ntohl(peer->timeout.sec);
7453         peer->timeout.usec = ntohl(peer->timeout.usec);
7454         peer->nSent = ntohl(peer->nSent);
7455         peer->reSends = ntohl(peer->reSends);
7456         peer->inPacketSkew = ntohl(peer->inPacketSkew);
7457         peer->outPacketSkew = ntohl(peer->outPacketSkew);
7458         peer->rateFlag = ntohl(peer->rateFlag);
7459         peer->natMTU = ntohs(peer->natMTU);
7460         peer->maxMTU = ntohs(peer->maxMTU);
7461         peer->maxDgramPackets = ntohs(peer->maxDgramPackets);
7462         peer->ifDgramPackets = ntohs(peer->ifDgramPackets);
7463         peer->MTU = ntohs(peer->MTU);
7464         peer->cwind = ntohs(peer->cwind);
7465         peer->nDgramPackets = ntohs(peer->nDgramPackets);
7466         peer->congestSeq = ntohs(peer->congestSeq);
7467         peer->bytesSent.high = ntohl(peer->bytesSent.high);
7468         peer->bytesSent.low = ntohl(peer->bytesSent.low);
7469         peer->bytesReceived.high = ntohl(peer->bytesReceived.high);
7470         peer->bytesReceived.low = ntohl(peer->bytesReceived.low);
7471     }
7472 #endif
7473     return rc;
7474 }
7475
7476 afs_int32
7477 rx_GetLocalPeers(afs_uint32 peerHost, afs_uint16 peerPort,
7478                 struct rx_debugPeer * peerStats)
7479 {
7480         struct rx_peer *tp;
7481         afs_int32 error = 1; /* default to "did not succeed" */
7482         afs_uint32 hashValue = PEER_HASH(peerHost, peerPort);
7483
7484         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7485         for(tp = rx_peerHashTable[hashValue];
7486               tp != NULL; tp = tp->next) {
7487                 if (tp->host == peerHost)
7488                         break;
7489         }
7490
7491         if (tp) {
7492                 tp->refCount++;
7493                 MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7494
7495                 error = 0;
7496
7497                 MUTEX_ENTER(&tp->peer_lock);
7498                 peerStats->host = tp->host;
7499                 peerStats->port = tp->port;
7500                 peerStats->ifMTU = tp->ifMTU;
7501                 peerStats->idleWhen = tp->idleWhen;
7502                 peerStats->refCount = tp->refCount;
7503                 peerStats->burstSize = tp->burstSize;
7504                 peerStats->burst = tp->burst;
7505                 peerStats->burstWait.sec = tp->burstWait.sec;
7506                 peerStats->burstWait.usec = tp->burstWait.usec;
7507                 peerStats->rtt = tp->rtt;
7508                 peerStats->rtt_dev = tp->rtt_dev;
7509                 peerStats->timeout.sec = tp->timeout.sec;
7510                 peerStats->timeout.usec = tp->timeout.usec;
7511                 peerStats->nSent = tp->nSent;
7512                 peerStats->reSends = tp->reSends;
7513                 peerStats->inPacketSkew = tp->inPacketSkew;
7514                 peerStats->outPacketSkew = tp->outPacketSkew;
7515                 peerStats->rateFlag = tp->rateFlag;
7516                 peerStats->natMTU = tp->natMTU;
7517                 peerStats->maxMTU = tp->maxMTU;
7518                 peerStats->maxDgramPackets = tp->maxDgramPackets;
7519                 peerStats->ifDgramPackets = tp->ifDgramPackets;
7520                 peerStats->MTU = tp->MTU;
7521                 peerStats->cwind = tp->cwind;
7522                 peerStats->nDgramPackets = tp->nDgramPackets;
7523                 peerStats->congestSeq = tp->congestSeq;
7524                 peerStats->bytesSent.high = tp->bytesSent.high;
7525                 peerStats->bytesSent.low = tp->bytesSent.low;
7526                 peerStats->bytesReceived.high = tp->bytesReceived.high;
7527                 peerStats->bytesReceived.low = tp->bytesReceived.low;
7528                 MUTEX_EXIT(&tp->peer_lock);
7529
7530                 MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7531                 tp->refCount--;
7532         }
7533         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7534
7535         return error;
7536 }
7537
7538 void
7539 shutdown_rx(void)
7540 {
7541     struct rx_serverQueueEntry *np;
7542     int i, j;
7543 #ifndef KERNEL
7544     struct rx_call *call;
7545     struct rx_serverQueueEntry *sq;
7546 #endif /* KERNEL */
7547
7548     LOCK_RX_INIT;
7549     if (rxinit_status == 1) {
7550         UNLOCK_RX_INIT;
7551         return;                 /* Already shutdown. */
7552     }
7553 #ifndef KERNEL
7554     rx_port = 0;
7555 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7556     FD_ZERO(&rx_selectMask);
7557 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7558     rxi_dataQuota = RX_MAX_QUOTA;
7559 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7560     rxi_StopListener();
7561 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7562     shutdown_rxevent();
7563     rx_SetEpoch(0);
7564 #ifndef AFS_PTHREAD_ENV
7565 #ifndef AFS_USE_GETTIMEOFDAY
7566     clock_UnInit();
7567 #endif /* AFS_USE_GETTIMEOFDAY */
7568 #endif /* AFS_PTHREAD_ENV */
7569
7570     while (!queue_IsEmpty(&rx_freeCallQueue)) {
7571         call = queue_First(&rx_freeCallQueue, rx_call);
7572         queue_Remove(call);
7573         rxi_Free(call, sizeof(struct rx_call));
7574     }
7575
7576     while (!queue_IsEmpty(&rx_idleServerQueue)) {
7577         sq = queue_First(&rx_idleServerQueue, rx_serverQueueEntry);
7578         queue_Remove(sq);
7579     }
7580 #endif /* KERNEL */
7581
7582     {
7583         struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
7584         for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
7585              &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
7586              peer_ptr++) {
7587             struct rx_peer *peer, *next;
7588
7589             MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
7590             for (peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
7591                 rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
7592                 size_t space;
7593
7594                 MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
7595                 MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
7596                 for (queue_Scan
7597                      (&peer->rpcStats, rpc_stat, nrpc_stat,
7598                       rx_interface_stat)) {
7599                     unsigned int num_funcs;
7600                     if (!rpc_stat)
7601                         break;
7602                     queue_Remove(&rpc_stat->queue_header);
7603                     queue_Remove(&rpc_stat->all_peers);
7604                     num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
7605                     space =
7606                         sizeof(rx_interface_stat_t) +
7607                         rpc_stat->stats[0].func_total *
7608                         sizeof(rx_function_entry_v1_t);
7609
7610                     rxi_Free(rpc_stat, space);
7611
7612                     /* rx_rpc_stats must be held */
7613                     rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
7614                 }
7615                 MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
7616                 MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
7617
7618                 next = peer->next;
7619                 rxi_FreePeer(peer);
7620                 if (rx_stats_active)
7621                     rx_MutexDecrement(rx_stats.nPeerStructs, rx_stats_mutex);
7622             }
7623             MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
7624         }
7625     }
7626     for (i = 0; i < RX_MAX_SERVICES; i++) {
7627         if (rx_services[i])
7628             rxi_Free(rx_services[i], sizeof(*rx_services[i]));
7629     }
7630     for (i = 0; i < rx_hashTableSize; i++) {
7631         struct rx_connection *tc, *ntc;
7632         MUTEX_ENTER(&rx_connHashTable_lock);
7633         for (tc = rx_connHashTable[i]; tc; tc = ntc) {
7634             ntc = tc->next;
7635             for (j = 0; j < RX_MAXCALLS; j++) {
7636                 if (tc->call[j]) {
7637                     rxi_Free(tc->call[j], sizeof(*tc->call[j]));
7638                 }
7639             }
7640             rxi_Free(tc, sizeof(*tc));
7641         }
7642         MUTEX_EXIT(&rx_connHashTable_lock);
7643     }
7644
7645     MUTEX_ENTER(&freeSQEList_lock);
7646
7647     while ((np = rx_FreeSQEList)) {
7648         rx_FreeSQEList = *(struct rx_serverQueueEntry **)np;
7649         MUTEX_DESTROY(&np->lock);
7650         rxi_Free(np, sizeof(*np));
7651     }
7652
7653     MUTEX_EXIT(&freeSQEList_lock);
7654     MUTEX_DESTROY(&freeSQEList_lock);
7655     MUTEX_DESTROY(&rx_freeCallQueue_lock);
7656     MUTEX_DESTROY(&rx_connHashTable_lock);
7657     MUTEX_DESTROY(&rx_peerHashTable_lock);
7658     MUTEX_DESTROY(&rx_serverPool_lock);
7659
7660     osi_Free(rx_connHashTable,
7661              rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
7662     osi_Free(rx_peerHashTable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
7663
7664     UNPIN(rx_connHashTable,
7665           rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_connection *));
7666     UNPIN(rx_peerHashTable, rx_hashTableSize * sizeof(struct rx_peer *));
7667
7668     rxi_FreeAllPackets();
7669
7670     MUTEX_ENTER(&rx_quota_mutex);
7671     rxi_dataQuota = RX_MAX_QUOTA;
7672     rxi_availProcs = rxi_totalMin = rxi_minDeficit = 0;
7673     MUTEX_EXIT(&rx_quota_mutex);
7674     rxinit_status = 1;
7675     UNLOCK_RX_INIT;
7676 }
7677
7678 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
7679 void
7680 osirx_AssertMine(afs_kmutex_t * lockaddr, char *msg)
7681 {
7682     if (!MUTEX_ISMINE(lockaddr))
7683         osi_Panic("Lock not held: %s", msg);
7684 }
7685 #endif /* RX_ENABLE_LOCKS */
7686
7687 #ifndef KERNEL
7688
7689 /*
7690  * Routines to implement connection specific data.
7691  */
7692
7693 int
7694 rx_KeyCreate(rx_destructor_t rtn)
7695 {
7696     int key;
7697     MUTEX_ENTER(&rxi_keyCreate_lock);
7698     key = rxi_keyCreate_counter++;
7699     rxi_keyCreate_destructor = (rx_destructor_t *)
7700         realloc((void *)rxi_keyCreate_destructor,
7701                 (key + 1) * sizeof(rx_destructor_t));
7702     rxi_keyCreate_destructor[key] = rtn;
7703     MUTEX_EXIT(&rxi_keyCreate_lock);
7704     return key;
7705 }
7706
7707 void
7708 rx_SetSpecific(struct rx_connection *conn, int key, void *ptr)
7709 {
7710     int i;
7711     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
7712     if (!conn->specific) {
7713         conn->specific = (void **)malloc((key + 1) * sizeof(void *));
7714         for (i = 0; i < key; i++)
7715             conn->specific[i] = NULL;
7716         conn->nSpecific = key + 1;
7717         conn->specific[key] = ptr;
7718     } else if (key >= conn->nSpecific) {
7719         conn->specific = (void **)
7720             realloc(conn->specific, (key + 1) * sizeof(void *));
7721         for (i = conn->nSpecific; i < key; i++)
7722             conn->specific[i] = NULL;
7723         conn->nSpecific = key + 1;
7724         conn->specific[key] = ptr;
7725     } else {
7726         if (conn->specific[key] && rxi_keyCreate_destructor[key])
7727             (*rxi_keyCreate_destructor[key]) (conn->specific[key]);
7728         conn->specific[key] = ptr;
7729     }
7730     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
7731 }
7732
7733 void
7734 rx_SetServiceSpecific(struct rx_service *svc, int key, void *ptr)
7735 {
7736     int i;
7737     MUTEX_ENTER(&svc->svc_data_lock);
7738     if (!svc->specific) {
7739         svc->specific = (void **)malloc((key + 1) * sizeof(void *));
7740         for (i = 0; i < key; i++)
7741             svc->specific[i] = NULL;
7742         svc->nSpecific = key + 1;
7743         svc->specific[key] = ptr;
7744     } else if (key >= svc->nSpecific) {
7745         svc->specific = (void **)
7746             realloc(svc->specific, (key + 1) * sizeof(void *));
7747         for (i = svc->nSpecific; i < key; i++)
7748             svc->specific[i] = NULL;
7749         svc->nSpecific = key + 1;
7750         svc->specific[key] = ptr;
7751     } else {
7752         if (svc->specific[key] && rxi_keyCreate_destructor[key])
7753             (*rxi_keyCreate_destructor[key]) (svc->specific[key]);
7754         svc->specific[key] = ptr;
7755     }
7756     MUTEX_EXIT(&svc->svc_data_lock);
7757 }
7758
7759 void *
7760 rx_GetSpecific(struct rx_connection *conn, int key)
7761 {
7762     void *ptr;
7763     MUTEX_ENTER(&conn->conn_data_lock);
7764     if (key >= conn->nSpecific)
7765         ptr = NULL;
7766     else
7767         ptr = conn->specific[key];
7768     MUTEX_EXIT(&conn->conn_data_lock);
7769     return ptr;
7770 }
7771
7772 void *
7773 rx_GetServiceSpecific(struct rx_service *svc, int key)
7774 {
7775     void *ptr;
7776     MUTEX_ENTER(&svc->svc_data_lock);
7777     if (key >= svc->nSpecific)
7778         ptr = NULL;
7779     else
7780         ptr = svc->specific[key];
7781     MUTEX_EXIT(&svc->svc_data_lock);
7782     return ptr;
7783 }
7784
7785
7786 #endif /* !KERNEL */
7787
7788 /*
7789  * processStats is a queue used to store the statistics for the local
7790  * process.  Its contents are similar to the contents of the rpcStats
7791  * queue on a rx_peer structure, but the actual data stored within
7792  * this queue contains totals across the lifetime of the process (assuming
7793  * the stats have not been reset) - unlike the per peer structures
7794  * which can come and go based upon the peer lifetime.
7795  */
7796
7797 static struct rx_queue processStats = { &processStats, &processStats };
7798
7799 /*
7800  * peerStats is a queue used to store the statistics for all peer structs.
7801  * Its contents are the union of all the peer rpcStats queues.
7802  */
7803
7804 static struct rx_queue peerStats = { &peerStats, &peerStats };
7805
7806 /*
7807  * rxi_monitor_processStats is used to turn process wide stat collection
7808  * on and off
7809  */
7810
7811 static int rxi_monitor_processStats = 0;
7812
7813 /*
7814  * rxi_monitor_peerStats is used to turn per peer stat collection on and off
7815  */
7816
7817 static int rxi_monitor_peerStats = 0;
7818
7819 /*
7820  * rxi_AddRpcStat - given all of the information for a particular rpc
7821  * call, create (if needed) and update the stat totals for the rpc.
7822  *
7823  * PARAMETERS
7824  *
7825  * IN stats - the queue of stats that will be updated with the new value
7826  *
7827  * IN rxInterface - a unique number that identifies the rpc interface
7828  *
7829  * IN currentFunc - the index of the function being invoked
7830  *
7831  * IN totalFunc - the total number of functions in this interface
7832  *
7833  * IN queueTime - the amount of time this function waited for a thread
7834  *
7835  * IN execTime - the amount of time this function invocation took to execute
7836  *
7837  * IN bytesSent - the number bytes sent by this invocation
7838  *
7839  * IN bytesRcvd - the number bytes received by this invocation
7840  *
7841  * IN isServer - if true, this invocation was made to a server
7842  *
7843  * IN remoteHost - the ip address of the remote host
7844  *
7845  * IN remotePort - the port of the remote host
7846  *
7847  * IN addToPeerList - if != 0, add newly created stat to the global peer list
7848  *
7849  * INOUT counter - if a new stats structure is allocated, the counter will
7850  * be updated with the new number of allocated stat structures
7851  *
7852  * RETURN CODES
7853  *
7854  * Returns void.
7855  */
7856
7857 static int
7858 rxi_AddRpcStat(struct rx_queue *stats, afs_uint32 rxInterface,
7859                afs_uint32 currentFunc, afs_uint32 totalFunc,
7860                struct clock *queueTime, struct clock *execTime,
7861                afs_hyper_t * bytesSent, afs_hyper_t * bytesRcvd, int isServer,
7862                afs_uint32 remoteHost, afs_uint32 remotePort,
7863                int addToPeerList, unsigned int *counter)
7864 {
7865     int rc = 0;
7866     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
7867
7868     /*
7869      * See if there's already a structure for this interface
7870      */
7871
7872     for (queue_Scan(stats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
7873         if ((rpc_stat->stats[0].interfaceId == rxInterface)
7874             && (rpc_stat->stats[0].remote_is_server == isServer))
7875             break;
7876     }
7877
7878     /*
7879      * Didn't find a match so allocate a new structure and add it to the
7880      * queue.
7881      */
7882
7883     if (queue_IsEnd(stats, rpc_stat) || (rpc_stat == NULL)
7884         || (rpc_stat->stats[0].interfaceId != rxInterface)
7885         || (rpc_stat->stats[0].remote_is_server != isServer)) {
7886         int i;
7887         size_t space;
7888
7889         space =
7890             sizeof(rx_interface_stat_t) +
7891             totalFunc * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
7892
7893         rpc_stat = rxi_Alloc(space);
7894         if (rpc_stat == NULL) {
7895             rc = 1;
7896             goto fail;
7897         }
7898         *counter += totalFunc;
7899         for (i = 0; i < totalFunc; i++) {
7900             rpc_stat->stats[i].remote_peer = remoteHost;
7901             rpc_stat->stats[i].remote_port = remotePort;
7902             rpc_stat->stats[i].remote_is_server = isServer;
7903             rpc_stat->stats[i].interfaceId = rxInterface;
7904             rpc_stat->stats[i].func_total = totalFunc;
7905             rpc_stat->stats[i].func_index = i;
7906             hzero(rpc_stat->stats[i].invocations);
7907             hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_sent);
7908             hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd);
7909             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
7910             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
7911             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
7912             rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
7913             rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
7914             rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
7915             rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
7916             rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
7917             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
7918             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
7919             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
7920             rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
7921             rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
7922             rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
7923             rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
7924             rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
7925         }
7926         queue_Prepend(stats, rpc_stat);
7927         if (addToPeerList) {
7928             queue_Prepend(&peerStats, &rpc_stat->all_peers);
7929         }
7930     }
7931
7932     /*
7933      * Increment the stats for this function
7934      */
7935
7936     hadd32(rpc_stat->stats[currentFunc].invocations, 1);
7937     hadd(rpc_stat->stats[currentFunc].bytes_sent, *bytesSent);
7938     hadd(rpc_stat->stats[currentFunc].bytes_rcvd, *bytesRcvd);
7939     clock_Add(&rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_sum, queueTime);
7940     clock_AddSq(&rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_sum_sqr, queueTime);
7941     if (clock_Lt(queueTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_min)) {
7942         rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_min = *queueTime;
7943     }
7944     if (clock_Gt(queueTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_max)) {
7945         rpc_stat->stats[currentFunc].queue_time_max = *queueTime;
7946     }
7947     clock_Add(&rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_sum, execTime);
7948     clock_AddSq(&rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_sum_sqr,
7949                 execTime);
7950     if (clock_Lt(execTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_min)) {
7951         rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_min = *execTime;
7952     }
7953     if (clock_Gt(execTime, &rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_max)) {
7954         rpc_stat->stats[currentFunc].execution_time_max = *execTime;
7955     }
7956
7957   fail:
7958     return rc;
7959 }
7960
7961 /*
7962  * rx_IncrementTimeAndCount - increment the times and count for a particular
7963  * rpc function.
7964  *
7965  * PARAMETERS
7966  *
7967  * IN peer - the peer who invoked the rpc
7968  *
7969  * IN rxInterface - a unique number that identifies the rpc interface
7970  *
7971  * IN currentFunc - the index of the function being invoked
7972  *
7973  * IN totalFunc - the total number of functions in this interface
7974  *
7975  * IN queueTime - the amount of time this function waited for a thread
7976  *
7977  * IN execTime - the amount of time this function invocation took to execute
7978  *
7979  * IN bytesSent - the number bytes sent by this invocation
7980  *
7981  * IN bytesRcvd - the number bytes received by this invocation
7982  *
7983  * IN isServer - if true, this invocation was made to a server
7984  *
7985  * RETURN CODES
7986  *
7987  * Returns void.
7988  */
7989
7990 void
7991 rx_IncrementTimeAndCount(struct rx_peer *peer, afs_uint32 rxInterface,
7992                          afs_uint32 currentFunc, afs_uint32 totalFunc,
7993                          struct clock *queueTime, struct clock *execTime,
7994                          afs_hyper_t * bytesSent, afs_hyper_t * bytesRcvd,
7995                          int isServer)
7996 {
7997
7998     if (!(rxi_monitor_peerStats || rxi_monitor_processStats))
7999         return;
8000
8001     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8002
8003     if (rxi_monitor_peerStats) {
8004         MUTEX_ENTER(&peer->peer_lock);
8005         rxi_AddRpcStat(&peer->rpcStats, rxInterface, currentFunc, totalFunc,
8006                        queueTime, execTime, bytesSent, bytesRcvd, isServer,
8007                        peer->host, peer->port, 1, &rxi_rpc_peer_stat_cnt);
8008         MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
8009     }
8010
8011     if (rxi_monitor_processStats) {
8012         rxi_AddRpcStat(&processStats, rxInterface, currentFunc, totalFunc,
8013                        queueTime, execTime, bytesSent, bytesRcvd, isServer,
8014                        0xffffffff, 0xffffffff, 0, &rxi_rpc_process_stat_cnt);
8015     }
8016
8017     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8018
8019 }
8020
8021 /*
8022  * rx_MarshallProcessRPCStats - marshall an array of rpc statistics
8023  *
8024  * PARAMETERS
8025  *
8026  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller.
8027  *
8028  * IN count - the number of entries to marshall.
8029  *
8030  * IN stats - pointer to stats to be marshalled.
8031  *
8032  * OUT ptr - Where to store the marshalled data.
8033  *
8034  * RETURN CODES
8035  *
8036  * Returns void.
8037  */
8038 void
8039 rx_MarshallProcessRPCStats(afs_uint32 callerVersion, int count,
8040                            rx_function_entry_v1_t * stats, afs_uint32 ** ptrP)
8041 {
8042     int i;
8043     afs_uint32 *ptr;
8044
8045     /*
8046      * We only support the first version
8047      */
8048     for (ptr = *ptrP, i = 0; i < count; i++, stats++) {
8049         *(ptr++) = stats->remote_peer;
8050         *(ptr++) = stats->remote_port;
8051         *(ptr++) = stats->remote_is_server;
8052         *(ptr++) = stats->interfaceId;
8053         *(ptr++) = stats->func_total;
8054         *(ptr++) = stats->func_index;
8055         *(ptr++) = hgethi(stats->invocations);
8056         *(ptr++) = hgetlo(stats->invocations);
8057         *(ptr++) = hgethi(stats->bytes_sent);
8058         *(ptr++) = hgetlo(stats->bytes_sent);
8059         *(ptr++) = hgethi(stats->bytes_rcvd);
8060         *(ptr++) = hgetlo(stats->bytes_rcvd);
8061         *(ptr++) = stats->queue_time_sum.sec;
8062         *(ptr++) = stats->queue_time_sum.usec;
8063         *(ptr++) = stats->queue_time_sum_sqr.sec;
8064         *(ptr++) = stats->queue_time_sum_sqr.usec;
8065         *(ptr++) = stats->queue_time_min.sec;
8066         *(ptr++) = stats->queue_time_min.usec;
8067         *(ptr++) = stats->queue_time_max.sec;
8068         *(ptr++) = stats->queue_time_max.usec;
8069         *(ptr++) = stats->execution_time_sum.sec;
8070         *(ptr++) = stats->execution_time_sum.usec;
8071         *(ptr++) = stats->execution_time_sum_sqr.sec;
8072         *(ptr++) = stats->execution_time_sum_sqr.usec;
8073         *(ptr++) = stats->execution_time_min.sec;
8074         *(ptr++) = stats->execution_time_min.usec;
8075         *(ptr++) = stats->execution_time_max.sec;
8076         *(ptr++) = stats->execution_time_max.usec;
8077     }
8078     *ptrP = ptr;
8079 }
8080
8081 /*
8082  * rx_RetrieveProcessRPCStats - retrieve all of the rpc statistics for
8083  * this process
8084  *
8085  * PARAMETERS
8086  *
8087  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller
8088  *
8089  * OUT myVersion - the rpc stat version of this function
8090  *
8091  * OUT clock_sec - local time seconds
8092  *
8093  * OUT clock_usec - local time microseconds
8094  *
8095  * OUT allocSize - the number of bytes allocated to contain stats
8096  *
8097  * OUT statCount - the number stats retrieved from this process.
8098  *
8099  * OUT stats - the actual stats retrieved from this process.
8100  *
8101  * RETURN CODES
8102  *
8103  * Returns void.  If successful, stats will != NULL.
8104  */
8105
8106 int
8107 rx_RetrieveProcessRPCStats(afs_uint32 callerVersion, afs_uint32 * myVersion,
8108                            afs_uint32 * clock_sec, afs_uint32 * clock_usec,
8109                            size_t * allocSize, afs_uint32 * statCount,
8110                            afs_uint32 ** stats)
8111 {
8112     size_t space = 0;
8113     afs_uint32 *ptr;
8114     struct clock now;
8115     int rc = 0;
8116
8117     *stats = 0;
8118     *allocSize = 0;
8119     *statCount = 0;
8120     *myVersion = RX_STATS_RETRIEVAL_VERSION;
8121
8122     /*
8123      * Check to see if stats are enabled
8124      */
8125
8126     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8127     if (!rxi_monitor_processStats) {
8128         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8129         return rc;
8130     }
8131
8132     clock_GetTime(&now);
8133     *clock_sec = now.sec;
8134     *clock_usec = now.usec;
8135
8136     /*
8137      * Allocate the space based upon the caller version
8138      *
8139      * If the client is at an older version than we are,
8140      * we return the statistic data in the older data format, but
8141      * we still return our version number so the client knows we
8142      * are maintaining more data than it can retrieve.
8143      */
8144
8145     if (callerVersion >= RX_STATS_RETRIEVAL_FIRST_EDITION) {
8146         space = rxi_rpc_process_stat_cnt * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8147         *statCount = rxi_rpc_process_stat_cnt;
8148     } else {
8149         /*
8150          * This can't happen yet, but in the future version changes
8151          * can be handled by adding additional code here
8152          */
8153     }
8154
8155     if (space > (size_t) 0) {
8156         *allocSize = space;
8157         ptr = *stats = rxi_Alloc(space);
8158
8159         if (ptr != NULL) {
8160             rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8161
8162
8163             for (queue_Scan
8164                  (&processStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8165                 /*
8166                  * Copy the data based upon the caller version
8167                  */
8168                 rx_MarshallProcessRPCStats(callerVersion,
8169                                            rpc_stat->stats[0].func_total,
8170                                            rpc_stat->stats, &ptr);
8171             }
8172         } else {
8173             rc = ENOMEM;
8174         }
8175     }
8176     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8177     return rc;
8178 }
8179
8180 /*
8181  * rx_RetrievePeerRPCStats - retrieve all of the rpc statistics for the peers
8182  *
8183  * PARAMETERS
8184  *
8185  * IN callerVersion - the rpc stat version of the caller
8186  *
8187  * OUT myVersion - the rpc stat version of this function
8188  *
8189  * OUT clock_sec - local time seconds
8190  *
8191  * OUT clock_usec - local time microseconds
8192  *
8193  * OUT allocSize - the number of bytes allocated to contain stats
8194  *
8195  * OUT statCount - the number of stats retrieved from the individual
8196  * peer structures.
8197  *
8198  * OUT stats - the actual stats retrieved from the individual peer structures.
8199  *
8200  * RETURN CODES
8201  *
8202  * Returns void.  If successful, stats will != NULL.
8203  */
8204
8205 int
8206 rx_RetrievePeerRPCStats(afs_uint32 callerVersion, afs_uint32 * myVersion,
8207                         afs_uint32 * clock_sec, afs_uint32 * clock_usec,
8208                         size_t * allocSize, afs_uint32 * statCount,
8209                         afs_uint32 ** stats)
8210 {
8211     size_t space = 0;
8212     afs_uint32 *ptr;
8213     struct clock now;
8214     int rc = 0;
8215
8216     *stats = 0;
8217     *statCount = 0;
8218     *allocSize = 0;
8219     *myVersion = RX_STATS_RETRIEVAL_VERSION;
8220
8221     /*
8222      * Check to see if stats are enabled
8223      */
8224
8225     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8226     if (!rxi_monitor_peerStats) {
8227         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8228         return rc;
8229     }
8230
8231     clock_GetTime(&now);
8232     *clock_sec = now.sec;
8233     *clock_usec = now.usec;
8234
8235     /*
8236      * Allocate the space based upon the caller version
8237      *
8238      * If the client is at an older version than we are,
8239      * we return the statistic data in the older data format, but
8240      * we still return our version number so the client knows we
8241      * are maintaining more data than it can retrieve.
8242      */
8243
8244     if (callerVersion >= RX_STATS_RETRIEVAL_FIRST_EDITION) {
8245         space = rxi_rpc_peer_stat_cnt * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8246         *statCount = rxi_rpc_peer_stat_cnt;
8247     } else {
8248         /*
8249          * This can't happen yet, but in the future version changes
8250          * can be handled by adding additional code here
8251          */
8252     }
8253
8254     if (space > (size_t) 0) {
8255         *allocSize = space;
8256         ptr = *stats = rxi_Alloc(space);
8257
8258         if (ptr != NULL) {
8259             rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8260             char *fix_offset;
8261
8262             for (queue_Scan
8263                  (&peerStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8264                 /*
8265                  * We have to fix the offset of rpc_stat since we are
8266                  * keeping this structure on two rx_queues.  The rx_queue
8267                  * package assumes that the rx_queue member is the first
8268                  * member of the structure.  That is, rx_queue assumes that
8269                  * any one item is only on one queue at a time.  We are
8270                  * breaking that assumption and so we have to do a little
8271                  * math to fix our pointers.
8272                  */
8273
8274                 fix_offset = (char *)rpc_stat;
8275                 fix_offset -= offsetof(rx_interface_stat_t, all_peers);
8276                 rpc_stat = (rx_interface_stat_p) fix_offset;
8277
8278                 /*
8279                  * Copy the data based upon the caller version
8280                  */
8281                 rx_MarshallProcessRPCStats(callerVersion,
8282                                            rpc_stat->stats[0].func_total,
8283                                            rpc_stat->stats, &ptr);
8284             }
8285         } else {
8286             rc = ENOMEM;
8287         }
8288     }
8289     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8290     return rc;
8291 }
8292
8293 /*
8294  * rx_FreeRPCStats - free memory allocated by
8295  *                   rx_RetrieveProcessRPCStats and rx_RetrievePeerRPCStats
8296  *
8297  * PARAMETERS
8298  *
8299  * IN stats - stats previously returned by rx_RetrieveProcessRPCStats or
8300  * rx_RetrievePeerRPCStats
8301  *
8302  * IN allocSize - the number of bytes in stats.
8303  *
8304  * RETURN CODES
8305  *
8306  * Returns void.
8307  */
8308
8309 void
8310 rx_FreeRPCStats(afs_uint32 * stats, size_t allocSize)
8311 {
8312     rxi_Free(stats, allocSize);
8313 }
8314
8315 /*
8316  * rx_queryProcessRPCStats - see if process rpc stat collection is
8317  * currently enabled.
8318  *
8319  * PARAMETERS
8320  *
8321  * RETURN CODES
8322  *
8323  * Returns 0 if stats are not enabled != 0 otherwise
8324  */
8325
8326 int
8327 rx_queryProcessRPCStats(void)
8328 {
8329     int rc;
8330     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8331     rc = rxi_monitor_processStats;
8332     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8333     return rc;
8334 }
8335
8336 /*
8337  * rx_queryPeerRPCStats - see if peer stat collection is currently enabled.
8338  *
8339  * PARAMETERS
8340  *
8341  * RETURN CODES
8342  *
8343  * Returns 0 if stats are not enabled != 0 otherwise
8344  */
8345
8346 int
8347 rx_queryPeerRPCStats(void)
8348 {
8349     int rc;
8350     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8351     rc = rxi_monitor_peerStats;
8352     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8353     return rc;
8354 }
8355
8356 /*
8357  * rx_enableProcessRPCStats - begin rpc stat collection for entire process
8358  *
8359  * PARAMETERS
8360  *
8361  * RETURN CODES
8362  *
8363  * Returns void.
8364  */
8365
8366 void
8367 rx_enableProcessRPCStats(void)
8368 {
8369     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8370     rx_enable_stats = 1;
8371     rxi_monitor_processStats = 1;
8372     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8373 }
8374
8375 /*
8376  * rx_enablePeerRPCStats - begin rpc stat collection per peer structure
8377  *
8378  * PARAMETERS
8379  *
8380  * RETURN CODES
8381  *
8382  * Returns void.
8383  */
8384
8385 void
8386 rx_enablePeerRPCStats(void)
8387 {
8388     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8389     rx_enable_stats = 1;
8390     rxi_monitor_peerStats = 1;
8391     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8392 }
8393
8394 /*
8395  * rx_disableProcessRPCStats - stop rpc stat collection for entire process
8396  *
8397  * PARAMETERS
8398  *
8399  * RETURN CODES
8400  *
8401  * Returns void.
8402  */
8403
8404 void
8405 rx_disableProcessRPCStats(void)
8406 {
8407     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8408     size_t space;
8409
8410     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8411
8412     /*
8413      * Turn off process statistics and if peer stats is also off, turn
8414      * off everything
8415      */
8416
8417     rxi_monitor_processStats = 0;
8418     if (rxi_monitor_peerStats == 0) {
8419         rx_enable_stats = 0;
8420     }
8421
8422     for (queue_Scan(&processStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8423         unsigned int num_funcs = 0;
8424         if (!rpc_stat)
8425             break;
8426         queue_Remove(rpc_stat);
8427         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8428         space =
8429             sizeof(rx_interface_stat_t) +
8430             rpc_stat->stats[0].func_total * sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8431
8432         rxi_Free(rpc_stat, space);
8433         rxi_rpc_process_stat_cnt -= num_funcs;
8434     }
8435     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8436 }
8437
8438 /*
8439  * rx_disablePeerRPCStats - stop rpc stat collection for peers
8440  *
8441  * PARAMETERS
8442  *
8443  * RETURN CODES
8444  *
8445  * Returns void.
8446  */
8447
8448 void
8449 rx_disablePeerRPCStats(void)
8450 {
8451     struct rx_peer **peer_ptr, **peer_end;
8452     int code;
8453
8454     /*
8455      * Turn off peer statistics and if process stats is also off, turn
8456      * off everything
8457      */
8458
8459     rxi_monitor_peerStats = 0;
8460     if (rxi_monitor_processStats == 0) {
8461         rx_enable_stats = 0;
8462     }
8463
8464     for (peer_ptr = &rx_peerHashTable[0], peer_end =
8465          &rx_peerHashTable[rx_hashTableSize]; peer_ptr < peer_end;
8466          peer_ptr++) {
8467         struct rx_peer *peer, *next, *prev;
8468
8469         MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
8470         MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8471         for (prev = peer = *peer_ptr; peer; peer = next) {
8472             next = peer->next;
8473             code = MUTEX_TRYENTER(&peer->peer_lock);
8474             if (code) {
8475                 rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8476                 size_t space;
8477
8478                 if (prev == *peer_ptr) {
8479                     *peer_ptr = next;
8480                     prev = next;
8481                 } else
8482                     prev->next = next;
8483
8484                 if (next)
8485                     next->refCount++;
8486                 if (prev)
8487                     prev->refCount++;
8488                 peer->refCount++;
8489                 MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
8490
8491                 for (queue_Scan
8492                      (&peer->rpcStats, rpc_stat, nrpc_stat,
8493                       rx_interface_stat)) {
8494                     unsigned int num_funcs = 0;
8495                     if (!rpc_stat)
8496                         break;
8497                     queue_Remove(&rpc_stat->queue_header);
8498                     queue_Remove(&rpc_stat->all_peers);
8499                     num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8500                     space =
8501                         sizeof(rx_interface_stat_t) +
8502                         rpc_stat->stats[0].func_total *
8503                         sizeof(rx_function_entry_v1_t);
8504
8505                     rxi_Free(rpc_stat, space);
8506                     rxi_rpc_peer_stat_cnt -= num_funcs;
8507                 }
8508                 MUTEX_EXIT(&peer->peer_lock);
8509
8510                 MUTEX_ENTER(&rx_peerHashTable_lock);
8511                 if (next)
8512                     next->refCount--;
8513                 if (prev)
8514                     prev->refCount--;
8515                 peer->refCount--;
8516             } else {
8517                 prev = peer;
8518             }
8519         }
8520         MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8521         MUTEX_EXIT(&rx_peerHashTable_lock);
8522     }
8523 }
8524
8525 /*
8526  * rx_clearProcessRPCStats - clear the contents of the rpc stats according
8527  * to clearFlag
8528  *
8529  * PARAMETERS
8530  *
8531  * IN clearFlag - flag indicating which stats to clear
8532  *
8533  * RETURN CODES
8534  *
8535  * Returns void.
8536  */
8537
8538 void
8539 rx_clearProcessRPCStats(afs_uint32 clearFlag)
8540 {
8541     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8542
8543     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8544
8545     for (queue_Scan(&processStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8546         unsigned int num_funcs = 0, i;
8547         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8548         for (i = 0; i < num_funcs; i++) {
8549             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_INVOCATIONS) {
8550                 hzero(rpc_stat->stats[i].invocations);
8551             }
8552             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_SENT) {
8553                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_sent);
8554             }
8555             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_RCVD) {
8556                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd);
8557             }
8558             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SUM) {
8559                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
8560                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
8561             }
8562             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SQUARE) {
8563                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
8564                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
8565             }
8566             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MIN) {
8567                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
8568                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
8569             }
8570             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MAX) {
8571                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
8572                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
8573             }
8574             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SUM) {
8575                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
8576                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
8577             }
8578             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SQUARE) {
8579                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
8580                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
8581             }
8582             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MIN) {
8583                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
8584                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
8585             }
8586             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MAX) {
8587                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
8588                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
8589             }
8590         }
8591     }
8592
8593     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8594 }
8595
8596 /*
8597  * rx_clearPeerRPCStats - clear the contents of the rpc stats according
8598  * to clearFlag
8599  *
8600  * PARAMETERS
8601  *
8602  * IN clearFlag - flag indicating which stats to clear
8603  *
8604  * RETURN CODES
8605  *
8606  * Returns void.
8607  */
8608
8609 void
8610 rx_clearPeerRPCStats(afs_uint32 clearFlag)
8611 {
8612     rx_interface_stat_p rpc_stat, nrpc_stat;
8613
8614     MUTEX_ENTER(&rx_rpc_stats);
8615
8616     for (queue_Scan(&peerStats, rpc_stat, nrpc_stat, rx_interface_stat)) {
8617         unsigned int num_funcs = 0, i;
8618         char *fix_offset;
8619         /*
8620          * We have to fix the offset of rpc_stat since we are
8621          * keeping this structure on two rx_queues.  The rx_queue
8622          * package assumes that the rx_queue member is the first
8623          * member of the structure.  That is, rx_queue assumes that
8624          * any one item is only on one queue at a time.  We are
8625          * breaking that assumption and so we have to do a little
8626          * math to fix our pointers.
8627          */
8628
8629         fix_offset = (char *)rpc_stat;
8630         fix_offset -= offsetof(rx_interface_stat_t, all_peers);
8631         rpc_stat = (rx_interface_stat_p) fix_offset;
8632
8633         num_funcs = rpc_stat->stats[0].func_total;
8634         for (i = 0; i < num_funcs; i++) {
8635             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_INVOCATIONS) {
8636                 hzero(rpc_stat->stats[i].invocations);
8637             }
8638             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_SENT) {
8639                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_sent);
8640             }
8641             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_BYTES_RCVD) {
8642                 hzero(rpc_stat->stats[i].bytes_rcvd);
8643             }
8644             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SUM) {
8645                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.sec = 0;
8646                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum.usec = 0;
8647             }
8648             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_SQUARE) {
8649                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.sec = 0;
8650                 rpc_stat->stats[i].queue_time_sum_sqr.usec = 0;
8651             }
8652             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MIN) {
8653                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.sec = 9999999;
8654                 rpc_stat->stats[i].queue_time_min.usec = 9999999;
8655             }
8656             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_QUEUE_TIME_MAX) {
8657                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.sec = 0;
8658                 rpc_stat->stats[i].queue_time_max.usec = 0;
8659             }
8660             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SUM) {
8661                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.sec = 0;
8662                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum.usec = 0;
8663             }
8664             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_SQUARE) {
8665                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.sec = 0;
8666                 rpc_stat->stats[i].execution_time_sum_sqr.usec = 0;
8667             }
8668             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MIN) {
8669                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.sec = 9999999;
8670                 rpc_stat->stats[i].execution_time_min.usec = 9999999;
8671             }
8672             if (clearFlag & AFS_RX_STATS_CLEAR_EXEC_TIME_MAX) {
8673                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.sec = 0;
8674                 rpc_stat->stats[i].execution_time_max.usec = 0;
8675             }
8676         }
8677     }
8678
8679     MUTEX_EXIT(&rx_rpc_stats);
8680 }
8681
8682 /*
8683  * rxi_rxstat_userok points to a routine that returns 1 if the caller
8684  * is authorized to enable/disable/clear RX statistics.
8685  */
8686 static int (*rxi_rxstat_userok) (struct rx_call * call) = NULL;
8687
8688 void
8689 rx_SetRxStatUserOk(int (*proc) (struct rx_call * call))
8690 {
8691     rxi_rxstat_userok = proc;
8692 }
8693
8694 int
8695 rx_RxStatUserOk(struct rx_call *call)
8696 {
8697     if (!rxi_rxstat_userok)
8698         return 0;
8699     return rxi_rxstat_userok(call);
8700 }
8701
8702 #ifdef AFS_NT40_ENV
8703 /*
8704  * DllMain() -- Entry-point function called by the DllMainCRTStartup()
8705  *     function in the MSVC runtime DLL (msvcrt.dll).
8706  *
8707  *     Note: the system serializes calls to this function.
8708  */
8709 BOOL WINAPI
8710 DllMain(HINSTANCE dllInstHandle,        /* instance handle for this DLL module */
8711         DWORD reason,                   /* reason function is being called */
8712         LPVOID reserved)                /* reserved for future use */
8713 {
8714     switch (reason) {
8715     case DLL_PROCESS_ATTACH:
8716         /* library is being attached to a process */
8717         INIT_PTHREAD_LOCKS;
8718         return TRUE;
8719
8720     case DLL_PROCESS_DETACH:
8721         return TRUE;
8722
8723     default:
8724         return FALSE;
8725     }
8726 }
8727 #endif /* AFS_NT40_ENV */
8728
8729 #ifndef KERNEL
8730 int rx_DumpCalls(FILE *outputFile, char *cookie)
8731 {
8732 #ifdef RXDEBUG_PACKET
8733 #ifdef KDUMP_RX_LOCK
8734     struct rx_call_rx_lock *c;
8735 #else
8736     struct rx_call *c;
8737 #endif
8738 #ifdef AFS_NT40_ENV
8739     int zilch;
8740     char output[2048];
8741 #define RXDPRINTF sprintf
8742 #define RXDPRINTOUT output
8743 #else
8744 #define RXDPRINTF fprintf
8745 #define RXDPRINTOUT outputFile
8746 #endif
8747
8748     RXDPRINTF(RXDPRINTOUT, "%s - Start dumping all Rx Calls - count=%u\r\n", cookie, rx_stats.nCallStructs);
8749 #ifdef AFS_NT40_ENV
8750     WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
8751 #endif
8752
8753     for (c = rx_allCallsp; c; c = c->allNextp) {
8754         u_short rqc, tqc, iovqc;
8755         struct rx_packet *p, *np;
8756
8757         MUTEX_ENTER(&c->lock);
8758         queue_Count(&c->rq, p, np, rx_packet, rqc);
8759         queue_Count(&c->tq, p, np, rx_packet, tqc);
8760         queue_Count(&c->iovq, p, np, rx_packet, iovqc);
8761
8762         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, "
8763                 "rqc=%u,%u, tqc=%u,%u, iovqc=%u,%u, "
8764                 "lstatus=%u, rstatus=%u, error=%d, timeout=%u, "
8765                 "resendEvent=%d, timeoutEvt=%d, keepAliveEvt=%d, delayedAckEvt=%d, delayedAbortEvt=%d, abortCode=%d, abortCount=%d, "
8766                 "lastSendTime=%u, lastRecvTime=%u, lastSendData=%u"
8767 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
8768                 ", refCount=%u"
8769 #endif
8770 #ifdef RX_REFCOUNT_CHECK
8771                 ", refCountBegin=%u, refCountResend=%u, refCountDelay=%u, "
8772                 "refCountAlive=%u, refCountPacket=%u, refCountSend=%u, refCountAckAll=%u, refCountAbort=%u"
8773 #endif
8774                 "\r\n",
8775                 cookie, c, c->call_id, (afs_uint32)c->state, (afs_uint32)c->mode, c->conn, c->conn?c->conn->epoch:0, c->conn?c->conn->cid:0,
8776                 c->callNumber?*c->callNumber:0, c->conn?c->conn->flags:0, c->flags,
8777                 (afs_uint32)c->rqc, (afs_uint32)rqc, (afs_uint32)c->tqc, (afs_uint32)tqc, (afs_uint32)c->iovqc, (afs_uint32)iovqc,
8778                 (afs_uint32)c->localStatus, (afs_uint32)c->remoteStatus, c->error, c->timeout,
8779                 c->resendEvent?1:0, c->timeoutEvent?1:0, c->keepAliveEvent?1:0, c->delayedAckEvent?1:0, c->delayedAbortEvent?1:0,
8780                 c->abortCode, c->abortCount, c->lastSendTime, c->lastReceiveTime, c->lastSendData
8781 #ifdef RX_ENABLE_LOCKS
8782                 , (afs_uint32)c->refCount
8783 #endif
8784 #ifdef RX_REFCOUNT_CHECK
8785                 , c->refCDebug[0],c->refCDebug[1],c->refCDebug[2],c->refCDebug[3],c->refCDebug[4],c->refCDebug[5],c->refCDebug[6],c->refCDebug[7]
8786 #endif
8787                 );
8788         MUTEX_EXIT(&c->lock);
8789
8790 #ifdef AFS_NT40_ENV
8791         WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
8792 #endif
8793     }
8794     RXDPRINTF(RXDPRINTOUT, "%s - End dumping all Rx Calls\r\n", cookie);
8795 #ifdef AFS_NT40_ENV
8796     WriteFile(outputFile, output, (DWORD)strlen(output), &zilch, NULL);
8797 #endif
8798 #endif /* RXDEBUG_PACKET */
8799     return 0;
8800 }
8801 #endif