rpc: xdr_truncate_encode
[cascardo/linux.git] / net / sunrpc / xdr.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/xdr.c
3  *
4  * Generic XDR support.
5  *
6  * Copyright (C) 1995, 1996 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
7  */
8
9 #include <linux/module.h>
10 #include <linux/slab.h>
11 #include <linux/types.h>
12 #include <linux/string.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/pagemap.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/sunrpc/xdr.h>
17 #include <linux/sunrpc/msg_prot.h>
18
19 /*
20  * XDR functions for basic NFS types
21  */
22 __be32 *
23 xdr_encode_netobj(__be32 *p, const struct xdr_netobj *obj)
24 {
25         unsigned int    quadlen = XDR_QUADLEN(obj->len);
26
27         p[quadlen] = 0;         /* zero trailing bytes */
28         *p++ = cpu_to_be32(obj->len);
29         memcpy(p, obj->data, obj->len);
30         return p + XDR_QUADLEN(obj->len);
31 }
32 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_encode_netobj);
33
34 __be32 *
35 xdr_decode_netobj(__be32 *p, struct xdr_netobj *obj)
36 {
37         unsigned int    len;
38
39         if ((len = be32_to_cpu(*p++)) > XDR_MAX_NETOBJ)
40                 return NULL;
41         obj->len  = len;
42         obj->data = (u8 *) p;
43         return p + XDR_QUADLEN(len);
44 }
45 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_decode_netobj);
46
47 /**
48  * xdr_encode_opaque_fixed - Encode fixed length opaque data
49  * @p: pointer to current position in XDR buffer.
50  * @ptr: pointer to data to encode (or NULL)
51  * @nbytes: size of data.
52  *
53  * Copy the array of data of length nbytes at ptr to the XDR buffer
54  * at position p, then align to the next 32-bit boundary by padding
55  * with zero bytes (see RFC1832).
56  * Note: if ptr is NULL, only the padding is performed.
57  *
58  * Returns the updated current XDR buffer position
59  *
60  */
61 __be32 *xdr_encode_opaque_fixed(__be32 *p, const void *ptr, unsigned int nbytes)
62 {
63         if (likely(nbytes != 0)) {
64                 unsigned int quadlen = XDR_QUADLEN(nbytes);
65                 unsigned int padding = (quadlen << 2) - nbytes;
66
67                 if (ptr != NULL)
68                         memcpy(p, ptr, nbytes);
69                 if (padding != 0)
70                         memset((char *)p + nbytes, 0, padding);
71                 p += quadlen;
72         }
73         return p;
74 }
75 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_encode_opaque_fixed);
76
77 /**
78  * xdr_encode_opaque - Encode variable length opaque data
79  * @p: pointer to current position in XDR buffer.
80  * @ptr: pointer to data to encode (or NULL)
81  * @nbytes: size of data.
82  *
83  * Returns the updated current XDR buffer position
84  */
85 __be32 *xdr_encode_opaque(__be32 *p, const void *ptr, unsigned int nbytes)
86 {
87         *p++ = cpu_to_be32(nbytes);
88         return xdr_encode_opaque_fixed(p, ptr, nbytes);
89 }
90 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_encode_opaque);
91
92 __be32 *
93 xdr_encode_string(__be32 *p, const char *string)
94 {
95         return xdr_encode_array(p, string, strlen(string));
96 }
97 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_encode_string);
98
99 __be32 *
100 xdr_decode_string_inplace(__be32 *p, char **sp,
101                           unsigned int *lenp, unsigned int maxlen)
102 {
103         u32 len;
104
105         len = be32_to_cpu(*p++);
106         if (len > maxlen)
107                 return NULL;
108         *lenp = len;
109         *sp = (char *) p;
110         return p + XDR_QUADLEN(len);
111 }
112 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_decode_string_inplace);
113
114 /**
115  * xdr_terminate_string - '\0'-terminate a string residing in an xdr_buf
116  * @buf: XDR buffer where string resides
117  * @len: length of string, in bytes
118  *
119  */
120 void
121 xdr_terminate_string(struct xdr_buf *buf, const u32 len)
122 {
123         char *kaddr;
124
125         kaddr = kmap_atomic(buf->pages[0]);
126         kaddr[buf->page_base + len] = '\0';
127         kunmap_atomic(kaddr);
128 }
129 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_terminate_string);
130
131 void
132 xdr_inline_pages(struct xdr_buf *xdr, unsigned int offset,
133                  struct page **pages, unsigned int base, unsigned int len)
134 {
135         struct kvec *head = xdr->head;
136         struct kvec *tail = xdr->tail;
137         char *buf = (char *)head->iov_base;
138         unsigned int buflen = head->iov_len;
139
140         head->iov_len  = offset;
141
142         xdr->pages = pages;
143         xdr->page_base = base;
144         xdr->page_len = len;
145
146         tail->iov_base = buf + offset;
147         tail->iov_len = buflen - offset;
148
149         xdr->buflen += len;
150 }
151 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_inline_pages);
152
153 /*
154  * Helper routines for doing 'memmove' like operations on a struct xdr_buf
155  */
156
157 /**
158  * _shift_data_right_pages
159  * @pages: vector of pages containing both the source and dest memory area.
160  * @pgto_base: page vector address of destination
161  * @pgfrom_base: page vector address of source
162  * @len: number of bytes to copy
163  *
164  * Note: the addresses pgto_base and pgfrom_base are both calculated in
165  *       the same way:
166  *            if a memory area starts at byte 'base' in page 'pages[i]',
167  *            then its address is given as (i << PAGE_CACHE_SHIFT) + base
168  * Also note: pgfrom_base must be < pgto_base, but the memory areas
169  *      they point to may overlap.
170  */
171 static void
172 _shift_data_right_pages(struct page **pages, size_t pgto_base,
173                 size_t pgfrom_base, size_t len)
174 {
175         struct page **pgfrom, **pgto;
176         char *vfrom, *vto;
177         size_t copy;
178
179         BUG_ON(pgto_base <= pgfrom_base);
180
181         pgto_base += len;
182         pgfrom_base += len;
183
184         pgto = pages + (pgto_base >> PAGE_CACHE_SHIFT);
185         pgfrom = pages + (pgfrom_base >> PAGE_CACHE_SHIFT);
186
187         pgto_base &= ~PAGE_CACHE_MASK;
188         pgfrom_base &= ~PAGE_CACHE_MASK;
189
190         do {
191                 /* Are any pointers crossing a page boundary? */
192                 if (pgto_base == 0) {
193                         pgto_base = PAGE_CACHE_SIZE;
194                         pgto--;
195                 }
196                 if (pgfrom_base == 0) {
197                         pgfrom_base = PAGE_CACHE_SIZE;
198                         pgfrom--;
199                 }
200
201                 copy = len;
202                 if (copy > pgto_base)
203                         copy = pgto_base;
204                 if (copy > pgfrom_base)
205                         copy = pgfrom_base;
206                 pgto_base -= copy;
207                 pgfrom_base -= copy;
208
209                 vto = kmap_atomic(*pgto);
210                 if (*pgto != *pgfrom) {
211                         vfrom = kmap_atomic(*pgfrom);
212                         memcpy(vto + pgto_base, vfrom + pgfrom_base, copy);
213                         kunmap_atomic(vfrom);
214                 } else
215                         memmove(vto + pgto_base, vto + pgfrom_base, copy);
216                 flush_dcache_page(*pgto);
217                 kunmap_atomic(vto);
218
219         } while ((len -= copy) != 0);
220 }
221
222 /**
223  * _copy_to_pages
224  * @pages: array of pages
225  * @pgbase: page vector address of destination
226  * @p: pointer to source data
227  * @len: length
228  *
229  * Copies data from an arbitrary memory location into an array of pages
230  * The copy is assumed to be non-overlapping.
231  */
232 static void
233 _copy_to_pages(struct page **pages, size_t pgbase, const char *p, size_t len)
234 {
235         struct page **pgto;
236         char *vto;
237         size_t copy;
238
239         pgto = pages + (pgbase >> PAGE_CACHE_SHIFT);
240         pgbase &= ~PAGE_CACHE_MASK;
241
242         for (;;) {
243                 copy = PAGE_CACHE_SIZE - pgbase;
244                 if (copy > len)
245                         copy = len;
246
247                 vto = kmap_atomic(*pgto);
248                 memcpy(vto + pgbase, p, copy);
249                 kunmap_atomic(vto);
250
251                 len -= copy;
252                 if (len == 0)
253                         break;
254
255                 pgbase += copy;
256                 if (pgbase == PAGE_CACHE_SIZE) {
257                         flush_dcache_page(*pgto);
258                         pgbase = 0;
259                         pgto++;
260                 }
261                 p += copy;
262         }
263         flush_dcache_page(*pgto);
264 }
265
266 /**
267  * _copy_from_pages
268  * @p: pointer to destination
269  * @pages: array of pages
270  * @pgbase: offset of source data
271  * @len: length
272  *
273  * Copies data into an arbitrary memory location from an array of pages
274  * The copy is assumed to be non-overlapping.
275  */
276 void
277 _copy_from_pages(char *p, struct page **pages, size_t pgbase, size_t len)
278 {
279         struct page **pgfrom;
280         char *vfrom;
281         size_t copy;
282
283         pgfrom = pages + (pgbase >> PAGE_CACHE_SHIFT);
284         pgbase &= ~PAGE_CACHE_MASK;
285
286         do {
287                 copy = PAGE_CACHE_SIZE - pgbase;
288                 if (copy > len)
289                         copy = len;
290
291                 vfrom = kmap_atomic(*pgfrom);
292                 memcpy(p, vfrom + pgbase, copy);
293                 kunmap_atomic(vfrom);
294
295                 pgbase += copy;
296                 if (pgbase == PAGE_CACHE_SIZE) {
297                         pgbase = 0;
298                         pgfrom++;
299                 }
300                 p += copy;
301
302         } while ((len -= copy) != 0);
303 }
304 EXPORT_SYMBOL_GPL(_copy_from_pages);
305
306 /**
307  * xdr_shrink_bufhead
308  * @buf: xdr_buf
309  * @len: bytes to remove from buf->head[0]
310  *
311  * Shrinks XDR buffer's header kvec buf->head[0] by
312  * 'len' bytes. The extra data is not lost, but is instead
313  * moved into the inlined pages and/or the tail.
314  */
315 static void
316 xdr_shrink_bufhead(struct xdr_buf *buf, size_t len)
317 {
318         struct kvec *head, *tail;
319         size_t copy, offs;
320         unsigned int pglen = buf->page_len;
321
322         tail = buf->tail;
323         head = buf->head;
324
325         WARN_ON_ONCE(len > head->iov_len);
326         if (len > head->iov_len)
327                 len = head->iov_len;
328
329         /* Shift the tail first */
330         if (tail->iov_len != 0) {
331                 if (tail->iov_len > len) {
332                         copy = tail->iov_len - len;
333                         memmove((char *)tail->iov_base + len,
334                                         tail->iov_base, copy);
335                 }
336                 /* Copy from the inlined pages into the tail */
337                 copy = len;
338                 if (copy > pglen)
339                         copy = pglen;
340                 offs = len - copy;
341                 if (offs >= tail->iov_len)
342                         copy = 0;
343                 else if (copy > tail->iov_len - offs)
344                         copy = tail->iov_len - offs;
345                 if (copy != 0)
346                         _copy_from_pages((char *)tail->iov_base + offs,
347                                         buf->pages,
348                                         buf->page_base + pglen + offs - len,
349                                         copy);
350                 /* Do we also need to copy data from the head into the tail ? */
351                 if (len > pglen) {
352                         offs = copy = len - pglen;
353                         if (copy > tail->iov_len)
354                                 copy = tail->iov_len;
355                         memcpy(tail->iov_base,
356                                         (char *)head->iov_base +
357                                         head->iov_len - offs,
358                                         copy);
359                 }
360         }
361         /* Now handle pages */
362         if (pglen != 0) {
363                 if (pglen > len)
364                         _shift_data_right_pages(buf->pages,
365                                         buf->page_base + len,
366                                         buf->page_base,
367                                         pglen - len);
368                 copy = len;
369                 if (len > pglen)
370                         copy = pglen;
371                 _copy_to_pages(buf->pages, buf->page_base,
372                                 (char *)head->iov_base + head->iov_len - len,
373                                 copy);
374         }
375         head->iov_len -= len;
376         buf->buflen -= len;
377         /* Have we truncated the message? */
378         if (buf->len > buf->buflen)
379                 buf->len = buf->buflen;
380 }
381
382 /**
383  * xdr_shrink_pagelen
384  * @buf: xdr_buf
385  * @len: bytes to remove from buf->pages
386  *
387  * Shrinks XDR buffer's page array buf->pages by
388  * 'len' bytes. The extra data is not lost, but is instead
389  * moved into the tail.
390  */
391 static void
392 xdr_shrink_pagelen(struct xdr_buf *buf, size_t len)
393 {
394         struct kvec *tail;
395         size_t copy;
396         unsigned int pglen = buf->page_len;
397         unsigned int tailbuf_len;
398
399         tail = buf->tail;
400         BUG_ON (len > pglen);
401
402         tailbuf_len = buf->buflen - buf->head->iov_len - buf->page_len;
403
404         /* Shift the tail first */
405         if (tailbuf_len != 0) {
406                 unsigned int free_space = tailbuf_len - tail->iov_len;
407
408                 if (len < free_space)
409                         free_space = len;
410                 tail->iov_len += free_space;
411
412                 copy = len;
413                 if (tail->iov_len > len) {
414                         char *p = (char *)tail->iov_base + len;
415                         memmove(p, tail->iov_base, tail->iov_len - len);
416                 } else
417                         copy = tail->iov_len;
418                 /* Copy from the inlined pages into the tail */
419                 _copy_from_pages((char *)tail->iov_base,
420                                 buf->pages, buf->page_base + pglen - len,
421                                 copy);
422         }
423         buf->page_len -= len;
424         buf->buflen -= len;
425         /* Have we truncated the message? */
426         if (buf->len > buf->buflen)
427                 buf->len = buf->buflen;
428 }
429
430 void
431 xdr_shift_buf(struct xdr_buf *buf, size_t len)
432 {
433         xdr_shrink_bufhead(buf, len);
434 }
435 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_shift_buf);
436
437 /**
438  * xdr_stream_pos - Return the current offset from the start of the xdr_stream
439  * @xdr: pointer to struct xdr_stream
440  */
441 unsigned int xdr_stream_pos(const struct xdr_stream *xdr)
442 {
443         return (unsigned int)(XDR_QUADLEN(xdr->buf->len) - xdr->nwords) << 2;
444 }
445 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_stream_pos);
446
447 /**
448  * xdr_init_encode - Initialize a struct xdr_stream for sending data.
449  * @xdr: pointer to xdr_stream struct
450  * @buf: pointer to XDR buffer in which to encode data
451  * @p: current pointer inside XDR buffer
452  *
453  * Note: at the moment the RPC client only passes the length of our
454  *       scratch buffer in the xdr_buf's header kvec. Previously this
455  *       meant we needed to call xdr_adjust_iovec() after encoding the
456  *       data. With the new scheme, the xdr_stream manages the details
457  *       of the buffer length, and takes care of adjusting the kvec
458  *       length for us.
459  */
460 void xdr_init_encode(struct xdr_stream *xdr, struct xdr_buf *buf, __be32 *p)
461 {
462         struct kvec *iov = buf->head;
463         int scratch_len = buf->buflen - buf->page_len - buf->tail[0].iov_len;
464
465         BUG_ON(scratch_len < 0);
466         xdr->buf = buf;
467         xdr->iov = iov;
468         xdr->p = (__be32 *)((char *)iov->iov_base + iov->iov_len);
469         xdr->end = (__be32 *)((char *)iov->iov_base + scratch_len);
470         BUG_ON(iov->iov_len > scratch_len);
471
472         if (p != xdr->p && p != NULL) {
473                 size_t len;
474
475                 BUG_ON(p < xdr->p || p > xdr->end);
476                 len = (char *)p - (char *)xdr->p;
477                 xdr->p = p;
478                 buf->len += len;
479                 iov->iov_len += len;
480         }
481 }
482 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_init_encode);
483
484 /**
485  * xdr_reserve_space - Reserve buffer space for sending
486  * @xdr: pointer to xdr_stream
487  * @nbytes: number of bytes to reserve
488  *
489  * Checks that we have enough buffer space to encode 'nbytes' more
490  * bytes of data. If so, update the total xdr_buf length, and
491  * adjust the length of the current kvec.
492  */
493 __be32 * xdr_reserve_space(struct xdr_stream *xdr, size_t nbytes)
494 {
495         __be32 *p = xdr->p;
496         __be32 *q;
497
498         /* align nbytes on the next 32-bit boundary */
499         nbytes += 3;
500         nbytes &= ~3;
501         q = p + (nbytes >> 2);
502         if (unlikely(q > xdr->end || q < p))
503                 return NULL;
504         xdr->p = q;
505         xdr->iov->iov_len += nbytes;
506         xdr->buf->len += nbytes;
507         return p;
508 }
509 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_reserve_space);
510
511 /**
512  * xdr_truncate_encode - truncate an encode buffer
513  * @xdr: pointer to xdr_stream
514  * @len: new length of buffer
515  *
516  * Truncates the xdr stream, so that xdr->buf->len == len,
517  * and xdr->p points at offset len from the start of the buffer, and
518  * head, tail, and page lengths are adjusted to correspond.
519  *
520  * If this means moving xdr->p to a different buffer, we assume that
521  * that the end pointer should be set to the end of the current page,
522  * except in the case of the head buffer when we assume the head
523  * buffer's current length represents the end of the available buffer.
524  *
525  * This is *not* safe to use on a buffer that already has inlined page
526  * cache pages (as in a zero-copy server read reply), except for the
527  * simple case of truncating from one position in the tail to another.
528  *
529  */
530 void xdr_truncate_encode(struct xdr_stream *xdr, size_t len)
531 {
532         struct xdr_buf *buf = xdr->buf;
533         struct kvec *head = buf->head;
534         struct kvec *tail = buf->tail;
535         int fraglen;
536         int new, old;
537
538         if (len > buf->len) {
539                 WARN_ON_ONCE(1);
540                 return;
541         }
542
543         fraglen = min_t(int, buf->len - len, tail->iov_len);
544         tail->iov_len -= fraglen;
545         buf->len -= fraglen;
546         if (tail->iov_len && buf->len == len) {
547                 xdr->p = tail->iov_base + tail->iov_len;
548                 /* xdr->end, xdr->iov should be set already */
549                 return;
550         }
551         WARN_ON_ONCE(fraglen);
552         fraglen = min_t(int, buf->len - len, buf->page_len);
553         buf->page_len -= fraglen;
554         buf->len -= fraglen;
555
556         new = buf->page_base + buf->page_len;
557         old = new + fraglen;
558         xdr->page_ptr -= (old >> PAGE_SHIFT) - (new >> PAGE_SHIFT);
559
560         if (buf->page_len && buf->len == len) {
561                 xdr->p = page_address(*xdr->page_ptr);
562                 xdr->end = (void *)xdr->p + PAGE_SIZE;
563                 xdr->p = (void *)xdr->p + (new % PAGE_SIZE);
564                 /* xdr->iov should already be NULL */
565                 return;
566         }
567         if (fraglen)
568                 xdr->end = head->iov_base + head->iov_len;
569         /* (otherwise assume xdr->end is already set) */
570         head->iov_len = len;
571         buf->len = len;
572         xdr->p = head->iov_base + head->iov_len;
573         xdr->iov = buf->head;
574 }
575 EXPORT_SYMBOL(xdr_truncate_encode);
576
577 /**
578  * xdr_write_pages - Insert a list of pages into an XDR buffer for sending
579  * @xdr: pointer to xdr_stream
580  * @pages: list of pages
581  * @base: offset of first byte
582  * @len: length of data in bytes
583  *
584  */
585 void xdr_write_pages(struct xdr_stream *xdr, struct page **pages, unsigned int base,
586                  unsigned int len)
587 {
588         struct xdr_buf *buf = xdr->buf;
589         struct kvec *iov = buf->tail;
590         buf->pages = pages;
591         buf->page_base = base;
592         buf->page_len = len;
593
594         iov->iov_base = (char *)xdr->p;
595         iov->iov_len  = 0;
596         xdr->iov = iov;
597
598         if (len & 3) {
599                 unsigned int pad = 4 - (len & 3);
600
601                 BUG_ON(xdr->p >= xdr->end);
602                 iov->iov_base = (char *)xdr->p + (len & 3);
603                 iov->iov_len  += pad;
604                 len += pad;
605                 *xdr->p++ = 0;
606         }
607         buf->buflen += len;
608         buf->len += len;
609 }
610 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_write_pages);
611
612 static void xdr_set_iov(struct xdr_stream *xdr, struct kvec *iov,
613                 unsigned int len)
614 {
615         if (len > iov->iov_len)
616                 len = iov->iov_len;
617         xdr->p = (__be32*)iov->iov_base;
618         xdr->end = (__be32*)(iov->iov_base + len);
619         xdr->iov = iov;
620         xdr->page_ptr = NULL;
621 }
622
623 static int xdr_set_page_base(struct xdr_stream *xdr,
624                 unsigned int base, unsigned int len)
625 {
626         unsigned int pgnr;
627         unsigned int maxlen;
628         unsigned int pgoff;
629         unsigned int pgend;
630         void *kaddr;
631
632         maxlen = xdr->buf->page_len;
633         if (base >= maxlen)
634                 return -EINVAL;
635         maxlen -= base;
636         if (len > maxlen)
637                 len = maxlen;
638
639         base += xdr->buf->page_base;
640
641         pgnr = base >> PAGE_SHIFT;
642         xdr->page_ptr = &xdr->buf->pages[pgnr];
643         kaddr = page_address(*xdr->page_ptr);
644
645         pgoff = base & ~PAGE_MASK;
646         xdr->p = (__be32*)(kaddr + pgoff);
647
648         pgend = pgoff + len;
649         if (pgend > PAGE_SIZE)
650                 pgend = PAGE_SIZE;
651         xdr->end = (__be32*)(kaddr + pgend);
652         xdr->iov = NULL;
653         return 0;
654 }
655
656 static void xdr_set_next_page(struct xdr_stream *xdr)
657 {
658         unsigned int newbase;
659
660         newbase = (1 + xdr->page_ptr - xdr->buf->pages) << PAGE_SHIFT;
661         newbase -= xdr->buf->page_base;
662
663         if (xdr_set_page_base(xdr, newbase, PAGE_SIZE) < 0)
664                 xdr_set_iov(xdr, xdr->buf->tail, xdr->buf->len);
665 }
666
667 static bool xdr_set_next_buffer(struct xdr_stream *xdr)
668 {
669         if (xdr->page_ptr != NULL)
670                 xdr_set_next_page(xdr);
671         else if (xdr->iov == xdr->buf->head) {
672                 if (xdr_set_page_base(xdr, 0, PAGE_SIZE) < 0)
673                         xdr_set_iov(xdr, xdr->buf->tail, xdr->buf->len);
674         }
675         return xdr->p != xdr->end;
676 }
677
678 /**
679  * xdr_init_decode - Initialize an xdr_stream for decoding data.
680  * @xdr: pointer to xdr_stream struct
681  * @buf: pointer to XDR buffer from which to decode data
682  * @p: current pointer inside XDR buffer
683  */
684 void xdr_init_decode(struct xdr_stream *xdr, struct xdr_buf *buf, __be32 *p)
685 {
686         xdr->buf = buf;
687         xdr->scratch.iov_base = NULL;
688         xdr->scratch.iov_len = 0;
689         xdr->nwords = XDR_QUADLEN(buf->len);
690         if (buf->head[0].iov_len != 0)
691                 xdr_set_iov(xdr, buf->head, buf->len);
692         else if (buf->page_len != 0)
693                 xdr_set_page_base(xdr, 0, buf->len);
694         if (p != NULL && p > xdr->p && xdr->end >= p) {
695                 xdr->nwords -= p - xdr->p;
696                 xdr->p = p;
697         }
698 }
699 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_init_decode);
700
701 /**
702  * xdr_init_decode - Initialize an xdr_stream for decoding data.
703  * @xdr: pointer to xdr_stream struct
704  * @buf: pointer to XDR buffer from which to decode data
705  * @pages: list of pages to decode into
706  * @len: length in bytes of buffer in pages
707  */
708 void xdr_init_decode_pages(struct xdr_stream *xdr, struct xdr_buf *buf,
709                            struct page **pages, unsigned int len)
710 {
711         memset(buf, 0, sizeof(*buf));
712         buf->pages =  pages;
713         buf->page_len =  len;
714         buf->buflen =  len;
715         buf->len = len;
716         xdr_init_decode(xdr, buf, NULL);
717 }
718 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_init_decode_pages);
719
720 static __be32 * __xdr_inline_decode(struct xdr_stream *xdr, size_t nbytes)
721 {
722         unsigned int nwords = XDR_QUADLEN(nbytes);
723         __be32 *p = xdr->p;
724         __be32 *q = p + nwords;
725
726         if (unlikely(nwords > xdr->nwords || q > xdr->end || q < p))
727                 return NULL;
728         xdr->p = q;
729         xdr->nwords -= nwords;
730         return p;
731 }
732
733 /**
734  * xdr_set_scratch_buffer - Attach a scratch buffer for decoding data.
735  * @xdr: pointer to xdr_stream struct
736  * @buf: pointer to an empty buffer
737  * @buflen: size of 'buf'
738  *
739  * The scratch buffer is used when decoding from an array of pages.
740  * If an xdr_inline_decode() call spans across page boundaries, then
741  * we copy the data into the scratch buffer in order to allow linear
742  * access.
743  */
744 void xdr_set_scratch_buffer(struct xdr_stream *xdr, void *buf, size_t buflen)
745 {
746         xdr->scratch.iov_base = buf;
747         xdr->scratch.iov_len = buflen;
748 }
749 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_set_scratch_buffer);
750
751 static __be32 *xdr_copy_to_scratch(struct xdr_stream *xdr, size_t nbytes)
752 {
753         __be32 *p;
754         void *cpdest = xdr->scratch.iov_base;
755         size_t cplen = (char *)xdr->end - (char *)xdr->p;
756
757         if (nbytes > xdr->scratch.iov_len)
758                 return NULL;
759         memcpy(cpdest, xdr->p, cplen);
760         cpdest += cplen;
761         nbytes -= cplen;
762         if (!xdr_set_next_buffer(xdr))
763                 return NULL;
764         p = __xdr_inline_decode(xdr, nbytes);
765         if (p == NULL)
766                 return NULL;
767         memcpy(cpdest, p, nbytes);
768         return xdr->scratch.iov_base;
769 }
770
771 /**
772  * xdr_inline_decode - Retrieve XDR data to decode
773  * @xdr: pointer to xdr_stream struct
774  * @nbytes: number of bytes of data to decode
775  *
776  * Check if the input buffer is long enough to enable us to decode
777  * 'nbytes' more bytes of data starting at the current position.
778  * If so return the current pointer, then update the current
779  * pointer position.
780  */
781 __be32 * xdr_inline_decode(struct xdr_stream *xdr, size_t nbytes)
782 {
783         __be32 *p;
784
785         if (nbytes == 0)
786                 return xdr->p;
787         if (xdr->p == xdr->end && !xdr_set_next_buffer(xdr))
788                 return NULL;
789         p = __xdr_inline_decode(xdr, nbytes);
790         if (p != NULL)
791                 return p;
792         return xdr_copy_to_scratch(xdr, nbytes);
793 }
794 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_inline_decode);
795
796 static unsigned int xdr_align_pages(struct xdr_stream *xdr, unsigned int len)
797 {
798         struct xdr_buf *buf = xdr->buf;
799         struct kvec *iov;
800         unsigned int nwords = XDR_QUADLEN(len);
801         unsigned int cur = xdr_stream_pos(xdr);
802
803         if (xdr->nwords == 0)
804                 return 0;
805         /* Realign pages to current pointer position */
806         iov  = buf->head;
807         if (iov->iov_len > cur) {
808                 xdr_shrink_bufhead(buf, iov->iov_len - cur);
809                 xdr->nwords = XDR_QUADLEN(buf->len - cur);
810         }
811
812         if (nwords > xdr->nwords) {
813                 nwords = xdr->nwords;
814                 len = nwords << 2;
815         }
816         if (buf->page_len <= len)
817                 len = buf->page_len;
818         else if (nwords < xdr->nwords) {
819                 /* Truncate page data and move it into the tail */
820                 xdr_shrink_pagelen(buf, buf->page_len - len);
821                 xdr->nwords = XDR_QUADLEN(buf->len - cur);
822         }
823         return len;
824 }
825
826 /**
827  * xdr_read_pages - Ensure page-based XDR data to decode is aligned at current pointer position
828  * @xdr: pointer to xdr_stream struct
829  * @len: number of bytes of page data
830  *
831  * Moves data beyond the current pointer position from the XDR head[] buffer
832  * into the page list. Any data that lies beyond current position + "len"
833  * bytes is moved into the XDR tail[].
834  *
835  * Returns the number of XDR encoded bytes now contained in the pages
836  */
837 unsigned int xdr_read_pages(struct xdr_stream *xdr, unsigned int len)
838 {
839         struct xdr_buf *buf = xdr->buf;
840         struct kvec *iov;
841         unsigned int nwords;
842         unsigned int end;
843         unsigned int padding;
844
845         len = xdr_align_pages(xdr, len);
846         if (len == 0)
847                 return 0;
848         nwords = XDR_QUADLEN(len);
849         padding = (nwords << 2) - len;
850         xdr->iov = iov = buf->tail;
851         /* Compute remaining message length.  */
852         end = ((xdr->nwords - nwords) << 2) + padding;
853         if (end > iov->iov_len)
854                 end = iov->iov_len;
855
856         /*
857          * Position current pointer at beginning of tail, and
858          * set remaining message length.
859          */
860         xdr->p = (__be32 *)((char *)iov->iov_base + padding);
861         xdr->end = (__be32 *)((char *)iov->iov_base + end);
862         xdr->page_ptr = NULL;
863         xdr->nwords = XDR_QUADLEN(end - padding);
864         return len;
865 }
866 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_read_pages);
867
868 /**
869  * xdr_enter_page - decode data from the XDR page
870  * @xdr: pointer to xdr_stream struct
871  * @len: number of bytes of page data
872  *
873  * Moves data beyond the current pointer position from the XDR head[] buffer
874  * into the page list. Any data that lies beyond current position + "len"
875  * bytes is moved into the XDR tail[]. The current pointer is then
876  * repositioned at the beginning of the first XDR page.
877  */
878 void xdr_enter_page(struct xdr_stream *xdr, unsigned int len)
879 {
880         len = xdr_align_pages(xdr, len);
881         /*
882          * Position current pointer at beginning of tail, and
883          * set remaining message length.
884          */
885         if (len != 0)
886                 xdr_set_page_base(xdr, 0, len);
887 }
888 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_enter_page);
889
890 static struct kvec empty_iov = {.iov_base = NULL, .iov_len = 0};
891
892 void
893 xdr_buf_from_iov(struct kvec *iov, struct xdr_buf *buf)
894 {
895         buf->head[0] = *iov;
896         buf->tail[0] = empty_iov;
897         buf->page_len = 0;
898         buf->buflen = buf->len = iov->iov_len;
899 }
900 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_buf_from_iov);
901
902 /**
903  * xdr_buf_subsegment - set subbuf to a portion of buf
904  * @buf: an xdr buffer
905  * @subbuf: the result buffer
906  * @base: beginning of range in bytes
907  * @len: length of range in bytes
908  *
909  * sets @subbuf to an xdr buffer representing the portion of @buf of
910  * length @len starting at offset @base.
911  *
912  * @buf and @subbuf may be pointers to the same struct xdr_buf.
913  *
914  * Returns -1 if base of length are out of bounds.
915  */
916 int
917 xdr_buf_subsegment(struct xdr_buf *buf, struct xdr_buf *subbuf,
918                         unsigned int base, unsigned int len)
919 {
920         subbuf->buflen = subbuf->len = len;
921         if (base < buf->head[0].iov_len) {
922                 subbuf->head[0].iov_base = buf->head[0].iov_base + base;
923                 subbuf->head[0].iov_len = min_t(unsigned int, len,
924                                                 buf->head[0].iov_len - base);
925                 len -= subbuf->head[0].iov_len;
926                 base = 0;
927         } else {
928                 base -= buf->head[0].iov_len;
929                 subbuf->head[0].iov_len = 0;
930         }
931
932         if (base < buf->page_len) {
933                 subbuf->page_len = min(buf->page_len - base, len);
934                 base += buf->page_base;
935                 subbuf->page_base = base & ~PAGE_CACHE_MASK;
936                 subbuf->pages = &buf->pages[base >> PAGE_CACHE_SHIFT];
937                 len -= subbuf->page_len;
938                 base = 0;
939         } else {
940                 base -= buf->page_len;
941                 subbuf->page_len = 0;
942         }
943
944         if (base < buf->tail[0].iov_len) {
945                 subbuf->tail[0].iov_base = buf->tail[0].iov_base + base;
946                 subbuf->tail[0].iov_len = min_t(unsigned int, len,
947                                                 buf->tail[0].iov_len - base);
948                 len -= subbuf->tail[0].iov_len;
949                 base = 0;
950         } else {
951                 base -= buf->tail[0].iov_len;
952                 subbuf->tail[0].iov_len = 0;
953         }
954
955         if (base || len)
956                 return -1;
957         return 0;
958 }
959 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_buf_subsegment);
960
961 /**
962  * xdr_buf_trim - lop at most "len" bytes off the end of "buf"
963  * @buf: buf to be trimmed
964  * @len: number of bytes to reduce "buf" by
965  *
966  * Trim an xdr_buf by the given number of bytes by fixing up the lengths. Note
967  * that it's possible that we'll trim less than that amount if the xdr_buf is
968  * too small, or if (for instance) it's all in the head and the parser has
969  * already read too far into it.
970  */
971 void xdr_buf_trim(struct xdr_buf *buf, unsigned int len)
972 {
973         size_t cur;
974         unsigned int trim = len;
975
976         if (buf->tail[0].iov_len) {
977                 cur = min_t(size_t, buf->tail[0].iov_len, trim);
978                 buf->tail[0].iov_len -= cur;
979                 trim -= cur;
980                 if (!trim)
981                         goto fix_len;
982         }
983
984         if (buf->page_len) {
985                 cur = min_t(unsigned int, buf->page_len, trim);
986                 buf->page_len -= cur;
987                 trim -= cur;
988                 if (!trim)
989                         goto fix_len;
990         }
991
992         if (buf->head[0].iov_len) {
993                 cur = min_t(size_t, buf->head[0].iov_len, trim);
994                 buf->head[0].iov_len -= cur;
995                 trim -= cur;
996         }
997 fix_len:
998         buf->len -= (len - trim);
999 }
1000 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_buf_trim);
1001
1002 static void __read_bytes_from_xdr_buf(struct xdr_buf *subbuf, void *obj, unsigned int len)
1003 {
1004         unsigned int this_len;
1005
1006         this_len = min_t(unsigned int, len, subbuf->head[0].iov_len);
1007         memcpy(obj, subbuf->head[0].iov_base, this_len);
1008         len -= this_len;
1009         obj += this_len;
1010         this_len = min_t(unsigned int, len, subbuf->page_len);
1011         if (this_len)
1012                 _copy_from_pages(obj, subbuf->pages, subbuf->page_base, this_len);
1013         len -= this_len;
1014         obj += this_len;
1015         this_len = min_t(unsigned int, len, subbuf->tail[0].iov_len);
1016         memcpy(obj, subbuf->tail[0].iov_base, this_len);
1017 }
1018
1019 /* obj is assumed to point to allocated memory of size at least len: */
1020 int read_bytes_from_xdr_buf(struct xdr_buf *buf, unsigned int base, void *obj, unsigned int len)
1021 {
1022         struct xdr_buf subbuf;
1023         int status;
1024
1025         status = xdr_buf_subsegment(buf, &subbuf, base, len);
1026         if (status != 0)
1027                 return status;
1028         __read_bytes_from_xdr_buf(&subbuf, obj, len);
1029         return 0;
1030 }
1031 EXPORT_SYMBOL_GPL(read_bytes_from_xdr_buf);
1032
1033 static void __write_bytes_to_xdr_buf(struct xdr_buf *subbuf, void *obj, unsigned int len)
1034 {
1035         unsigned int this_len;
1036
1037         this_len = min_t(unsigned int, len, subbuf->head[0].iov_len);
1038         memcpy(subbuf->head[0].iov_base, obj, this_len);
1039         len -= this_len;
1040         obj += this_len;
1041         this_len = min_t(unsigned int, len, subbuf->page_len);
1042         if (this_len)
1043                 _copy_to_pages(subbuf->pages, subbuf->page_base, obj, this_len);
1044         len -= this_len;
1045         obj += this_len;
1046         this_len = min_t(unsigned int, len, subbuf->tail[0].iov_len);
1047         memcpy(subbuf->tail[0].iov_base, obj, this_len);
1048 }
1049
1050 /* obj is assumed to point to allocated memory of size at least len: */
1051 int write_bytes_to_xdr_buf(struct xdr_buf *buf, unsigned int base, void *obj, unsigned int len)
1052 {
1053         struct xdr_buf subbuf;
1054         int status;
1055
1056         status = xdr_buf_subsegment(buf, &subbuf, base, len);
1057         if (status != 0)
1058                 return status;
1059         __write_bytes_to_xdr_buf(&subbuf, obj, len);
1060         return 0;
1061 }
1062 EXPORT_SYMBOL_GPL(write_bytes_to_xdr_buf);
1063
1064 int
1065 xdr_decode_word(struct xdr_buf *buf, unsigned int base, u32 *obj)
1066 {
1067         __be32  raw;
1068         int     status;
1069
1070         status = read_bytes_from_xdr_buf(buf, base, &raw, sizeof(*obj));
1071         if (status)
1072                 return status;
1073         *obj = be32_to_cpu(raw);
1074         return 0;
1075 }
1076 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_decode_word);
1077
1078 int
1079 xdr_encode_word(struct xdr_buf *buf, unsigned int base, u32 obj)
1080 {
1081         __be32  raw = cpu_to_be32(obj);
1082
1083         return write_bytes_to_xdr_buf(buf, base, &raw, sizeof(obj));
1084 }
1085 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_encode_word);
1086
1087 /* If the netobj starting offset bytes from the start of xdr_buf is contained
1088  * entirely in the head or the tail, set object to point to it; otherwise
1089  * try to find space for it at the end of the tail, copy it there, and
1090  * set obj to point to it. */
1091 int xdr_buf_read_netobj(struct xdr_buf *buf, struct xdr_netobj *obj, unsigned int offset)
1092 {
1093         struct xdr_buf subbuf;
1094
1095         if (xdr_decode_word(buf, offset, &obj->len))
1096                 return -EFAULT;
1097         if (xdr_buf_subsegment(buf, &subbuf, offset + 4, obj->len))
1098                 return -EFAULT;
1099
1100         /* Is the obj contained entirely in the head? */
1101         obj->data = subbuf.head[0].iov_base;
1102         if (subbuf.head[0].iov_len == obj->len)
1103                 return 0;
1104         /* ..or is the obj contained entirely in the tail? */
1105         obj->data = subbuf.tail[0].iov_base;
1106         if (subbuf.tail[0].iov_len == obj->len)
1107                 return 0;
1108
1109         /* use end of tail as storage for obj:
1110          * (We don't copy to the beginning because then we'd have
1111          * to worry about doing a potentially overlapping copy.
1112          * This assumes the object is at most half the length of the
1113          * tail.) */
1114         if (obj->len > buf->buflen - buf->len)
1115                 return -ENOMEM;
1116         if (buf->tail[0].iov_len != 0)
1117                 obj->data = buf->tail[0].iov_base + buf->tail[0].iov_len;
1118         else
1119                 obj->data = buf->head[0].iov_base + buf->head[0].iov_len;
1120         __read_bytes_from_xdr_buf(&subbuf, obj->data, obj->len);
1121         return 0;
1122 }
1123 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_buf_read_netobj);
1124
1125 /* Returns 0 on success, or else a negative error code. */
1126 static int
1127 xdr_xcode_array2(struct xdr_buf *buf, unsigned int base,
1128                  struct xdr_array2_desc *desc, int encode)
1129 {
1130         char *elem = NULL, *c;
1131         unsigned int copied = 0, todo, avail_here;
1132         struct page **ppages = NULL;
1133         int err;
1134
1135         if (encode) {
1136                 if (xdr_encode_word(buf, base, desc->array_len) != 0)
1137                         return -EINVAL;
1138         } else {
1139                 if (xdr_decode_word(buf, base, &desc->array_len) != 0 ||
1140                     desc->array_len > desc->array_maxlen ||
1141                     (unsigned long) base + 4 + desc->array_len *
1142                                     desc->elem_size > buf->len)
1143                         return -EINVAL;
1144         }
1145         base += 4;
1146
1147         if (!desc->xcode)
1148                 return 0;
1149
1150         todo = desc->array_len * desc->elem_size;
1151
1152         /* process head */
1153         if (todo && base < buf->head->iov_len) {
1154                 c = buf->head->iov_base + base;
1155                 avail_here = min_t(unsigned int, todo,
1156                                    buf->head->iov_len - base);
1157                 todo -= avail_here;
1158
1159                 while (avail_here >= desc->elem_size) {
1160                         err = desc->xcode(desc, c);
1161                         if (err)
1162                                 goto out;
1163                         c += desc->elem_size;
1164                         avail_here -= desc->elem_size;
1165                 }
1166                 if (avail_here) {
1167                         if (!elem) {
1168                                 elem = kmalloc(desc->elem_size, GFP_KERNEL);
1169                                 err = -ENOMEM;
1170                                 if (!elem)
1171                                         goto out;
1172                         }
1173                         if (encode) {
1174                                 err = desc->xcode(desc, elem);
1175                                 if (err)
1176                                         goto out;
1177                                 memcpy(c, elem, avail_here);
1178                         } else
1179                                 memcpy(elem, c, avail_here);
1180                         copied = avail_here;
1181                 }
1182                 base = buf->head->iov_len;  /* align to start of pages */
1183         }
1184
1185         /* process pages array */
1186         base -= buf->head->iov_len;
1187         if (todo && base < buf->page_len) {
1188                 unsigned int avail_page;
1189
1190                 avail_here = min(todo, buf->page_len - base);
1191                 todo -= avail_here;
1192
1193                 base += buf->page_base;
1194                 ppages = buf->pages + (base >> PAGE_CACHE_SHIFT);
1195                 base &= ~PAGE_CACHE_MASK;
1196                 avail_page = min_t(unsigned int, PAGE_CACHE_SIZE - base,
1197                                         avail_here);
1198                 c = kmap(*ppages) + base;
1199
1200                 while (avail_here) {
1201                         avail_here -= avail_page;
1202                         if (copied || avail_page < desc->elem_size) {
1203                                 unsigned int l = min(avail_page,
1204                                         desc->elem_size - copied);
1205                                 if (!elem) {
1206                                         elem = kmalloc(desc->elem_size,
1207                                                        GFP_KERNEL);
1208                                         err = -ENOMEM;
1209                                         if (!elem)
1210                                                 goto out;
1211                                 }
1212                                 if (encode) {
1213                                         if (!copied) {
1214                                                 err = desc->xcode(desc, elem);
1215                                                 if (err)
1216                                                         goto out;
1217                                         }
1218                                         memcpy(c, elem + copied, l);
1219                                         copied += l;
1220                                         if (copied == desc->elem_size)
1221                                                 copied = 0;
1222                                 } else {
1223                                         memcpy(elem + copied, c, l);
1224                                         copied += l;
1225                                         if (copied == desc->elem_size) {
1226                                                 err = desc->xcode(desc, elem);
1227                                                 if (err)
1228                                                         goto out;
1229                                                 copied = 0;
1230                                         }
1231                                 }
1232                                 avail_page -= l;
1233                                 c += l;
1234                         }
1235                         while (avail_page >= desc->elem_size) {
1236                                 err = desc->xcode(desc, c);
1237                                 if (err)
1238                                         goto out;
1239                                 c += desc->elem_size;
1240                                 avail_page -= desc->elem_size;
1241                         }
1242                         if (avail_page) {
1243                                 unsigned int l = min(avail_page,
1244                                             desc->elem_size - copied);
1245                                 if (!elem) {
1246                                         elem = kmalloc(desc->elem_size,
1247                                                        GFP_KERNEL);
1248                                         err = -ENOMEM;
1249                                         if (!elem)
1250                                                 goto out;
1251                                 }
1252                                 if (encode) {
1253                                         if (!copied) {
1254                                                 err = desc->xcode(desc, elem);
1255                                                 if (err)
1256                                                         goto out;
1257                                         }
1258                                         memcpy(c, elem + copied, l);
1259                                         copied += l;
1260                                         if (copied == desc->elem_size)
1261                                                 copied = 0;
1262                                 } else {
1263                                         memcpy(elem + copied, c, l);
1264                                         copied += l;
1265                                         if (copied == desc->elem_size) {
1266                                                 err = desc->xcode(desc, elem);
1267                                                 if (err)
1268                                                         goto out;
1269                                                 copied = 0;
1270                                         }
1271                                 }
1272                         }
1273                         if (avail_here) {
1274                                 kunmap(*ppages);
1275                                 ppages++;
1276                                 c = kmap(*ppages);
1277                         }
1278
1279                         avail_page = min(avail_here,
1280                                  (unsigned int) PAGE_CACHE_SIZE);
1281                 }
1282                 base = buf->page_len;  /* align to start of tail */
1283         }
1284
1285         /* process tail */
1286         base -= buf->page_len;
1287         if (todo) {
1288                 c = buf->tail->iov_base + base;
1289                 if (copied) {
1290                         unsigned int l = desc->elem_size - copied;
1291
1292                         if (encode)
1293                                 memcpy(c, elem + copied, l);
1294                         else {
1295                                 memcpy(elem + copied, c, l);
1296                                 err = desc->xcode(desc, elem);
1297                                 if (err)
1298                                         goto out;
1299                         }
1300                         todo -= l;
1301                         c += l;
1302                 }
1303                 while (todo) {
1304                         err = desc->xcode(desc, c);
1305                         if (err)
1306                                 goto out;
1307                         c += desc->elem_size;
1308                         todo -= desc->elem_size;
1309                 }
1310         }
1311         err = 0;
1312
1313 out:
1314         kfree(elem);
1315         if (ppages)
1316                 kunmap(*ppages);
1317         return err;
1318 }
1319
1320 int
1321 xdr_decode_array2(struct xdr_buf *buf, unsigned int base,
1322                   struct xdr_array2_desc *desc)
1323 {
1324         if (base >= buf->len)
1325                 return -EINVAL;
1326
1327         return xdr_xcode_array2(buf, base, desc, 0);
1328 }
1329 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_decode_array2);
1330
1331 int
1332 xdr_encode_array2(struct xdr_buf *buf, unsigned int base,
1333                   struct xdr_array2_desc *desc)
1334 {
1335         if ((unsigned long) base + 4 + desc->array_len * desc->elem_size >
1336             buf->head->iov_len + buf->page_len + buf->tail->iov_len)
1337                 return -EINVAL;
1338
1339         return xdr_xcode_array2(buf, base, desc, 1);
1340 }
1341 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_encode_array2);
1342
1343 int
1344 xdr_process_buf(struct xdr_buf *buf, unsigned int offset, unsigned int len,
1345                 int (*actor)(struct scatterlist *, void *), void *data)
1346 {
1347         int i, ret = 0;
1348         unsigned int page_len, thislen, page_offset;
1349         struct scatterlist      sg[1];
1350
1351         sg_init_table(sg, 1);
1352
1353         if (offset >= buf->head[0].iov_len) {
1354                 offset -= buf->head[0].iov_len;
1355         } else {
1356                 thislen = buf->head[0].iov_len - offset;
1357                 if (thislen > len)
1358                         thislen = len;
1359                 sg_set_buf(sg, buf->head[0].iov_base + offset, thislen);
1360                 ret = actor(sg, data);
1361                 if (ret)
1362                         goto out;
1363                 offset = 0;
1364                 len -= thislen;
1365         }
1366         if (len == 0)
1367                 goto out;
1368
1369         if (offset >= buf->page_len) {
1370                 offset -= buf->page_len;
1371         } else {
1372                 page_len = buf->page_len - offset;
1373                 if (page_len > len)
1374                         page_len = len;
1375                 len -= page_len;
1376                 page_offset = (offset + buf->page_base) & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
1377                 i = (offset + buf->page_base) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
1378                 thislen = PAGE_CACHE_SIZE - page_offset;
1379                 do {
1380                         if (thislen > page_len)
1381                                 thislen = page_len;
1382                         sg_set_page(sg, buf->pages[i], thislen, page_offset);
1383                         ret = actor(sg, data);
1384                         if (ret)
1385                                 goto out;
1386                         page_len -= thislen;
1387                         i++;
1388                         page_offset = 0;
1389                         thislen = PAGE_CACHE_SIZE;
1390                 } while (page_len != 0);
1391                 offset = 0;
1392         }
1393         if (len == 0)
1394                 goto out;
1395         if (offset < buf->tail[0].iov_len) {
1396                 thislen = buf->tail[0].iov_len - offset;
1397                 if (thislen > len)
1398                         thislen = len;
1399                 sg_set_buf(sg, buf->tail[0].iov_base + offset, thislen);
1400                 ret = actor(sg, data);
1401                 len -= thislen;
1402         }
1403         if (len != 0)
1404                 ret = -EINVAL;
1405 out:
1406         return ret;
1407 }
1408 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdr_process_buf);
1409