buffer.c revision 1.1.1.1.8.2 1 1.1.1.1.8.2 tls /* $NetBSD: buffer.c,v 1.1.1.1.8.2 2014/08/19 23:51:45 tls Exp $ */
2 1.1.1.1.8.2 tls
3 1.1.1.1.8.2 tls /*
4 1.1.1.1.8.2 tls * Copyright (c) 2002-2007 Niels Provos <provos (at) citi.umich.edu>
5 1.1.1.1.8.2 tls * Copyright (c) 2007-2012 Niels Provos and Nick Mathewson
6 1.1.1.1.8.2 tls *
7 1.1.1.1.8.2 tls * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8 1.1.1.1.8.2 tls * modification, are permitted provided that the following conditions
9 1.1.1.1.8.2 tls * are met:
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15 1.1.1.1.8.2 tls * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
16 1.1.1.1.8.2 tls * derived from this software without specific prior written permission.
17 1.1.1.1.8.2 tls *
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23 1.1.1.1.8.2 tls * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
24 1.1.1.1.8.2 tls * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
25 1.1.1.1.8.2 tls * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
26 1.1.1.1.8.2 tls * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
27 1.1.1.1.8.2 tls * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
28 1.1.1.1.8.2 tls */
29 1.1.1.1.8.2 tls
30 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/event-config.h"
31 1.1.1.1.8.2 tls #include "evconfig-private.h"
32 1.1.1.1.8.2 tls
33 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
34 1.1.1.1.8.2 tls #include <winsock2.h>
35 1.1.1.1.8.2 tls #include <windows.h>
36 1.1.1.1.8.2 tls #include <io.h>
37 1.1.1.1.8.2 tls #endif
38 1.1.1.1.8.2 tls
39 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_VASPRINTF
40 1.1.1.1.8.2 tls /* If we have vasprintf, we need to define _GNU_SOURCE before we include
41 1.1.1.1.8.2 tls * stdio.h. This comes from evconfig-private.h.
42 1.1.1.1.8.2 tls */
43 1.1.1.1.8.2 tls #endif
44 1.1.1.1.8.2 tls
45 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/types.h>
46 1.1.1.1.8.2 tls
47 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_TIME_H
48 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/time.h>
49 1.1.1.1.8.2 tls #endif
50 1.1.1.1.8.2 tls
51 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_SOCKET_H
52 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/socket.h>
53 1.1.1.1.8.2 tls #endif
54 1.1.1.1.8.2 tls
55 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_UIO_H
56 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/uio.h>
57 1.1.1.1.8.2 tls #endif
58 1.1.1.1.8.2 tls
59 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_IOCTL_H
60 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/ioctl.h>
61 1.1.1.1.8.2 tls #endif
62 1.1.1.1.8.2 tls
63 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_MMAN_H
64 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/mman.h>
65 1.1.1.1.8.2 tls #endif
66 1.1.1.1.8.2 tls
67 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_SENDFILE_H
68 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/sendfile.h>
69 1.1.1.1.8.2 tls #endif
70 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_STAT_H
71 1.1.1.1.8.2 tls #include <sys/stat.h>
72 1.1.1.1.8.2 tls #endif
73 1.1.1.1.8.2 tls
74 1.1.1.1.8.2 tls
75 1.1.1.1.8.2 tls #include <errno.h>
76 1.1.1.1.8.2 tls #include <stdio.h>
77 1.1.1.1.8.2 tls #include <stdlib.h>
78 1.1.1.1.8.2 tls #include <string.h>
79 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_STDARG_H
80 1.1.1.1.8.2 tls #include <stdarg.h>
81 1.1.1.1.8.2 tls #endif
82 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_UNISTD_H
83 1.1.1.1.8.2 tls #include <unistd.h>
84 1.1.1.1.8.2 tls #endif
85 1.1.1.1.8.2 tls #include <limits.h>
86 1.1.1.1.8.2 tls
87 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/event.h"
88 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/buffer.h"
89 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/buffer_compat.h"
90 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/bufferevent.h"
91 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/bufferevent_compat.h"
92 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/bufferevent_struct.h"
93 1.1.1.1.8.2 tls #include "event2/thread.h"
94 1.1.1.1.8.2 tls #include "log-internal.h"
95 1.1.1.1.8.2 tls #include "mm-internal.h"
96 1.1.1.1.8.2 tls #include "util-internal.h"
97 1.1.1.1.8.2 tls #include "evthread-internal.h"
98 1.1.1.1.8.2 tls #include "evbuffer-internal.h"
99 1.1.1.1.8.2 tls #include "bufferevent-internal.h"
100 1.1.1.1.8.2 tls
101 1.1.1.1.8.2 tls /* some systems do not have MAP_FAILED */
102 1.1.1.1.8.2 tls #ifndef MAP_FAILED
103 1.1.1.1.8.2 tls #define MAP_FAILED ((void *)-1)
104 1.1.1.1.8.2 tls #endif
105 1.1.1.1.8.2 tls
106 1.1.1.1.8.2 tls /* send file support */
107 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(EVENT__HAVE_SYS_SENDFILE_H) && defined(EVENT__HAVE_SENDFILE) && defined(__linux__)
108 1.1.1.1.8.2 tls #define USE_SENDFILE 1
109 1.1.1.1.8.2 tls #define SENDFILE_IS_LINUX 1
110 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(EVENT__HAVE_SENDFILE) && defined(__FreeBSD__)
111 1.1.1.1.8.2 tls #define USE_SENDFILE 1
112 1.1.1.1.8.2 tls #define SENDFILE_IS_FREEBSD 1
113 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(EVENT__HAVE_SENDFILE) && defined(__APPLE__)
114 1.1.1.1.8.2 tls #define USE_SENDFILE 1
115 1.1.1.1.8.2 tls #define SENDFILE_IS_MACOSX 1
116 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(EVENT__HAVE_SENDFILE) && defined(__sun__) && defined(__svr4__)
117 1.1.1.1.8.2 tls #define USE_SENDFILE 1
118 1.1.1.1.8.2 tls #define SENDFILE_IS_SOLARIS 1
119 1.1.1.1.8.2 tls #endif
120 1.1.1.1.8.2 tls
121 1.1.1.1.8.2 tls /* Mask of user-selectable callback flags. */
122 1.1.1.1.8.2 tls #define EVBUFFER_CB_USER_FLAGS 0xffff
123 1.1.1.1.8.2 tls /* Mask of all internal-use-only flags. */
124 1.1.1.1.8.2 tls #define EVBUFFER_CB_INTERNAL_FLAGS 0xffff0000
125 1.1.1.1.8.2 tls
126 1.1.1.1.8.2 tls /* Flag set if the callback is using the cb_obsolete function pointer */
127 1.1.1.1.8.2 tls #define EVBUFFER_CB_OBSOLETE 0x00040000
128 1.1.1.1.8.2 tls
129 1.1.1.1.8.2 tls /* evbuffer_chain support */
130 1.1.1.1.8.2 tls #define CHAIN_SPACE_PTR(ch) ((ch)->buffer + (ch)->misalign + (ch)->off)
131 1.1.1.1.8.2 tls #define CHAIN_SPACE_LEN(ch) ((ch)->flags & EVBUFFER_IMMUTABLE ? \
132 1.1.1.1.8.2 tls 0 : (ch)->buffer_len - ((ch)->misalign + (ch)->off))
133 1.1.1.1.8.2 tls
134 1.1.1.1.8.2 tls #define CHAIN_PINNED(ch) (((ch)->flags & EVBUFFER_MEM_PINNED_ANY) != 0)
135 1.1.1.1.8.2 tls #define CHAIN_PINNED_R(ch) (((ch)->flags & EVBUFFER_MEM_PINNED_R) != 0)
136 1.1.1.1.8.2 tls
137 1.1.1.1.8.2 tls /* evbuffer_ptr support */
138 1.1.1.1.8.2 tls #define PTR_NOT_FOUND(ptr) do { \
139 1.1.1.1.8.2 tls (ptr)->pos = -1; \
140 1.1.1.1.8.2 tls (ptr)->internal_.chain = NULL; \
141 1.1.1.1.8.2 tls (ptr)->internal_.pos_in_chain = 0; \
142 1.1.1.1.8.2 tls } while (0)
143 1.1.1.1.8.2 tls
144 1.1.1.1.8.2 tls static void evbuffer_chain_align(struct evbuffer_chain *chain);
145 1.1.1.1.8.2 tls static int evbuffer_chain_should_realign(struct evbuffer_chain *chain,
146 1.1.1.1.8.2 tls size_t datalen);
147 1.1.1.1.8.2 tls static void evbuffer_deferred_callback(struct event_callback *cb, void *arg);
148 1.1.1.1.8.2 tls static int evbuffer_ptr_memcmp(const struct evbuffer *buf,
149 1.1.1.1.8.2 tls const struct evbuffer_ptr *pos, const char *mem, size_t len);
150 1.1.1.1.8.2 tls static struct evbuffer_chain *evbuffer_expand_singlechain(struct evbuffer *buf,
151 1.1.1.1.8.2 tls size_t datlen);
152 1.1.1.1.8.2 tls static int evbuffer_ptr_subtract(struct evbuffer *buf, struct evbuffer_ptr *pos,
153 1.1.1.1.8.2 tls size_t howfar);
154 1.1.1.1.8.2 tls static int evbuffer_file_segment_materialize(struct evbuffer_file_segment *seg);
155 1.1.1.1.8.2 tls static inline void evbuffer_chain_incref(struct evbuffer_chain *chain);
156 1.1.1.1.8.2 tls
157 1.1.1.1.8.2 tls static struct evbuffer_chain *
158 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_new(size_t size)
159 1.1.1.1.8.2 tls {
160 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
161 1.1.1.1.8.2 tls size_t to_alloc;
162 1.1.1.1.8.2 tls
163 1.1.1.1.8.2 tls size += EVBUFFER_CHAIN_SIZE;
164 1.1.1.1.8.2 tls
165 1.1.1.1.8.2 tls /* get the next largest memory that can hold the buffer */
166 1.1.1.1.8.2 tls to_alloc = MIN_BUFFER_SIZE;
167 1.1.1.1.8.2 tls while (to_alloc < size)
168 1.1.1.1.8.2 tls to_alloc <<= 1;
169 1.1.1.1.8.2 tls
170 1.1.1.1.8.2 tls /* we get everything in one chunk */
171 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain = mm_malloc(to_alloc)) == NULL)
172 1.1.1.1.8.2 tls return (NULL);
173 1.1.1.1.8.2 tls
174 1.1.1.1.8.2 tls memset(chain, 0, EVBUFFER_CHAIN_SIZE);
175 1.1.1.1.8.2 tls
176 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer_len = to_alloc - EVBUFFER_CHAIN_SIZE;
177 1.1.1.1.8.2 tls
178 1.1.1.1.8.2 tls /* this way we can manipulate the buffer to different addresses,
179 1.1.1.1.8.2 tls * which is required for mmap for example.
180 1.1.1.1.8.2 tls */
181 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer = EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(u_char, chain);
182 1.1.1.1.8.2 tls
183 1.1.1.1.8.2 tls chain->refcnt = 1;
184 1.1.1.1.8.2 tls
185 1.1.1.1.8.2 tls return (chain);
186 1.1.1.1.8.2 tls }
187 1.1.1.1.8.2 tls
188 1.1.1.1.8.2 tls static inline void
189 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(struct evbuffer_chain *chain)
190 1.1.1.1.8.2 tls {
191 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain->refcnt > 0);
192 1.1.1.1.8.2 tls if (--chain->refcnt > 0) {
193 1.1.1.1.8.2 tls /* chain is still referenced by other chains */
194 1.1.1.1.8.2 tls return;
195 1.1.1.1.8.2 tls }
196 1.1.1.1.8.2 tls
197 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_PINNED(chain)) {
198 1.1.1.1.8.2 tls /* will get freed once no longer dangling */
199 1.1.1.1.8.2 tls chain->refcnt++;
200 1.1.1.1.8.2 tls chain->flags |= EVBUFFER_DANGLING;
201 1.1.1.1.8.2 tls return;
202 1.1.1.1.8.2 tls }
203 1.1.1.1.8.2 tls
204 1.1.1.1.8.2 tls /* safe to release chain, it's either a referencing
205 1.1.1.1.8.2 tls * chain or all references to it have been freed */
206 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->flags & EVBUFFER_REFERENCE) {
207 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain_reference *info =
208 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(
209 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain_reference,
210 1.1.1.1.8.2 tls chain);
211 1.1.1.1.8.2 tls if (info->cleanupfn)
212 1.1.1.1.8.2 tls (*info->cleanupfn)(chain->buffer,
213 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer_len,
214 1.1.1.1.8.2 tls info->extra);
215 1.1.1.1.8.2 tls }
216 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->flags & EVBUFFER_FILESEGMENT) {
217 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain_file_segment *info =
218 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(
219 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain_file_segment,
220 1.1.1.1.8.2 tls chain);
221 1.1.1.1.8.2 tls if (info->segment) {
222 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
223 1.1.1.1.8.2 tls if (info->segment->is_mapping)
224 1.1.1.1.8.2 tls UnmapViewOfFile(chain->buffer);
225 1.1.1.1.8.2 tls #endif
226 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_file_segment_free(info->segment);
227 1.1.1.1.8.2 tls }
228 1.1.1.1.8.2 tls }
229 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->flags & EVBUFFER_MULTICAST) {
230 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_multicast_parent *info =
231 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(
232 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_multicast_parent,
233 1.1.1.1.8.2 tls chain);
234 1.1.1.1.8.2 tls /* referencing chain is being freed, decrease
235 1.1.1.1.8.2 tls * refcounts of source chain and associated
236 1.1.1.1.8.2 tls * evbuffer (which get freed once both reach
237 1.1.1.1.8.2 tls * zero) */
238 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(info->source != NULL);
239 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(info->parent != NULL);
240 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(info->source);
241 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(info->parent);
242 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_decref_and_unlock_(info->source);
243 1.1.1.1.8.2 tls }
244 1.1.1.1.8.2 tls
245 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(chain);
246 1.1.1.1.8.2 tls }
247 1.1.1.1.8.2 tls
248 1.1.1.1.8.2 tls static void
249 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_free_all_chains(struct evbuffer_chain *chain)
250 1.1.1.1.8.2 tls {
251 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *next;
252 1.1.1.1.8.2 tls for (; chain; chain = next) {
253 1.1.1.1.8.2 tls next = chain->next;
254 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
255 1.1.1.1.8.2 tls }
256 1.1.1.1.8.2 tls }
257 1.1.1.1.8.2 tls
258 1.1.1.1.8.2 tls #ifndef NDEBUG
259 1.1.1.1.8.2 tls static int
260 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chains_all_empty(struct evbuffer_chain *chain)
261 1.1.1.1.8.2 tls {
262 1.1.1.1.8.2 tls for (; chain; chain = chain->next) {
263 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->off)
264 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
265 1.1.1.1.8.2 tls }
266 1.1.1.1.8.2 tls return 1;
267 1.1.1.1.8.2 tls }
268 1.1.1.1.8.2 tls #else
269 1.1.1.1.8.2 tls /* The definition is needed for EVUTIL_ASSERT, which uses sizeof to avoid
270 1.1.1.1.8.2 tls "unused variable" warnings. */
271 1.1.1.1.8.2 tls static inline int evbuffer_chains_all_empty(struct evbuffer_chain *chain) {
272 1.1.1.1.8.2 tls return 1;
273 1.1.1.1.8.2 tls }
274 1.1.1.1.8.2 tls #endif
275 1.1.1.1.8.2 tls
276 1.1.1.1.8.2 tls /* Free all trailing chains in 'buf' that are neither pinned nor empty, prior
277 1.1.1.1.8.2 tls * to replacing them all with a new chain. Return a pointer to the place
278 1.1.1.1.8.2 tls * where the new chain will go.
279 1.1.1.1.8.2 tls *
280 1.1.1.1.8.2 tls * Internal; requires lock. The caller must fix up buf->last and buf->first
281 1.1.1.1.8.2 tls * as needed; they might have been freed.
282 1.1.1.1.8.2 tls */
283 1.1.1.1.8.2 tls static struct evbuffer_chain **
284 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_free_trailing_empty_chains(struct evbuffer *buf)
285 1.1.1.1.8.2 tls {
286 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain **ch = buf->last_with_datap;
287 1.1.1.1.8.2 tls /* Find the first victim chain. It might be *last_with_datap */
288 1.1.1.1.8.2 tls while ((*ch) && ((*ch)->off != 0 || CHAIN_PINNED(*ch)))
289 1.1.1.1.8.2 tls ch = &(*ch)->next;
290 1.1.1.1.8.2 tls if (*ch) {
291 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(evbuffer_chains_all_empty(*ch));
292 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_free_all_chains(*ch);
293 1.1.1.1.8.2 tls *ch = NULL;
294 1.1.1.1.8.2 tls }
295 1.1.1.1.8.2 tls return ch;
296 1.1.1.1.8.2 tls }
297 1.1.1.1.8.2 tls
298 1.1.1.1.8.2 tls /* Add a single chain 'chain' to the end of 'buf', freeing trailing empty
299 1.1.1.1.8.2 tls * chains as necessary. Requires lock. Does not schedule callbacks.
300 1.1.1.1.8.2 tls */
301 1.1.1.1.8.2 tls static void
302 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(struct evbuffer *buf,
303 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain)
304 1.1.1.1.8.2 tls {
305 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buf);
306 1.1.1.1.8.2 tls if (*buf->last_with_datap == NULL) {
307 1.1.1.1.8.2 tls /* There are no chains data on the buffer at all. */
308 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(buf->last_with_datap == &buf->first);
309 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(buf->first == NULL);
310 1.1.1.1.8.2 tls buf->first = buf->last = chain;
311 1.1.1.1.8.2 tls } else {
312 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain **chp;
313 1.1.1.1.8.2 tls chp = evbuffer_free_trailing_empty_chains(buf);
314 1.1.1.1.8.2 tls *chp = chain;
315 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->off)
316 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = chp;
317 1.1.1.1.8.2 tls buf->last = chain;
318 1.1.1.1.8.2 tls }
319 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += chain->off;
320 1.1.1.1.8.2 tls }
321 1.1.1.1.8.2 tls
322 1.1.1.1.8.2 tls static inline struct evbuffer_chain *
323 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert_new(struct evbuffer *buf, size_t datlen)
324 1.1.1.1.8.2 tls {
325 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
326 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain = evbuffer_chain_new(datlen)) == NULL)
327 1.1.1.1.8.2 tls return NULL;
328 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(buf, chain);
329 1.1.1.1.8.2 tls return chain;
330 1.1.1.1.8.2 tls }
331 1.1.1.1.8.2 tls
332 1.1.1.1.8.2 tls void
333 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_pin_(struct evbuffer_chain *chain, unsigned flag)
334 1.1.1.1.8.2 tls {
335 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT((chain->flags & flag) == 0);
336 1.1.1.1.8.2 tls chain->flags |= flag;
337 1.1.1.1.8.2 tls }
338 1.1.1.1.8.2 tls
339 1.1.1.1.8.2 tls void
340 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_unpin_(struct evbuffer_chain *chain, unsigned flag)
341 1.1.1.1.8.2 tls {
342 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT((chain->flags & flag) != 0);
343 1.1.1.1.8.2 tls chain->flags &= ~flag;
344 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->flags & EVBUFFER_DANGLING)
345 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
346 1.1.1.1.8.2 tls }
347 1.1.1.1.8.2 tls
348 1.1.1.1.8.2 tls static inline void
349 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_incref(struct evbuffer_chain *chain)
350 1.1.1.1.8.2 tls {
351 1.1.1.1.8.2 tls ++chain->refcnt;
352 1.1.1.1.8.2 tls }
353 1.1.1.1.8.2 tls
354 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer *
355 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_new(void)
356 1.1.1.1.8.2 tls {
357 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer *buffer;
358 1.1.1.1.8.2 tls
359 1.1.1.1.8.2 tls buffer = mm_calloc(1, sizeof(struct evbuffer));
360 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer == NULL)
361 1.1.1.1.8.2 tls return (NULL);
362 1.1.1.1.8.2 tls
363 1.1.1.1.8.2 tls LIST_INIT(&buffer->callbacks);
364 1.1.1.1.8.2 tls buffer->refcnt = 1;
365 1.1.1.1.8.2 tls buffer->last_with_datap = &buffer->first;
366 1.1.1.1.8.2 tls
367 1.1.1.1.8.2 tls return (buffer);
368 1.1.1.1.8.2 tls }
369 1.1.1.1.8.2 tls
370 1.1.1.1.8.2 tls int
371 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_set_flags(struct evbuffer *buf, ev_uint64_t flags)
372 1.1.1.1.8.2 tls {
373 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
374 1.1.1.1.8.2 tls buf->flags |= (ev_uint32_t)flags;
375 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
376 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
377 1.1.1.1.8.2 tls }
378 1.1.1.1.8.2 tls
379 1.1.1.1.8.2 tls int
380 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_clear_flags(struct evbuffer *buf, ev_uint64_t flags)
381 1.1.1.1.8.2 tls {
382 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
383 1.1.1.1.8.2 tls buf->flags &= ~(ev_uint32_t)flags;
384 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
385 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
386 1.1.1.1.8.2 tls }
387 1.1.1.1.8.2 tls
388 1.1.1.1.8.2 tls void
389 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_incref_(struct evbuffer *buf)
390 1.1.1.1.8.2 tls {
391 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
392 1.1.1.1.8.2 tls ++buf->refcnt;
393 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
394 1.1.1.1.8.2 tls }
395 1.1.1.1.8.2 tls
396 1.1.1.1.8.2 tls void
397 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_incref_and_lock_(struct evbuffer *buf)
398 1.1.1.1.8.2 tls {
399 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
400 1.1.1.1.8.2 tls ++buf->refcnt;
401 1.1.1.1.8.2 tls }
402 1.1.1.1.8.2 tls
403 1.1.1.1.8.2 tls int
404 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_defer_callbacks(struct evbuffer *buffer, struct event_base *base)
405 1.1.1.1.8.2 tls {
406 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
407 1.1.1.1.8.2 tls buffer->cb_queue = base;
408 1.1.1.1.8.2 tls buffer->deferred_cbs = 1;
409 1.1.1.1.8.2 tls event_deferred_cb_init_(&buffer->deferred,
410 1.1.1.1.8.2 tls event_base_get_npriorities(base) / 2,
411 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_deferred_callback, buffer);
412 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
413 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
414 1.1.1.1.8.2 tls }
415 1.1.1.1.8.2 tls
416 1.1.1.1.8.2 tls int
417 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_enable_locking(struct evbuffer *buf, void *lock)
418 1.1.1.1.8.2 tls {
419 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__DISABLE_THREAD_SUPPORT
420 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
421 1.1.1.1.8.2 tls #else
422 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->lock)
423 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
424 1.1.1.1.8.2 tls
425 1.1.1.1.8.2 tls if (!lock) {
426 1.1.1.1.8.2 tls EVTHREAD_ALLOC_LOCK(lock, EVTHREAD_LOCKTYPE_RECURSIVE);
427 1.1.1.1.8.2 tls if (!lock)
428 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
429 1.1.1.1.8.2 tls buf->lock = lock;
430 1.1.1.1.8.2 tls buf->own_lock = 1;
431 1.1.1.1.8.2 tls } else {
432 1.1.1.1.8.2 tls buf->lock = lock;
433 1.1.1.1.8.2 tls buf->own_lock = 0;
434 1.1.1.1.8.2 tls }
435 1.1.1.1.8.2 tls
436 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
437 1.1.1.1.8.2 tls #endif
438 1.1.1.1.8.2 tls }
439 1.1.1.1.8.2 tls
440 1.1.1.1.8.2 tls void
441 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_set_parent_(struct evbuffer *buf, struct bufferevent *bev)
442 1.1.1.1.8.2 tls {
443 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
444 1.1.1.1.8.2 tls buf->parent = bev;
445 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
446 1.1.1.1.8.2 tls }
447 1.1.1.1.8.2 tls
448 1.1.1.1.8.2 tls static void
449 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_run_callbacks(struct evbuffer *buffer, int running_deferred)
450 1.1.1.1.8.2 tls {
451 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *cbent, *next;
452 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_info info;
453 1.1.1.1.8.2 tls size_t new_size;
454 1.1.1.1.8.2 tls ev_uint32_t mask, masked_val;
455 1.1.1.1.8.2 tls int clear = 1;
456 1.1.1.1.8.2 tls
457 1.1.1.1.8.2 tls if (running_deferred) {
458 1.1.1.1.8.2 tls mask = EVBUFFER_CB_NODEFER|EVBUFFER_CB_ENABLED;
459 1.1.1.1.8.2 tls masked_val = EVBUFFER_CB_ENABLED;
460 1.1.1.1.8.2 tls } else if (buffer->deferred_cbs) {
461 1.1.1.1.8.2 tls mask = EVBUFFER_CB_NODEFER|EVBUFFER_CB_ENABLED;
462 1.1.1.1.8.2 tls masked_val = EVBUFFER_CB_NODEFER|EVBUFFER_CB_ENABLED;
463 1.1.1.1.8.2 tls /* Don't zero-out n_add/n_del, since the deferred callbacks
464 1.1.1.1.8.2 tls will want to see them. */
465 1.1.1.1.8.2 tls clear = 0;
466 1.1.1.1.8.2 tls } else {
467 1.1.1.1.8.2 tls mask = EVBUFFER_CB_ENABLED;
468 1.1.1.1.8.2 tls masked_val = EVBUFFER_CB_ENABLED;
469 1.1.1.1.8.2 tls }
470 1.1.1.1.8.2 tls
471 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buffer);
472 1.1.1.1.8.2 tls
473 1.1.1.1.8.2 tls if (LIST_EMPTY(&buffer->callbacks)) {
474 1.1.1.1.8.2 tls buffer->n_add_for_cb = buffer->n_del_for_cb = 0;
475 1.1.1.1.8.2 tls return;
476 1.1.1.1.8.2 tls }
477 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer->n_add_for_cb == 0 && buffer->n_del_for_cb == 0)
478 1.1.1.1.8.2 tls return;
479 1.1.1.1.8.2 tls
480 1.1.1.1.8.2 tls new_size = buffer->total_len;
481 1.1.1.1.8.2 tls info.orig_size = new_size + buffer->n_del_for_cb - buffer->n_add_for_cb;
482 1.1.1.1.8.2 tls info.n_added = buffer->n_add_for_cb;
483 1.1.1.1.8.2 tls info.n_deleted = buffer->n_del_for_cb;
484 1.1.1.1.8.2 tls if (clear) {
485 1.1.1.1.8.2 tls buffer->n_add_for_cb = 0;
486 1.1.1.1.8.2 tls buffer->n_del_for_cb = 0;
487 1.1.1.1.8.2 tls }
488 1.1.1.1.8.2 tls for (cbent = LIST_FIRST(&buffer->callbacks);
489 1.1.1.1.8.2 tls cbent != LIST_END(&buffer->callbacks);
490 1.1.1.1.8.2 tls cbent = next) {
491 1.1.1.1.8.2 tls /* Get the 'next' pointer now in case this callback decides
492 1.1.1.1.8.2 tls * to remove itself or something. */
493 1.1.1.1.8.2 tls next = LIST_NEXT(cbent, next);
494 1.1.1.1.8.2 tls
495 1.1.1.1.8.2 tls if ((cbent->flags & mask) != masked_val)
496 1.1.1.1.8.2 tls continue;
497 1.1.1.1.8.2 tls
498 1.1.1.1.8.2 tls if ((cbent->flags & EVBUFFER_CB_OBSOLETE))
499 1.1.1.1.8.2 tls cbent->cb.cb_obsolete(buffer,
500 1.1.1.1.8.2 tls info.orig_size, new_size, cbent->cbarg);
501 1.1.1.1.8.2 tls else
502 1.1.1.1.8.2 tls cbent->cb.cb_func(buffer, &info, cbent->cbarg);
503 1.1.1.1.8.2 tls }
504 1.1.1.1.8.2 tls }
505 1.1.1.1.8.2 tls
506 1.1.1.1.8.2 tls void
507 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(struct evbuffer *buffer)
508 1.1.1.1.8.2 tls {
509 1.1.1.1.8.2 tls if (LIST_EMPTY(&buffer->callbacks)) {
510 1.1.1.1.8.2 tls buffer->n_add_for_cb = buffer->n_del_for_cb = 0;
511 1.1.1.1.8.2 tls return;
512 1.1.1.1.8.2 tls }
513 1.1.1.1.8.2 tls
514 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer->deferred_cbs) {
515 1.1.1.1.8.2 tls if (event_deferred_cb_schedule_(buffer->cb_queue, &buffer->deferred)) {
516 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_incref_and_lock_(buffer);
517 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer->parent)
518 1.1.1.1.8.2 tls bufferevent_incref_(buffer->parent);
519 1.1.1.1.8.2 tls }
520 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
521 1.1.1.1.8.2 tls }
522 1.1.1.1.8.2 tls
523 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_run_callbacks(buffer, 0);
524 1.1.1.1.8.2 tls }
525 1.1.1.1.8.2 tls
526 1.1.1.1.8.2 tls static void
527 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_deferred_callback(struct event_callback *cb, void *arg)
528 1.1.1.1.8.2 tls {
529 1.1.1.1.8.2 tls struct bufferevent *parent = NULL;
530 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer *buffer = arg;
531 1.1.1.1.8.2 tls
532 1.1.1.1.8.2 tls /* XXXX It would be better to run these callbacks without holding the
533 1.1.1.1.8.2 tls * lock */
534 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
535 1.1.1.1.8.2 tls parent = buffer->parent;
536 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_run_callbacks(buffer, 1);
537 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_decref_and_unlock_(buffer);
538 1.1.1.1.8.2 tls if (parent)
539 1.1.1.1.8.2 tls bufferevent_decref_(parent);
540 1.1.1.1.8.2 tls }
541 1.1.1.1.8.2 tls
542 1.1.1.1.8.2 tls static void
543 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove_all_callbacks(struct evbuffer *buffer)
544 1.1.1.1.8.2 tls {
545 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *cbent;
546 1.1.1.1.8.2 tls
547 1.1.1.1.8.2 tls while ((cbent = LIST_FIRST(&buffer->callbacks))) {
548 1.1.1.1.8.2 tls LIST_REMOVE(cbent, next);
549 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(cbent);
550 1.1.1.1.8.2 tls }
551 1.1.1.1.8.2 tls }
552 1.1.1.1.8.2 tls
553 1.1.1.1.8.2 tls void
554 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_decref_and_unlock_(struct evbuffer *buffer)
555 1.1.1.1.8.2 tls {
556 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, *next;
557 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buffer);
558 1.1.1.1.8.2 tls
559 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(buffer->refcnt > 0);
560 1.1.1.1.8.2 tls
561 1.1.1.1.8.2 tls if (--buffer->refcnt > 0) {
562 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
563 1.1.1.1.8.2 tls return;
564 1.1.1.1.8.2 tls }
565 1.1.1.1.8.2 tls
566 1.1.1.1.8.2 tls for (chain = buffer->first; chain != NULL; chain = next) {
567 1.1.1.1.8.2 tls next = chain->next;
568 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
569 1.1.1.1.8.2 tls }
570 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove_all_callbacks(buffer);
571 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer->deferred_cbs)
572 1.1.1.1.8.2 tls event_deferred_cb_cancel_(buffer->cb_queue, &buffer->deferred);
573 1.1.1.1.8.2 tls
574 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
575 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer->own_lock)
576 1.1.1.1.8.2 tls EVTHREAD_FREE_LOCK(buffer->lock, EVTHREAD_LOCKTYPE_RECURSIVE);
577 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(buffer);
578 1.1.1.1.8.2 tls }
579 1.1.1.1.8.2 tls
580 1.1.1.1.8.2 tls void
581 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_free(struct evbuffer *buffer)
582 1.1.1.1.8.2 tls {
583 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
584 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_decref_and_unlock_(buffer);
585 1.1.1.1.8.2 tls }
586 1.1.1.1.8.2 tls
587 1.1.1.1.8.2 tls void
588 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_lock(struct evbuffer *buf)
589 1.1.1.1.8.2 tls {
590 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
591 1.1.1.1.8.2 tls }
592 1.1.1.1.8.2 tls
593 1.1.1.1.8.2 tls void
594 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_unlock(struct evbuffer *buf)
595 1.1.1.1.8.2 tls {
596 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
597 1.1.1.1.8.2 tls }
598 1.1.1.1.8.2 tls
599 1.1.1.1.8.2 tls size_t
600 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_get_length(const struct evbuffer *buffer)
601 1.1.1.1.8.2 tls {
602 1.1.1.1.8.2 tls size_t result;
603 1.1.1.1.8.2 tls
604 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
605 1.1.1.1.8.2 tls
606 1.1.1.1.8.2 tls result = (buffer->total_len);
607 1.1.1.1.8.2 tls
608 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
609 1.1.1.1.8.2 tls
610 1.1.1.1.8.2 tls return result;
611 1.1.1.1.8.2 tls }
612 1.1.1.1.8.2 tls
613 1.1.1.1.8.2 tls size_t
614 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_get_contiguous_space(const struct evbuffer *buf)
615 1.1.1.1.8.2 tls {
616 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
617 1.1.1.1.8.2 tls size_t result;
618 1.1.1.1.8.2 tls
619 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
620 1.1.1.1.8.2 tls chain = buf->first;
621 1.1.1.1.8.2 tls result = (chain != NULL ? chain->off : 0);
622 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
623 1.1.1.1.8.2 tls
624 1.1.1.1.8.2 tls return result;
625 1.1.1.1.8.2 tls }
626 1.1.1.1.8.2 tls
627 1.1.1.1.8.2 tls size_t
628 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_iovec(struct evbuffer * buf, struct evbuffer_iovec * vec, int n_vec) {
629 1.1.1.1.8.2 tls int n;
630 1.1.1.1.8.2 tls size_t res;
631 1.1.1.1.8.2 tls size_t to_alloc;
632 1.1.1.1.8.2 tls
633 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
634 1.1.1.1.8.2 tls
635 1.1.1.1.8.2 tls res = to_alloc = 0;
636 1.1.1.1.8.2 tls
637 1.1.1.1.8.2 tls for (n = 0; n < n_vec; n++) {
638 1.1.1.1.8.2 tls to_alloc += vec[n].iov_len;
639 1.1.1.1.8.2 tls }
640 1.1.1.1.8.2 tls
641 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_expand_fast_(buf, to_alloc, 2) < 0) {
642 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
643 1.1.1.1.8.2 tls }
644 1.1.1.1.8.2 tls
645 1.1.1.1.8.2 tls for (n = 0; n < n_vec; n++) {
646 1.1.1.1.8.2 tls /* XXX each 'add' call here does a bunch of setup that's
647 1.1.1.1.8.2 tls * obviated by evbuffer_expand_fast_, and some cleanup that we
648 1.1.1.1.8.2 tls * would like to do only once. Instead we should just extract
649 1.1.1.1.8.2 tls * the part of the code that's needed. */
650 1.1.1.1.8.2 tls
651 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_add(buf, vec[n].iov_base, vec[n].iov_len) < 0) {
652 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
653 1.1.1.1.8.2 tls }
654 1.1.1.1.8.2 tls
655 1.1.1.1.8.2 tls res += vec[n].iov_len;
656 1.1.1.1.8.2 tls }
657 1.1.1.1.8.2 tls
658 1.1.1.1.8.2 tls done:
659 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
660 1.1.1.1.8.2 tls return res;
661 1.1.1.1.8.2 tls }
662 1.1.1.1.8.2 tls
663 1.1.1.1.8.2 tls int
664 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_reserve_space(struct evbuffer *buf, ev_ssize_t size,
665 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_iovec *vec, int n_vecs)
666 1.1.1.1.8.2 tls {
667 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, **chainp;
668 1.1.1.1.8.2 tls int n = -1;
669 1.1.1.1.8.2 tls
670 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
671 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_end)
672 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
673 1.1.1.1.8.2 tls if (n_vecs < 1)
674 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
675 1.1.1.1.8.2 tls if (n_vecs == 1) {
676 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain = evbuffer_expand_singlechain(buf, size)) == NULL)
677 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
678 1.1.1.1.8.2 tls
679 1.1.1.1.8.2 tls vec[0].iov_base = CHAIN_SPACE_PTR(chain);
680 1.1.1.1.8.2 tls vec[0].iov_len = (size_t) CHAIN_SPACE_LEN(chain);
681 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(size<0 || (size_t)vec[0].iov_len >= (size_t)size);
682 1.1.1.1.8.2 tls n = 1;
683 1.1.1.1.8.2 tls } else {
684 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_expand_fast_(buf, size, n_vecs)<0)
685 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
686 1.1.1.1.8.2 tls n = evbuffer_read_setup_vecs_(buf, size, vec, n_vecs,
687 1.1.1.1.8.2 tls &chainp, 0);
688 1.1.1.1.8.2 tls }
689 1.1.1.1.8.2 tls
690 1.1.1.1.8.2 tls done:
691 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
692 1.1.1.1.8.2 tls return n;
693 1.1.1.1.8.2 tls
694 1.1.1.1.8.2 tls }
695 1.1.1.1.8.2 tls
696 1.1.1.1.8.2 tls static int
697 1.1.1.1.8.2 tls advance_last_with_data(struct evbuffer *buf)
698 1.1.1.1.8.2 tls {
699 1.1.1.1.8.2 tls int n = 0;
700 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buf);
701 1.1.1.1.8.2 tls
702 1.1.1.1.8.2 tls if (!*buf->last_with_datap)
703 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
704 1.1.1.1.8.2 tls
705 1.1.1.1.8.2 tls while ((*buf->last_with_datap)->next && (*buf->last_with_datap)->next->off) {
706 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &(*buf->last_with_datap)->next;
707 1.1.1.1.8.2 tls ++n;
708 1.1.1.1.8.2 tls }
709 1.1.1.1.8.2 tls return n;
710 1.1.1.1.8.2 tls }
711 1.1.1.1.8.2 tls
712 1.1.1.1.8.2 tls int
713 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_commit_space(struct evbuffer *buf,
714 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_iovec *vec, int n_vecs)
715 1.1.1.1.8.2 tls {
716 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, **firstchainp, **chainp;
717 1.1.1.1.8.2 tls int result = -1;
718 1.1.1.1.8.2 tls size_t added = 0;
719 1.1.1.1.8.2 tls int i;
720 1.1.1.1.8.2 tls
721 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
722 1.1.1.1.8.2 tls
723 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_end)
724 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
725 1.1.1.1.8.2 tls if (n_vecs == 0) {
726 1.1.1.1.8.2 tls result = 0;
727 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
728 1.1.1.1.8.2 tls } else if (n_vecs == 1 &&
729 1.1.1.1.8.2 tls (buf->last && vec[0].iov_base == (void*)CHAIN_SPACE_PTR(buf->last))) {
730 1.1.1.1.8.2 tls /* The user only got or used one chain; it might not
731 1.1.1.1.8.2 tls * be the first one with space in it. */
732 1.1.1.1.8.2 tls if ((size_t)vec[0].iov_len > (size_t)CHAIN_SPACE_LEN(buf->last))
733 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
734 1.1.1.1.8.2 tls buf->last->off += vec[0].iov_len;
735 1.1.1.1.8.2 tls added = vec[0].iov_len;
736 1.1.1.1.8.2 tls if (added)
737 1.1.1.1.8.2 tls advance_last_with_data(buf);
738 1.1.1.1.8.2 tls goto okay;
739 1.1.1.1.8.2 tls }
740 1.1.1.1.8.2 tls
741 1.1.1.1.8.2 tls /* Advance 'firstchain' to the first chain with space in it. */
742 1.1.1.1.8.2 tls firstchainp = buf->last_with_datap;
743 1.1.1.1.8.2 tls if (!*firstchainp)
744 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
745 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_SPACE_LEN(*firstchainp) == 0) {
746 1.1.1.1.8.2 tls firstchainp = &(*firstchainp)->next;
747 1.1.1.1.8.2 tls }
748 1.1.1.1.8.2 tls
749 1.1.1.1.8.2 tls chain = *firstchainp;
750 1.1.1.1.8.2 tls /* pass 1: make sure that the pointers and lengths of vecs[] are in
751 1.1.1.1.8.2 tls * bounds before we try to commit anything. */
752 1.1.1.1.8.2 tls for (i=0; i<n_vecs; ++i) {
753 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain)
754 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
755 1.1.1.1.8.2 tls if (vec[i].iov_base != (void*)CHAIN_SPACE_PTR(chain) ||
756 1.1.1.1.8.2 tls (size_t)vec[i].iov_len > CHAIN_SPACE_LEN(chain))
757 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
758 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
759 1.1.1.1.8.2 tls }
760 1.1.1.1.8.2 tls /* pass 2: actually adjust all the chains. */
761 1.1.1.1.8.2 tls chainp = firstchainp;
762 1.1.1.1.8.2 tls for (i=0; i<n_vecs; ++i) {
763 1.1.1.1.8.2 tls (*chainp)->off += vec[i].iov_len;
764 1.1.1.1.8.2 tls added += vec[i].iov_len;
765 1.1.1.1.8.2 tls if (vec[i].iov_len) {
766 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = chainp;
767 1.1.1.1.8.2 tls }
768 1.1.1.1.8.2 tls chainp = &(*chainp)->next;
769 1.1.1.1.8.2 tls }
770 1.1.1.1.8.2 tls
771 1.1.1.1.8.2 tls okay:
772 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += added;
773 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += added;
774 1.1.1.1.8.2 tls result = 0;
775 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(buf);
776 1.1.1.1.8.2 tls
777 1.1.1.1.8.2 tls done:
778 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
779 1.1.1.1.8.2 tls return result;
780 1.1.1.1.8.2 tls }
781 1.1.1.1.8.2 tls
782 1.1.1.1.8.2 tls static inline int
783 1.1.1.1.8.2 tls HAS_PINNED_R(struct evbuffer *buf)
784 1.1.1.1.8.2 tls {
785 1.1.1.1.8.2 tls return (buf->last && CHAIN_PINNED_R(buf->last));
786 1.1.1.1.8.2 tls }
787 1.1.1.1.8.2 tls
788 1.1.1.1.8.2 tls static inline void
789 1.1.1.1.8.2 tls ZERO_CHAIN(struct evbuffer *dst)
790 1.1.1.1.8.2 tls {
791 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(dst);
792 1.1.1.1.8.2 tls dst->first = NULL;
793 1.1.1.1.8.2 tls dst->last = NULL;
794 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = &(dst)->first;
795 1.1.1.1.8.2 tls dst->total_len = 0;
796 1.1.1.1.8.2 tls }
797 1.1.1.1.8.2 tls
798 1.1.1.1.8.2 tls /* Prepares the contents of src to be moved to another buffer by removing
799 1.1.1.1.8.2 tls * read-pinned chains. The first pinned chain is saved in first, and the
800 1.1.1.1.8.2 tls * last in last. If src has no read-pinned chains, first and last are set
801 1.1.1.1.8.2 tls * to NULL. */
802 1.1.1.1.8.2 tls static int
803 1.1.1.1.8.2 tls PRESERVE_PINNED(struct evbuffer *src, struct evbuffer_chain **first,
804 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain **last)
805 1.1.1.1.8.2 tls {
806 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, **pinned;
807 1.1.1.1.8.2 tls
808 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(src);
809 1.1.1.1.8.2 tls
810 1.1.1.1.8.2 tls if (!HAS_PINNED_R(src)) {
811 1.1.1.1.8.2 tls *first = *last = NULL;
812 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
813 1.1.1.1.8.2 tls }
814 1.1.1.1.8.2 tls
815 1.1.1.1.8.2 tls pinned = src->last_with_datap;
816 1.1.1.1.8.2 tls if (!CHAIN_PINNED_R(*pinned))
817 1.1.1.1.8.2 tls pinned = &(*pinned)->next;
818 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(CHAIN_PINNED_R(*pinned));
819 1.1.1.1.8.2 tls chain = *first = *pinned;
820 1.1.1.1.8.2 tls *last = src->last;
821 1.1.1.1.8.2 tls
822 1.1.1.1.8.2 tls /* If there's data in the first pinned chain, we need to allocate
823 1.1.1.1.8.2 tls * a new chain and copy the data over. */
824 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->off) {
825 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *tmp;
826 1.1.1.1.8.2 tls
827 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(pinned == src->last_with_datap);
828 1.1.1.1.8.2 tls tmp = evbuffer_chain_new(chain->off);
829 1.1.1.1.8.2 tls if (!tmp)
830 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
831 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(tmp->buffer, chain->buffer + chain->misalign,
832 1.1.1.1.8.2 tls chain->off);
833 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = chain->off;
834 1.1.1.1.8.2 tls *src->last_with_datap = tmp;
835 1.1.1.1.8.2 tls src->last = tmp;
836 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign += chain->off;
837 1.1.1.1.8.2 tls chain->off = 0;
838 1.1.1.1.8.2 tls } else {
839 1.1.1.1.8.2 tls src->last = *src->last_with_datap;
840 1.1.1.1.8.2 tls *pinned = NULL;
841 1.1.1.1.8.2 tls }
842 1.1.1.1.8.2 tls
843 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
844 1.1.1.1.8.2 tls }
845 1.1.1.1.8.2 tls
846 1.1.1.1.8.2 tls static inline void
847 1.1.1.1.8.2 tls RESTORE_PINNED(struct evbuffer *src, struct evbuffer_chain *pinned,
848 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *last)
849 1.1.1.1.8.2 tls {
850 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(src);
851 1.1.1.1.8.2 tls
852 1.1.1.1.8.2 tls if (!pinned) {
853 1.1.1.1.8.2 tls ZERO_CHAIN(src);
854 1.1.1.1.8.2 tls return;
855 1.1.1.1.8.2 tls }
856 1.1.1.1.8.2 tls
857 1.1.1.1.8.2 tls src->first = pinned;
858 1.1.1.1.8.2 tls src->last = last;
859 1.1.1.1.8.2 tls src->last_with_datap = &src->first;
860 1.1.1.1.8.2 tls src->total_len = 0;
861 1.1.1.1.8.2 tls }
862 1.1.1.1.8.2 tls
863 1.1.1.1.8.2 tls static inline void
864 1.1.1.1.8.2 tls COPY_CHAIN(struct evbuffer *dst, struct evbuffer *src)
865 1.1.1.1.8.2 tls {
866 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(dst);
867 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(src);
868 1.1.1.1.8.2 tls dst->first = src->first;
869 1.1.1.1.8.2 tls if (src->last_with_datap == &src->first)
870 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = &dst->first;
871 1.1.1.1.8.2 tls else
872 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = src->last_with_datap;
873 1.1.1.1.8.2 tls dst->last = src->last;
874 1.1.1.1.8.2 tls dst->total_len = src->total_len;
875 1.1.1.1.8.2 tls }
876 1.1.1.1.8.2 tls
877 1.1.1.1.8.2 tls static void
878 1.1.1.1.8.2 tls APPEND_CHAIN(struct evbuffer *dst, struct evbuffer *src)
879 1.1.1.1.8.2 tls {
880 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(dst);
881 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(src);
882 1.1.1.1.8.2 tls dst->last->next = src->first;
883 1.1.1.1.8.2 tls if (src->last_with_datap == &src->first)
884 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = &dst->last->next;
885 1.1.1.1.8.2 tls else
886 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = src->last_with_datap;
887 1.1.1.1.8.2 tls dst->last = src->last;
888 1.1.1.1.8.2 tls dst->total_len += src->total_len;
889 1.1.1.1.8.2 tls }
890 1.1.1.1.8.2 tls
891 1.1.1.1.8.2 tls static inline void
892 1.1.1.1.8.2 tls APPEND_CHAIN_MULTICAST(struct evbuffer *dst, struct evbuffer *src)
893 1.1.1.1.8.2 tls {
894 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *tmp;
895 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = src->first;
896 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_multicast_parent *extra;
897 1.1.1.1.8.2 tls
898 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(dst);
899 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(src);
900 1.1.1.1.8.2 tls
901 1.1.1.1.8.2 tls for (; chain; chain = chain->next) {
902 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain->off || chain->flags & EVBUFFER_DANGLING) {
903 1.1.1.1.8.2 tls /* skip empty chains */
904 1.1.1.1.8.2 tls continue;
905 1.1.1.1.8.2 tls }
906 1.1.1.1.8.2 tls
907 1.1.1.1.8.2 tls tmp = evbuffer_chain_new(sizeof(struct evbuffer_multicast_parent));
908 1.1.1.1.8.2 tls if (!tmp) {
909 1.1.1.1.8.2 tls event_warn("%s: out of memory", __func__);
910 1.1.1.1.8.2 tls return;
911 1.1.1.1.8.2 tls }
912 1.1.1.1.8.2 tls extra = EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(struct evbuffer_multicast_parent, tmp);
913 1.1.1.1.8.2 tls /* reference evbuffer containing source chain so it
914 1.1.1.1.8.2 tls * doesn't get released while the chain is still
915 1.1.1.1.8.2 tls * being referenced to */
916 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_incref_(src);
917 1.1.1.1.8.2 tls extra->source = src;
918 1.1.1.1.8.2 tls /* reference source chain which now becomes immutable */
919 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_incref(chain);
920 1.1.1.1.8.2 tls extra->parent = chain;
921 1.1.1.1.8.2 tls chain->flags |= EVBUFFER_IMMUTABLE;
922 1.1.1.1.8.2 tls tmp->buffer_len = chain->buffer_len;
923 1.1.1.1.8.2 tls tmp->misalign = chain->misalign;
924 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = chain->off;
925 1.1.1.1.8.2 tls tmp->flags |= EVBUFFER_MULTICAST|EVBUFFER_IMMUTABLE;
926 1.1.1.1.8.2 tls tmp->buffer = chain->buffer;
927 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(dst, tmp);
928 1.1.1.1.8.2 tls }
929 1.1.1.1.8.2 tls }
930 1.1.1.1.8.2 tls
931 1.1.1.1.8.2 tls static void
932 1.1.1.1.8.2 tls PREPEND_CHAIN(struct evbuffer *dst, struct evbuffer *src)
933 1.1.1.1.8.2 tls {
934 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(dst);
935 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(src);
936 1.1.1.1.8.2 tls src->last->next = dst->first;
937 1.1.1.1.8.2 tls dst->first = src->first;
938 1.1.1.1.8.2 tls dst->total_len += src->total_len;
939 1.1.1.1.8.2 tls if (*dst->last_with_datap == NULL) {
940 1.1.1.1.8.2 tls if (src->last_with_datap == &(src)->first)
941 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = &dst->first;
942 1.1.1.1.8.2 tls else
943 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = src->last_with_datap;
944 1.1.1.1.8.2 tls } else if (dst->last_with_datap == &dst->first) {
945 1.1.1.1.8.2 tls dst->last_with_datap = &src->last->next;
946 1.1.1.1.8.2 tls }
947 1.1.1.1.8.2 tls }
948 1.1.1.1.8.2 tls
949 1.1.1.1.8.2 tls int
950 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_buffer(struct evbuffer *outbuf, struct evbuffer *inbuf)
951 1.1.1.1.8.2 tls {
952 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *pinned, *last;
953 1.1.1.1.8.2 tls size_t in_total_len, out_total_len;
954 1.1.1.1.8.2 tls int result = 0;
955 1.1.1.1.8.2 tls
956 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK2(inbuf, outbuf);
957 1.1.1.1.8.2 tls in_total_len = inbuf->total_len;
958 1.1.1.1.8.2 tls out_total_len = outbuf->total_len;
959 1.1.1.1.8.2 tls
960 1.1.1.1.8.2 tls if (in_total_len == 0 || outbuf == inbuf)
961 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
962 1.1.1.1.8.2 tls
963 1.1.1.1.8.2 tls if (outbuf->freeze_end || inbuf->freeze_start) {
964 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
965 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
966 1.1.1.1.8.2 tls }
967 1.1.1.1.8.2 tls
968 1.1.1.1.8.2 tls if (PRESERVE_PINNED(inbuf, &pinned, &last) < 0) {
969 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
970 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
971 1.1.1.1.8.2 tls }
972 1.1.1.1.8.2 tls
973 1.1.1.1.8.2 tls if (out_total_len == 0) {
974 1.1.1.1.8.2 tls /* There might be an empty chain at the start of outbuf; free
975 1.1.1.1.8.2 tls * it. */
976 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_free_all_chains(outbuf->first);
977 1.1.1.1.8.2 tls COPY_CHAIN(outbuf, inbuf);
978 1.1.1.1.8.2 tls } else {
979 1.1.1.1.8.2 tls APPEND_CHAIN(outbuf, inbuf);
980 1.1.1.1.8.2 tls }
981 1.1.1.1.8.2 tls
982 1.1.1.1.8.2 tls RESTORE_PINNED(inbuf, pinned, last);
983 1.1.1.1.8.2 tls
984 1.1.1.1.8.2 tls inbuf->n_del_for_cb += in_total_len;
985 1.1.1.1.8.2 tls outbuf->n_add_for_cb += in_total_len;
986 1.1.1.1.8.2 tls
987 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(inbuf);
988 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(outbuf);
989 1.1.1.1.8.2 tls
990 1.1.1.1.8.2 tls done:
991 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK2(inbuf, outbuf);
992 1.1.1.1.8.2 tls return result;
993 1.1.1.1.8.2 tls }
994 1.1.1.1.8.2 tls
995 1.1.1.1.8.2 tls int
996 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_buffer_reference(struct evbuffer *outbuf, struct evbuffer *inbuf)
997 1.1.1.1.8.2 tls {
998 1.1.1.1.8.2 tls size_t in_total_len, out_total_len;
999 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
1000 1.1.1.1.8.2 tls int result = 0;
1001 1.1.1.1.8.2 tls
1002 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK2(inbuf, outbuf);
1003 1.1.1.1.8.2 tls in_total_len = inbuf->total_len;
1004 1.1.1.1.8.2 tls out_total_len = outbuf->total_len;
1005 1.1.1.1.8.2 tls chain = inbuf->first;
1006 1.1.1.1.8.2 tls
1007 1.1.1.1.8.2 tls if (in_total_len == 0)
1008 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1009 1.1.1.1.8.2 tls
1010 1.1.1.1.8.2 tls if (outbuf->freeze_end || outbuf == inbuf) {
1011 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
1012 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1013 1.1.1.1.8.2 tls }
1014 1.1.1.1.8.2 tls
1015 1.1.1.1.8.2 tls for (; chain; chain = chain->next) {
1016 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain->flags & (EVBUFFER_FILESEGMENT|EVBUFFER_SENDFILE|EVBUFFER_MULTICAST)) != 0) {
1017 1.1.1.1.8.2 tls /* chain type can not be referenced */
1018 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
1019 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1020 1.1.1.1.8.2 tls }
1021 1.1.1.1.8.2 tls }
1022 1.1.1.1.8.2 tls
1023 1.1.1.1.8.2 tls if (out_total_len == 0) {
1024 1.1.1.1.8.2 tls /* There might be an empty chain at the start of outbuf; free
1025 1.1.1.1.8.2 tls * it. */
1026 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_free_all_chains(outbuf->first);
1027 1.1.1.1.8.2 tls }
1028 1.1.1.1.8.2 tls APPEND_CHAIN_MULTICAST(outbuf, inbuf);
1029 1.1.1.1.8.2 tls
1030 1.1.1.1.8.2 tls outbuf->n_add_for_cb += in_total_len;
1031 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(outbuf);
1032 1.1.1.1.8.2 tls
1033 1.1.1.1.8.2 tls done:
1034 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK2(inbuf, outbuf);
1035 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1036 1.1.1.1.8.2 tls }
1037 1.1.1.1.8.2 tls
1038 1.1.1.1.8.2 tls int
1039 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_prepend_buffer(struct evbuffer *outbuf, struct evbuffer *inbuf)
1040 1.1.1.1.8.2 tls {
1041 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *pinned, *last;
1042 1.1.1.1.8.2 tls size_t in_total_len, out_total_len;
1043 1.1.1.1.8.2 tls int result = 0;
1044 1.1.1.1.8.2 tls
1045 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK2(inbuf, outbuf);
1046 1.1.1.1.8.2 tls
1047 1.1.1.1.8.2 tls in_total_len = inbuf->total_len;
1048 1.1.1.1.8.2 tls out_total_len = outbuf->total_len;
1049 1.1.1.1.8.2 tls
1050 1.1.1.1.8.2 tls if (!in_total_len || inbuf == outbuf)
1051 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1052 1.1.1.1.8.2 tls
1053 1.1.1.1.8.2 tls if (outbuf->freeze_start || inbuf->freeze_start) {
1054 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
1055 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1056 1.1.1.1.8.2 tls }
1057 1.1.1.1.8.2 tls
1058 1.1.1.1.8.2 tls if (PRESERVE_PINNED(inbuf, &pinned, &last) < 0) {
1059 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
1060 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1061 1.1.1.1.8.2 tls }
1062 1.1.1.1.8.2 tls
1063 1.1.1.1.8.2 tls if (out_total_len == 0) {
1064 1.1.1.1.8.2 tls /* There might be an empty chain at the start of outbuf; free
1065 1.1.1.1.8.2 tls * it. */
1066 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_free_all_chains(outbuf->first);
1067 1.1.1.1.8.2 tls COPY_CHAIN(outbuf, inbuf);
1068 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1069 1.1.1.1.8.2 tls PREPEND_CHAIN(outbuf, inbuf);
1070 1.1.1.1.8.2 tls }
1071 1.1.1.1.8.2 tls
1072 1.1.1.1.8.2 tls RESTORE_PINNED(inbuf, pinned, last);
1073 1.1.1.1.8.2 tls
1074 1.1.1.1.8.2 tls inbuf->n_del_for_cb += in_total_len;
1075 1.1.1.1.8.2 tls outbuf->n_add_for_cb += in_total_len;
1076 1.1.1.1.8.2 tls
1077 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(inbuf);
1078 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(outbuf);
1079 1.1.1.1.8.2 tls done:
1080 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK2(inbuf, outbuf);
1081 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1082 1.1.1.1.8.2 tls }
1083 1.1.1.1.8.2 tls
1084 1.1.1.1.8.2 tls int
1085 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_drain(struct evbuffer *buf, size_t len)
1086 1.1.1.1.8.2 tls {
1087 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, *next;
1088 1.1.1.1.8.2 tls size_t remaining, old_len;
1089 1.1.1.1.8.2 tls int result = 0;
1090 1.1.1.1.8.2 tls
1091 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
1092 1.1.1.1.8.2 tls old_len = buf->total_len;
1093 1.1.1.1.8.2 tls
1094 1.1.1.1.8.2 tls if (old_len == 0)
1095 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1096 1.1.1.1.8.2 tls
1097 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_start) {
1098 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
1099 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1100 1.1.1.1.8.2 tls }
1101 1.1.1.1.8.2 tls
1102 1.1.1.1.8.2 tls if (len >= old_len && !HAS_PINNED_R(buf)) {
1103 1.1.1.1.8.2 tls len = old_len;
1104 1.1.1.1.8.2 tls for (chain = buf->first; chain != NULL; chain = next) {
1105 1.1.1.1.8.2 tls next = chain->next;
1106 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
1107 1.1.1.1.8.2 tls }
1108 1.1.1.1.8.2 tls
1109 1.1.1.1.8.2 tls ZERO_CHAIN(buf);
1110 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1111 1.1.1.1.8.2 tls if (len >= old_len)
1112 1.1.1.1.8.2 tls len = old_len;
1113 1.1.1.1.8.2 tls
1114 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len -= len;
1115 1.1.1.1.8.2 tls remaining = len;
1116 1.1.1.1.8.2 tls for (chain = buf->first;
1117 1.1.1.1.8.2 tls remaining >= chain->off;
1118 1.1.1.1.8.2 tls chain = next) {
1119 1.1.1.1.8.2 tls next = chain->next;
1120 1.1.1.1.8.2 tls remaining -= chain->off;
1121 1.1.1.1.8.2 tls
1122 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == *buf->last_with_datap) {
1123 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &buf->first;
1124 1.1.1.1.8.2 tls }
1125 1.1.1.1.8.2 tls if (&chain->next == buf->last_with_datap)
1126 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &buf->first;
1127 1.1.1.1.8.2 tls
1128 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_PINNED_R(chain)) {
1129 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(remaining == 0);
1130 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign += chain->off;
1131 1.1.1.1.8.2 tls chain->off = 0;
1132 1.1.1.1.8.2 tls break;
1133 1.1.1.1.8.2 tls } else
1134 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
1135 1.1.1.1.8.2 tls }
1136 1.1.1.1.8.2 tls
1137 1.1.1.1.8.2 tls buf->first = chain;
1138 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign += remaining;
1139 1.1.1.1.8.2 tls chain->off -= remaining;
1140 1.1.1.1.8.2 tls }
1141 1.1.1.1.8.2 tls
1142 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_del_for_cb += len;
1143 1.1.1.1.8.2 tls /* Tell someone about changes in this buffer */
1144 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(buf);
1145 1.1.1.1.8.2 tls
1146 1.1.1.1.8.2 tls done:
1147 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
1148 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1149 1.1.1.1.8.2 tls }
1150 1.1.1.1.8.2 tls
1151 1.1.1.1.8.2 tls /* Reads data from an event buffer and drains the bytes read */
1152 1.1.1.1.8.2 tls int
1153 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove(struct evbuffer *buf, void *data_out, size_t datlen)
1154 1.1.1.1.8.2 tls {
1155 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t n;
1156 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
1157 1.1.1.1.8.2 tls n = evbuffer_copyout_from(buf, NULL, data_out, datlen);
1158 1.1.1.1.8.2 tls if (n > 0) {
1159 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_drain(buf, n)<0)
1160 1.1.1.1.8.2 tls n = -1;
1161 1.1.1.1.8.2 tls }
1162 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
1163 1.1.1.1.8.2 tls return (int)n;
1164 1.1.1.1.8.2 tls }
1165 1.1.1.1.8.2 tls
1166 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t
1167 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_copyout(struct evbuffer *buf, void *data_out, size_t datlen)
1168 1.1.1.1.8.2 tls {
1169 1.1.1.1.8.2 tls return evbuffer_copyout_from(buf, NULL, data_out, datlen);
1170 1.1.1.1.8.2 tls }
1171 1.1.1.1.8.2 tls
1172 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t
1173 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_copyout_from(struct evbuffer *buf, const struct evbuffer_ptr *pos,
1174 1.1.1.1.8.2 tls void *data_out, size_t datlen)
1175 1.1.1.1.8.2 tls {
1176 1.1.1.1.8.2 tls /*XXX fails badly on sendfile case. */
1177 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
1178 1.1.1.1.8.2 tls char *data = data_out;
1179 1.1.1.1.8.2 tls size_t nread;
1180 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t result = 0;
1181 1.1.1.1.8.2 tls size_t pos_in_chain;
1182 1.1.1.1.8.2 tls
1183 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
1184 1.1.1.1.8.2 tls
1185 1.1.1.1.8.2 tls if (pos) {
1186 1.1.1.1.8.2 tls chain = pos->internal_.chain;
1187 1.1.1.1.8.2 tls pos_in_chain = pos->internal_.pos_in_chain;
1188 1.1.1.1.8.2 tls if (datlen + pos->pos > buf->total_len)
1189 1.1.1.1.8.2 tls datlen = buf->total_len - pos->pos;
1190 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1191 1.1.1.1.8.2 tls chain = buf->first;
1192 1.1.1.1.8.2 tls pos_in_chain = 0;
1193 1.1.1.1.8.2 tls if (datlen > buf->total_len)
1194 1.1.1.1.8.2 tls datlen = buf->total_len;
1195 1.1.1.1.8.2 tls }
1196 1.1.1.1.8.2 tls
1197 1.1.1.1.8.2 tls
1198 1.1.1.1.8.2 tls if (datlen == 0)
1199 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1200 1.1.1.1.8.2 tls
1201 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_start) {
1202 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
1203 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1204 1.1.1.1.8.2 tls }
1205 1.1.1.1.8.2 tls
1206 1.1.1.1.8.2 tls nread = datlen;
1207 1.1.1.1.8.2 tls
1208 1.1.1.1.8.2 tls while (datlen && datlen >= chain->off - pos_in_chain) {
1209 1.1.1.1.8.2 tls size_t copylen = chain->off - pos_in_chain;
1210 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(data,
1211 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer + chain->misalign + pos_in_chain,
1212 1.1.1.1.8.2 tls copylen);
1213 1.1.1.1.8.2 tls data += copylen;
1214 1.1.1.1.8.2 tls datlen -= copylen;
1215 1.1.1.1.8.2 tls
1216 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
1217 1.1.1.1.8.2 tls pos_in_chain = 0;
1218 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain || datlen==0);
1219 1.1.1.1.8.2 tls }
1220 1.1.1.1.8.2 tls
1221 1.1.1.1.8.2 tls if (datlen) {
1222 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain);
1223 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(data, chain->buffer + chain->misalign + pos_in_chain,
1224 1.1.1.1.8.2 tls datlen);
1225 1.1.1.1.8.2 tls }
1226 1.1.1.1.8.2 tls
1227 1.1.1.1.8.2 tls result = nread;
1228 1.1.1.1.8.2 tls done:
1229 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
1230 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1231 1.1.1.1.8.2 tls }
1232 1.1.1.1.8.2 tls
1233 1.1.1.1.8.2 tls /* reads data from the src buffer to the dst buffer, avoids memcpy as
1234 1.1.1.1.8.2 tls * possible. */
1235 1.1.1.1.8.2 tls /* XXXX should return ev_ssize_t */
1236 1.1.1.1.8.2 tls int
1237 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove_buffer(struct evbuffer *src, struct evbuffer *dst,
1238 1.1.1.1.8.2 tls size_t datlen)
1239 1.1.1.1.8.2 tls {
1240 1.1.1.1.8.2 tls /*XXX We should have an option to force this to be zero-copy.*/
1241 1.1.1.1.8.2 tls
1242 1.1.1.1.8.2 tls /*XXX can fail badly on sendfile case. */
1243 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, *previous;
1244 1.1.1.1.8.2 tls size_t nread = 0;
1245 1.1.1.1.8.2 tls int result;
1246 1.1.1.1.8.2 tls
1247 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK2(src, dst);
1248 1.1.1.1.8.2 tls
1249 1.1.1.1.8.2 tls chain = previous = src->first;
1250 1.1.1.1.8.2 tls
1251 1.1.1.1.8.2 tls if (datlen == 0 || dst == src) {
1252 1.1.1.1.8.2 tls result = 0;
1253 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1254 1.1.1.1.8.2 tls }
1255 1.1.1.1.8.2 tls
1256 1.1.1.1.8.2 tls if (dst->freeze_end || src->freeze_start) {
1257 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
1258 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1259 1.1.1.1.8.2 tls }
1260 1.1.1.1.8.2 tls
1261 1.1.1.1.8.2 tls /* short-cut if there is no more data buffered */
1262 1.1.1.1.8.2 tls if (datlen >= src->total_len) {
1263 1.1.1.1.8.2 tls datlen = src->total_len;
1264 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_buffer(dst, src);
1265 1.1.1.1.8.2 tls result = (int)datlen; /*XXXX should return ev_ssize_t*/
1266 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1267 1.1.1.1.8.2 tls }
1268 1.1.1.1.8.2 tls
1269 1.1.1.1.8.2 tls /* removes chains if possible */
1270 1.1.1.1.8.2 tls while (chain->off <= datlen) {
1271 1.1.1.1.8.2 tls /* We can't remove the last with data from src unless we
1272 1.1.1.1.8.2 tls * remove all chains, in which case we would have done the if
1273 1.1.1.1.8.2 tls * block above */
1274 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain != *src->last_with_datap);
1275 1.1.1.1.8.2 tls nread += chain->off;
1276 1.1.1.1.8.2 tls datlen -= chain->off;
1277 1.1.1.1.8.2 tls previous = chain;
1278 1.1.1.1.8.2 tls if (src->last_with_datap == &chain->next)
1279 1.1.1.1.8.2 tls src->last_with_datap = &src->first;
1280 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
1281 1.1.1.1.8.2 tls }
1282 1.1.1.1.8.2 tls
1283 1.1.1.1.8.2 tls if (nread) {
1284 1.1.1.1.8.2 tls /* we can remove the chain */
1285 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain **chp;
1286 1.1.1.1.8.2 tls chp = evbuffer_free_trailing_empty_chains(dst);
1287 1.1.1.1.8.2 tls
1288 1.1.1.1.8.2 tls if (dst->first == NULL) {
1289 1.1.1.1.8.2 tls dst->first = src->first;
1290 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1291 1.1.1.1.8.2 tls *chp = src->first;
1292 1.1.1.1.8.2 tls }
1293 1.1.1.1.8.2 tls dst->last = previous;
1294 1.1.1.1.8.2 tls previous->next = NULL;
1295 1.1.1.1.8.2 tls src->first = chain;
1296 1.1.1.1.8.2 tls advance_last_with_data(dst);
1297 1.1.1.1.8.2 tls
1298 1.1.1.1.8.2 tls dst->total_len += nread;
1299 1.1.1.1.8.2 tls dst->n_add_for_cb += nread;
1300 1.1.1.1.8.2 tls }
1301 1.1.1.1.8.2 tls
1302 1.1.1.1.8.2 tls /* we know that there is more data in the src buffer than
1303 1.1.1.1.8.2 tls * we want to read, so we manually drain the chain */
1304 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add(dst, chain->buffer + chain->misalign, datlen);
1305 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign += datlen;
1306 1.1.1.1.8.2 tls chain->off -= datlen;
1307 1.1.1.1.8.2 tls nread += datlen;
1308 1.1.1.1.8.2 tls
1309 1.1.1.1.8.2 tls /* You might think we would want to increment dst->n_add_for_cb
1310 1.1.1.1.8.2 tls * here too. But evbuffer_add above already took care of that.
1311 1.1.1.1.8.2 tls */
1312 1.1.1.1.8.2 tls src->total_len -= nread;
1313 1.1.1.1.8.2 tls src->n_del_for_cb += nread;
1314 1.1.1.1.8.2 tls
1315 1.1.1.1.8.2 tls if (nread) {
1316 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(dst);
1317 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(src);
1318 1.1.1.1.8.2 tls }
1319 1.1.1.1.8.2 tls result = (int)nread;/*XXXX should change return type */
1320 1.1.1.1.8.2 tls
1321 1.1.1.1.8.2 tls done:
1322 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK2(src, dst);
1323 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1324 1.1.1.1.8.2 tls }
1325 1.1.1.1.8.2 tls
1326 1.1.1.1.8.2 tls unsigned char *
1327 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_pullup(struct evbuffer *buf, ev_ssize_t size)
1328 1.1.1.1.8.2 tls {
1329 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, *next, *tmp, *last_with_data;
1330 1.1.1.1.8.2 tls unsigned char *buffer, *result = NULL;
1331 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t remaining;
1332 1.1.1.1.8.2 tls int removed_last_with_data = 0;
1333 1.1.1.1.8.2 tls int removed_last_with_datap = 0;
1334 1.1.1.1.8.2 tls
1335 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
1336 1.1.1.1.8.2 tls
1337 1.1.1.1.8.2 tls chain = buf->first;
1338 1.1.1.1.8.2 tls
1339 1.1.1.1.8.2 tls if (size < 0)
1340 1.1.1.1.8.2 tls size = buf->total_len;
1341 1.1.1.1.8.2 tls /* if size > buf->total_len, we cannot guarantee to the user that she
1342 1.1.1.1.8.2 tls * is going to have a long enough buffer afterwards; so we return
1343 1.1.1.1.8.2 tls * NULL */
1344 1.1.1.1.8.2 tls if (size == 0 || (size_t)size > buf->total_len)
1345 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1346 1.1.1.1.8.2 tls
1347 1.1.1.1.8.2 tls /* No need to pull up anything; the first size bytes are
1348 1.1.1.1.8.2 tls * already here. */
1349 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->off >= (size_t)size) {
1350 1.1.1.1.8.2 tls result = chain->buffer + chain->misalign;
1351 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1352 1.1.1.1.8.2 tls }
1353 1.1.1.1.8.2 tls
1354 1.1.1.1.8.2 tls /* Make sure that none of the chains we need to copy from is pinned. */
1355 1.1.1.1.8.2 tls remaining = size - chain->off;
1356 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(remaining >= 0);
1357 1.1.1.1.8.2 tls for (tmp=chain->next; tmp; tmp=tmp->next) {
1358 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_PINNED(tmp))
1359 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1360 1.1.1.1.8.2 tls if (tmp->off >= (size_t)remaining)
1361 1.1.1.1.8.2 tls break;
1362 1.1.1.1.8.2 tls remaining -= tmp->off;
1363 1.1.1.1.8.2 tls }
1364 1.1.1.1.8.2 tls
1365 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_PINNED(chain)) {
1366 1.1.1.1.8.2 tls size_t old_off = chain->off;
1367 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_SPACE_LEN(chain) < size - chain->off) {
1368 1.1.1.1.8.2 tls /* not enough room at end of chunk. */
1369 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1370 1.1.1.1.8.2 tls }
1371 1.1.1.1.8.2 tls buffer = CHAIN_SPACE_PTR(chain);
1372 1.1.1.1.8.2 tls tmp = chain;
1373 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = size;
1374 1.1.1.1.8.2 tls size -= old_off;
1375 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
1376 1.1.1.1.8.2 tls } else if (chain->buffer_len - chain->misalign >= (size_t)size) {
1377 1.1.1.1.8.2 tls /* already have enough space in the first chain */
1378 1.1.1.1.8.2 tls size_t old_off = chain->off;
1379 1.1.1.1.8.2 tls buffer = chain->buffer + chain->misalign + chain->off;
1380 1.1.1.1.8.2 tls tmp = chain;
1381 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = size;
1382 1.1.1.1.8.2 tls size -= old_off;
1383 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
1384 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1385 1.1.1.1.8.2 tls if ((tmp = evbuffer_chain_new(size)) == NULL) {
1386 1.1.1.1.8.2 tls event_warn("%s: out of memory", __func__);
1387 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1388 1.1.1.1.8.2 tls }
1389 1.1.1.1.8.2 tls buffer = tmp->buffer;
1390 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = size;
1391 1.1.1.1.8.2 tls buf->first = tmp;
1392 1.1.1.1.8.2 tls }
1393 1.1.1.1.8.2 tls
1394 1.1.1.1.8.2 tls /* TODO(niels): deal with buffers that point to NULL like sendfile */
1395 1.1.1.1.8.2 tls
1396 1.1.1.1.8.2 tls /* Copy and free every chunk that will be entirely pulled into tmp */
1397 1.1.1.1.8.2 tls last_with_data = *buf->last_with_datap;
1398 1.1.1.1.8.2 tls for (; chain != NULL && (size_t)size >= chain->off; chain = next) {
1399 1.1.1.1.8.2 tls next = chain->next;
1400 1.1.1.1.8.2 tls
1401 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(buffer, chain->buffer + chain->misalign, chain->off);
1402 1.1.1.1.8.2 tls size -= chain->off;
1403 1.1.1.1.8.2 tls buffer += chain->off;
1404 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == last_with_data)
1405 1.1.1.1.8.2 tls removed_last_with_data = 1;
1406 1.1.1.1.8.2 tls if (&chain->next == buf->last_with_datap)
1407 1.1.1.1.8.2 tls removed_last_with_datap = 1;
1408 1.1.1.1.8.2 tls
1409 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
1410 1.1.1.1.8.2 tls }
1411 1.1.1.1.8.2 tls
1412 1.1.1.1.8.2 tls if (chain != NULL) {
1413 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(buffer, chain->buffer + chain->misalign, size);
1414 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign += size;
1415 1.1.1.1.8.2 tls chain->off -= size;
1416 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1417 1.1.1.1.8.2 tls buf->last = tmp;
1418 1.1.1.1.8.2 tls }
1419 1.1.1.1.8.2 tls
1420 1.1.1.1.8.2 tls tmp->next = chain;
1421 1.1.1.1.8.2 tls
1422 1.1.1.1.8.2 tls if (removed_last_with_data) {
1423 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &buf->first;
1424 1.1.1.1.8.2 tls } else if (removed_last_with_datap) {
1425 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->first->next && buf->first->next->off)
1426 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &buf->first->next;
1427 1.1.1.1.8.2 tls else
1428 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &buf->first;
1429 1.1.1.1.8.2 tls }
1430 1.1.1.1.8.2 tls
1431 1.1.1.1.8.2 tls result = (tmp->buffer + tmp->misalign);
1432 1.1.1.1.8.2 tls
1433 1.1.1.1.8.2 tls done:
1434 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
1435 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1436 1.1.1.1.8.2 tls }
1437 1.1.1.1.8.2 tls
1438 1.1.1.1.8.2 tls /*
1439 1.1.1.1.8.2 tls * Reads a line terminated by either '\r\n', '\n\r' or '\r' or '\n'.
1440 1.1.1.1.8.2 tls * The returned buffer needs to be freed by the called.
1441 1.1.1.1.8.2 tls */
1442 1.1.1.1.8.2 tls char *
1443 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_readline(struct evbuffer *buffer)
1444 1.1.1.1.8.2 tls {
1445 1.1.1.1.8.2 tls return evbuffer_readln(buffer, NULL, EVBUFFER_EOL_ANY);
1446 1.1.1.1.8.2 tls }
1447 1.1.1.1.8.2 tls
1448 1.1.1.1.8.2 tls static inline ev_ssize_t
1449 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_strchr(struct evbuffer_ptr *it, const char chr)
1450 1.1.1.1.8.2 tls {
1451 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = it->internal_.chain;
1452 1.1.1.1.8.2 tls size_t i = it->internal_.pos_in_chain;
1453 1.1.1.1.8.2 tls while (chain != NULL) {
1454 1.1.1.1.8.2 tls char *buffer = (char *)chain->buffer + chain->misalign;
1455 1.1.1.1.8.2 tls char *cp = memchr(buffer+i, chr, chain->off-i);
1456 1.1.1.1.8.2 tls if (cp) {
1457 1.1.1.1.8.2 tls it->internal_.chain = chain;
1458 1.1.1.1.8.2 tls it->internal_.pos_in_chain = cp - buffer;
1459 1.1.1.1.8.2 tls it->pos += (cp - buffer - i);
1460 1.1.1.1.8.2 tls return it->pos;
1461 1.1.1.1.8.2 tls }
1462 1.1.1.1.8.2 tls it->pos += chain->off - i;
1463 1.1.1.1.8.2 tls i = 0;
1464 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
1465 1.1.1.1.8.2 tls }
1466 1.1.1.1.8.2 tls
1467 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
1468 1.1.1.1.8.2 tls }
1469 1.1.1.1.8.2 tls
1470 1.1.1.1.8.2 tls static inline char *
1471 1.1.1.1.8.2 tls find_eol_char(char *s, size_t len)
1472 1.1.1.1.8.2 tls {
1473 1.1.1.1.8.2 tls #define CHUNK_SZ 128
1474 1.1.1.1.8.2 tls /* Lots of benchmarking found this approach to be faster in practice
1475 1.1.1.1.8.2 tls * than doing two memchrs over the whole buffer, doin a memchr on each
1476 1.1.1.1.8.2 tls * char of the buffer, or trying to emulate memchr by hand. */
1477 1.1.1.1.8.2 tls char *s_end, *cr, *lf;
1478 1.1.1.1.8.2 tls s_end = s+len;
1479 1.1.1.1.8.2 tls while (s < s_end) {
1480 1.1.1.1.8.2 tls size_t chunk = (s + CHUNK_SZ < s_end) ? CHUNK_SZ : (s_end - s);
1481 1.1.1.1.8.2 tls cr = memchr(s, '\r', chunk);
1482 1.1.1.1.8.2 tls lf = memchr(s, '\n', chunk);
1483 1.1.1.1.8.2 tls if (cr) {
1484 1.1.1.1.8.2 tls if (lf && lf < cr)
1485 1.1.1.1.8.2 tls return lf;
1486 1.1.1.1.8.2 tls return cr;
1487 1.1.1.1.8.2 tls } else if (lf) {
1488 1.1.1.1.8.2 tls return lf;
1489 1.1.1.1.8.2 tls }
1490 1.1.1.1.8.2 tls s += CHUNK_SZ;
1491 1.1.1.1.8.2 tls }
1492 1.1.1.1.8.2 tls
1493 1.1.1.1.8.2 tls return NULL;
1494 1.1.1.1.8.2 tls #undef CHUNK_SZ
1495 1.1.1.1.8.2 tls }
1496 1.1.1.1.8.2 tls
1497 1.1.1.1.8.2 tls static ev_ssize_t
1498 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_find_eol_char(struct evbuffer_ptr *it)
1499 1.1.1.1.8.2 tls {
1500 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = it->internal_.chain;
1501 1.1.1.1.8.2 tls size_t i = it->internal_.pos_in_chain;
1502 1.1.1.1.8.2 tls while (chain != NULL) {
1503 1.1.1.1.8.2 tls char *buffer = (char *)chain->buffer + chain->misalign;
1504 1.1.1.1.8.2 tls char *cp = find_eol_char(buffer+i, chain->off-i);
1505 1.1.1.1.8.2 tls if (cp) {
1506 1.1.1.1.8.2 tls it->internal_.chain = chain;
1507 1.1.1.1.8.2 tls it->internal_.pos_in_chain = cp - buffer;
1508 1.1.1.1.8.2 tls it->pos += (cp - buffer) - i;
1509 1.1.1.1.8.2 tls return it->pos;
1510 1.1.1.1.8.2 tls }
1511 1.1.1.1.8.2 tls it->pos += chain->off - i;
1512 1.1.1.1.8.2 tls i = 0;
1513 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
1514 1.1.1.1.8.2 tls }
1515 1.1.1.1.8.2 tls
1516 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
1517 1.1.1.1.8.2 tls }
1518 1.1.1.1.8.2 tls
1519 1.1.1.1.8.2 tls static inline int
1520 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_strspn(
1521 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr *ptr, const char *chrset)
1522 1.1.1.1.8.2 tls {
1523 1.1.1.1.8.2 tls int count = 0;
1524 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = ptr->internal_.chain;
1525 1.1.1.1.8.2 tls size_t i = ptr->internal_.pos_in_chain;
1526 1.1.1.1.8.2 tls
1527 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain)
1528 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
1529 1.1.1.1.8.2 tls
1530 1.1.1.1.8.2 tls while (1) {
1531 1.1.1.1.8.2 tls char *buffer = (char *)chain->buffer + chain->misalign;
1532 1.1.1.1.8.2 tls for (; i < chain->off; ++i) {
1533 1.1.1.1.8.2 tls const char *p = chrset;
1534 1.1.1.1.8.2 tls while (*p) {
1535 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer[i] == *p++)
1536 1.1.1.1.8.2 tls goto next;
1537 1.1.1.1.8.2 tls }
1538 1.1.1.1.8.2 tls ptr->internal_.chain = chain;
1539 1.1.1.1.8.2 tls ptr->internal_.pos_in_chain = i;
1540 1.1.1.1.8.2 tls ptr->pos += count;
1541 1.1.1.1.8.2 tls return count;
1542 1.1.1.1.8.2 tls next:
1543 1.1.1.1.8.2 tls ++count;
1544 1.1.1.1.8.2 tls }
1545 1.1.1.1.8.2 tls i = 0;
1546 1.1.1.1.8.2 tls
1547 1.1.1.1.8.2 tls if (! chain->next) {
1548 1.1.1.1.8.2 tls ptr->internal_.chain = chain;
1549 1.1.1.1.8.2 tls ptr->internal_.pos_in_chain = i;
1550 1.1.1.1.8.2 tls ptr->pos += count;
1551 1.1.1.1.8.2 tls return count;
1552 1.1.1.1.8.2 tls }
1553 1.1.1.1.8.2 tls
1554 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
1555 1.1.1.1.8.2 tls }
1556 1.1.1.1.8.2 tls }
1557 1.1.1.1.8.2 tls
1558 1.1.1.1.8.2 tls
1559 1.1.1.1.8.2 tls static inline int
1560 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_getchr(struct evbuffer_ptr *it)
1561 1.1.1.1.8.2 tls {
1562 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = it->internal_.chain;
1563 1.1.1.1.8.2 tls size_t off = it->internal_.pos_in_chain;
1564 1.1.1.1.8.2 tls
1565 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == NULL)
1566 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
1567 1.1.1.1.8.2 tls
1568 1.1.1.1.8.2 tls return (unsigned char)chain->buffer[chain->misalign + off];
1569 1.1.1.1.8.2 tls }
1570 1.1.1.1.8.2 tls
1571 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr
1572 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_search_eol(struct evbuffer *buffer,
1573 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr *start, size_t *eol_len_out,
1574 1.1.1.1.8.2 tls enum evbuffer_eol_style eol_style)
1575 1.1.1.1.8.2 tls {
1576 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr it, it2;
1577 1.1.1.1.8.2 tls size_t extra_drain = 0;
1578 1.1.1.1.8.2 tls int ok = 0;
1579 1.1.1.1.8.2 tls
1580 1.1.1.1.8.2 tls /* Avoid locking in trivial edge cases */
1581 1.1.1.1.8.2 tls if (start && start->internal_.chain == NULL) {
1582 1.1.1.1.8.2 tls PTR_NOT_FOUND(&it);
1583 1.1.1.1.8.2 tls if (eol_len_out)
1584 1.1.1.1.8.2 tls *eol_len_out = extra_drain;
1585 1.1.1.1.8.2 tls return it;
1586 1.1.1.1.8.2 tls }
1587 1.1.1.1.8.2 tls
1588 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
1589 1.1.1.1.8.2 tls
1590 1.1.1.1.8.2 tls if (start) {
1591 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(&it, start, sizeof(it));
1592 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1593 1.1.1.1.8.2 tls it.pos = 0;
1594 1.1.1.1.8.2 tls it.internal_.chain = buffer->first;
1595 1.1.1.1.8.2 tls it.internal_.pos_in_chain = 0;
1596 1.1.1.1.8.2 tls }
1597 1.1.1.1.8.2 tls
1598 1.1.1.1.8.2 tls /* the eol_style determines our first stop character and how many
1599 1.1.1.1.8.2 tls * characters we are going to drain afterwards. */
1600 1.1.1.1.8.2 tls switch (eol_style) {
1601 1.1.1.1.8.2 tls case EVBUFFER_EOL_ANY:
1602 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_find_eol_char(&it) < 0)
1603 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1604 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(&it2, &it, sizeof(it));
1605 1.1.1.1.8.2 tls extra_drain = evbuffer_strspn(&it2, "\r\n");
1606 1.1.1.1.8.2 tls break;
1607 1.1.1.1.8.2 tls case EVBUFFER_EOL_CRLF_STRICT: {
1608 1.1.1.1.8.2 tls it = evbuffer_search(buffer, "\r\n", 2, &it);
1609 1.1.1.1.8.2 tls if (it.pos < 0)
1610 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1611 1.1.1.1.8.2 tls extra_drain = 2;
1612 1.1.1.1.8.2 tls break;
1613 1.1.1.1.8.2 tls }
1614 1.1.1.1.8.2 tls case EVBUFFER_EOL_CRLF: {
1615 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t start_pos = it.pos;
1616 1.1.1.1.8.2 tls /* Look for a LF ... */
1617 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_strchr(&it, '\n') < 0)
1618 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1619 1.1.1.1.8.2 tls extra_drain = 1;
1620 1.1.1.1.8.2 tls /* ... optionally preceeded by a CR. */
1621 1.1.1.1.8.2 tls if (it.pos == start_pos)
1622 1.1.1.1.8.2 tls break; /* If the first character is \n, don't back up */
1623 1.1.1.1.8.2 tls /* This potentially does an extra linear walk over the first
1624 1.1.1.1.8.2 tls * few chains. Probably, that's not too expensive unless you
1625 1.1.1.1.8.2 tls * have a really pathological setup. */
1626 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(&it2, &it, sizeof(it));
1627 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_ptr_subtract(buffer, &it2, 1)<0)
1628 1.1.1.1.8.2 tls break;
1629 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_getchr(&it2) == '\r') {
1630 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(&it, &it2, sizeof(it));
1631 1.1.1.1.8.2 tls extra_drain = 2;
1632 1.1.1.1.8.2 tls }
1633 1.1.1.1.8.2 tls break;
1634 1.1.1.1.8.2 tls }
1635 1.1.1.1.8.2 tls case EVBUFFER_EOL_LF:
1636 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_strchr(&it, '\n') < 0)
1637 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1638 1.1.1.1.8.2 tls extra_drain = 1;
1639 1.1.1.1.8.2 tls break;
1640 1.1.1.1.8.2 tls case EVBUFFER_EOL_NUL:
1641 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_strchr(&it, '\0') < 0)
1642 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1643 1.1.1.1.8.2 tls extra_drain = 1;
1644 1.1.1.1.8.2 tls break;
1645 1.1.1.1.8.2 tls default:
1646 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1647 1.1.1.1.8.2 tls }
1648 1.1.1.1.8.2 tls
1649 1.1.1.1.8.2 tls ok = 1;
1650 1.1.1.1.8.2 tls done:
1651 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
1652 1.1.1.1.8.2 tls
1653 1.1.1.1.8.2 tls if (!ok)
1654 1.1.1.1.8.2 tls PTR_NOT_FOUND(&it);
1655 1.1.1.1.8.2 tls if (eol_len_out)
1656 1.1.1.1.8.2 tls *eol_len_out = extra_drain;
1657 1.1.1.1.8.2 tls
1658 1.1.1.1.8.2 tls return it;
1659 1.1.1.1.8.2 tls }
1660 1.1.1.1.8.2 tls
1661 1.1.1.1.8.2 tls char *
1662 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_readln(struct evbuffer *buffer, size_t *n_read_out,
1663 1.1.1.1.8.2 tls enum evbuffer_eol_style eol_style)
1664 1.1.1.1.8.2 tls {
1665 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr it;
1666 1.1.1.1.8.2 tls char *line;
1667 1.1.1.1.8.2 tls size_t n_to_copy=0, extra_drain=0;
1668 1.1.1.1.8.2 tls char *result = NULL;
1669 1.1.1.1.8.2 tls
1670 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
1671 1.1.1.1.8.2 tls
1672 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer->freeze_start) {
1673 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1674 1.1.1.1.8.2 tls }
1675 1.1.1.1.8.2 tls
1676 1.1.1.1.8.2 tls it = evbuffer_search_eol(buffer, NULL, &extra_drain, eol_style);
1677 1.1.1.1.8.2 tls if (it.pos < 0)
1678 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1679 1.1.1.1.8.2 tls n_to_copy = it.pos;
1680 1.1.1.1.8.2 tls
1681 1.1.1.1.8.2 tls if ((line = mm_malloc(n_to_copy+1)) == NULL) {
1682 1.1.1.1.8.2 tls event_warn("%s: out of memory", __func__);
1683 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1684 1.1.1.1.8.2 tls }
1685 1.1.1.1.8.2 tls
1686 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove(buffer, line, n_to_copy);
1687 1.1.1.1.8.2 tls line[n_to_copy] = '\0';
1688 1.1.1.1.8.2 tls
1689 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_drain(buffer, extra_drain);
1690 1.1.1.1.8.2 tls result = line;
1691 1.1.1.1.8.2 tls done:
1692 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
1693 1.1.1.1.8.2 tls
1694 1.1.1.1.8.2 tls if (n_read_out)
1695 1.1.1.1.8.2 tls *n_read_out = result ? n_to_copy : 0;
1696 1.1.1.1.8.2 tls
1697 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1698 1.1.1.1.8.2 tls }
1699 1.1.1.1.8.2 tls
1700 1.1.1.1.8.2 tls #define EVBUFFER_CHAIN_MAX_AUTO_SIZE 4096
1701 1.1.1.1.8.2 tls
1702 1.1.1.1.8.2 tls /* Adds data to an event buffer */
1703 1.1.1.1.8.2 tls
1704 1.1.1.1.8.2 tls int
1705 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add(struct evbuffer *buf, const void *data_in, size_t datlen)
1706 1.1.1.1.8.2 tls {
1707 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, *tmp;
1708 1.1.1.1.8.2 tls const unsigned char *data = data_in;
1709 1.1.1.1.8.2 tls size_t remain, to_alloc;
1710 1.1.1.1.8.2 tls int result = -1;
1711 1.1.1.1.8.2 tls
1712 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
1713 1.1.1.1.8.2 tls
1714 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_end) {
1715 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1716 1.1.1.1.8.2 tls }
1717 1.1.1.1.8.2 tls
1718 1.1.1.1.8.2 tls chain = buf->last;
1719 1.1.1.1.8.2 tls
1720 1.1.1.1.8.2 tls /* If there are no chains allocated for this buffer, allocate one
1721 1.1.1.1.8.2 tls * big enough to hold all the data. */
1722 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == NULL) {
1723 1.1.1.1.8.2 tls chain = evbuffer_chain_new(datlen);
1724 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain)
1725 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1726 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(buf, chain);
1727 1.1.1.1.8.2 tls }
1728 1.1.1.1.8.2 tls
1729 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain->flags & EVBUFFER_IMMUTABLE) == 0) {
1730 1.1.1.1.8.2 tls remain = (size_t)(chain->buffer_len - chain->misalign - chain->off);
1731 1.1.1.1.8.2 tls if (remain >= datlen) {
1732 1.1.1.1.8.2 tls /* there's enough space to hold all the data in the
1733 1.1.1.1.8.2 tls * current last chain */
1734 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(chain->buffer + chain->misalign + chain->off,
1735 1.1.1.1.8.2 tls data, datlen);
1736 1.1.1.1.8.2 tls chain->off += datlen;
1737 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += datlen;
1738 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += datlen;
1739 1.1.1.1.8.2 tls goto out;
1740 1.1.1.1.8.2 tls } else if (!CHAIN_PINNED(chain) &&
1741 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_should_realign(chain, datlen)) {
1742 1.1.1.1.8.2 tls /* we can fit the data into the misalignment */
1743 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_align(chain);
1744 1.1.1.1.8.2 tls
1745 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(chain->buffer + chain->off, data, datlen);
1746 1.1.1.1.8.2 tls chain->off += datlen;
1747 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += datlen;
1748 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += datlen;
1749 1.1.1.1.8.2 tls goto out;
1750 1.1.1.1.8.2 tls }
1751 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1752 1.1.1.1.8.2 tls /* we cannot write any data to the last chain */
1753 1.1.1.1.8.2 tls remain = 0;
1754 1.1.1.1.8.2 tls }
1755 1.1.1.1.8.2 tls
1756 1.1.1.1.8.2 tls /* we need to add another chain */
1757 1.1.1.1.8.2 tls to_alloc = chain->buffer_len;
1758 1.1.1.1.8.2 tls if (to_alloc <= EVBUFFER_CHAIN_MAX_AUTO_SIZE/2)
1759 1.1.1.1.8.2 tls to_alloc <<= 1;
1760 1.1.1.1.8.2 tls if (datlen > to_alloc)
1761 1.1.1.1.8.2 tls to_alloc = datlen;
1762 1.1.1.1.8.2 tls tmp = evbuffer_chain_new(to_alloc);
1763 1.1.1.1.8.2 tls if (tmp == NULL)
1764 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1765 1.1.1.1.8.2 tls
1766 1.1.1.1.8.2 tls if (remain) {
1767 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(chain->buffer + chain->misalign + chain->off,
1768 1.1.1.1.8.2 tls data, remain);
1769 1.1.1.1.8.2 tls chain->off += remain;
1770 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += remain;
1771 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += remain;
1772 1.1.1.1.8.2 tls }
1773 1.1.1.1.8.2 tls
1774 1.1.1.1.8.2 tls data += remain;
1775 1.1.1.1.8.2 tls datlen -= remain;
1776 1.1.1.1.8.2 tls
1777 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(tmp->buffer, data, datlen);
1778 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = datlen;
1779 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(buf, tmp);
1780 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += datlen;
1781 1.1.1.1.8.2 tls
1782 1.1.1.1.8.2 tls out:
1783 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(buf);
1784 1.1.1.1.8.2 tls result = 0;
1785 1.1.1.1.8.2 tls done:
1786 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
1787 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1788 1.1.1.1.8.2 tls }
1789 1.1.1.1.8.2 tls
1790 1.1.1.1.8.2 tls int
1791 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_prepend(struct evbuffer *buf, const void *data, size_t datlen)
1792 1.1.1.1.8.2 tls {
1793 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, *tmp;
1794 1.1.1.1.8.2 tls int result = -1;
1795 1.1.1.1.8.2 tls
1796 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
1797 1.1.1.1.8.2 tls
1798 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_start) {
1799 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1800 1.1.1.1.8.2 tls }
1801 1.1.1.1.8.2 tls
1802 1.1.1.1.8.2 tls chain = buf->first;
1803 1.1.1.1.8.2 tls
1804 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == NULL) {
1805 1.1.1.1.8.2 tls chain = evbuffer_chain_new(datlen);
1806 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain)
1807 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1808 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(buf, chain);
1809 1.1.1.1.8.2 tls }
1810 1.1.1.1.8.2 tls
1811 1.1.1.1.8.2 tls /* we cannot touch immutable buffers */
1812 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain->flags & EVBUFFER_IMMUTABLE) == 0) {
1813 1.1.1.1.8.2 tls /* If this chain is empty, we can treat it as
1814 1.1.1.1.8.2 tls * 'empty at the beginning' rather than 'empty at the end' */
1815 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->off == 0)
1816 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign = chain->buffer_len;
1817 1.1.1.1.8.2 tls
1818 1.1.1.1.8.2 tls if ((size_t)chain->misalign >= datlen) {
1819 1.1.1.1.8.2 tls /* we have enough space to fit everything */
1820 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(chain->buffer + chain->misalign - datlen,
1821 1.1.1.1.8.2 tls data, datlen);
1822 1.1.1.1.8.2 tls chain->off += datlen;
1823 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign -= datlen;
1824 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += datlen;
1825 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += datlen;
1826 1.1.1.1.8.2 tls goto out;
1827 1.1.1.1.8.2 tls } else if (chain->misalign) {
1828 1.1.1.1.8.2 tls /* we can only fit some of the data. */
1829 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(chain->buffer,
1830 1.1.1.1.8.2 tls (char*)data + datlen - chain->misalign,
1831 1.1.1.1.8.2 tls (size_t)chain->misalign);
1832 1.1.1.1.8.2 tls chain->off += (size_t)chain->misalign;
1833 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += (size_t)chain->misalign;
1834 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += (size_t)chain->misalign;
1835 1.1.1.1.8.2 tls datlen -= (size_t)chain->misalign;
1836 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign = 0;
1837 1.1.1.1.8.2 tls }
1838 1.1.1.1.8.2 tls }
1839 1.1.1.1.8.2 tls
1840 1.1.1.1.8.2 tls /* we need to add another chain */
1841 1.1.1.1.8.2 tls if ((tmp = evbuffer_chain_new(datlen)) == NULL)
1842 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
1843 1.1.1.1.8.2 tls buf->first = tmp;
1844 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->last_with_datap == &buf->first)
1845 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &tmp->next;
1846 1.1.1.1.8.2 tls
1847 1.1.1.1.8.2 tls tmp->next = chain;
1848 1.1.1.1.8.2 tls
1849 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = datlen;
1850 1.1.1.1.8.2 tls tmp->misalign = tmp->buffer_len - datlen;
1851 1.1.1.1.8.2 tls
1852 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(tmp->buffer + tmp->misalign, data, datlen);
1853 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += datlen;
1854 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += (size_t)chain->misalign;
1855 1.1.1.1.8.2 tls
1856 1.1.1.1.8.2 tls out:
1857 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(buf);
1858 1.1.1.1.8.2 tls result = 0;
1859 1.1.1.1.8.2 tls done:
1860 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
1861 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1862 1.1.1.1.8.2 tls }
1863 1.1.1.1.8.2 tls
1864 1.1.1.1.8.2 tls /** Helper: realigns the memory in chain->buffer so that misalign is 0. */
1865 1.1.1.1.8.2 tls static void
1866 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_align(struct evbuffer_chain *chain)
1867 1.1.1.1.8.2 tls {
1868 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(!(chain->flags & EVBUFFER_IMMUTABLE));
1869 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(!(chain->flags & EVBUFFER_MEM_PINNED_ANY));
1870 1.1.1.1.8.2 tls memmove(chain->buffer, chain->buffer + chain->misalign, chain->off);
1871 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign = 0;
1872 1.1.1.1.8.2 tls }
1873 1.1.1.1.8.2 tls
1874 1.1.1.1.8.2 tls #define MAX_TO_COPY_IN_EXPAND 4096
1875 1.1.1.1.8.2 tls #define MAX_TO_REALIGN_IN_EXPAND 2048
1876 1.1.1.1.8.2 tls
1877 1.1.1.1.8.2 tls /** Helper: return true iff we should realign chain to fit datalen bytes of
1878 1.1.1.1.8.2 tls data in it. */
1879 1.1.1.1.8.2 tls static int
1880 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_should_realign(struct evbuffer_chain *chain,
1881 1.1.1.1.8.2 tls size_t datlen)
1882 1.1.1.1.8.2 tls {
1883 1.1.1.1.8.2 tls return chain->buffer_len - chain->off >= datlen &&
1884 1.1.1.1.8.2 tls (chain->off < chain->buffer_len / 2) &&
1885 1.1.1.1.8.2 tls (chain->off <= MAX_TO_REALIGN_IN_EXPAND);
1886 1.1.1.1.8.2 tls }
1887 1.1.1.1.8.2 tls
1888 1.1.1.1.8.2 tls /* Expands the available space in the event buffer to at least datlen, all in
1889 1.1.1.1.8.2 tls * a single chunk. Return that chunk. */
1890 1.1.1.1.8.2 tls static struct evbuffer_chain *
1891 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_expand_singlechain(struct evbuffer *buf, size_t datlen)
1892 1.1.1.1.8.2 tls {
1893 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, **chainp;
1894 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *result = NULL;
1895 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buf);
1896 1.1.1.1.8.2 tls
1897 1.1.1.1.8.2 tls chainp = buf->last_with_datap;
1898 1.1.1.1.8.2 tls
1899 1.1.1.1.8.2 tls /* XXX If *chainp is no longer writeable, but has enough space in its
1900 1.1.1.1.8.2 tls * misalign, this might be a bad idea: we could still use *chainp, not
1901 1.1.1.1.8.2 tls * (*chainp)->next. */
1902 1.1.1.1.8.2 tls if (*chainp && CHAIN_SPACE_LEN(*chainp) == 0)
1903 1.1.1.1.8.2 tls chainp = &(*chainp)->next;
1904 1.1.1.1.8.2 tls
1905 1.1.1.1.8.2 tls /* 'chain' now points to the first chain with writable space (if any)
1906 1.1.1.1.8.2 tls * We will either use it, realign it, replace it, or resize it. */
1907 1.1.1.1.8.2 tls chain = *chainp;
1908 1.1.1.1.8.2 tls
1909 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == NULL ||
1910 1.1.1.1.8.2 tls (chain->flags & (EVBUFFER_IMMUTABLE|EVBUFFER_MEM_PINNED_ANY))) {
1911 1.1.1.1.8.2 tls /* We can't use the last_with_data chain at all. Just add a
1912 1.1.1.1.8.2 tls * new one that's big enough. */
1913 1.1.1.1.8.2 tls goto insert_new;
1914 1.1.1.1.8.2 tls }
1915 1.1.1.1.8.2 tls
1916 1.1.1.1.8.2 tls /* If we can fit all the data, then we don't have to do anything */
1917 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_SPACE_LEN(chain) >= datlen) {
1918 1.1.1.1.8.2 tls result = chain;
1919 1.1.1.1.8.2 tls goto ok;
1920 1.1.1.1.8.2 tls }
1921 1.1.1.1.8.2 tls
1922 1.1.1.1.8.2 tls /* If the chain is completely empty, just replace it by adding a new
1923 1.1.1.1.8.2 tls * empty chain. */
1924 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->off == 0) {
1925 1.1.1.1.8.2 tls goto insert_new;
1926 1.1.1.1.8.2 tls }
1927 1.1.1.1.8.2 tls
1928 1.1.1.1.8.2 tls /* If the misalignment plus the remaining space fulfills our data
1929 1.1.1.1.8.2 tls * needs, we could just force an alignment to happen. Afterwards, we
1930 1.1.1.1.8.2 tls * have enough space. But only do this if we're saving a lot of space
1931 1.1.1.1.8.2 tls * and not moving too much data. Otherwise the space savings are
1932 1.1.1.1.8.2 tls * probably offset by the time lost in copying.
1933 1.1.1.1.8.2 tls */
1934 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_chain_should_realign(chain, datlen)) {
1935 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_align(chain);
1936 1.1.1.1.8.2 tls result = chain;
1937 1.1.1.1.8.2 tls goto ok;
1938 1.1.1.1.8.2 tls }
1939 1.1.1.1.8.2 tls
1940 1.1.1.1.8.2 tls /* At this point, we can either resize the last chunk with space in
1941 1.1.1.1.8.2 tls * it, use the next chunk after it, or If we add a new chunk, we waste
1942 1.1.1.1.8.2 tls * CHAIN_SPACE_LEN(chain) bytes in the former last chunk. If we
1943 1.1.1.1.8.2 tls * resize, we have to copy chain->off bytes.
1944 1.1.1.1.8.2 tls */
1945 1.1.1.1.8.2 tls
1946 1.1.1.1.8.2 tls /* Would expanding this chunk be affordable and worthwhile? */
1947 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_SPACE_LEN(chain) < chain->buffer_len / 8 ||
1948 1.1.1.1.8.2 tls chain->off > MAX_TO_COPY_IN_EXPAND) {
1949 1.1.1.1.8.2 tls /* It's not worth resizing this chain. Can the next one be
1950 1.1.1.1.8.2 tls * used? */
1951 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->next && CHAIN_SPACE_LEN(chain->next) >= datlen) {
1952 1.1.1.1.8.2 tls /* Yes, we can just use the next chain (which should
1953 1.1.1.1.8.2 tls * be empty. */
1954 1.1.1.1.8.2 tls result = chain->next;
1955 1.1.1.1.8.2 tls goto ok;
1956 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1957 1.1.1.1.8.2 tls /* No; append a new chain (which will free all
1958 1.1.1.1.8.2 tls * terminal empty chains.) */
1959 1.1.1.1.8.2 tls goto insert_new;
1960 1.1.1.1.8.2 tls }
1961 1.1.1.1.8.2 tls } else {
1962 1.1.1.1.8.2 tls /* Okay, we're going to try to resize this chain: Not doing so
1963 1.1.1.1.8.2 tls * would waste at least 1/8 of its current allocation, and we
1964 1.1.1.1.8.2 tls * can do so without having to copy more than
1965 1.1.1.1.8.2 tls * MAX_TO_COPY_IN_EXPAND bytes. */
1966 1.1.1.1.8.2 tls /* figure out how much space we need */
1967 1.1.1.1.8.2 tls size_t length = chain->off + datlen;
1968 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *tmp = evbuffer_chain_new(length);
1969 1.1.1.1.8.2 tls if (tmp == NULL)
1970 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
1971 1.1.1.1.8.2 tls
1972 1.1.1.1.8.2 tls /* copy the data over that we had so far */
1973 1.1.1.1.8.2 tls tmp->off = chain->off;
1974 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(tmp->buffer, chain->buffer + chain->misalign,
1975 1.1.1.1.8.2 tls chain->off);
1976 1.1.1.1.8.2 tls /* fix up the list */
1977 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(*chainp == chain);
1978 1.1.1.1.8.2 tls result = *chainp = tmp;
1979 1.1.1.1.8.2 tls
1980 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->last == chain)
1981 1.1.1.1.8.2 tls buf->last = tmp;
1982 1.1.1.1.8.2 tls
1983 1.1.1.1.8.2 tls tmp->next = chain->next;
1984 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
1985 1.1.1.1.8.2 tls goto ok;
1986 1.1.1.1.8.2 tls }
1987 1.1.1.1.8.2 tls
1988 1.1.1.1.8.2 tls insert_new:
1989 1.1.1.1.8.2 tls result = evbuffer_chain_insert_new(buf, datlen);
1990 1.1.1.1.8.2 tls if (!result)
1991 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
1992 1.1.1.1.8.2 tls ok:
1993 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(result);
1994 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(CHAIN_SPACE_LEN(result) >= datlen);
1995 1.1.1.1.8.2 tls err:
1996 1.1.1.1.8.2 tls return result;
1997 1.1.1.1.8.2 tls }
1998 1.1.1.1.8.2 tls
1999 1.1.1.1.8.2 tls /* Make sure that datlen bytes are available for writing in the last n
2000 1.1.1.1.8.2 tls * chains. Never copies or moves data. */
2001 1.1.1.1.8.2 tls int
2002 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_expand_fast_(struct evbuffer *buf, size_t datlen, int n)
2003 1.1.1.1.8.2 tls {
2004 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = buf->last, *tmp, *next;
2005 1.1.1.1.8.2 tls size_t avail;
2006 1.1.1.1.8.2 tls int used;
2007 1.1.1.1.8.2 tls
2008 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buf);
2009 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(n >= 2);
2010 1.1.1.1.8.2 tls
2011 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == NULL || (chain->flags & EVBUFFER_IMMUTABLE)) {
2012 1.1.1.1.8.2 tls /* There is no last chunk, or we can't touch the last chunk.
2013 1.1.1.1.8.2 tls * Just add a new chunk. */
2014 1.1.1.1.8.2 tls chain = evbuffer_chain_new(datlen);
2015 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == NULL)
2016 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
2017 1.1.1.1.8.2 tls
2018 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(buf, chain);
2019 1.1.1.1.8.2 tls return (0);
2020 1.1.1.1.8.2 tls }
2021 1.1.1.1.8.2 tls
2022 1.1.1.1.8.2 tls used = 0; /* number of chains we're using space in. */
2023 1.1.1.1.8.2 tls avail = 0; /* how much space they have. */
2024 1.1.1.1.8.2 tls /* How many bytes can we stick at the end of buffer as it is? Iterate
2025 1.1.1.1.8.2 tls * over the chains at the end of the buffer, tring to see how much
2026 1.1.1.1.8.2 tls * space we have in the first n. */
2027 1.1.1.1.8.2 tls for (chain = *buf->last_with_datap; chain; chain = chain->next) {
2028 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->off) {
2029 1.1.1.1.8.2 tls size_t space = (size_t) CHAIN_SPACE_LEN(chain);
2030 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain == *buf->last_with_datap);
2031 1.1.1.1.8.2 tls if (space) {
2032 1.1.1.1.8.2 tls avail += space;
2033 1.1.1.1.8.2 tls ++used;
2034 1.1.1.1.8.2 tls }
2035 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2036 1.1.1.1.8.2 tls /* No data in chain; realign it. */
2037 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign = 0;
2038 1.1.1.1.8.2 tls avail += chain->buffer_len;
2039 1.1.1.1.8.2 tls ++used;
2040 1.1.1.1.8.2 tls }
2041 1.1.1.1.8.2 tls if (avail >= datlen) {
2042 1.1.1.1.8.2 tls /* There is already enough space. Just return */
2043 1.1.1.1.8.2 tls return (0);
2044 1.1.1.1.8.2 tls }
2045 1.1.1.1.8.2 tls if (used == n)
2046 1.1.1.1.8.2 tls break;
2047 1.1.1.1.8.2 tls }
2048 1.1.1.1.8.2 tls
2049 1.1.1.1.8.2 tls /* There wasn't enough space in the first n chains with space in
2050 1.1.1.1.8.2 tls * them. Either add a new chain with enough space, or replace all
2051 1.1.1.1.8.2 tls * empty chains with one that has enough space, depending on n. */
2052 1.1.1.1.8.2 tls if (used < n) {
2053 1.1.1.1.8.2 tls /* The loop ran off the end of the chains before it hit n
2054 1.1.1.1.8.2 tls * chains; we can add another. */
2055 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain == NULL);
2056 1.1.1.1.8.2 tls
2057 1.1.1.1.8.2 tls tmp = evbuffer_chain_new(datlen - avail);
2058 1.1.1.1.8.2 tls if (tmp == NULL)
2059 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
2060 1.1.1.1.8.2 tls
2061 1.1.1.1.8.2 tls buf->last->next = tmp;
2062 1.1.1.1.8.2 tls buf->last = tmp;
2063 1.1.1.1.8.2 tls /* (we would only set last_with_data if we added the first
2064 1.1.1.1.8.2 tls * chain. But if the buffer had no chains, we would have
2065 1.1.1.1.8.2 tls * just allocated a new chain earlier) */
2066 1.1.1.1.8.2 tls return (0);
2067 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2068 1.1.1.1.8.2 tls /* Nuke _all_ the empty chains. */
2069 1.1.1.1.8.2 tls int rmv_all = 0; /* True iff we removed last_with_data. */
2070 1.1.1.1.8.2 tls chain = *buf->last_with_datap;
2071 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain->off) {
2072 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain == buf->first);
2073 1.1.1.1.8.2 tls rmv_all = 1;
2074 1.1.1.1.8.2 tls avail = 0;
2075 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2076 1.1.1.1.8.2 tls avail = (size_t) CHAIN_SPACE_LEN(chain);
2077 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
2078 1.1.1.1.8.2 tls }
2079 1.1.1.1.8.2 tls
2080 1.1.1.1.8.2 tls
2081 1.1.1.1.8.2 tls for (; chain; chain = next) {
2082 1.1.1.1.8.2 tls next = chain->next;
2083 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain->off == 0);
2084 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_free(chain);
2085 1.1.1.1.8.2 tls }
2086 1.1.1.1.8.2 tls tmp = evbuffer_chain_new(datlen - avail);
2087 1.1.1.1.8.2 tls if (tmp == NULL) {
2088 1.1.1.1.8.2 tls if (rmv_all) {
2089 1.1.1.1.8.2 tls ZERO_CHAIN(buf);
2090 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2091 1.1.1.1.8.2 tls buf->last = *buf->last_with_datap;
2092 1.1.1.1.8.2 tls (*buf->last_with_datap)->next = NULL;
2093 1.1.1.1.8.2 tls }
2094 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
2095 1.1.1.1.8.2 tls }
2096 1.1.1.1.8.2 tls
2097 1.1.1.1.8.2 tls if (rmv_all) {
2098 1.1.1.1.8.2 tls buf->first = buf->last = tmp;
2099 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = &buf->first;
2100 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2101 1.1.1.1.8.2 tls (*buf->last_with_datap)->next = tmp;
2102 1.1.1.1.8.2 tls buf->last = tmp;
2103 1.1.1.1.8.2 tls }
2104 1.1.1.1.8.2 tls return (0);
2105 1.1.1.1.8.2 tls }
2106 1.1.1.1.8.2 tls }
2107 1.1.1.1.8.2 tls
2108 1.1.1.1.8.2 tls int
2109 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_expand(struct evbuffer *buf, size_t datlen)
2110 1.1.1.1.8.2 tls {
2111 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
2112 1.1.1.1.8.2 tls
2113 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
2114 1.1.1.1.8.2 tls chain = evbuffer_expand_singlechain(buf, datlen);
2115 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
2116 1.1.1.1.8.2 tls return chain ? 0 : -1;
2117 1.1.1.1.8.2 tls }
2118 1.1.1.1.8.2 tls
2119 1.1.1.1.8.2 tls /*
2120 1.1.1.1.8.2 tls * Reads data from a file descriptor into a buffer.
2121 1.1.1.1.8.2 tls */
2122 1.1.1.1.8.2 tls
2123 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(EVENT__HAVE_SYS_UIO_H) || defined(_WIN32)
2124 1.1.1.1.8.2 tls #define USE_IOVEC_IMPL
2125 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2126 1.1.1.1.8.2 tls
2127 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_IOVEC_IMPL
2128 1.1.1.1.8.2 tls
2129 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVENT__HAVE_SYS_UIO_H
2130 1.1.1.1.8.2 tls /* number of iovec we use for writev, fragmentation is going to determine
2131 1.1.1.1.8.2 tls * how much we end up writing */
2132 1.1.1.1.8.2 tls
2133 1.1.1.1.8.2 tls #define DEFAULT_WRITE_IOVEC 128
2134 1.1.1.1.8.2 tls
2135 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(UIO_MAXIOV) && UIO_MAXIOV < DEFAULT_WRITE_IOVEC
2136 1.1.1.1.8.2 tls #define NUM_WRITE_IOVEC UIO_MAXIOV
2137 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(IOV_MAX) && IOV_MAX < DEFAULT_WRITE_IOVEC
2138 1.1.1.1.8.2 tls #define NUM_WRITE_IOVEC IOV_MAX
2139 1.1.1.1.8.2 tls #else
2140 1.1.1.1.8.2 tls #define NUM_WRITE_IOVEC DEFAULT_WRITE_IOVEC
2141 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2142 1.1.1.1.8.2 tls
2143 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_TYPE struct iovec
2144 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_PTR_FIELD iov_base
2145 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_LEN_FIELD iov_len
2146 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_LEN_TYPE size_t
2147 1.1.1.1.8.2 tls #else
2148 1.1.1.1.8.2 tls #define NUM_WRITE_IOVEC 16
2149 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_TYPE WSABUF
2150 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_PTR_FIELD buf
2151 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_LEN_FIELD len
2152 1.1.1.1.8.2 tls #define IOV_LEN_TYPE unsigned long
2153 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2154 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2155 1.1.1.1.8.2 tls #define NUM_READ_IOVEC 4
2156 1.1.1.1.8.2 tls
2157 1.1.1.1.8.2 tls #define EVBUFFER_MAX_READ 4096
2158 1.1.1.1.8.2 tls
2159 1.1.1.1.8.2 tls /** Helper function to figure out which space to use for reading data into
2160 1.1.1.1.8.2 tls an evbuffer. Internal use only.
2161 1.1.1.1.8.2 tls
2162 1.1.1.1.8.2 tls @param buf The buffer to read into
2163 1.1.1.1.8.2 tls @param howmuch How much we want to read.
2164 1.1.1.1.8.2 tls @param vecs An array of two or more iovecs or WSABUFs.
2165 1.1.1.1.8.2 tls @param n_vecs_avail The length of vecs
2166 1.1.1.1.8.2 tls @param chainp A pointer to a variable to hold the first chain we're
2167 1.1.1.1.8.2 tls reading into.
2168 1.1.1.1.8.2 tls @param exact Boolean: if true, we do not provide more than 'howmuch'
2169 1.1.1.1.8.2 tls space in the vectors, even if more space is available.
2170 1.1.1.1.8.2 tls @return The number of buffers we're using.
2171 1.1.1.1.8.2 tls */
2172 1.1.1.1.8.2 tls int
2173 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_read_setup_vecs_(struct evbuffer *buf, ev_ssize_t howmuch,
2174 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_iovec *vecs, int n_vecs_avail,
2175 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain ***chainp, int exact)
2176 1.1.1.1.8.2 tls {
2177 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
2178 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain **firstchainp;
2179 1.1.1.1.8.2 tls size_t so_far;
2180 1.1.1.1.8.2 tls int i;
2181 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buf);
2182 1.1.1.1.8.2 tls
2183 1.1.1.1.8.2 tls if (howmuch < 0)
2184 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
2185 1.1.1.1.8.2 tls
2186 1.1.1.1.8.2 tls so_far = 0;
2187 1.1.1.1.8.2 tls /* Let firstchain be the first chain with any space on it */
2188 1.1.1.1.8.2 tls firstchainp = buf->last_with_datap;
2189 1.1.1.1.8.2 tls if (CHAIN_SPACE_LEN(*firstchainp) == 0) {
2190 1.1.1.1.8.2 tls firstchainp = &(*firstchainp)->next;
2191 1.1.1.1.8.2 tls }
2192 1.1.1.1.8.2 tls
2193 1.1.1.1.8.2 tls chain = *firstchainp;
2194 1.1.1.1.8.2 tls for (i = 0; i < n_vecs_avail && so_far < (size_t)howmuch; ++i) {
2195 1.1.1.1.8.2 tls size_t avail = (size_t) CHAIN_SPACE_LEN(chain);
2196 1.1.1.1.8.2 tls if (avail > (howmuch - so_far) && exact)
2197 1.1.1.1.8.2 tls avail = howmuch - so_far;
2198 1.1.1.1.8.2 tls vecs[i].iov_base = CHAIN_SPACE_PTR(chain);
2199 1.1.1.1.8.2 tls vecs[i].iov_len = avail;
2200 1.1.1.1.8.2 tls so_far += avail;
2201 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
2202 1.1.1.1.8.2 tls }
2203 1.1.1.1.8.2 tls
2204 1.1.1.1.8.2 tls *chainp = firstchainp;
2205 1.1.1.1.8.2 tls return i;
2206 1.1.1.1.8.2 tls }
2207 1.1.1.1.8.2 tls
2208 1.1.1.1.8.2 tls static int
2209 1.1.1.1.8.2 tls get_n_bytes_readable_on_socket(evutil_socket_t fd)
2210 1.1.1.1.8.2 tls {
2211 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(FIONREAD) && defined(_WIN32)
2212 1.1.1.1.8.2 tls unsigned long lng = EVBUFFER_MAX_READ;
2213 1.1.1.1.8.2 tls if (ioctlsocket(fd, FIONREAD, &lng) < 0)
2214 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
2215 1.1.1.1.8.2 tls return (int)lng;
2216 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(FIONREAD)
2217 1.1.1.1.8.2 tls int n = EVBUFFER_MAX_READ;
2218 1.1.1.1.8.2 tls if (ioctl(fd, FIONREAD, &n) < 0)
2219 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
2220 1.1.1.1.8.2 tls return n;
2221 1.1.1.1.8.2 tls #else
2222 1.1.1.1.8.2 tls return EVBUFFER_MAX_READ;
2223 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2224 1.1.1.1.8.2 tls }
2225 1.1.1.1.8.2 tls
2226 1.1.1.1.8.2 tls /* TODO(niels): should this function return ev_ssize_t and take ev_ssize_t
2227 1.1.1.1.8.2 tls * as howmuch? */
2228 1.1.1.1.8.2 tls int
2229 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_read(struct evbuffer *buf, evutil_socket_t fd, int howmuch)
2230 1.1.1.1.8.2 tls {
2231 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain **chainp;
2232 1.1.1.1.8.2 tls int n;
2233 1.1.1.1.8.2 tls int result;
2234 1.1.1.1.8.2 tls
2235 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_IOVEC_IMPL
2236 1.1.1.1.8.2 tls int nvecs, i, remaining;
2237 1.1.1.1.8.2 tls #else
2238 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
2239 1.1.1.1.8.2 tls unsigned char *p;
2240 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2241 1.1.1.1.8.2 tls
2242 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
2243 1.1.1.1.8.2 tls
2244 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_end) {
2245 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
2246 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2247 1.1.1.1.8.2 tls }
2248 1.1.1.1.8.2 tls
2249 1.1.1.1.8.2 tls n = get_n_bytes_readable_on_socket(fd);
2250 1.1.1.1.8.2 tls if (n <= 0 || n > EVBUFFER_MAX_READ)
2251 1.1.1.1.8.2 tls n = EVBUFFER_MAX_READ;
2252 1.1.1.1.8.2 tls if (howmuch < 0 || howmuch > n)
2253 1.1.1.1.8.2 tls howmuch = n;
2254 1.1.1.1.8.2 tls
2255 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_IOVEC_IMPL
2256 1.1.1.1.8.2 tls /* Since we can use iovecs, we're willing to use the last
2257 1.1.1.1.8.2 tls * NUM_READ_IOVEC chains. */
2258 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_expand_fast_(buf, howmuch, NUM_READ_IOVEC) == -1) {
2259 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
2260 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2261 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2262 1.1.1.1.8.2 tls IOV_TYPE vecs[NUM_READ_IOVEC];
2263 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef EVBUFFER_IOVEC_IS_NATIVE_
2264 1.1.1.1.8.2 tls nvecs = evbuffer_read_setup_vecs_(buf, howmuch, vecs,
2265 1.1.1.1.8.2 tls NUM_READ_IOVEC, &chainp, 1);
2266 1.1.1.1.8.2 tls #else
2267 1.1.1.1.8.2 tls /* We aren't using the native struct iovec. Therefore,
2268 1.1.1.1.8.2 tls we are on win32. */
2269 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_iovec ev_vecs[NUM_READ_IOVEC];
2270 1.1.1.1.8.2 tls nvecs = evbuffer_read_setup_vecs_(buf, howmuch, ev_vecs, 2,
2271 1.1.1.1.8.2 tls &chainp, 1);
2272 1.1.1.1.8.2 tls
2273 1.1.1.1.8.2 tls for (i=0; i < nvecs; ++i)
2274 1.1.1.1.8.2 tls WSABUF_FROM_EVBUFFER_IOV(&vecs[i], &ev_vecs[i]);
2275 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2276 1.1.1.1.8.2 tls
2277 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
2278 1.1.1.1.8.2 tls {
2279 1.1.1.1.8.2 tls DWORD bytesRead;
2280 1.1.1.1.8.2 tls DWORD flags=0;
2281 1.1.1.1.8.2 tls if (WSARecv(fd, vecs, nvecs, &bytesRead, &flags, NULL, NULL)) {
2282 1.1.1.1.8.2 tls /* The read failed. It might be a close,
2283 1.1.1.1.8.2 tls * or it might be an error. */
2284 1.1.1.1.8.2 tls if (WSAGetLastError() == WSAECONNABORTED)
2285 1.1.1.1.8.2 tls n = 0;
2286 1.1.1.1.8.2 tls else
2287 1.1.1.1.8.2 tls n = -1;
2288 1.1.1.1.8.2 tls } else
2289 1.1.1.1.8.2 tls n = bytesRead;
2290 1.1.1.1.8.2 tls }
2291 1.1.1.1.8.2 tls #else
2292 1.1.1.1.8.2 tls n = readv(fd, vecs, nvecs);
2293 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2294 1.1.1.1.8.2 tls }
2295 1.1.1.1.8.2 tls
2296 1.1.1.1.8.2 tls #else /*!USE_IOVEC_IMPL*/
2297 1.1.1.1.8.2 tls /* If we don't have FIONREAD, we might waste some space here */
2298 1.1.1.1.8.2 tls /* XXX we _will_ waste some space here if there is any space left
2299 1.1.1.1.8.2 tls * over on buf->last. */
2300 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain = evbuffer_expand_singlechain(buf, howmuch)) == NULL) {
2301 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
2302 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2303 1.1.1.1.8.2 tls }
2304 1.1.1.1.8.2 tls
2305 1.1.1.1.8.2 tls /* We can append new data at this point */
2306 1.1.1.1.8.2 tls p = chain->buffer + chain->misalign + chain->off;
2307 1.1.1.1.8.2 tls
2308 1.1.1.1.8.2 tls #ifndef _WIN32
2309 1.1.1.1.8.2 tls n = read(fd, p, howmuch);
2310 1.1.1.1.8.2 tls #else
2311 1.1.1.1.8.2 tls n = recv(fd, p, howmuch, 0);
2312 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2313 1.1.1.1.8.2 tls #endif /* USE_IOVEC_IMPL */
2314 1.1.1.1.8.2 tls
2315 1.1.1.1.8.2 tls if (n == -1) {
2316 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
2317 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2318 1.1.1.1.8.2 tls }
2319 1.1.1.1.8.2 tls if (n == 0) {
2320 1.1.1.1.8.2 tls result = 0;
2321 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2322 1.1.1.1.8.2 tls }
2323 1.1.1.1.8.2 tls
2324 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_IOVEC_IMPL
2325 1.1.1.1.8.2 tls remaining = n;
2326 1.1.1.1.8.2 tls for (i=0; i < nvecs; ++i) {
2327 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t space = (ev_ssize_t) CHAIN_SPACE_LEN(*chainp);
2328 1.1.1.1.8.2 tls if (space < remaining) {
2329 1.1.1.1.8.2 tls (*chainp)->off += space;
2330 1.1.1.1.8.2 tls remaining -= (int)space;
2331 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2332 1.1.1.1.8.2 tls (*chainp)->off += remaining;
2333 1.1.1.1.8.2 tls buf->last_with_datap = chainp;
2334 1.1.1.1.8.2 tls break;
2335 1.1.1.1.8.2 tls }
2336 1.1.1.1.8.2 tls chainp = &(*chainp)->next;
2337 1.1.1.1.8.2 tls }
2338 1.1.1.1.8.2 tls #else
2339 1.1.1.1.8.2 tls chain->off += n;
2340 1.1.1.1.8.2 tls advance_last_with_data(buf);
2341 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2342 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += n;
2343 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += n;
2344 1.1.1.1.8.2 tls
2345 1.1.1.1.8.2 tls /* Tell someone about changes in this buffer */
2346 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(buf);
2347 1.1.1.1.8.2 tls result = n;
2348 1.1.1.1.8.2 tls done:
2349 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
2350 1.1.1.1.8.2 tls return result;
2351 1.1.1.1.8.2 tls }
2352 1.1.1.1.8.2 tls
2353 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_IOVEC_IMPL
2354 1.1.1.1.8.2 tls static inline int
2355 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_write_iovec(struct evbuffer *buffer, evutil_socket_t fd,
2356 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t howmuch)
2357 1.1.1.1.8.2 tls {
2358 1.1.1.1.8.2 tls IOV_TYPE iov[NUM_WRITE_IOVEC];
2359 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = buffer->first;
2360 1.1.1.1.8.2 tls int n, i = 0;
2361 1.1.1.1.8.2 tls
2362 1.1.1.1.8.2 tls if (howmuch < 0)
2363 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
2364 1.1.1.1.8.2 tls
2365 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buffer);
2366 1.1.1.1.8.2 tls /* XXX make this top out at some maximal data length? if the
2367 1.1.1.1.8.2 tls * buffer has (say) 1MB in it, split over 128 chains, there's
2368 1.1.1.1.8.2 tls * no way it all gets written in one go. */
2369 1.1.1.1.8.2 tls while (chain != NULL && i < NUM_WRITE_IOVEC && howmuch) {
2370 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_SENDFILE
2371 1.1.1.1.8.2 tls /* we cannot write the file info via writev */
2372 1.1.1.1.8.2 tls if (chain->flags & EVBUFFER_SENDFILE)
2373 1.1.1.1.8.2 tls break;
2374 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2375 1.1.1.1.8.2 tls iov[i].IOV_PTR_FIELD = (void *) (chain->buffer + chain->misalign);
2376 1.1.1.1.8.2 tls if ((size_t)howmuch >= chain->off) {
2377 1.1.1.1.8.2 tls /* XXXcould be problematic when windows supports mmap*/
2378 1.1.1.1.8.2 tls iov[i++].IOV_LEN_FIELD = (IOV_LEN_TYPE)chain->off;
2379 1.1.1.1.8.2 tls howmuch -= chain->off;
2380 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2381 1.1.1.1.8.2 tls /* XXXcould be problematic when windows supports mmap*/
2382 1.1.1.1.8.2 tls iov[i++].IOV_LEN_FIELD = (IOV_LEN_TYPE)howmuch;
2383 1.1.1.1.8.2 tls break;
2384 1.1.1.1.8.2 tls }
2385 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
2386 1.1.1.1.8.2 tls }
2387 1.1.1.1.8.2 tls if (! i)
2388 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
2389 1.1.1.1.8.2 tls
2390 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
2391 1.1.1.1.8.2 tls {
2392 1.1.1.1.8.2 tls DWORD bytesSent;
2393 1.1.1.1.8.2 tls if (WSASend(fd, iov, i, &bytesSent, 0, NULL, NULL))
2394 1.1.1.1.8.2 tls n = -1;
2395 1.1.1.1.8.2 tls else
2396 1.1.1.1.8.2 tls n = bytesSent;
2397 1.1.1.1.8.2 tls }
2398 1.1.1.1.8.2 tls #else
2399 1.1.1.1.8.2 tls n = writev(fd, iov, i);
2400 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2401 1.1.1.1.8.2 tls return (n);
2402 1.1.1.1.8.2 tls }
2403 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2404 1.1.1.1.8.2 tls
2405 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_SENDFILE
2406 1.1.1.1.8.2 tls static inline int
2407 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_write_sendfile(struct evbuffer *buffer, evutil_socket_t dest_fd,
2408 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t howmuch)
2409 1.1.1.1.8.2 tls {
2410 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = buffer->first;
2411 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain_file_segment *info =
2412 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(struct evbuffer_chain_file_segment,
2413 1.1.1.1.8.2 tls chain);
2414 1.1.1.1.8.2 tls const int source_fd = info->segment->fd;
2415 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(SENDFILE_IS_MACOSX) || defined(SENDFILE_IS_FREEBSD)
2416 1.1.1.1.8.2 tls int res;
2417 1.1.1.1.8.2 tls ev_off_t len = chain->off;
2418 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(SENDFILE_IS_LINUX) || defined(SENDFILE_IS_SOLARIS)
2419 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t res;
2420 1.1.1.1.8.2 tls ev_off_t offset = chain->misalign;
2421 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2422 1.1.1.1.8.2 tls
2423 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buffer);
2424 1.1.1.1.8.2 tls
2425 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(SENDFILE_IS_MACOSX)
2426 1.1.1.1.8.2 tls res = sendfile(source_fd, dest_fd, chain->misalign, &len, NULL, 0);
2427 1.1.1.1.8.2 tls if (res == -1 && !EVUTIL_ERR_RW_RETRIABLE(errno))
2428 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
2429 1.1.1.1.8.2 tls
2430 1.1.1.1.8.2 tls return (len);
2431 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(SENDFILE_IS_FREEBSD)
2432 1.1.1.1.8.2 tls res = sendfile(source_fd, dest_fd, chain->misalign, chain->off, NULL, &len, 0);
2433 1.1.1.1.8.2 tls if (res == -1 && !EVUTIL_ERR_RW_RETRIABLE(errno))
2434 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
2435 1.1.1.1.8.2 tls
2436 1.1.1.1.8.2 tls return (len);
2437 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(SENDFILE_IS_LINUX)
2438 1.1.1.1.8.2 tls /* TODO(niels): implement splice */
2439 1.1.1.1.8.2 tls res = sendfile(dest_fd, source_fd, &offset, chain->off);
2440 1.1.1.1.8.2 tls if (res == -1 && EVUTIL_ERR_RW_RETRIABLE(errno)) {
2441 1.1.1.1.8.2 tls /* if this is EAGAIN or EINTR return 0; otherwise, -1 */
2442 1.1.1.1.8.2 tls return (0);
2443 1.1.1.1.8.2 tls }
2444 1.1.1.1.8.2 tls return (res);
2445 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(SENDFILE_IS_SOLARIS)
2446 1.1.1.1.8.2 tls {
2447 1.1.1.1.8.2 tls const off_t offset_orig = offset;
2448 1.1.1.1.8.2 tls res = sendfile(dest_fd, source_fd, &offset, chain->off);
2449 1.1.1.1.8.2 tls if (res == -1 && EVUTIL_ERR_RW_RETRIABLE(errno)) {
2450 1.1.1.1.8.2 tls if (offset - offset_orig)
2451 1.1.1.1.8.2 tls return offset - offset_orig;
2452 1.1.1.1.8.2 tls /* if this is EAGAIN or EINTR and no bytes were
2453 1.1.1.1.8.2 tls * written, return 0 */
2454 1.1.1.1.8.2 tls return (0);
2455 1.1.1.1.8.2 tls }
2456 1.1.1.1.8.2 tls return (res);
2457 1.1.1.1.8.2 tls }
2458 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2459 1.1.1.1.8.2 tls }
2460 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2461 1.1.1.1.8.2 tls
2462 1.1.1.1.8.2 tls int
2463 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_write_atmost(struct evbuffer *buffer, evutil_socket_t fd,
2464 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t howmuch)
2465 1.1.1.1.8.2 tls {
2466 1.1.1.1.8.2 tls int n = -1;
2467 1.1.1.1.8.2 tls
2468 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
2469 1.1.1.1.8.2 tls
2470 1.1.1.1.8.2 tls if (buffer->freeze_start) {
2471 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2472 1.1.1.1.8.2 tls }
2473 1.1.1.1.8.2 tls
2474 1.1.1.1.8.2 tls if (howmuch < 0 || (size_t)howmuch > buffer->total_len)
2475 1.1.1.1.8.2 tls howmuch = buffer->total_len;
2476 1.1.1.1.8.2 tls
2477 1.1.1.1.8.2 tls if (howmuch > 0) {
2478 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_SENDFILE
2479 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = buffer->first;
2480 1.1.1.1.8.2 tls if (chain != NULL && (chain->flags & EVBUFFER_SENDFILE))
2481 1.1.1.1.8.2 tls n = evbuffer_write_sendfile(buffer, fd, howmuch);
2482 1.1.1.1.8.2 tls else {
2483 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2484 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_IOVEC_IMPL
2485 1.1.1.1.8.2 tls n = evbuffer_write_iovec(buffer, fd, howmuch);
2486 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(_WIN32)
2487 1.1.1.1.8.2 tls /* XXX(nickm) Don't disable this code until we know if
2488 1.1.1.1.8.2 tls * the WSARecv code above works. */
2489 1.1.1.1.8.2 tls void *p = evbuffer_pullup(buffer, howmuch);
2490 1.1.1.1.8.2 tls n = send(fd, p, howmuch, 0);
2491 1.1.1.1.8.2 tls #else
2492 1.1.1.1.8.2 tls void *p = evbuffer_pullup(buffer, howmuch);
2493 1.1.1.1.8.2 tls n = write(fd, p, howmuch);
2494 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2495 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef USE_SENDFILE
2496 1.1.1.1.8.2 tls }
2497 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2498 1.1.1.1.8.2 tls }
2499 1.1.1.1.8.2 tls
2500 1.1.1.1.8.2 tls if (n > 0)
2501 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_drain(buffer, n);
2502 1.1.1.1.8.2 tls
2503 1.1.1.1.8.2 tls done:
2504 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
2505 1.1.1.1.8.2 tls return (n);
2506 1.1.1.1.8.2 tls }
2507 1.1.1.1.8.2 tls
2508 1.1.1.1.8.2 tls int
2509 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_write(struct evbuffer *buffer, evutil_socket_t fd)
2510 1.1.1.1.8.2 tls {
2511 1.1.1.1.8.2 tls return evbuffer_write_atmost(buffer, fd, -1);
2512 1.1.1.1.8.2 tls }
2513 1.1.1.1.8.2 tls
2514 1.1.1.1.8.2 tls unsigned char *
2515 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_find(struct evbuffer *buffer, const unsigned char *what, size_t len)
2516 1.1.1.1.8.2 tls {
2517 1.1.1.1.8.2 tls unsigned char *search;
2518 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr ptr;
2519 1.1.1.1.8.2 tls
2520 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
2521 1.1.1.1.8.2 tls
2522 1.1.1.1.8.2 tls ptr = evbuffer_search(buffer, (const char *)what, len, NULL);
2523 1.1.1.1.8.2 tls if (ptr.pos < 0) {
2524 1.1.1.1.8.2 tls search = NULL;
2525 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2526 1.1.1.1.8.2 tls search = evbuffer_pullup(buffer, ptr.pos + len);
2527 1.1.1.1.8.2 tls if (search)
2528 1.1.1.1.8.2 tls search += ptr.pos;
2529 1.1.1.1.8.2 tls }
2530 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
2531 1.1.1.1.8.2 tls return search;
2532 1.1.1.1.8.2 tls }
2533 1.1.1.1.8.2 tls
2534 1.1.1.1.8.2 tls /* Subract <b>howfar</b> from the position of <b>pos</b> within
2535 1.1.1.1.8.2 tls * <b>buf</b>. Returns 0 on success, -1 on failure.
2536 1.1.1.1.8.2 tls *
2537 1.1.1.1.8.2 tls * This isn't exposed yet, because of potential inefficiency issues.
2538 1.1.1.1.8.2 tls * Maybe it should be. */
2539 1.1.1.1.8.2 tls static int
2540 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_ptr_subtract(struct evbuffer *buf, struct evbuffer_ptr *pos,
2541 1.1.1.1.8.2 tls size_t howfar)
2542 1.1.1.1.8.2 tls {
2543 1.1.1.1.8.2 tls if (howfar > (size_t)pos->pos)
2544 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
2545 1.1.1.1.8.2 tls if (pos->internal_.chain && howfar <= pos->internal_.pos_in_chain) {
2546 1.1.1.1.8.2 tls pos->internal_.pos_in_chain -= howfar;
2547 1.1.1.1.8.2 tls pos->pos -= howfar;
2548 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
2549 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2550 1.1.1.1.8.2 tls const size_t newpos = pos->pos - howfar;
2551 1.1.1.1.8.2 tls /* Here's the inefficient part: it walks over the
2552 1.1.1.1.8.2 tls * chains until we hit newpos. */
2553 1.1.1.1.8.2 tls return evbuffer_ptr_set(buf, pos, newpos, EVBUFFER_PTR_SET);
2554 1.1.1.1.8.2 tls }
2555 1.1.1.1.8.2 tls }
2556 1.1.1.1.8.2 tls
2557 1.1.1.1.8.2 tls int
2558 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_ptr_set(struct evbuffer *buf, struct evbuffer_ptr *pos,
2559 1.1.1.1.8.2 tls size_t position, enum evbuffer_ptr_how how)
2560 1.1.1.1.8.2 tls {
2561 1.1.1.1.8.2 tls size_t left = position;
2562 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain = NULL;
2563 1.1.1.1.8.2 tls int result = 0;
2564 1.1.1.1.8.2 tls
2565 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
2566 1.1.1.1.8.2 tls
2567 1.1.1.1.8.2 tls switch (how) {
2568 1.1.1.1.8.2 tls case EVBUFFER_PTR_SET:
2569 1.1.1.1.8.2 tls chain = buf->first;
2570 1.1.1.1.8.2 tls pos->pos = position;
2571 1.1.1.1.8.2 tls position = 0;
2572 1.1.1.1.8.2 tls break;
2573 1.1.1.1.8.2 tls case EVBUFFER_PTR_ADD:
2574 1.1.1.1.8.2 tls /* this avoids iterating over all previous chains if
2575 1.1.1.1.8.2 tls we just want to advance the position */
2576 1.1.1.1.8.2 tls chain = pos->internal_.chain;
2577 1.1.1.1.8.2 tls pos->pos += position;
2578 1.1.1.1.8.2 tls position = pos->internal_.pos_in_chain;
2579 1.1.1.1.8.2 tls break;
2580 1.1.1.1.8.2 tls }
2581 1.1.1.1.8.2 tls
2582 1.1.1.1.8.2 tls while (chain && position + left >= chain->off) {
2583 1.1.1.1.8.2 tls left -= chain->off - position;
2584 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
2585 1.1.1.1.8.2 tls position = 0;
2586 1.1.1.1.8.2 tls }
2587 1.1.1.1.8.2 tls if (chain) {
2588 1.1.1.1.8.2 tls pos->internal_.chain = chain;
2589 1.1.1.1.8.2 tls pos->internal_.pos_in_chain = position + left;
2590 1.1.1.1.8.2 tls } else if (left == 0) {
2591 1.1.1.1.8.2 tls /* The first byte in the (nonexistent) chain after the last chain */
2592 1.1.1.1.8.2 tls pos->internal_.chain = NULL;
2593 1.1.1.1.8.2 tls pos->internal_.pos_in_chain = 0;
2594 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2595 1.1.1.1.8.2 tls PTR_NOT_FOUND(pos);
2596 1.1.1.1.8.2 tls result = -1;
2597 1.1.1.1.8.2 tls }
2598 1.1.1.1.8.2 tls
2599 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
2600 1.1.1.1.8.2 tls
2601 1.1.1.1.8.2 tls return result;
2602 1.1.1.1.8.2 tls }
2603 1.1.1.1.8.2 tls
2604 1.1.1.1.8.2 tls /**
2605 1.1.1.1.8.2 tls Compare the bytes in buf at position pos to the len bytes in mem. Return
2606 1.1.1.1.8.2 tls less than 0, 0, or greater than 0 as memcmp.
2607 1.1.1.1.8.2 tls */
2608 1.1.1.1.8.2 tls static int
2609 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_ptr_memcmp(const struct evbuffer *buf, const struct evbuffer_ptr *pos,
2610 1.1.1.1.8.2 tls const char *mem, size_t len)
2611 1.1.1.1.8.2 tls {
2612 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
2613 1.1.1.1.8.2 tls size_t position;
2614 1.1.1.1.8.2 tls int r;
2615 1.1.1.1.8.2 tls
2616 1.1.1.1.8.2 tls ASSERT_EVBUFFER_LOCKED(buf);
2617 1.1.1.1.8.2 tls
2618 1.1.1.1.8.2 tls if (pos->pos + len > buf->total_len)
2619 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
2620 1.1.1.1.8.2 tls
2621 1.1.1.1.8.2 tls chain = pos->internal_.chain;
2622 1.1.1.1.8.2 tls position = pos->internal_.pos_in_chain;
2623 1.1.1.1.8.2 tls while (len && chain) {
2624 1.1.1.1.8.2 tls size_t n_comparable;
2625 1.1.1.1.8.2 tls if (len + position > chain->off)
2626 1.1.1.1.8.2 tls n_comparable = chain->off - position;
2627 1.1.1.1.8.2 tls else
2628 1.1.1.1.8.2 tls n_comparable = len;
2629 1.1.1.1.8.2 tls r = memcmp(chain->buffer + chain->misalign + position, mem,
2630 1.1.1.1.8.2 tls n_comparable);
2631 1.1.1.1.8.2 tls if (r)
2632 1.1.1.1.8.2 tls return r;
2633 1.1.1.1.8.2 tls mem += n_comparable;
2634 1.1.1.1.8.2 tls len -= n_comparable;
2635 1.1.1.1.8.2 tls position = 0;
2636 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
2637 1.1.1.1.8.2 tls }
2638 1.1.1.1.8.2 tls
2639 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
2640 1.1.1.1.8.2 tls }
2641 1.1.1.1.8.2 tls
2642 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr
2643 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_search(struct evbuffer *buffer, const char *what, size_t len, const struct evbuffer_ptr *start)
2644 1.1.1.1.8.2 tls {
2645 1.1.1.1.8.2 tls return evbuffer_search_range(buffer, what, len, start, NULL);
2646 1.1.1.1.8.2 tls }
2647 1.1.1.1.8.2 tls
2648 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr
2649 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_search_range(struct evbuffer *buffer, const char *what, size_t len, const struct evbuffer_ptr *start, const struct evbuffer_ptr *end)
2650 1.1.1.1.8.2 tls {
2651 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr pos;
2652 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain, *last_chain = NULL;
2653 1.1.1.1.8.2 tls const unsigned char *p;
2654 1.1.1.1.8.2 tls char first;
2655 1.1.1.1.8.2 tls
2656 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
2657 1.1.1.1.8.2 tls
2658 1.1.1.1.8.2 tls if (start) {
2659 1.1.1.1.8.2 tls memcpy(&pos, start, sizeof(pos));
2660 1.1.1.1.8.2 tls chain = pos.internal_.chain;
2661 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2662 1.1.1.1.8.2 tls pos.pos = 0;
2663 1.1.1.1.8.2 tls chain = pos.internal_.chain = buffer->first;
2664 1.1.1.1.8.2 tls pos.internal_.pos_in_chain = 0;
2665 1.1.1.1.8.2 tls }
2666 1.1.1.1.8.2 tls
2667 1.1.1.1.8.2 tls if (end)
2668 1.1.1.1.8.2 tls last_chain = end->internal_.chain;
2669 1.1.1.1.8.2 tls
2670 1.1.1.1.8.2 tls if (!len || len > EV_SSIZE_MAX)
2671 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2672 1.1.1.1.8.2 tls
2673 1.1.1.1.8.2 tls first = what[0];
2674 1.1.1.1.8.2 tls
2675 1.1.1.1.8.2 tls while (chain) {
2676 1.1.1.1.8.2 tls const unsigned char *start_at =
2677 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer + chain->misalign +
2678 1.1.1.1.8.2 tls pos.internal_.pos_in_chain;
2679 1.1.1.1.8.2 tls p = memchr(start_at, first,
2680 1.1.1.1.8.2 tls chain->off - pos.internal_.pos_in_chain);
2681 1.1.1.1.8.2 tls if (p) {
2682 1.1.1.1.8.2 tls pos.pos += p - start_at;
2683 1.1.1.1.8.2 tls pos.internal_.pos_in_chain += p - start_at;
2684 1.1.1.1.8.2 tls if (!evbuffer_ptr_memcmp(buffer, &pos, what, len)) {
2685 1.1.1.1.8.2 tls if (end && pos.pos + (ev_ssize_t)len > end->pos)
2686 1.1.1.1.8.2 tls goto not_found;
2687 1.1.1.1.8.2 tls else
2688 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2689 1.1.1.1.8.2 tls }
2690 1.1.1.1.8.2 tls ++pos.pos;
2691 1.1.1.1.8.2 tls ++pos.internal_.pos_in_chain;
2692 1.1.1.1.8.2 tls if (pos.internal_.pos_in_chain == chain->off) {
2693 1.1.1.1.8.2 tls chain = pos.internal_.chain = chain->next;
2694 1.1.1.1.8.2 tls pos.internal_.pos_in_chain = 0;
2695 1.1.1.1.8.2 tls }
2696 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2697 1.1.1.1.8.2 tls if (chain == last_chain)
2698 1.1.1.1.8.2 tls goto not_found;
2699 1.1.1.1.8.2 tls pos.pos += chain->off - pos.internal_.pos_in_chain;
2700 1.1.1.1.8.2 tls chain = pos.internal_.chain = chain->next;
2701 1.1.1.1.8.2 tls pos.internal_.pos_in_chain = 0;
2702 1.1.1.1.8.2 tls }
2703 1.1.1.1.8.2 tls }
2704 1.1.1.1.8.2 tls
2705 1.1.1.1.8.2 tls not_found:
2706 1.1.1.1.8.2 tls PTR_NOT_FOUND(&pos);
2707 1.1.1.1.8.2 tls done:
2708 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
2709 1.1.1.1.8.2 tls return pos;
2710 1.1.1.1.8.2 tls }
2711 1.1.1.1.8.2 tls
2712 1.1.1.1.8.2 tls int
2713 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_peek(struct evbuffer *buffer, ev_ssize_t len,
2714 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_ptr *start_at,
2715 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_iovec *vec, int n_vec)
2716 1.1.1.1.8.2 tls {
2717 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
2718 1.1.1.1.8.2 tls int idx = 0;
2719 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t len_so_far = 0;
2720 1.1.1.1.8.2 tls
2721 1.1.1.1.8.2 tls /* Avoid locking in trivial edge cases */
2722 1.1.1.1.8.2 tls if (start_at && start_at->internal_.chain == NULL)
2723 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
2724 1.1.1.1.8.2 tls
2725 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
2726 1.1.1.1.8.2 tls
2727 1.1.1.1.8.2 tls if (start_at) {
2728 1.1.1.1.8.2 tls chain = start_at->internal_.chain;
2729 1.1.1.1.8.2 tls len_so_far = chain->off
2730 1.1.1.1.8.2 tls - start_at->internal_.pos_in_chain;
2731 1.1.1.1.8.2 tls idx = 1;
2732 1.1.1.1.8.2 tls if (n_vec > 0) {
2733 1.1.1.1.8.2 tls vec[0].iov_base = chain->buffer + chain->misalign
2734 1.1.1.1.8.2 tls + start_at->internal_.pos_in_chain;
2735 1.1.1.1.8.2 tls vec[0].iov_len = len_so_far;
2736 1.1.1.1.8.2 tls }
2737 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
2738 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2739 1.1.1.1.8.2 tls chain = buffer->first;
2740 1.1.1.1.8.2 tls }
2741 1.1.1.1.8.2 tls
2742 1.1.1.1.8.2 tls if (n_vec == 0 && len < 0) {
2743 1.1.1.1.8.2 tls /* If no vectors are provided and they asked for "everything",
2744 1.1.1.1.8.2 tls * pretend they asked for the actual available amount. */
2745 1.1.1.1.8.2 tls len = buffer->total_len - len_so_far;
2746 1.1.1.1.8.2 tls }
2747 1.1.1.1.8.2 tls
2748 1.1.1.1.8.2 tls while (chain) {
2749 1.1.1.1.8.2 tls if (len >= 0 && len_so_far >= len)
2750 1.1.1.1.8.2 tls break;
2751 1.1.1.1.8.2 tls if (idx<n_vec) {
2752 1.1.1.1.8.2 tls vec[idx].iov_base = chain->buffer + chain->misalign;
2753 1.1.1.1.8.2 tls vec[idx].iov_len = chain->off;
2754 1.1.1.1.8.2 tls } else if (len<0) {
2755 1.1.1.1.8.2 tls break;
2756 1.1.1.1.8.2 tls }
2757 1.1.1.1.8.2 tls ++idx;
2758 1.1.1.1.8.2 tls len_so_far += chain->off;
2759 1.1.1.1.8.2 tls chain = chain->next;
2760 1.1.1.1.8.2 tls }
2761 1.1.1.1.8.2 tls
2762 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
2763 1.1.1.1.8.2 tls
2764 1.1.1.1.8.2 tls return idx;
2765 1.1.1.1.8.2 tls }
2766 1.1.1.1.8.2 tls
2767 1.1.1.1.8.2 tls
2768 1.1.1.1.8.2 tls int
2769 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_vprintf(struct evbuffer *buf, const char *fmt, va_list ap)
2770 1.1.1.1.8.2 tls {
2771 1.1.1.1.8.2 tls char *buffer;
2772 1.1.1.1.8.2 tls size_t space;
2773 1.1.1.1.8.2 tls int sz, result = -1;
2774 1.1.1.1.8.2 tls va_list aq;
2775 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
2776 1.1.1.1.8.2 tls
2777 1.1.1.1.8.2 tls
2778 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
2779 1.1.1.1.8.2 tls
2780 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_end) {
2781 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2782 1.1.1.1.8.2 tls }
2783 1.1.1.1.8.2 tls
2784 1.1.1.1.8.2 tls /* make sure that at least some space is available */
2785 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain = evbuffer_expand_singlechain(buf, 64)) == NULL)
2786 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2787 1.1.1.1.8.2 tls
2788 1.1.1.1.8.2 tls for (;;) {
2789 1.1.1.1.8.2 tls #if 0
2790 1.1.1.1.8.2 tls size_t used = chain->misalign + chain->off;
2791 1.1.1.1.8.2 tls buffer = (char *)chain->buffer + chain->misalign + chain->off;
2792 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(chain->buffer_len >= used);
2793 1.1.1.1.8.2 tls space = chain->buffer_len - used;
2794 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2795 1.1.1.1.8.2 tls buffer = (char*) CHAIN_SPACE_PTR(chain);
2796 1.1.1.1.8.2 tls space = (size_t) CHAIN_SPACE_LEN(chain);
2797 1.1.1.1.8.2 tls
2798 1.1.1.1.8.2 tls #ifndef va_copy
2799 1.1.1.1.8.2 tls #define va_copy(dst, src) memcpy(&(dst), &(src), sizeof(va_list))
2800 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2801 1.1.1.1.8.2 tls va_copy(aq, ap);
2802 1.1.1.1.8.2 tls
2803 1.1.1.1.8.2 tls sz = evutil_vsnprintf(buffer, space, fmt, aq);
2804 1.1.1.1.8.2 tls
2805 1.1.1.1.8.2 tls va_end(aq);
2806 1.1.1.1.8.2 tls
2807 1.1.1.1.8.2 tls if (sz < 0)
2808 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2809 1.1.1.1.8.2 tls if ((size_t)sz < space) {
2810 1.1.1.1.8.2 tls chain->off += sz;
2811 1.1.1.1.8.2 tls buf->total_len += sz;
2812 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += sz;
2813 1.1.1.1.8.2 tls
2814 1.1.1.1.8.2 tls advance_last_with_data(buf);
2815 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(buf);
2816 1.1.1.1.8.2 tls result = sz;
2817 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2818 1.1.1.1.8.2 tls }
2819 1.1.1.1.8.2 tls if ((chain = evbuffer_expand_singlechain(buf, sz + 1)) == NULL)
2820 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2821 1.1.1.1.8.2 tls }
2822 1.1.1.1.8.2 tls /* NOTREACHED */
2823 1.1.1.1.8.2 tls
2824 1.1.1.1.8.2 tls done:
2825 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
2826 1.1.1.1.8.2 tls return result;
2827 1.1.1.1.8.2 tls }
2828 1.1.1.1.8.2 tls
2829 1.1.1.1.8.2 tls int
2830 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_printf(struct evbuffer *buf, const char *fmt, ...)
2831 1.1.1.1.8.2 tls {
2832 1.1.1.1.8.2 tls int res = -1;
2833 1.1.1.1.8.2 tls va_list ap;
2834 1.1.1.1.8.2 tls
2835 1.1.1.1.8.2 tls va_start(ap, fmt);
2836 1.1.1.1.8.2 tls res = evbuffer_add_vprintf(buf, fmt, ap);
2837 1.1.1.1.8.2 tls va_end(ap);
2838 1.1.1.1.8.2 tls
2839 1.1.1.1.8.2 tls return (res);
2840 1.1.1.1.8.2 tls }
2841 1.1.1.1.8.2 tls
2842 1.1.1.1.8.2 tls int
2843 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_reference(struct evbuffer *outbuf,
2844 1.1.1.1.8.2 tls const void *data, size_t datlen,
2845 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_ref_cleanup_cb cleanupfn, void *extra)
2846 1.1.1.1.8.2 tls {
2847 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
2848 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain_reference *info;
2849 1.1.1.1.8.2 tls int result = -1;
2850 1.1.1.1.8.2 tls
2851 1.1.1.1.8.2 tls chain = evbuffer_chain_new(sizeof(struct evbuffer_chain_reference));
2852 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain)
2853 1.1.1.1.8.2 tls return (-1);
2854 1.1.1.1.8.2 tls chain->flags |= EVBUFFER_REFERENCE | EVBUFFER_IMMUTABLE;
2855 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer = (u_char *)data;
2856 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer_len = datlen;
2857 1.1.1.1.8.2 tls chain->off = datlen;
2858 1.1.1.1.8.2 tls
2859 1.1.1.1.8.2 tls info = EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(struct evbuffer_chain_reference, chain);
2860 1.1.1.1.8.2 tls info->cleanupfn = cleanupfn;
2861 1.1.1.1.8.2 tls info->extra = extra;
2862 1.1.1.1.8.2 tls
2863 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(outbuf);
2864 1.1.1.1.8.2 tls if (outbuf->freeze_end) {
2865 1.1.1.1.8.2 tls /* don't call chain_free; we do not want to actually invoke
2866 1.1.1.1.8.2 tls * the cleanup function */
2867 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(chain);
2868 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2869 1.1.1.1.8.2 tls }
2870 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(outbuf, chain);
2871 1.1.1.1.8.2 tls outbuf->n_add_for_cb += datlen;
2872 1.1.1.1.8.2 tls
2873 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(outbuf);
2874 1.1.1.1.8.2 tls
2875 1.1.1.1.8.2 tls result = 0;
2876 1.1.1.1.8.2 tls done:
2877 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(outbuf);
2878 1.1.1.1.8.2 tls
2879 1.1.1.1.8.2 tls return result;
2880 1.1.1.1.8.2 tls }
2881 1.1.1.1.8.2 tls
2882 1.1.1.1.8.2 tls /* TODO(niels): we may want to add to automagically convert to mmap, in
2883 1.1.1.1.8.2 tls * case evbuffer_remove() or evbuffer_pullup() are being used.
2884 1.1.1.1.8.2 tls */
2885 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_file_segment *
2886 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_file_segment_new(
2887 1.1.1.1.8.2 tls int fd, ev_off_t offset, ev_off_t length, unsigned flags)
2888 1.1.1.1.8.2 tls {
2889 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_file_segment *seg =
2890 1.1.1.1.8.2 tls mm_calloc(sizeof(struct evbuffer_file_segment), 1);
2891 1.1.1.1.8.2 tls if (!seg)
2892 1.1.1.1.8.2 tls return NULL;
2893 1.1.1.1.8.2 tls seg->refcnt = 1;
2894 1.1.1.1.8.2 tls seg->fd = fd;
2895 1.1.1.1.8.2 tls seg->flags = flags;
2896 1.1.1.1.8.2 tls seg->file_offset = offset;
2897 1.1.1.1.8.2 tls seg->cleanup_cb = NULL;
2898 1.1.1.1.8.2 tls seg->cleanup_cb_arg = NULL;
2899 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
2900 1.1.1.1.8.2 tls #ifndef lseek
2901 1.1.1.1.8.2 tls #define lseek _lseeki64
2902 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2903 1.1.1.1.8.2 tls #ifndef fstat
2904 1.1.1.1.8.2 tls #define fstat _fstat
2905 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2906 1.1.1.1.8.2 tls #ifndef stat
2907 1.1.1.1.8.2 tls #define stat _stat
2908 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2909 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2910 1.1.1.1.8.2 tls if (length == -1) {
2911 1.1.1.1.8.2 tls struct stat st;
2912 1.1.1.1.8.2 tls if (fstat(fd, &st) < 0)
2913 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
2914 1.1.1.1.8.2 tls length = st.st_size;
2915 1.1.1.1.8.2 tls }
2916 1.1.1.1.8.2 tls seg->length = length;
2917 1.1.1.1.8.2 tls
2918 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(USE_SENDFILE)
2919 1.1.1.1.8.2 tls if (!(flags & EVBUF_FS_DISABLE_SENDFILE)) {
2920 1.1.1.1.8.2 tls seg->can_sendfile = 1;
2921 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2922 1.1.1.1.8.2 tls }
2923 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2924 1.1.1.1.8.2 tls
2925 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_file_segment_materialize(seg)<0)
2926 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
2927 1.1.1.1.8.2 tls
2928 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(USE_SENDFILE)
2929 1.1.1.1.8.2 tls done:
2930 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2931 1.1.1.1.8.2 tls if (!(flags & EVBUF_FS_DISABLE_LOCKING)) {
2932 1.1.1.1.8.2 tls EVTHREAD_ALLOC_LOCK(seg->lock, 0);
2933 1.1.1.1.8.2 tls }
2934 1.1.1.1.8.2 tls return seg;
2935 1.1.1.1.8.2 tls err:
2936 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(seg);
2937 1.1.1.1.8.2 tls return NULL;
2938 1.1.1.1.8.2 tls }
2939 1.1.1.1.8.2 tls
2940 1.1.1.1.8.2 tls /* DOCDOC */
2941 1.1.1.1.8.2 tls /* Requires lock */
2942 1.1.1.1.8.2 tls static int
2943 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_file_segment_materialize(struct evbuffer_file_segment *seg)
2944 1.1.1.1.8.2 tls {
2945 1.1.1.1.8.2 tls const unsigned flags = seg->flags;
2946 1.1.1.1.8.2 tls const int fd = seg->fd;
2947 1.1.1.1.8.2 tls const ev_off_t length = seg->length;
2948 1.1.1.1.8.2 tls const ev_off_t offset = seg->file_offset;
2949 1.1.1.1.8.2 tls
2950 1.1.1.1.8.2 tls if (seg->contents)
2951 1.1.1.1.8.2 tls return 0; /* already materialized */
2952 1.1.1.1.8.2 tls
2953 1.1.1.1.8.2 tls #if defined(EVENT__HAVE_MMAP)
2954 1.1.1.1.8.2 tls if (!(flags & EVBUF_FS_DISABLE_MMAP)) {
2955 1.1.1.1.8.2 tls off_t offset_rounded = 0, offset_leftover = 0;
2956 1.1.1.1.8.2 tls void *mapped;
2957 1.1.1.1.8.2 tls if (offset) {
2958 1.1.1.1.8.2 tls /* mmap implementations don't generally like us
2959 1.1.1.1.8.2 tls * to have an offset that isn't a round */
2960 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef SC_PAGE_SIZE
2961 1.1.1.1.8.2 tls long page_size = sysconf(SC_PAGE_SIZE);
2962 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined(_SC_PAGE_SIZE)
2963 1.1.1.1.8.2 tls long page_size = sysconf(_SC_PAGE_SIZE);
2964 1.1.1.1.8.2 tls #else
2965 1.1.1.1.8.2 tls long page_size = 1;
2966 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2967 1.1.1.1.8.2 tls if (page_size == -1)
2968 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
2969 1.1.1.1.8.2 tls offset_leftover = offset % page_size;
2970 1.1.1.1.8.2 tls offset_rounded = offset - offset_leftover;
2971 1.1.1.1.8.2 tls }
2972 1.1.1.1.8.2 tls mapped = mmap(NULL, length + offset_leftover,
2973 1.1.1.1.8.2 tls PROT_READ,
2974 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef MAP_NOCACHE
2975 1.1.1.1.8.2 tls MAP_NOCACHE | /* ??? */
2976 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2977 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef MAP_FILE
2978 1.1.1.1.8.2 tls MAP_FILE |
2979 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2980 1.1.1.1.8.2 tls MAP_PRIVATE,
2981 1.1.1.1.8.2 tls fd, offset_rounded);
2982 1.1.1.1.8.2 tls if (mapped == MAP_FAILED) {
2983 1.1.1.1.8.2 tls event_warn("%s: mmap(%d, %d, %zu) failed",
2984 1.1.1.1.8.2 tls __func__, fd, 0, (size_t)(offset + length));
2985 1.1.1.1.8.2 tls } else {
2986 1.1.1.1.8.2 tls seg->mapping = mapped;
2987 1.1.1.1.8.2 tls seg->contents = (char*)mapped+offset_leftover;
2988 1.1.1.1.8.2 tls seg->mmap_offset = 0;
2989 1.1.1.1.8.2 tls seg->is_mapping = 1;
2990 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
2991 1.1.1.1.8.2 tls }
2992 1.1.1.1.8.2 tls }
2993 1.1.1.1.8.2 tls #endif
2994 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
2995 1.1.1.1.8.2 tls if (!(flags & EVBUF_FS_DISABLE_MMAP)) {
2996 1.1.1.1.8.2 tls intptr_t h = _get_osfhandle(fd);
2997 1.1.1.1.8.2 tls HANDLE m;
2998 1.1.1.1.8.2 tls ev_uint64_t total_size = length+offset;
2999 1.1.1.1.8.2 tls if ((HANDLE)h == INVALID_HANDLE_VALUE)
3000 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3001 1.1.1.1.8.2 tls m = CreateFileMapping((HANDLE)h, NULL, PAGE_READONLY,
3002 1.1.1.1.8.2 tls (total_size >> 32), total_size & 0xfffffffful,
3003 1.1.1.1.8.2 tls NULL);
3004 1.1.1.1.8.2 tls if (m != INVALID_HANDLE_VALUE) { /* Does h leak? */
3005 1.1.1.1.8.2 tls seg->mapping_handle = m;
3006 1.1.1.1.8.2 tls seg->mmap_offset = offset;
3007 1.1.1.1.8.2 tls seg->is_mapping = 1;
3008 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
3009 1.1.1.1.8.2 tls }
3010 1.1.1.1.8.2 tls }
3011 1.1.1.1.8.2 tls #endif
3012 1.1.1.1.8.2 tls {
3013 1.1.1.1.8.2 tls ev_off_t start_pos = lseek(fd, 0, SEEK_CUR), pos;
3014 1.1.1.1.8.2 tls ev_off_t read_so_far = 0;
3015 1.1.1.1.8.2 tls char *mem;
3016 1.1.1.1.8.2 tls int e;
3017 1.1.1.1.8.2 tls ev_ssize_t n = 0;
3018 1.1.1.1.8.2 tls if (!(mem = mm_malloc(length)))
3019 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3020 1.1.1.1.8.2 tls if (start_pos < 0) {
3021 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(mem);
3022 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3023 1.1.1.1.8.2 tls }
3024 1.1.1.1.8.2 tls if (lseek(fd, offset, SEEK_SET) < 0) {
3025 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(mem);
3026 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3027 1.1.1.1.8.2 tls }
3028 1.1.1.1.8.2 tls while (read_so_far < length) {
3029 1.1.1.1.8.2 tls n = read(fd, mem+read_so_far, length-read_so_far);
3030 1.1.1.1.8.2 tls if (n <= 0)
3031 1.1.1.1.8.2 tls break;
3032 1.1.1.1.8.2 tls read_so_far += n;
3033 1.1.1.1.8.2 tls }
3034 1.1.1.1.8.2 tls
3035 1.1.1.1.8.2 tls e = errno;
3036 1.1.1.1.8.2 tls pos = lseek(fd, start_pos, SEEK_SET);
3037 1.1.1.1.8.2 tls if (n < 0 || (n == 0 && length > read_so_far)) {
3038 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(mem);
3039 1.1.1.1.8.2 tls errno = e;
3040 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3041 1.1.1.1.8.2 tls } else if (pos < 0) {
3042 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(mem);
3043 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3044 1.1.1.1.8.2 tls }
3045 1.1.1.1.8.2 tls
3046 1.1.1.1.8.2 tls seg->contents = mem;
3047 1.1.1.1.8.2 tls }
3048 1.1.1.1.8.2 tls
3049 1.1.1.1.8.2 tls done:
3050 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
3051 1.1.1.1.8.2 tls err:
3052 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
3053 1.1.1.1.8.2 tls }
3054 1.1.1.1.8.2 tls
3055 1.1.1.1.8.2 tls void evbuffer_file_segment_add_cleanup_cb(struct evbuffer_file_segment *seg,
3056 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_file_segment_cleanup_cb cb, void* arg)
3057 1.1.1.1.8.2 tls {
3058 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(seg->refcnt > 0);
3059 1.1.1.1.8.2 tls seg->cleanup_cb = cb;
3060 1.1.1.1.8.2 tls seg->cleanup_cb_arg = arg;
3061 1.1.1.1.8.2 tls }
3062 1.1.1.1.8.2 tls
3063 1.1.1.1.8.2 tls void
3064 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_file_segment_free(struct evbuffer_file_segment *seg)
3065 1.1.1.1.8.2 tls {
3066 1.1.1.1.8.2 tls int refcnt;
3067 1.1.1.1.8.2 tls EVLOCK_LOCK(seg->lock, 0);
3068 1.1.1.1.8.2 tls refcnt = --seg->refcnt;
3069 1.1.1.1.8.2 tls EVLOCK_UNLOCK(seg->lock, 0);
3070 1.1.1.1.8.2 tls if (refcnt > 0)
3071 1.1.1.1.8.2 tls return;
3072 1.1.1.1.8.2 tls EVUTIL_ASSERT(refcnt == 0);
3073 1.1.1.1.8.2 tls
3074 1.1.1.1.8.2 tls if (seg->is_mapping) {
3075 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
3076 1.1.1.1.8.2 tls CloseHandle(seg->mapping_handle);
3077 1.1.1.1.8.2 tls #elif defined (EVENT__HAVE_MMAP)
3078 1.1.1.1.8.2 tls if (munmap(seg->mapping, seg->length) == -1)
3079 1.1.1.1.8.2 tls event_warn("%s: munmap failed", __func__);
3080 1.1.1.1.8.2 tls #endif
3081 1.1.1.1.8.2 tls } else if (seg->contents) {
3082 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(seg->contents);
3083 1.1.1.1.8.2 tls }
3084 1.1.1.1.8.2 tls
3085 1.1.1.1.8.2 tls if ((seg->flags & EVBUF_FS_CLOSE_ON_FREE) && seg->fd >= 0) {
3086 1.1.1.1.8.2 tls close(seg->fd);
3087 1.1.1.1.8.2 tls }
3088 1.1.1.1.8.2 tls
3089 1.1.1.1.8.2 tls if (seg->cleanup_cb) {
3090 1.1.1.1.8.2 tls (*seg->cleanup_cb)((struct evbuffer_file_segment const*)seg,
3091 1.1.1.1.8.2 tls seg->flags, seg->cleanup_cb_arg);
3092 1.1.1.1.8.2 tls seg->cleanup_cb = NULL;
3093 1.1.1.1.8.2 tls seg->cleanup_cb_arg = NULL;
3094 1.1.1.1.8.2 tls }
3095 1.1.1.1.8.2 tls
3096 1.1.1.1.8.2 tls EVTHREAD_FREE_LOCK(seg->lock, 0);
3097 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(seg);
3098 1.1.1.1.8.2 tls }
3099 1.1.1.1.8.2 tls
3100 1.1.1.1.8.2 tls int
3101 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_file_segment(struct evbuffer *buf,
3102 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_file_segment *seg, ev_off_t offset, ev_off_t length)
3103 1.1.1.1.8.2 tls {
3104 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain *chain;
3105 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_chain_file_segment *extra;
3106 1.1.1.1.8.2 tls int can_use_sendfile = 0;
3107 1.1.1.1.8.2 tls
3108 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buf);
3109 1.1.1.1.8.2 tls EVLOCK_LOCK(seg->lock, 0);
3110 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->flags & EVBUFFER_FLAG_DRAINS_TO_FD) {
3111 1.1.1.1.8.2 tls can_use_sendfile = 1;
3112 1.1.1.1.8.2 tls } else {
3113 1.1.1.1.8.2 tls if (!seg->contents) {
3114 1.1.1.1.8.2 tls if (evbuffer_file_segment_materialize(seg)<0) {
3115 1.1.1.1.8.2 tls EVLOCK_UNLOCK(seg->lock, 0);
3116 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
3117 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
3118 1.1.1.1.8.2 tls }
3119 1.1.1.1.8.2 tls }
3120 1.1.1.1.8.2 tls }
3121 1.1.1.1.8.2 tls ++seg->refcnt;
3122 1.1.1.1.8.2 tls EVLOCK_UNLOCK(seg->lock, 0);
3123 1.1.1.1.8.2 tls
3124 1.1.1.1.8.2 tls if (buf->freeze_end)
3125 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3126 1.1.1.1.8.2 tls
3127 1.1.1.1.8.2 tls if (length < 0) {
3128 1.1.1.1.8.2 tls if (offset > seg->length)
3129 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3130 1.1.1.1.8.2 tls length = seg->length - offset;
3131 1.1.1.1.8.2 tls }
3132 1.1.1.1.8.2 tls
3133 1.1.1.1.8.2 tls /* Can we actually add this? */
3134 1.1.1.1.8.2 tls if (offset+length > seg->length)
3135 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3136 1.1.1.1.8.2 tls
3137 1.1.1.1.8.2 tls chain = evbuffer_chain_new(sizeof(struct evbuffer_chain_file_segment));
3138 1.1.1.1.8.2 tls if (!chain)
3139 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3140 1.1.1.1.8.2 tls extra = EVBUFFER_CHAIN_EXTRA(struct evbuffer_chain_file_segment, chain);
3141 1.1.1.1.8.2 tls
3142 1.1.1.1.8.2 tls chain->flags |= EVBUFFER_IMMUTABLE|EVBUFFER_FILESEGMENT;
3143 1.1.1.1.8.2 tls if (can_use_sendfile && seg->can_sendfile) {
3144 1.1.1.1.8.2 tls chain->flags |= EVBUFFER_SENDFILE;
3145 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign = seg->file_offset + offset;
3146 1.1.1.1.8.2 tls chain->off = length;
3147 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer_len = chain->misalign + length;
3148 1.1.1.1.8.2 tls } else if (seg->is_mapping) {
3149 1.1.1.1.8.2 tls #ifdef _WIN32
3150 1.1.1.1.8.2 tls ev_uint64_t total_offset = seg->mmap_offset+offset;
3151 1.1.1.1.8.2 tls ev_uint64_t offset_rounded=0, offset_remaining=0;
3152 1.1.1.1.8.2 tls LPVOID data;
3153 1.1.1.1.8.2 tls if (total_offset) {
3154 1.1.1.1.8.2 tls SYSTEM_INFO si;
3155 1.1.1.1.8.2 tls memset(&si, 0, sizeof(si)); /* cargo cult */
3156 1.1.1.1.8.2 tls GetSystemInfo(&si);
3157 1.1.1.1.8.2 tls offset_remaining = total_offset % si.dwAllocationGranularity;
3158 1.1.1.1.8.2 tls offset_rounded = total_offset - offset_remaining;
3159 1.1.1.1.8.2 tls }
3160 1.1.1.1.8.2 tls data = MapViewOfFile(
3161 1.1.1.1.8.2 tls seg->mapping_handle,
3162 1.1.1.1.8.2 tls FILE_MAP_READ,
3163 1.1.1.1.8.2 tls offset_rounded >> 32,
3164 1.1.1.1.8.2 tls offset_rounded & 0xfffffffful,
3165 1.1.1.1.8.2 tls length + offset_remaining);
3166 1.1.1.1.8.2 tls if (data == NULL) {
3167 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(chain);
3168 1.1.1.1.8.2 tls goto err;
3169 1.1.1.1.8.2 tls }
3170 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer = (unsigned char*) data;
3171 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer_len = length+offset_remaining;
3172 1.1.1.1.8.2 tls chain->misalign = offset_remaining;
3173 1.1.1.1.8.2 tls chain->off = length;
3174 1.1.1.1.8.2 tls #else
3175 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer = (unsigned char*)(seg->contents + offset);
3176 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer_len = length;
3177 1.1.1.1.8.2 tls chain->off = length;
3178 1.1.1.1.8.2 tls #endif
3179 1.1.1.1.8.2 tls } else {
3180 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer = (unsigned char*)(seg->contents + offset);
3181 1.1.1.1.8.2 tls chain->buffer_len = length;
3182 1.1.1.1.8.2 tls chain->off = length;
3183 1.1.1.1.8.2 tls }
3184 1.1.1.1.8.2 tls
3185 1.1.1.1.8.2 tls extra->segment = seg;
3186 1.1.1.1.8.2 tls buf->n_add_for_cb += length;
3187 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_chain_insert(buf, chain);
3188 1.1.1.1.8.2 tls
3189 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_invoke_callbacks_(buf);
3190 1.1.1.1.8.2 tls
3191 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
3192 1.1.1.1.8.2 tls
3193 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
3194 1.1.1.1.8.2 tls err:
3195 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buf);
3196 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_file_segment_free(seg);
3197 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
3198 1.1.1.1.8.2 tls }
3199 1.1.1.1.8.2 tls
3200 1.1.1.1.8.2 tls int
3201 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_file(struct evbuffer *buf, int fd, ev_off_t offset, ev_off_t length)
3202 1.1.1.1.8.2 tls {
3203 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_file_segment *seg;
3204 1.1.1.1.8.2 tls unsigned flags = EVBUF_FS_CLOSE_ON_FREE;
3205 1.1.1.1.8.2 tls int r;
3206 1.1.1.1.8.2 tls
3207 1.1.1.1.8.2 tls seg = evbuffer_file_segment_new(fd, offset, length, flags);
3208 1.1.1.1.8.2 tls if (!seg)
3209 1.1.1.1.8.2 tls return -1;
3210 1.1.1.1.8.2 tls r = evbuffer_add_file_segment(buf, seg, 0, length);
3211 1.1.1.1.8.2 tls if (r == 0)
3212 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_file_segment_free(seg);
3213 1.1.1.1.8.2 tls return r;
3214 1.1.1.1.8.2 tls }
3215 1.1.1.1.8.2 tls
3216 1.1.1.1.8.2 tls void
3217 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_setcb(struct evbuffer *buffer, evbuffer_cb cb, void *cbarg)
3218 1.1.1.1.8.2 tls {
3219 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3220 1.1.1.1.8.2 tls
3221 1.1.1.1.8.2 tls if (!LIST_EMPTY(&buffer->callbacks))
3222 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove_all_callbacks(buffer);
3223 1.1.1.1.8.2 tls
3224 1.1.1.1.8.2 tls if (cb) {
3225 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *ent =
3226 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_cb(buffer, NULL, cbarg);
3227 1.1.1.1.8.2 tls ent->cb.cb_obsolete = cb;
3228 1.1.1.1.8.2 tls ent->flags |= EVBUFFER_CB_OBSOLETE;
3229 1.1.1.1.8.2 tls }
3230 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3231 1.1.1.1.8.2 tls }
3232 1.1.1.1.8.2 tls
3233 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *
3234 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_add_cb(struct evbuffer *buffer, evbuffer_cb_func cb, void *cbarg)
3235 1.1.1.1.8.2 tls {
3236 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *e;
3237 1.1.1.1.8.2 tls if (! (e = mm_calloc(1, sizeof(struct evbuffer_cb_entry))))
3238 1.1.1.1.8.2 tls return NULL;
3239 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3240 1.1.1.1.8.2 tls e->cb.cb_func = cb;
3241 1.1.1.1.8.2 tls e->cbarg = cbarg;
3242 1.1.1.1.8.2 tls e->flags = EVBUFFER_CB_ENABLED;
3243 1.1.1.1.8.2 tls LIST_INSERT_HEAD(&buffer->callbacks, e, next);
3244 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3245 1.1.1.1.8.2 tls return e;
3246 1.1.1.1.8.2 tls }
3247 1.1.1.1.8.2 tls
3248 1.1.1.1.8.2 tls int
3249 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove_cb_entry(struct evbuffer *buffer,
3250 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *ent)
3251 1.1.1.1.8.2 tls {
3252 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3253 1.1.1.1.8.2 tls LIST_REMOVE(ent, next);
3254 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3255 1.1.1.1.8.2 tls mm_free(ent);
3256 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
3257 1.1.1.1.8.2 tls }
3258 1.1.1.1.8.2 tls
3259 1.1.1.1.8.2 tls int
3260 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_remove_cb(struct evbuffer *buffer, evbuffer_cb_func cb, void *cbarg)
3261 1.1.1.1.8.2 tls {
3262 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *cbent;
3263 1.1.1.1.8.2 tls int result = -1;
3264 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3265 1.1.1.1.8.2 tls LIST_FOREACH(cbent, &buffer->callbacks, next) {
3266 1.1.1.1.8.2 tls if (cb == cbent->cb.cb_func && cbarg == cbent->cbarg) {
3267 1.1.1.1.8.2 tls result = evbuffer_remove_cb_entry(buffer, cbent);
3268 1.1.1.1.8.2 tls goto done;
3269 1.1.1.1.8.2 tls }
3270 1.1.1.1.8.2 tls }
3271 1.1.1.1.8.2 tls done:
3272 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3273 1.1.1.1.8.2 tls return result;
3274 1.1.1.1.8.2 tls }
3275 1.1.1.1.8.2 tls
3276 1.1.1.1.8.2 tls int
3277 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_cb_set_flags(struct evbuffer *buffer,
3278 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *cb, ev_uint32_t flags)
3279 1.1.1.1.8.2 tls {
3280 1.1.1.1.8.2 tls /* the user isn't allowed to mess with these. */
3281 1.1.1.1.8.2 tls flags &= ~EVBUFFER_CB_INTERNAL_FLAGS;
3282 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3283 1.1.1.1.8.2 tls cb->flags |= flags;
3284 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3285 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
3286 1.1.1.1.8.2 tls }
3287 1.1.1.1.8.2 tls
3288 1.1.1.1.8.2 tls int
3289 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_cb_clear_flags(struct evbuffer *buffer,
3290 1.1.1.1.8.2 tls struct evbuffer_cb_entry *cb, ev_uint32_t flags)
3291 1.1.1.1.8.2 tls {
3292 1.1.1.1.8.2 tls /* the user isn't allowed to mess with these. */
3293 1.1.1.1.8.2 tls flags &= ~EVBUFFER_CB_INTERNAL_FLAGS;
3294 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3295 1.1.1.1.8.2 tls cb->flags &= ~flags;
3296 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3297 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
3298 1.1.1.1.8.2 tls }
3299 1.1.1.1.8.2 tls
3300 1.1.1.1.8.2 tls int
3301 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_freeze(struct evbuffer *buffer, int start)
3302 1.1.1.1.8.2 tls {
3303 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3304 1.1.1.1.8.2 tls if (start)
3305 1.1.1.1.8.2 tls buffer->freeze_start = 1;
3306 1.1.1.1.8.2 tls else
3307 1.1.1.1.8.2 tls buffer->freeze_end = 1;
3308 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3309 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
3310 1.1.1.1.8.2 tls }
3311 1.1.1.1.8.2 tls
3312 1.1.1.1.8.2 tls int
3313 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_unfreeze(struct evbuffer *buffer, int start)
3314 1.1.1.1.8.2 tls {
3315 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_LOCK(buffer);
3316 1.1.1.1.8.2 tls if (start)
3317 1.1.1.1.8.2 tls buffer->freeze_start = 0;
3318 1.1.1.1.8.2 tls else
3319 1.1.1.1.8.2 tls buffer->freeze_end = 0;
3320 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_UNLOCK(buffer);
3321 1.1.1.1.8.2 tls return 0;
3322 1.1.1.1.8.2 tls }
3323 1.1.1.1.8.2 tls
3324 1.1.1.1.8.2 tls #if 0
3325 1.1.1.1.8.2 tls void
3326 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_cb_suspend(struct evbuffer *buffer, struct evbuffer_cb_entry *cb)
3327 1.1.1.1.8.2 tls {
3328 1.1.1.1.8.2 tls if (!(cb->flags & EVBUFFER_CB_SUSPENDED)) {
3329 1.1.1.1.8.2 tls cb->size_before_suspend = evbuffer_get_length(buffer);
3330 1.1.1.1.8.2 tls cb->flags |= EVBUFFER_CB_SUSPENDED;
3331 1.1.1.1.8.2 tls }
3332 1.1.1.1.8.2 tls }
3333 1.1.1.1.8.2 tls
3334 1.1.1.1.8.2 tls void
3335 1.1.1.1.8.2 tls evbuffer_cb_unsuspend(struct evbuffer *buffer, struct evbuffer_cb_entry *cb)
3336 1.1.1.1.8.2 tls {
3337 1.1.1.1.8.2 tls if ((cb->flags & EVBUFFER_CB_SUSPENDED)) {
3338 1.1.1.1.8.2 tls unsigned call = (cb->flags & EVBUFFER_CB_CALL_ON_UNSUSPEND);
3339 1.1.1.1.8.2 tls size_t sz = cb->size_before_suspend;
3340 1.1.1.1.8.2 tls cb->flags &= ~(EVBUFFER_CB_SUSPENDED|
3341 1.1.1.1.8.2 tls EVBUFFER_CB_CALL_ON_UNSUSPEND);
3342 1.1.1.1.8.2 tls cb->size_before_suspend = 0;
3343 1.1.1.1.8.2 tls if (call && (cb->flags & EVBUFFER_CB_ENABLED)) {
3344 1.1.1.1.8.2 tls cb->cb(buffer, sz, evbuffer_get_length(buffer), cb->cbarg);
3345 1.1.1.1.8.2 tls }
3346 1.1.1.1.8.2 tls }
3347 1.1.1.1.8.2 tls }
3348 1.1.1.1.8.2 tls #endif
3349 1.1.1.1.8.2 tls
3350