when performing a recovery,
[sahlberg/ctdb.git] / common / ctdb_util.c
1 /* 
2    ctdb utility code
3
4    Copyright (C) Andrew Tridgell  2006
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10    
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15    
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 */
19
20 #include "includes.h"
21 #include "lib/events/events.h"
22 #include "lib/tdb/include/tdb.h"
23 #include "system/network.h"
24 #include "system/filesys.h"
25 #include "system/wait.h"
26 #include "system/shmem.h"
27 #include "../include/ctdb_private.h"
28
29 int LogLevel = DEBUG_NOTICE;
30 int this_log_level = 0;
31
32 /*
33   return error string for last error
34 */
35 const char *ctdb_errstr(struct ctdb_context *ctdb)
36 {
37         return ctdb->err_msg;
38 }
39
40
41 /*
42   remember an error message
43 */
44 void ctdb_set_error(struct ctdb_context *ctdb, const char *fmt, ...)
45 {
46         va_list ap;
47         talloc_free(ctdb->err_msg);
48         va_start(ap, fmt);
49         ctdb->err_msg = talloc_vasprintf(ctdb, fmt, ap);
50         DEBUG(DEBUG_ERR,("ctdb error: %s\n", ctdb->err_msg));
51         va_end(ap);
52 }
53
54 /*
55   a fatal internal error occurred - no hope for recovery
56 */
57 void ctdb_fatal(struct ctdb_context *ctdb, const char *msg)
58 {
59         DEBUG(DEBUG_ALERT,("ctdb fatal error: %s\n", msg));
60         abort();
61 }
62
63 /*
64   parse a IP:port pair
65 */
66 int ctdb_parse_address(struct ctdb_context *ctdb,
67                        TALLOC_CTX *mem_ctx, const char *str,
68                        struct ctdb_address *address)
69 {
70         struct servent *se;
71
72         setservent(0);
73         se = getservbyname("ctdb", "tcp");
74         endservent();
75         
76         address->address = talloc_strdup(mem_ctx, str);
77         CTDB_NO_MEMORY(ctdb, address->address);
78
79         if (se == NULL) {
80                 address->port = CTDB_PORT;
81         } else {
82                 address->port = ntohs(se->s_port);
83         }
84         return 0;
85 }
86
87
88 /*
89   check if two addresses are the same
90 */
91 bool ctdb_same_address(struct ctdb_address *a1, struct ctdb_address *a2)
92 {
93         return strcmp(a1->address, a2->address) == 0 && a1->port == a2->port;
94 }
95
96
97 /*
98   hash function for mapping data to a VNN - taken from tdb
99 */
100 uint32_t ctdb_hash(const TDB_DATA *key)
101 {
102         uint32_t value; /* Used to compute the hash value.  */
103         uint32_t i;     /* Used to cycle through random values. */
104
105         /* Set the initial value from the key size. */
106         for (value = 0x238F13AF * key->dsize, i=0; i < key->dsize; i++)
107                 value = (value + (key->dptr[i] << (i*5 % 24)));
108
109         return (1103515243 * value + 12345);  
110 }
111
112 /*
113   a type checking varient of idr_find
114  */
115 static void *_idr_find_type(struct idr_context *idp, int id, const char *type, const char *location)
116 {
117         void *p = idr_find(idp, id);
118         if (p && talloc_check_name(p, type) == NULL) {
119                 DEBUG(DEBUG_ERR,("%s idr_find_type expected type %s  but got %s\n",
120                          location, type, talloc_get_name(p)));
121                 return NULL;
122         }
123         return p;
124 }
125
126
127 /*
128   update a max latency number
129  */
130 void ctdb_latency(struct ctdb_db_context *ctdb_db, const char *name, double *latency, struct timeval t)
131 {
132         double l = timeval_elapsed(&t);
133         if (l > *latency) {
134                 *latency = l;
135         }
136
137         if (ctdb_db->ctdb->tunable.log_latency_ms !=0) {
138                 if (l*1000 > ctdb_db->ctdb->tunable.log_latency_ms) {
139                         DEBUG(DEBUG_WARNING, ("High latency %.6fs for operation %s on database %s\n", l, name, ctdb_db->db_name));
140                 }
141         }
142 }
143
144 /*
145   update a reclock latency number
146  */
147 void ctdb_reclock_latency(struct ctdb_context *ctdb, const char *name, double *latency, double l)
148 {
149         if (l > *latency) {
150                 *latency = l;
151         }
152
153         if (ctdb->tunable.reclock_latency_ms !=0) {
154                 if (l*1000 > ctdb->tunable.reclock_latency_ms) {
155                         DEBUG(DEBUG_ERR, ("High RECLOCK latency %fs for operation %s\n", l, name));
156                 }
157         }
158 }
159
160 uint32_t ctdb_reqid_new(struct ctdb_context *ctdb, void *state)
161 {
162         uint32_t id;
163
164         id  = ctdb->idr_cnt++ & 0xFFFF;
165         id |= (idr_get_new(ctdb->idr, state, 0xFFFF)<<16);
166         return id;
167 }
168
169 void *_ctdb_reqid_find(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t reqid, const char *type, const char *location)
170 {
171         void *p;
172
173         p = _idr_find_type(ctdb->idr, (reqid>>16)&0xFFFF, type, location);
174         if (p == NULL) {
175                 DEBUG(DEBUG_WARNING, ("Could not find idr:%u\n",reqid));
176         }
177
178         return p;
179 }
180
181
182 void ctdb_reqid_remove(struct ctdb_context *ctdb, uint32_t reqid)
183 {
184         int ret;
185
186         ret = idr_remove(ctdb->idr, (reqid>>16)&0xFFFF);
187         if (ret != 0) {
188                 DEBUG(DEBUG_ERR, ("Removing idr that does not exist\n"));
189         }
190 }
191
192
193 /*
194   form a ctdb_rec_data record from a key/data pair
195   
196   note that header may be NULL. If not NULL then it is included in the data portion
197   of the record
198  */
199 struct ctdb_rec_data *ctdb_marshall_record(TALLOC_CTX *mem_ctx, uint32_t reqid, 
200                                            TDB_DATA key, 
201                                            struct ctdb_ltdb_header *header,
202                                            TDB_DATA data)
203 {
204         size_t length;
205         struct ctdb_rec_data *d;
206
207         length = offsetof(struct ctdb_rec_data, data) + key.dsize + 
208                 data.dsize + (header?sizeof(*header):0);
209         d = (struct ctdb_rec_data *)talloc_size(mem_ctx, length);
210         if (d == NULL) {
211                 return NULL;
212         }
213         d->length = length;
214         d->reqid = reqid;
215         d->keylen = key.dsize;
216         memcpy(&d->data[0], key.dptr, key.dsize);
217         if (header) {
218                 d->datalen = data.dsize + sizeof(*header);
219                 memcpy(&d->data[key.dsize], header, sizeof(*header));
220                 memcpy(&d->data[key.dsize+sizeof(*header)], data.dptr, data.dsize);
221         } else {
222                 d->datalen = data.dsize;
223                 memcpy(&d->data[key.dsize], data.dptr, data.dsize);
224         }
225         return d;
226 }
227
228
229 /* helper function for marshalling multiple records */
230 struct ctdb_marshall_buffer *ctdb_marshall_add(TALLOC_CTX *mem_ctx, 
231                                                struct ctdb_marshall_buffer *m,
232                                                uint64_t db_id,
233                                                uint32_t reqid,
234                                                TDB_DATA key,
235                                                struct ctdb_ltdb_header *header,
236                                                TDB_DATA data)
237 {
238         struct ctdb_rec_data *r;
239         size_t m_size, r_size;
240         struct ctdb_marshall_buffer *m2;
241
242         r = ctdb_marshall_record(mem_ctx, reqid, key, header, data);
243         if (r == NULL) {
244                 talloc_free(m);
245                 return NULL;
246         }
247
248         if (m == NULL) {
249                 m = talloc_zero_size(mem_ctx, offsetof(struct ctdb_marshall_buffer, data));
250                 if (m == NULL) {
251                         return NULL;
252                 }
253                 m->db_id = db_id;
254         }
255
256         m_size = talloc_get_size(m);
257         r_size = talloc_get_size(r);
258
259         m2 = talloc_realloc_size(mem_ctx, m,  m_size + r_size);
260         if (m2 == NULL) {
261                 talloc_free(m);
262                 return NULL;
263         }
264
265         memcpy(m_size + (uint8_t *)m2, r, r_size);
266
267         talloc_free(r);
268
269         m2->count++;
270
271         return m2;
272 }
273
274 /* we've finished marshalling, return a data blob with the marshalled records */
275 TDB_DATA ctdb_marshall_finish(struct ctdb_marshall_buffer *m)
276 {
277         TDB_DATA data;
278         data.dptr = (uint8_t *)m;
279         data.dsize = talloc_get_size(m);
280         return data;
281 }
282
283 /* 
284    loop over a marshalling buffer 
285    
286      - pass r==NULL to start
287      - loop the number of times indicated by m->count
288 */
289 struct ctdb_rec_data *ctdb_marshall_loop_next(struct ctdb_marshall_buffer *m, struct ctdb_rec_data *r,
290                                               uint32_t *reqid,
291                                               struct ctdb_ltdb_header *header,
292                                               TDB_DATA *key, TDB_DATA *data)
293 {
294         if (r == NULL) {
295                 r = (struct ctdb_rec_data *)&m->data[0];
296         } else {
297                 r = (struct ctdb_rec_data *)(r->length + (uint8_t *)r);
298         }
299
300         if (reqid != NULL) {
301                 *reqid = r->reqid;
302         }
303         
304         if (key != NULL) {
305                 key->dptr   = &r->data[0];
306                 key->dsize  = r->keylen;
307         }
308         if (data != NULL) {
309                 data->dptr  = &r->data[r->keylen];
310                 data->dsize = r->datalen;
311                 if (header != NULL) {
312                         data->dptr += sizeof(*header);
313                         data->dsize -= sizeof(*header);
314                 }
315         }
316
317         if (header != NULL) {
318                 if (r->datalen < sizeof(*header)) {
319                         return NULL;
320                 }
321                 *header = *(struct ctdb_ltdb_header *)&r->data[r->keylen];
322         }
323
324         return r;
325 }
326
327 /*
328   if possible, make this task very high priority
329  */
330 void ctdb_high_priority(struct ctdb_context *ctdb)
331 {
332         errno = 0;
333         if (nice(-20) == -1 && errno != 0) {
334                 DEBUG(DEBUG_WARNING,("Unable to renice self: %s\n",
335                                      strerror(errno)));
336         } else {
337                 DEBUG(DEBUG_NOTICE,("Scheduler says I'm nice: %i\n",
338                                     getpriority(PRIO_PROCESS, getpid())));
339         }
340 }
341
342 /*
343   make ourselves slightly nicer: eg. a ctdb child.
344  */
345 void ctdb_reduce_priority(struct ctdb_context *ctdb)
346 {
347         errno = 0;
348         if (nice(10) == -1 && errno != 0) {
349                 DEBUG(DEBUG_WARNING,("Unable to lower priority: %s\n",
350                                      strerror(errno)));
351         }
352 }
353
354 void set_nonblocking(int fd)
355 {
356         unsigned v;
357         v = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
358         fcntl(fd, F_SETFL, v | O_NONBLOCK);
359 }
360
361 void set_close_on_exec(int fd)
362 {
363         unsigned v;
364         v = fcntl(fd, F_GETFD, 0);
365         fcntl(fd, F_SETFD, v | FD_CLOEXEC);
366 }
367
368
369 bool parse_ipv4(const char *s, unsigned port, struct sockaddr_in *sin)
370 {
371         sin->sin_family = AF_INET;
372         sin->sin_port   = htons(port);
373
374         if (inet_pton(AF_INET, s, &sin->sin_addr) != 1) {
375                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed to translate %s into sin_addr\n", s));
376                 return false;
377         }
378
379         return true;
380 }
381
382 static bool parse_ipv6(const char *s, const char *ifaces, unsigned port, ctdb_sock_addr *saddr)
383 {
384         saddr->ip6.sin6_family   = AF_INET6;
385         saddr->ip6.sin6_port     = htons(port);
386         saddr->ip6.sin6_flowinfo = 0;
387         saddr->ip6.sin6_scope_id = 0;
388
389         if (inet_pton(AF_INET6, s, &saddr->ip6.sin6_addr) != 1) {
390                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed to translate %s into sin6_addr\n", s));
391                 return false;
392         }
393
394         if (ifaces && IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&saddr->ip6.sin6_addr)) {
395                 if (strchr(ifaces, ',')) {
396                         DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Link local address %s "
397                                           "is specified for multiple ifaces %s\n",
398                                           s, ifaces));
399                         return false;
400                 }
401                 saddr->ip6.sin6_scope_id = if_nametoindex(ifaces);
402         }
403
404         return true;
405 }
406 /*
407   parse a ip:port pair
408  */
409 bool parse_ip_port(const char *addr, ctdb_sock_addr *saddr)
410 {
411         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
412         char *s, *p;
413         unsigned port;
414         char *endp = NULL;
415         bool ret;
416
417         s = talloc_strdup(tmp_ctx, addr);
418         if (s == NULL) {
419                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed strdup()\n"));
420                 talloc_free(tmp_ctx);
421                 return false;
422         }
423
424         p = rindex(s, ':');
425         if (p == NULL) {
426                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " This addr: %s does not contain a port number\n", s));
427                 talloc_free(tmp_ctx);
428                 return false;
429         }
430
431         port = strtoul(p+1, &endp, 10);
432         if (endp == NULL || *endp != 0) {
433                 /* trailing garbage */
434                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Trailing garbage after the port in %s\n", s));
435                 talloc_free(tmp_ctx);
436                 return false;
437         }
438         *p = 0;
439
440
441         /* now is this a ipv4 or ipv6 address ?*/
442         ret = parse_ip(s, NULL, port, saddr);
443
444         talloc_free(tmp_ctx);
445         return ret;
446 }
447
448 /*
449   parse an ip
450  */
451 bool parse_ip(const char *addr, const char *ifaces, unsigned port, ctdb_sock_addr *saddr)
452 {
453         char *p;
454         bool ret;
455
456         /* now is this a ipv4 or ipv6 address ?*/
457         p = index(addr, ':');
458         if (p == NULL) {
459                 ret = parse_ipv4(addr, port, &saddr->ip);
460         } else {
461                 ret = parse_ipv6(addr, ifaces, port, saddr);
462         }
463
464         return ret;
465 }
466
467 /*
468   parse a ip/mask pair
469  */
470 bool parse_ip_mask(const char *str, const char *ifaces, ctdb_sock_addr *addr, unsigned *mask)
471 {
472         TALLOC_CTX *tmp_ctx = talloc_new(NULL);
473         char *s, *p;
474         char *endp = NULL;
475         bool ret;
476
477         ZERO_STRUCT(*addr);
478         s = talloc_strdup(tmp_ctx, str);
479         if (s == NULL) {
480                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Failed strdup()\n"));
481                 talloc_free(tmp_ctx);
482                 return false;
483         }
484
485         p = rindex(s, '/');
486         if (p == NULL) {
487                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " This addr: %s does not contain a mask\n", s));
488                 talloc_free(tmp_ctx);
489                 return false;
490         }
491
492         *mask = strtoul(p+1, &endp, 10);
493         if (endp == NULL || *endp != 0) {
494                 /* trailing garbage */
495                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " Trailing garbage after the mask in %s\n", s));
496                 talloc_free(tmp_ctx);
497                 return false;
498         }
499         *p = 0;
500
501
502         /* now is this a ipv4 or ipv6 address ?*/
503         ret = parse_ip(s, ifaces, 0, addr);
504
505         talloc_free(tmp_ctx);
506         return ret;
507 }
508
509 /*
510    This is used to canonicalize a ctdb_sock_addr structure.
511 */
512 void ctdb_canonicalize_ip(const ctdb_sock_addr *ip, ctdb_sock_addr *cip)
513 {
514         char prefix[12] = { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0xff,0xff };
515
516         memcpy(cip, ip, sizeof (*cip));
517
518         if ( (ip->sa.sa_family == AF_INET6)
519         && !memcmp(&ip->ip6.sin6_addr, prefix, 12)) {
520                 memset(cip, 0, sizeof(*cip));
521 #ifdef HAVE_SOCK_SIN_LEN
522                 cip->ip.sin_len = sizeof(*cip);
523 #endif
524                 cip->ip.sin_family = AF_INET;
525                 cip->ip.sin_port   = ip->ip6.sin6_port;
526                 memcpy(&cip->ip.sin_addr, &ip->ip6.sin6_addr.s6_addr32[3], 4);
527         }
528 }
529
530 bool ctdb_same_ip(const ctdb_sock_addr *tip1, const ctdb_sock_addr *tip2)
531 {
532         ctdb_sock_addr ip1, ip2;
533
534         ctdb_canonicalize_ip(tip1, &ip1);
535         ctdb_canonicalize_ip(tip2, &ip2);
536         
537         if (ip1.sa.sa_family != ip2.sa.sa_family) {
538                 return false;
539         }
540
541         switch (ip1.sa.sa_family) {
542         case AF_INET:
543                 return ip1.ip.sin_addr.s_addr == ip2.ip.sin_addr.s_addr;
544         case AF_INET6:
545                 return !memcmp(&ip1.ip6.sin6_addr.s6_addr[0],
546                                 &ip2.ip6.sin6_addr.s6_addr[0],
547                                 16);
548         default:
549                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " CRITICAL Can not compare sockaddr structures of type %u\n", ip1.sa.sa_family));
550                 return false;
551         }
552
553         return true;
554 }
555
556 /*
557   compare two ctdb_sock_addr structures
558  */
559 bool ctdb_same_sockaddr(const ctdb_sock_addr *ip1, const ctdb_sock_addr *ip2)
560 {
561         return ctdb_same_ip(ip1, ip2) && ip1->ip.sin_port == ip2->ip.sin_port;
562 }
563
564 char *ctdb_addr_to_str(ctdb_sock_addr *addr)
565 {
566         static char cip[128] = "";
567
568         switch (addr->sa.sa_family) {
569         case AF_INET:
570                 inet_ntop(addr->ip.sin_family, &addr->ip.sin_addr, cip, sizeof(cip));
571                 break;
572         case AF_INET6:
573                 inet_ntop(addr->ip6.sin6_family, &addr->ip6.sin6_addr, cip, sizeof(cip));
574                 break;
575         default:
576                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " ERROR, unknown family %u\n", addr->sa.sa_family));
577         }
578
579         return cip;
580 }
581
582 unsigned ctdb_addr_to_port(ctdb_sock_addr *addr)
583 {
584         switch (addr->sa.sa_family) {
585         case AF_INET:
586                 return ntohs(addr->ip.sin_port);
587                 break;
588         case AF_INET6:
589                 return ntohs(addr->ip6.sin6_port);
590                 break;
591         default:
592                 DEBUG(DEBUG_ERR, (__location__ " ERROR, unknown family %u\n", addr->sa.sa_family));
593         }
594
595         return 0;
596 }
597
598 void ctdb_block_signal(int signum)
599 {
600         sigset_t set;
601         sigemptyset(&set);
602         sigaddset(&set,signum);
603         sigprocmask(SIG_BLOCK,&set,NULL);
604 }
605
606 void ctdb_unblock_signal(int signum)
607 {
608         sigset_t set;
609         sigemptyset(&set);
610         sigaddset(&set,signum);
611         sigprocmask(SIG_UNBLOCK,&set,NULL);
612 }
613
614 struct debug_levels debug_levels[] = {
615         {DEBUG_EMERG,   "EMERG"},
616         {DEBUG_ALERT,   "ALERT"},
617         {DEBUG_CRIT,    "CRIT"},
618         {DEBUG_ERR,     "ERR"},
619         {DEBUG_WARNING, "WARNING"},
620         {DEBUG_NOTICE,  "NOTICE"},
621         {DEBUG_INFO,    "INFO"},
622         {DEBUG_DEBUG,   "DEBUG"},
623         {0, NULL}
624 };
625
626 const char *get_debug_by_level(int32_t level)
627 {
628         int i;
629
630         for (i=0; debug_levels[i].description != NULL; i++) {
631                 if (debug_levels[i].level == level) {
632                         return debug_levels[i].description;
633                 }
634         }
635         return "Unknown";
636 }
637
638 int32_t get_debug_by_desc(const char *desc)
639 {
640         int i;
641
642         for (i=0; debug_levels[i].description != NULL; i++) {
643                 if (!strcmp(debug_levels[i].description, desc)) {
644                         return debug_levels[i].level;
645                 }
646         }
647
648         return DEBUG_ERR;
649 }
650
651 /* we don't lock future pages here; it would increase the chance that
652  * we'd fail to mmap later on. */
653 void ctdb_lockdown_memory(struct ctdb_context *ctdb)
654 {
655 #ifdef HAVE_MLOCKALL
656         /* Extra stack, please! */
657         char dummy[10000];
658         memset(dummy, 0, sizeof(dummy));
659
660         if (ctdb->valgrinding) {
661                 return;
662         }
663
664         /* Avoid compiler optimizing out dummy. */
665         mlock(dummy, sizeof(dummy));
666         if (mlockall(MCL_CURRENT) != 0) {
667                 DEBUG(DEBUG_WARNING,("Failed to lock memory: %s'\n",
668                                      strerror(errno)));
669         }
670 #endif
671 }
672
673 const char *ctdb_eventscript_call_names[] = {
674         "init",
675         "setup",
676         "startup",
677         "startrecovery",
678         "recovered",
679         "takeip",
680         "releaseip",
681         "stopped",
682         "monitor",
683         "status",
684         "shutdown",
685         "reload",
686         "updateip"
687 };