Give iconvbufs() an ICB_INIT flag.
[rsync/rsync.git] / io.c
1 /*
2  * Socket and pipe I/O utilities used in rsync.
3  *
4  * Copyright (C) 1996-2001 Andrew Tridgell
5  * Copyright (C) 1996 Paul Mackerras
6  * Copyright (C) 2001, 2002 Martin Pool <mbp@samba.org>
7  * Copyright (C) 2003-2009 Wayne Davison
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  * with this program; if not, visit the http://fsf.org website.
21  */
22
23 /* Rsync provides its own multiplexing system, which is used to send
24  * stderr and stdout over a single socket.
25  *
26  * For historical reasons this is off during the start of the
27  * connection, but it's switched on quite early using
28  * io_start_multiplex_out() and io_start_multiplex_in(). */
29
30 #include "rsync.h"
31 #include "ifuncs.h"
32 #include "inums.h"
33
34 /** If no timeout is specified then use a 60 second select timeout */
35 #define SELECT_TIMEOUT 60
36
37 extern int bwlimit;
38 extern size_t bwlimit_writemax;
39 extern int io_timeout;
40 extern int am_server;
41 extern int am_daemon;
42 extern int am_sender;
43 extern int am_generator;
44 extern int msgs2stderr;
45 extern int inc_recurse;
46 extern int io_error;
47 extern int eol_nulls;
48 extern int flist_eof;
49 extern int file_total;
50 extern int file_old_total;
51 extern int list_only;
52 extern int read_batch;
53 extern int protect_args;
54 extern int checksum_seed;
55 extern int protocol_version;
56 extern int remove_source_files;
57 extern int preserve_hard_links;
58 extern BOOL extra_flist_sending_enabled;
59 extern struct stats stats;
60 extern struct file_list *cur_flist;
61 #ifdef ICONV_OPTION
62 extern int filesfrom_convert;
63 extern iconv_t ic_send, ic_recv;
64 #endif
65
66 int csum_length = SHORT_SUM_LENGTH; /* initial value */
67 int allowed_lull = 0;
68 int ignore_timeout = 0;
69 int batch_fd = -1;
70 int msgdone_cnt = 0;
71 int forward_flist_data = 0;
72
73 /* Ignore an EOF error if non-zero. See whine_about_eof(). */
74 int kluge_around_eof = 0;
75
76 int sock_f_in = -1;
77 int sock_f_out = -1;
78
79 static struct {
80         xbuf in, out, msg;
81         int in_fd;
82         int out_fd; /* Both "out" and "msg" go to this fd. */
83         BOOL in_multiplexed;
84         unsigned out_empty_len;
85         size_t raw_data_header_pos;      /* in the out xbuf */
86         size_t raw_flushing_ends_before; /* in the out xbuf */
87         size_t raw_input_ends_before;    /* in the in xbuf */
88 } iobuf = { .in_fd = -1, .out_fd = -1 };
89
90 static time_t last_io_in;
91 static time_t last_io_out;
92
93 static int write_batch_monitor_in = -1;
94 static int write_batch_monitor_out = -1;
95
96 static int ff_forward_fd = -1;
97 static char ff_lastchar;
98 #ifdef ICONV_OPTION
99 static xbuf iconv_buf = EMPTY_XBUF;
100 #endif
101 static int select_timeout = SELECT_TIMEOUT;
102 static int active_filecnt = 0;
103 static OFF_T active_bytecnt = 0;
104 static int first_message = 1;
105
106 static char int_byte_extra[64] = {
107         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* (00 - 3F)/4 */
108         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* (40 - 7F)/4 */
109         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, /* (80 - BF)/4 */
110         2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, /* (C0 - FF)/4 */
111 };
112
113 #define IN_MULTIPLEXED (iobuf.in_multiplexed)
114 #define OUT_MULTIPLEXED (iobuf.out_empty_len != 0)
115
116 #define PIO_NEED_INPUT (1<<0) /* The *_NEED_* flags are mutually exclusive. */
117 #define PIO_NEED_OUTROOM (1<<1)
118 #define PIO_NEED_MSGROOM (1<<2)
119
120 #define PIO_CONSUME_INPUT (1<<4) /* Must becombined with PIO_NEED_INPUT. */
121
122 #define PIO_INPUT_AND_CONSUME (PIO_NEED_INPUT | PIO_CONSUME_INPUT)
123 #define PIO_NEED_FLAGS (PIO_NEED_INPUT | PIO_NEED_OUTROOM | PIO_NEED_MSGROOM)
124
125 #define REMOTE_OPTION_ERROR "rsync: on remote machine: -"
126 #define REMOTE_OPTION_ERROR2 ": unknown option"
127
128 #define FILESFROM_BUFLEN 2048
129
130 enum festatus { FES_SUCCESS, FES_REDO, FES_NO_SEND };
131
132 static flist_ndx_list redo_list, hlink_list;
133
134 static void sleep_for_bwlimit(int bytes_written);
135
136 static void check_timeout(void)
137 {
138         time_t t;
139
140         if (!io_timeout || ignore_timeout)
141                 return;
142
143         if (!last_io_in) {
144                 last_io_in = time(NULL);
145                 return;
146         }
147
148         t = time(NULL);
149
150         if (t - last_io_in >= io_timeout) {
151                 if (!am_server && !am_daemon) {
152                         rprintf(FERROR, "io timeout after %d seconds -- exiting\n",
153                                 (int)(t-last_io_in));
154                 }
155                 exit_cleanup(RERR_TIMEOUT);
156         }
157 }
158
159 /* It's almost always an error to get an EOF when we're trying to read from the
160  * network, because the protocol is (for the most part) self-terminating.
161  *
162  * There is one case for the receiver when it is at the end of the transfer
163  * (hanging around reading any keep-alive packets that might come its way): if
164  * the sender dies before the generator's kill-signal comes through, we can end
165  * up here needing to loop until the kill-signal arrives.  In this situation,
166  * kluge_around_eof will be < 0.
167  *
168  * There is another case for older protocol versions (< 24) where the module
169  * listing was not terminated, so we must ignore an EOF error in that case and
170  * exit.  In this situation, kluge_around_eof will be > 0. */
171 static NORETURN void whine_about_eof(int fd)
172 {
173         if (kluge_around_eof && fd == sock_f_in) {
174                 int i;
175                 if (kluge_around_eof > 0)
176                         exit_cleanup(0);
177                 /* If we're still here after 10 seconds, exit with an error. */
178                 for (i = 10*1000/20; i--; )
179                         msleep(20);
180         }
181
182         rprintf(FERROR, RSYNC_NAME ": connection unexpectedly closed "
183                 "(%s bytes received so far) [%s]\n",
184                 big_num(stats.total_read), who_am_i());
185
186         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
187 }
188
189 /* Do a safe read, handling any needed looping and error handling.
190  * Returns the count of the bytes read, which will only be different
191  * from "len" if we encountered an EOF.  This routine is not used on
192  * the socket except very early in the transfer. */
193 static size_t safe_read(int fd, char *buf, size_t len)
194 {
195         size_t got;
196         int n;
197
198         assert(fd != iobuf.in_fd);
199
200         n = read(fd, buf, len);
201         if ((size_t)n == len || n == 0) {
202                 if (DEBUG_GTE(IO, 2))
203                         rprintf(FINFO, "[%s] safe_read(%d)=%ld\n", who_am_i(), fd, (long)n);
204                 return n;
205         }
206         if (n < 0) {
207                 if (errno != EINTR && errno != EWOULDBLOCK && errno != EAGAIN) {
208                   read_failed:
209                         rsyserr(FERROR, errno, "safe_read failed to read %ld bytes [%s]",
210                                 (long)len, who_am_i());
211                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
212                 }
213                 got = 0;
214         } else
215                 got = n;
216
217         while (1) {
218                 struct timeval tv;
219                 fd_set r_fds, e_fds;
220                 int cnt;
221
222                 FD_ZERO(&r_fds);
223                 FD_SET(fd, &r_fds);
224                 FD_ZERO(&e_fds);
225                 FD_SET(fd, &e_fds);
226                 tv.tv_sec = select_timeout;
227                 tv.tv_usec = 0;
228
229                 cnt = select(fd+1, &r_fds, NULL, &e_fds, &tv);
230                 if (cnt <= 0) {
231                         if (cnt < 0 && errno == EBADF) {
232                                 rsyserr(FERROR, errno, "safe_read select failed [%s]",
233                                         who_am_i());
234                                 exit_cleanup(RERR_FILEIO);
235                         }
236                         check_timeout();
237                         continue;
238                 }
239
240                 /*if (FD_ISSET(fd, &e_fds))
241                         rprintf(FINFO, "select exception on fd %d\n", fd); */
242
243                 if (FD_ISSET(fd, &r_fds)) {
244                         n = read(fd, buf + got, len - got);
245                         if (DEBUG_GTE(IO, 2))
246                                 rprintf(FINFO, "[%s] safe_read(%d)=%ld\n", who_am_i(), fd, (long)n);
247                         if (n == 0)
248                                 break;
249                         if (n < 0) {
250                                 if (errno == EINTR)
251                                         continue;
252                                 goto read_failed;
253                         }
254                         if ((got += (size_t)n) == len)
255                                 break;
256                 }
257         }
258
259         return got;
260 }
261
262 static const char *what_fd_is(int fd)
263 {
264         static char buf[20];
265
266         if (fd == sock_f_out)
267                 return "socket";
268         else if (fd == iobuf.out_fd)
269                 return "message fd";
270         else if (fd == batch_fd)
271                 return "batch file";
272         else {
273                 snprintf(buf, sizeof buf, "fd %d", fd);
274                 return buf;
275         }
276 }
277
278 /* Do a safe write, handling any needed looping and error handling.
279  * Returns only if everything was successfully written.  This routine
280  * is not used on the socket except very early in the transfer. */
281 static void safe_write(int fd, const char *buf, size_t len)
282 {
283         int n;
284
285         assert(fd != iobuf.out_fd);
286
287         n = write(fd, buf, len);
288         if ((size_t)n == len)
289                 return;
290         if (n < 0) {
291                 if (errno != EINTR && errno != EWOULDBLOCK && errno != EAGAIN) {
292                   write_failed:
293                         rsyserr(FERROR, errno,
294                                 "safe_write failed to write %ld bytes to %s [%s]",
295                                 (long)len, what_fd_is(fd), who_am_i());
296                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
297                 }
298         } else {
299                 buf += n;
300                 len -= n;
301         }
302
303         while (len) {
304                 struct timeval tv;
305                 fd_set w_fds;
306                 int cnt;
307
308                 FD_ZERO(&w_fds);
309                 FD_SET(fd, &w_fds);
310                 tv.tv_sec = select_timeout;
311                 tv.tv_usec = 0;
312
313                 cnt = select(fd + 1, NULL, &w_fds, NULL, &tv);
314                 if (cnt <= 0) {
315                         if (cnt < 0 && errno == EBADF) {
316                                 rsyserr(FERROR, errno, "safe_write select failed on %s [%s]",
317                                         what_fd_is(fd), who_am_i());
318                                 exit_cleanup(RERR_FILEIO);
319                         }
320                         check_timeout();
321                         continue;
322                 }
323
324                 if (FD_ISSET(fd, &w_fds)) {
325                         n = write(fd, buf, len);
326                         if (n < 0) {
327                                 if (errno == EINTR)
328                                         continue;
329                                 goto write_failed;
330                         }
331                         buf += n;
332                         len -= n;
333                 }
334         }
335 }
336
337 /* This is only called when files-from data is known to be available.  We read
338  * a chunk of data and put it into the output buffer. */
339 static void forward_filesfrom_data(void)
340 {
341         char buf[FILESFROM_BUFLEN];
342         int len;
343         xbuf x;
344
345         INIT_CONST_XBUF(x, buf);
346
347         len = read(ff_forward_fd, x.buf, x.size);
348         if (len <= 0) {
349                 if (len == 0 || errno != EINTR) {
350                         /* Send end-of-file marker */
351                         write_buf(iobuf.out_fd, "\0\0", ff_lastchar ? 2 : 1);
352                         ff_forward_fd = -1;
353                         if (protocol_version < 31)
354                                 io_start_multiplex_out(iobuf.out_fd);
355                 }
356                 return;
357         }
358
359         if (DEBUG_GTE(IO, 2))
360                 rprintf(FINFO, "[%s] files-from read=%ld\n", who_am_i(), (long)len);
361
362         if (!eol_nulls) {
363                 char *s = x.buf + len;
364                 /* Transform CR and/or LF into '\0' */
365                 while (s-- > x.buf) {
366                         if (*s == '\n' || *s == '\r')
367                                 *s = '\0';
368                 }
369         }
370         if (ff_lastchar)
371                 x.pos = 0;
372         else {
373                 char *s = x.buf;
374                 /* Last buf ended with a '\0', so don't let this buf start with one. */
375                 while (len && *s == '\0')
376                         s++, len--;
377                 x.pos = s - x.buf;
378         }
379         if (len) {
380                 char *f = x.buf + x.pos;
381                 char *t = x.buf;
382                 char *eob = f + len;
383                 /* Eliminate any multi-'\0' runs. */
384                 while (f != eob) {
385                         if (!(*t++ = *f++)) {
386                                 while (f != eob && !*f)
387                                         f++, len--;
388                         }
389                 }
390                 ff_lastchar = f[-1];
391         }
392 #ifdef ICONV_OPTION
393         if (filesfrom_convert) {
394                 /* TODO would it help to translate each string between nulls separately? */
395                 x.len = len;
396                 iconvbufs(ic_send, &x, &iobuf.out, ICB_INCLUDE_BAD|ICB_INCLUDE_INCOMPLETE|ICB_CIRCULAR_OUT|ICB_INIT);
397         } else
398 #endif
399         if (len) {
400                 /* This will not circle back to perform_io() because we only get
401                  * called when there is plenty of room in the output buffer. */
402                 write_buf(iobuf.out_fd, x.buf, len);
403         }
404 }
405
406 /* Perform buffered input and output until specified conditions are met.  When
407  * given a "needed" read requirement, we'll return without doing any I/O if the
408  * iobuf.in bytes are already available.  When reading, we'll read as many
409  * bytes as we can into the buffer, and return as soon as we meet the minimum
410  * read requirement.  When given a "needed" write requirement, we'll return
411  * without doing any I/O if that many bytes will fit in the output buffer (we
412  * check either iobuf.out or iobuf.msg, depending on the flags).  When writing,
413  * we write out as much as we can, and return as soon as the given free-space
414  * requirement is available.
415  *
416  * The iobuf.out and iobuf.msg buffers are circular, so some writes into them
417  * will need to be split when the data needs to wrap around to the start.  In
418  * order to help make this easier for some operations (such as the use of
419  * SIVAL() into the buffer) the buffers MUST have 4 bytes of overflow space at
420  * the end that is not not counted in the "size".  The iobuf.in buffer is not
421  * (currently) circular.  To facilitate the handling of MSG_DATA bytes as they
422  * are read-from/written-into the buffers, see the three raw_* iobuf vars.
423  *
424  * When writing, we flush data in the following priority order:
425  *
426  * 1. Finish writing any in-progress MSG_DATA sequence from iobuf.out.
427  *
428  * 2. Write out all the messages from the message buf (if iobuf.msg is active).
429  *    Yes, this means that a PIO_NEED_OUTROOM call will completely flush any
430  *    messages before getting to the iobuf.out flushing (except for rule 1).
431  *
432  * 3. Write out the raw data from iobuf.out, possibly filling in the multiplexed
433  *    MSG_DATA header that was pre-allocated (when output is multiplexed).
434  *
435  * TODO:  items for possible future work:
436  *
437  *    - Make this routine able to read the generator-to-receiver batch flow?
438  *
439  *    - Make the input buffer circular?
440  *
441  * Unlike the old routines that this replaces, it is OK to read ahead as far as
442  * we can because the read_a_msg() routine now reads its bytes out of the input
443  * buffer.  In the old days, only raw data was in the input buffer, and any
444  * unused raw data in the buf would prevent the reading of socket data. */
445 static char *perform_io(size_t needed, int flags)
446 {
447         fd_set r_fds, e_fds, w_fds;
448         struct timeval tv;
449         int cnt, max_fd;
450         size_t empty_buf_len = 0;
451         xbuf *out;
452         char *data;
453
454         if (iobuf.in.len == 0 && iobuf.in.pos != 0) {
455                 if (iobuf.raw_input_ends_before)
456                         iobuf.raw_input_ends_before -= iobuf.in.pos;
457                 iobuf.in.pos = 0;
458         }
459
460         switch (flags & PIO_NEED_FLAGS) {
461         case PIO_NEED_INPUT:
462                 if (DEBUG_GTE(IO, 3)) {
463                         rprintf(FINFO, "[%s] perform_io(%ld, %sinput)\n",
464                                 who_am_i(), (long)needed, flags & PIO_CONSUME_INPUT ? "consume&" : "");
465                 }
466
467                 /* Make sure the input buffer is big enough to hold "needed" bytes.
468                  * Also make sure it will fit in the free space at the end, or
469                  * else we need to shift some bytes. */
470                 if (needed && iobuf.in.size < needed) {
471                         if (!(iobuf.in.buf = realloc_array(iobuf.in.buf, char, needed)))
472                                 out_of_memory("perform_io");
473                         if (DEBUG_GTE(IO, 4)) {
474                                 rprintf(FINFO, "[%s] resized input buffer from %ld to %ld bytes.\n",
475                                         who_am_i(), (long)iobuf.in.size, (long)needed);
476                         }
477                         iobuf.in.size = needed;
478                 }
479                 if (iobuf.in.size - iobuf.in.pos < needed
480                  || (iobuf.in.len < needed && iobuf.in.len < 1024
481                   && iobuf.in.size - (iobuf.in.pos + iobuf.in.len) < 1024)) {
482                         memmove(iobuf.in.buf, iobuf.in.buf + iobuf.in.pos, iobuf.in.len);
483                         if (DEBUG_GTE(IO, 4)) {
484                                 rprintf(FINFO,
485                                         "[%s] moved %ld bytes from %ld to 0 in the input buffer (size=%ld, needed=%ld).\n",
486                                         who_am_i(), (long)iobuf.in.len, (long)iobuf.in.pos, (long)iobuf.in.size, (long)needed);
487                         }
488                         if (iobuf.raw_input_ends_before)
489                                 iobuf.raw_input_ends_before -= iobuf.in.pos;
490                         iobuf.in.pos = 0;
491                 }
492                 break;
493
494         case PIO_NEED_OUTROOM:
495                 /* We never resize the circular output buffer. */
496                 if (iobuf.out.size - iobuf.out_empty_len < needed) {
497                         fprintf(stderr, "need to write %ld bytes, iobuf.out.buf is only %ld bytes.\n",
498                                 (long)needed, (long)(iobuf.out.size - iobuf.out_empty_len));
499                         exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
500                 }
501
502                 if (DEBUG_GTE(IO, 3)) {
503                         rprintf(FINFO, "[%s] perform_io(%ld, outroom) needs to flush %ld\n",
504                                 who_am_i(), (long)needed,
505                                 iobuf.out.len > iobuf.out.size - needed
506                                 ? (long)iobuf.out.len - (iobuf.out.size - needed) : 0L);
507                 }
508                 break;
509
510         case PIO_NEED_MSGROOM:
511                 /* We never resize the circular message buffer. */
512                 if (iobuf.msg.size < needed) {
513                         fprintf(stderr, "need to write %ld bytes, iobuf.msg.buf is only %ld bytes.\n",
514                                 (long)needed, (long)iobuf.msg.size);
515                         exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
516                 }
517
518                 if (DEBUG_GTE(IO, 3)) {
519                         rprintf(FINFO, "[%s] perform_io(%ld, msgroom) needs to flush %ld\n",
520                                 who_am_i(), (long)needed,
521                                 iobuf.out.len > iobuf.msg.size - needed
522                                 ? (long)iobuf.out.len - (iobuf.msg.size - needed) : 0L);
523                 }
524                 break;
525
526         case 0:
527                 if (DEBUG_GTE(IO, 3))
528                         rprintf(FINFO, "[%s] perform_io(%ld, %d)\n", who_am_i(), (long)needed, flags);
529                 break;
530
531         default:
532                 exit_cleanup(RERR_UNSUPPORTED);
533         }
534
535         while (1) {
536                 switch (flags & PIO_NEED_FLAGS) {
537                 case PIO_NEED_INPUT:
538                         if (iobuf.in.len >= needed)
539                                 goto double_break;
540                         break;
541                 case PIO_NEED_OUTROOM:
542                         if (iobuf.out.len <= iobuf.out.size - needed)
543                                 goto double_break;
544                         break;
545                 case PIO_NEED_MSGROOM:
546                         if (iobuf.msg.len <= iobuf.msg.size - needed)
547                                 goto double_break;
548                         break;
549                 }
550
551                 max_fd = -1;
552
553                 FD_ZERO(&r_fds);
554                 FD_ZERO(&e_fds);
555                 if (iobuf.in_fd >= 0 && iobuf.in.size - (iobuf.in.pos + iobuf.in.len)) {
556                         if (!read_batch || batch_fd >= 0) {
557                                 FD_SET(iobuf.in_fd, &r_fds);
558                                 FD_SET(iobuf.in_fd, &e_fds);
559                         }
560                         if (iobuf.in_fd > max_fd)
561                                 max_fd = iobuf.in_fd;
562                 }
563
564                 /* Only do more filesfrom processing if there is enough room in the out buffer. */
565                 if (ff_forward_fd >= 0 && iobuf.out.size - iobuf.out.len > FILESFROM_BUFLEN*2) {
566                         FD_SET(ff_forward_fd, &r_fds);
567                         if (ff_forward_fd > max_fd)
568                                 max_fd = ff_forward_fd;
569                 }
570
571                 FD_ZERO(&w_fds);
572                 if (iobuf.out_fd >= 0) {
573                         if (iobuf.raw_flushing_ends_before
574                          || (!iobuf.msg.len && iobuf.out.len > iobuf.out_empty_len && !(flags & PIO_NEED_MSGROOM))) {
575                                 if (OUT_MULTIPLEXED && !iobuf.raw_flushing_ends_before) {
576                                         size_t val;
577
578                                         /* The iobuf.raw_flushing_ends_before value can point off the end
579                                          * of the iobuf.out buffer for a while, for easier subtracting. */
580                                         iobuf.raw_flushing_ends_before = iobuf.out.pos + iobuf.out.len;
581
582                                         SIVAL(iobuf.out.buf + iobuf.raw_data_header_pos, 0,
583                                               ((MPLEX_BASE + (int)MSG_DATA)<<24) + iobuf.out.len - 4);
584                                         if ((val = iobuf.out.size - iobuf.raw_data_header_pos) < 4) {
585                                                 /* We used some of the overflow bytes, so move them. */
586                                                 if (DEBUG_GTE(IO, 4)) {
587                                                         rprintf(FINFO, "[%s] wrap-bytes moved: %d (perform_io)\n",
588                                                                 who_am_i(), (int)val);
589                                                 }
590                                                 memcpy(iobuf.out.buf, iobuf.out.buf + iobuf.out.size, 4 - val);
591                                         }
592
593                                         if (DEBUG_GTE(IO, 1)) {
594                                                 rprintf(FINFO, "[%s] send_msg(%d, %ld)\n",
595                                                         who_am_i(), (int)MSG_DATA, (long)iobuf.out.len - 4);
596                                         }
597
598                                         /* reserve room for the next MSG_DATA header */
599                                         iobuf.raw_data_header_pos = iobuf.raw_flushing_ends_before;
600                                         if (iobuf.raw_data_header_pos >= iobuf.out.size)
601                                                 iobuf.raw_data_header_pos -= iobuf.out.size;
602                                         iobuf.out.len += 4;
603                                 }
604
605                                 empty_buf_len = iobuf.out_empty_len;
606                                 out = &iobuf.out;
607                         } else if (iobuf.msg.len) {
608                                 empty_buf_len = 0;
609                                 out = &iobuf.msg;
610                         } else
611                                 out = NULL;
612                         if (out) {
613                                 FD_SET(iobuf.out_fd, &w_fds);
614                                 if (iobuf.out_fd > max_fd)
615                                         max_fd = iobuf.out_fd;
616                         }
617                 } else
618                         out = NULL;
619
620                 if (max_fd < 0) {
621                         switch (flags & PIO_NEED_FLAGS) {
622                         case PIO_NEED_INPUT:
623                                 rprintf(FERROR, "error in perform_io: no fd for input.\n");
624                                 exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
625                         case PIO_NEED_OUTROOM:
626                         case PIO_NEED_MSGROOM:
627                                 msgs2stderr = 1;
628                                 rprintf(FERROR, "error in perform_io: no fd for output.\n");
629                                 exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
630                         default:
631                                 /* No stated needs, so I guess this is OK. */
632                                 break;
633                         }
634                         break;
635                 }
636
637                 if (extra_flist_sending_enabled) {
638                         if (file_total - file_old_total < MAX_FILECNT_LOOKAHEAD
639                          && file_total - file_old_total >= MIN_FILECNT_LOOKAHEAD)
640                                 tv.tv_sec = 0;
641                         else {
642                                 extra_flist_sending_enabled = False;
643                                 tv.tv_sec = select_timeout;
644                         }
645                 } else
646                         tv.tv_sec = select_timeout;
647                 tv.tv_usec = 0;
648
649                 cnt = select(max_fd + 1, &r_fds, &w_fds, &e_fds, &tv);
650
651                 if (cnt <= 0) {
652                         if (cnt < 0 && errno == EBADF) {
653                                 msgs2stderr = 1;
654                                 exit_cleanup(RERR_SOCKETIO);
655                         }
656                         if (extra_flist_sending_enabled) {
657                                 extra_flist_sending_enabled = False;
658                                 send_extra_file_list(sock_f_out, -1);
659                                 extra_flist_sending_enabled = !flist_eof;
660                         } else
661                                 check_timeout();
662                         FD_ZERO(&r_fds); /* Just in case... */
663                         FD_ZERO(&w_fds);
664                 }
665
666                 if (iobuf.in_fd >= 0 && FD_ISSET(iobuf.in_fd, &r_fds)) {
667                         size_t pos = iobuf.in.pos + iobuf.in.len;
668                         size_t len = iobuf.in.size - pos;
669                         int n;
670                         if ((n = read(iobuf.in_fd, iobuf.in.buf + pos, len)) <= 0) {
671                                 if (n == 0) {
672                                         if (!read_batch || batch_fd < 0 || am_generator)
673                                                 whine_about_eof(iobuf.in_fd); /* Doesn't return. */
674                                         batch_fd = -1;
675                                         continue;
676                                 }
677                                 if (errno == EINTR || errno == EWOULDBLOCK || errno == EAGAIN)
678                                         n = 0;
679                                 else {
680                                         /* Don't write errors on a dead socket. */
681                                         if (iobuf.in_fd == sock_f_in) {
682                                                 if (am_sender)
683                                                         msgs2stderr = 1;
684                                                 rsyserr(FERROR_SOCKET, errno, "read error");
685                                         } else
686                                                 rsyserr(FERROR, errno, "read error");
687                                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
688                                 }
689                         }
690                         if (msgs2stderr && DEBUG_GTE(IO, 2))
691                                 rprintf(FINFO, "[%s] recv=%ld\n", who_am_i(), (long)n);
692
693                         if (io_timeout)
694                                 last_io_in = time(NULL);
695                         stats.total_read += n;
696
697                         iobuf.in.len += n;
698                 }
699
700                 if (iobuf.out_fd >= 0 && FD_ISSET(iobuf.out_fd, &w_fds)) {
701                         size_t len = iobuf.raw_flushing_ends_before ? iobuf.raw_flushing_ends_before - out->pos : out->len;
702                         int n;
703
704                         if (bwlimit_writemax && len > bwlimit_writemax)
705                                 len = bwlimit_writemax;
706
707                         if (out->pos + len > out->size)
708                                 len = out->size - out->pos;
709                         if ((n = write(iobuf.out_fd, out->buf + out->pos, len)) <= 0) {
710                                 if (errno == EINTR || errno == EWOULDBLOCK || errno == EAGAIN)
711                                         n = 0;
712                                 else {
713                                         /* Don't write errors on a dead socket. */
714                                         msgs2stderr = 1;
715                                         out->len = iobuf.raw_flushing_ends_before = out->pos = 0;
716                                         rsyserr(FERROR_SOCKET, errno, "write error");
717                                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
718                                 }
719                         }
720                         if (msgs2stderr && DEBUG_GTE(IO, 2)) {
721                                 rprintf(FINFO, "[%s] %s sent=%ld\n",
722                                         who_am_i(), out == &iobuf.out ? "out" : "msg", (long)n);
723                         }
724
725                         if (io_timeout)
726                                 last_io_out = time(NULL);
727                         stats.total_written += n;
728
729                         if (bwlimit_writemax)
730                                 sleep_for_bwlimit(n);
731
732                         if ((out->pos += n) == out->size) {
733                                 if (iobuf.raw_flushing_ends_before)
734                                         iobuf.raw_flushing_ends_before -= out->size;
735                                 out->pos = 0;
736                         }
737                         if (out->pos == iobuf.raw_flushing_ends_before)
738                                 iobuf.raw_flushing_ends_before = 0;
739                         if ((out->len -= n) == empty_buf_len) {
740                                 out->pos = 0;
741                                 if (empty_buf_len)
742                                         iobuf.raw_data_header_pos = 0;
743                         }
744                 }
745
746                 if (ff_forward_fd >= 0 && FD_ISSET(ff_forward_fd, &r_fds)) {
747                         /* This can potentially flush all output and enable
748                          * multiplexed output, so keep this last in the loop
749                          * and be sure to not cache anything that would break
750                          * such a change. */
751                         forward_filesfrom_data();
752                 }
753         }
754   double_break:
755
756         data = iobuf.in.buf + iobuf.in.pos;
757
758         if (flags & PIO_CONSUME_INPUT) {
759                 iobuf.in.len -= needed;
760                 iobuf.in.pos += needed;
761         }
762
763         return data;
764 }
765
766 /* Buffer a message for the multiplexed output stream.  Is never used for MSG_DATA. */
767 int send_msg(enum msgcode code, const char *buf, size_t len, int convert)
768 {
769         char *hdr;
770         size_t pos;
771         BOOL want_debug = DEBUG_GTE(IO, 1) && convert >= 0 && (msgs2stderr || code != MSG_INFO);
772
773         if (!OUT_MULTIPLEXED)
774                 return 0;
775
776         if (want_debug)
777                 rprintf(FINFO, "[%s] send_msg(%d, %ld)\n", who_am_i(), (int)code, (long)len);
778
779 #ifdef ICONV_OPTION
780         if (convert > 0 && ic_send == (iconv_t)-1)
781                 convert = 0;
782         if (convert > 0) {
783                 /* Ensuring double-size room leaves space for a potential conversion. */
784                 if (iobuf.msg.len + len*2 + 4 > iobuf.msg.size)
785                         perform_io(len*2 + 4, PIO_NEED_MSGROOM);
786         } else
787 #endif
788         if (iobuf.msg.len + len + 4 > iobuf.msg.size)
789                 perform_io(len + 4, PIO_NEED_MSGROOM);
790
791         pos = iobuf.msg.pos + iobuf.msg.len; /* Must be set after any flushing. */
792         if (pos >= iobuf.msg.size)
793                 pos -= iobuf.msg.size;
794         hdr = iobuf.msg.buf + pos;
795
796         iobuf.msg.len += 4; /* Leave room for the coming header bytes. */
797
798 #ifdef ICONV_OPTION
799         if (convert > 0) {
800                 xbuf inbuf;
801
802                 INIT_XBUF(inbuf, (char*)buf, len, (size_t)-1);
803
804                 len = iobuf.msg.len;
805                 iconvbufs(ic_send, &inbuf, &iobuf.msg,
806                           ICB_INCLUDE_BAD | ICB_INCLUDE_INCOMPLETE | ICB_CIRCULAR_OUT | ICB_INIT);
807                 if (inbuf.len > 0) {
808                         rprintf(FERROR, "overflowed iobuf.msg buffer in send_msg");
809                         exit_cleanup(RERR_UNSUPPORTED);
810                 }
811                 len = iobuf.msg.len - len;
812         } else
813 #endif
814         {
815                 size_t siz;
816
817                 if ((pos += 4) >= iobuf.msg.size)
818                         pos -= iobuf.msg.size;
819
820                 /* Handle a split copy if we wrap around the end of the circular buffer. */
821                 if (pos >= iobuf.msg.pos && (siz = iobuf.msg.size - pos) < len) {
822                         memcpy(iobuf.msg.buf + pos, buf, siz);
823                         memcpy(iobuf.msg.buf, buf + siz, len - siz);
824                 } else
825                         memcpy(iobuf.msg.buf + pos, buf, len);
826
827                 iobuf.msg.len += len;
828         }
829
830         SIVAL(hdr, 0, ((MPLEX_BASE + (int)code)<<24) + len);
831         /* If the header used any overflow bytes, move them to the start. */
832         if ((pos = hdr+4 - iobuf.msg.buf) > iobuf.msg.size) {
833                 size_t siz = pos - iobuf.msg.size;
834                 if (DEBUG_GTE(IO, 4))
835                         rprintf(FINFO, "[%s] wrap-bytes moved: %d (send_msg)\n", who_am_i(), (int)siz);
836                 memcpy(iobuf.msg.buf, hdr+4 - siz, siz);
837         }
838
839         if (want_debug && convert > 0)
840                 rprintf(FINFO, "[%s] converted msg len=%ld\n", who_am_i(), (long)len);
841
842         return 1;
843 }
844
845 void send_msg_int(enum msgcode code, int num)
846 {
847         char numbuf[4];
848
849         if (DEBUG_GTE(IO, 1))
850                 rprintf(FINFO, "[%s] send_msg_int(%d, %d)\n", who_am_i(), (int)code, num);
851
852         SIVAL(numbuf, 0, num);
853         send_msg(code, numbuf, 4, -1);
854 }
855
856 static void got_flist_entry_status(enum festatus status, int ndx)
857 {
858         struct file_list *flist = flist_for_ndx(ndx, "got_flist_entry_status");
859
860         if (remove_source_files) {
861                 active_filecnt--;
862                 active_bytecnt -= F_LENGTH(flist->files[ndx - flist->ndx_start]);
863         }
864
865         if (inc_recurse)
866                 flist->in_progress--;
867
868         switch (status) {
869         case FES_SUCCESS:
870                 if (remove_source_files)
871                         send_msg_int(MSG_SUCCESS, ndx);
872                 if (preserve_hard_links) {
873                         struct file_struct *file = flist->files[ndx - flist->ndx_start];
874                         if (F_IS_HLINKED(file)) {
875                                 flist_ndx_push(&hlink_list, ndx);
876                                 flist->in_progress++;
877                         }
878                 }
879                 break;
880         case FES_REDO:
881                 if (read_batch) {
882                         if (inc_recurse)
883                                 flist->in_progress++;
884                         break;
885                 }
886                 if (inc_recurse)
887                         flist->to_redo++;
888                 flist_ndx_push(&redo_list, ndx);
889                 break;
890         case FES_NO_SEND:
891                 break;
892         }
893 }
894
895 /* Note the fds used for the main socket (which might really be a pipe
896  * for a local transfer, but we can ignore that). */
897 void io_set_sock_fds(int f_in, int f_out)
898 {
899         sock_f_in = f_in;
900         sock_f_out = f_out;
901 }
902
903 void set_io_timeout(int secs)
904 {
905         io_timeout = secs;
906
907         if (!io_timeout || io_timeout > SELECT_TIMEOUT)
908                 select_timeout = SELECT_TIMEOUT;
909         else
910                 select_timeout = io_timeout;
911
912         allowed_lull = read_batch ? 0 : (io_timeout + 1) / 2;
913 }
914
915 static void check_for_d_option_error(const char *msg)
916 {
917         static char rsync263_opts[] = "BCDHIKLPRSTWabceghlnopqrtuvxz";
918         char *colon;
919         int saw_d = 0;
920
921         if (*msg != 'r'
922          || strncmp(msg, REMOTE_OPTION_ERROR, sizeof REMOTE_OPTION_ERROR - 1) != 0)
923                 return;
924
925         msg += sizeof REMOTE_OPTION_ERROR - 1;
926         if (*msg == '-' || (colon = strchr(msg, ':')) == NULL
927          || strncmp(colon, REMOTE_OPTION_ERROR2, sizeof REMOTE_OPTION_ERROR2 - 1) != 0)
928                 return;
929
930         for ( ; *msg != ':'; msg++) {
931                 if (*msg == 'd')
932                         saw_d = 1;
933                 else if (*msg == 'e')
934                         break;
935                 else if (strchr(rsync263_opts, *msg) == NULL)
936                         return;
937         }
938
939         if (saw_d) {
940                 rprintf(FWARNING,
941                     "*** Try using \"--old-d\" if remote rsync is <= 2.6.3 ***\n");
942         }
943 }
944
945 /* This is used by the generator to limit how many file transfers can
946  * be active at once when --remove-source-files is specified.  Without
947  * this, sender-side deletions were mostly happening at the end. */
948 void increment_active_files(int ndx, int itemizing, enum logcode code)
949 {
950         while (1) {
951                 /* TODO: tune these limits? */
952                 int limit = active_bytecnt >= 128*1024 ? 10 : 50;
953                 if (active_filecnt < limit)
954                         break;
955                 check_for_finished_files(itemizing, code, 0);
956                 if (active_filecnt < limit)
957                         break;
958                 wait_for_receiver();
959         }
960
961         active_filecnt++;
962         active_bytecnt += F_LENGTH(cur_flist->files[ndx - cur_flist->ndx_start]);
963 }
964
965 int get_redo_num(void)
966 {
967         return flist_ndx_pop(&redo_list);
968 }
969
970 int get_hlink_num(void)
971 {
972         return flist_ndx_pop(&hlink_list);
973 }
974
975 /* When we're the receiver and we have a local --files-from list of names
976  * that needs to be sent over the socket to the sender, we have to do two
977  * things at the same time: send the sender a list of what files we're
978  * processing and read the incoming file+info list from the sender.  We do
979  * this by making recv_file_list() call forward_filesfrom_data(), which
980  * will ensure that we forward data to the sender until we get some data
981  * for recv_file_list() to use. */
982 void start_filesfrom_forwarding(int fd)
983 {
984         ff_forward_fd = fd;
985         if (protocol_version < 31) {
986                 int save_fd = iobuf.out_fd;
987                 /* Older protocols send the files-from data w/o packaging it in
988                  * multiplexed I/O packets.  To match this, we temporarily turn
989                  * off the multiplexing of our output w/o disabling buffering. */
990                 assert(OUT_MULTIPLEXED);
991                 /* Be extra, extra sure no messages go out before files-from data. */
992                 iobuf.msg.pos = iobuf.msg.len = 0;
993                 io_end_multiplex_out(False);
994                 iobuf.out_fd = save_fd;
995         }
996 }
997
998 /* Read a line into the "buf" buffer. */
999 int read_line(int fd, char *buf, size_t bufsiz, int flags)
1000 {
1001         char ch, *s, *eob;
1002
1003 #ifdef ICONV_OPTION
1004         if (flags & RL_CONVERT && iconv_buf.size < bufsiz)
1005                 realloc_xbuf(&iconv_buf, bufsiz + 1024);
1006 #endif
1007
1008   start:
1009 #ifdef ICONV_OPTION
1010         s = flags & RL_CONVERT ? iconv_buf.buf : buf;
1011 #else
1012         s = buf;
1013 #endif
1014         eob = s + bufsiz - 1;
1015         while (1) {
1016                 /* We avoid read_byte() for files because files can return an EOF. */
1017                 if (fd == iobuf.in_fd)
1018                         ch = read_byte(fd);
1019                 else if (safe_read(fd, &ch, 1) == 0)
1020                         break;
1021                 if (flags & RL_EOL_NULLS ? ch == '\0' : (ch == '\r' || ch == '\n')) {
1022                         /* Skip empty lines if dumping comments. */
1023                         if (flags & RL_DUMP_COMMENTS && s == buf)
1024                                 continue;
1025                         break;
1026                 }
1027                 if (s < eob)
1028                         *s++ = ch;
1029         }
1030         *s = '\0';
1031
1032         if (flags & RL_DUMP_COMMENTS && (*buf == '#' || *buf == ';'))
1033                 goto start;
1034
1035 #ifdef ICONV_OPTION
1036         if (flags & RL_CONVERT) {
1037                 xbuf outbuf;
1038                 INIT_XBUF(outbuf, buf, 0, bufsiz);
1039                 iconv_buf.pos = 0;
1040                 iconv_buf.len = s - iconv_buf.buf;
1041                 iconvbufs(ic_recv, &iconv_buf, &outbuf,
1042                           ICB_INCLUDE_BAD | ICB_INCLUDE_INCOMPLETE | ICB_INIT);
1043                 outbuf.buf[outbuf.len] = '\0';
1044                 return outbuf.len;
1045         }
1046 #endif
1047
1048         return s - buf;
1049 }
1050
1051 void read_args(int f_in, char *mod_name, char *buf, size_t bufsiz, int rl_nulls,
1052                char ***argv_p, int *argc_p, char **request_p)
1053 {
1054         int maxargs = MAX_ARGS;
1055         int dot_pos = 0;
1056         int argc = 0;
1057         char **argv, *p;
1058         int rl_flags = (rl_nulls ? RL_EOL_NULLS : 0);
1059
1060 #ifdef ICONV_OPTION
1061         rl_flags |= (protect_args && ic_recv != (iconv_t)-1 ? RL_CONVERT : 0);
1062 #endif
1063
1064         if (!(argv = new_array(char *, maxargs)))
1065                 out_of_memory("read_args");
1066         if (mod_name && !protect_args)
1067                 argv[argc++] = "rsyncd";
1068
1069         while (1) {
1070                 if (read_line(f_in, buf, bufsiz, rl_flags) == 0)
1071                         break;
1072
1073                 if (argc == maxargs-1) {
1074                         maxargs += MAX_ARGS;
1075                         if (!(argv = realloc_array(argv, char *, maxargs)))
1076                                 out_of_memory("read_args");
1077                 }
1078
1079                 if (dot_pos) {
1080                         if (request_p) {
1081                                 *request_p = strdup(buf);
1082                                 request_p = NULL;
1083                         }
1084                         if (mod_name)
1085                                 glob_expand_module(mod_name, buf, &argv, &argc, &maxargs);
1086                         else
1087                                 glob_expand(buf, &argv, &argc, &maxargs);
1088                 } else {
1089                         if (!(p = strdup(buf)))
1090                                 out_of_memory("read_args");
1091                         argv[argc++] = p;
1092                         if (*p == '.' && p[1] == '\0')
1093                                 dot_pos = argc;
1094                 }
1095         }
1096         argv[argc] = NULL;
1097
1098         glob_expand(NULL, NULL, NULL, NULL);
1099
1100         *argc_p = argc;
1101         *argv_p = argv;
1102 }
1103
1104 int io_start_buffering_out(int f_out)
1105 {
1106         if (msgs2stderr && DEBUG_GTE(IO, 2))
1107                 rprintf(FINFO, "[%s] io_start_buffering_out(%d)\n", who_am_i(), f_out);
1108
1109         if (OUT_MULTIPLEXED && !iobuf.msg.buf) {
1110                 iobuf.msg.size = IO_BUFFER_SIZE - 4;
1111                 if (!(iobuf.msg.buf = new_array(char, iobuf.msg.size + 4)))
1112                         out_of_memory("io_start_buffering_out");
1113                 iobuf.msg.pos = iobuf.msg.len = 0;
1114         }
1115
1116         if (iobuf.out.buf) {
1117                 if (iobuf.out_fd == -1)
1118                         iobuf.out_fd = f_out;
1119                 assert(f_out == iobuf.out_fd);
1120                 return 0;
1121         }
1122
1123         iobuf.out.size = IO_BUFFER_SIZE * 2 - 4;
1124         /* The 4 overflow bytes makes some circular-buffer wrapping operations easier. */
1125         if (!(iobuf.out.buf = new_array(char, iobuf.out.size + 4)))
1126                 out_of_memory("io_start_buffering_out");
1127         iobuf.out.pos = iobuf.out.len = 0;
1128         iobuf.out_fd = f_out;
1129
1130         return 1;
1131 }
1132
1133 int io_start_buffering_in(int f_in)
1134 {
1135         if (msgs2stderr && DEBUG_GTE(IO, 2))
1136                 rprintf(FINFO, "[%s] io_start_buffering_in(%d)\n", who_am_i(), f_in);
1137
1138         if (iobuf.in.buf) {
1139                 if (iobuf.in_fd == -1)
1140                         iobuf.in_fd = f_in;
1141                 assert(f_in == iobuf.in_fd);
1142                 return 0;
1143         }
1144
1145         iobuf.in.size = IO_BUFFER_SIZE;
1146         if (!(iobuf.in.buf = new_array(char, iobuf.in.size)))
1147                 out_of_memory("io_start_buffering_in");
1148
1149         iobuf.in.pos = iobuf.in.len = 0;
1150
1151         iobuf.in_fd = f_in;
1152
1153         return 1;
1154 }
1155
1156 static void free_xbuf(xbuf *x)
1157 {
1158         if (x->buf)
1159                 free(x->buf);
1160         memset(x, 0, sizeof (xbuf));
1161 }
1162
1163 void io_end_buffering_in(BOOL free_buffers)
1164 {
1165         if (DEBUG_GTE(IO, 2)) {
1166                 rprintf(FINFO, "[%s] io_end_buffering_in(%s)\n",
1167                         who_am_i(), free_buffers ? "True" : "False");
1168         }
1169
1170         if (free_buffers)
1171                 free_xbuf(&iobuf.in);
1172         else
1173                 iobuf.in.pos = iobuf.in.len = 0;
1174
1175         iobuf.in_fd = -1;
1176 }
1177
1178 void io_end_buffering_out(BOOL free_buffers)
1179 {
1180         if (DEBUG_GTE(IO, 2)) {
1181                 rprintf(FINFO, "[%s] io_end_buffering_out(%s)\n",
1182                         who_am_i(), free_buffers ? "True" : "False");
1183         }
1184
1185         io_flush(FULL_FLUSH);
1186
1187         if (free_buffers) {
1188                 free_xbuf(&iobuf.out);
1189                 free_xbuf(&iobuf.msg);
1190         } else {
1191                 iobuf.out.pos = iobuf.out.len = 0;
1192                 iobuf.msg.pos = iobuf.msg.len = 0;
1193         }
1194
1195         iobuf.out_fd = -1;
1196 }
1197
1198 void maybe_flush_socket(int important)
1199 {
1200         if (flist_eof && iobuf.out.buf && iobuf.out.len > iobuf.out_empty_len
1201          && (important || time(NULL) - last_io_out >= 5))
1202                 io_flush(NORMAL_FLUSH);
1203 }
1204
1205 void maybe_send_keepalive(void)
1206 {
1207         if (time(NULL) - last_io_out >= allowed_lull) {
1208                 if (!iobuf.msg.len && iobuf.out.len == iobuf.out_empty_len) {
1209                         if (protocol_version < 29)
1210                                 return; /* there's nothing we can do */
1211                         if (protocol_version >= 30)
1212                                 send_msg(MSG_NOOP, "", 0, 0);
1213                         else {
1214                                 write_int(iobuf.out_fd, cur_flist->used);
1215                                 write_shortint(iobuf.out_fd, ITEM_IS_NEW);
1216                         }
1217                 }
1218                 if (iobuf.msg.len)
1219                         perform_io(iobuf.msg.size - iobuf.msg.len + 1, PIO_NEED_MSGROOM);
1220                 else if (iobuf.out.len > iobuf.out_empty_len)
1221                         io_flush(NORMAL_FLUSH);
1222         }
1223 }
1224
1225 void start_flist_forward(int ndx)
1226 {
1227         write_int(iobuf.out_fd, ndx);
1228         forward_flist_data = 1;
1229 }
1230
1231 void stop_flist_forward(void)
1232 {
1233         forward_flist_data = 0;
1234 }
1235
1236 /* Read a message from a multiplexed source. */
1237 static void read_a_msg(void)
1238 {
1239         char *data, line[BIGPATHBUFLEN];
1240         int tag;
1241         size_t msg_bytes;
1242
1243         data = perform_io(4, PIO_INPUT_AND_CONSUME);
1244         tag = IVAL(data, 0);
1245
1246         msg_bytes = tag & 0xFFFFFF;
1247         tag = (tag >> 24) - MPLEX_BASE;
1248
1249         if (DEBUG_GTE(IO, 1) && (msgs2stderr || tag != MSG_INFO))
1250                 rprintf(FINFO, "[%s] got msg=%d, len=%ld\n", who_am_i(), (int)tag, (long)msg_bytes);
1251
1252         switch (tag) {
1253         case MSG_DATA:
1254                 assert(iobuf.raw_input_ends_before == 0);
1255                 /* Though this does not yet read the data, we do mark where in
1256                  * the buffer the msg data will end once it is read.  It is
1257                  * possible that this points off the end of the buffer, in
1258                  * which case the gradual reading of the input stream will
1259                  * cause this value to decrease and eventually become real. */
1260                 iobuf.raw_input_ends_before = iobuf.in.pos + msg_bytes;
1261                 break;
1262         case MSG_STATS:
1263                 if (msg_bytes != sizeof stats.total_read || !am_generator)
1264                         goto invalid_msg;
1265                 data = perform_io(sizeof stats.total_read, PIO_INPUT_AND_CONSUME);
1266                 memcpy((char*)&stats.total_read, data, sizeof stats.total_read);
1267                 break;
1268         case MSG_REDO:
1269                 if (msg_bytes != 4 || !am_generator)
1270                         goto invalid_msg;
1271                 data = perform_io(4, PIO_INPUT_AND_CONSUME);
1272                 got_flist_entry_status(FES_REDO, IVAL(data, 0));
1273                 break;
1274         case MSG_IO_ERROR:
1275                 if (msg_bytes != 4 || am_sender)
1276                         goto invalid_msg;
1277                 data = perform_io(4, PIO_INPUT_AND_CONSUME);
1278                 io_error |= IVAL(data, 0);
1279                 if (!am_generator)
1280                         send_msg(MSG_IO_ERROR, data, 4, 0);
1281                 break;
1282         case MSG_NOOP:
1283                 if (am_sender)
1284                         maybe_send_keepalive();
1285                 break;
1286         case MSG_DELETED:
1287                 if (msg_bytes >= sizeof line)
1288                         goto overflow;
1289                 if (am_generator) {
1290                         memcpy(line, perform_io(msg_bytes, PIO_INPUT_AND_CONSUME), msg_bytes);
1291                         send_msg(MSG_DELETED, line, msg_bytes, 1);
1292                         break;
1293                 }
1294 #ifdef ICONV_OPTION
1295                 if (ic_recv != (iconv_t)-1) {
1296                         xbuf outbuf, inbuf;
1297                         char ibuf[512];
1298                         int add_null = 0;
1299
1300                         INIT_CONST_XBUF(outbuf, line);
1301                         INIT_XBUF(inbuf, ibuf, 0, (size_t)-1);
1302
1303                         while (msg_bytes) {
1304                                 inbuf.pos = 0;
1305                                 inbuf.len = msg_bytes > sizeof ibuf ? sizeof ibuf : msg_bytes;
1306                                 memcpy(inbuf.buf, perform_io(inbuf.len, PIO_INPUT_AND_CONSUME), inbuf.len);
1307                                 if (!(msg_bytes -= inbuf.len)
1308                                  && !ibuf[inbuf.len-1])
1309                                         inbuf.len--, add_null = 1;
1310                                 if (iconvbufs(ic_send, &inbuf, &outbuf,
1311                                     ICB_INCLUDE_BAD | ICB_INCLUDE_INCOMPLETE | ICB_INIT) < 0)
1312                                         goto overflow;
1313                         }
1314                         if (add_null) {
1315                                 if (outbuf.len == outbuf.size)
1316                                         goto overflow;
1317                                 outbuf.buf[outbuf.len++] = '\0';
1318                         }
1319                         msg_bytes = outbuf.len;
1320                 } else
1321 #endif
1322                         memcpy(line, perform_io(msg_bytes, PIO_INPUT_AND_CONSUME), msg_bytes);
1323                 /* A directory name was sent with the trailing null */
1324                 if (msg_bytes > 0 && !line[msg_bytes-1])
1325                         log_delete(line, S_IFDIR);
1326                 else {
1327                         line[msg_bytes] = '\0';
1328                         log_delete(line, S_IFREG);
1329                 }
1330                 break;
1331         case MSG_SUCCESS:
1332                 if (msg_bytes != 4) {
1333                   invalid_msg:
1334                         rprintf(FERROR, "invalid multi-message %d:%lu [%s%s]\n",
1335                                 tag, (unsigned long)msg_bytes, who_am_i(),
1336                                 inc_recurse ? "/inc" : "");
1337                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
1338                 }
1339                 data = perform_io(4, PIO_INPUT_AND_CONSUME);
1340                 if (am_generator)
1341                         got_flist_entry_status(FES_SUCCESS, IVAL(data, 0));
1342                 else
1343                         successful_send(IVAL(data, 0));
1344                 break;
1345         case MSG_NO_SEND:
1346                 if (msg_bytes != 4)
1347                         goto invalid_msg;
1348                 data = perform_io(4, PIO_INPUT_AND_CONSUME);
1349                 if (am_generator)
1350                         got_flist_entry_status(FES_NO_SEND, IVAL(data, 0));
1351                 else
1352                         send_msg(MSG_NO_SEND, data, 4, 0);
1353                 break;
1354         case MSG_ERROR_SOCKET:
1355         case MSG_ERROR_UTF8:
1356         case MSG_CLIENT:
1357         case MSG_LOG:
1358                 if (!am_generator)
1359                         goto invalid_msg;
1360                 if (tag == MSG_ERROR_SOCKET)
1361                         msgs2stderr = 1;
1362                 /* FALL THROUGH */
1363         case MSG_INFO:
1364         case MSG_ERROR:
1365         case MSG_ERROR_XFER:
1366         case MSG_WARNING:
1367                 if (msg_bytes >= sizeof line) {
1368                     overflow:
1369                         rprintf(FERROR,
1370                                 "multiplexing overflow %d:%lu [%s%s]\n",
1371                                 tag, (unsigned long)msg_bytes, who_am_i(),
1372                                 inc_recurse ? "/inc" : "");
1373                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
1374                 }
1375                 memcpy(line, perform_io(msg_bytes, PIO_INPUT_AND_CONSUME), msg_bytes);
1376                 rwrite((enum logcode)tag, line, msg_bytes, !am_generator);
1377                 if (first_message) {
1378                         if (list_only && !am_sender && tag == 1 && msg_bytes < sizeof line) {
1379                                 line[msg_bytes] = '\0';
1380                                 check_for_d_option_error(line);
1381                         }
1382                         first_message = 0;
1383                 }
1384                 break;
1385         default:
1386                 rprintf(FERROR, "unexpected tag %d [%s%s]\n",
1387                         tag, who_am_i(), inc_recurse ? "/inc" : "");
1388                 exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
1389         }
1390 }
1391
1392 void wait_for_receiver(void)
1393 {
1394         if (!iobuf.raw_input_ends_before)
1395                 read_a_msg();
1396
1397         if (iobuf.raw_input_ends_before) {
1398                 int ndx = read_int(iobuf.in_fd);
1399                 if (ndx < 0) {
1400                         switch (ndx) {
1401                         case NDX_FLIST_EOF:
1402                                 flist_eof = 1;
1403                                 if (DEBUG_GTE(FLIST, 3))
1404                                         rprintf(FINFO, "[%s] flist_eof=1\n", who_am_i());
1405                                 break;
1406                         case NDX_DONE:
1407                                 msgdone_cnt++;
1408                                 break;
1409                         default:
1410                                 exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
1411                         }
1412                 } else {
1413                         struct file_list *flist;
1414                         if (DEBUG_GTE(FLIST, 2)) {
1415                                 rprintf(FINFO, "[%s] receiving flist for dir %d\n",
1416                                         who_am_i(), ndx);
1417                         }
1418                         flist = recv_file_list(iobuf.in_fd);
1419                         flist->parent_ndx = ndx;
1420 #ifdef SUPPORT_HARD_LINKS
1421                         if (preserve_hard_links)
1422                                 match_hard_links(flist);
1423 #endif
1424                 }
1425         }
1426 }
1427
1428 unsigned short read_shortint(int f)
1429 {
1430         char b[2];
1431         read_buf(f, b, 2);
1432         return (UVAL(b, 1) << 8) + UVAL(b, 0);
1433 }
1434
1435 int32 read_int(int f)
1436 {
1437         char b[4];
1438         int32 num;
1439
1440         read_buf(f, b, 4);
1441         num = IVAL(b, 0);
1442 #if SIZEOF_INT32 > 4
1443         if (num & (int32)0x80000000)
1444                 num |= ~(int32)0xffffffff;
1445 #endif
1446         return num;
1447 }
1448
1449 int32 read_varint(int f)
1450 {
1451         union {
1452                 char b[5];
1453                 int32 x;
1454         } u;
1455         uchar ch;
1456         int extra;
1457
1458         u.x = 0;
1459         ch = read_byte(f);
1460         extra = int_byte_extra[ch / 4];
1461         if (extra) {
1462                 uchar bit = ((uchar)1<<(8-extra));
1463                 if (extra >= (int)sizeof u.b) {
1464                         rprintf(FERROR, "Overflow in read_varint()\n");
1465                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
1466                 }
1467                 read_buf(f, u.b, extra);
1468                 u.b[extra] = ch & (bit-1);
1469         } else
1470                 u.b[0] = ch;
1471 #if CAREFUL_ALIGNMENT
1472         u.x = IVAL(u.b,0);
1473 #endif
1474 #if SIZEOF_INT32 > 4
1475         if (u.x & (int32)0x80000000)
1476                 u.x |= ~(int32)0xffffffff;
1477 #endif
1478         return u.x;
1479 }
1480
1481 int64 read_varlong(int f, uchar min_bytes)
1482 {
1483         union {
1484                 char b[9];
1485                 int64 x;
1486         } u;
1487         char b2[8];
1488         int extra;
1489
1490 #if SIZEOF_INT64 < 8
1491         memset(u.b, 0, 8);
1492 #else
1493         u.x = 0;
1494 #endif
1495         read_buf(f, b2, min_bytes);
1496         memcpy(u.b, b2+1, min_bytes-1);
1497         extra = int_byte_extra[CVAL(b2, 0) / 4];
1498         if (extra) {
1499                 uchar bit = ((uchar)1<<(8-extra));
1500                 if (min_bytes + extra > (int)sizeof u.b) {
1501                         rprintf(FERROR, "Overflow in read_varlong()\n");
1502                         exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
1503                 }
1504                 read_buf(f, u.b + min_bytes - 1, extra);
1505                 u.b[min_bytes + extra - 1] = CVAL(b2, 0) & (bit-1);
1506 #if SIZEOF_INT64 < 8
1507                 if (min_bytes + extra > 5 || u.b[4] || CVAL(u.b,3) & 0x80) {
1508                         rprintf(FERROR, "Integer overflow: attempted 64-bit offset\n");
1509                         exit_cleanup(RERR_UNSUPPORTED);
1510                 }
1511 #endif
1512         } else
1513                 u.b[min_bytes + extra - 1] = CVAL(b2, 0);
1514 #if SIZEOF_INT64 < 8
1515         u.x = IVAL(u.b,0);
1516 #elif CAREFUL_ALIGNMENT
1517         u.x = IVAL(u.b,0) | (((int64)IVAL(u.b,4))<<32);
1518 #endif
1519         return u.x;
1520 }
1521
1522 int64 read_longint(int f)
1523 {
1524 #if SIZEOF_INT64 >= 8
1525         char b[9];
1526 #endif
1527         int32 num = read_int(f);
1528
1529         if (num != (int32)0xffffffff)
1530                 return num;
1531
1532 #if SIZEOF_INT64 < 8
1533         rprintf(FERROR, "Integer overflow: attempted 64-bit offset\n");
1534         exit_cleanup(RERR_UNSUPPORTED);
1535 #else
1536         read_buf(f, b, 8);
1537         return IVAL(b,0) | (((int64)IVAL(b,4))<<32);
1538 #endif
1539 }
1540
1541 void read_buf(int f, char *buf, size_t len)
1542 {
1543         if (f != iobuf.in_fd) {
1544                 if (safe_read(f, buf, len) != len)
1545                         whine_about_eof(f); /* Doesn't return. */
1546                 goto batch_copy;
1547         }
1548
1549         if (!IN_MULTIPLEXED) {
1550                 memcpy(buf, perform_io(len, PIO_INPUT_AND_CONSUME), len);
1551                 if (forward_flist_data)
1552                         write_buf(iobuf.out_fd, buf, len);
1553           batch_copy:
1554                 if (f == write_batch_monitor_in)
1555                         safe_write(batch_fd, buf, len);
1556                 return;
1557         }
1558
1559         while (1) {
1560                 char *data;
1561                 size_t siz;
1562
1563                 while (!iobuf.raw_input_ends_before)
1564                         read_a_msg();
1565
1566                 siz = MIN(len, iobuf.raw_input_ends_before - iobuf.in.pos);
1567                 data = perform_io(siz, PIO_INPUT_AND_CONSUME);
1568                 if (iobuf.in.pos == iobuf.raw_input_ends_before)
1569                         iobuf.raw_input_ends_before = 0;
1570
1571                 /* The bytes at the "data" pointer will survive long
1572                  * enough to make a copy, but not past future I/O. */
1573                 memcpy(buf, data, siz);
1574
1575                 if (forward_flist_data)
1576                         write_buf(iobuf.out_fd, buf, siz);
1577
1578                 if (f == write_batch_monitor_in)
1579                         safe_write(batch_fd, buf, siz);
1580
1581                 if ((len -= siz) == 0)
1582                         break;
1583                 buf += siz;
1584         }
1585 }
1586
1587 void read_sbuf(int f, char *buf, size_t len)
1588 {
1589         read_buf(f, buf, len);
1590         buf[len] = '\0';
1591 }
1592
1593 uchar read_byte(int f)
1594 {
1595         uchar c;
1596         read_buf(f, (char*)&c, 1);
1597         return c;
1598 }
1599
1600 int read_vstring(int f, char *buf, int bufsize)
1601 {
1602         int len = read_byte(f);
1603
1604         if (len & 0x80)
1605                 len = (len & ~0x80) * 0x100 + read_byte(f);
1606
1607         if (len >= bufsize) {
1608                 rprintf(FERROR, "over-long vstring received (%d > %d)\n",
1609                         len, bufsize - 1);
1610                 return -1;
1611         }
1612
1613         if (len)
1614                 read_buf(f, buf, len);
1615         buf[len] = '\0';
1616         return len;
1617 }
1618
1619 /* Populate a sum_struct with values from the socket.  This is
1620  * called by both the sender and the receiver. */
1621 void read_sum_head(int f, struct sum_struct *sum)
1622 {
1623         int32 max_blength = protocol_version < 30 ? OLD_MAX_BLOCK_SIZE : MAX_BLOCK_SIZE;
1624         sum->count = read_int(f);
1625         if (sum->count < 0) {
1626                 rprintf(FERROR, "Invalid checksum count %ld [%s]\n",
1627                         (long)sum->count, who_am_i());
1628                 exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
1629         }
1630         sum->blength = read_int(f);
1631         if (sum->blength < 0 || sum->blength > max_blength) {
1632                 rprintf(FERROR, "Invalid block length %ld [%s]\n",
1633                         (long)sum->blength, who_am_i());
1634                 exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
1635         }
1636         sum->s2length = protocol_version < 27 ? csum_length : (int)read_int(f);
1637         if (sum->s2length < 0 || sum->s2length > MAX_DIGEST_LEN) {
1638                 rprintf(FERROR, "Invalid checksum length %d [%s]\n",
1639                         sum->s2length, who_am_i());
1640                 exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
1641         }
1642         sum->remainder = read_int(f);
1643         if (sum->remainder < 0 || sum->remainder > sum->blength) {
1644                 rprintf(FERROR, "Invalid remainder length %ld [%s]\n",
1645                         (long)sum->remainder, who_am_i());
1646                 exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
1647         }
1648 }
1649
1650 /* Send the values from a sum_struct over the socket.  Set sum to
1651  * NULL if there are no checksums to send.  This is called by both
1652  * the generator and the sender. */
1653 void write_sum_head(int f, struct sum_struct *sum)
1654 {
1655         static struct sum_struct null_sum;
1656
1657         if (sum == NULL)
1658                 sum = &null_sum;
1659
1660         write_int(f, sum->count);
1661         write_int(f, sum->blength);
1662         if (protocol_version >= 27)
1663                 write_int(f, sum->s2length);
1664         write_int(f, sum->remainder);
1665 }
1666
1667 /* Sleep after writing to limit I/O bandwidth usage.
1668  *
1669  * @todo Rather than sleeping after each write, it might be better to
1670  * use some kind of averaging.  The current algorithm seems to always
1671  * use a bit less bandwidth than specified, because it doesn't make up
1672  * for slow periods.  But arguably this is a feature.  In addition, we
1673  * ought to take the time used to write the data into account.
1674  *
1675  * During some phases of big transfers (file FOO is uptodate) this is
1676  * called with a small bytes_written every time.  As the kernel has to
1677  * round small waits up to guarantee that we actually wait at least the
1678  * requested number of microseconds, this can become grossly inaccurate.
1679  * We therefore keep track of the bytes we've written over time and only
1680  * sleep when the accumulated delay is at least 1 tenth of a second. */
1681 static void sleep_for_bwlimit(int bytes_written)
1682 {
1683         static struct timeval prior_tv;
1684         static long total_written = 0;
1685         struct timeval tv, start_tv;
1686         long elapsed_usec, sleep_usec;
1687
1688 #define ONE_SEC 1000000L /* # of microseconds in a second */
1689
1690         total_written += bytes_written;
1691
1692         gettimeofday(&start_tv, NULL);
1693         if (prior_tv.tv_sec) {
1694                 elapsed_usec = (start_tv.tv_sec - prior_tv.tv_sec) * ONE_SEC
1695                              + (start_tv.tv_usec - prior_tv.tv_usec);
1696                 total_written -= elapsed_usec * bwlimit / (ONE_SEC/1024);
1697                 if (total_written < 0)
1698                         total_written = 0;
1699         }
1700
1701         sleep_usec = total_written * (ONE_SEC/1024) / bwlimit;
1702         if (sleep_usec < ONE_SEC / 10) {
1703                 prior_tv = start_tv;
1704                 return;
1705         }
1706
1707         tv.tv_sec  = sleep_usec / ONE_SEC;
1708         tv.tv_usec = sleep_usec % ONE_SEC;
1709         select(0, NULL, NULL, NULL, &tv);
1710
1711         gettimeofday(&prior_tv, NULL);
1712         elapsed_usec = (prior_tv.tv_sec - start_tv.tv_sec) * ONE_SEC
1713                      + (prior_tv.tv_usec - start_tv.tv_usec);
1714         total_written = (sleep_usec - elapsed_usec) * bwlimit / (ONE_SEC/1024);
1715 }
1716
1717 void io_flush(int flush_it_all)
1718 {
1719         if (iobuf.out.len > iobuf.out_empty_len) {
1720                 if (flush_it_all) /* FULL_FLUSH: flush everything in the output buffers */
1721                         perform_io(iobuf.out.size - iobuf.out_empty_len, PIO_NEED_OUTROOM);
1722                 else /* NORMAL_FLUSH: flush at least 1 byte */
1723                         perform_io(iobuf.out.size - iobuf.out.len + 1, PIO_NEED_OUTROOM);
1724         }
1725         if (iobuf.msg.len)
1726                 perform_io(iobuf.msg.size, PIO_NEED_MSGROOM);
1727 }
1728
1729 void write_shortint(int f, unsigned short x)
1730 {
1731         char b[2];
1732         b[0] = (char)x;
1733         b[1] = (char)(x >> 8);
1734         write_buf(f, b, 2);
1735 }
1736
1737 void write_int(int f, int32 x)
1738 {
1739         char b[4];
1740         SIVAL(b, 0, x);
1741         write_buf(f, b, 4);
1742 }
1743
1744 void write_varint(int f, int32 x)
1745 {
1746         char b[5];
1747         uchar bit;
1748         int cnt = 4;
1749
1750         SIVAL(b, 1, x);
1751
1752         while (cnt > 1 && b[cnt] == 0)
1753                 cnt--;
1754         bit = ((uchar)1<<(7-cnt+1));
1755         if (CVAL(b, cnt) >= bit) {
1756                 cnt++;
1757                 *b = ~(bit-1);
1758         } else if (cnt > 1)
1759                 *b = b[cnt] | ~(bit*2-1);
1760         else
1761                 *b = b[cnt];
1762
1763         write_buf(f, b, cnt);
1764 }
1765
1766 void write_varlong(int f, int64 x, uchar min_bytes)
1767 {
1768         char b[9];
1769         uchar bit;
1770         int cnt = 8;
1771
1772         SIVAL(b, 1, x);
1773 #if SIZEOF_INT64 >= 8
1774         SIVAL(b, 5, x >> 32);
1775 #else
1776         if (x <= 0x7FFFFFFF && x >= 0)
1777                 memset(b + 5, 0, 4);
1778         else {
1779                 rprintf(FERROR, "Integer overflow: attempted 64-bit offset\n");
1780                 exit_cleanup(RERR_UNSUPPORTED);
1781         }
1782 #endif
1783
1784         while (cnt > min_bytes && b[cnt] == 0)
1785                 cnt--;
1786         bit = ((uchar)1<<(7-cnt+min_bytes));
1787         if (CVAL(b, cnt) >= bit) {
1788                 cnt++;
1789                 *b = ~(bit-1);
1790         } else if (cnt > min_bytes)
1791                 *b = b[cnt] | ~(bit*2-1);
1792         else
1793                 *b = b[cnt];
1794
1795         write_buf(f, b, cnt);
1796 }
1797
1798 /*
1799  * Note: int64 may actually be a 32-bit type if ./configure couldn't find any
1800  * 64-bit types on this platform.
1801  */
1802 void write_longint(int f, int64 x)
1803 {
1804         char b[12], * const s = b+4;
1805
1806         SIVAL(s, 0, x);
1807         if (x <= 0x7FFFFFFF && x >= 0) {
1808                 write_buf(f, s, 4);
1809                 return;
1810         }
1811
1812 #if SIZEOF_INT64 < 8
1813         rprintf(FERROR, "Integer overflow: attempted 64-bit offset\n");
1814         exit_cleanup(RERR_UNSUPPORTED);
1815 #else
1816         memset(b, 0xFF, 4);
1817         SIVAL(s, 4, x >> 32);
1818         write_buf(f, b, 12);
1819 #endif
1820 }
1821
1822 void write_buf(int f, const char *buf, size_t len)
1823 {
1824         size_t pos, siz;
1825
1826         if (f != iobuf.out_fd) {
1827                 safe_write(f, buf, len);
1828                 goto batch_copy;
1829         }
1830
1831         if (iobuf.out.size - iobuf.out.len < len)
1832                 perform_io(len, PIO_NEED_OUTROOM);
1833
1834         pos = iobuf.out.pos + iobuf.out.len; /* Must be set after any flushing. */
1835         if (pos >= iobuf.out.size)
1836                 pos -= iobuf.out.size;
1837
1838         /* Handle a split copy if we wrap around the end of the circular buffer. */
1839         if (pos >= iobuf.out.pos && (siz = iobuf.out.size - pos) < len) {
1840                 memcpy(iobuf.out.buf + pos, buf, siz);
1841                 memcpy(iobuf.out.buf, buf + siz, len - siz);
1842         } else
1843                 memcpy(iobuf.out.buf + pos, buf, len);
1844
1845         iobuf.out.len += len;
1846
1847   batch_copy:
1848         if (f == write_batch_monitor_out)
1849                 safe_write(batch_fd, buf, len);
1850 }
1851
1852 /* Write a string to the connection */
1853 void write_sbuf(int f, const char *buf)
1854 {
1855         write_buf(f, buf, strlen(buf));
1856 }
1857
1858 void write_byte(int f, uchar c)
1859 {
1860         write_buf(f, (char *)&c, 1);
1861 }
1862
1863 void write_vstring(int f, const char *str, int len)
1864 {
1865         uchar lenbuf[3], *lb = lenbuf;
1866
1867         if (len > 0x7F) {
1868                 if (len > 0x7FFF) {
1869                         rprintf(FERROR,
1870                                 "attempting to send over-long vstring (%d > %d)\n",
1871                                 len, 0x7FFF);
1872                         exit_cleanup(RERR_PROTOCOL);
1873                 }
1874                 *lb++ = len / 0x100 + 0x80;
1875         }
1876         *lb = len;
1877
1878         write_buf(f, (char*)lenbuf, lb - lenbuf + 1);
1879         if (len)
1880                 write_buf(f, str, len);
1881 }
1882
1883 /* Send a file-list index using a byte-reduction method. */
1884 void write_ndx(int f, int32 ndx)
1885 {
1886         static int32 prev_positive = -1, prev_negative = 1;
1887         int32 diff, cnt = 0;
1888         char b[6];
1889
1890         if (protocol_version < 30 || read_batch) {
1891                 write_int(f, ndx);
1892                 return;
1893         }
1894
1895         /* Send NDX_DONE as a single-byte 0 with no side effects.  Send
1896          * negative nums as a positive after sending a leading 0xFF. */
1897         if (ndx >= 0) {
1898                 diff = ndx - prev_positive;
1899                 prev_positive = ndx;
1900         } else if (ndx == NDX_DONE) {
1901                 *b = 0;
1902                 write_buf(f, b, 1);
1903                 return;
1904         } else {
1905                 b[cnt++] = (char)0xFF;
1906                 ndx = -ndx;
1907                 diff = ndx - prev_negative;
1908                 prev_negative = ndx;
1909         }
1910
1911         /* A diff of 1 - 253 is sent as a one-byte diff; a diff of 254 - 32767
1912          * or 0 is sent as a 0xFE + a two-byte diff; otherwise we send 0xFE
1913          * & all 4 bytes of the (non-negative) num with the high-bit set. */
1914         if (diff < 0xFE && diff > 0)
1915                 b[cnt++] = (char)diff;
1916         else if (diff < 0 || diff > 0x7FFF) {
1917                 b[cnt++] = (char)0xFE;
1918                 b[cnt++] = (char)((ndx >> 24) | 0x80);
1919                 b[cnt++] = (char)ndx;
1920                 b[cnt++] = (char)(ndx >> 8);
1921                 b[cnt++] = (char)(ndx >> 16);
1922         } else {
1923                 b[cnt++] = (char)0xFE;
1924                 b[cnt++] = (char)(diff >> 8);
1925                 b[cnt++] = (char)diff;
1926         }
1927         write_buf(f, b, cnt);
1928 }
1929
1930 /* Receive a file-list index using a byte-reduction method. */
1931 int32 read_ndx(int f)
1932 {
1933         static int32 prev_positive = -1, prev_negative = 1;
1934         int32 *prev_ptr, num;
1935         char b[4];
1936
1937         if (protocol_version < 30)
1938                 return read_int(f);
1939
1940         read_buf(f, b, 1);
1941         if (CVAL(b, 0) == 0xFF) {
1942                 read_buf(f, b, 1);
1943                 prev_ptr = &prev_negative;
1944         } else if (CVAL(b, 0) == 0)
1945                 return NDX_DONE;
1946         else
1947                 prev_ptr = &prev_positive;
1948         if (CVAL(b, 0) == 0xFE) {
1949                 read_buf(f, b, 2);
1950                 if (CVAL(b, 0) & 0x80) {
1951                         b[3] = CVAL(b, 0) & ~0x80;
1952                         b[0] = b[1];
1953                         read_buf(f, b+1, 2);
1954                         num = IVAL(b, 0);
1955                 } else
1956                         num = (UVAL(b,0)<<8) + UVAL(b,1) + *prev_ptr;
1957         } else
1958                 num = UVAL(b, 0) + *prev_ptr;
1959         *prev_ptr = num;
1960         if (prev_ptr == &prev_negative)
1961                 num = -num;
1962         return num;
1963 }
1964
1965 /* Read a line of up to bufsiz-1 characters into buf.  Strips
1966  * the (required) trailing newline and all carriage returns.
1967  * Returns 1 for success; 0 for I/O error or truncation. */
1968 int read_line_old(int fd, char *buf, size_t bufsiz)
1969 {
1970         bufsiz--; /* leave room for the null */
1971         while (bufsiz > 0) {
1972                 assert(fd != iobuf.in_fd);
1973                 if (safe_read(fd, buf, 1) == 0)
1974                         return 0;
1975                 if (*buf == '\0')
1976                         return 0;
1977                 if (*buf == '\n')
1978                         break;
1979                 if (*buf != '\r') {
1980                         buf++;
1981                         bufsiz--;
1982                 }
1983         }
1984         *buf = '\0';
1985         return bufsiz > 0;
1986 }
1987
1988 void io_printf(int fd, const char *format, ...)
1989 {
1990         va_list ap;
1991         char buf[BIGPATHBUFLEN];
1992         int len;
1993
1994         va_start(ap, format);
1995         len = vsnprintf(buf, sizeof buf, format, ap);
1996         va_end(ap);
1997
1998         if (len < 0)
1999                 exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
2000
2001         if (len > (int)sizeof buf) {
2002                 rprintf(FERROR, "io_printf() was too long for the buffer.\n");
2003                 exit_cleanup(RERR_STREAMIO);
2004         }
2005
2006         write_sbuf(fd, buf);
2007 }
2008
2009 /* Setup for multiplexing a MSG_* stream with the data stream. */
2010 void io_start_multiplex_out(int fd)
2011 {
2012         if (msgs2stderr && DEBUG_GTE(IO, 2))
2013                 rprintf(FINFO, "[%s] io_start_multiplex_out(%d)\n", who_am_i(), fd);
2014
2015         io_flush(FULL_FLUSH);
2016
2017         iobuf.out_empty_len = 4; /* See also OUT_MULTIPLEXED */
2018         io_start_buffering_out(fd);
2019
2020         iobuf.raw_data_header_pos = iobuf.out.pos + iobuf.out.len;
2021         iobuf.out.len += 4;
2022 }
2023
2024 /* Setup for multiplexing a MSG_* stream with the data stream. */
2025 void io_start_multiplex_in(int fd)
2026 {
2027         if (msgs2stderr && DEBUG_GTE(IO, 2))
2028                 rprintf(FINFO, "[%s] io_start_multiplex_in(%d)\n", who_am_i(), fd);
2029
2030         iobuf.in_multiplexed = True; /* See also IN_MULTIPLEXED */
2031         io_start_buffering_in(fd);
2032 }
2033
2034 void io_end_multiplex_in(BOOL free_buffers)
2035 {
2036         if (DEBUG_GTE(IO, 2)) {
2037                 rprintf(FINFO, "[%s] io_end_multiplex_in(%s)\n",
2038                         who_am_i(), free_buffers ? "True" : "False");
2039         }
2040
2041         iobuf.in_multiplexed = False;
2042         iobuf.raw_input_ends_before = 0;
2043         io_end_buffering_in(free_buffers);
2044 }
2045
2046 /* Stop output multiplexing. */
2047 void io_end_multiplex_out(BOOL free_buffers)
2048 {
2049         if (DEBUG_GTE(IO, 2)) {
2050                 rprintf(FINFO, "[%s] io_end_multiplex_out(%s)\n",
2051                         who_am_i(), free_buffers ? "True" : "False");
2052         }
2053
2054         io_end_buffering_out(free_buffers);
2055         iobuf.out_empty_len = 0;
2056 }
2057
2058 void start_write_batch(int fd)
2059 {
2060         /* Some communication has already taken place, but we don't
2061          * enable batch writing until here so that we can write a
2062          * canonical record of the communication even though the
2063          * actual communication so far depends on whether a daemon
2064          * is involved. */
2065         write_int(batch_fd, protocol_version);
2066         if (protocol_version >= 30)
2067                 write_byte(batch_fd, inc_recurse);
2068         write_int(batch_fd, checksum_seed);
2069
2070         if (am_sender)
2071                 write_batch_monitor_out = fd;
2072         else
2073                 write_batch_monitor_in = fd;
2074 }
2075
2076 void stop_write_batch(void)
2077 {
2078         write_batch_monitor_out = -1;
2079         write_batch_monitor_in = -1;
2080 }