]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net/bpf.c
MFV (r262529): fix is_upper() predicate
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net / bpf.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1990, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * This code is derived from the Stanford/CMU enet packet filter,
6  * (net/enet.c) distributed as part of 4.3BSD, and code contributed
7  * to Berkeley by Steven McCanne and Van Jacobson both of Lawrence
8  * Berkeley Laboratory.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  *      @(#)bpf.c       8.4 (Berkeley) 1/9/95
35  */
36
37 #include <sys/cdefs.h>
38 __FBSDID("$FreeBSD$");
39
40 #include "opt_bpf.h"
41 #include "opt_compat.h"
42 #include "opt_netgraph.h"
43
44 #include <sys/types.h>
45 #include <sys/param.h>
46 #include <sys/lock.h>
47 #include <sys/rwlock.h>
48 #include <sys/systm.h>
49 #include <sys/conf.h>
50 #include <sys/fcntl.h>
51 #include <sys/jail.h>
52 #include <sys/malloc.h>
53 #include <sys/mbuf.h>
54 #include <sys/time.h>
55 #include <sys/priv.h>
56 #include <sys/proc.h>
57 #include <sys/signalvar.h>
58 #include <sys/filio.h>
59 #include <sys/sockio.h>
60 #include <sys/ttycom.h>
61 #include <sys/uio.h>
62
63 #include <sys/event.h>
64 #include <sys/file.h>
65 #include <sys/poll.h>
66 #include <sys/proc.h>
67
68 #include <sys/socket.h>
69
70 #include <net/if.h>
71 #include <net/if_var.h>
72 #define BPF_INTERNAL
73 #include <net/bpf.h>
74 #include <net/bpf_buffer.h>
75 #ifdef BPF_JITTER
76 #include <net/bpf_jitter.h>
77 #endif
78 #include <net/bpf_zerocopy.h>
79 #include <net/bpfdesc.h>
80 #include <net/vnet.h>
81
82 #include <netinet/in.h>
83 #include <netinet/if_ether.h>
84 #include <sys/kernel.h>
85 #include <sys/sysctl.h>
86
87 #include <net80211/ieee80211_freebsd.h>
88
89 #include <security/mac/mac_framework.h>
90
91 MALLOC_DEFINE(M_BPF, "BPF", "BPF data");
92
93 #if defined(DEV_BPF) || defined(NETGRAPH_BPF)
94
95 #define PRINET  26                      /* interruptible */
96
97 #define SIZEOF_BPF_HDR(type)    \
98     (offsetof(type, bh_hdrlen) + sizeof(((type *)0)->bh_hdrlen))
99
100 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
101 #include <sys/mount.h>
102 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
103 #define BPF_ALIGNMENT32 sizeof(int32_t)
104 #define BPF_WORDALIGN32(x) (((x)+(BPF_ALIGNMENT32-1))&~(BPF_ALIGNMENT32-1))
105
106 #ifndef BURN_BRIDGES
107 /*
108  * 32-bit version of structure prepended to each packet.  We use this header
109  * instead of the standard one for 32-bit streams.  We mark the a stream as
110  * 32-bit the first time we see a 32-bit compat ioctl request.
111  */
112 struct bpf_hdr32 {
113         struct timeval32 bh_tstamp;     /* time stamp */
114         uint32_t        bh_caplen;      /* length of captured portion */
115         uint32_t        bh_datalen;     /* original length of packet */
116         uint16_t        bh_hdrlen;      /* length of bpf header (this struct
117                                            plus alignment padding) */
118 };
119 #endif
120
121 struct bpf_program32 {
122         u_int bf_len;
123         uint32_t bf_insns;
124 };
125
126 struct bpf_dltlist32 {
127         u_int   bfl_len;
128         u_int   bfl_list;
129 };
130
131 #define BIOCSETF32      _IOW('B', 103, struct bpf_program32)
132 #define BIOCSRTIMEOUT32 _IOW('B', 109, struct timeval32)
133 #define BIOCGRTIMEOUT32 _IOR('B', 110, struct timeval32)
134 #define BIOCGDLTLIST32  _IOWR('B', 121, struct bpf_dltlist32)
135 #define BIOCSETWF32     _IOW('B', 123, struct bpf_program32)
136 #define BIOCSETFNR32    _IOW('B', 130, struct bpf_program32)
137 #endif
138
139 /*
140  * bpf_iflist is a list of BPF interface structures, each corresponding to a
141  * specific DLT.  The same network interface might have several BPF interface
142  * structures registered by different layers in the stack (i.e., 802.11
143  * frames, ethernet frames, etc).
144  */
145 static LIST_HEAD(, bpf_if)      bpf_iflist, bpf_freelist;
146 static struct mtx       bpf_mtx;                /* bpf global lock */
147 static int              bpf_bpfd_cnt;
148
149 static void     bpf_attachd(struct bpf_d *, struct bpf_if *);
150 static void     bpf_detachd(struct bpf_d *);
151 static void     bpf_detachd_locked(struct bpf_d *);
152 static void     bpf_freed(struct bpf_d *);
153 static int      bpf_movein(struct uio *, int, struct ifnet *, struct mbuf **,
154                     struct sockaddr *, int *, struct bpf_insn *);
155 static int      bpf_setif(struct bpf_d *, struct ifreq *);
156 static void     bpf_timed_out(void *);
157 static __inline void
158                 bpf_wakeup(struct bpf_d *);
159 static void     catchpacket(struct bpf_d *, u_char *, u_int, u_int,
160                     void (*)(struct bpf_d *, caddr_t, u_int, void *, u_int),
161                     struct bintime *);
162 static void     reset_d(struct bpf_d *);
163 static int      bpf_setf(struct bpf_d *, struct bpf_program *, u_long cmd);
164 static int      bpf_getdltlist(struct bpf_d *, struct bpf_dltlist *);
165 static int      bpf_setdlt(struct bpf_d *, u_int);
166 static void     filt_bpfdetach(struct knote *);
167 static int      filt_bpfread(struct knote *, long);
168 static void     bpf_drvinit(void *);
169 static int      bpf_stats_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
170
171 SYSCTL_NODE(_net, OID_AUTO, bpf, CTLFLAG_RW, 0, "bpf sysctl");
172 int bpf_maxinsns = BPF_MAXINSNS;
173 SYSCTL_INT(_net_bpf, OID_AUTO, maxinsns, CTLFLAG_RW,
174     &bpf_maxinsns, 0, "Maximum bpf program instructions");
175 static int bpf_zerocopy_enable = 0;
176 SYSCTL_INT(_net_bpf, OID_AUTO, zerocopy_enable, CTLFLAG_RW,
177     &bpf_zerocopy_enable, 0, "Enable new zero-copy BPF buffer sessions");
178 static SYSCTL_NODE(_net_bpf, OID_AUTO, stats, CTLFLAG_MPSAFE | CTLFLAG_RW,
179     bpf_stats_sysctl, "bpf statistics portal");
180
181 static VNET_DEFINE(int, bpf_optimize_writers) = 0;
182 #define V_bpf_optimize_writers VNET(bpf_optimize_writers)
183 SYSCTL_VNET_INT(_net_bpf, OID_AUTO, optimize_writers,
184     CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(bpf_optimize_writers), 0,
185     "Do not send packets until BPF program is set");
186
187 static  d_open_t        bpfopen;
188 static  d_read_t        bpfread;
189 static  d_write_t       bpfwrite;
190 static  d_ioctl_t       bpfioctl;
191 static  d_poll_t        bpfpoll;
192 static  d_kqfilter_t    bpfkqfilter;
193
194 static struct cdevsw bpf_cdevsw = {
195         .d_version =    D_VERSION,
196         .d_open =       bpfopen,
197         .d_read =       bpfread,
198         .d_write =      bpfwrite,
199         .d_ioctl =      bpfioctl,
200         .d_poll =       bpfpoll,
201         .d_name =       "bpf",
202         .d_kqfilter =   bpfkqfilter,
203 };
204
205 static struct filterops bpfread_filtops = {
206         .f_isfd = 1,
207         .f_detach = filt_bpfdetach,
208         .f_event = filt_bpfread,
209 };
210
211 eventhandler_tag        bpf_ifdetach_cookie = NULL;
212
213 /*
214  * LOCKING MODEL USED BY BPF:
215  * Locks:
216  * 1) global lock (BPF_LOCK). Mutex, used to protect interface addition/removal,
217  * some global counters and every bpf_if reference.
218  * 2) Interface lock. Rwlock, used to protect list of BPF descriptors and their filters.
219  * 3) Descriptor lock. Mutex, used to protect BPF buffers and various structure fields
220  *   used by bpf_mtap code.
221  *
222  * Lock order:
223  *
224  * Global lock, interface lock, descriptor lock
225  *
226  * We have to acquire interface lock before descriptor main lock due to BPF_MTAP[2]
227  * working model. In many places (like bpf_detachd) we start with BPF descriptor
228  * (and we need to at least rlock it to get reliable interface pointer). This
229  * gives us potential LOR. As a result, we use global lock to protect from bpf_if
230  * change in every such place.
231  *
232  * Changing d->bd_bif is protected by 1) global lock, 2) interface lock and
233  * 3) descriptor main wlock.
234  * Reading bd_bif can be protected by any of these locks, typically global lock.
235  *
236  * Changing read/write BPF filter is protected by the same three locks,
237  * the same applies for reading.
238  *
239  * Sleeping in global lock is not allowed due to bpfdetach() using it.
240  */
241
242 /*
243  * Wrapper functions for various buffering methods.  If the set of buffer
244  * modes expands, we will probably want to introduce a switch data structure
245  * similar to protosw, et.
246  */
247 static void
248 bpf_append_bytes(struct bpf_d *d, caddr_t buf, u_int offset, void *src,
249     u_int len)
250 {
251
252         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
253
254         switch (d->bd_bufmode) {
255         case BPF_BUFMODE_BUFFER:
256                 return (bpf_buffer_append_bytes(d, buf, offset, src, len));
257
258         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
259                 d->bd_zcopy++;
260                 return (bpf_zerocopy_append_bytes(d, buf, offset, src, len));
261
262         default:
263                 panic("bpf_buf_append_bytes");
264         }
265 }
266
267 static void
268 bpf_append_mbuf(struct bpf_d *d, caddr_t buf, u_int offset, void *src,
269     u_int len)
270 {
271
272         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
273
274         switch (d->bd_bufmode) {
275         case BPF_BUFMODE_BUFFER:
276                 return (bpf_buffer_append_mbuf(d, buf, offset, src, len));
277
278         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
279                 d->bd_zcopy++;
280                 return (bpf_zerocopy_append_mbuf(d, buf, offset, src, len));
281
282         default:
283                 panic("bpf_buf_append_mbuf");
284         }
285 }
286
287 /*
288  * This function gets called when the free buffer is re-assigned.
289  */
290 static void
291 bpf_buf_reclaimed(struct bpf_d *d)
292 {
293
294         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
295
296         switch (d->bd_bufmode) {
297         case BPF_BUFMODE_BUFFER:
298                 return;
299
300         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
301                 bpf_zerocopy_buf_reclaimed(d);
302                 return;
303
304         default:
305                 panic("bpf_buf_reclaimed");
306         }
307 }
308
309 /*
310  * If the buffer mechanism has a way to decide that a held buffer can be made
311  * free, then it is exposed via the bpf_canfreebuf() interface.  (1) is
312  * returned if the buffer can be discarded, (0) is returned if it cannot.
313  */
314 static int
315 bpf_canfreebuf(struct bpf_d *d)
316 {
317
318         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
319
320         switch (d->bd_bufmode) {
321         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
322                 return (bpf_zerocopy_canfreebuf(d));
323         }
324         return (0);
325 }
326
327 /*
328  * Allow the buffer model to indicate that the current store buffer is
329  * immutable, regardless of the appearance of space.  Return (1) if the
330  * buffer is writable, and (0) if not.
331  */
332 static int
333 bpf_canwritebuf(struct bpf_d *d)
334 {
335         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
336
337         switch (d->bd_bufmode) {
338         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
339                 return (bpf_zerocopy_canwritebuf(d));
340         }
341         return (1);
342 }
343
344 /*
345  * Notify buffer model that an attempt to write to the store buffer has
346  * resulted in a dropped packet, in which case the buffer may be considered
347  * full.
348  */
349 static void
350 bpf_buffull(struct bpf_d *d)
351 {
352
353         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
354
355         switch (d->bd_bufmode) {
356         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
357                 bpf_zerocopy_buffull(d);
358                 break;
359         }
360 }
361
362 /*
363  * Notify the buffer model that a buffer has moved into the hold position.
364  */
365 void
366 bpf_bufheld(struct bpf_d *d)
367 {
368
369         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
370
371         switch (d->bd_bufmode) {
372         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
373                 bpf_zerocopy_bufheld(d);
374                 break;
375         }
376 }
377
378 static void
379 bpf_free(struct bpf_d *d)
380 {
381
382         switch (d->bd_bufmode) {
383         case BPF_BUFMODE_BUFFER:
384                 return (bpf_buffer_free(d));
385
386         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
387                 return (bpf_zerocopy_free(d));
388
389         default:
390                 panic("bpf_buf_free");
391         }
392 }
393
394 static int
395 bpf_uiomove(struct bpf_d *d, caddr_t buf, u_int len, struct uio *uio)
396 {
397
398         if (d->bd_bufmode != BPF_BUFMODE_BUFFER)
399                 return (EOPNOTSUPP);
400         return (bpf_buffer_uiomove(d, buf, len, uio));
401 }
402
403 static int
404 bpf_ioctl_sblen(struct bpf_d *d, u_int *i)
405 {
406
407         if (d->bd_bufmode != BPF_BUFMODE_BUFFER)
408                 return (EOPNOTSUPP);
409         return (bpf_buffer_ioctl_sblen(d, i));
410 }
411
412 static int
413 bpf_ioctl_getzmax(struct thread *td, struct bpf_d *d, size_t *i)
414 {
415
416         if (d->bd_bufmode != BPF_BUFMODE_ZBUF)
417                 return (EOPNOTSUPP);
418         return (bpf_zerocopy_ioctl_getzmax(td, d, i));
419 }
420
421 static int
422 bpf_ioctl_rotzbuf(struct thread *td, struct bpf_d *d, struct bpf_zbuf *bz)
423 {
424
425         if (d->bd_bufmode != BPF_BUFMODE_ZBUF)
426                 return (EOPNOTSUPP);
427         return (bpf_zerocopy_ioctl_rotzbuf(td, d, bz));
428 }
429
430 static int
431 bpf_ioctl_setzbuf(struct thread *td, struct bpf_d *d, struct bpf_zbuf *bz)
432 {
433
434         if (d->bd_bufmode != BPF_BUFMODE_ZBUF)
435                 return (EOPNOTSUPP);
436         return (bpf_zerocopy_ioctl_setzbuf(td, d, bz));
437 }
438
439 /*
440  * General BPF functions.
441  */
442 static int
443 bpf_movein(struct uio *uio, int linktype, struct ifnet *ifp, struct mbuf **mp,
444     struct sockaddr *sockp, int *hdrlen, struct bpf_insn *wfilter)
445 {
446         const struct ieee80211_bpf_params *p;
447         struct ether_header *eh;
448         struct mbuf *m;
449         int error;
450         int len;
451         int hlen;
452         int slen;
453
454         /*
455          * Build a sockaddr based on the data link layer type.
456          * We do this at this level because the ethernet header
457          * is copied directly into the data field of the sockaddr.
458          * In the case of SLIP, there is no header and the packet
459          * is forwarded as is.
460          * Also, we are careful to leave room at the front of the mbuf
461          * for the link level header.
462          */
463         switch (linktype) {
464
465         case DLT_SLIP:
466                 sockp->sa_family = AF_INET;
467                 hlen = 0;
468                 break;
469
470         case DLT_EN10MB:
471                 sockp->sa_family = AF_UNSPEC;
472                 /* XXX Would MAXLINKHDR be better? */
473                 hlen = ETHER_HDR_LEN;
474                 break;
475
476         case DLT_FDDI:
477                 sockp->sa_family = AF_IMPLINK;
478                 hlen = 0;
479                 break;
480
481         case DLT_RAW:
482                 sockp->sa_family = AF_UNSPEC;
483                 hlen = 0;
484                 break;
485
486         case DLT_NULL:
487                 /*
488                  * null interface types require a 4 byte pseudo header which
489                  * corresponds to the address family of the packet.
490                  */
491                 sockp->sa_family = AF_UNSPEC;
492                 hlen = 4;
493                 break;
494
495         case DLT_ATM_RFC1483:
496                 /*
497                  * en atm driver requires 4-byte atm pseudo header.
498                  * though it isn't standard, vpi:vci needs to be
499                  * specified anyway.
500                  */
501                 sockp->sa_family = AF_UNSPEC;
502                 hlen = 12;      /* XXX 4(ATM_PH) + 3(LLC) + 5(SNAP) */
503                 break;
504
505         case DLT_PPP:
506                 sockp->sa_family = AF_UNSPEC;
507                 hlen = 4;       /* This should match PPP_HDRLEN */
508                 break;
509
510         case DLT_IEEE802_11:            /* IEEE 802.11 wireless */
511                 sockp->sa_family = AF_IEEE80211;
512                 hlen = 0;
513                 break;
514
515         case DLT_IEEE802_11_RADIO:      /* IEEE 802.11 wireless w/ phy params */
516                 sockp->sa_family = AF_IEEE80211;
517                 sockp->sa_len = 12;     /* XXX != 0 */
518                 hlen = sizeof(struct ieee80211_bpf_params);
519                 break;
520
521         default:
522                 return (EIO);
523         }
524
525         len = uio->uio_resid;
526         if (len < hlen || len - hlen > ifp->if_mtu)
527                 return (EMSGSIZE);
528
529         m = m_get2(len, M_WAITOK, MT_DATA, M_PKTHDR);
530         if (m == NULL)
531                 return (EIO);
532         m->m_pkthdr.len = m->m_len = len;
533         *mp = m;
534
535         error = uiomove(mtod(m, u_char *), len, uio);
536         if (error)
537                 goto bad;
538
539         slen = bpf_filter(wfilter, mtod(m, u_char *), len, len);
540         if (slen == 0) {
541                 error = EPERM;
542                 goto bad;
543         }
544
545         /* Check for multicast destination */
546         switch (linktype) {
547         case DLT_EN10MB:
548                 eh = mtod(m, struct ether_header *);
549                 if (ETHER_IS_MULTICAST(eh->ether_dhost)) {
550                         if (bcmp(ifp->if_broadcastaddr, eh->ether_dhost,
551                             ETHER_ADDR_LEN) == 0)
552                                 m->m_flags |= M_BCAST;
553                         else
554                                 m->m_flags |= M_MCAST;
555                 }
556                 break;
557         }
558
559         /*
560          * Make room for link header, and copy it to sockaddr
561          */
562         if (hlen != 0) {
563                 if (sockp->sa_family == AF_IEEE80211) {
564                         /*
565                          * Collect true length from the parameter header
566                          * NB: sockp is known to be zero'd so if we do a
567                          *     short copy unspecified parameters will be
568                          *     zero.
569                          * NB: packet may not be aligned after stripping
570                          *     bpf params
571                          * XXX check ibp_vers
572                          */
573                         p = mtod(m, const struct ieee80211_bpf_params *);
574                         hlen = p->ibp_len;
575                         if (hlen > sizeof(sockp->sa_data)) {
576                                 error = EINVAL;
577                                 goto bad;
578                         }
579                 }
580                 bcopy(mtod(m, const void *), sockp->sa_data, hlen);
581         }
582         *hdrlen = hlen;
583
584         return (0);
585 bad:
586         m_freem(m);
587         return (error);
588 }
589
590 /*
591  * Attach file to the bpf interface, i.e. make d listen on bp.
592  */
593 static void
594 bpf_attachd(struct bpf_d *d, struct bpf_if *bp)
595 {
596         int op_w;
597
598         BPF_LOCK_ASSERT();
599
600         /*
601          * Save sysctl value to protect from sysctl change
602          * between reads
603          */
604         op_w = V_bpf_optimize_writers;
605
606         if (d->bd_bif != NULL)
607                 bpf_detachd_locked(d);
608         /*
609          * Point d at bp, and add d to the interface's list.
610          * Since there are many applicaiotns using BPF for
611          * sending raw packets only (dhcpd, cdpd are good examples)
612          * we can delay adding d to the list of active listeners until
613          * some filter is configured.
614          */
615
616         BPFIF_WLOCK(bp);
617         BPFD_LOCK(d);
618
619         d->bd_bif = bp;
620
621         if (op_w != 0) {
622                 /* Add to writers-only list */
623                 LIST_INSERT_HEAD(&bp->bif_wlist, d, bd_next);
624                 /*
625                  * We decrement bd_writer on every filter set operation.
626                  * First BIOCSETF is done by pcap_open_live() to set up
627                  * snap length. After that appliation usually sets its own filter
628                  */
629                 d->bd_writer = 2;
630         } else
631                 LIST_INSERT_HEAD(&bp->bif_dlist, d, bd_next);
632
633         BPFD_UNLOCK(d);
634         BPFIF_WUNLOCK(bp);
635
636         bpf_bpfd_cnt++;
637
638         CTR3(KTR_NET, "%s: bpf_attach called by pid %d, adding to %s list",
639             __func__, d->bd_pid, d->bd_writer ? "writer" : "active");
640
641         if (op_w == 0)
642                 EVENTHANDLER_INVOKE(bpf_track, bp->bif_ifp, bp->bif_dlt, 1);
643 }
644
645 /*
646  * Add d to the list of active bp filters.
647  * Reuqires bpf_attachd() to be called before
648  */
649 static void
650 bpf_upgraded(struct bpf_d *d)
651 {
652         struct bpf_if *bp;
653
654         BPF_LOCK_ASSERT();
655
656         bp = d->bd_bif;
657
658         /*
659          * Filter can be set several times without specifying interface.
660          * Mark d as reader and exit.
661          */
662         if (bp == NULL) {
663                 BPFD_LOCK(d);
664                 d->bd_writer = 0;
665                 BPFD_UNLOCK(d);
666                 return;
667         }
668
669         BPFIF_WLOCK(bp);
670         BPFD_LOCK(d);
671
672         /* Remove from writers-only list */
673         LIST_REMOVE(d, bd_next);
674         LIST_INSERT_HEAD(&bp->bif_dlist, d, bd_next);
675         /* Mark d as reader */
676         d->bd_writer = 0;
677
678         BPFD_UNLOCK(d);
679         BPFIF_WUNLOCK(bp);
680
681         CTR2(KTR_NET, "%s: upgrade required by pid %d", __func__, d->bd_pid);
682
683         EVENTHANDLER_INVOKE(bpf_track, bp->bif_ifp, bp->bif_dlt, 1);
684 }
685
686 /*
687  * Detach a file from its interface.
688  */
689 static void
690 bpf_detachd(struct bpf_d *d)
691 {
692         BPF_LOCK();
693         bpf_detachd_locked(d);
694         BPF_UNLOCK();
695 }
696
697 static void
698 bpf_detachd_locked(struct bpf_d *d)
699 {
700         int error;
701         struct bpf_if *bp;
702         struct ifnet *ifp;
703
704         CTR2(KTR_NET, "%s: detach required by pid %d", __func__, d->bd_pid);
705
706         BPF_LOCK_ASSERT();
707
708         /* Check if descriptor is attached */
709         if ((bp = d->bd_bif) == NULL)
710                 return;
711
712         BPFIF_WLOCK(bp);
713         BPFD_LOCK(d);
714
715         /* Save bd_writer value */
716         error = d->bd_writer;
717
718         /*
719          * Remove d from the interface's descriptor list.
720          */
721         LIST_REMOVE(d, bd_next);
722
723         ifp = bp->bif_ifp;
724         d->bd_bif = NULL;
725         BPFD_UNLOCK(d);
726         BPFIF_WUNLOCK(bp);
727
728         bpf_bpfd_cnt--;
729
730         /* Call event handler iff d is attached */
731         if (error == 0)
732                 EVENTHANDLER_INVOKE(bpf_track, ifp, bp->bif_dlt, 0);
733
734         /*
735          * Check if this descriptor had requested promiscuous mode.
736          * If so, turn it off.
737          */
738         if (d->bd_promisc) {
739                 d->bd_promisc = 0;
740                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
741                 error = ifpromisc(ifp, 0);
742                 CURVNET_RESTORE();
743                 if (error != 0 && error != ENXIO) {
744                         /*
745                          * ENXIO can happen if a pccard is unplugged
746                          * Something is really wrong if we were able to put
747                          * the driver into promiscuous mode, but can't
748                          * take it out.
749                          */
750                         if_printf(bp->bif_ifp,
751                                 "bpf_detach: ifpromisc failed (%d)\n", error);
752                 }
753         }
754 }
755
756 /*
757  * Close the descriptor by detaching it from its interface,
758  * deallocating its buffers, and marking it free.
759  */
760 static void
761 bpf_dtor(void *data)
762 {
763         struct bpf_d *d = data;
764
765         BPFD_LOCK(d);
766         if (d->bd_state == BPF_WAITING)
767                 callout_stop(&d->bd_callout);
768         d->bd_state = BPF_IDLE;
769         BPFD_UNLOCK(d);
770         funsetown(&d->bd_sigio);
771         bpf_detachd(d);
772 #ifdef MAC
773         mac_bpfdesc_destroy(d);
774 #endif /* MAC */
775         seldrain(&d->bd_sel);
776         knlist_destroy(&d->bd_sel.si_note);
777         callout_drain(&d->bd_callout);
778         bpf_freed(d);
779         free(d, M_BPF);
780 }
781
782 /*
783  * Open ethernet device.  Returns ENXIO for illegal minor device number,
784  * EBUSY if file is open by another process.
785  */
786 /* ARGSUSED */
787 static  int
788 bpfopen(struct cdev *dev, int flags, int fmt, struct thread *td)
789 {
790         struct bpf_d *d;
791         int error, size;
792
793         d = malloc(sizeof(*d), M_BPF, M_WAITOK | M_ZERO);
794         error = devfs_set_cdevpriv(d, bpf_dtor);
795         if (error != 0) {
796                 free(d, M_BPF);
797                 return (error);
798         }
799
800         /*
801          * For historical reasons, perform a one-time initialization call to
802          * the buffer routines, even though we're not yet committed to a
803          * particular buffer method.
804          */
805         bpf_buffer_init(d);
806         d->bd_hbuf_in_use = 0;
807         d->bd_bufmode = BPF_BUFMODE_BUFFER;
808         d->bd_sig = SIGIO;
809         d->bd_direction = BPF_D_INOUT;
810         BPF_PID_REFRESH(d, td);
811 #ifdef MAC
812         mac_bpfdesc_init(d);
813         mac_bpfdesc_create(td->td_ucred, d);
814 #endif
815         mtx_init(&d->bd_lock, devtoname(dev), "bpf cdev lock", MTX_DEF);
816         callout_init_mtx(&d->bd_callout, &d->bd_lock, 0);
817         knlist_init_mtx(&d->bd_sel.si_note, &d->bd_lock);
818
819         /* Allocate default buffers */
820         size = d->bd_bufsize;
821         bpf_buffer_ioctl_sblen(d, &size);
822
823         return (0);
824 }
825
826 /*
827  *  bpfread - read next chunk of packets from buffers
828  */
829 static  int
830 bpfread(struct cdev *dev, struct uio *uio, int ioflag)
831 {
832         struct bpf_d *d;
833         int error;
834         int non_block;
835         int timed_out;
836
837         error = devfs_get_cdevpriv((void **)&d);
838         if (error != 0)
839                 return (error);
840
841         /*
842          * Restrict application to use a buffer the same size as
843          * as kernel buffers.
844          */
845         if (uio->uio_resid != d->bd_bufsize)
846                 return (EINVAL);
847
848         non_block = ((ioflag & O_NONBLOCK) != 0);
849
850         BPFD_LOCK(d);
851         BPF_PID_REFRESH_CUR(d);
852         if (d->bd_bufmode != BPF_BUFMODE_BUFFER) {
853                 BPFD_UNLOCK(d);
854                 return (EOPNOTSUPP);
855         }
856         if (d->bd_state == BPF_WAITING)
857                 callout_stop(&d->bd_callout);
858         timed_out = (d->bd_state == BPF_TIMED_OUT);
859         d->bd_state = BPF_IDLE;
860         while (d->bd_hbuf_in_use) {
861                 error = mtx_sleep(&d->bd_hbuf_in_use, &d->bd_lock,
862                     PRINET|PCATCH, "bd_hbuf", 0);
863                 if (error != 0) {
864                         BPFD_UNLOCK(d);
865                         return (error);
866                 }
867         }
868         /*
869          * If the hold buffer is empty, then do a timed sleep, which
870          * ends when the timeout expires or when enough packets
871          * have arrived to fill the store buffer.
872          */
873         while (d->bd_hbuf == NULL) {
874                 if (d->bd_slen != 0) {
875                         /*
876                          * A packet(s) either arrived since the previous
877                          * read or arrived while we were asleep.
878                          */
879                         if (d->bd_immediate || non_block || timed_out) {
880                                 /*
881                                  * Rotate the buffers and return what's here
882                                  * if we are in immediate mode, non-blocking
883                                  * flag is set, or this descriptor timed out.
884                                  */
885                                 ROTATE_BUFFERS(d);
886                                 break;
887                         }
888                 }
889
890                 /*
891                  * No data is available, check to see if the bpf device
892                  * is still pointed at a real interface.  If not, return
893                  * ENXIO so that the userland process knows to rebind
894                  * it before using it again.
895                  */
896                 if (d->bd_bif == NULL) {
897                         BPFD_UNLOCK(d);
898                         return (ENXIO);
899                 }
900
901                 if (non_block) {
902                         BPFD_UNLOCK(d);
903                         return (EWOULDBLOCK);
904                 }
905                 error = msleep(d, &d->bd_lock, PRINET|PCATCH,
906                      "bpf", d->bd_rtout);
907                 if (error == EINTR || error == ERESTART) {
908                         BPFD_UNLOCK(d);
909                         return (error);
910                 }
911                 if (error == EWOULDBLOCK) {
912                         /*
913                          * On a timeout, return what's in the buffer,
914                          * which may be nothing.  If there is something
915                          * in the store buffer, we can rotate the buffers.
916                          */
917                         if (d->bd_hbuf)
918                                 /*
919                                  * We filled up the buffer in between
920                                  * getting the timeout and arriving
921                                  * here, so we don't need to rotate.
922                                  */
923                                 break;
924
925                         if (d->bd_slen == 0) {
926                                 BPFD_UNLOCK(d);
927                                 return (0);
928                         }
929                         ROTATE_BUFFERS(d);
930                         break;
931                 }
932         }
933         /*
934          * At this point, we know we have something in the hold slot.
935          */
936         d->bd_hbuf_in_use = 1;
937         BPFD_UNLOCK(d);
938
939         /*
940          * Move data from hold buffer into user space.
941          * We know the entire buffer is transferred since
942          * we checked above that the read buffer is bpf_bufsize bytes.
943          *
944          * We do not have to worry about simultaneous reads because
945          * we waited for sole access to the hold buffer above.
946          */
947         error = bpf_uiomove(d, d->bd_hbuf, d->bd_hlen, uio);
948
949         BPFD_LOCK(d);
950         KASSERT(d->bd_hbuf != NULL, ("bpfread: lost bd_hbuf"));
951         d->bd_fbuf = d->bd_hbuf;
952         d->bd_hbuf = NULL;
953         d->bd_hlen = 0;
954         bpf_buf_reclaimed(d);
955         d->bd_hbuf_in_use = 0;
956         wakeup(&d->bd_hbuf_in_use);
957         BPFD_UNLOCK(d);
958
959         return (error);
960 }
961
962 /*
963  * If there are processes sleeping on this descriptor, wake them up.
964  */
965 static __inline void
966 bpf_wakeup(struct bpf_d *d)
967 {
968
969         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
970         if (d->bd_state == BPF_WAITING) {
971                 callout_stop(&d->bd_callout);
972                 d->bd_state = BPF_IDLE;
973         }
974         wakeup(d);
975         if (d->bd_async && d->bd_sig && d->bd_sigio)
976                 pgsigio(&d->bd_sigio, d->bd_sig, 0);
977
978         selwakeuppri(&d->bd_sel, PRINET);
979         KNOTE_LOCKED(&d->bd_sel.si_note, 0);
980 }
981
982 static void
983 bpf_timed_out(void *arg)
984 {
985         struct bpf_d *d = (struct bpf_d *)arg;
986
987         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
988
989         if (callout_pending(&d->bd_callout) || !callout_active(&d->bd_callout))
990                 return;
991         if (d->bd_state == BPF_WAITING) {
992                 d->bd_state = BPF_TIMED_OUT;
993                 if (d->bd_slen != 0)
994                         bpf_wakeup(d);
995         }
996 }
997
998 static int
999 bpf_ready(struct bpf_d *d)
1000 {
1001
1002         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
1003
1004         if (!bpf_canfreebuf(d) && d->bd_hlen != 0)
1005                 return (1);
1006         if ((d->bd_immediate || d->bd_state == BPF_TIMED_OUT) &&
1007             d->bd_slen != 0)
1008                 return (1);
1009         return (0);
1010 }
1011
1012 static int
1013 bpfwrite(struct cdev *dev, struct uio *uio, int ioflag)
1014 {
1015         struct bpf_d *d;
1016         struct ifnet *ifp;
1017         struct mbuf *m, *mc;
1018         struct sockaddr dst;
1019         int error, hlen;
1020
1021         error = devfs_get_cdevpriv((void **)&d);
1022         if (error != 0)
1023                 return (error);
1024
1025         BPF_PID_REFRESH_CUR(d);
1026         d->bd_wcount++;
1027         /* XXX: locking required */
1028         if (d->bd_bif == NULL) {
1029                 d->bd_wdcount++;
1030                 return (ENXIO);
1031         }
1032
1033         ifp = d->bd_bif->bif_ifp;
1034
1035         if ((ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
1036                 d->bd_wdcount++;
1037                 return (ENETDOWN);
1038         }
1039
1040         if (uio->uio_resid == 0) {
1041                 d->bd_wdcount++;
1042                 return (0);
1043         }
1044
1045         bzero(&dst, sizeof(dst));
1046         m = NULL;
1047         hlen = 0;
1048         /* XXX: bpf_movein() can sleep */
1049         error = bpf_movein(uio, (int)d->bd_bif->bif_dlt, ifp,
1050             &m, &dst, &hlen, d->bd_wfilter);
1051         if (error) {
1052                 d->bd_wdcount++;
1053                 return (error);
1054         }
1055         d->bd_wfcount++;
1056         if (d->bd_hdrcmplt)
1057                 dst.sa_family = pseudo_AF_HDRCMPLT;
1058
1059         if (d->bd_feedback) {
1060                 mc = m_dup(m, M_NOWAIT);
1061                 if (mc != NULL)
1062                         mc->m_pkthdr.rcvif = ifp;
1063                 /* Set M_PROMISC for outgoing packets to be discarded. */
1064                 if (d->bd_direction == BPF_D_INOUT)
1065                         m->m_flags |= M_PROMISC;
1066         } else
1067                 mc = NULL;
1068
1069         m->m_pkthdr.len -= hlen;
1070         m->m_len -= hlen;
1071         m->m_data += hlen;      /* XXX */
1072
1073         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
1074 #ifdef MAC
1075         BPFD_LOCK(d);
1076         mac_bpfdesc_create_mbuf(d, m);
1077         if (mc != NULL)
1078                 mac_bpfdesc_create_mbuf(d, mc);
1079         BPFD_UNLOCK(d);
1080 #endif
1081
1082         error = (*ifp->if_output)(ifp, m, &dst, NULL);
1083         if (error)
1084                 d->bd_wdcount++;
1085
1086         if (mc != NULL) {
1087                 if (error == 0)
1088                         (*ifp->if_input)(ifp, mc);
1089                 else
1090                         m_freem(mc);
1091         }
1092         CURVNET_RESTORE();
1093
1094         return (error);
1095 }
1096
1097 /*
1098  * Reset a descriptor by flushing its packet buffer and clearing the receive
1099  * and drop counts.  This is doable for kernel-only buffers, but with
1100  * zero-copy buffers, we can't write to (or rotate) buffers that are
1101  * currently owned by userspace.  It would be nice if we could encapsulate
1102  * this logic in the buffer code rather than here.
1103  */
1104 static void
1105 reset_d(struct bpf_d *d)
1106 {
1107
1108         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
1109
1110         while (d->bd_hbuf_in_use)
1111                 mtx_sleep(&d->bd_hbuf_in_use, &d->bd_lock, PRINET,
1112                     "bd_hbuf", 0);
1113         if ((d->bd_hbuf != NULL) &&
1114             (d->bd_bufmode != BPF_BUFMODE_ZBUF || bpf_canfreebuf(d))) {
1115                 /* Free the hold buffer. */
1116                 d->bd_fbuf = d->bd_hbuf;
1117                 d->bd_hbuf = NULL;
1118                 d->bd_hlen = 0;
1119                 bpf_buf_reclaimed(d);
1120         }
1121         if (bpf_canwritebuf(d))
1122                 d->bd_slen = 0;
1123         d->bd_rcount = 0;
1124         d->bd_dcount = 0;
1125         d->bd_fcount = 0;
1126         d->bd_wcount = 0;
1127         d->bd_wfcount = 0;
1128         d->bd_wdcount = 0;
1129         d->bd_zcopy = 0;
1130 }
1131
1132 /*
1133  *  FIONREAD            Check for read packet available.
1134  *  SIOCGIFADDR         Get interface address - convenient hook to driver.
1135  *  BIOCGBLEN           Get buffer len [for read()].
1136  *  BIOCSETF            Set read filter.
1137  *  BIOCSETFNR          Set read filter without resetting descriptor.
1138  *  BIOCSETWF           Set write filter.
1139  *  BIOCFLUSH           Flush read packet buffer.
1140  *  BIOCPROMISC         Put interface into promiscuous mode.
1141  *  BIOCGDLT            Get link layer type.
1142  *  BIOCGETIF           Get interface name.
1143  *  BIOCSETIF           Set interface.
1144  *  BIOCSRTIMEOUT       Set read timeout.
1145  *  BIOCGRTIMEOUT       Get read timeout.
1146  *  BIOCGSTATS          Get packet stats.
1147  *  BIOCIMMEDIATE       Set immediate mode.
1148  *  BIOCVERSION         Get filter language version.
1149  *  BIOCGHDRCMPLT       Get "header already complete" flag
1150  *  BIOCSHDRCMPLT       Set "header already complete" flag
1151  *  BIOCGDIRECTION      Get packet direction flag
1152  *  BIOCSDIRECTION      Set packet direction flag
1153  *  BIOCGTSTAMP         Get time stamp format and resolution.
1154  *  BIOCSTSTAMP         Set time stamp format and resolution.
1155  *  BIOCLOCK            Set "locked" flag
1156  *  BIOCFEEDBACK        Set packet feedback mode.
1157  *  BIOCSETZBUF         Set current zero-copy buffer locations.
1158  *  BIOCGETZMAX         Get maximum zero-copy buffer size.
1159  *  BIOCROTZBUF         Force rotation of zero-copy buffer
1160  *  BIOCSETBUFMODE      Set buffer mode.
1161  *  BIOCGETBUFMODE      Get current buffer mode.
1162  */
1163 /* ARGSUSED */
1164 static  int
1165 bpfioctl(struct cdev *dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flags,
1166     struct thread *td)
1167 {
1168         struct bpf_d *d;
1169         int error;
1170
1171         error = devfs_get_cdevpriv((void **)&d);
1172         if (error != 0)
1173                 return (error);
1174
1175         /*
1176          * Refresh PID associated with this descriptor.
1177          */
1178         BPFD_LOCK(d);
1179         BPF_PID_REFRESH(d, td);
1180         if (d->bd_state == BPF_WAITING)
1181                 callout_stop(&d->bd_callout);
1182         d->bd_state = BPF_IDLE;
1183         BPFD_UNLOCK(d);
1184
1185         if (d->bd_locked == 1) {
1186                 switch (cmd) {
1187                 case BIOCGBLEN:
1188                 case BIOCFLUSH:
1189                 case BIOCGDLT:
1190                 case BIOCGDLTLIST:
1191 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1192                 case BIOCGDLTLIST32:
1193 #endif
1194                 case BIOCGETIF:
1195                 case BIOCGRTIMEOUT:
1196 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && !defined(__mips__)
1197                 case BIOCGRTIMEOUT32:
1198 #endif
1199                 case BIOCGSTATS:
1200                 case BIOCVERSION:
1201                 case BIOCGRSIG:
1202                 case BIOCGHDRCMPLT:
1203                 case BIOCSTSTAMP:
1204                 case BIOCFEEDBACK:
1205                 case FIONREAD:
1206                 case BIOCLOCK:
1207                 case BIOCSRTIMEOUT:
1208 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && !defined(__mips__)
1209                 case BIOCSRTIMEOUT32:
1210 #endif
1211                 case BIOCIMMEDIATE:
1212                 case TIOCGPGRP:
1213                 case BIOCROTZBUF:
1214                         break;
1215                 default:
1216                         return (EPERM);
1217                 }
1218         }
1219 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1220         /*
1221          * If we see a 32-bit compat ioctl, mark the stream as 32-bit so
1222          * that it will get 32-bit packet headers.
1223          */
1224         switch (cmd) {
1225         case BIOCSETF32:
1226         case BIOCSETFNR32:
1227         case BIOCSETWF32:
1228         case BIOCGDLTLIST32:
1229         case BIOCGRTIMEOUT32:
1230         case BIOCSRTIMEOUT32:
1231                 BPFD_LOCK(d);
1232                 d->bd_compat32 = 1;
1233                 BPFD_UNLOCK(d);
1234         }
1235 #endif
1236
1237         CURVNET_SET(TD_TO_VNET(td));
1238         switch (cmd) {
1239
1240         default:
1241                 error = EINVAL;
1242                 break;
1243
1244         /*
1245          * Check for read packet available.
1246          */
1247         case FIONREAD:
1248                 {
1249                         int n;
1250
1251                         BPFD_LOCK(d);
1252                         n = d->bd_slen;
1253                         while (d->bd_hbuf_in_use)
1254                                 mtx_sleep(&d->bd_hbuf_in_use, &d->bd_lock,
1255                                     PRINET, "bd_hbuf", 0);
1256                         if (d->bd_hbuf)
1257                                 n += d->bd_hlen;
1258                         BPFD_UNLOCK(d);
1259
1260                         *(int *)addr = n;
1261                         break;
1262                 }
1263
1264         case SIOCGIFADDR:
1265                 {
1266                         struct ifnet *ifp;
1267
1268                         if (d->bd_bif == NULL)
1269                                 error = EINVAL;
1270                         else {
1271                                 ifp = d->bd_bif->bif_ifp;
1272                                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, addr);
1273                         }
1274                         break;
1275                 }
1276
1277         /*
1278          * Get buffer len [for read()].
1279          */
1280         case BIOCGBLEN:
1281                 BPFD_LOCK(d);
1282                 *(u_int *)addr = d->bd_bufsize;
1283                 BPFD_UNLOCK(d);
1284                 break;
1285
1286         /*
1287          * Set buffer length.
1288          */
1289         case BIOCSBLEN:
1290                 error = bpf_ioctl_sblen(d, (u_int *)addr);
1291                 break;
1292
1293         /*
1294          * Set link layer read filter.
1295          */
1296         case BIOCSETF:
1297         case BIOCSETFNR:
1298         case BIOCSETWF:
1299 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1300         case BIOCSETF32:
1301         case BIOCSETFNR32:
1302         case BIOCSETWF32:
1303 #endif
1304                 error = bpf_setf(d, (struct bpf_program *)addr, cmd);
1305                 break;
1306
1307         /*
1308          * Flush read packet buffer.
1309          */
1310         case BIOCFLUSH:
1311                 BPFD_LOCK(d);
1312                 reset_d(d);
1313                 BPFD_UNLOCK(d);
1314                 break;
1315
1316         /*
1317          * Put interface into promiscuous mode.
1318          */
1319         case BIOCPROMISC:
1320                 if (d->bd_bif == NULL) {
1321                         /*
1322                          * No interface attached yet.
1323                          */
1324                         error = EINVAL;
1325                         break;
1326                 }
1327                 if (d->bd_promisc == 0) {
1328                         error = ifpromisc(d->bd_bif->bif_ifp, 1);
1329                         if (error == 0)
1330                                 d->bd_promisc = 1;
1331                 }
1332                 break;
1333
1334         /*
1335          * Get current data link type.
1336          */
1337         case BIOCGDLT:
1338                 BPF_LOCK();
1339                 if (d->bd_bif == NULL)
1340                         error = EINVAL;
1341                 else
1342                         *(u_int *)addr = d->bd_bif->bif_dlt;
1343                 BPF_UNLOCK();
1344                 break;
1345
1346         /*
1347          * Get a list of supported data link types.
1348          */
1349 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1350         case BIOCGDLTLIST32:
1351                 {
1352                         struct bpf_dltlist32 *list32;
1353                         struct bpf_dltlist dltlist;
1354
1355                         list32 = (struct bpf_dltlist32 *)addr;
1356                         dltlist.bfl_len = list32->bfl_len;
1357                         dltlist.bfl_list = PTRIN(list32->bfl_list);
1358                         BPF_LOCK();
1359                         if (d->bd_bif == NULL)
1360                                 error = EINVAL;
1361                         else {
1362                                 error = bpf_getdltlist(d, &dltlist);
1363                                 if (error == 0)
1364                                         list32->bfl_len = dltlist.bfl_len;
1365                         }
1366                         BPF_UNLOCK();
1367                         break;
1368                 }
1369 #endif
1370
1371         case BIOCGDLTLIST:
1372                 BPF_LOCK();
1373                 if (d->bd_bif == NULL)
1374                         error = EINVAL;
1375                 else
1376                         error = bpf_getdltlist(d, (struct bpf_dltlist *)addr);
1377                 BPF_UNLOCK();
1378                 break;
1379
1380         /*
1381          * Set data link type.
1382          */
1383         case BIOCSDLT:
1384                 BPF_LOCK();
1385                 if (d->bd_bif == NULL)
1386                         error = EINVAL;
1387                 else
1388                         error = bpf_setdlt(d, *(u_int *)addr);
1389                 BPF_UNLOCK();
1390                 break;
1391
1392         /*
1393          * Get interface name.
1394          */
1395         case BIOCGETIF:
1396                 BPF_LOCK();
1397                 if (d->bd_bif == NULL)
1398                         error = EINVAL;
1399                 else {
1400                         struct ifnet *const ifp = d->bd_bif->bif_ifp;
1401                         struct ifreq *const ifr = (struct ifreq *)addr;
1402
1403                         strlcpy(ifr->ifr_name, ifp->if_xname,
1404                             sizeof(ifr->ifr_name));
1405                 }
1406                 BPF_UNLOCK();
1407                 break;
1408
1409         /*
1410          * Set interface.
1411          */
1412         case BIOCSETIF:
1413                 BPF_LOCK();
1414                 error = bpf_setif(d, (struct ifreq *)addr);
1415                 BPF_UNLOCK();
1416                 break;
1417
1418         /*
1419          * Set read timeout.
1420          */
1421         case BIOCSRTIMEOUT:
1422 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && !defined(__mips__)
1423         case BIOCSRTIMEOUT32:
1424 #endif
1425                 {
1426                         struct timeval *tv = (struct timeval *)addr;
1427 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && !defined(__mips__)
1428                         struct timeval32 *tv32;
1429                         struct timeval tv64;
1430
1431                         if (cmd == BIOCSRTIMEOUT32) {
1432                                 tv32 = (struct timeval32 *)addr;
1433                                 tv = &tv64;
1434                                 tv->tv_sec = tv32->tv_sec;
1435                                 tv->tv_usec = tv32->tv_usec;
1436                         } else
1437 #endif
1438                                 tv = (struct timeval *)addr;
1439
1440                         /*
1441                          * Subtract 1 tick from tvtohz() since this isn't
1442                          * a one-shot timer.
1443                          */
1444                         if ((error = itimerfix(tv)) == 0)
1445                                 d->bd_rtout = tvtohz(tv) - 1;
1446                         break;
1447                 }
1448
1449         /*
1450          * Get read timeout.
1451          */
1452         case BIOCGRTIMEOUT:
1453 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && !defined(__mips__)
1454         case BIOCGRTIMEOUT32:
1455 #endif
1456                 {
1457                         struct timeval *tv;
1458 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && !defined(__mips__)
1459                         struct timeval32 *tv32;
1460                         struct timeval tv64;
1461
1462                         if (cmd == BIOCGRTIMEOUT32)
1463                                 tv = &tv64;
1464                         else
1465 #endif
1466                                 tv = (struct timeval *)addr;
1467
1468                         tv->tv_sec = d->bd_rtout / hz;
1469                         tv->tv_usec = (d->bd_rtout % hz) * tick;
1470 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && !defined(__mips__)
1471                         if (cmd == BIOCGRTIMEOUT32) {
1472                                 tv32 = (struct timeval32 *)addr;
1473                                 tv32->tv_sec = tv->tv_sec;
1474                                 tv32->tv_usec = tv->tv_usec;
1475                         }
1476 #endif
1477
1478                         break;
1479                 }
1480
1481         /*
1482          * Get packet stats.
1483          */
1484         case BIOCGSTATS:
1485                 {
1486                         struct bpf_stat *bs = (struct bpf_stat *)addr;
1487
1488                         /* XXXCSJP overflow */
1489                         bs->bs_recv = d->bd_rcount;
1490                         bs->bs_drop = d->bd_dcount;
1491                         break;
1492                 }
1493
1494         /*
1495          * Set immediate mode.
1496          */
1497         case BIOCIMMEDIATE:
1498                 BPFD_LOCK(d);
1499                 d->bd_immediate = *(u_int *)addr;
1500                 BPFD_UNLOCK(d);
1501                 break;
1502
1503         case BIOCVERSION:
1504                 {
1505                         struct bpf_version *bv = (struct bpf_version *)addr;
1506
1507                         bv->bv_major = BPF_MAJOR_VERSION;
1508                         bv->bv_minor = BPF_MINOR_VERSION;
1509                         break;
1510                 }
1511
1512         /*
1513          * Get "header already complete" flag
1514          */
1515         case BIOCGHDRCMPLT:
1516                 BPFD_LOCK(d);
1517                 *(u_int *)addr = d->bd_hdrcmplt;
1518                 BPFD_UNLOCK(d);
1519                 break;
1520
1521         /*
1522          * Set "header already complete" flag
1523          */
1524         case BIOCSHDRCMPLT:
1525                 BPFD_LOCK(d);
1526                 d->bd_hdrcmplt = *(u_int *)addr ? 1 : 0;
1527                 BPFD_UNLOCK(d);
1528                 break;
1529
1530         /*
1531          * Get packet direction flag
1532          */
1533         case BIOCGDIRECTION:
1534                 BPFD_LOCK(d);
1535                 *(u_int *)addr = d->bd_direction;
1536                 BPFD_UNLOCK(d);
1537                 break;
1538
1539         /*
1540          * Set packet direction flag
1541          */
1542         case BIOCSDIRECTION:
1543                 {
1544                         u_int   direction;
1545
1546                         direction = *(u_int *)addr;
1547                         switch (direction) {
1548                         case BPF_D_IN:
1549                         case BPF_D_INOUT:
1550                         case BPF_D_OUT:
1551                                 BPFD_LOCK(d);
1552                                 d->bd_direction = direction;
1553                                 BPFD_UNLOCK(d);
1554                                 break;
1555                         default:
1556                                 error = EINVAL;
1557                         }
1558                 }
1559                 break;
1560
1561         /*
1562          * Get packet timestamp format and resolution.
1563          */
1564         case BIOCGTSTAMP:
1565                 BPFD_LOCK(d);
1566                 *(u_int *)addr = d->bd_tstamp;
1567                 BPFD_UNLOCK(d);
1568                 break;
1569
1570         /*
1571          * Set packet timestamp format and resolution.
1572          */
1573         case BIOCSTSTAMP:
1574                 {
1575                         u_int   func;
1576
1577                         func = *(u_int *)addr;
1578                         if (BPF_T_VALID(func))
1579                                 d->bd_tstamp = func;
1580                         else
1581                                 error = EINVAL;
1582                 }
1583                 break;
1584
1585         case BIOCFEEDBACK:
1586                 BPFD_LOCK(d);
1587                 d->bd_feedback = *(u_int *)addr;
1588                 BPFD_UNLOCK(d);
1589                 break;
1590
1591         case BIOCLOCK:
1592                 BPFD_LOCK(d);
1593                 d->bd_locked = 1;
1594                 BPFD_UNLOCK(d);
1595                 break;
1596
1597         case FIONBIO:           /* Non-blocking I/O */
1598                 break;
1599
1600         case FIOASYNC:          /* Send signal on receive packets */
1601                 BPFD_LOCK(d);
1602                 d->bd_async = *(int *)addr;
1603                 BPFD_UNLOCK(d);
1604                 break;
1605
1606         case FIOSETOWN:
1607                 /*
1608                  * XXX: Add some sort of locking here?
1609                  * fsetown() can sleep.
1610                  */
1611                 error = fsetown(*(int *)addr, &d->bd_sigio);
1612                 break;
1613
1614         case FIOGETOWN:
1615                 BPFD_LOCK(d);
1616                 *(int *)addr = fgetown(&d->bd_sigio);
1617                 BPFD_UNLOCK(d);
1618                 break;
1619
1620         /* This is deprecated, FIOSETOWN should be used instead. */
1621         case TIOCSPGRP:
1622                 error = fsetown(-(*(int *)addr), &d->bd_sigio);
1623                 break;
1624
1625         /* This is deprecated, FIOGETOWN should be used instead. */
1626         case TIOCGPGRP:
1627                 *(int *)addr = -fgetown(&d->bd_sigio);
1628                 break;
1629
1630         case BIOCSRSIG:         /* Set receive signal */
1631                 {
1632                         u_int sig;
1633
1634                         sig = *(u_int *)addr;
1635
1636                         if (sig >= NSIG)
1637                                 error = EINVAL;
1638                         else {
1639                                 BPFD_LOCK(d);
1640                                 d->bd_sig = sig;
1641                                 BPFD_UNLOCK(d);
1642                         }
1643                         break;
1644                 }
1645         case BIOCGRSIG:
1646                 BPFD_LOCK(d);
1647                 *(u_int *)addr = d->bd_sig;
1648                 BPFD_UNLOCK(d);
1649                 break;
1650
1651         case BIOCGETBUFMODE:
1652                 BPFD_LOCK(d);
1653                 *(u_int *)addr = d->bd_bufmode;
1654                 BPFD_UNLOCK(d);
1655                 break;
1656
1657         case BIOCSETBUFMODE:
1658                 /*
1659                  * Allow the buffering mode to be changed as long as we
1660                  * haven't yet committed to a particular mode.  Our
1661                  * definition of commitment, for now, is whether or not a
1662                  * buffer has been allocated or an interface attached, since
1663                  * that's the point where things get tricky.
1664                  */
1665                 switch (*(u_int *)addr) {
1666                 case BPF_BUFMODE_BUFFER:
1667                         break;
1668
1669                 case BPF_BUFMODE_ZBUF:
1670                         if (bpf_zerocopy_enable)
1671                                 break;
1672                         /* FALLSTHROUGH */
1673
1674                 default:
1675                         CURVNET_RESTORE();
1676                         return (EINVAL);
1677                 }
1678
1679                 BPFD_LOCK(d);
1680                 if (d->bd_sbuf != NULL || d->bd_hbuf != NULL ||
1681                     d->bd_fbuf != NULL || d->bd_bif != NULL) {
1682                         BPFD_UNLOCK(d);
1683                         CURVNET_RESTORE();
1684                         return (EBUSY);
1685                 }
1686                 d->bd_bufmode = *(u_int *)addr;
1687                 BPFD_UNLOCK(d);
1688                 break;
1689
1690         case BIOCGETZMAX:
1691                 error = bpf_ioctl_getzmax(td, d, (size_t *)addr);
1692                 break;
1693
1694         case BIOCSETZBUF:
1695                 error = bpf_ioctl_setzbuf(td, d, (struct bpf_zbuf *)addr);
1696                 break;
1697
1698         case BIOCROTZBUF:
1699                 error = bpf_ioctl_rotzbuf(td, d, (struct bpf_zbuf *)addr);
1700                 break;
1701         }
1702         CURVNET_RESTORE();
1703         return (error);
1704 }
1705
1706 /*
1707  * Set d's packet filter program to fp.  If this file already has a filter,
1708  * free it and replace it.  Returns EINVAL for bogus requests.
1709  *
1710  * Note we need global lock here to serialize bpf_setf() and bpf_setif() calls
1711  * since reading d->bd_bif can't be protected by d or interface lock due to
1712  * lock order.
1713  *
1714  * Additionally, we have to acquire interface write lock due to bpf_mtap() uses
1715  * interface read lock to read all filers.
1716  *
1717  */
1718 static int
1719 bpf_setf(struct bpf_d *d, struct bpf_program *fp, u_long cmd)
1720 {
1721 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1722         struct bpf_program fp_swab;
1723         struct bpf_program32 *fp32;
1724 #endif
1725         struct bpf_insn *fcode, *old;
1726 #ifdef BPF_JITTER
1727         bpf_jit_filter *jfunc, *ofunc;
1728 #endif
1729         size_t size;
1730         u_int flen;
1731         int need_upgrade;
1732
1733 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1734         switch (cmd) {
1735         case BIOCSETF32:
1736         case BIOCSETWF32:
1737         case BIOCSETFNR32:
1738                 fp32 = (struct bpf_program32 *)fp;
1739                 fp_swab.bf_len = fp32->bf_len;
1740                 fp_swab.bf_insns = (struct bpf_insn *)(uintptr_t)fp32->bf_insns;
1741                 fp = &fp_swab;
1742                 switch (cmd) {
1743                 case BIOCSETF32:
1744                         cmd = BIOCSETF;
1745                         break;
1746                 case BIOCSETWF32:
1747                         cmd = BIOCSETWF;
1748                         break;
1749                 }
1750                 break;
1751         }
1752 #endif
1753
1754         fcode = NULL;
1755 #ifdef BPF_JITTER
1756         jfunc = ofunc = NULL;
1757 #endif
1758         need_upgrade = 0;
1759
1760         /*
1761          * Check new filter validness before acquiring any locks.
1762          * Allocate memory for new filter, if needed.
1763          */
1764         flen = fp->bf_len;
1765         if (flen > bpf_maxinsns || (fp->bf_insns == NULL && flen != 0))
1766                 return (EINVAL);
1767         size = flen * sizeof(*fp->bf_insns);
1768         if (size > 0) {
1769                 /* We're setting up new filter.  Copy and check actual data. */
1770                 fcode = malloc(size, M_BPF, M_WAITOK);
1771                 if (copyin(fp->bf_insns, fcode, size) != 0 ||
1772                     !bpf_validate(fcode, flen)) {
1773                         free(fcode, M_BPF);
1774                         return (EINVAL);
1775                 }
1776 #ifdef BPF_JITTER
1777                 /* Filter is copied inside fcode and is perfectly valid. */
1778                 jfunc = bpf_jitter(fcode, flen);
1779 #endif
1780         }
1781
1782         BPF_LOCK();
1783
1784         /*
1785          * Set up new filter.
1786          * Protect filter change by interface lock.
1787          * Additionally, we are protected by global lock here.
1788          */
1789         if (d->bd_bif != NULL)
1790                 BPFIF_WLOCK(d->bd_bif);
1791         BPFD_LOCK(d);
1792         if (cmd == BIOCSETWF) {
1793                 old = d->bd_wfilter;
1794                 d->bd_wfilter = fcode;
1795         } else {
1796                 old = d->bd_rfilter;
1797                 d->bd_rfilter = fcode;
1798 #ifdef BPF_JITTER
1799                 ofunc = d->bd_bfilter;
1800                 d->bd_bfilter = jfunc;
1801 #endif
1802                 if (cmd == BIOCSETF)
1803                         reset_d(d);
1804
1805                 if (fcode != NULL) {
1806                         /*
1807                          * Do not require upgrade by first BIOCSETF
1808                          * (used to set snaplen) by pcap_open_live().
1809                          */
1810                         if (d->bd_writer != 0 && --d->bd_writer == 0)
1811                                 need_upgrade = 1;
1812                         CTR4(KTR_NET, "%s: filter function set by pid %d, "
1813                             "bd_writer counter %d, need_upgrade %d",
1814                             __func__, d->bd_pid, d->bd_writer, need_upgrade);
1815                 }
1816         }
1817         BPFD_UNLOCK(d);
1818         if (d->bd_bif != NULL)
1819                 BPFIF_WUNLOCK(d->bd_bif);
1820         if (old != NULL)
1821                 free(old, M_BPF);
1822 #ifdef BPF_JITTER
1823         if (ofunc != NULL)
1824                 bpf_destroy_jit_filter(ofunc);
1825 #endif
1826
1827         /* Move d to active readers list. */
1828         if (need_upgrade)
1829                 bpf_upgraded(d);
1830
1831         BPF_UNLOCK();
1832         return (0);
1833 }
1834
1835 /*
1836  * Detach a file from its current interface (if attached at all) and attach
1837  * to the interface indicated by the name stored in ifr.
1838  * Return an errno or 0.
1839  */
1840 static int
1841 bpf_setif(struct bpf_d *d, struct ifreq *ifr)
1842 {
1843         struct bpf_if *bp;
1844         struct ifnet *theywant;
1845
1846         BPF_LOCK_ASSERT();
1847
1848         theywant = ifunit(ifr->ifr_name);
1849         if (theywant == NULL || theywant->if_bpf == NULL)
1850                 return (ENXIO);
1851
1852         bp = theywant->if_bpf;
1853
1854         /* Check if interface is not being detached from BPF */
1855         BPFIF_RLOCK(bp);
1856         if (bp->flags & BPFIF_FLAG_DYING) {
1857                 BPFIF_RUNLOCK(bp);
1858                 return (ENXIO);
1859         }
1860         BPFIF_RUNLOCK(bp);
1861
1862         /*
1863          * Behavior here depends on the buffering model.  If we're using
1864          * kernel memory buffers, then we can allocate them here.  If we're
1865          * using zero-copy, then the user process must have registered
1866          * buffers by the time we get here.  If not, return an error.
1867          */
1868         switch (d->bd_bufmode) {
1869         case BPF_BUFMODE_BUFFER:
1870         case BPF_BUFMODE_ZBUF:
1871                 if (d->bd_sbuf == NULL)
1872                         return (EINVAL);
1873                 break;
1874
1875         default:
1876                 panic("bpf_setif: bufmode %d", d->bd_bufmode);
1877         }
1878         if (bp != d->bd_bif)
1879                 bpf_attachd(d, bp);
1880         BPFD_LOCK(d);
1881         reset_d(d);
1882         BPFD_UNLOCK(d);
1883         return (0);
1884 }
1885
1886 /*
1887  * Support for select() and poll() system calls
1888  *
1889  * Return true iff the specific operation will not block indefinitely.
1890  * Otherwise, return false but make a note that a selwakeup() must be done.
1891  */
1892 static int
1893 bpfpoll(struct cdev *dev, int events, struct thread *td)
1894 {
1895         struct bpf_d *d;
1896         int revents;
1897
1898         if (devfs_get_cdevpriv((void **)&d) != 0 || d->bd_bif == NULL)
1899                 return (events &
1900                     (POLLHUP|POLLIN|POLLRDNORM|POLLOUT|POLLWRNORM));
1901
1902         /*
1903          * Refresh PID associated with this descriptor.
1904          */
1905         revents = events & (POLLOUT | POLLWRNORM);
1906         BPFD_LOCK(d);
1907         BPF_PID_REFRESH(d, td);
1908         if (events & (POLLIN | POLLRDNORM)) {
1909                 if (bpf_ready(d))
1910                         revents |= events & (POLLIN | POLLRDNORM);
1911                 else {
1912                         selrecord(td, &d->bd_sel);
1913                         /* Start the read timeout if necessary. */
1914                         if (d->bd_rtout > 0 && d->bd_state == BPF_IDLE) {
1915                                 callout_reset(&d->bd_callout, d->bd_rtout,
1916                                     bpf_timed_out, d);
1917                                 d->bd_state = BPF_WAITING;
1918                         }
1919                 }
1920         }
1921         BPFD_UNLOCK(d);
1922         return (revents);
1923 }
1924
1925 /*
1926  * Support for kevent() system call.  Register EVFILT_READ filters and
1927  * reject all others.
1928  */
1929 int
1930 bpfkqfilter(struct cdev *dev, struct knote *kn)
1931 {
1932         struct bpf_d *d;
1933
1934         if (devfs_get_cdevpriv((void **)&d) != 0 ||
1935             kn->kn_filter != EVFILT_READ)
1936                 return (1);
1937
1938         /*
1939          * Refresh PID associated with this descriptor.
1940          */
1941         BPFD_LOCK(d);
1942         BPF_PID_REFRESH_CUR(d);
1943         kn->kn_fop = &bpfread_filtops;
1944         kn->kn_hook = d;
1945         knlist_add(&d->bd_sel.si_note, kn, 1);
1946         BPFD_UNLOCK(d);
1947
1948         return (0);
1949 }
1950
1951 static void
1952 filt_bpfdetach(struct knote *kn)
1953 {
1954         struct bpf_d *d = (struct bpf_d *)kn->kn_hook;
1955
1956         knlist_remove(&d->bd_sel.si_note, kn, 0);
1957 }
1958
1959 static int
1960 filt_bpfread(struct knote *kn, long hint)
1961 {
1962         struct bpf_d *d = (struct bpf_d *)kn->kn_hook;
1963         int ready;
1964
1965         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
1966         ready = bpf_ready(d);
1967         if (ready) {
1968                 kn->kn_data = d->bd_slen;
1969                 while (d->bd_hbuf_in_use)
1970                         mtx_sleep(&d->bd_hbuf_in_use, &d->bd_lock,
1971                             PRINET, "bd_hbuf", 0);
1972                 if (d->bd_hbuf)
1973                         kn->kn_data += d->bd_hlen;
1974         } else if (d->bd_rtout > 0 && d->bd_state == BPF_IDLE) {
1975                 callout_reset(&d->bd_callout, d->bd_rtout,
1976                     bpf_timed_out, d);
1977                 d->bd_state = BPF_WAITING;
1978         }
1979
1980         return (ready);
1981 }
1982
1983 #define BPF_TSTAMP_NONE         0
1984 #define BPF_TSTAMP_FAST         1
1985 #define BPF_TSTAMP_NORMAL       2
1986 #define BPF_TSTAMP_EXTERN       3
1987
1988 static int
1989 bpf_ts_quality(int tstype)
1990 {
1991
1992         if (tstype == BPF_T_NONE)
1993                 return (BPF_TSTAMP_NONE);
1994         if ((tstype & BPF_T_FAST) != 0)
1995                 return (BPF_TSTAMP_FAST);
1996
1997         return (BPF_TSTAMP_NORMAL);
1998 }
1999
2000 static int
2001 bpf_gettime(struct bintime *bt, int tstype, struct mbuf *m)
2002 {
2003         struct m_tag *tag;
2004         int quality;
2005
2006         quality = bpf_ts_quality(tstype);
2007         if (quality == BPF_TSTAMP_NONE)
2008                 return (quality);
2009
2010         if (m != NULL) {
2011                 tag = m_tag_locate(m, MTAG_BPF, MTAG_BPF_TIMESTAMP, NULL);
2012                 if (tag != NULL) {
2013                         *bt = *(struct bintime *)(tag + 1);
2014                         return (BPF_TSTAMP_EXTERN);
2015                 }
2016         }
2017         if (quality == BPF_TSTAMP_NORMAL)
2018                 binuptime(bt);
2019         else
2020                 getbinuptime(bt);
2021
2022         return (quality);
2023 }
2024
2025 /*
2026  * Incoming linkage from device drivers.  Process the packet pkt, of length
2027  * pktlen, which is stored in a contiguous buffer.  The packet is parsed
2028  * by each process' filter, and if accepted, stashed into the corresponding
2029  * buffer.
2030  */
2031 void
2032 bpf_tap(struct bpf_if *bp, u_char *pkt, u_int pktlen)
2033 {
2034         struct bintime bt;
2035         struct bpf_d *d;
2036 #ifdef BPF_JITTER
2037         bpf_jit_filter *bf;
2038 #endif
2039         u_int slen;
2040         int gottime;
2041
2042         gottime = BPF_TSTAMP_NONE;
2043
2044         BPFIF_RLOCK(bp);
2045
2046         LIST_FOREACH(d, &bp->bif_dlist, bd_next) {
2047                 /*
2048                  * We are not using any locks for d here because:
2049                  * 1) any filter change is protected by interface
2050                  * write lock
2051                  * 2) destroying/detaching d is protected by interface
2052                  * write lock, too
2053                  */
2054
2055                 /* XXX: Do not protect counter for the sake of performance. */
2056                 ++d->bd_rcount;
2057                 /*
2058                  * NB: We dont call BPF_CHECK_DIRECTION() here since there is no
2059                  * way for the caller to indiciate to us whether this packet
2060                  * is inbound or outbound.  In the bpf_mtap() routines, we use
2061                  * the interface pointers on the mbuf to figure it out.
2062                  */
2063 #ifdef BPF_JITTER
2064                 bf = bpf_jitter_enable != 0 ? d->bd_bfilter : NULL;
2065                 if (bf != NULL)
2066                         slen = (*(bf->func))(pkt, pktlen, pktlen);
2067                 else
2068 #endif
2069                 slen = bpf_filter(d->bd_rfilter, pkt, pktlen, pktlen);
2070                 if (slen != 0) {
2071                         /*
2072                          * Filter matches. Let's to acquire write lock.
2073                          */
2074                         BPFD_LOCK(d);
2075
2076                         d->bd_fcount++;
2077                         if (gottime < bpf_ts_quality(d->bd_tstamp))
2078                                 gottime = bpf_gettime(&bt, d->bd_tstamp, NULL);
2079 #ifdef MAC
2080                         if (mac_bpfdesc_check_receive(d, bp->bif_ifp) == 0)
2081 #endif
2082                                 catchpacket(d, pkt, pktlen, slen,
2083                                     bpf_append_bytes, &bt);
2084                         BPFD_UNLOCK(d);
2085                 }
2086         }
2087         BPFIF_RUNLOCK(bp);
2088 }
2089
2090 #define BPF_CHECK_DIRECTION(d, r, i)                            \
2091             (((d)->bd_direction == BPF_D_IN && (r) != (i)) ||   \
2092             ((d)->bd_direction == BPF_D_OUT && (r) == (i)))
2093
2094 /*
2095  * Incoming linkage from device drivers, when packet is in an mbuf chain.
2096  * Locking model is explained in bpf_tap().
2097  */
2098 void
2099 bpf_mtap(struct bpf_if *bp, struct mbuf *m)
2100 {
2101         struct bintime bt;
2102         struct bpf_d *d;
2103 #ifdef BPF_JITTER
2104         bpf_jit_filter *bf;
2105 #endif
2106         u_int pktlen, slen;
2107         int gottime;
2108
2109         /* Skip outgoing duplicate packets. */
2110         if ((m->m_flags & M_PROMISC) != 0 && m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
2111                 m->m_flags &= ~M_PROMISC;
2112                 return;
2113         }
2114
2115         pktlen = m_length(m, NULL);
2116         gottime = BPF_TSTAMP_NONE;
2117
2118         BPFIF_RLOCK(bp);
2119
2120         LIST_FOREACH(d, &bp->bif_dlist, bd_next) {
2121                 if (BPF_CHECK_DIRECTION(d, m->m_pkthdr.rcvif, bp->bif_ifp))
2122                         continue;
2123                 ++d->bd_rcount;
2124 #ifdef BPF_JITTER
2125                 bf = bpf_jitter_enable != 0 ? d->bd_bfilter : NULL;
2126                 /* XXX We cannot handle multiple mbufs. */
2127                 if (bf != NULL && m->m_next == NULL)
2128                         slen = (*(bf->func))(mtod(m, u_char *), pktlen, pktlen);
2129                 else
2130 #endif
2131                 slen = bpf_filter(d->bd_rfilter, (u_char *)m, pktlen, 0);
2132                 if (slen != 0) {
2133                         BPFD_LOCK(d);
2134
2135                         d->bd_fcount++;
2136                         if (gottime < bpf_ts_quality(d->bd_tstamp))
2137                                 gottime = bpf_gettime(&bt, d->bd_tstamp, m);
2138 #ifdef MAC
2139                         if (mac_bpfdesc_check_receive(d, bp->bif_ifp) == 0)
2140 #endif
2141                                 catchpacket(d, (u_char *)m, pktlen, slen,
2142                                     bpf_append_mbuf, &bt);
2143                         BPFD_UNLOCK(d);
2144                 }
2145         }
2146         BPFIF_RUNLOCK(bp);
2147 }
2148
2149 /*
2150  * Incoming linkage from device drivers, when packet is in
2151  * an mbuf chain and to be prepended by a contiguous header.
2152  */
2153 void
2154 bpf_mtap2(struct bpf_if *bp, void *data, u_int dlen, struct mbuf *m)
2155 {
2156         struct bintime bt;
2157         struct mbuf mb;
2158         struct bpf_d *d;
2159         u_int pktlen, slen;
2160         int gottime;
2161
2162         /* Skip outgoing duplicate packets. */
2163         if ((m->m_flags & M_PROMISC) != 0 && m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
2164                 m->m_flags &= ~M_PROMISC;
2165                 return;
2166         }
2167
2168         pktlen = m_length(m, NULL);
2169         /*
2170          * Craft on-stack mbuf suitable for passing to bpf_filter.
2171          * Note that we cut corners here; we only setup what's
2172          * absolutely needed--this mbuf should never go anywhere else.
2173          */
2174         mb.m_next = m;
2175         mb.m_data = data;
2176         mb.m_len = dlen;
2177         pktlen += dlen;
2178
2179         gottime = BPF_TSTAMP_NONE;
2180
2181         BPFIF_RLOCK(bp);
2182
2183         LIST_FOREACH(d, &bp->bif_dlist, bd_next) {
2184                 if (BPF_CHECK_DIRECTION(d, m->m_pkthdr.rcvif, bp->bif_ifp))
2185                         continue;
2186                 ++d->bd_rcount;
2187                 slen = bpf_filter(d->bd_rfilter, (u_char *)&mb, pktlen, 0);
2188                 if (slen != 0) {
2189                         BPFD_LOCK(d);
2190
2191                         d->bd_fcount++;
2192                         if (gottime < bpf_ts_quality(d->bd_tstamp))
2193                                 gottime = bpf_gettime(&bt, d->bd_tstamp, m);
2194 #ifdef MAC
2195                         if (mac_bpfdesc_check_receive(d, bp->bif_ifp) == 0)
2196 #endif
2197                                 catchpacket(d, (u_char *)&mb, pktlen, slen,
2198                                     bpf_append_mbuf, &bt);
2199                         BPFD_UNLOCK(d);
2200                 }
2201         }
2202         BPFIF_RUNLOCK(bp);
2203 }
2204
2205 #undef  BPF_CHECK_DIRECTION
2206
2207 #undef  BPF_TSTAMP_NONE
2208 #undef  BPF_TSTAMP_FAST
2209 #undef  BPF_TSTAMP_NORMAL
2210 #undef  BPF_TSTAMP_EXTERN
2211
2212 static int
2213 bpf_hdrlen(struct bpf_d *d)
2214 {
2215         int hdrlen;
2216
2217         hdrlen = d->bd_bif->bif_hdrlen;
2218 #ifndef BURN_BRIDGES
2219         if (d->bd_tstamp == BPF_T_NONE ||
2220             BPF_T_FORMAT(d->bd_tstamp) == BPF_T_MICROTIME)
2221 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2222                 if (d->bd_compat32)
2223                         hdrlen += SIZEOF_BPF_HDR(struct bpf_hdr32);
2224                 else
2225 #endif
2226                         hdrlen += SIZEOF_BPF_HDR(struct bpf_hdr);
2227         else
2228 #endif
2229                 hdrlen += SIZEOF_BPF_HDR(struct bpf_xhdr);
2230 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2231         if (d->bd_compat32)
2232                 hdrlen = BPF_WORDALIGN32(hdrlen);
2233         else
2234 #endif
2235                 hdrlen = BPF_WORDALIGN(hdrlen);
2236
2237         return (hdrlen - d->bd_bif->bif_hdrlen);
2238 }
2239
2240 static void
2241 bpf_bintime2ts(struct bintime *bt, struct bpf_ts *ts, int tstype)
2242 {
2243         struct bintime bt2;
2244         struct timeval tsm;
2245         struct timespec tsn;
2246
2247         if ((tstype & BPF_T_MONOTONIC) == 0) {
2248                 bt2 = *bt;
2249                 bintime_add(&bt2, &boottimebin);
2250                 bt = &bt2;
2251         }
2252         switch (BPF_T_FORMAT(tstype)) {
2253         case BPF_T_MICROTIME:
2254                 bintime2timeval(bt, &tsm);
2255                 ts->bt_sec = tsm.tv_sec;
2256                 ts->bt_frac = tsm.tv_usec;
2257                 break;
2258         case BPF_T_NANOTIME:
2259                 bintime2timespec(bt, &tsn);
2260                 ts->bt_sec = tsn.tv_sec;
2261                 ts->bt_frac = tsn.tv_nsec;
2262                 break;
2263         case BPF_T_BINTIME:
2264                 ts->bt_sec = bt->sec;
2265                 ts->bt_frac = bt->frac;
2266                 break;
2267         }
2268 }
2269
2270 /*
2271  * Move the packet data from interface memory (pkt) into the
2272  * store buffer.  "cpfn" is the routine called to do the actual data
2273  * transfer.  bcopy is passed in to copy contiguous chunks, while
2274  * bpf_append_mbuf is passed in to copy mbuf chains.  In the latter case,
2275  * pkt is really an mbuf.
2276  */
2277 static void
2278 catchpacket(struct bpf_d *d, u_char *pkt, u_int pktlen, u_int snaplen,
2279     void (*cpfn)(struct bpf_d *, caddr_t, u_int, void *, u_int),
2280     struct bintime *bt)
2281 {
2282         struct bpf_xhdr hdr;
2283 #ifndef BURN_BRIDGES
2284         struct bpf_hdr hdr_old;
2285 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2286         struct bpf_hdr32 hdr32_old;
2287 #endif
2288 #endif
2289         int caplen, curlen, hdrlen, totlen;
2290         int do_wakeup = 0;
2291         int do_timestamp;
2292         int tstype;
2293
2294         BPFD_LOCK_ASSERT(d);
2295
2296         /*
2297          * Detect whether user space has released a buffer back to us, and if
2298          * so, move it from being a hold buffer to a free buffer.  This may
2299          * not be the best place to do it (for example, we might only want to
2300          * run this check if we need the space), but for now it's a reliable
2301          * spot to do it.
2302          */
2303         if (d->bd_fbuf == NULL && bpf_canfreebuf(d)) {
2304                 while (d->bd_hbuf_in_use)
2305                         mtx_sleep(&d->bd_hbuf_in_use, &d->bd_lock,
2306                             PRINET, "bd_hbuf", 0);
2307                 d->bd_fbuf = d->bd_hbuf;
2308                 d->bd_hbuf = NULL;
2309                 d->bd_hlen = 0;
2310                 bpf_buf_reclaimed(d);
2311         }
2312
2313         /*
2314          * Figure out how many bytes to move.  If the packet is
2315          * greater or equal to the snapshot length, transfer that
2316          * much.  Otherwise, transfer the whole packet (unless
2317          * we hit the buffer size limit).
2318          */
2319         hdrlen = bpf_hdrlen(d);
2320         totlen = hdrlen + min(snaplen, pktlen);
2321         if (totlen > d->bd_bufsize)
2322                 totlen = d->bd_bufsize;
2323
2324         /*
2325          * Round up the end of the previous packet to the next longword.
2326          *
2327          * Drop the packet if there's no room and no hope of room
2328          * If the packet would overflow the storage buffer or the storage
2329          * buffer is considered immutable by the buffer model, try to rotate
2330          * the buffer and wakeup pending processes.
2331          */
2332 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2333         if (d->bd_compat32)
2334                 curlen = BPF_WORDALIGN32(d->bd_slen);
2335         else
2336 #endif
2337                 curlen = BPF_WORDALIGN(d->bd_slen);
2338         if (curlen + totlen > d->bd_bufsize || !bpf_canwritebuf(d)) {
2339                 if (d->bd_fbuf == NULL) {
2340                         /*
2341                          * There's no room in the store buffer, and no
2342                          * prospect of room, so drop the packet.  Notify the
2343                          * buffer model.
2344                          */
2345                         bpf_buffull(d);
2346                         ++d->bd_dcount;
2347                         return;
2348                 }
2349                 while (d->bd_hbuf_in_use)
2350                         mtx_sleep(&d->bd_hbuf_in_use, &d->bd_lock,
2351                             PRINET, "bd_hbuf", 0);
2352                 ROTATE_BUFFERS(d);
2353                 do_wakeup = 1;
2354                 curlen = 0;
2355         } else if (d->bd_immediate || d->bd_state == BPF_TIMED_OUT)
2356                 /*
2357                  * Immediate mode is set, or the read timeout has already
2358                  * expired during a select call.  A packet arrived, so the
2359                  * reader should be woken up.
2360                  */
2361                 do_wakeup = 1;
2362         caplen = totlen - hdrlen;
2363         tstype = d->bd_tstamp;
2364         do_timestamp = tstype != BPF_T_NONE;
2365 #ifndef BURN_BRIDGES
2366         if (tstype == BPF_T_NONE || BPF_T_FORMAT(tstype) == BPF_T_MICROTIME) {
2367                 struct bpf_ts ts;
2368                 if (do_timestamp)
2369                         bpf_bintime2ts(bt, &ts, tstype);
2370 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2371                 if (d->bd_compat32) {
2372                         bzero(&hdr32_old, sizeof(hdr32_old));
2373                         if (do_timestamp) {
2374                                 hdr32_old.bh_tstamp.tv_sec = ts.bt_sec;
2375                                 hdr32_old.bh_tstamp.tv_usec = ts.bt_frac;
2376                         }
2377                         hdr32_old.bh_datalen = pktlen;
2378                         hdr32_old.bh_hdrlen = hdrlen;
2379                         hdr32_old.bh_caplen = caplen;
2380                         bpf_append_bytes(d, d->bd_sbuf, curlen, &hdr32_old,
2381                             sizeof(hdr32_old));
2382                         goto copy;
2383                 }
2384 #endif
2385                 bzero(&hdr_old, sizeof(hdr_old));
2386                 if (do_timestamp) {
2387                         hdr_old.bh_tstamp.tv_sec = ts.bt_sec;
2388                         hdr_old.bh_tstamp.tv_usec = ts.bt_frac;
2389                 }
2390                 hdr_old.bh_datalen = pktlen;
2391                 hdr_old.bh_hdrlen = hdrlen;
2392                 hdr_old.bh_caplen = caplen;
2393                 bpf_append_bytes(d, d->bd_sbuf, curlen, &hdr_old,
2394                     sizeof(hdr_old));
2395                 goto copy;
2396         }
2397 #endif
2398
2399         /*
2400          * Append the bpf header.  Note we append the actual header size, but
2401          * move forward the length of the header plus padding.
2402          */
2403         bzero(&hdr, sizeof(hdr));
2404         if (do_timestamp)
2405                 bpf_bintime2ts(bt, &hdr.bh_tstamp, tstype);
2406         hdr.bh_datalen = pktlen;
2407         hdr.bh_hdrlen = hdrlen;
2408         hdr.bh_caplen = caplen;
2409         bpf_append_bytes(d, d->bd_sbuf, curlen, &hdr, sizeof(hdr));
2410
2411         /*
2412          * Copy the packet data into the store buffer and update its length.
2413          */
2414 #ifndef BURN_BRIDGES
2415 copy:
2416 #endif
2417         (*cpfn)(d, d->bd_sbuf, curlen + hdrlen, pkt, caplen);
2418         d->bd_slen = curlen + totlen;
2419
2420         if (do_wakeup)
2421                 bpf_wakeup(d);
2422 }
2423
2424 /*
2425  * Free buffers currently in use by a descriptor.
2426  * Called on close.
2427  */
2428 static void
2429 bpf_freed(struct bpf_d *d)
2430 {
2431
2432         /*
2433          * We don't need to lock out interrupts since this descriptor has
2434          * been detached from its interface and it yet hasn't been marked
2435          * free.
2436          */
2437         bpf_free(d);
2438         if (d->bd_rfilter != NULL) {
2439                 free((caddr_t)d->bd_rfilter, M_BPF);
2440 #ifdef BPF_JITTER
2441                 if (d->bd_bfilter != NULL)
2442                         bpf_destroy_jit_filter(d->bd_bfilter);
2443 #endif
2444         }
2445         if (d->bd_wfilter != NULL)
2446                 free((caddr_t)d->bd_wfilter, M_BPF);
2447         mtx_destroy(&d->bd_lock);
2448 }
2449
2450 /*
2451  * Attach an interface to bpf.  dlt is the link layer type; hdrlen is the
2452  * fixed size of the link header (variable length headers not yet supported).
2453  */
2454 void
2455 bpfattach(struct ifnet *ifp, u_int dlt, u_int hdrlen)
2456 {
2457
2458         bpfattach2(ifp, dlt, hdrlen, &ifp->if_bpf);
2459 }
2460
2461 /*
2462  * Attach an interface to bpf.  ifp is a pointer to the structure
2463  * defining the interface to be attached, dlt is the link layer type,
2464  * and hdrlen is the fixed size of the link header (variable length
2465  * headers are not yet supporrted).
2466  */
2467 void
2468 bpfattach2(struct ifnet *ifp, u_int dlt, u_int hdrlen, struct bpf_if **driverp)
2469 {
2470         struct bpf_if *bp;
2471
2472         bp = malloc(sizeof(*bp), M_BPF, M_NOWAIT | M_ZERO);
2473         if (bp == NULL)
2474                 panic("bpfattach");
2475
2476         LIST_INIT(&bp->bif_dlist);
2477         LIST_INIT(&bp->bif_wlist);
2478         bp->bif_ifp = ifp;
2479         bp->bif_dlt = dlt;
2480         rw_init(&bp->bif_lock, "bpf interface lock");
2481         KASSERT(*driverp == NULL, ("bpfattach2: driverp already initialized"));
2482         *driverp = bp;
2483
2484         BPF_LOCK();
2485         LIST_INSERT_HEAD(&bpf_iflist, bp, bif_next);
2486         BPF_UNLOCK();
2487
2488         bp->bif_hdrlen = hdrlen;
2489
2490         if (bootverbose)
2491                 if_printf(ifp, "bpf attached\n");
2492 }
2493
2494 /*
2495  * Detach bpf from an interface. This involves detaching each descriptor
2496  * associated with the interface. Notify each descriptor as it's detached
2497  * so that any sleepers wake up and get ENXIO.
2498  */
2499 void
2500 bpfdetach(struct ifnet *ifp)
2501 {
2502         struct bpf_if   *bp, *bp_temp;
2503         struct bpf_d    *d;
2504         int ndetached;
2505
2506         ndetached = 0;
2507
2508         BPF_LOCK();
2509         /* Find all bpf_if struct's which reference ifp and detach them. */
2510         LIST_FOREACH_SAFE(bp, &bpf_iflist, bif_next, bp_temp) {
2511                 if (ifp != bp->bif_ifp)
2512                         continue;
2513
2514                 LIST_REMOVE(bp, bif_next);
2515                 /* Add to to-be-freed list */
2516                 LIST_INSERT_HEAD(&bpf_freelist, bp, bif_next);
2517
2518                 ndetached++;
2519                 /*
2520                  * Delay freeing bp till interface is detached
2521                  * and all routes through this interface are removed.
2522                  * Mark bp as detached to restrict new consumers.
2523                  */
2524                 BPFIF_WLOCK(bp);
2525                 bp->flags |= BPFIF_FLAG_DYING;
2526                 BPFIF_WUNLOCK(bp);
2527
2528                 CTR4(KTR_NET, "%s: sheduling free for encap %d (%p) for if %p",
2529                     __func__, bp->bif_dlt, bp, ifp);
2530
2531                 /* Free common descriptors */
2532                 while ((d = LIST_FIRST(&bp->bif_dlist)) != NULL) {
2533                         bpf_detachd_locked(d);
2534                         BPFD_LOCK(d);
2535                         bpf_wakeup(d);
2536                         BPFD_UNLOCK(d);
2537                 }
2538
2539                 /* Free writer-only descriptors */
2540                 while ((d = LIST_FIRST(&bp->bif_wlist)) != NULL) {
2541                         bpf_detachd_locked(d);
2542                         BPFD_LOCK(d);
2543                         bpf_wakeup(d);
2544                         BPFD_UNLOCK(d);
2545                 }
2546         }
2547         BPF_UNLOCK();
2548
2549 #ifdef INVARIANTS
2550         if (ndetached == 0)
2551                 printf("bpfdetach: %s was not attached\n", ifp->if_xname);
2552 #endif
2553 }
2554
2555 /*
2556  * Interface departure handler.
2557  * Note departure event does not guarantee interface is going down.
2558  * Interface renaming is currently done via departure/arrival event set.
2559  *
2560  * Departure handled is called after all routes pointing to
2561  * given interface are removed and interface is in down state
2562  * restricting any packets to be sent/received. We assume it is now safe
2563  * to free data allocated by BPF.
2564  */
2565 static void
2566 bpf_ifdetach(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
2567 {
2568         struct bpf_if *bp, *bp_temp;
2569         int nmatched = 0;
2570
2571         BPF_LOCK();
2572         /*
2573          * Find matching entries in free list.
2574          * Nothing should be found if bpfdetach() was not called.
2575          */
2576         LIST_FOREACH_SAFE(bp, &bpf_freelist, bif_next, bp_temp) {
2577                 if (ifp != bp->bif_ifp)
2578                         continue;
2579
2580                 CTR3(KTR_NET, "%s: freeing BPF instance %p for interface %p",
2581                     __func__, bp, ifp);
2582
2583                 LIST_REMOVE(bp, bif_next);
2584
2585                 rw_destroy(&bp->bif_lock);
2586                 free(bp, M_BPF);
2587
2588                 nmatched++;
2589         }
2590         BPF_UNLOCK();
2591
2592         /*
2593          * Note that we cannot zero other pointers to
2594          * custom DLTs possibly used by given interface.
2595          */
2596         if (nmatched != 0)
2597                 ifp->if_bpf = NULL;
2598 }
2599
2600 /*
2601  * Get a list of available data link type of the interface.
2602  */
2603 static int
2604 bpf_getdltlist(struct bpf_d *d, struct bpf_dltlist *bfl)
2605 {
2606         int n, error;
2607         struct ifnet *ifp;
2608         struct bpf_if *bp;
2609
2610         BPF_LOCK_ASSERT();
2611
2612         ifp = d->bd_bif->bif_ifp;
2613         n = 0;
2614         error = 0;
2615         LIST_FOREACH(bp, &bpf_iflist, bif_next) {
2616                 if (bp->bif_ifp != ifp)
2617                         continue;
2618                 if (bfl->bfl_list != NULL) {
2619                         if (n >= bfl->bfl_len)
2620                                 return (ENOMEM);
2621                         error = copyout(&bp->bif_dlt,
2622                             bfl->bfl_list + n, sizeof(u_int));
2623                 }
2624                 n++;
2625         }
2626         bfl->bfl_len = n;
2627         return (error);
2628 }
2629
2630 /*
2631  * Set the data link type of a BPF instance.
2632  */
2633 static int
2634 bpf_setdlt(struct bpf_d *d, u_int dlt)
2635 {
2636         int error, opromisc;
2637         struct ifnet *ifp;
2638         struct bpf_if *bp;
2639
2640         BPF_LOCK_ASSERT();
2641
2642         if (d->bd_bif->bif_dlt == dlt)
2643                 return (0);
2644         ifp = d->bd_bif->bif_ifp;
2645
2646         LIST_FOREACH(bp, &bpf_iflist, bif_next) {
2647                 if (bp->bif_ifp == ifp && bp->bif_dlt == dlt)
2648                         break;
2649         }
2650
2651         if (bp != NULL) {
2652                 opromisc = d->bd_promisc;
2653                 bpf_attachd(d, bp);
2654                 BPFD_LOCK(d);
2655                 reset_d(d);
2656                 BPFD_UNLOCK(d);
2657                 if (opromisc) {
2658                         error = ifpromisc(bp->bif_ifp, 1);
2659                         if (error)
2660                                 if_printf(bp->bif_ifp,
2661                                         "bpf_setdlt: ifpromisc failed (%d)\n",
2662                                         error);
2663                         else
2664                                 d->bd_promisc = 1;
2665                 }
2666         }
2667         return (bp == NULL ? EINVAL : 0);
2668 }
2669
2670 static void
2671 bpf_drvinit(void *unused)
2672 {
2673         struct cdev *dev;
2674
2675         mtx_init(&bpf_mtx, "bpf global lock", NULL, MTX_DEF);
2676         LIST_INIT(&bpf_iflist);
2677         LIST_INIT(&bpf_freelist);
2678
2679         dev = make_dev(&bpf_cdevsw, 0, UID_ROOT, GID_WHEEL, 0600, "bpf");
2680         /* For compatibility */
2681         make_dev_alias(dev, "bpf0");
2682
2683         /* Register interface departure handler */
2684         bpf_ifdetach_cookie = EVENTHANDLER_REGISTER(
2685                     ifnet_departure_event, bpf_ifdetach, NULL,
2686                     EVENTHANDLER_PRI_ANY);
2687 }
2688
2689 /*
2690  * Zero out the various packet counters associated with all of the bpf
2691  * descriptors.  At some point, we will probably want to get a bit more
2692  * granular and allow the user to specify descriptors to be zeroed.
2693  */
2694 static void
2695 bpf_zero_counters(void)
2696 {
2697         struct bpf_if *bp;
2698         struct bpf_d *bd;
2699
2700         BPF_LOCK();
2701         LIST_FOREACH(bp, &bpf_iflist, bif_next) {
2702                 BPFIF_RLOCK(bp);
2703                 LIST_FOREACH(bd, &bp->bif_dlist, bd_next) {
2704                         BPFD_LOCK(bd);
2705                         bd->bd_rcount = 0;
2706                         bd->bd_dcount = 0;
2707                         bd->bd_fcount = 0;
2708                         bd->bd_wcount = 0;
2709                         bd->bd_wfcount = 0;
2710                         bd->bd_zcopy = 0;
2711                         BPFD_UNLOCK(bd);
2712                 }
2713                 BPFIF_RUNLOCK(bp);
2714         }
2715         BPF_UNLOCK();
2716 }
2717
2718 /*
2719  * Fill filter statistics
2720  */
2721 static void
2722 bpfstats_fill_xbpf(struct xbpf_d *d, struct bpf_d *bd)
2723 {
2724
2725         bzero(d, sizeof(*d));
2726         BPFD_LOCK_ASSERT(bd);
2727         d->bd_structsize = sizeof(*d);
2728         /* XXX: reading should be protected by global lock */
2729         d->bd_immediate = bd->bd_immediate;
2730         d->bd_promisc = bd->bd_promisc;
2731         d->bd_hdrcmplt = bd->bd_hdrcmplt;
2732         d->bd_direction = bd->bd_direction;
2733         d->bd_feedback = bd->bd_feedback;
2734         d->bd_async = bd->bd_async;
2735         d->bd_rcount = bd->bd_rcount;
2736         d->bd_dcount = bd->bd_dcount;
2737         d->bd_fcount = bd->bd_fcount;
2738         d->bd_sig = bd->bd_sig;
2739         d->bd_slen = bd->bd_slen;
2740         d->bd_hlen = bd->bd_hlen;
2741         d->bd_bufsize = bd->bd_bufsize;
2742         d->bd_pid = bd->bd_pid;
2743         strlcpy(d->bd_ifname,
2744             bd->bd_bif->bif_ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
2745         d->bd_locked = bd->bd_locked;
2746         d->bd_wcount = bd->bd_wcount;
2747         d->bd_wdcount = bd->bd_wdcount;
2748         d->bd_wfcount = bd->bd_wfcount;
2749         d->bd_zcopy = bd->bd_zcopy;
2750         d->bd_bufmode = bd->bd_bufmode;
2751 }
2752
2753 /*
2754  * Handle `netstat -B' stats request
2755  */
2756 static int
2757 bpf_stats_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2758 {
2759         struct xbpf_d *xbdbuf, *xbd, zerostats;
2760         int index, error;
2761         struct bpf_if *bp;
2762         struct bpf_d *bd;
2763
2764         /*
2765          * XXX This is not technically correct. It is possible for non
2766          * privileged users to open bpf devices. It would make sense
2767          * if the users who opened the devices were able to retrieve
2768          * the statistics for them, too.
2769          */
2770         error = priv_check(req->td, PRIV_NET_BPF);
2771         if (error)
2772                 return (error);
2773         /*
2774          * Check to see if the user is requesting that the counters be
2775          * zeroed out.  Explicitly check that the supplied data is zeroed,
2776          * as we aren't allowing the user to set the counters currently.
2777          */
2778         if (req->newptr != NULL) {
2779                 if (req->newlen != sizeof(zerostats))
2780                         return (EINVAL);
2781                 bzero(&zerostats, sizeof(zerostats));
2782                 xbd = req->newptr;
2783                 if (bcmp(xbd, &zerostats, sizeof(*xbd)) != 0)
2784                         return (EINVAL);
2785                 bpf_zero_counters();
2786                 return (0);
2787         }
2788         if (req->oldptr == NULL)
2789                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, bpf_bpfd_cnt * sizeof(*xbd)));
2790         if (bpf_bpfd_cnt == 0)
2791                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, 0));
2792         xbdbuf = malloc(req->oldlen, M_BPF, M_WAITOK);
2793         BPF_LOCK();
2794         if (req->oldlen < (bpf_bpfd_cnt * sizeof(*xbd))) {
2795                 BPF_UNLOCK();
2796                 free(xbdbuf, M_BPF);
2797                 return (ENOMEM);
2798         }
2799         index = 0;
2800         LIST_FOREACH(bp, &bpf_iflist, bif_next) {
2801                 BPFIF_RLOCK(bp);
2802                 /* Send writers-only first */
2803                 LIST_FOREACH(bd, &bp->bif_wlist, bd_next) {
2804                         xbd = &xbdbuf[index++];
2805                         BPFD_LOCK(bd);
2806                         bpfstats_fill_xbpf(xbd, bd);
2807                         BPFD_UNLOCK(bd);
2808                 }
2809                 LIST_FOREACH(bd, &bp->bif_dlist, bd_next) {
2810                         xbd = &xbdbuf[index++];
2811                         BPFD_LOCK(bd);
2812                         bpfstats_fill_xbpf(xbd, bd);
2813                         BPFD_UNLOCK(bd);
2814                 }
2815                 BPFIF_RUNLOCK(bp);
2816         }
2817         BPF_UNLOCK();
2818         error = SYSCTL_OUT(req, xbdbuf, index * sizeof(*xbd));
2819         free(xbdbuf, M_BPF);
2820         return (error);
2821 }
2822
2823 SYSINIT(bpfdev,SI_SUB_DRIVERS,SI_ORDER_MIDDLE,bpf_drvinit,NULL);
2824
2825 #else /* !DEV_BPF && !NETGRAPH_BPF */
2826 /*
2827  * NOP stubs to allow bpf-using drivers to load and function.
2828  *
2829  * A 'better' implementation would allow the core bpf functionality
2830  * to be loaded at runtime.
2831  */
2832 static struct bpf_if bp_null;
2833
2834 void
2835 bpf_tap(struct bpf_if *bp, u_char *pkt, u_int pktlen)
2836 {
2837 }
2838
2839 void
2840 bpf_mtap(struct bpf_if *bp, struct mbuf *m)
2841 {
2842 }
2843
2844 void
2845 bpf_mtap2(struct bpf_if *bp, void *d, u_int l, struct mbuf *m)
2846 {
2847 }
2848
2849 void
2850 bpfattach(struct ifnet *ifp, u_int dlt, u_int hdrlen)
2851 {
2852
2853         bpfattach2(ifp, dlt, hdrlen, &ifp->if_bpf);
2854 }
2855
2856 void
2857 bpfattach2(struct ifnet *ifp, u_int dlt, u_int hdrlen, struct bpf_if **driverp)
2858 {
2859
2860         *driverp = &bp_null;
2861 }
2862
2863 void
2864 bpfdetach(struct ifnet *ifp)
2865 {
2866 }
2867
2868 u_int
2869 bpf_filter(const struct bpf_insn *pc, u_char *p, u_int wirelen, u_int buflen)
2870 {
2871         return -1;      /* "no filter" behaviour */
2872 }
2873
2874 int
2875 bpf_validate(const struct bpf_insn *f, int len)
2876 {
2877         return 0;               /* false */
2878 }
2879
2880 #endif /* !DEV_BPF && !NETGRAPH_BPF */