]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net/if.c
netmap: fix constness warnings generated by "-Wcast-qual"
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net / if.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1980, 1986, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      @(#)if.c        8.5 (Berkeley) 1/9/95
32  * $FreeBSD$
33  */
34
35 #include "opt_bpf.h"
36 #include "opt_inet6.h"
37 #include "opt_inet.h"
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/conf.h>
41 #include <sys/eventhandler.h>
42 #include <sys/malloc.h>
43 #include <sys/domainset.h>
44 #include <sys/sbuf.h>
45 #include <sys/bus.h>
46 #include <sys/epoch.h>
47 #include <sys/mbuf.h>
48 #include <sys/systm.h>
49 #include <sys/priv.h>
50 #include <sys/proc.h>
51 #include <sys/socket.h>
52 #include <sys/socketvar.h>
53 #include <sys/protosw.h>
54 #include <sys/kernel.h>
55 #include <sys/lock.h>
56 #include <sys/refcount.h>
57 #include <sys/module.h>
58 #include <sys/rwlock.h>
59 #include <sys/sockio.h>
60 #include <sys/syslog.h>
61 #include <sys/sysctl.h>
62 #include <sys/sysent.h>
63 #include <sys/taskqueue.h>
64 #include <sys/domain.h>
65 #include <sys/jail.h>
66 #include <sys/priv.h>
67
68 #include <machine/stdarg.h>
69 #include <vm/uma.h>
70
71 #include <net/bpf.h>
72 #include <net/ethernet.h>
73 #include <net/if.h>
74 #include <net/if_arp.h>
75 #include <net/if_clone.h>
76 #include <net/if_dl.h>
77 #include <net/if_types.h>
78 #include <net/if_var.h>
79 #include <net/if_media.h>
80 #include <net/if_vlan_var.h>
81 #include <net/radix.h>
82 #include <net/route.h>
83 #include <net/route/route_ctl.h>
84 #include <net/vnet.h>
85
86 #if defined(INET) || defined(INET6)
87 #include <net/ethernet.h>
88 #include <netinet/in.h>
89 #include <netinet/in_var.h>
90 #include <netinet/ip.h>
91 #include <netinet/ip_carp.h>
92 #ifdef INET
93 #include <net/debugnet.h>
94 #include <netinet/if_ether.h>
95 #endif /* INET */
96 #ifdef INET6
97 #include <netinet6/in6_var.h>
98 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
99 #endif /* INET6 */
100 #endif /* INET || INET6 */
101
102 #include <security/mac/mac_framework.h>
103
104 /*
105  * Consumers of struct ifreq such as tcpdump assume no pad between ifr_name
106  * and ifr_ifru when it is used in SIOCGIFCONF.
107  */
108 _Static_assert(sizeof(((struct ifreq *)0)->ifr_name) ==
109     offsetof(struct ifreq, ifr_ifru), "gap between ifr_name and ifr_ifru");
110
111 __read_mostly epoch_t net_epoch_preempt;
112 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
113 #include <sys/mount.h>
114 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
115
116 struct ifreq_buffer32 {
117         uint32_t        length;         /* (size_t) */
118         uint32_t        buffer;         /* (void *) */
119 };
120
121 /*
122  * Interface request structure used for socket
123  * ioctl's.  All interface ioctl's must have parameter
124  * definitions which begin with ifr_name.  The
125  * remainder may be interface specific.
126  */
127 struct ifreq32 {
128         char    ifr_name[IFNAMSIZ];             /* if name, e.g. "en0" */
129         union {
130                 struct sockaddr ifru_addr;
131                 struct sockaddr ifru_dstaddr;
132                 struct sockaddr ifru_broadaddr;
133                 struct ifreq_buffer32 ifru_buffer;
134                 short           ifru_flags[2];
135                 short           ifru_index;
136                 int             ifru_jid;
137                 int             ifru_metric;
138                 int             ifru_mtu;
139                 int             ifru_phys;
140                 int             ifru_media;
141                 uint32_t        ifru_data;
142                 int             ifru_cap[2];
143                 u_int           ifru_fib;
144                 u_char          ifru_vlan_pcp;
145         } ifr_ifru;
146 };
147 CTASSERT(sizeof(struct ifreq) == sizeof(struct ifreq32));
148 CTASSERT(__offsetof(struct ifreq, ifr_ifru) ==
149     __offsetof(struct ifreq32, ifr_ifru));
150
151 struct ifgroupreq32 {
152         char    ifgr_name[IFNAMSIZ];
153         u_int   ifgr_len;
154         union {
155                 char            ifgru_group[IFNAMSIZ];
156                 uint32_t        ifgru_groups;
157         } ifgr_ifgru;
158 };
159
160 struct ifmediareq32 {
161         char            ifm_name[IFNAMSIZ];
162         int             ifm_current;
163         int             ifm_mask;
164         int             ifm_status;
165         int             ifm_active;
166         int             ifm_count;
167         uint32_t        ifm_ulist;      /* (int *) */
168 };
169 #define SIOCGIFMEDIA32  _IOC_NEWTYPE(SIOCGIFMEDIA, struct ifmediareq32)
170 #define SIOCGIFXMEDIA32 _IOC_NEWTYPE(SIOCGIFXMEDIA, struct ifmediareq32)
171
172 #define _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)                            \
173     _IOC_NEWTYPE((cmd), struct ifgroupreq32): case
174 #else /* !COMPAT_FREEBSD32 */
175 #define _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)
176 #endif /* !COMPAT_FREEBSD32 */
177
178 #define CASE_IOC_IFGROUPREQ(cmd)        \
179     _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)        \
180     (cmd)
181
182 union ifreq_union {
183         struct ifreq    ifr;
184 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
185         struct ifreq32  ifr32;
186 #endif
187 };
188
189 union ifgroupreq_union {
190         struct ifgroupreq ifgr;
191 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
192         struct ifgroupreq32 ifgr32;
193 #endif
194 };
195
196 SYSCTL_NODE(_net, PF_LINK, link, CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
197     "Link layers");
198 SYSCTL_NODE(_net_link, 0, generic, CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
199     "Generic link-management");
200
201 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, ifqmaxlen, CTLFLAG_RDTUN,
202     &ifqmaxlen, 0, "max send queue size");
203
204 /* Log link state change events */
205 static int log_link_state_change = 1;
206
207 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, log_link_state_change, CTLFLAG_RW,
208         &log_link_state_change, 0,
209         "log interface link state change events");
210
211 /* Log promiscuous mode change events */
212 static int log_promisc_mode_change = 1;
213
214 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, log_promisc_mode_change, CTLFLAG_RDTUN,
215         &log_promisc_mode_change, 1,
216         "log promiscuous mode change events");
217
218 /* Interface description */
219 static unsigned int ifdescr_maxlen = 1024;
220 SYSCTL_UINT(_net, OID_AUTO, ifdescr_maxlen, CTLFLAG_RW,
221         &ifdescr_maxlen, 0,
222         "administrative maximum length for interface description");
223
224 static MALLOC_DEFINE(M_IFDESCR, "ifdescr", "ifnet descriptions");
225
226 /* global sx for non-critical path ifdescr */
227 static struct sx ifdescr_sx;
228 SX_SYSINIT(ifdescr_sx, &ifdescr_sx, "ifnet descr");
229
230 void    (*ng_ether_link_state_p)(struct ifnet *ifp, int state);
231 void    (*lagg_linkstate_p)(struct ifnet *ifp, int state);
232 /* These are external hooks for CARP. */
233 void    (*carp_linkstate_p)(struct ifnet *ifp);
234 void    (*carp_demote_adj_p)(int, char *);
235 int     (*carp_master_p)(struct ifaddr *);
236 #if defined(INET) || defined(INET6)
237 int     (*carp_forus_p)(struct ifnet *ifp, u_char *dhost);
238 int     (*carp_output_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
239     const struct sockaddr *sa);
240 int     (*carp_ioctl_p)(struct ifreq *, u_long, struct thread *);   
241 int     (*carp_attach_p)(struct ifaddr *, int);
242 void    (*carp_detach_p)(struct ifaddr *, bool);
243 #endif
244 #ifdef INET
245 int     (*carp_iamatch_p)(struct ifaddr *, uint8_t **);
246 #endif
247 #ifdef INET6
248 struct ifaddr *(*carp_iamatch6_p)(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *taddr6);
249 caddr_t (*carp_macmatch6_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
250     const struct in6_addr *taddr);
251 #endif
252
253 struct mbuf *(*tbr_dequeue_ptr)(struct ifaltq *, int) = NULL;
254
255 /*
256  * XXX: Style; these should be sorted alphabetically, and unprototyped
257  * static functions should be prototyped. Currently they are sorted by
258  * declaration order.
259  */
260 static void     if_attachdomain(void *);
261 static void     if_attachdomain1(struct ifnet *);
262 static int      ifconf(u_long, caddr_t);
263 static void     *if_grow(void);
264 static void     if_input_default(struct ifnet *, struct mbuf *);
265 static int      if_requestencap_default(struct ifnet *, struct if_encap_req *);
266 static void     if_route(struct ifnet *, int flag, int fam);
267 static int      if_setflag(struct ifnet *, int, int, int *, int);
268 static int      if_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m);
269 static void     if_unroute(struct ifnet *, int flag, int fam);
270 static int      if_delmulti_locked(struct ifnet *, struct ifmultiaddr *, int);
271 static void     do_link_state_change(void *, int);
272 static int      if_getgroup(struct ifgroupreq *, struct ifnet *);
273 static int      if_getgroupmembers(struct ifgroupreq *);
274 static void     if_delgroups(struct ifnet *);
275 static void     if_attach_internal(struct ifnet *, int, struct if_clone *);
276 static int      if_detach_internal(struct ifnet *, int, struct if_clone **);
277 static void     if_siocaddmulti(void *, int);
278 #ifdef VIMAGE
279 static int      if_vmove(struct ifnet *, struct vnet *);
280 #endif
281
282 #ifdef INET6
283 /*
284  * XXX: declare here to avoid to include many inet6 related files..
285  * should be more generalized?
286  */
287 extern void     nd6_setmtu(struct ifnet *);
288 #endif
289
290 /* ipsec helper hooks */
291 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_COUNT]);
292 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_COUNT]);
293
294 VNET_DEFINE(int, if_index);
295 int     ifqmaxlen = IFQ_MAXLEN;
296 VNET_DEFINE(struct ifnethead, ifnet);   /* depend on static init XXX */
297 VNET_DEFINE(struct ifgrouphead, ifg_head);
298
299 VNET_DEFINE_STATIC(int, if_indexlim) = 8;
300
301 /* Table of ifnet by index. */
302 VNET_DEFINE(struct ifnet **, ifindex_table);
303
304 #define V_if_indexlim           VNET(if_indexlim)
305 #define V_ifindex_table         VNET(ifindex_table)
306
307 /*
308  * The global network interface list (V_ifnet) and related state (such as
309  * if_index, if_indexlim, and ifindex_table) are protected by an sxlock and
310  * an rwlock.  Either may be acquired shared to stablize the list, but both
311  * must be acquired writable to modify the list.  This model allows us to
312  * both stablize the interface list during interrupt thread processing, but
313  * also to stablize it over long-running ioctls, without introducing priority
314  * inversions and deadlocks.
315  */
316 struct rwlock ifnet_rwlock;
317 RW_SYSINIT_FLAGS(ifnet_rw, &ifnet_rwlock, "ifnet_rw", RW_RECURSE);
318 struct sx ifnet_sxlock;
319 SX_SYSINIT_FLAGS(ifnet_sx, &ifnet_sxlock, "ifnet_sx", SX_RECURSE);
320
321 /*
322  * The allocation of network interfaces is a rather non-atomic affair; we
323  * need to select an index before we are ready to expose the interface for
324  * use, so will use this pointer value to indicate reservation.
325  */
326 #define IFNET_HOLD      (void *)(uintptr_t)(-1)
327
328 #ifdef VIMAGE
329 #define VNET_IS_SHUTTING_DOWN(_vnet)                                    \
330     ((_vnet)->vnet_shutdown && (_vnet)->vnet_state < SI_SUB_VNET_DONE)
331 #endif
332
333 static  if_com_alloc_t *if_com_alloc[256];
334 static  if_com_free_t *if_com_free[256];
335
336 static MALLOC_DEFINE(M_IFNET, "ifnet", "interface internals");
337 MALLOC_DEFINE(M_IFADDR, "ifaddr", "interface address");
338 MALLOC_DEFINE(M_IFMADDR, "ether_multi", "link-level multicast address");
339
340 struct ifnet *
341 ifnet_byindex(u_short idx)
342 {
343         struct ifnet *ifp;
344
345         if (__predict_false(idx > V_if_index))
346                 return (NULL);
347
348         ifp = *(struct ifnet * const volatile *)(V_ifindex_table + idx);
349         return (__predict_false(ifp == IFNET_HOLD) ? NULL : ifp);
350 }
351
352 struct ifnet *
353 ifnet_byindex_ref(u_short idx)
354 {
355         struct ifnet *ifp;
356
357         NET_EPOCH_ASSERT();
358
359         ifp = ifnet_byindex(idx);
360         if (ifp == NULL || (ifp->if_flags & IFF_DYING))
361                 return (NULL);
362         if_ref(ifp);
363         return (ifp);
364 }
365
366 /*
367  * Allocate an ifindex array entry; return 0 on success or an error on
368  * failure.
369  */
370 static u_short
371 ifindex_alloc(void **old)
372 {
373         u_short idx;
374
375         IFNET_WLOCK_ASSERT();
376         /*
377          * Try to find an empty slot below V_if_index.  If we fail, take the
378          * next slot.
379          */
380         for (idx = 1; idx <= V_if_index; idx++) {
381                 if (V_ifindex_table[idx] == NULL)
382                         break;
383         }
384
385         /* Catch if_index overflow. */
386         if (idx >= V_if_indexlim) {
387                 *old = if_grow();
388                 return (USHRT_MAX);
389         }
390         if (idx > V_if_index)
391                 V_if_index = idx;
392         return (idx);
393 }
394
395 static void
396 ifindex_free_locked(u_short idx)
397 {
398
399         IFNET_WLOCK_ASSERT();
400
401         V_ifindex_table[idx] = NULL;
402         while (V_if_index > 0 &&
403             V_ifindex_table[V_if_index] == NULL)
404                 V_if_index--;
405 }
406
407 static void
408 ifindex_free(u_short idx)
409 {
410
411         IFNET_WLOCK();
412         ifindex_free_locked(idx);
413         IFNET_WUNLOCK();
414 }
415
416 static void
417 ifnet_setbyindex(u_short idx, struct ifnet *ifp)
418 {
419
420         V_ifindex_table[idx] = ifp;
421 }
422
423 struct ifaddr *
424 ifaddr_byindex(u_short idx)
425 {
426         struct ifnet *ifp;
427         struct ifaddr *ifa = NULL;
428
429         NET_EPOCH_ASSERT();
430
431         ifp = ifnet_byindex(idx);
432         if (ifp != NULL && (ifa = ifp->if_addr) != NULL)
433                 ifa_ref(ifa);
434         return (ifa);
435 }
436
437 /*
438  * Network interface utility routines.
439  *
440  * Routines with ifa_ifwith* names take sockaddr *'s as
441  * parameters.
442  */
443
444 static void
445 vnet_if_init(const void *unused __unused)
446 {
447         void *old;
448
449         CK_STAILQ_INIT(&V_ifnet);
450         CK_STAILQ_INIT(&V_ifg_head);
451         IFNET_WLOCK();
452         old = if_grow();                                /* create initial table */
453         IFNET_WUNLOCK();
454         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
455         free(old, M_IFNET);
456         vnet_if_clone_init();
457 }
458 VNET_SYSINIT(vnet_if_init, SI_SUB_INIT_IF, SI_ORDER_SECOND, vnet_if_init,
459     NULL);
460
461 #ifdef VIMAGE
462 static void
463 vnet_if_uninit(const void *unused __unused)
464 {
465
466         VNET_ASSERT(CK_STAILQ_EMPTY(&V_ifnet), ("%s:%d tailq &V_ifnet=%p "
467             "not empty", __func__, __LINE__, &V_ifnet));
468         VNET_ASSERT(CK_STAILQ_EMPTY(&V_ifg_head), ("%s:%d tailq &V_ifg_head=%p "
469             "not empty", __func__, __LINE__, &V_ifg_head));
470
471         free((caddr_t)V_ifindex_table, M_IFNET);
472 }
473 VNET_SYSUNINIT(vnet_if_uninit, SI_SUB_INIT_IF, SI_ORDER_FIRST,
474     vnet_if_uninit, NULL);
475
476 static void
477 vnet_if_return(const void *unused __unused)
478 {
479         struct ifnet *ifp, *nifp;
480
481         /* Return all inherited interfaces to their parent vnets. */
482         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifp, &V_ifnet, if_link, nifp) {
483                 if (ifp->if_home_vnet != ifp->if_vnet)
484                         if_vmove(ifp, ifp->if_home_vnet);
485         }
486 }
487 VNET_SYSUNINIT(vnet_if_return, SI_SUB_VNET_DONE, SI_ORDER_ANY,
488     vnet_if_return, NULL);
489 #endif
490
491 static void *
492 if_grow(void)
493 {
494         int oldlim;
495         u_int n;
496         struct ifnet **e;
497         void *old;
498
499         old = NULL;
500         IFNET_WLOCK_ASSERT();
501         oldlim = V_if_indexlim;
502         IFNET_WUNLOCK();
503         n = (oldlim << 1) * sizeof(*e);
504         e = malloc(n, M_IFNET, M_WAITOK | M_ZERO);
505         IFNET_WLOCK();
506         if (V_if_indexlim != oldlim) {
507                 free(e, M_IFNET);
508                 return (NULL);
509         }
510         if (V_ifindex_table != NULL) {
511                 memcpy((caddr_t)e, (caddr_t)V_ifindex_table, n/2);
512                 old = V_ifindex_table;
513         }
514         V_if_indexlim <<= 1;
515         V_ifindex_table = e;
516         return (old);
517 }
518
519 /*
520  * Allocate a struct ifnet and an index for an interface.  A layer 2
521  * common structure will also be allocated if an allocation routine is
522  * registered for the passed type.
523  */
524 struct ifnet *
525 if_alloc_domain(u_char type, int numa_domain)
526 {
527         struct ifnet *ifp;
528         u_short idx;
529         void *old;
530
531         KASSERT(numa_domain <= IF_NODOM, ("numa_domain too large"));
532         if (numa_domain == IF_NODOM)
533                 ifp = malloc(sizeof(struct ifnet), M_IFNET,
534                     M_WAITOK | M_ZERO);
535         else
536                 ifp = malloc_domainset(sizeof(struct ifnet), M_IFNET,
537                     DOMAINSET_PREF(numa_domain), M_WAITOK | M_ZERO);
538  restart:
539         IFNET_WLOCK();
540         idx = ifindex_alloc(&old);
541         if (__predict_false(idx == USHRT_MAX)) {
542                 IFNET_WUNLOCK();
543                 epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
544                 free(old, M_IFNET);
545                 goto restart;
546         }
547         ifnet_setbyindex(idx, IFNET_HOLD);
548         IFNET_WUNLOCK();
549         ifp->if_index = idx;
550         ifp->if_type = type;
551         ifp->if_alloctype = type;
552         ifp->if_numa_domain = numa_domain;
553 #ifdef VIMAGE
554         ifp->if_vnet = curvnet;
555 #endif
556         if (if_com_alloc[type] != NULL) {
557                 ifp->if_l2com = if_com_alloc[type](type, ifp);
558                 if (ifp->if_l2com == NULL) {
559                         free(ifp, M_IFNET);
560                         ifindex_free(idx);
561                         return (NULL);
562                 }
563         }
564
565         IF_ADDR_LOCK_INIT(ifp);
566         TASK_INIT(&ifp->if_linktask, 0, do_link_state_change, ifp);
567         TASK_INIT(&ifp->if_addmultitask, 0, if_siocaddmulti, ifp);
568         ifp->if_afdata_initialized = 0;
569         IF_AFDATA_LOCK_INIT(ifp);
570         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_addrhead);
571         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_multiaddrs);
572         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_groups);
573 #ifdef MAC
574         mac_ifnet_init(ifp);
575 #endif
576         ifq_init(&ifp->if_snd, ifp);
577
578         refcount_init(&ifp->if_refcount, 1);    /* Index reference. */
579         for (int i = 0; i < IFCOUNTERS; i++)
580                 ifp->if_counters[i] = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
581         ifp->if_get_counter = if_get_counter_default;
582         ifp->if_pcp = IFNET_PCP_NONE;
583         ifnet_setbyindex(ifp->if_index, ifp);
584         return (ifp);
585 }
586
587 struct ifnet *
588 if_alloc_dev(u_char type, device_t dev)
589 {
590         int numa_domain;
591
592         if (dev == NULL || bus_get_domain(dev, &numa_domain) != 0)
593                 return (if_alloc_domain(type, IF_NODOM));
594         return (if_alloc_domain(type, numa_domain));
595 }
596
597 struct ifnet *
598 if_alloc(u_char type)
599 {
600
601         return (if_alloc_domain(type, IF_NODOM));
602 }
603 /*
604  * Do the actual work of freeing a struct ifnet, and layer 2 common
605  * structure.  This call is made when the last reference to an
606  * interface is released.
607  */
608 static void
609 if_free_internal(struct ifnet *ifp)
610 {
611
612         KASSERT((ifp->if_flags & IFF_DYING),
613             ("if_free_internal: interface not dying"));
614
615         if (if_com_free[ifp->if_alloctype] != NULL)
616                 if_com_free[ifp->if_alloctype](ifp->if_l2com,
617                     ifp->if_alloctype);
618
619 #ifdef MAC
620         mac_ifnet_destroy(ifp);
621 #endif /* MAC */
622         IF_AFDATA_DESTROY(ifp);
623         IF_ADDR_LOCK_DESTROY(ifp);
624         ifq_delete(&ifp->if_snd);
625
626         for (int i = 0; i < IFCOUNTERS; i++)
627                 counter_u64_free(ifp->if_counters[i]);
628
629         free(ifp->if_description, M_IFDESCR);
630         free(ifp->if_hw_addr, M_IFADDR);
631         free(ifp, M_IFNET);
632 }
633
634 static void
635 if_destroy(epoch_context_t ctx)
636 {
637         struct ifnet *ifp;
638
639         ifp = __containerof(ctx, struct ifnet, if_epoch_ctx);
640         if_free_internal(ifp);
641 }
642
643 /*
644  * Deregister an interface and free the associated storage.
645  */
646 void
647 if_free(struct ifnet *ifp)
648 {
649
650         ifp->if_flags |= IFF_DYING;                     /* XXX: Locking */
651
652         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
653         IFNET_WLOCK();
654         KASSERT(ifp == ifnet_byindex(ifp->if_index),
655             ("%s: freeing unallocated ifnet", ifp->if_xname));
656
657         ifindex_free_locked(ifp->if_index);
658         IFNET_WUNLOCK();
659
660         if (refcount_release(&ifp->if_refcount))
661                 NET_EPOCH_CALL(if_destroy, &ifp->if_epoch_ctx);
662         CURVNET_RESTORE();
663 }
664
665 /*
666  * Interfaces to keep an ifnet type-stable despite the possibility of the
667  * driver calling if_free().  If there are additional references, we defer
668  * freeing the underlying data structure.
669  */
670 void
671 if_ref(struct ifnet *ifp)
672 {
673
674         /* We don't assert the ifnet list lock here, but arguably should. */
675         refcount_acquire(&ifp->if_refcount);
676 }
677
678 void
679 if_rele(struct ifnet *ifp)
680 {
681
682         if (!refcount_release(&ifp->if_refcount))
683                 return;
684         NET_EPOCH_CALL(if_destroy, &ifp->if_epoch_ctx);
685 }
686
687 void
688 ifq_init(struct ifaltq *ifq, struct ifnet *ifp)
689 {
690
691         mtx_init(&ifq->ifq_mtx, ifp->if_xname, "if send queue", MTX_DEF);
692
693         if (ifq->ifq_maxlen == 0) 
694                 ifq->ifq_maxlen = ifqmaxlen;
695
696         ifq->altq_type = 0;
697         ifq->altq_disc = NULL;
698         ifq->altq_flags &= ALTQF_CANTCHANGE;
699         ifq->altq_tbr  = NULL;
700         ifq->altq_ifp  = ifp;
701 }
702
703 void
704 ifq_delete(struct ifaltq *ifq)
705 {
706         mtx_destroy(&ifq->ifq_mtx);
707 }
708
709 /*
710  * Perform generic interface initialization tasks and attach the interface
711  * to the list of "active" interfaces.  If vmove flag is set on entry
712  * to if_attach_internal(), perform only a limited subset of initialization
713  * tasks, given that we are moving from one vnet to another an ifnet which
714  * has already been fully initialized.
715  *
716  * Note that if_detach_internal() removes group membership unconditionally
717  * even when vmove flag is set, and if_attach_internal() adds only IFG_ALL.
718  * Thus, when if_vmove() is applied to a cloned interface, group membership
719  * is lost while a cloned one always joins a group whose name is
720  * ifc->ifc_name.  To recover this after if_detach_internal() and
721  * if_attach_internal(), the cloner should be specified to
722  * if_attach_internal() via ifc.  If it is non-NULL, if_attach_internal()
723  * attempts to join a group whose name is ifc->ifc_name.
724  *
725  * XXX:
726  *  - The decision to return void and thus require this function to
727  *    succeed is questionable.
728  *  - We should probably do more sanity checking.  For instance we don't
729  *    do anything to insure if_xname is unique or non-empty.
730  */
731 void
732 if_attach(struct ifnet *ifp)
733 {
734
735         if_attach_internal(ifp, 0, NULL);
736 }
737
738 /*
739  * Compute the least common TSO limit.
740  */
741 void
742 if_hw_tsomax_common(if_t ifp, struct ifnet_hw_tsomax *pmax)
743 {
744         /*
745          * 1) If there is no limit currently, take the limit from
746          * the network adapter.
747          *
748          * 2) If the network adapter has a limit below the current
749          * limit, apply it.
750          */
751         if (pmax->tsomaxbytes == 0 || (ifp->if_hw_tsomax != 0 &&
752             ifp->if_hw_tsomax < pmax->tsomaxbytes)) {
753                 pmax->tsomaxbytes = ifp->if_hw_tsomax;
754         }
755         if (pmax->tsomaxsegcount == 0 || (ifp->if_hw_tsomaxsegcount != 0 &&
756             ifp->if_hw_tsomaxsegcount < pmax->tsomaxsegcount)) {
757                 pmax->tsomaxsegcount = ifp->if_hw_tsomaxsegcount;
758         }
759         if (pmax->tsomaxsegsize == 0 || (ifp->if_hw_tsomaxsegsize != 0 &&
760             ifp->if_hw_tsomaxsegsize < pmax->tsomaxsegsize)) {
761                 pmax->tsomaxsegsize = ifp->if_hw_tsomaxsegsize;
762         }
763 }
764
765 /*
766  * Update TSO limit of a network adapter.
767  *
768  * Returns zero if no change. Else non-zero.
769  */
770 int
771 if_hw_tsomax_update(if_t ifp, struct ifnet_hw_tsomax *pmax)
772 {
773         int retval = 0;
774         if (ifp->if_hw_tsomax != pmax->tsomaxbytes) {
775                 ifp->if_hw_tsomax = pmax->tsomaxbytes;
776                 retval++;
777         }
778         if (ifp->if_hw_tsomaxsegsize != pmax->tsomaxsegsize) {
779                 ifp->if_hw_tsomaxsegsize = pmax->tsomaxsegsize;
780                 retval++;
781         }
782         if (ifp->if_hw_tsomaxsegcount != pmax->tsomaxsegcount) {
783                 ifp->if_hw_tsomaxsegcount = pmax->tsomaxsegcount;
784                 retval++;
785         }
786         return (retval);
787 }
788
789 static void
790 if_attach_internal(struct ifnet *ifp, int vmove, struct if_clone *ifc)
791 {
792         unsigned socksize, ifasize;
793         int namelen, masklen;
794         struct sockaddr_dl *sdl;
795         struct ifaddr *ifa;
796
797         if (ifp->if_index == 0 || ifp != ifnet_byindex(ifp->if_index))
798                 panic ("%s: BUG: if_attach called without if_alloc'd input()\n",
799                     ifp->if_xname);
800
801 #ifdef VIMAGE
802         ifp->if_vnet = curvnet;
803         if (ifp->if_home_vnet == NULL)
804                 ifp->if_home_vnet = curvnet;
805 #endif
806
807         if_addgroup(ifp, IFG_ALL);
808
809         /* Restore group membership for cloned interfaces. */
810         if (vmove && ifc != NULL)
811                 if_clone_addgroup(ifp, ifc);
812
813         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
814         ifp->if_epoch = time_uptime;
815
816         KASSERT((ifp->if_transmit == NULL && ifp->if_qflush == NULL) ||
817             (ifp->if_transmit != NULL && ifp->if_qflush != NULL),
818             ("transmit and qflush must both either be set or both be NULL"));
819         if (ifp->if_transmit == NULL) {
820                 ifp->if_transmit = if_transmit;
821                 ifp->if_qflush = if_qflush;
822         }
823         if (ifp->if_input == NULL)
824                 ifp->if_input = if_input_default;
825
826         if (ifp->if_requestencap == NULL)
827                 ifp->if_requestencap = if_requestencap_default;
828
829         if (!vmove) {
830 #ifdef MAC
831                 mac_ifnet_create(ifp);
832 #endif
833
834                 /*
835                  * Create a Link Level name for this device.
836                  */
837                 namelen = strlen(ifp->if_xname);
838                 /*
839                  * Always save enough space for any possiable name so we
840                  * can do a rename in place later.
841                  */
842                 masklen = offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]) + IFNAMSIZ;
843                 socksize = masklen + ifp->if_addrlen;
844                 if (socksize < sizeof(*sdl))
845                         socksize = sizeof(*sdl);
846                 socksize = roundup2(socksize, sizeof(long));
847                 ifasize = sizeof(*ifa) + 2 * socksize;
848                 ifa = ifa_alloc(ifasize, M_WAITOK);
849                 sdl = (struct sockaddr_dl *)(ifa + 1);
850                 sdl->sdl_len = socksize;
851                 sdl->sdl_family = AF_LINK;
852                 bcopy(ifp->if_xname, sdl->sdl_data, namelen);
853                 sdl->sdl_nlen = namelen;
854                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
855                 sdl->sdl_type = ifp->if_type;
856                 ifp->if_addr = ifa;
857                 ifa->ifa_ifp = ifp;
858                 ifa->ifa_addr = (struct sockaddr *)sdl;
859                 sdl = (struct sockaddr_dl *)(socksize + (caddr_t)sdl);
860                 ifa->ifa_netmask = (struct sockaddr *)sdl;
861                 sdl->sdl_len = masklen;
862                 while (namelen != 0)
863                         sdl->sdl_data[--namelen] = 0xff;
864                 CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_addrhead, ifa, ifa_link);
865                 /* Reliably crash if used uninitialized. */
866                 ifp->if_broadcastaddr = NULL;
867
868                 if (ifp->if_type == IFT_ETHER) {
869                         ifp->if_hw_addr = malloc(ifp->if_addrlen, M_IFADDR,
870                             M_WAITOK | M_ZERO);
871                 }
872
873 #if defined(INET) || defined(INET6)
874                 /* Use defaults for TSO, if nothing is set */
875                 if (ifp->if_hw_tsomax == 0 &&
876                     ifp->if_hw_tsomaxsegcount == 0 &&
877                     ifp->if_hw_tsomaxsegsize == 0) {
878                         /*
879                          * The TSO defaults needs to be such that an
880                          * NFS mbuf list of 35 mbufs totalling just
881                          * below 64K works and that a chain of mbufs
882                          * can be defragged into at most 32 segments:
883                          */
884                         ifp->if_hw_tsomax = min(IP_MAXPACKET, (32 * MCLBYTES) -
885                             (ETHER_HDR_LEN + ETHER_VLAN_ENCAP_LEN));
886                         ifp->if_hw_tsomaxsegcount = 35;
887                         ifp->if_hw_tsomaxsegsize = 2048;        /* 2K */
888
889                         /* XXX some drivers set IFCAP_TSO after ethernet attach */
890                         if (ifp->if_capabilities & IFCAP_TSO) {
891                                 if_printf(ifp, "Using defaults for TSO: %u/%u/%u\n",
892                                     ifp->if_hw_tsomax,
893                                     ifp->if_hw_tsomaxsegcount,
894                                     ifp->if_hw_tsomaxsegsize);
895                         }
896                 }
897 #endif
898         }
899 #ifdef VIMAGE
900         else {
901                 /*
902                  * Update the interface index in the link layer address
903                  * of the interface.
904                  */
905                 for (ifa = ifp->if_addr; ifa != NULL;
906                     ifa = CK_STAILQ_NEXT(ifa, ifa_link)) {
907                         if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_LINK) {
908                                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
909                                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
910                         }
911                 }
912         }
913 #endif
914
915         IFNET_WLOCK();
916         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&V_ifnet, ifp, if_link);
917 #ifdef VIMAGE
918         curvnet->vnet_ifcnt++;
919 #endif
920         IFNET_WUNLOCK();
921
922         if (domain_init_status >= 2)
923                 if_attachdomain1(ifp);
924
925         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_arrival_event, ifp);
926         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
927                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname, "ATTACH", NULL);
928
929         /* Announce the interface. */
930         rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_ARRIVAL);
931 }
932
933 static void
934 if_epochalloc(void *dummy __unused)
935 {
936
937         net_epoch_preempt = epoch_alloc("Net preemptible", EPOCH_PREEMPT);
938 }
939 SYSINIT(ifepochalloc, SI_SUB_EPOCH, SI_ORDER_ANY, if_epochalloc, NULL);
940
941 static void
942 if_attachdomain(void *dummy)
943 {
944         struct ifnet *ifp;
945
946         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link)
947                 if_attachdomain1(ifp);
948 }
949 SYSINIT(domainifattach, SI_SUB_PROTO_IFATTACHDOMAIN, SI_ORDER_SECOND,
950     if_attachdomain, NULL);
951
952 static void
953 if_attachdomain1(struct ifnet *ifp)
954 {
955         struct domain *dp;
956
957         /*
958          * Since dp->dom_ifattach calls malloc() with M_WAITOK, we
959          * cannot lock ifp->if_afdata initialization, entirely.
960          */
961         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
962         if (ifp->if_afdata_initialized >= domain_init_status) {
963                 IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
964                 log(LOG_WARNING, "%s called more than once on %s\n",
965                     __func__, ifp->if_xname);
966                 return;
967         }
968         ifp->if_afdata_initialized = domain_init_status;
969         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
970
971         /* address family dependent data region */
972         bzero(ifp->if_afdata, sizeof(ifp->if_afdata));
973         for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next) {
974                 if (dp->dom_ifattach)
975                         ifp->if_afdata[dp->dom_family] =
976                             (*dp->dom_ifattach)(ifp);
977         }
978 }
979
980 /*
981  * Remove any unicast or broadcast network addresses from an interface.
982  */
983 void
984 if_purgeaddrs(struct ifnet *ifp)
985 {
986         struct ifaddr *ifa;
987
988         while (1) {
989                 struct epoch_tracker et;
990
991                 NET_EPOCH_ENTER(et);
992                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
993                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_LINK)
994                                 break;
995                 }
996                 NET_EPOCH_EXIT(et);
997
998                 if (ifa == NULL)
999                         break;
1000 #ifdef INET
1001                 /* XXX: Ugly!! ad hoc just for INET */
1002                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET) {
1003                         struct ifaliasreq ifr;
1004
1005                         bzero(&ifr, sizeof(ifr));
1006                         ifr.ifra_addr = *ifa->ifa_addr;
1007                         if (ifa->ifa_dstaddr)
1008                                 ifr.ifra_broadaddr = *ifa->ifa_dstaddr;
1009                         if (in_control(NULL, SIOCDIFADDR, (caddr_t)&ifr, ifp,
1010                             NULL) == 0)
1011                                 continue;
1012                 }
1013 #endif /* INET */
1014 #ifdef INET6
1015                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET6) {
1016                         in6_purgeaddr(ifa);
1017                         /* ifp_addrhead is already updated */
1018                         continue;
1019                 }
1020 #endif /* INET6 */
1021                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1022                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_addrhead, ifa, ifaddr, ifa_link);
1023                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1024                 ifa_free(ifa);
1025         }
1026 }
1027
1028 /*
1029  * Remove any multicast network addresses from an interface when an ifnet
1030  * is going away.
1031  */
1032 static void
1033 if_purgemaddrs(struct ifnet *ifp)
1034 {
1035         struct ifmultiaddr *ifma;
1036
1037         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1038         while (!CK_STAILQ_EMPTY(&ifp->if_multiaddrs)) {
1039                 ifma = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_multiaddrs);
1040                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
1041                 if_delmulti_locked(ifp, ifma, 1);
1042         }
1043         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1044 }
1045
1046 /*
1047  * Detach an interface, removing it from the list of "active" interfaces.
1048  * If vmove flag is set on entry to if_detach_internal(), perform only a
1049  * limited subset of cleanup tasks, given that we are moving an ifnet from
1050  * one vnet to another, where it must be fully operational.
1051  *
1052  * XXXRW: There are some significant questions about event ordering, and
1053  * how to prevent things from starting to use the interface during detach.
1054  */
1055 void
1056 if_detach(struct ifnet *ifp)
1057 {
1058
1059         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
1060         if_detach_internal(ifp, 0, NULL);
1061         CURVNET_RESTORE();
1062 }
1063
1064 /*
1065  * The vmove flag, if set, indicates that we are called from a callpath
1066  * that is moving an interface to a different vnet instance.
1067  *
1068  * The shutdown flag, if set, indicates that we are called in the
1069  * process of shutting down a vnet instance.  Currently only the
1070  * vnet_if_return SYSUNINIT function sets it.  Note: we can be called
1071  * on a vnet instance shutdown without this flag being set, e.g., when
1072  * the cloned interfaces are destoyed as first thing of teardown.
1073  */
1074 static int
1075 if_detach_internal(struct ifnet *ifp, int vmove, struct if_clone **ifcp)
1076 {
1077         struct ifaddr *ifa;
1078         int i;
1079         struct domain *dp;
1080         struct ifnet *iter;
1081         int found = 0;
1082 #ifdef VIMAGE
1083         bool shutdown;
1084
1085         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(ifp->if_vnet);
1086 #endif
1087         IFNET_WLOCK();
1088         CK_STAILQ_FOREACH(iter, &V_ifnet, if_link)
1089                 if (iter == ifp) {
1090                         CK_STAILQ_REMOVE(&V_ifnet, ifp, ifnet, if_link);
1091                         if (!vmove)
1092                                 ifp->if_flags |= IFF_DYING;
1093                         found = 1;
1094                         break;
1095                 }
1096         IFNET_WUNLOCK();
1097         if (!found) {
1098                 /*
1099                  * While we would want to panic here, we cannot
1100                  * guarantee that the interface is indeed still on
1101                  * the list given we don't hold locks all the way.
1102                  */
1103                 return (ENOENT);
1104 #if 0
1105                 if (vmove)
1106                         panic("%s: ifp=%p not on the ifnet tailq %p",
1107                             __func__, ifp, &V_ifnet);
1108                 else
1109                         return; /* XXX this should panic as well? */
1110 #endif
1111         }
1112
1113         /*
1114          * At this point we know the interface still was on the ifnet list
1115          * and we removed it so we are in a stable state.
1116          */
1117 #ifdef VIMAGE
1118         curvnet->vnet_ifcnt--;
1119 #endif
1120         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1121
1122         /*
1123          * Ensure all pending EPOCH(9) callbacks have been executed. This
1124          * fixes issues about late destruction of multicast options
1125          * which lead to leave group calls, which in turn access the
1126          * belonging ifnet structure:
1127          */
1128         epoch_drain_callbacks(net_epoch_preempt);
1129
1130         /*
1131          * In any case (destroy or vmove) detach us from the groups
1132          * and remove/wait for pending events on the taskq.
1133          * XXX-BZ in theory an interface could still enqueue a taskq change?
1134          */
1135         if_delgroups(ifp);
1136
1137         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
1138         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_addmultitask);
1139
1140         /*
1141          * Check if this is a cloned interface or not. Must do even if
1142          * shutting down as a if_vmove_reclaim() would move the ifp and
1143          * the if_clone_addgroup() will have a corrupted string overwise
1144          * from a gibberish pointer.
1145          */
1146         if (vmove && ifcp != NULL)
1147                 *ifcp = if_clone_findifc(ifp);
1148
1149         if_down(ifp);
1150
1151 #ifdef VIMAGE
1152         /*
1153          * On VNET shutdown abort here as the stack teardown will do all
1154          * the work top-down for us.
1155          */
1156         if (shutdown) {
1157                 /* Give interface users the chance to clean up. */
1158                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
1159
1160                 /*
1161                  * In case of a vmove we are done here without error.
1162                  * If we would signal an error it would lead to the same
1163                  * abort as if we did not find the ifnet anymore.
1164                  * if_detach() calls us in void context and does not care
1165                  * about an early abort notification, so life is splendid :)
1166                  */
1167                 goto finish_vnet_shutdown;
1168         }
1169 #endif
1170
1171         /*
1172          * At this point we are not tearing down a VNET and are either
1173          * going to destroy or vmove the interface and have to cleanup
1174          * accordingly.
1175          */
1176
1177         /*
1178          * Remove routes and flush queues.
1179          */
1180 #ifdef ALTQ
1181         if (ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd))
1182                 altq_disable(&ifp->if_snd);
1183         if (ALTQ_IS_ATTACHED(&ifp->if_snd))
1184                 altq_detach(&ifp->if_snd);
1185 #endif
1186
1187         if_purgeaddrs(ifp);
1188
1189 #ifdef INET
1190         in_ifdetach(ifp);
1191 #endif
1192
1193 #ifdef INET6
1194         /*
1195          * Remove all IPv6 kernel structs related to ifp.  This should be done
1196          * before removing routing entries below, since IPv6 interface direct
1197          * routes are expected to be removed by the IPv6-specific kernel API.
1198          * Otherwise, the kernel will detect some inconsistency and bark it.
1199          */
1200         in6_ifdetach(ifp);
1201 #endif
1202         if_purgemaddrs(ifp);
1203
1204         /* Announce that the interface is gone. */
1205         rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_DEPARTURE);
1206         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
1207         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
1208                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname, "DETACH", NULL);
1209
1210         if (!vmove) {
1211                 /*
1212                  * Prevent further calls into the device driver via ifnet.
1213                  */
1214                 if_dead(ifp);
1215
1216                 /*
1217                  * Clean up all addresses.
1218                  */
1219                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1220                 if (!CK_STAILQ_EMPTY(&ifp->if_addrhead)) {
1221                         ifa = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_addrhead);
1222                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_addrhead, ifa, ifaddr, ifa_link);
1223                         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1224                         ifa_free(ifa);
1225                 } else
1226                         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1227         }
1228
1229         rt_flushifroutes(ifp);
1230
1231 #ifdef VIMAGE
1232 finish_vnet_shutdown:
1233 #endif
1234         /*
1235          * We cannot hold the lock over dom_ifdetach calls as they might
1236          * sleep, for example trying to drain a callout, thus open up the
1237          * theoretical race with re-attaching.
1238          */
1239         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1240         i = ifp->if_afdata_initialized;
1241         ifp->if_afdata_initialized = 0;
1242         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1243         for (dp = domains; i > 0 && dp; dp = dp->dom_next) {
1244                 if (dp->dom_ifdetach && ifp->if_afdata[dp->dom_family]) {
1245                         (*dp->dom_ifdetach)(ifp,
1246                             ifp->if_afdata[dp->dom_family]);
1247                         ifp->if_afdata[dp->dom_family] = NULL;
1248                 }
1249         }
1250
1251         return (0);
1252 }
1253
1254 #ifdef VIMAGE
1255 /*
1256  * if_vmove() performs a limited version of if_detach() in current
1257  * vnet and if_attach()es the ifnet to the vnet specified as 2nd arg.
1258  * An attempt is made to shrink if_index in current vnet, find an
1259  * unused if_index in target vnet and calls if_grow() if necessary,
1260  * and finally find an unused if_xname for the target vnet.
1261  */
1262 static int
1263 if_vmove(struct ifnet *ifp, struct vnet *new_vnet)
1264 {
1265         struct if_clone *ifc;
1266 #ifdef DEV_BPF
1267         u_int bif_dlt, bif_hdrlen;
1268 #endif
1269         void *old;
1270         int rc;
1271
1272 #ifdef DEV_BPF
1273         /*
1274          * if_detach_internal() will call the eventhandler to notify
1275          * interface departure.  That will detach if_bpf.  We need to
1276          * safe the dlt and hdrlen so we can re-attach it later.
1277          */
1278         bpf_get_bp_params(ifp->if_bpf, &bif_dlt, &bif_hdrlen);
1279 #endif
1280
1281         /*
1282          * Detach from current vnet, but preserve LLADDR info, do not
1283          * mark as dead etc. so that the ifnet can be reattached later.
1284          * If we cannot find it, we lost the race to someone else.
1285          */
1286         rc = if_detach_internal(ifp, 1, &ifc);
1287         if (rc != 0)
1288                 return (rc);
1289
1290         /*
1291          * Unlink the ifnet from ifindex_table[] in current vnet, and shrink
1292          * the if_index for that vnet if possible.
1293          *
1294          * NOTE: IFNET_WLOCK/IFNET_WUNLOCK() are assumed to be unvirtualized,
1295          * or we'd lock on one vnet and unlock on another.
1296          */
1297         IFNET_WLOCK();
1298         ifindex_free_locked(ifp->if_index);
1299         IFNET_WUNLOCK();
1300
1301
1302         /* Don't re-attach DYING interfaces. */
1303         if (ifp->if_flags & IFF_DYING)
1304                 return (0);
1305
1306         /*
1307          * Perform interface-specific reassignment tasks, if provided by
1308          * the driver.
1309          */
1310         if (ifp->if_reassign != NULL)
1311                 ifp->if_reassign(ifp, new_vnet, NULL);
1312
1313         /*
1314          * Switch to the context of the target vnet.
1315          */
1316         CURVNET_SET_QUIET(new_vnet);
1317  restart:
1318         IFNET_WLOCK();
1319         ifp->if_index = ifindex_alloc(&old);
1320         if (__predict_false(ifp->if_index == USHRT_MAX)) {
1321                 IFNET_WUNLOCK();
1322                 epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1323                 free(old, M_IFNET);
1324                 goto restart;
1325         }
1326         ifnet_setbyindex(ifp->if_index, ifp);
1327         IFNET_WUNLOCK();
1328
1329         if_attach_internal(ifp, 1, ifc);
1330
1331 #ifdef DEV_BPF
1332         if (ifp->if_bpf == NULL)
1333                 bpfattach(ifp, bif_dlt, bif_hdrlen);
1334 #endif
1335
1336         CURVNET_RESTORE();
1337         return (0);
1338 }
1339
1340 /*
1341  * Move an ifnet to or from another child prison/vnet, specified by the jail id.
1342  */
1343 static int
1344 if_vmove_loan(struct thread *td, struct ifnet *ifp, char *ifname, int jid)
1345 {
1346         struct prison *pr;
1347         struct ifnet *difp;
1348         int error;
1349         bool shutdown;
1350
1351         /* Try to find the prison within our visibility. */
1352         sx_slock(&allprison_lock);
1353         pr = prison_find_child(td->td_ucred->cr_prison, jid);
1354         sx_sunlock(&allprison_lock);
1355         if (pr == NULL)
1356                 return (ENXIO);
1357         prison_hold_locked(pr);
1358         mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
1359
1360         /* Do not try to move the iface from and to the same prison. */
1361         if (pr->pr_vnet == ifp->if_vnet) {
1362                 prison_free(pr);
1363                 return (EEXIST);
1364         }
1365
1366         /* Make sure the named iface does not exists in the dst. prison/vnet. */
1367         /* XXX Lock interfaces to avoid races. */
1368         CURVNET_SET_QUIET(pr->pr_vnet);
1369         difp = ifunit(ifname);
1370         if (difp != NULL) {
1371                 CURVNET_RESTORE();
1372                 prison_free(pr);
1373                 return (EEXIST);
1374         }
1375
1376         /* Make sure the VNET is stable. */
1377         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(ifp->if_vnet);
1378         if (shutdown) {
1379                 CURVNET_RESTORE();
1380                 prison_free(pr);
1381                 return (EBUSY);
1382         }
1383         CURVNET_RESTORE();
1384
1385         /* Move the interface into the child jail/vnet. */
1386         error = if_vmove(ifp, pr->pr_vnet);
1387
1388         /* Report the new if_xname back to the userland on success. */
1389         if (error == 0)
1390                 sprintf(ifname, "%s", ifp->if_xname);
1391
1392         prison_free(pr);
1393         return (error);
1394 }
1395
1396 static int
1397 if_vmove_reclaim(struct thread *td, char *ifname, int jid)
1398 {
1399         struct prison *pr;
1400         struct vnet *vnet_dst;
1401         struct ifnet *ifp;
1402         int error;
1403         bool shutdown;
1404
1405         /* Try to find the prison within our visibility. */
1406         sx_slock(&allprison_lock);
1407         pr = prison_find_child(td->td_ucred->cr_prison, jid);
1408         sx_sunlock(&allprison_lock);
1409         if (pr == NULL)
1410                 return (ENXIO);
1411         prison_hold_locked(pr);
1412         mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
1413
1414         /* Make sure the named iface exists in the source prison/vnet. */
1415         CURVNET_SET(pr->pr_vnet);
1416         ifp = ifunit(ifname);           /* XXX Lock to avoid races. */
1417         if (ifp == NULL) {
1418                 CURVNET_RESTORE();
1419                 prison_free(pr);
1420                 return (ENXIO);
1421         }
1422
1423         /* Do not try to move the iface from and to the same prison. */
1424         vnet_dst = TD_TO_VNET(td);
1425         if (vnet_dst == ifp->if_vnet) {
1426                 CURVNET_RESTORE();
1427                 prison_free(pr);
1428                 return (EEXIST);
1429         }
1430
1431         /* Make sure the VNET is stable. */
1432         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(ifp->if_vnet);
1433         if (shutdown) {
1434                 CURVNET_RESTORE();
1435                 prison_free(pr);
1436                 return (EBUSY);
1437         }
1438
1439         /* Get interface back from child jail/vnet. */
1440         error = if_vmove(ifp, vnet_dst);
1441         CURVNET_RESTORE();
1442
1443         /* Report the new if_xname back to the userland on success. */
1444         if (error == 0)
1445                 sprintf(ifname, "%s", ifp->if_xname);
1446
1447         prison_free(pr);
1448         return (error);
1449 }
1450 #endif /* VIMAGE */
1451
1452 /*
1453  * Add a group to an interface
1454  */
1455 int
1456 if_addgroup(struct ifnet *ifp, const char *groupname)
1457 {
1458         struct ifg_list         *ifgl;
1459         struct ifg_group        *ifg = NULL;
1460         struct ifg_member       *ifgm;
1461         int                      new = 0;
1462
1463         if (groupname[0] && groupname[strlen(groupname) - 1] >= '0' &&
1464             groupname[strlen(groupname) - 1] <= '9')
1465                 return (EINVAL);
1466
1467         IFNET_WLOCK();
1468         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1469                 if (!strcmp(ifgl->ifgl_group->ifg_group, groupname)) {
1470                         IFNET_WUNLOCK();
1471                         return (EEXIST);
1472                 }
1473
1474         if ((ifgl = malloc(sizeof(*ifgl), M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1475                 IFNET_WUNLOCK();
1476                 return (ENOMEM);
1477         }
1478
1479         if ((ifgm = malloc(sizeof(*ifgm), M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1480                 free(ifgl, M_TEMP);
1481                 IFNET_WUNLOCK();
1482                 return (ENOMEM);
1483         }
1484
1485         CK_STAILQ_FOREACH(ifg, &V_ifg_head, ifg_next)
1486                 if (!strcmp(ifg->ifg_group, groupname))
1487                         break;
1488
1489         if (ifg == NULL) {
1490                 if ((ifg = malloc(sizeof(*ifg), M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1491                         free(ifgl, M_TEMP);
1492                         free(ifgm, M_TEMP);
1493                         IFNET_WUNLOCK();
1494                         return (ENOMEM);
1495                 }
1496                 strlcpy(ifg->ifg_group, groupname, sizeof(ifg->ifg_group));
1497                 ifg->ifg_refcnt = 0;
1498                 CK_STAILQ_INIT(&ifg->ifg_members);
1499                 CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&V_ifg_head, ifg, ifg_next);
1500                 new = 1;
1501         }
1502
1503         ifg->ifg_refcnt++;
1504         ifgl->ifgl_group = ifg;
1505         ifgm->ifgm_ifp = ifp;
1506
1507         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1508         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&ifg->ifg_members, ifgm, ifgm_next);
1509         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&ifp->if_groups, ifgl, ifgl_next);
1510         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1511
1512         IFNET_WUNLOCK();
1513
1514         if (new)
1515                 EVENTHANDLER_INVOKE(group_attach_event, ifg);
1516         EVENTHANDLER_INVOKE(group_change_event, groupname);
1517
1518         return (0);
1519 }
1520
1521 /*
1522  * Helper function to remove a group out of an interface.  Expects the global
1523  * ifnet lock to be write-locked, and drops it before returning.
1524  */
1525 static void
1526 _if_delgroup_locked(struct ifnet *ifp, struct ifg_list *ifgl,
1527     const char *groupname)
1528 {
1529         struct ifg_member *ifgm;
1530         bool freeifgl;
1531
1532         IFNET_WLOCK_ASSERT();
1533
1534         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1535         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_groups, ifgl, ifg_list, ifgl_next);
1536         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1537
1538         CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm_next) {
1539                 if (ifgm->ifgm_ifp == ifp) {
1540                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm,
1541                             ifg_member, ifgm_next);
1542                         break;
1543                 }
1544         }
1545
1546         if (--ifgl->ifgl_group->ifg_refcnt == 0) {
1547                 CK_STAILQ_REMOVE(&V_ifg_head, ifgl->ifgl_group, ifg_group,
1548                     ifg_next);
1549                 freeifgl = true;
1550         } else {
1551                 freeifgl = false;
1552         }
1553         IFNET_WUNLOCK();
1554
1555         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1556         if (freeifgl) {
1557                 EVENTHANDLER_INVOKE(group_detach_event, ifgl->ifgl_group);
1558                 free(ifgl->ifgl_group, M_TEMP);
1559         }
1560         free(ifgm, M_TEMP);
1561         free(ifgl, M_TEMP);
1562
1563         EVENTHANDLER_INVOKE(group_change_event, groupname);
1564 }
1565
1566 /*
1567  * Remove a group from an interface
1568  */
1569 int
1570 if_delgroup(struct ifnet *ifp, const char *groupname)
1571 {
1572         struct ifg_list *ifgl;
1573
1574         IFNET_WLOCK();
1575         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1576                 if (strcmp(ifgl->ifgl_group->ifg_group, groupname) == 0)
1577                         break;
1578         if (ifgl == NULL) {
1579                 IFNET_WUNLOCK();
1580                 return (ENOENT);
1581         }
1582
1583         _if_delgroup_locked(ifp, ifgl, groupname);
1584
1585         return (0);
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Remove an interface from all groups
1590  */
1591 static void
1592 if_delgroups(struct ifnet *ifp)
1593 {
1594         struct ifg_list *ifgl;
1595         char groupname[IFNAMSIZ];
1596
1597         IFNET_WLOCK();
1598         while ((ifgl = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_groups)) != NULL) {
1599                 strlcpy(groupname, ifgl->ifgl_group->ifg_group, IFNAMSIZ);
1600                 _if_delgroup_locked(ifp, ifgl, groupname);
1601                 IFNET_WLOCK();
1602         }
1603         IFNET_WUNLOCK();
1604 }
1605
1606 static char *
1607 ifgr_group_get(void *ifgrp)
1608 {
1609         union ifgroupreq_union *ifgrup;
1610
1611         ifgrup = ifgrp;
1612 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1613         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
1614                 return (&ifgrup->ifgr32.ifgr_ifgru.ifgru_group[0]);
1615 #endif
1616         return (&ifgrup->ifgr.ifgr_ifgru.ifgru_group[0]);
1617 }
1618
1619 static struct ifg_req *
1620 ifgr_groups_get(void *ifgrp)
1621 {
1622         union ifgroupreq_union *ifgrup;
1623
1624         ifgrup = ifgrp;
1625 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1626         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
1627                 return ((struct ifg_req *)(uintptr_t)
1628                     ifgrup->ifgr32.ifgr_ifgru.ifgru_groups);
1629 #endif
1630         return (ifgrup->ifgr.ifgr_ifgru.ifgru_groups);
1631 }
1632
1633 /*
1634  * Stores all groups from an interface in memory pointed to by ifgr.
1635  */
1636 static int
1637 if_getgroup(struct ifgroupreq *ifgr, struct ifnet *ifp)
1638 {
1639         int                      len, error;
1640         struct ifg_list         *ifgl;
1641         struct ifg_req           ifgrq, *ifgp;
1642
1643         NET_EPOCH_ASSERT();
1644
1645         if (ifgr->ifgr_len == 0) {
1646                 CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1647                         ifgr->ifgr_len += sizeof(struct ifg_req);
1648                 return (0);
1649         }
1650
1651         len = ifgr->ifgr_len;
1652         ifgp = ifgr_groups_get(ifgr);
1653         /* XXX: wire */
1654         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next) {
1655                 if (len < sizeof(ifgrq))
1656                         return (EINVAL);
1657                 bzero(&ifgrq, sizeof ifgrq);
1658                 strlcpy(ifgrq.ifgrq_group, ifgl->ifgl_group->ifg_group,
1659                     sizeof(ifgrq.ifgrq_group));
1660                 if ((error = copyout(&ifgrq, ifgp, sizeof(struct ifg_req))))
1661                         return (error);
1662                 len -= sizeof(ifgrq);
1663                 ifgp++;
1664         }
1665
1666         return (0);
1667 }
1668
1669 /*
1670  * Stores all members of a group in memory pointed to by igfr
1671  */
1672 static int
1673 if_getgroupmembers(struct ifgroupreq *ifgr)
1674 {
1675         struct ifg_group        *ifg;
1676         struct ifg_member       *ifgm;
1677         struct ifg_req           ifgrq, *ifgp;
1678         int                      len, error;
1679
1680         IFNET_RLOCK();
1681         CK_STAILQ_FOREACH(ifg, &V_ifg_head, ifg_next)
1682                 if (strcmp(ifg->ifg_group, ifgr->ifgr_name) == 0)
1683                         break;
1684         if (ifg == NULL) {
1685                 IFNET_RUNLOCK();
1686                 return (ENOENT);
1687         }
1688
1689         if (ifgr->ifgr_len == 0) {
1690                 CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifg->ifg_members, ifgm_next)
1691                         ifgr->ifgr_len += sizeof(ifgrq);
1692                 IFNET_RUNLOCK();
1693                 return (0);
1694         }
1695
1696         len = ifgr->ifgr_len;
1697         ifgp = ifgr_groups_get(ifgr);
1698         CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifg->ifg_members, ifgm_next) {
1699                 if (len < sizeof(ifgrq)) {
1700                         IFNET_RUNLOCK();
1701                         return (EINVAL);
1702                 }
1703                 bzero(&ifgrq, sizeof ifgrq);
1704                 strlcpy(ifgrq.ifgrq_member, ifgm->ifgm_ifp->if_xname,
1705                     sizeof(ifgrq.ifgrq_member));
1706                 if ((error = copyout(&ifgrq, ifgp, sizeof(struct ifg_req)))) {
1707                         IFNET_RUNLOCK();
1708                         return (error);
1709                 }
1710                 len -= sizeof(ifgrq);
1711                 ifgp++;
1712         }
1713         IFNET_RUNLOCK();
1714
1715         return (0);
1716 }
1717
1718 /*
1719  * Return counter values from counter(9)s stored in ifnet.
1720  */
1721 uint64_t
1722 if_get_counter_default(struct ifnet *ifp, ift_counter cnt)
1723 {
1724
1725         KASSERT(cnt < IFCOUNTERS, ("%s: invalid cnt %d", __func__, cnt));
1726
1727         return (counter_u64_fetch(ifp->if_counters[cnt]));
1728 }
1729
1730 /*
1731  * Increase an ifnet counter. Usually used for counters shared
1732  * between the stack and a driver, but function supports them all.
1733  */
1734 void
1735 if_inc_counter(struct ifnet *ifp, ift_counter cnt, int64_t inc)
1736 {
1737
1738         KASSERT(cnt < IFCOUNTERS, ("%s: invalid cnt %d", __func__, cnt));
1739
1740         counter_u64_add(ifp->if_counters[cnt], inc);
1741 }
1742
1743 /*
1744  * Copy data from ifnet to userland API structure if_data.
1745  */
1746 void
1747 if_data_copy(struct ifnet *ifp, struct if_data *ifd)
1748 {
1749
1750         ifd->ifi_type = ifp->if_type;
1751         ifd->ifi_physical = 0;
1752         ifd->ifi_addrlen = ifp->if_addrlen;
1753         ifd->ifi_hdrlen = ifp->if_hdrlen;
1754         ifd->ifi_link_state = ifp->if_link_state;
1755         ifd->ifi_vhid = 0;
1756         ifd->ifi_datalen = sizeof(struct if_data);
1757         ifd->ifi_mtu = ifp->if_mtu;
1758         ifd->ifi_metric = ifp->if_metric;
1759         ifd->ifi_baudrate = ifp->if_baudrate;
1760         ifd->ifi_hwassist = ifp->if_hwassist;
1761         ifd->ifi_epoch = ifp->if_epoch;
1762         ifd->ifi_lastchange = ifp->if_lastchange;
1763
1764         ifd->ifi_ipackets = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IPACKETS);
1765         ifd->ifi_ierrors = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IERRORS);
1766         ifd->ifi_opackets = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OPACKETS);
1767         ifd->ifi_oerrors = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OERRORS);
1768         ifd->ifi_collisions = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_COLLISIONS);
1769         ifd->ifi_ibytes = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IBYTES);
1770         ifd->ifi_obytes = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OBYTES);
1771         ifd->ifi_imcasts = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IMCASTS);
1772         ifd->ifi_omcasts = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OMCASTS);
1773         ifd->ifi_iqdrops = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IQDROPS);
1774         ifd->ifi_oqdrops = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OQDROPS);
1775         ifd->ifi_noproto = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_NOPROTO);
1776 }
1777
1778 /*
1779  * Initialization, destruction and refcounting functions for ifaddrs.
1780  */
1781 struct ifaddr *
1782 ifa_alloc(size_t size, int flags)
1783 {
1784         struct ifaddr *ifa;
1785
1786         KASSERT(size >= sizeof(struct ifaddr),
1787             ("%s: invalid size %zu", __func__, size));
1788
1789         ifa = malloc(size, M_IFADDR, M_ZERO | flags);
1790         if (ifa == NULL)
1791                 return (NULL);
1792
1793         if ((ifa->ifa_opackets = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1794                 goto fail;
1795         if ((ifa->ifa_ipackets = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1796                 goto fail;
1797         if ((ifa->ifa_obytes = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1798                 goto fail;
1799         if ((ifa->ifa_ibytes = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1800                 goto fail;
1801
1802         refcount_init(&ifa->ifa_refcnt, 1);
1803
1804         return (ifa);
1805
1806 fail:
1807         /* free(NULL) is okay */
1808         counter_u64_free(ifa->ifa_opackets);
1809         counter_u64_free(ifa->ifa_ipackets);
1810         counter_u64_free(ifa->ifa_obytes);
1811         counter_u64_free(ifa->ifa_ibytes);
1812         free(ifa, M_IFADDR);
1813
1814         return (NULL);
1815 }
1816
1817 void
1818 ifa_ref(struct ifaddr *ifa)
1819 {
1820
1821         refcount_acquire(&ifa->ifa_refcnt);
1822 }
1823
1824 static void
1825 ifa_destroy(epoch_context_t ctx)
1826 {
1827         struct ifaddr *ifa;
1828
1829         ifa = __containerof(ctx, struct ifaddr, ifa_epoch_ctx);
1830         counter_u64_free(ifa->ifa_opackets);
1831         counter_u64_free(ifa->ifa_ipackets);
1832         counter_u64_free(ifa->ifa_obytes);
1833         counter_u64_free(ifa->ifa_ibytes);
1834         free(ifa, M_IFADDR);
1835 }
1836
1837 void
1838 ifa_free(struct ifaddr *ifa)
1839 {
1840
1841         if (refcount_release(&ifa->ifa_refcnt))
1842                 NET_EPOCH_CALL(ifa_destroy, &ifa->ifa_epoch_ctx);
1843 }
1844
1845 static int
1846 ifa_maintain_loopback_route(int cmd, const char *otype, struct ifaddr *ifa,
1847     struct sockaddr *ia)
1848 {
1849         struct rib_cmd_info rc;
1850         struct epoch_tracker et;
1851         int error;
1852         struct rt_addrinfo info;
1853         struct sockaddr_dl null_sdl;
1854         struct ifnet *ifp;
1855         struct ifaddr *rti_ifa = NULL;
1856
1857         ifp = ifa->ifa_ifp;
1858
1859         NET_EPOCH_ENTER(et);
1860         bzero(&info, sizeof(info));
1861         if (cmd != RTM_DELETE)
1862                 info.rti_ifp = V_loif;
1863         if (cmd == RTM_ADD) {
1864                 /* explicitly specify (loopback) ifa */
1865                 if (info.rti_ifp != NULL) {
1866                         rti_ifa = ifaof_ifpforaddr(ifa->ifa_addr, info.rti_ifp);
1867                         if (rti_ifa != NULL)
1868                                 ifa_ref(rti_ifa);
1869                         info.rti_ifa = rti_ifa;
1870                 }
1871         }
1872         info.rti_flags = ifa->ifa_flags | RTF_HOST | RTF_STATIC | RTF_PINNED;
1873         info.rti_info[RTAX_DST] = ia;
1874         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&null_sdl;
1875         link_init_sdl(ifp, (struct sockaddr *)&null_sdl, ifp->if_type);
1876
1877         error = rib_action(ifp->if_fib, cmd, &info, &rc);
1878         NET_EPOCH_EXIT(et);
1879
1880         if (rti_ifa != NULL)
1881                 ifa_free(rti_ifa);
1882
1883         if (error == 0 ||
1884             (cmd == RTM_ADD && error == EEXIST) ||
1885             (cmd == RTM_DELETE && (error == ENOENT || error == ESRCH)))
1886                 return (error);
1887
1888         log(LOG_DEBUG, "%s: %s failed for interface %s: %u\n",
1889                 __func__, otype, if_name(ifp), error);
1890
1891         return (error);
1892 }
1893
1894 int
1895 ifa_add_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1896 {
1897
1898         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_ADD, "insertion", ifa, ia));
1899 }
1900
1901 int
1902 ifa_del_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1903 {
1904
1905         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_DELETE, "deletion", ifa, ia));
1906 }
1907
1908 int
1909 ifa_switch_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1910 {
1911
1912         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_CHANGE, "switch", ifa, ia));
1913 }
1914
1915 /*
1916  * XXX: Because sockaddr_dl has deeper structure than the sockaddr
1917  * structs used to represent other address families, it is necessary
1918  * to perform a different comparison.
1919  */
1920
1921 #define sa_dl_equal(a1, a2)     \
1922         ((((const struct sockaddr_dl *)(a1))->sdl_len ==                \
1923          ((const struct sockaddr_dl *)(a2))->sdl_len) &&                \
1924          (bcmp(CLLADDR((const struct sockaddr_dl *)(a1)),               \
1925                CLLADDR((const struct sockaddr_dl *)(a2)),               \
1926                ((const struct sockaddr_dl *)(a1))->sdl_alen) == 0))
1927
1928 /*
1929  * Locate an interface based on a complete address.
1930  */
1931 /*ARGSUSED*/
1932 struct ifaddr *
1933 ifa_ifwithaddr(const struct sockaddr *addr)
1934 {
1935         struct ifnet *ifp;
1936         struct ifaddr *ifa;
1937
1938         NET_EPOCH_ASSERT();
1939
1940         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1941                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1942                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
1943                                 continue;
1944                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_addr)) {
1945                                 goto done;
1946                         }
1947                         /* IP6 doesn't have broadcast */
1948                         if ((ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) &&
1949                             ifa->ifa_broadaddr &&
1950                             ifa->ifa_broadaddr->sa_len != 0 &&
1951                             sa_equal(ifa->ifa_broadaddr, addr)) {
1952                                 goto done;
1953                         }
1954                 }
1955         }
1956         ifa = NULL;
1957 done:
1958         return (ifa);
1959 }
1960
1961 int
1962 ifa_ifwithaddr_check(const struct sockaddr *addr)
1963 {
1964         struct epoch_tracker et;
1965         int rc;
1966
1967         NET_EPOCH_ENTER(et);
1968         rc = (ifa_ifwithaddr(addr) != NULL);
1969         NET_EPOCH_EXIT(et);
1970         return (rc);
1971 }
1972
1973 /*
1974  * Locate an interface based on the broadcast address.
1975  */
1976 /* ARGSUSED */
1977 struct ifaddr *
1978 ifa_ifwithbroadaddr(const struct sockaddr *addr, int fibnum)
1979 {
1980         struct ifnet *ifp;
1981         struct ifaddr *ifa;
1982
1983         NET_EPOCH_ASSERT();
1984         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1985                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
1986                         continue;
1987                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1988                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
1989                                 continue;
1990                         if ((ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) &&
1991                             ifa->ifa_broadaddr &&
1992                             ifa->ifa_broadaddr->sa_len != 0 &&
1993                             sa_equal(ifa->ifa_broadaddr, addr)) {
1994                                 goto done;
1995                         }
1996                 }
1997         }
1998         ifa = NULL;
1999 done:
2000         return (ifa);
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Locate the point to point interface with a given destination address.
2005  */
2006 /*ARGSUSED*/
2007 struct ifaddr *
2008 ifa_ifwithdstaddr(const struct sockaddr *addr, int fibnum)
2009 {
2010         struct ifnet *ifp;
2011         struct ifaddr *ifa;
2012
2013         NET_EPOCH_ASSERT();
2014         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2015                 if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) == 0)
2016                         continue;
2017                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
2018                         continue;
2019                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2020                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
2021                                 continue;
2022                         if (ifa->ifa_dstaddr != NULL &&
2023                             sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)) {
2024                                 goto done;
2025                         }
2026                 }
2027         }
2028         ifa = NULL;
2029 done:
2030         return (ifa);
2031 }
2032
2033 /*
2034  * Find an interface on a specific network.  If many, choice
2035  * is most specific found.
2036  */
2037 struct ifaddr *
2038 ifa_ifwithnet(const struct sockaddr *addr, int ignore_ptp, int fibnum)
2039 {
2040         struct ifnet *ifp;
2041         struct ifaddr *ifa;
2042         struct ifaddr *ifa_maybe = NULL;
2043         u_int af = addr->sa_family;
2044         const char *addr_data = addr->sa_data, *cplim;
2045
2046         NET_EPOCH_ASSERT();
2047         /*
2048          * AF_LINK addresses can be looked up directly by their index number,
2049          * so do that if we can.
2050          */
2051         if (af == AF_LINK) {
2052             const struct sockaddr_dl *sdl = (const struct sockaddr_dl *)addr;
2053             if (sdl->sdl_index && sdl->sdl_index <= V_if_index)
2054                 return (ifaddr_byindex(sdl->sdl_index));
2055         }
2056
2057         /*
2058          * Scan though each interface, looking for ones that have addresses
2059          * in this address family and the requested fib.
2060          */
2061         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2062                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
2063                         continue;
2064                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2065                         const char *cp, *cp2, *cp3;
2066
2067                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != af)
2068 next:                           continue;
2069                         if (af == AF_INET && 
2070                             ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT && !ignore_ptp) {
2071                                 /*
2072                                  * This is a bit broken as it doesn't
2073                                  * take into account that the remote end may
2074                                  * be a single node in the network we are
2075                                  * looking for.
2076                                  * The trouble is that we don't know the
2077                                  * netmask for the remote end.
2078                                  */
2079                                 if (ifa->ifa_dstaddr != NULL &&
2080                                     sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)) {
2081                                         goto done;
2082                                 }
2083                         } else {
2084                                 /*
2085                                  * Scan all the bits in the ifa's address.
2086                                  * If a bit dissagrees with what we are
2087                                  * looking for, mask it with the netmask
2088                                  * to see if it really matters.
2089                                  * (A byte at a time)
2090                                  */
2091                                 if (ifa->ifa_netmask == 0)
2092                                         continue;
2093                                 cp = addr_data;
2094                                 cp2 = ifa->ifa_addr->sa_data;
2095                                 cp3 = ifa->ifa_netmask->sa_data;
2096                                 cplim = ifa->ifa_netmask->sa_len
2097                                         + (char *)ifa->ifa_netmask;
2098                                 while (cp3 < cplim)
2099                                         if ((*cp++ ^ *cp2++) & *cp3++)
2100                                                 goto next; /* next address! */
2101                                 /*
2102                                  * If the netmask of what we just found
2103                                  * is more specific than what we had before
2104                                  * (if we had one), or if the virtual status
2105                                  * of new prefix is better than of the old one,
2106                                  * then remember the new one before continuing
2107                                  * to search for an even better one.
2108                                  */
2109                                 if (ifa_maybe == NULL ||
2110                                     ifa_preferred(ifa_maybe, ifa) ||
2111                                     rn_refines((caddr_t)ifa->ifa_netmask,
2112                                     (caddr_t)ifa_maybe->ifa_netmask)) {
2113                                         ifa_maybe = ifa;
2114                                 }
2115                         }
2116                 }
2117         }
2118         ifa = ifa_maybe;
2119         ifa_maybe = NULL;
2120 done:
2121         return (ifa);
2122 }
2123
2124 /*
2125  * Find an interface address specific to an interface best matching
2126  * a given address.
2127  */
2128 struct ifaddr *
2129 ifaof_ifpforaddr(const struct sockaddr *addr, struct ifnet *ifp)
2130 {
2131         struct ifaddr *ifa;
2132         const char *cp, *cp2, *cp3;
2133         char *cplim;
2134         struct ifaddr *ifa_maybe = NULL;
2135         u_int af = addr->sa_family;
2136
2137         if (af >= AF_MAX)
2138                 return (NULL);
2139
2140         NET_EPOCH_ASSERT();
2141         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2142                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != af)
2143                         continue;
2144                 if (ifa_maybe == NULL)
2145                         ifa_maybe = ifa;
2146                 if (ifa->ifa_netmask == 0) {
2147                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_addr) ||
2148                             (ifa->ifa_dstaddr &&
2149                             sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)))
2150                                 goto done;
2151                         continue;
2152                 }
2153                 if (ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) {
2154                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr))
2155                                 goto done;
2156                 } else {
2157                         cp = addr->sa_data;
2158                         cp2 = ifa->ifa_addr->sa_data;
2159                         cp3 = ifa->ifa_netmask->sa_data;
2160                         cplim = ifa->ifa_netmask->sa_len + (char *)ifa->ifa_netmask;
2161                         for (; cp3 < cplim; cp3++)
2162                                 if ((*cp++ ^ *cp2++) & *cp3)
2163                                         break;
2164                         if (cp3 == cplim)
2165                                 goto done;
2166                 }
2167         }
2168         ifa = ifa_maybe;
2169 done:
2170         return (ifa);
2171 }
2172
2173 /*
2174  * See whether new ifa is better than current one:
2175  * 1) A non-virtual one is preferred over virtual.
2176  * 2) A virtual in master state preferred over any other state.
2177  *
2178  * Used in several address selecting functions.
2179  */
2180 int
2181 ifa_preferred(struct ifaddr *cur, struct ifaddr *next)
2182 {
2183
2184         return (cur->ifa_carp && (!next->ifa_carp ||
2185             ((*carp_master_p)(next) && !(*carp_master_p)(cur))));
2186 }
2187
2188 struct sockaddr_dl *
2189 link_alloc_sdl(size_t size, int flags)
2190 {
2191
2192         return (malloc(size, M_TEMP, flags));
2193 }
2194
2195 void
2196 link_free_sdl(struct sockaddr *sa)
2197 {
2198         free(sa, M_TEMP);
2199 }
2200
2201 /*
2202  * Fills in given sdl with interface basic info.
2203  * Returns pointer to filled sdl.
2204  */
2205 struct sockaddr_dl *
2206 link_init_sdl(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *paddr, u_char iftype)
2207 {
2208         struct sockaddr_dl *sdl;
2209
2210         sdl = (struct sockaddr_dl *)paddr;
2211         memset(sdl, 0, sizeof(struct sockaddr_dl));
2212         sdl->sdl_len = sizeof(struct sockaddr_dl);
2213         sdl->sdl_family = AF_LINK;
2214         sdl->sdl_index = ifp->if_index;
2215         sdl->sdl_type = iftype;
2216
2217         return (sdl);
2218 }
2219
2220 /*
2221  * Mark an interface down and notify protocols of
2222  * the transition.
2223  */
2224 static void
2225 if_unroute(struct ifnet *ifp, int flag, int fam)
2226 {
2227         struct ifaddr *ifa;
2228
2229         KASSERT(flag == IFF_UP, ("if_unroute: flag != IFF_UP"));
2230
2231         ifp->if_flags &= ~flag;
2232         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2233         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
2234                 if (fam == PF_UNSPEC || (fam == ifa->ifa_addr->sa_family))
2235                         pfctlinput(PRC_IFDOWN, ifa->ifa_addr);
2236         ifp->if_qflush(ifp);
2237
2238         if (ifp->if_carp)
2239                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2240         rt_ifmsg(ifp);
2241 }
2242
2243 /*
2244  * Mark an interface up and notify protocols of
2245  * the transition.
2246  */
2247 static void
2248 if_route(struct ifnet *ifp, int flag, int fam)
2249 {
2250         struct ifaddr *ifa;
2251
2252         KASSERT(flag == IFF_UP, ("if_route: flag != IFF_UP"));
2253
2254         ifp->if_flags |= flag;
2255         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2256         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
2257                 if (fam == PF_UNSPEC || (fam == ifa->ifa_addr->sa_family))
2258                         pfctlinput(PRC_IFUP, ifa->ifa_addr);
2259         if (ifp->if_carp)
2260                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2261         rt_ifmsg(ifp);
2262 #ifdef INET6
2263         in6_if_up(ifp);
2264 #endif
2265 }
2266
2267 void    (*vlan_link_state_p)(struct ifnet *);   /* XXX: private from if_vlan */
2268 void    (*vlan_trunk_cap_p)(struct ifnet *);            /* XXX: private from if_vlan */
2269 struct ifnet *(*vlan_trunkdev_p)(struct ifnet *);
2270 struct  ifnet *(*vlan_devat_p)(struct ifnet *, uint16_t);
2271 int     (*vlan_tag_p)(struct ifnet *, uint16_t *);
2272 int     (*vlan_pcp_p)(struct ifnet *, uint16_t *);
2273 int     (*vlan_setcookie_p)(struct ifnet *, void *);
2274 void    *(*vlan_cookie_p)(struct ifnet *);
2275
2276 /*
2277  * Handle a change in the interface link state. To avoid LORs
2278  * between driver lock and upper layer locks, as well as possible
2279  * recursions, we post event to taskqueue, and all job
2280  * is done in static do_link_state_change().
2281  */
2282 void
2283 if_link_state_change(struct ifnet *ifp, int link_state)
2284 {
2285         /* Return if state hasn't changed. */
2286         if (ifp->if_link_state == link_state)
2287                 return;
2288
2289         ifp->if_link_state = link_state;
2290
2291         /* XXXGL: reference ifp? */
2292         taskqueue_enqueue(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
2293 }
2294
2295 static void
2296 do_link_state_change(void *arg, int pending)
2297 {
2298         struct ifnet *ifp;
2299         int link_state;
2300
2301         ifp = arg;
2302         link_state = ifp->if_link_state;
2303
2304         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
2305         rt_ifmsg(ifp);
2306         if (ifp->if_vlantrunk != NULL)
2307                 (*vlan_link_state_p)(ifp);
2308
2309         if ((ifp->if_type == IFT_ETHER || ifp->if_type == IFT_L2VLAN) &&
2310             ifp->if_l2com != NULL)
2311                 (*ng_ether_link_state_p)(ifp, link_state);
2312         if (ifp->if_carp)
2313                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2314         if (ifp->if_bridge)
2315                 ifp->if_bridge_linkstate(ifp);
2316         if (ifp->if_lagg)
2317                 (*lagg_linkstate_p)(ifp, link_state);
2318
2319         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
2320                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname,
2321                     (link_state == LINK_STATE_UP) ? "LINK_UP" : "LINK_DOWN",
2322                     NULL);
2323         if (pending > 1)
2324                 if_printf(ifp, "%d link states coalesced\n", pending);
2325         if (log_link_state_change)
2326                 if_printf(ifp, "link state changed to %s\n",
2327                     (link_state == LINK_STATE_UP) ? "UP" : "DOWN" );
2328         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_link_event, ifp, link_state);
2329         CURVNET_RESTORE();
2330 }
2331
2332 /*
2333  * Mark an interface down and notify protocols of
2334  * the transition.
2335  */
2336 void
2337 if_down(struct ifnet *ifp)
2338 {
2339
2340         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_event, ifp, IFNET_EVENT_DOWN);
2341         if_unroute(ifp, IFF_UP, AF_UNSPEC);
2342 }
2343
2344 /*
2345  * Mark an interface up and notify protocols of
2346  * the transition.
2347  */
2348 void
2349 if_up(struct ifnet *ifp)
2350 {
2351
2352         if_route(ifp, IFF_UP, AF_UNSPEC);
2353         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_event, ifp, IFNET_EVENT_UP);
2354 }
2355
2356 /*
2357  * Flush an interface queue.
2358  */
2359 void
2360 if_qflush(struct ifnet *ifp)
2361 {
2362         struct mbuf *m, *n;
2363         struct ifaltq *ifq;
2364
2365         ifq = &ifp->if_snd;
2366         IFQ_LOCK(ifq);
2367 #ifdef ALTQ
2368         if (ALTQ_IS_ENABLED(ifq))
2369                 ALTQ_PURGE(ifq);
2370 #endif
2371         n = ifq->ifq_head;
2372         while ((m = n) != NULL) {
2373                 n = m->m_nextpkt;
2374                 m_freem(m);
2375         }
2376         ifq->ifq_head = 0;
2377         ifq->ifq_tail = 0;
2378         ifq->ifq_len = 0;
2379         IFQ_UNLOCK(ifq);
2380 }
2381
2382 /*
2383  * Map interface name to interface structure pointer, with or without
2384  * returning a reference.
2385  */
2386 struct ifnet *
2387 ifunit_ref(const char *name)
2388 {
2389         struct epoch_tracker et;
2390         struct ifnet *ifp;
2391
2392         NET_EPOCH_ENTER(et);
2393         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2394                 if (strncmp(name, ifp->if_xname, IFNAMSIZ) == 0 &&
2395                     !(ifp->if_flags & IFF_DYING))
2396                         break;
2397         }
2398         if (ifp != NULL)
2399                 if_ref(ifp);
2400         NET_EPOCH_EXIT(et);
2401         return (ifp);
2402 }
2403
2404 struct ifnet *
2405 ifunit(const char *name)
2406 {
2407         struct epoch_tracker et;
2408         struct ifnet *ifp;
2409
2410         NET_EPOCH_ENTER(et);
2411         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2412                 if (strncmp(name, ifp->if_xname, IFNAMSIZ) == 0)
2413                         break;
2414         }
2415         NET_EPOCH_EXIT(et);
2416         return (ifp);
2417 }
2418
2419 void *
2420 ifr_buffer_get_buffer(void *data)
2421 {
2422         union ifreq_union *ifrup;
2423
2424         ifrup = data;
2425 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2426         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2427                 return ((void *)(uintptr_t)
2428                     ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer);
2429 #endif
2430         return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer);
2431 }
2432
2433 static void
2434 ifr_buffer_set_buffer_null(void *data)
2435 {
2436         union ifreq_union *ifrup;
2437
2438         ifrup = data;
2439 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2440         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2441                 ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer = 0;
2442         else
2443 #endif
2444                 ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer = NULL;
2445 }
2446
2447 size_t
2448 ifr_buffer_get_length(void *data)
2449 {
2450         union ifreq_union *ifrup;
2451
2452         ifrup = data;
2453 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2454         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2455                 return (ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.length);
2456 #endif
2457         return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.length);
2458 }
2459
2460 static void
2461 ifr_buffer_set_length(void *data, size_t len)
2462 {
2463         union ifreq_union *ifrup;
2464
2465         ifrup = data;
2466 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2467         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2468                 ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.length = len;
2469         else
2470 #endif
2471                 ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.length = len;
2472 }
2473
2474 void *
2475 ifr_data_get_ptr(void *ifrp)
2476 {
2477         union ifreq_union *ifrup;
2478
2479         ifrup = ifrp;
2480 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2481         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2482                 return ((void *)(uintptr_t)
2483                     ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_data);
2484 #endif
2485                 return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_data);
2486 }
2487
2488 /*
2489  * Hardware specific interface ioctls.
2490  */
2491 int
2492 ifhwioctl(u_long cmd, struct ifnet *ifp, caddr_t data, struct thread *td)
2493 {
2494         struct ifreq *ifr;
2495         int error = 0, do_ifup = 0;
2496         int new_flags, temp_flags;
2497         size_t namelen, onamelen;
2498         size_t descrlen;
2499         char *descrbuf, *odescrbuf;
2500         char new_name[IFNAMSIZ];
2501         struct ifaddr *ifa;
2502         struct sockaddr_dl *sdl;
2503
2504         ifr = (struct ifreq *)data;
2505         switch (cmd) {
2506         case SIOCGIFINDEX:
2507                 ifr->ifr_index = ifp->if_index;
2508                 break;
2509
2510         case SIOCGIFFLAGS:
2511                 temp_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
2512                 ifr->ifr_flags = temp_flags & 0xffff;
2513                 ifr->ifr_flagshigh = temp_flags >> 16;
2514                 break;
2515
2516         case SIOCGIFCAP:
2517                 ifr->ifr_reqcap = ifp->if_capabilities;
2518                 ifr->ifr_curcap = ifp->if_capenable;
2519                 break;
2520
2521         case SIOCGIFDATA:
2522         {
2523                 struct if_data ifd;
2524
2525                 /* Ensure uninitialised padding is not leaked. */
2526                 memset(&ifd, 0, sizeof(ifd));
2527
2528                 if_data_copy(ifp, &ifd);
2529                 error = copyout(&ifd, ifr_data_get_ptr(ifr), sizeof(ifd));
2530                 break;
2531         }
2532
2533 #ifdef MAC
2534         case SIOCGIFMAC:
2535                 error = mac_ifnet_ioctl_get(td->td_ucred, ifr, ifp);
2536                 break;
2537 #endif
2538
2539         case SIOCGIFMETRIC:
2540                 ifr->ifr_metric = ifp->if_metric;
2541                 break;
2542
2543         case SIOCGIFMTU:
2544                 ifr->ifr_mtu = ifp->if_mtu;
2545                 break;
2546
2547         case SIOCGIFPHYS:
2548                 /* XXXGL: did this ever worked? */
2549                 ifr->ifr_phys = 0;
2550                 break;
2551
2552         case SIOCGIFDESCR:
2553                 error = 0;
2554                 sx_slock(&ifdescr_sx);
2555                 if (ifp->if_description == NULL)
2556                         error = ENOMSG;
2557                 else {
2558                         /* space for terminating nul */
2559                         descrlen = strlen(ifp->if_description) + 1;
2560                         if (ifr_buffer_get_length(ifr) < descrlen)
2561                                 ifr_buffer_set_buffer_null(ifr);
2562                         else
2563                                 error = copyout(ifp->if_description,
2564                                     ifr_buffer_get_buffer(ifr), descrlen);
2565                         ifr_buffer_set_length(ifr, descrlen);
2566                 }
2567                 sx_sunlock(&ifdescr_sx);
2568                 break;
2569
2570         case SIOCSIFDESCR:
2571                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFDESCR);
2572                 if (error)
2573                         return (error);
2574
2575                 /*
2576                  * Copy only (length-1) bytes to make sure that
2577                  * if_description is always nul terminated.  The
2578                  * length parameter is supposed to count the
2579                  * terminating nul in.
2580                  */
2581                 if (ifr_buffer_get_length(ifr) > ifdescr_maxlen)
2582                         return (ENAMETOOLONG);
2583                 else if (ifr_buffer_get_length(ifr) == 0)
2584                         descrbuf = NULL;
2585                 else {
2586                         descrbuf = malloc(ifr_buffer_get_length(ifr),
2587                             M_IFDESCR, M_WAITOK | M_ZERO);
2588                         error = copyin(ifr_buffer_get_buffer(ifr), descrbuf,
2589                             ifr_buffer_get_length(ifr) - 1);
2590                         if (error) {
2591                                 free(descrbuf, M_IFDESCR);
2592                                 break;
2593                         }
2594                 }
2595
2596                 sx_xlock(&ifdescr_sx);
2597                 odescrbuf = ifp->if_description;
2598                 ifp->if_description = descrbuf;
2599                 sx_xunlock(&ifdescr_sx);
2600
2601                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2602                 free(odescrbuf, M_IFDESCR);
2603                 break;
2604
2605         case SIOCGIFFIB:
2606                 ifr->ifr_fib = ifp->if_fib;
2607                 break;
2608
2609         case SIOCSIFFIB:
2610                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFFIB);
2611                 if (error)
2612                         return (error);
2613                 if (ifr->ifr_fib >= rt_numfibs)
2614                         return (EINVAL);
2615
2616                 ifp->if_fib = ifr->ifr_fib;
2617                 break;
2618
2619         case SIOCSIFFLAGS:
2620                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFFLAGS);
2621                 if (error)
2622                         return (error);
2623                 /*
2624                  * Currently, no driver owned flags pass the IFF_CANTCHANGE
2625                  * check, so we don't need special handling here yet.
2626                  */
2627                 new_flags = (ifr->ifr_flags & 0xffff) |
2628                     (ifr->ifr_flagshigh << 16);
2629                 if (ifp->if_flags & IFF_UP &&
2630                     (new_flags & IFF_UP) == 0) {
2631                         if_down(ifp);
2632                 } else if (new_flags & IFF_UP &&
2633                     (ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
2634                         do_ifup = 1;
2635                 }
2636                 /* See if permanently promiscuous mode bit is about to flip */
2637                 if ((ifp->if_flags ^ new_flags) & IFF_PPROMISC) {
2638                         if (new_flags & IFF_PPROMISC)
2639                                 ifp->if_flags |= IFF_PROMISC;
2640                         else if (ifp->if_pcount == 0)
2641                                 ifp->if_flags &= ~IFF_PROMISC;
2642                         if (log_promisc_mode_change)
2643                                 if_printf(ifp, "permanently promiscuous mode %s\n",
2644                                     ((new_flags & IFF_PPROMISC) ?
2645                                      "enabled" : "disabled"));
2646                 }
2647                 ifp->if_flags = (ifp->if_flags & IFF_CANTCHANGE) |
2648                         (new_flags &~ IFF_CANTCHANGE);
2649                 if (ifp->if_ioctl) {
2650                         (void) (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2651                 }
2652                 if (do_ifup)
2653                         if_up(ifp);
2654                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2655                 break;
2656
2657         case SIOCSIFCAP:
2658                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFCAP);
2659                 if (error)
2660                         return (error);
2661                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2662                         return (EOPNOTSUPP);
2663                 if (ifr->ifr_reqcap & ~ifp->if_capabilities)
2664                         return (EINVAL);
2665                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2666                 if (error == 0)
2667                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2668                 break;
2669
2670 #ifdef MAC
2671         case SIOCSIFMAC:
2672                 error = mac_ifnet_ioctl_set(td->td_ucred, ifr, ifp);
2673                 break;
2674 #endif
2675
2676         case SIOCSIFNAME:
2677                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFNAME);
2678                 if (error)
2679                         return (error);
2680                 error = copyinstr(ifr_data_get_ptr(ifr), new_name, IFNAMSIZ,
2681                     NULL);
2682                 if (error != 0)
2683                         return (error);
2684                 if (new_name[0] == '\0')
2685                         return (EINVAL);
2686                 if (new_name[IFNAMSIZ-1] != '\0') {
2687                         new_name[IFNAMSIZ-1] = '\0';
2688                         if (strlen(new_name) == IFNAMSIZ-1)
2689                                 return (EINVAL);
2690                 }
2691                 if (strcmp(new_name, ifp->if_xname) == 0)
2692                         break;
2693                 if (ifunit(new_name) != NULL)
2694                         return (EEXIST);
2695
2696                 /*
2697                  * XXX: Locking.  Nothing else seems to lock if_flags,
2698                  * and there are numerous other races with the
2699                  * ifunit() checks not being atomic with namespace
2700                  * changes (renames, vmoves, if_attach, etc).
2701                  */
2702                 ifp->if_flags |= IFF_RENAMING;
2703                 
2704                 /* Announce the departure of the interface. */
2705                 rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_DEPARTURE);
2706                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
2707
2708                 if_printf(ifp, "changing name to '%s'\n", new_name);
2709
2710                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
2711                 strlcpy(ifp->if_xname, new_name, sizeof(ifp->if_xname));
2712                 ifa = ifp->if_addr;
2713                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
2714                 namelen = strlen(new_name);
2715                 onamelen = sdl->sdl_nlen;
2716                 /*
2717                  * Move the address if needed.  This is safe because we
2718                  * allocate space for a name of length IFNAMSIZ when we
2719                  * create this in if_attach().
2720                  */
2721                 if (namelen != onamelen) {
2722                         bcopy(sdl->sdl_data + onamelen,
2723                             sdl->sdl_data + namelen, sdl->sdl_alen);
2724                 }
2725                 bcopy(new_name, sdl->sdl_data, namelen);
2726                 sdl->sdl_nlen = namelen;
2727                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_netmask;
2728                 bzero(sdl->sdl_data, onamelen);
2729                 while (namelen != 0)
2730                         sdl->sdl_data[--namelen] = 0xff;
2731                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
2732
2733                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_arrival_event, ifp);
2734                 /* Announce the return of the interface. */
2735                 rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_ARRIVAL);
2736
2737                 ifp->if_flags &= ~IFF_RENAMING;
2738                 break;
2739
2740 #ifdef VIMAGE
2741         case SIOCSIFVNET:
2742                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFVNET);
2743                 if (error)
2744                         return (error);
2745                 error = if_vmove_loan(td, ifp, ifr->ifr_name, ifr->ifr_jid);
2746                 break;
2747 #endif
2748
2749         case SIOCSIFMETRIC:
2750                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFMETRIC);
2751                 if (error)
2752                         return (error);
2753                 ifp->if_metric = ifr->ifr_metric;
2754                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2755                 break;
2756
2757         case SIOCSIFPHYS:
2758                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFPHYS);
2759                 if (error)
2760                         return (error);
2761                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2762                         return (EOPNOTSUPP);
2763                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2764                 if (error == 0)
2765                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2766                 break;
2767
2768         case SIOCSIFMTU:
2769         {
2770                 u_long oldmtu = ifp->if_mtu;
2771
2772                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFMTU);
2773                 if (error)
2774                         return (error);
2775                 if (ifr->ifr_mtu < IF_MINMTU || ifr->ifr_mtu > IF_MAXMTU)
2776                         return (EINVAL);
2777                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2778                         return (EOPNOTSUPP);
2779                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2780                 if (error == 0) {
2781                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2782                         rt_ifmsg(ifp);
2783 #ifdef INET
2784                         DEBUGNET_NOTIFY_MTU(ifp);
2785 #endif
2786                 }
2787                 /*
2788                  * If the link MTU changed, do network layer specific procedure.
2789                  */
2790                 if (ifp->if_mtu != oldmtu) {
2791 #ifdef INET6
2792                         nd6_setmtu(ifp);
2793 #endif
2794                         rt_updatemtu(ifp);
2795                 }
2796                 break;
2797         }
2798
2799         case SIOCADDMULTI:
2800         case SIOCDELMULTI:
2801                 if (cmd == SIOCADDMULTI)
2802                         error = priv_check(td, PRIV_NET_ADDMULTI);
2803                 else
2804                         error = priv_check(td, PRIV_NET_DELMULTI);
2805                 if (error)
2806                         return (error);
2807
2808                 /* Don't allow group membership on non-multicast interfaces. */
2809                 if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0)
2810                         return (EOPNOTSUPP);
2811
2812                 /* Don't let users screw up protocols' entries. */
2813                 if (ifr->ifr_addr.sa_family != AF_LINK)
2814                         return (EINVAL);
2815
2816                 if (cmd == SIOCADDMULTI) {
2817                         struct epoch_tracker et;
2818                         struct ifmultiaddr *ifma;
2819
2820                         /*
2821                          * Userland is only permitted to join groups once
2822                          * via the if_addmulti() KPI, because it cannot hold
2823                          * struct ifmultiaddr * between calls. It may also
2824                          * lose a race while we check if the membership
2825                          * already exists.
2826                          */
2827                         NET_EPOCH_ENTER(et);
2828                         ifma = if_findmulti(ifp, &ifr->ifr_addr);
2829                         NET_EPOCH_EXIT(et);
2830                         if (ifma != NULL)
2831                                 error = EADDRINUSE;
2832                         else
2833                                 error = if_addmulti(ifp, &ifr->ifr_addr, &ifma);
2834                 } else {
2835                         error = if_delmulti(ifp, &ifr->ifr_addr);
2836                 }
2837                 if (error == 0)
2838                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2839                 break;
2840
2841         case SIOCSIFPHYADDR:
2842         case SIOCDIFPHYADDR:
2843 #ifdef INET6
2844         case SIOCSIFPHYADDR_IN6:
2845 #endif
2846         case SIOCSIFMEDIA:
2847         case SIOCSIFGENERIC:
2848                 error = priv_check(td, PRIV_NET_HWIOCTL);
2849                 if (error)
2850                         return (error);
2851                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2852                         return (EOPNOTSUPP);
2853                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2854                 if (error == 0)
2855                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2856                 break;
2857
2858         case SIOCGIFSTATUS:
2859         case SIOCGIFPSRCADDR:
2860         case SIOCGIFPDSTADDR:
2861         case SIOCGIFMEDIA:
2862         case SIOCGIFXMEDIA:
2863         case SIOCGIFGENERIC:
2864         case SIOCGIFRSSKEY:
2865         case SIOCGIFRSSHASH:
2866         case SIOCGIFDOWNREASON:
2867                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2868                         return (EOPNOTSUPP);
2869                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2870                 break;
2871
2872         case SIOCSIFLLADDR:
2873                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETLLADDR);
2874                 if (error)
2875                         return (error);
2876                 error = if_setlladdr(ifp,
2877                     ifr->ifr_addr.sa_data, ifr->ifr_addr.sa_len);
2878                 break;
2879
2880         case SIOCGHWADDR:
2881                 error = if_gethwaddr(ifp, ifr);
2882                 break;
2883
2884         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCAIFGROUP):
2885                 error = priv_check(td, PRIV_NET_ADDIFGROUP);
2886                 if (error)
2887                         return (error);
2888                 if ((error = if_addgroup(ifp,
2889                     ifgr_group_get((struct ifgroupreq *)data))))
2890                         return (error);
2891                 break;
2892
2893         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCGIFGROUP):
2894         {
2895                 struct epoch_tracker et;
2896
2897                 NET_EPOCH_ENTER(et);
2898                 error = if_getgroup((struct ifgroupreq *)data, ifp);
2899                 NET_EPOCH_EXIT(et);
2900                 break;
2901         }
2902
2903         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCDIFGROUP):
2904                 error = priv_check(td, PRIV_NET_DELIFGROUP);
2905                 if (error)
2906                         return (error);
2907                 if ((error = if_delgroup(ifp,
2908                     ifgr_group_get((struct ifgroupreq *)data))))
2909                         return (error);
2910                 break;
2911
2912         default:
2913                 error = ENOIOCTL;
2914                 break;
2915         }
2916         return (error);
2917 }
2918
2919 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2920 struct ifconf32 {
2921         int32_t ifc_len;
2922         union {
2923                 uint32_t        ifcu_buf;
2924                 uint32_t        ifcu_req;
2925         } ifc_ifcu;
2926 };
2927 #define SIOCGIFCONF32   _IOWR('i', 36, struct ifconf32)
2928 #endif
2929
2930 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2931 static void
2932 ifmr_init(struct ifmediareq *ifmr, caddr_t data)
2933 {
2934         struct ifmediareq32 *ifmr32;
2935
2936         ifmr32 = (struct ifmediareq32 *)data;
2937         memcpy(ifmr->ifm_name, ifmr32->ifm_name,
2938             sizeof(ifmr->ifm_name));
2939         ifmr->ifm_current = ifmr32->ifm_current;
2940         ifmr->ifm_mask = ifmr32->ifm_mask;
2941         ifmr->ifm_status = ifmr32->ifm_status;
2942         ifmr->ifm_active = ifmr32->ifm_active;
2943         ifmr->ifm_count = ifmr32->ifm_count;
2944         ifmr->ifm_ulist = (int *)(uintptr_t)ifmr32->ifm_ulist;
2945 }
2946
2947 static void
2948 ifmr_update(const struct ifmediareq *ifmr, caddr_t data)
2949 {
2950         struct ifmediareq32 *ifmr32;
2951
2952         ifmr32 = (struct ifmediareq32 *)data;
2953         ifmr32->ifm_current = ifmr->ifm_current;
2954         ifmr32->ifm_mask = ifmr->ifm_mask;
2955         ifmr32->ifm_status = ifmr->ifm_status;
2956         ifmr32->ifm_active = ifmr->ifm_active;
2957         ifmr32->ifm_count = ifmr->ifm_count;
2958 }
2959 #endif
2960
2961 /*
2962  * Interface ioctls.
2963  */
2964 int
2965 ifioctl(struct socket *so, u_long cmd, caddr_t data, struct thread *td)
2966 {
2967 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2968         caddr_t saved_data = NULL;
2969         struct ifmediareq ifmr;
2970         struct ifmediareq *ifmrp = NULL;
2971 #endif
2972         struct ifnet *ifp;
2973         struct ifreq *ifr;
2974         int error;
2975         int oif_flags;
2976 #ifdef VIMAGE
2977         bool shutdown;
2978 #endif
2979
2980         CURVNET_SET(so->so_vnet);
2981 #ifdef VIMAGE
2982         /* Make sure the VNET is stable. */
2983         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(so->so_vnet);
2984         if (shutdown) {
2985                 CURVNET_RESTORE();
2986                 return (EBUSY);
2987         }
2988 #endif
2989
2990         switch (cmd) {
2991         case SIOCGIFCONF:
2992                 error = ifconf(cmd, data);
2993                 goto out_noref;
2994
2995 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2996         case SIOCGIFCONF32:
2997                 {
2998                         struct ifconf32 *ifc32;
2999                         struct ifconf ifc;
3000
3001                         ifc32 = (struct ifconf32 *)data;
3002                         ifc.ifc_len = ifc32->ifc_len;
3003                         ifc.ifc_buf = PTRIN(ifc32->ifc_buf);
3004
3005                         error = ifconf(SIOCGIFCONF, (void *)&ifc);
3006                         if (error == 0)
3007                                 ifc32->ifc_len = ifc.ifc_len;
3008                         goto out_noref;
3009                 }
3010 #endif
3011         }
3012
3013 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3014         switch (cmd) {
3015         case SIOCGIFMEDIA32:
3016         case SIOCGIFXMEDIA32:
3017                 ifmrp = &ifmr;
3018                 ifmr_init(ifmrp, data);
3019                 cmd = _IOC_NEWTYPE(cmd, struct ifmediareq);
3020                 saved_data = data;
3021                 data = (caddr_t)ifmrp;
3022         }
3023 #endif
3024
3025         ifr = (struct ifreq *)data;
3026         switch (cmd) {
3027 #ifdef VIMAGE
3028         case SIOCSIFRVNET:
3029                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFVNET);
3030                 if (error == 0)
3031                         error = if_vmove_reclaim(td, ifr->ifr_name,
3032                             ifr->ifr_jid);
3033                 goto out_noref;
3034 #endif
3035         case SIOCIFCREATE:
3036         case SIOCIFCREATE2:
3037                 error = priv_check(td, PRIV_NET_IFCREATE);
3038                 if (error == 0)
3039                         error = if_clone_create(ifr->ifr_name,
3040                             sizeof(ifr->ifr_name), cmd == SIOCIFCREATE2 ?
3041                             ifr_data_get_ptr(ifr) : NULL);
3042                 goto out_noref;
3043         case SIOCIFDESTROY:
3044                 error = priv_check(td, PRIV_NET_IFDESTROY);
3045                 if (error == 0)
3046                         error = if_clone_destroy(ifr->ifr_name);
3047                 goto out_noref;
3048
3049         case SIOCIFGCLONERS:
3050                 error = if_clone_list((struct if_clonereq *)data);
3051                 goto out_noref;
3052
3053         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCGIFGMEMB):
3054                 error = if_getgroupmembers((struct ifgroupreq *)data);
3055                 goto out_noref;
3056
3057 #if defined(INET) || defined(INET6)
3058         case SIOCSVH:
3059         case SIOCGVH:
3060                 if (carp_ioctl_p == NULL)
3061                         error = EPROTONOSUPPORT;
3062                 else
3063                         error = (*carp_ioctl_p)(ifr, cmd, td);
3064                 goto out_noref;
3065 #endif
3066         }
3067
3068         ifp = ifunit_ref(ifr->ifr_name);
3069         if (ifp == NULL) {
3070                 error = ENXIO;
3071                 goto out_noref;
3072         }
3073
3074         error = ifhwioctl(cmd, ifp, data, td);
3075         if (error != ENOIOCTL)
3076                 goto out_ref;
3077
3078         oif_flags = ifp->if_flags;
3079         if (so->so_proto == NULL) {
3080                 error = EOPNOTSUPP;
3081                 goto out_ref;
3082         }
3083
3084         /*
3085          * Pass the request on to the socket control method, and if the
3086          * latter returns EOPNOTSUPP, directly to the interface.
3087          *
3088          * Make an exception for the legacy SIOCSIF* requests.  Drivers
3089          * trust SIOCSIFADDR et al to come from an already privileged
3090          * layer, and do not perform any credentials checks or input
3091          * validation.
3092          */
3093         error = ((*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_control)(so, cmd, data,
3094             ifp, td));
3095         if (error == EOPNOTSUPP && ifp != NULL && ifp->if_ioctl != NULL &&
3096             cmd != SIOCSIFADDR && cmd != SIOCSIFBRDADDR &&
3097             cmd != SIOCSIFDSTADDR && cmd != SIOCSIFNETMASK)
3098                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
3099
3100         if ((oif_flags ^ ifp->if_flags) & IFF_UP) {
3101 #ifdef INET6
3102                 if (ifp->if_flags & IFF_UP)
3103                         in6_if_up(ifp);
3104 #endif
3105         }
3106
3107 out_ref:
3108         if_rele(ifp);
3109 out_noref:
3110 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3111         if (ifmrp != NULL) {
3112                 KASSERT((cmd == SIOCGIFMEDIA || cmd == SIOCGIFXMEDIA),
3113                     ("ifmrp non-NULL, but cmd is not an ifmedia req 0x%lx",
3114                      cmd));
3115                 data = saved_data;
3116                 ifmr_update(ifmrp, data);
3117         }
3118 #endif
3119         CURVNET_RESTORE();
3120         return (error);
3121 }
3122
3123 /*
3124  * The code common to handling reference counted flags,
3125  * e.g., in ifpromisc() and if_allmulti().
3126  * The "pflag" argument can specify a permanent mode flag to check,
3127  * such as IFF_PPROMISC for promiscuous mode; should be 0 if none.
3128  *
3129  * Only to be used on stack-owned flags, not driver-owned flags.
3130  */
3131 static int
3132 if_setflag(struct ifnet *ifp, int flag, int pflag, int *refcount, int onswitch)
3133 {
3134         struct ifreq ifr;
3135         int error;
3136         int oldflags, oldcount;
3137
3138         /* Sanity checks to catch programming errors */
3139         KASSERT((flag & (IFF_DRV_OACTIVE|IFF_DRV_RUNNING)) == 0,
3140             ("%s: setting driver-owned flag %d", __func__, flag));
3141
3142         if (onswitch)
3143                 KASSERT(*refcount >= 0,
3144                     ("%s: increment negative refcount %d for flag %d",
3145                     __func__, *refcount, flag));
3146         else
3147                 KASSERT(*refcount > 0,
3148                     ("%s: decrement non-positive refcount %d for flag %d",
3149                     __func__, *refcount, flag));
3150
3151         /* In case this mode is permanent, just touch refcount */
3152         if (ifp->if_flags & pflag) {
3153                 *refcount += onswitch ? 1 : -1;
3154                 return (0);
3155         }
3156
3157         /* Save ifnet parameters for if_ioctl() may fail */
3158         oldcount = *refcount;
3159         oldflags = ifp->if_flags;
3160
3161         /*
3162          * See if we aren't the only and touching refcount is enough.
3163          * Actually toggle interface flag if we are the first or last.
3164          */
3165         if (onswitch) {
3166                 if ((*refcount)++)
3167                         return (0);
3168                 ifp->if_flags |= flag;
3169         } else {
3170                 if (--(*refcount))
3171                         return (0);
3172                 ifp->if_flags &= ~flag;
3173         }
3174
3175         /* Call down the driver since we've changed interface flags */
3176         if (ifp->if_ioctl == NULL) {
3177                 error = EOPNOTSUPP;
3178                 goto recover;
3179         }
3180         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3181         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3182         error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3183         if (error)
3184                 goto recover;
3185         /* Notify userland that interface flags have changed */
3186         rt_ifmsg(ifp);
3187         return (0);
3188
3189 recover:
3190         /* Recover after driver error */
3191         *refcount = oldcount;
3192         ifp->if_flags = oldflags;
3193         return (error);
3194 }
3195
3196 /*
3197  * Set/clear promiscuous mode on interface ifp based on the truth value
3198  * of pswitch.  The calls are reference counted so that only the first
3199  * "on" request actually has an effect, as does the final "off" request.
3200  * Results are undefined if the "off" and "on" requests are not matched.
3201  */
3202 int
3203 ifpromisc(struct ifnet *ifp, int pswitch)
3204 {
3205         int error;
3206         int oldflags = ifp->if_flags;
3207
3208         error = if_setflag(ifp, IFF_PROMISC, IFF_PPROMISC,
3209                            &ifp->if_pcount, pswitch);
3210         /* If promiscuous mode status has changed, log a message */
3211         if (error == 0 && ((ifp->if_flags ^ oldflags) & IFF_PROMISC) &&
3212             log_promisc_mode_change)
3213                 if_printf(ifp, "promiscuous mode %s\n",
3214                     (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) ? "enabled" : "disabled");
3215         return (error);
3216 }
3217
3218 /*
3219  * Return interface configuration
3220  * of system.  List may be used
3221  * in later ioctl's (above) to get
3222  * other information.
3223  */
3224 /*ARGSUSED*/
3225 static int
3226 ifconf(u_long cmd, caddr_t data)
3227 {
3228         struct ifconf *ifc = (struct ifconf *)data;
3229         struct ifnet *ifp;
3230         struct ifaddr *ifa;
3231         struct ifreq ifr;
3232         struct sbuf *sb;
3233         int error, full = 0, valid_len, max_len;
3234
3235         /* Limit initial buffer size to MAXPHYS to avoid DoS from userspace. */
3236         max_len = MAXPHYS - 1;
3237
3238         /* Prevent hostile input from being able to crash the system */
3239         if (ifc->ifc_len <= 0)
3240                 return (EINVAL);
3241
3242 again:
3243         if (ifc->ifc_len <= max_len) {
3244                 max_len = ifc->ifc_len;
3245                 full = 1;
3246         }
3247         sb = sbuf_new(NULL, NULL, max_len + 1, SBUF_FIXEDLEN);
3248         max_len = 0;
3249         valid_len = 0;
3250
3251         IFNET_RLOCK();
3252         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
3253                 struct epoch_tracker et;
3254                 int addrs;
3255
3256                 /*
3257                  * Zero the ifr to make sure we don't disclose the contents
3258                  * of the stack.
3259                  */
3260                 memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
3261
3262                 if (strlcpy(ifr.ifr_name, ifp->if_xname, sizeof(ifr.ifr_name))
3263                     >= sizeof(ifr.ifr_name)) {
3264                         sbuf_delete(sb);
3265                         IFNET_RUNLOCK();
3266                         return (ENAMETOOLONG);
3267                 }
3268
3269                 addrs = 0;
3270                 NET_EPOCH_ENTER(et);
3271                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
3272                         struct sockaddr *sa = ifa->ifa_addr;
3273
3274                         if (prison_if(curthread->td_ucred, sa) != 0)
3275                                 continue;
3276                         addrs++;
3277                         if (sa->sa_len <= sizeof(*sa)) {
3278                                 if (sa->sa_len < sizeof(*sa)) {
3279                                         memset(&ifr.ifr_ifru.ifru_addr, 0,
3280                                             sizeof(ifr.ifr_ifru.ifru_addr));
3281                                         memcpy(&ifr.ifr_ifru.ifru_addr, sa,
3282                                             sa->sa_len);
3283                                 } else
3284                                         ifr.ifr_ifru.ifru_addr = *sa;
3285                                 sbuf_bcat(sb, &ifr, sizeof(ifr));
3286                                 max_len += sizeof(ifr);
3287                         } else {
3288                                 sbuf_bcat(sb, &ifr,
3289                                     offsetof(struct ifreq, ifr_addr));
3290                                 max_len += offsetof(struct ifreq, ifr_addr);
3291                                 sbuf_bcat(sb, sa, sa->sa_len);
3292                                 max_len += sa->sa_len;
3293                         }
3294
3295                         if (sbuf_error(sb) == 0)
3296                                 valid_len = sbuf_len(sb);
3297                 }
3298                 NET_EPOCH_EXIT(et);
3299                 if (addrs == 0) {
3300                         sbuf_bcat(sb, &ifr, sizeof(ifr));
3301                         max_len += sizeof(ifr);
3302
3303                         if (sbuf_error(sb) == 0)
3304                                 valid_len = sbuf_len(sb);
3305                 }
3306         }
3307         IFNET_RUNLOCK();
3308
3309         /*
3310          * If we didn't allocate enough space (uncommon), try again.  If
3311          * we have already allocated as much space as we are allowed,
3312          * return what we've got.
3313          */
3314         if (valid_len != max_len && !full) {
3315                 sbuf_delete(sb);
3316                 goto again;
3317         }
3318
3319         ifc->ifc_len = valid_len;
3320         sbuf_finish(sb);
3321         error = copyout(sbuf_data(sb), ifc->ifc_req, ifc->ifc_len);
3322         sbuf_delete(sb);
3323         return (error);
3324 }
3325
3326 /*
3327  * Just like ifpromisc(), but for all-multicast-reception mode.
3328  */
3329 int
3330 if_allmulti(struct ifnet *ifp, int onswitch)
3331 {
3332
3333         return (if_setflag(ifp, IFF_ALLMULTI, 0, &ifp->if_amcount, onswitch));
3334 }
3335
3336 struct ifmultiaddr *
3337 if_findmulti(struct ifnet *ifp, const struct sockaddr *sa)
3338 {
3339         struct ifmultiaddr *ifma;
3340
3341         IF_ADDR_LOCK_ASSERT(ifp);
3342
3343         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
3344                 if (sa->sa_family == AF_LINK) {
3345                         if (sa_dl_equal(ifma->ifma_addr, sa))
3346                                 break;
3347                 } else {
3348                         if (sa_equal(ifma->ifma_addr, sa))
3349                                 break;
3350                 }
3351         }
3352
3353         return ifma;
3354 }
3355
3356 /*
3357  * Allocate a new ifmultiaddr and initialize based on passed arguments.  We
3358  * make copies of passed sockaddrs.  The ifmultiaddr will not be added to
3359  * the ifnet multicast address list here, so the caller must do that and
3360  * other setup work (such as notifying the device driver).  The reference
3361  * count is initialized to 1.
3362  */
3363 static struct ifmultiaddr *
3364 if_allocmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa, struct sockaddr *llsa,
3365     int mflags)
3366 {
3367         struct ifmultiaddr *ifma;
3368         struct sockaddr *dupsa;
3369
3370         ifma = malloc(sizeof *ifma, M_IFMADDR, mflags |
3371             M_ZERO);
3372         if (ifma == NULL)
3373                 return (NULL);
3374
3375         dupsa = malloc(sa->sa_len, M_IFMADDR, mflags);
3376         if (dupsa == NULL) {
3377                 free(ifma, M_IFMADDR);
3378                 return (NULL);
3379         }
3380         bcopy(sa, dupsa, sa->sa_len);
3381         ifma->ifma_addr = dupsa;
3382
3383         ifma->ifma_ifp = ifp;
3384         ifma->ifma_refcount = 1;
3385         ifma->ifma_protospec = NULL;
3386
3387         if (llsa == NULL) {
3388                 ifma->ifma_lladdr = NULL;
3389                 return (ifma);
3390         }
3391
3392         dupsa = malloc(llsa->sa_len, M_IFMADDR, mflags);
3393         if (dupsa == NULL) {
3394                 free(ifma->ifma_addr, M_IFMADDR);
3395                 free(ifma, M_IFMADDR);
3396                 return (NULL);
3397         }
3398         bcopy(llsa, dupsa, llsa->sa_len);
3399         ifma->ifma_lladdr = dupsa;
3400
3401         return (ifma);
3402 }
3403
3404 /*
3405  * if_freemulti: free ifmultiaddr structure and possibly attached related
3406  * addresses.  The caller is responsible for implementing reference
3407  * counting, notifying the driver, handling routing messages, and releasing
3408  * any dependent link layer state.
3409  */
3410 #ifdef MCAST_VERBOSE
3411 extern void kdb_backtrace(void);
3412 #endif
3413 static void
3414 if_freemulti_internal(struct ifmultiaddr *ifma)
3415 {
3416
3417         KASSERT(ifma->ifma_refcount == 0, ("if_freemulti: refcount %d",
3418             ifma->ifma_refcount));
3419
3420         if (ifma->ifma_lladdr != NULL)
3421                 free(ifma->ifma_lladdr, M_IFMADDR);
3422 #ifdef MCAST_VERBOSE
3423         kdb_backtrace();
3424         printf("%s freeing ifma: %p\n", __func__, ifma);
3425 #endif
3426         free(ifma->ifma_addr, M_IFMADDR);
3427         free(ifma, M_IFMADDR);
3428 }
3429
3430 static void
3431 if_destroymulti(epoch_context_t ctx)
3432 {
3433         struct ifmultiaddr *ifma;
3434
3435         ifma = __containerof(ctx, struct ifmultiaddr, ifma_epoch_ctx);
3436         if_freemulti_internal(ifma);
3437 }
3438
3439 void
3440 if_freemulti(struct ifmultiaddr *ifma)
3441 {
3442         KASSERT(ifma->ifma_refcount == 0, ("if_freemulti_epoch: refcount %d",
3443             ifma->ifma_refcount));
3444
3445         NET_EPOCH_CALL(if_destroymulti, &ifma->ifma_epoch_ctx);
3446 }
3447
3448 /*
3449  * Register an additional multicast address with a network interface.
3450  *
3451  * - If the address is already present, bump the reference count on the
3452  *   address and return.
3453  * - If the address is not link-layer, look up a link layer address.
3454  * - Allocate address structures for one or both addresses, and attach to the
3455  *   multicast address list on the interface.  If automatically adding a link
3456  *   layer address, the protocol address will own a reference to the link
3457  *   layer address, to be freed when it is freed.
3458  * - Notify the network device driver of an addition to the multicast address
3459  *   list.
3460  *
3461  * 'sa' points to caller-owned memory with the desired multicast address.
3462  *
3463  * 'retifma' will be used to return a pointer to the resulting multicast
3464  * address reference, if desired.
3465  */
3466 int
3467 if_addmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa,
3468     struct ifmultiaddr **retifma)
3469 {
3470         struct ifmultiaddr *ifma, *ll_ifma;
3471         struct sockaddr *llsa;
3472         struct sockaddr_dl sdl;
3473         int error;
3474
3475 #ifdef INET
3476         IN_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3477 #endif
3478 #ifdef INET6
3479         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3480 #endif
3481         /*
3482          * If the address is already present, return a new reference to it;
3483          * otherwise, allocate storage and set up a new address.
3484          */
3485         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3486         ifma = if_findmulti(ifp, sa);
3487         if (ifma != NULL) {
3488                 ifma->ifma_refcount++;
3489                 if (retifma != NULL)
3490                         *retifma = ifma;
3491                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3492                 return (0);
3493         }
3494
3495         /*
3496          * The address isn't already present; resolve the protocol address
3497          * into a link layer address, and then look that up, bump its
3498          * refcount or allocate an ifma for that also.
3499          * Most link layer resolving functions returns address data which
3500          * fits inside default sockaddr_dl structure. However callback
3501          * can allocate another sockaddr structure, in that case we need to
3502          * free it later.
3503          */
3504         llsa = NULL;
3505         ll_ifma = NULL;
3506         if (ifp->if_resolvemulti != NULL) {
3507                 /* Provide called function with buffer size information */
3508                 sdl.sdl_len = sizeof(sdl);
3509                 llsa = (struct sockaddr *)&sdl;
3510                 error = ifp->if_resolvemulti(ifp, &llsa, sa);
3511                 if (error)
3512                         goto unlock_out;
3513         }
3514
3515         /*
3516          * Allocate the new address.  Don't hook it up yet, as we may also
3517          * need to allocate a link layer multicast address.
3518          */
3519         ifma = if_allocmulti(ifp, sa, llsa, M_NOWAIT);
3520         if (ifma == NULL) {
3521                 error = ENOMEM;
3522                 goto free_llsa_out;
3523         }
3524
3525         /*
3526          * If a link layer address is found, we'll need to see if it's
3527          * already present in the address list, or allocate is as well.
3528          * When this block finishes, the link layer address will be on the
3529          * list.
3530          */
3531         if (llsa != NULL) {
3532                 ll_ifma = if_findmulti(ifp, llsa);
3533                 if (ll_ifma == NULL) {
3534                         ll_ifma = if_allocmulti(ifp, llsa, NULL, M_NOWAIT);
3535                         if (ll_ifma == NULL) {
3536                                 --ifma->ifma_refcount;
3537                                 if_freemulti(ifma);
3538                                 error = ENOMEM;
3539                                 goto free_llsa_out;
3540                         }
3541                         ll_ifma->ifma_flags |= IFMA_F_ENQUEUED;
3542                         CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_multiaddrs, ll_ifma,
3543                             ifma_link);
3544                 } else
3545                         ll_ifma->ifma_refcount++;
3546                 ifma->ifma_llifma = ll_ifma;
3547         }
3548
3549         /*
3550          * We now have a new multicast address, ifma, and possibly a new or
3551          * referenced link layer address.  Add the primary address to the
3552          * ifnet address list.
3553          */
3554         ifma->ifma_flags |= IFMA_F_ENQUEUED;
3555         CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifma_link);
3556
3557         if (retifma != NULL)
3558                 *retifma = ifma;
3559
3560         /*
3561          * Must generate the message while holding the lock so that 'ifma'
3562          * pointer is still valid.
3563          */
3564         rt_newmaddrmsg(RTM_NEWMADDR, ifma);
3565         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3566
3567         /*
3568          * We are certain we have added something, so call down to the
3569          * interface to let them know about it.
3570          */
3571         if (ifp->if_ioctl != NULL) {
3572                 if (THREAD_CAN_SLEEP())
3573                         (void )(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCADDMULTI, 0);
3574                 else
3575                         taskqueue_enqueue(taskqueue_swi, &ifp->if_addmultitask);
3576         }
3577
3578         if ((llsa != NULL) && (llsa != (struct sockaddr *)&sdl))
3579                 link_free_sdl(llsa);
3580
3581         return (0);
3582
3583 free_llsa_out:
3584         if ((llsa != NULL) && (llsa != (struct sockaddr *)&sdl))
3585                 link_free_sdl(llsa);
3586
3587 unlock_out:
3588         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3589         return (error);
3590 }
3591
3592 static void
3593 if_siocaddmulti(void *arg, int pending)
3594 {
3595         struct ifnet *ifp;
3596
3597         ifp = arg;
3598 #ifdef DIAGNOSTIC
3599         if (pending > 1)
3600                 if_printf(ifp, "%d SIOCADDMULTI coalesced\n", pending);
3601 #endif
3602         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
3603         (void )(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCADDMULTI, 0);
3604         CURVNET_RESTORE();
3605 }
3606
3607 /*
3608  * Delete a multicast group membership by network-layer group address.
3609  *
3610  * Returns ENOENT if the entry could not be found. If ifp no longer
3611  * exists, results are undefined. This entry point should only be used
3612  * from subsystems which do appropriate locking to hold ifp for the
3613  * duration of the call.
3614  * Network-layer protocol domains must use if_delmulti_ifma().
3615  */
3616 int
3617 if_delmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa)
3618 {
3619         struct ifmultiaddr *ifma;
3620         int lastref;
3621
3622         KASSERT(ifp, ("%s: NULL ifp", __func__));
3623
3624         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3625         lastref = 0;
3626         ifma = if_findmulti(ifp, sa);
3627         if (ifma != NULL)
3628                 lastref = if_delmulti_locked(ifp, ifma, 0);
3629         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3630
3631         if (ifma == NULL)
3632                 return (ENOENT);
3633
3634         if (lastref && ifp->if_ioctl != NULL) {
3635                 (void)(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCDELMULTI, 0);
3636         }
3637
3638         return (0);
3639 }
3640
3641 /*
3642  * Delete all multicast group membership for an interface.
3643  * Should be used to quickly flush all multicast filters.
3644  */
3645 void
3646 if_delallmulti(struct ifnet *ifp)
3647 {
3648         struct ifmultiaddr *ifma;
3649         struct ifmultiaddr *next;
3650
3651         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3652         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link, next)
3653                 if_delmulti_locked(ifp, ifma, 0);
3654         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3655 }
3656
3657 void
3658 if_delmulti_ifma(struct ifmultiaddr *ifma)
3659 {
3660         if_delmulti_ifma_flags(ifma, 0);
3661 }
3662
3663 /*
3664  * Delete a multicast group membership by group membership pointer.
3665  * Network-layer protocol domains must use this routine.
3666  *
3667  * It is safe to call this routine if the ifp disappeared.
3668  */
3669 void
3670 if_delmulti_ifma_flags(struct ifmultiaddr *ifma, int flags)
3671 {
3672         struct ifnet *ifp;
3673         int lastref;
3674         MCDPRINTF("%s freeing ifma: %p\n", __func__, ifma);
3675 #ifdef INET
3676         IN_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3677 #endif
3678         ifp = ifma->ifma_ifp;
3679 #ifdef DIAGNOSTIC
3680         if (ifp == NULL) {
3681                 printf("%s: ifma_ifp seems to be detached\n", __func__);
3682         } else {
3683                 struct epoch_tracker et;
3684                 struct ifnet *oifp;
3685
3686                 NET_EPOCH_ENTER(et);
3687                 CK_STAILQ_FOREACH(oifp, &V_ifnet, if_link)
3688                         if (ifp == oifp)
3689                                 break;
3690                 NET_EPOCH_EXIT(et);
3691                 if (ifp != oifp)
3692                         ifp = NULL;
3693         }
3694 #endif
3695         /*
3696          * If and only if the ifnet instance exists: Acquire the address lock.
3697          */
3698         if (ifp != NULL)
3699                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3700
3701         lastref = if_delmulti_locked(ifp, ifma, flags);
3702
3703         if (ifp != NULL) {
3704                 /*
3705                  * If and only if the ifnet instance exists:
3706                  *  Release the address lock.
3707                  *  If the group was left: update the hardware hash filter.
3708                  */
3709                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3710                 if (lastref && ifp->if_ioctl != NULL) {
3711                         (void)(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCDELMULTI, 0);
3712                 }
3713         }
3714 }
3715
3716 /*
3717  * Perform deletion of network-layer and/or link-layer multicast address.
3718  *
3719  * Return 0 if the reference count was decremented.
3720  * Return 1 if the final reference was released, indicating that the
3721  * hardware hash filter should be reprogrammed.
3722  */
3723 static int
3724 if_delmulti_locked(struct ifnet *ifp, struct ifmultiaddr *ifma, int detaching)
3725 {
3726         struct ifmultiaddr *ll_ifma;
3727
3728         if (ifp != NULL && ifma->ifma_ifp != NULL) {
3729                 KASSERT(ifma->ifma_ifp == ifp,
3730                     ("%s: inconsistent ifp %p", __func__, ifp));
3731                 IF_ADDR_WLOCK_ASSERT(ifp);
3732         }
3733
3734         ifp = ifma->ifma_ifp;
3735         MCDPRINTF("%s freeing %p from %s \n", __func__, ifma, ifp ? ifp->if_xname : "");
3736
3737         /*
3738          * If the ifnet is detaching, null out references to ifnet,
3739          * so that upper protocol layers will notice, and not attempt
3740          * to obtain locks for an ifnet which no longer exists. The
3741          * routing socket announcement must happen before the ifnet
3742          * instance is detached from the system.
3743          */
3744         if (detaching) {
3745 #ifdef DIAGNOSTIC
3746                 printf("%s: detaching ifnet instance %p\n", __func__, ifp);
3747 #endif
3748                 /*
3749                  * ifp may already be nulled out if we are being reentered
3750                  * to delete the ll_ifma.
3751                  */
3752                 if (ifp != NULL) {
3753                         rt_newmaddrmsg(RTM_DELMADDR, ifma);
3754                         ifma->ifma_ifp = NULL;
3755                 }
3756         }
3757
3758         if (--ifma->ifma_refcount > 0)
3759                 return 0;
3760
3761         if (ifp != NULL && detaching == 0 && (ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED)) {
3762                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
3763                 ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
3764         }
3765         /*
3766          * If this ifma is a network-layer ifma, a link-layer ifma may
3767          * have been associated with it. Release it first if so.
3768          */
3769         ll_ifma = ifma->ifma_llifma;
3770         if (ll_ifma != NULL) {
3771                 KASSERT(ifma->ifma_lladdr != NULL,
3772                     ("%s: llifma w/o lladdr", __func__));
3773                 if (detaching)
3774                         ll_ifma->ifma_ifp = NULL;       /* XXX */
3775                 if (--ll_ifma->ifma_refcount == 0) {
3776                         if (ifp != NULL) {
3777                                 if (ll_ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED) {
3778                                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ll_ifma, ifmultiaddr,
3779                                                 ifma_link);
3780                                         ll_ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
3781                                 }
3782                         }
3783                         if_freemulti(ll_ifma);
3784                 }
3785         }
3786 #ifdef INVARIANTS
3787         if (ifp) {
3788                 struct ifmultiaddr *ifmatmp;
3789
3790                 CK_STAILQ_FOREACH(ifmatmp, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link)
3791                         MPASS(ifma != ifmatmp);
3792         }
3793 #endif
3794         if_freemulti(ifma);
3795         /*
3796          * The last reference to this instance of struct ifmultiaddr
3797          * was released; the hardware should be notified of this change.
3798          */
3799         return 1;
3800 }
3801
3802 /*
3803  * Set the link layer address on an interface.
3804  *
3805  * At this time we only support certain types of interfaces,
3806  * and we don't allow the length of the address to change.
3807  *
3808  * Set noinline to be dtrace-friendly
3809  */
3810 __noinline int
3811 if_setlladdr(struct ifnet *ifp, const u_char *lladdr, int len)
3812 {
3813         struct sockaddr_dl *sdl;
3814         struct ifaddr *ifa;
3815         struct ifreq ifr;
3816
3817         ifa = ifp->if_addr;
3818         if (ifa == NULL)
3819                 return (EINVAL);
3820
3821         sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
3822         if (sdl == NULL)
3823                 return (EINVAL);
3824
3825         if (len != sdl->sdl_alen)       /* don't allow length to change */
3826                 return (EINVAL);
3827
3828         switch (ifp->if_type) {
3829         case IFT_ETHER:
3830         case IFT_XETHER:
3831         case IFT_L2VLAN:
3832         case IFT_BRIDGE:
3833         case IFT_IEEE8023ADLAG:
3834                 bcopy(lladdr, LLADDR(sdl), len);
3835                 break;
3836         default:
3837                 return (ENODEV);
3838         }
3839
3840         /*
3841          * If the interface is already up, we need
3842          * to re-init it in order to reprogram its
3843          * address filter.
3844          */
3845         if ((ifp->if_flags & IFF_UP) != 0) {
3846                 if (ifp->if_ioctl) {
3847                         ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
3848                         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3849                         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3850                         (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3851                         ifp->if_flags |= IFF_UP;
3852                         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3853                         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3854                         (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3855                 }
3856         }
3857         EVENTHANDLER_INVOKE(iflladdr_event, ifp);
3858
3859         return (0);
3860 }
3861
3862 /*
3863  * Compat function for handling basic encapsulation requests.
3864  * Not converted stacks (FDDI, IB, ..) supports traditional
3865  * output model: ARP (and other similar L2 protocols) are handled
3866  * inside output routine, arpresolve/nd6_resolve() returns MAC
3867  * address instead of full prepend.
3868  *
3869  * This function creates calculated header==MAC for IPv4/IPv6 and
3870  * returns EAFNOSUPPORT (which is then handled in ARP code) for other
3871  * address families.
3872  */
3873 static int
3874 if_requestencap_default(struct ifnet *ifp, struct if_encap_req *req)
3875 {
3876
3877         if (req->rtype != IFENCAP_LL)
3878                 return (EOPNOTSUPP);
3879
3880         if (req->bufsize < req->lladdr_len)
3881                 return (ENOMEM);
3882
3883         switch (req->family) {
3884         case AF_INET:
3885         case AF_INET6:
3886                 break;
3887         default:
3888                 return (EAFNOSUPPORT);
3889         }
3890
3891         /* Copy lladdr to storage as is */
3892         memmove(req->buf, req->lladdr, req->lladdr_len);
3893         req->bufsize = req->lladdr_len;
3894         req->lladdr_off = 0;
3895
3896         return (0);
3897 }
3898
3899 /*
3900  * Tunnel interfaces can nest, also they may cause infinite recursion
3901  * calls when misconfigured. We'll prevent this by detecting loops.
3902  * High nesting level may cause stack exhaustion. We'll prevent this
3903  * by introducing upper limit.
3904  *
3905  * Return 0, if tunnel nesting count is equal or less than limit.
3906  */
3907 int
3908 if_tunnel_check_nesting(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, uint32_t cookie,
3909     int limit)
3910 {
3911         struct m_tag *mtag;
3912         int count;
3913
3914         count = 1;
3915         mtag = NULL;
3916         while ((mtag = m_tag_locate(m, cookie, 0, mtag)) != NULL) {
3917                 if (*(struct ifnet **)(mtag + 1) == ifp) {
3918                         log(LOG_NOTICE, "%s: loop detected\n", if_name(ifp));
3919                         return (EIO);
3920                 }
3921                 count++;
3922         }
3923         if (count > limit) {
3924                 log(LOG_NOTICE,
3925                     "%s: if_output recursively called too many times(%d)\n",
3926                     if_name(ifp), count);
3927                 return (EIO);
3928         }
3929         mtag = m_tag_alloc(cookie, 0, sizeof(struct ifnet *), M_NOWAIT);
3930         if (mtag == NULL)
3931                 return (ENOMEM);
3932         *(struct ifnet **)(mtag + 1) = ifp;
3933         m_tag_prepend(m, mtag);
3934         return (0);
3935 }
3936
3937 /*
3938  * Get the link layer address that was read from the hardware at attach.
3939  *
3940  * This is only set by Ethernet NICs (IFT_ETHER), but laggX interfaces re-type
3941  * their component interfaces as IFT_IEEE8023ADLAG.
3942  */
3943 int
3944 if_gethwaddr(struct ifnet *ifp, struct ifreq *ifr)
3945 {
3946
3947         if (ifp->if_hw_addr == NULL)
3948                 return (ENODEV);
3949
3950         switch (ifp->if_type) {
3951         case IFT_ETHER:
3952         case IFT_IEEE8023ADLAG:
3953                 bcopy(ifp->if_hw_addr, ifr->ifr_addr.sa_data, ifp->if_addrlen);
3954                 return (0);
3955         default:
3956                 return (ENODEV);
3957         }
3958 }
3959
3960 /*
3961  * The name argument must be a pointer to storage which will last as
3962  * long as the interface does.  For physical devices, the result of
3963  * device_get_name(dev) is a good choice and for pseudo-devices a
3964  * static string works well.
3965  */
3966 void
3967 if_initname(struct ifnet *ifp, const char *name, int unit)
3968 {
3969         ifp->if_dname = name;
3970         ifp->if_dunit = unit;
3971         if (unit != IF_DUNIT_NONE)
3972                 snprintf(ifp->if_xname, IFNAMSIZ, "%s%d", name, unit);
3973         else
3974                 strlcpy(ifp->if_xname, name, IFNAMSIZ);
3975 }
3976
3977 int
3978 if_printf(struct ifnet *ifp, const char *fmt, ...)
3979 {
3980         char if_fmt[256];
3981         va_list ap;
3982
3983         snprintf(if_fmt, sizeof(if_fmt), "%s: %s", ifp->if_xname, fmt);
3984         va_start(ap, fmt);
3985         vlog(LOG_INFO, if_fmt, ap);
3986         va_end(ap);
3987         return (0);
3988 }
3989
3990 void
3991 if_start(struct ifnet *ifp)
3992 {
3993
3994         (*(ifp)->if_start)(ifp);
3995 }
3996
3997 /*
3998  * Backwards compatibility interface for drivers 
3999  * that have not implemented it
4000  */
4001 static int
4002 if_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
4003 {
4004         int error;
4005
4006         IFQ_HANDOFF(ifp, m, error);
4007         return (error);
4008 }
4009
4010 static void
4011 if_input_default(struct ifnet *ifp __unused, struct mbuf *m)
4012 {
4013
4014         m_freem(m);
4015 }
4016
4017 int
4018 if_handoff(struct ifqueue *ifq, struct mbuf *m, struct ifnet *ifp, int adjust)
4019 {
4020         int active = 0;
4021
4022         IF_LOCK(ifq);
4023         if (_IF_QFULL(ifq)) {
4024                 IF_UNLOCK(ifq);
4025                 if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OQDROPS, 1);
4026                 m_freem(m);
4027                 return (0);
4028         }
4029         if (ifp != NULL) {
4030                 if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OBYTES, m->m_pkthdr.len + adjust);
4031                 if (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST))
4032                         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OMCASTS, 1);
4033                 active = ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_OACTIVE;
4034         }
4035         _IF_ENQUEUE(ifq, m);
4036         IF_UNLOCK(ifq);
4037         if (ifp != NULL && !active)
4038                 (*(ifp)->if_start)(ifp);
4039         return (1);
4040 }
4041
4042 void
4043 if_register_com_alloc(u_char type,
4044     if_com_alloc_t *a, if_com_free_t *f)
4045 {
4046
4047         KASSERT(if_com_alloc[type] == NULL,
4048             ("if_register_com_alloc: %d already registered", type));
4049         KASSERT(if_com_free[type] == NULL,
4050             ("if_register_com_alloc: %d free already registered", type));
4051
4052         if_com_alloc[type] = a;
4053         if_com_free[type] = f;
4054 }
4055
4056 void
4057 if_deregister_com_alloc(u_char type)
4058 {
4059
4060         KASSERT(if_com_alloc[type] != NULL,
4061             ("if_deregister_com_alloc: %d not registered", type));
4062         KASSERT(if_com_free[type] != NULL,
4063             ("if_deregister_com_alloc: %d free not registered", type));
4064         if_com_alloc[type] = NULL;
4065         if_com_free[type] = NULL;
4066 }
4067
4068 /* API for driver access to network stack owned ifnet.*/
4069 uint64_t
4070 if_setbaudrate(struct ifnet *ifp, uint64_t baudrate)
4071 {
4072         uint64_t oldbrate;
4073
4074         oldbrate = ifp->if_baudrate;
4075         ifp->if_baudrate = baudrate;
4076         return (oldbrate);
4077 }
4078
4079 uint64_t
4080 if_getbaudrate(if_t ifp)
4081 {
4082
4083         return (((struct ifnet *)ifp)->if_baudrate);
4084 }
4085
4086 int
4087 if_setcapabilities(if_t ifp, int capabilities)
4088 {
4089         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities = capabilities;
4090         return (0);
4091 }
4092
4093 int
4094 if_setcapabilitiesbit(if_t ifp, int setbit, int clearbit)
4095 {
4096         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities |= setbit;
4097         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities &= ~clearbit;
4098
4099         return (0);
4100 }
4101
4102 int
4103 if_getcapabilities(if_t ifp)
4104 {
4105         return ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities;
4106 }
4107
4108 int 
4109 if_setcapenable(if_t ifp, int capabilities)
4110 {
4111         ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable = capabilities;
4112         return (0);
4113 }
4114
4115 int 
4116 if_setcapenablebit(if_t ifp, int setcap, int clearcap)
4117 {
4118         if(setcap) 
4119                 ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable |= setcap;
4120         if(clearcap)
4121                 ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable &= ~clearcap;
4122
4123         return (0);
4124 }
4125
4126 const char *
4127 if_getdname(if_t ifp)
4128 {
4129         return ((struct ifnet *)ifp)->if_dname;
4130 }
4131
4132 int 
4133 if_togglecapenable(if_t ifp, int togglecap)
4134 {
4135         ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable ^= togglecap;
4136         return (0);
4137 }
4138
4139 int
4140 if_getcapenable(if_t ifp)
4141 {
4142         return ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable;
4143 }
4144
4145 /*
4146  * This is largely undesirable because it ties ifnet to a device, but does
4147  * provide flexiblity for an embedded product vendor. Should be used with
4148  * the understanding that it violates the interface boundaries, and should be
4149  * a last resort only.
4150  */
4151 int
4152 if_setdev(if_t ifp, void *dev)
4153 {
4154         return (0);
4155 }
4156
4157 int
4158 if_setdrvflagbits(if_t ifp, int set_flags, int clear_flags)
4159 {
4160         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags |= set_flags;
4161         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags &= ~clear_flags;
4162
4163         return (0);
4164 }
4165
4166 int
4167 if_getdrvflags(if_t ifp)
4168 {
4169         return ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags;
4170 }
4171
4172 int
4173 if_setdrvflags(if_t ifp, int flags)
4174 {
4175         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags = flags;
4176         return (0);
4177 }
4178
4179 int
4180 if_setflags(if_t ifp, int flags)
4181 {
4182
4183         ifp->if_flags = flags;
4184         return (0);
4185 }
4186
4187 int
4188 if_setflagbits(if_t ifp, int set, int clear)
4189 {
4190         ((struct ifnet *)ifp)->if_flags |= set;
4191         ((struct ifnet *)ifp)->if_flags &= ~clear;
4192
4193         return (0);
4194 }
4195
4196 int
4197 if_getflags(if_t ifp)
4198 {
4199         return ((struct ifnet *)ifp)->if_flags;
4200 }
4201
4202 int
4203 if_clearhwassist(if_t ifp)
4204 {
4205         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist = 0;
4206         return (0);
4207 }
4208
4209 int
4210 if_sethwassistbits(if_t ifp, int toset, int toclear)
4211 {
4212         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist |= toset;
4213         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist &= ~toclear;
4214
4215         return (0);
4216 }
4217
4218 int
4219 if_sethwassist(if_t ifp, int hwassist_bit)
4220 {
4221         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist = hwassist_bit;
4222         return (0);
4223 }
4224
4225 int
4226 if_gethwassist(if_t ifp)
4227 {
4228         return ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist;
4229 }
4230
4231 int
4232 if_setmtu(if_t ifp, int mtu)
4233 {
4234         ((struct ifnet *)ifp)->if_mtu = mtu;
4235         return (0);
4236 }
4237
4238 int
4239 if_getmtu(if_t ifp)
4240 {
4241         return ((struct ifnet *)ifp)->if_mtu;
4242 }
4243
4244 int
4245 if_getmtu_family(if_t ifp, int family)
4246 {
4247         struct domain *dp;
4248
4249         for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next) {
4250                 if (dp->dom_family == family && dp->dom_ifmtu != NULL)
4251                         return (dp->dom_ifmtu((struct ifnet *)ifp));
4252         }
4253
4254         return (((struct ifnet *)ifp)->if_mtu);
4255 }
4256
4257 /*
4258  * Methods for drivers to access interface unicast and multicast
4259  * link level addresses.  Driver shall not know 'struct ifaddr' neither
4260  * 'struct ifmultiaddr'.
4261  */
4262 u_int
4263 if_lladdr_count(if_t ifp)
4264 {
4265         struct epoch_tracker et;
4266         struct ifaddr *ifa;
4267         u_int count;
4268
4269         count = 0;
4270         NET_EPOCH_ENTER(et);
4271         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
4272                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_LINK)
4273                         count++;
4274         NET_EPOCH_EXIT(et);
4275
4276         return (count);
4277 }
4278
4279 u_int
4280 if_foreach_lladdr(if_t ifp, iflladdr_cb_t cb, void *cb_arg)
4281 {
4282         struct epoch_tracker et;
4283         struct ifaddr *ifa;
4284         u_int count;
4285
4286         MPASS(cb);
4287
4288         count = 0;
4289         NET_EPOCH_ENTER(et);
4290         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
4291                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_LINK)
4292                         continue;
4293                 count += (*cb)(cb_arg, (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr,
4294                     count);
4295         }
4296         NET_EPOCH_EXIT(et);
4297
4298         return (count);
4299 }
4300
4301 u_int
4302 if_llmaddr_count(if_t ifp)
4303 {
4304         struct epoch_tracker et;
4305         struct ifmultiaddr *ifma;
4306         int count;
4307
4308         count = 0;
4309         NET_EPOCH_ENTER(et);
4310         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link)
4311                 if (ifma->ifma_addr->sa_family == AF_LINK)
4312                         count++;
4313         NET_EPOCH_EXIT(et);
4314
4315         return (count);
4316 }
4317
4318 u_int
4319 if_foreach_llmaddr(if_t ifp, iflladdr_cb_t cb, void *cb_arg)
4320 {
4321         struct epoch_tracker et;
4322         struct ifmultiaddr *ifma;
4323         u_int count;
4324
4325         MPASS(cb);
4326
4327         count = 0;
4328         NET_EPOCH_ENTER(et);
4329         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
4330                 if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
4331                         continue;
4332                 count += (*cb)(cb_arg, (struct sockaddr_dl *)ifma->ifma_addr,
4333                     count);
4334         }
4335         NET_EPOCH_EXIT(et);
4336
4337         return (count);
4338 }
4339
4340 int
4341 if_setsoftc(if_t ifp, void *softc)
4342 {
4343         ((struct ifnet *)ifp)->if_softc = softc;
4344         return (0);
4345 }
4346
4347 void *
4348 if_getsoftc(if_t ifp)
4349 {
4350         return ((struct ifnet *)ifp)->if_softc;
4351 }
4352
4353 void 
4354 if_setrcvif(struct mbuf *m, if_t ifp)
4355 {
4356
4357         MPASS((m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SND_TAG) == 0);
4358         m->m_pkthdr.rcvif = (struct ifnet *)ifp;
4359 }
4360
4361 void 
4362 if_setvtag(struct mbuf *m, uint16_t tag)
4363 {
4364         m->m_pkthdr.ether_vtag = tag;   
4365 }
4366
4367 uint16_t
4368 if_getvtag(struct mbuf *m)
4369 {
4370
4371         return (m->m_pkthdr.ether_vtag);
4372 }
4373
4374 int
4375 if_sendq_empty(if_t ifp)
4376 {
4377         return IFQ_DRV_IS_EMPTY(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd);
4378 }
4379
4380 struct ifaddr *
4381 if_getifaddr(if_t ifp)
4382 {
4383         return ((struct ifnet *)ifp)->if_addr;
4384 }
4385
4386 int
4387 if_getamcount(if_t ifp)
4388 {
4389         return ((struct ifnet *)ifp)->if_amcount;
4390 }
4391
4392 int
4393 if_setsendqready(if_t ifp)
4394 {
4395         IFQ_SET_READY(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd);
4396         return (0);
4397 }
4398
4399 int
4400 if_setsendqlen(if_t ifp, int tx_desc_count)
4401 {
4402         IFQ_SET_MAXLEN(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, tx_desc_count);
4403         ((struct ifnet *)ifp)->if_snd.ifq_drv_maxlen = tx_desc_count;
4404
4405         return (0);
4406 }
4407
4408 int
4409 if_vlantrunkinuse(if_t ifp)
4410 {
4411         return ((struct ifnet *)ifp)->if_vlantrunk != NULL?1:0;
4412 }
4413
4414 int
4415 if_input(if_t ifp, struct mbuf* sendmp)
4416 {
4417         (*((struct ifnet *)ifp)->if_input)((struct ifnet *)ifp, sendmp);
4418         return (0);
4419
4420 }
4421
4422 struct mbuf *
4423 if_dequeue(if_t ifp)
4424 {
4425         struct mbuf *m;
4426         IFQ_DRV_DEQUEUE(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, m);
4427
4428         return (m);
4429 }
4430
4431 int
4432 if_sendq_prepend(if_t ifp, struct mbuf *m)
4433 {
4434         IFQ_DRV_PREPEND(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, m);
4435         return (0);
4436 }
4437
4438 int
4439 if_setifheaderlen(if_t ifp, int len)
4440 {
4441         ((struct ifnet *)ifp)->if_hdrlen = len;
4442         return (0);
4443 }
4444
4445 caddr_t
4446 if_getlladdr(if_t ifp)
4447 {
4448         return (IF_LLADDR((struct ifnet *)ifp));
4449 }
4450
4451 void *
4452 if_gethandle(u_char type)
4453 {
4454         return (if_alloc(type));
4455 }
4456
4457 void
4458 if_bpfmtap(if_t ifh, struct mbuf *m)
4459 {
4460         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4461
4462         BPF_MTAP(ifp, m);
4463 }
4464
4465 void
4466 if_etherbpfmtap(if_t ifh, struct mbuf *m)
4467 {
4468         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4469
4470         ETHER_BPF_MTAP(ifp, m);
4471 }
4472
4473 void
4474 if_vlancap(if_t ifh)
4475 {
4476         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4477         VLAN_CAPABILITIES(ifp);
4478 }
4479
4480 int
4481 if_sethwtsomax(if_t ifp, u_int if_hw_tsomax)
4482 {
4483
4484         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomax = if_hw_tsomax;
4485         return (0);
4486 }
4487
4488 int
4489 if_sethwtsomaxsegcount(if_t ifp, u_int if_hw_tsomaxsegcount)
4490 {
4491
4492         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegcount = if_hw_tsomaxsegcount;
4493         return (0);
4494 }
4495
4496 int
4497 if_sethwtsomaxsegsize(if_t ifp, u_int if_hw_tsomaxsegsize)
4498 {
4499
4500         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegsize = if_hw_tsomaxsegsize;
4501         return (0);
4502 }
4503
4504 u_int
4505 if_gethwtsomax(if_t ifp)
4506 {
4507
4508         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomax);
4509 }
4510
4511 u_int
4512 if_gethwtsomaxsegcount(if_t ifp)
4513 {
4514
4515         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegcount);
4516 }
4517
4518 u_int
4519 if_gethwtsomaxsegsize(if_t ifp)
4520 {
4521
4522         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegsize);
4523 }
4524
4525 void
4526 if_setinitfn(if_t ifp, void (*init_fn)(void *))
4527 {
4528         ((struct ifnet *)ifp)->if_init = init_fn;
4529 }
4530
4531 void
4532 if_setioctlfn(if_t ifp, int (*ioctl_fn)(if_t, u_long, caddr_t))
4533 {
4534         ((struct ifnet *)ifp)->if_ioctl = (void *)ioctl_fn;
4535 }
4536
4537 void
4538 if_setstartfn(if_t ifp, void (*start_fn)(if_t))
4539 {
4540         ((struct ifnet *)ifp)->if_start = (void *)start_fn;
4541 }
4542
4543 void
4544 if_settransmitfn(if_t ifp, if_transmit_fn_t start_fn)
4545 {
4546         ((struct ifnet *)ifp)->if_transmit = start_fn;
4547 }
4548
4549 void if_setqflushfn(if_t ifp, if_qflush_fn_t flush_fn)
4550 {
4551         ((struct ifnet *)ifp)->if_qflush = flush_fn;
4552
4553 }
4554
4555 void
4556 if_setgetcounterfn(if_t ifp, if_get_counter_t fn)
4557 {
4558
4559         ifp->if_get_counter = fn;
4560 }
4561
4562 /* Revisit these - These are inline functions originally. */
4563 int
4564 drbr_inuse_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4565 {
4566         return drbr_inuse(ifh, br);
4567 }
4568
4569 struct mbuf*
4570 drbr_dequeue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4571 {
4572         return drbr_dequeue(ifh, br);
4573 }
4574
4575 int
4576 drbr_needs_enqueue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4577 {
4578         return drbr_needs_enqueue(ifh, br);
4579 }
4580
4581 int
4582 drbr_enqueue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br, struct mbuf *m)
4583 {
4584         return drbr_enqueue(ifh, br, m);
4585
4586 }