]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net/if.c
Add KPI that can be used by tunneling interfaces to handle IP addresses
[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_inet6.h"
36 #include "opt_inet.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/types.h>
40 #include <sys/conf.h>
41 #include <sys/malloc.h>
42 #include <sys/sbuf.h>
43 #include <sys/bus.h>
44 #include <sys/epoch.h>
45 #include <sys/mbuf.h>
46 #include <sys/systm.h>
47 #include <sys/priv.h>
48 #include <sys/proc.h>
49 #include <sys/socket.h>
50 #include <sys/socketvar.h>
51 #include <sys/protosw.h>
52 #include <sys/kernel.h>
53 #include <sys/lock.h>
54 #include <sys/refcount.h>
55 #include <sys/module.h>
56 #include <sys/rwlock.h>
57 #include <sys/sockio.h>
58 #include <sys/syslog.h>
59 #include <sys/sysctl.h>
60 #include <sys/sysent.h>
61 #include <sys/taskqueue.h>
62 #include <sys/domain.h>
63 #include <sys/jail.h>
64 #include <sys/priv.h>
65
66 #include <machine/stdarg.h>
67 #include <vm/uma.h>
68
69 #include <net/bpf.h>
70 #include <net/ethernet.h>
71 #include <net/if.h>
72 #include <net/if_arp.h>
73 #include <net/if_clone.h>
74 #include <net/if_dl.h>
75 #include <net/if_types.h>
76 #include <net/if_var.h>
77 #include <net/if_media.h>
78 #include <net/if_vlan_var.h>
79 #include <net/radix.h>
80 #include <net/route.h>
81 #include <net/vnet.h>
82
83 #if defined(INET) || defined(INET6)
84 #include <net/ethernet.h>
85 #include <netinet/in.h>
86 #include <netinet/in_var.h>
87 #include <netinet/ip.h>
88 #include <netinet/ip_carp.h>
89 #ifdef INET
90 #include <netinet/if_ether.h>
91 #include <netinet/netdump/netdump.h>
92 #endif /* INET */
93 #ifdef INET6
94 #include <netinet6/in6_var.h>
95 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
96 #endif /* INET6 */
97 #endif /* INET || INET6 */
98
99 #include <security/mac/mac_framework.h>
100
101 /*
102  * Consumers of struct ifreq such as tcpdump assume no pad between ifr_name
103  * and ifr_ifru when it is used in SIOCGIFCONF.
104  */
105 _Static_assert(sizeof(((struct ifreq *)0)->ifr_name) ==
106     offsetof(struct ifreq, ifr_ifru), "gap between ifr_name and ifr_ifru");
107
108 __read_mostly epoch_t net_epoch_preempt;
109 __read_mostly epoch_t net_epoch;
110 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
111 #include <sys/mount.h>
112 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
113
114 struct ifreq_buffer32 {
115         uint32_t        length;         /* (size_t) */
116         uint32_t        buffer;         /* (void *) */
117 };
118
119 /*
120  * Interface request structure used for socket
121  * ioctl's.  All interface ioctl's must have parameter
122  * definitions which begin with ifr_name.  The
123  * remainder may be interface specific.
124  */
125 struct ifreq32 {
126         char    ifr_name[IFNAMSIZ];             /* if name, e.g. "en0" */
127         union {
128                 struct sockaddr ifru_addr;
129                 struct sockaddr ifru_dstaddr;
130                 struct sockaddr ifru_broadaddr;
131                 struct ifreq_buffer32 ifru_buffer;
132                 short           ifru_flags[2];
133                 short           ifru_index;
134                 int             ifru_jid;
135                 int             ifru_metric;
136                 int             ifru_mtu;
137                 int             ifru_phys;
138                 int             ifru_media;
139                 uint32_t        ifru_data;
140                 int             ifru_cap[2];
141                 u_int           ifru_fib;
142                 u_char          ifru_vlan_pcp;
143         } ifr_ifru;
144 };
145 CTASSERT(sizeof(struct ifreq) == sizeof(struct ifreq32));
146 CTASSERT(__offsetof(struct ifreq, ifr_ifru) ==
147     __offsetof(struct ifreq32, ifr_ifru));
148
149 struct ifgroupreq32 {
150         char    ifgr_name[IFNAMSIZ];
151         u_int   ifgr_len;
152         union {
153                 char            ifgru_group[IFNAMSIZ];
154                 uint32_t        ifgru_groups;
155         } ifgr_ifgru;
156 };
157
158 struct ifmediareq32 {
159         char            ifm_name[IFNAMSIZ];
160         int             ifm_current;
161         int             ifm_mask;
162         int             ifm_status;
163         int             ifm_active;
164         int             ifm_count;
165         uint32_t        ifm_ulist;      /* (int *) */
166 };
167 #define SIOCGIFMEDIA32  _IOC_NEWTYPE(SIOCGIFMEDIA, struct ifmediareq32)
168 #define SIOCGIFXMEDIA32 _IOC_NEWTYPE(SIOCGIFXMEDIA, struct ifmediareq32)
169
170 #define _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)                            \
171     case _IOC_NEWTYPE((cmd), struct ifgroupreq32):
172 #else /* !COMPAT_FREEBSD32 */
173 #define _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)
174 #endif /* !COMPAT_FREEBSD32 */
175
176 #define CASE_IOC_IFGROUPREQ(cmd)        \
177     _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)        \
178     case (cmd)
179
180 union ifreq_union {
181         struct ifreq    ifr;
182 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
183         struct ifreq32  ifr32;
184 #endif
185 };
186
187 union ifgroupreq_union {
188         struct ifgroupreq ifgr;
189 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
190         struct ifgroupreq32 ifgr32;
191 #endif
192 };
193
194 SYSCTL_NODE(_net, PF_LINK, link, CTLFLAG_RW, 0, "Link layers");
195 SYSCTL_NODE(_net_link, 0, generic, CTLFLAG_RW, 0, "Generic link-management");
196
197 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, ifqmaxlen, CTLFLAG_RDTUN,
198     &ifqmaxlen, 0, "max send queue size");
199
200 /* Log link state change events */
201 static int log_link_state_change = 1;
202
203 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, log_link_state_change, CTLFLAG_RW,
204         &log_link_state_change, 0,
205         "log interface link state change events");
206
207 /* Log promiscuous mode change events */
208 static int log_promisc_mode_change = 1;
209
210 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, log_promisc_mode_change, CTLFLAG_RDTUN,
211         &log_promisc_mode_change, 1,
212         "log promiscuous mode change events");
213
214 /* Interface description */
215 static unsigned int ifdescr_maxlen = 1024;
216 SYSCTL_UINT(_net, OID_AUTO, ifdescr_maxlen, CTLFLAG_RW,
217         &ifdescr_maxlen, 0,
218         "administrative maximum length for interface description");
219
220 static MALLOC_DEFINE(M_IFDESCR, "ifdescr", "ifnet descriptions");
221
222 /* global sx for non-critical path ifdescr */
223 static struct sx ifdescr_sx;
224 SX_SYSINIT(ifdescr_sx, &ifdescr_sx, "ifnet descr");
225
226 void    (*ng_ether_link_state_p)(struct ifnet *ifp, int state);
227 void    (*lagg_linkstate_p)(struct ifnet *ifp, int state);
228 /* These are external hooks for CARP. */
229 void    (*carp_linkstate_p)(struct ifnet *ifp);
230 void    (*carp_demote_adj_p)(int, char *);
231 int     (*carp_master_p)(struct ifaddr *);
232 #if defined(INET) || defined(INET6)
233 int     (*carp_forus_p)(struct ifnet *ifp, u_char *dhost);
234 int     (*carp_output_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
235     const struct sockaddr *sa);
236 int     (*carp_ioctl_p)(struct ifreq *, u_long, struct thread *);   
237 int     (*carp_attach_p)(struct ifaddr *, int);
238 void    (*carp_detach_p)(struct ifaddr *, bool);
239 #endif
240 #ifdef INET
241 int     (*carp_iamatch_p)(struct ifaddr *, uint8_t **);
242 #endif
243 #ifdef INET6
244 struct ifaddr *(*carp_iamatch6_p)(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *taddr6);
245 caddr_t (*carp_macmatch6_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
246     const struct in6_addr *taddr);
247 #endif
248
249 struct mbuf *(*tbr_dequeue_ptr)(struct ifaltq *, int) = NULL;
250
251 /*
252  * XXX: Style; these should be sorted alphabetically, and unprototyped
253  * static functions should be prototyped. Currently they are sorted by
254  * declaration order.
255  */
256 static void     if_attachdomain(void *);
257 static void     if_attachdomain1(struct ifnet *);
258 static int      ifconf(u_long, caddr_t);
259 static void     *if_grow(void);
260 static void     if_input_default(struct ifnet *, struct mbuf *);
261 static int      if_requestencap_default(struct ifnet *, struct if_encap_req *);
262 static void     if_route(struct ifnet *, int flag, int fam);
263 static int      if_setflag(struct ifnet *, int, int, int *, int);
264 static int      if_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m);
265 static void     if_unroute(struct ifnet *, int flag, int fam);
266 static void     link_rtrequest(int, struct rtentry *, struct rt_addrinfo *);
267 static int      if_delmulti_locked(struct ifnet *, struct ifmultiaddr *, int);
268 static void     do_link_state_change(void *, int);
269 static int      if_getgroup(struct ifgroupreq *, struct ifnet *);
270 static int      if_getgroupmembers(struct ifgroupreq *);
271 static void     if_delgroups(struct ifnet *);
272 static void     if_attach_internal(struct ifnet *, int, struct if_clone *);
273 static int      if_detach_internal(struct ifnet *, int, struct if_clone **);
274 #ifdef VIMAGE
275 static void     if_vmove(struct ifnet *, struct vnet *);
276 #endif
277
278 #ifdef INET6
279 /*
280  * XXX: declare here to avoid to include many inet6 related files..
281  * should be more generalized?
282  */
283 extern void     nd6_setmtu(struct ifnet *);
284 #endif
285
286 /* ipsec helper hooks */
287 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_COUNT]);
288 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_COUNT]);
289
290 VNET_DEFINE(int, if_index);
291 int     ifqmaxlen = IFQ_MAXLEN;
292 VNET_DEFINE(struct ifnethead, ifnet);   /* depend on static init XXX */
293 VNET_DEFINE(struct ifgrouphead, ifg_head);
294
295 VNET_DEFINE_STATIC(int, if_indexlim) = 8;
296
297 /* Table of ifnet by index. */
298 VNET_DEFINE(struct ifnet **, ifindex_table);
299
300 #define V_if_indexlim           VNET(if_indexlim)
301 #define V_ifindex_table         VNET(ifindex_table)
302
303 /*
304  * The global network interface list (V_ifnet) and related state (such as
305  * if_index, if_indexlim, and ifindex_table) are protected by an sxlock and
306  * an rwlock.  Either may be acquired shared to stablize the list, but both
307  * must be acquired writable to modify the list.  This model allows us to
308  * both stablize the interface list during interrupt thread processing, but
309  * also to stablize it over long-running ioctls, without introducing priority
310  * inversions and deadlocks.
311  */
312 struct rwlock ifnet_rwlock;
313 RW_SYSINIT_FLAGS(ifnet_rw, &ifnet_rwlock, "ifnet_rw", RW_RECURSE);
314 struct sx ifnet_sxlock;
315 SX_SYSINIT_FLAGS(ifnet_sx, &ifnet_sxlock, "ifnet_sx", SX_RECURSE);
316
317 /*
318  * The allocation of network interfaces is a rather non-atomic affair; we
319  * need to select an index before we are ready to expose the interface for
320  * use, so will use this pointer value to indicate reservation.
321  */
322 #define IFNET_HOLD      (void *)(uintptr_t)(-1)
323
324 static  if_com_alloc_t *if_com_alloc[256];
325 static  if_com_free_t *if_com_free[256];
326
327 static MALLOC_DEFINE(M_IFNET, "ifnet", "interface internals");
328 MALLOC_DEFINE(M_IFADDR, "ifaddr", "interface address");
329 MALLOC_DEFINE(M_IFMADDR, "ether_multi", "link-level multicast address");
330
331 struct ifnet *
332 ifnet_byindex_locked(u_short idx)
333 {
334
335         if (idx > V_if_index)
336                 return (NULL);
337         if (V_ifindex_table[idx] == IFNET_HOLD)
338                 return (NULL);
339         return (V_ifindex_table[idx]);
340 }
341
342 struct ifnet *
343 ifnet_byindex(u_short idx)
344 {
345         struct ifnet *ifp;
346
347         ifp = ifnet_byindex_locked(idx);
348         return (ifp);
349 }
350
351 struct ifnet *
352 ifnet_byindex_ref(u_short idx)
353 {
354         struct ifnet *ifp;
355
356         IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
357         ifp = ifnet_byindex_locked(idx);
358         if (ifp == NULL || (ifp->if_flags & IFF_DYING)) {
359                 IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
360                 return (NULL);
361         }
362         if_ref(ifp);
363         IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
364         return (ifp);
365 }
366
367 /*
368  * Allocate an ifindex array entry; return 0 on success or an error on
369  * failure.
370  */
371 static u_short
372 ifindex_alloc(void **old)
373 {
374         u_short idx;
375
376         IFNET_WLOCK_ASSERT();
377         /*
378          * Try to find an empty slot below V_if_index.  If we fail, take the
379          * next slot.
380          */
381         for (idx = 1; idx <= V_if_index; idx++) {
382                 if (V_ifindex_table[idx] == NULL)
383                         break;
384         }
385
386         /* Catch if_index overflow. */
387         if (idx >= V_if_indexlim) {
388                 *old = if_grow();
389                 return (USHRT_MAX);
390         }
391         if (idx > V_if_index)
392                 V_if_index = idx;
393         return (idx);
394 }
395
396 static void
397 ifindex_free_locked(u_short idx)
398 {
399
400         IFNET_WLOCK_ASSERT();
401
402         V_ifindex_table[idx] = NULL;
403         while (V_if_index > 0 &&
404             V_ifindex_table[V_if_index] == NULL)
405                 V_if_index--;
406 }
407
408 static void
409 ifindex_free(u_short idx)
410 {
411
412         IFNET_WLOCK();
413         ifindex_free_locked(idx);
414         IFNET_WUNLOCK();
415 }
416
417 static void
418 ifnet_setbyindex(u_short idx, struct ifnet *ifp)
419 {
420
421         V_ifindex_table[idx] = ifp;
422 }
423
424 struct ifaddr *
425 ifaddr_byindex(u_short idx)
426 {
427         struct ifnet *ifp;
428         struct ifaddr *ifa = NULL;
429
430         IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
431         ifp = ifnet_byindex_locked(idx);
432         if (ifp != NULL && (ifa = ifp->if_addr) != NULL)
433                 ifa_ref(ifa);
434         IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
435         return (ifa);
436 }
437
438 /*
439  * Network interface utility routines.
440  *
441  * Routines with ifa_ifwith* names take sockaddr *'s as
442  * parameters.
443  */
444
445 static void
446 vnet_if_init(const void *unused __unused)
447 {
448         void *old;
449
450         CK_STAILQ_INIT(&V_ifnet);
451         CK_STAILQ_INIT(&V_ifg_head);
452         IFNET_WLOCK();
453         old = if_grow();                                /* create initial table */
454         IFNET_WUNLOCK();
455         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
456         free(old, M_IFNET);
457         vnet_if_clone_init();
458 }
459 VNET_SYSINIT(vnet_if_init, SI_SUB_INIT_IF, SI_ORDER_SECOND, vnet_if_init,
460     NULL);
461
462 #ifdef VIMAGE
463 static void
464 vnet_if_uninit(const void *unused __unused)
465 {
466
467         VNET_ASSERT(CK_STAILQ_EMPTY(&V_ifnet), ("%s:%d tailq &V_ifnet=%p "
468             "not empty", __func__, __LINE__, &V_ifnet));
469         VNET_ASSERT(CK_STAILQ_EMPTY(&V_ifg_head), ("%s:%d tailq &V_ifg_head=%p "
470             "not empty", __func__, __LINE__, &V_ifg_head));
471
472         free((caddr_t)V_ifindex_table, M_IFNET);
473 }
474 VNET_SYSUNINIT(vnet_if_uninit, SI_SUB_INIT_IF, SI_ORDER_FIRST,
475     vnet_if_uninit, NULL);
476
477 static void
478 vnet_if_return(const void *unused __unused)
479 {
480         struct ifnet *ifp, *nifp;
481
482         /* Return all inherited interfaces to their parent vnets. */
483         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifp, &V_ifnet, if_link, nifp) {
484                 if (ifp->if_home_vnet != ifp->if_vnet)
485                         if_vmove(ifp, ifp->if_home_vnet);
486         }
487 }
488 VNET_SYSUNINIT(vnet_if_return, SI_SUB_VNET_DONE, SI_ORDER_ANY,
489     vnet_if_return, NULL);
490 #endif
491
492
493 static void *
494 if_grow(void)
495 {
496         int oldlim;
497         u_int n;
498         struct ifnet **e;
499         void *old;
500
501         old = NULL;
502         IFNET_WLOCK_ASSERT();
503         oldlim = V_if_indexlim;
504         IFNET_WUNLOCK();
505         n = (oldlim << 1) * sizeof(*e);
506         e = malloc(n, M_IFNET, M_WAITOK | M_ZERO);
507         IFNET_WLOCK();
508         if (V_if_indexlim != oldlim) {
509                 free(e, M_IFNET);
510                 return (NULL);
511         }
512         if (V_ifindex_table != NULL) {
513                 memcpy((caddr_t)e, (caddr_t)V_ifindex_table, n/2);
514                 old = V_ifindex_table;
515         }
516         V_if_indexlim <<= 1;
517         V_ifindex_table = e;
518         return (old);
519 }
520
521 /*
522  * Allocate a struct ifnet and an index for an interface.  A layer 2
523  * common structure will also be allocated if an allocation routine is
524  * registered for the passed type.
525  */
526 struct ifnet *
527 if_alloc(u_char type)
528 {
529         struct ifnet *ifp;
530         u_short idx;
531         void *old;
532
533         ifp = malloc(sizeof(struct ifnet), M_IFNET, M_WAITOK|M_ZERO);
534  restart:
535         IFNET_WLOCK();
536         idx = ifindex_alloc(&old);
537         if (__predict_false(idx == USHRT_MAX)) {
538                 IFNET_WUNLOCK();
539                 epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
540                 free(old, M_IFNET);
541                 goto restart;
542         }
543         ifnet_setbyindex(idx, IFNET_HOLD);
544         IFNET_WUNLOCK();
545         ifp->if_index = idx;
546         ifp->if_type = type;
547         ifp->if_alloctype = type;
548 #ifdef VIMAGE
549         ifp->if_vnet = curvnet;
550 #endif
551         if (if_com_alloc[type] != NULL) {
552                 ifp->if_l2com = if_com_alloc[type](type, ifp);
553                 if (ifp->if_l2com == NULL) {
554                         free(ifp, M_IFNET);
555                         ifindex_free(idx);
556                         return (NULL);
557                 }
558         }
559
560         IF_ADDR_LOCK_INIT(ifp);
561         TASK_INIT(&ifp->if_linktask, 0, do_link_state_change, ifp);
562         ifp->if_afdata_initialized = 0;
563         IF_AFDATA_LOCK_INIT(ifp);
564         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_addrhead);
565         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_multiaddrs);
566         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_groups);
567 #ifdef MAC
568         mac_ifnet_init(ifp);
569 #endif
570         ifq_init(&ifp->if_snd, ifp);
571
572         refcount_init(&ifp->if_refcount, 1);    /* Index reference. */
573         for (int i = 0; i < IFCOUNTERS; i++)
574                 ifp->if_counters[i] = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
575         ifp->if_get_counter = if_get_counter_default;
576         ifp->if_pcp = IFNET_PCP_NONE;
577         ifnet_setbyindex(ifp->if_index, ifp);
578         return (ifp);
579 }
580
581 /*
582  * Do the actual work of freeing a struct ifnet, and layer 2 common
583  * structure.  This call is made when the last reference to an
584  * interface is released.
585  */
586 static void
587 if_free_internal(struct ifnet *ifp)
588 {
589
590         KASSERT((ifp->if_flags & IFF_DYING),
591             ("if_free_internal: interface not dying"));
592
593         if (if_com_free[ifp->if_alloctype] != NULL)
594                 if_com_free[ifp->if_alloctype](ifp->if_l2com,
595                     ifp->if_alloctype);
596
597 #ifdef MAC
598         mac_ifnet_destroy(ifp);
599 #endif /* MAC */
600         if (ifp->if_description != NULL)
601                 free(ifp->if_description, M_IFDESCR);
602         IF_AFDATA_DESTROY(ifp);
603         IF_ADDR_LOCK_DESTROY(ifp);
604         ifq_delete(&ifp->if_snd);
605
606         for (int i = 0; i < IFCOUNTERS; i++)
607                 counter_u64_free(ifp->if_counters[i]);
608
609         free(ifp, M_IFNET);
610 }
611
612 static void
613 if_destroy(epoch_context_t ctx)
614 {
615         struct ifnet *ifp;
616
617         ifp = __containerof(ctx, struct ifnet, if_epoch_ctx);
618         if_free_internal(ifp);
619 }
620
621 /*
622  * Deregister an interface and free the associated storage.
623  */
624 void
625 if_free(struct ifnet *ifp)
626 {
627
628         ifp->if_flags |= IFF_DYING;                     /* XXX: Locking */
629
630         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
631         IFNET_WLOCK();
632         KASSERT(ifp == ifnet_byindex_locked(ifp->if_index),
633             ("%s: freeing unallocated ifnet", ifp->if_xname));
634
635         ifindex_free_locked(ifp->if_index);
636         IFNET_WUNLOCK();
637
638         if (refcount_release(&ifp->if_refcount))
639                 epoch_call(net_epoch_preempt, &ifp->if_epoch_ctx, if_destroy);
640         CURVNET_RESTORE();
641 }
642
643 /*
644  * Interfaces to keep an ifnet type-stable despite the possibility of the
645  * driver calling if_free().  If there are additional references, we defer
646  * freeing the underlying data structure.
647  */
648 void
649 if_ref(struct ifnet *ifp)
650 {
651
652         /* We don't assert the ifnet list lock here, but arguably should. */
653         refcount_acquire(&ifp->if_refcount);
654 }
655
656 void
657 if_rele(struct ifnet *ifp)
658 {
659
660         if (!refcount_release(&ifp->if_refcount))
661                 return;
662         epoch_call(net_epoch_preempt, &ifp->if_epoch_ctx, if_destroy);
663 }
664
665 void
666 ifq_init(struct ifaltq *ifq, struct ifnet *ifp)
667 {
668         
669         mtx_init(&ifq->ifq_mtx, ifp->if_xname, "if send queue", MTX_DEF);
670
671         if (ifq->ifq_maxlen == 0) 
672                 ifq->ifq_maxlen = ifqmaxlen;
673
674         ifq->altq_type = 0;
675         ifq->altq_disc = NULL;
676         ifq->altq_flags &= ALTQF_CANTCHANGE;
677         ifq->altq_tbr  = NULL;
678         ifq->altq_ifp  = ifp;
679 }
680
681 void
682 ifq_delete(struct ifaltq *ifq)
683 {
684         mtx_destroy(&ifq->ifq_mtx);
685 }
686
687 /*
688  * Perform generic interface initialization tasks and attach the interface
689  * to the list of "active" interfaces.  If vmove flag is set on entry
690  * to if_attach_internal(), perform only a limited subset of initialization
691  * tasks, given that we are moving from one vnet to another an ifnet which
692  * has already been fully initialized.
693  *
694  * Note that if_detach_internal() removes group membership unconditionally
695  * even when vmove flag is set, and if_attach_internal() adds only IFG_ALL.
696  * Thus, when if_vmove() is applied to a cloned interface, group membership
697  * is lost while a cloned one always joins a group whose name is
698  * ifc->ifc_name.  To recover this after if_detach_internal() and
699  * if_attach_internal(), the cloner should be specified to
700  * if_attach_internal() via ifc.  If it is non-NULL, if_attach_internal()
701  * attempts to join a group whose name is ifc->ifc_name.
702  *
703  * XXX:
704  *  - The decision to return void and thus require this function to
705  *    succeed is questionable.
706  *  - We should probably do more sanity checking.  For instance we don't
707  *    do anything to insure if_xname is unique or non-empty.
708  */
709 void
710 if_attach(struct ifnet *ifp)
711 {
712
713         if_attach_internal(ifp, 0, NULL);
714 }
715
716 /*
717  * Compute the least common TSO limit.
718  */
719 void
720 if_hw_tsomax_common(if_t ifp, struct ifnet_hw_tsomax *pmax)
721 {
722         /*
723          * 1) If there is no limit currently, take the limit from
724          * the network adapter.
725          *
726          * 2) If the network adapter has a limit below the current
727          * limit, apply it.
728          */
729         if (pmax->tsomaxbytes == 0 || (ifp->if_hw_tsomax != 0 &&
730             ifp->if_hw_tsomax < pmax->tsomaxbytes)) {
731                 pmax->tsomaxbytes = ifp->if_hw_tsomax;
732         }
733         if (pmax->tsomaxsegcount == 0 || (ifp->if_hw_tsomaxsegcount != 0 &&
734             ifp->if_hw_tsomaxsegcount < pmax->tsomaxsegcount)) {
735                 pmax->tsomaxsegcount = ifp->if_hw_tsomaxsegcount;
736         }
737         if (pmax->tsomaxsegsize == 0 || (ifp->if_hw_tsomaxsegsize != 0 &&
738             ifp->if_hw_tsomaxsegsize < pmax->tsomaxsegsize)) {
739                 pmax->tsomaxsegsize = ifp->if_hw_tsomaxsegsize;
740         }
741 }
742
743 /*
744  * Update TSO limit of a network adapter.
745  *
746  * Returns zero if no change. Else non-zero.
747  */
748 int
749 if_hw_tsomax_update(if_t ifp, struct ifnet_hw_tsomax *pmax)
750 {
751         int retval = 0;
752         if (ifp->if_hw_tsomax != pmax->tsomaxbytes) {
753                 ifp->if_hw_tsomax = pmax->tsomaxbytes;
754                 retval++;
755         }
756         if (ifp->if_hw_tsomaxsegsize != pmax->tsomaxsegsize) {
757                 ifp->if_hw_tsomaxsegsize = pmax->tsomaxsegsize;
758                 retval++;
759         }
760         if (ifp->if_hw_tsomaxsegcount != pmax->tsomaxsegcount) {
761                 ifp->if_hw_tsomaxsegcount = pmax->tsomaxsegcount;
762                 retval++;
763         }
764         return (retval);
765 }
766
767 static void
768 if_attach_internal(struct ifnet *ifp, int vmove, struct if_clone *ifc)
769 {
770         unsigned socksize, ifasize;
771         int namelen, masklen;
772         struct sockaddr_dl *sdl;
773         struct ifaddr *ifa;
774
775         if (ifp->if_index == 0 || ifp != ifnet_byindex(ifp->if_index))
776                 panic ("%s: BUG: if_attach called without if_alloc'd input()\n",
777                     ifp->if_xname);
778
779 #ifdef VIMAGE
780         ifp->if_vnet = curvnet;
781         if (ifp->if_home_vnet == NULL)
782                 ifp->if_home_vnet = curvnet;
783 #endif
784
785         if_addgroup(ifp, IFG_ALL);
786
787         /* Restore group membership for cloned interfaces. */
788         if (vmove && ifc != NULL)
789                 if_clone_addgroup(ifp, ifc);
790
791         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
792         ifp->if_epoch = time_uptime;
793
794         KASSERT((ifp->if_transmit == NULL && ifp->if_qflush == NULL) ||
795             (ifp->if_transmit != NULL && ifp->if_qflush != NULL),
796             ("transmit and qflush must both either be set or both be NULL"));
797         if (ifp->if_transmit == NULL) {
798                 ifp->if_transmit = if_transmit;
799                 ifp->if_qflush = if_qflush;
800         }
801         if (ifp->if_input == NULL)
802                 ifp->if_input = if_input_default;
803
804         if (ifp->if_requestencap == NULL)
805                 ifp->if_requestencap = if_requestencap_default;
806
807         if (!vmove) {
808 #ifdef MAC
809                 mac_ifnet_create(ifp);
810 #endif
811
812                 /*
813                  * Create a Link Level name for this device.
814                  */
815                 namelen = strlen(ifp->if_xname);
816                 /*
817                  * Always save enough space for any possiable name so we
818                  * can do a rename in place later.
819                  */
820                 masklen = offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]) + IFNAMSIZ;
821                 socksize = masklen + ifp->if_addrlen;
822                 if (socksize < sizeof(*sdl))
823                         socksize = sizeof(*sdl);
824                 socksize = roundup2(socksize, sizeof(long));
825                 ifasize = sizeof(*ifa) + 2 * socksize;
826                 ifa = ifa_alloc(ifasize, M_WAITOK);
827                 sdl = (struct sockaddr_dl *)(ifa + 1);
828                 sdl->sdl_len = socksize;
829                 sdl->sdl_family = AF_LINK;
830                 bcopy(ifp->if_xname, sdl->sdl_data, namelen);
831                 sdl->sdl_nlen = namelen;
832                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
833                 sdl->sdl_type = ifp->if_type;
834                 ifp->if_addr = ifa;
835                 ifa->ifa_ifp = ifp;
836                 ifa->ifa_rtrequest = link_rtrequest;
837                 ifa->ifa_addr = (struct sockaddr *)sdl;
838                 sdl = (struct sockaddr_dl *)(socksize + (caddr_t)sdl);
839                 ifa->ifa_netmask = (struct sockaddr *)sdl;
840                 sdl->sdl_len = masklen;
841                 while (namelen != 0)
842                         sdl->sdl_data[--namelen] = 0xff;
843                 CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_addrhead, ifa, ifa_link);
844                 /* Reliably crash if used uninitialized. */
845                 ifp->if_broadcastaddr = NULL;
846
847                 if (ifp->if_type == IFT_ETHER) {
848                         ifp->if_hw_addr = malloc(ifp->if_addrlen, M_IFADDR,
849                             M_WAITOK | M_ZERO);
850                 }
851
852 #if defined(INET) || defined(INET6)
853                 /* Use defaults for TSO, if nothing is set */
854                 if (ifp->if_hw_tsomax == 0 &&
855                     ifp->if_hw_tsomaxsegcount == 0 &&
856                     ifp->if_hw_tsomaxsegsize == 0) {
857                         /*
858                          * The TSO defaults needs to be such that an
859                          * NFS mbuf list of 35 mbufs totalling just
860                          * below 64K works and that a chain of mbufs
861                          * can be defragged into at most 32 segments:
862                          */
863                         ifp->if_hw_tsomax = min(IP_MAXPACKET, (32 * MCLBYTES) -
864                             (ETHER_HDR_LEN + ETHER_VLAN_ENCAP_LEN));
865                         ifp->if_hw_tsomaxsegcount = 35;
866                         ifp->if_hw_tsomaxsegsize = 2048;        /* 2K */
867
868                         /* XXX some drivers set IFCAP_TSO after ethernet attach */
869                         if (ifp->if_capabilities & IFCAP_TSO) {
870                                 if_printf(ifp, "Using defaults for TSO: %u/%u/%u\n",
871                                     ifp->if_hw_tsomax,
872                                     ifp->if_hw_tsomaxsegcount,
873                                     ifp->if_hw_tsomaxsegsize);
874                         }
875                 }
876 #endif
877         }
878 #ifdef VIMAGE
879         else {
880                 /*
881                  * Update the interface index in the link layer address
882                  * of the interface.
883                  */
884                 for (ifa = ifp->if_addr; ifa != NULL;
885                     ifa = CK_STAILQ_NEXT(ifa, ifa_link)) {
886                         if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_LINK) {
887                                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
888                                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
889                         }
890                 }
891         }
892 #endif
893
894         IFNET_WLOCK();
895         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&V_ifnet, ifp, if_link);
896 #ifdef VIMAGE
897         curvnet->vnet_ifcnt++;
898 #endif
899         IFNET_WUNLOCK();
900
901         if (domain_init_status >= 2)
902                 if_attachdomain1(ifp);
903
904         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_arrival_event, ifp);
905         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
906                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname, "ATTACH", NULL);
907
908         /* Announce the interface. */
909         rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_ARRIVAL);
910 }
911
912 static void
913 if_epochalloc(void *dummy __unused)
914 {
915
916         net_epoch_preempt = epoch_alloc(EPOCH_PREEMPT);
917         net_epoch = epoch_alloc(0);
918 }
919 SYSINIT(ifepochalloc, SI_SUB_TASKQ + 1, SI_ORDER_ANY,
920     if_epochalloc, NULL);
921
922 static void
923 if_attachdomain(void *dummy)
924 {
925         struct ifnet *ifp;
926
927         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link)
928                 if_attachdomain1(ifp);
929 }
930 SYSINIT(domainifattach, SI_SUB_PROTO_IFATTACHDOMAIN, SI_ORDER_SECOND,
931     if_attachdomain, NULL);
932
933 static void
934 if_attachdomain1(struct ifnet *ifp)
935 {
936         struct domain *dp;
937
938         /*
939          * Since dp->dom_ifattach calls malloc() with M_WAITOK, we
940          * cannot lock ifp->if_afdata initialization, entirely.
941          */
942         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
943         if (ifp->if_afdata_initialized >= domain_init_status) {
944                 IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
945                 log(LOG_WARNING, "%s called more than once on %s\n",
946                     __func__, ifp->if_xname);
947                 return;
948         }
949         ifp->if_afdata_initialized = domain_init_status;
950         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
951
952         /* address family dependent data region */
953         bzero(ifp->if_afdata, sizeof(ifp->if_afdata));
954         for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next) {
955                 if (dp->dom_ifattach)
956                         ifp->if_afdata[dp->dom_family] =
957                             (*dp->dom_ifattach)(ifp);
958         }
959 }
960
961 /*
962  * Remove any unicast or broadcast network addresses from an interface.
963  */
964 void
965 if_purgeaddrs(struct ifnet *ifp)
966 {
967         struct ifaddr *ifa, *next;
968
969         NET_EPOCH_ENTER();
970         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link, next) {
971                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_LINK)
972                         continue;
973 #ifdef INET
974                 /* XXX: Ugly!! ad hoc just for INET */
975                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET) {
976                         struct ifaliasreq ifr;
977
978                         bzero(&ifr, sizeof(ifr));
979                         ifr.ifra_addr = *ifa->ifa_addr;
980                         if (ifa->ifa_dstaddr)
981                                 ifr.ifra_broadaddr = *ifa->ifa_dstaddr;
982                         if (in_control(NULL, SIOCDIFADDR, (caddr_t)&ifr, ifp,
983                             NULL) == 0)
984                                 continue;
985                 }
986 #endif /* INET */
987 #ifdef INET6
988                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET6) {
989                         in6_purgeaddr(ifa);
990                         /* ifp_addrhead is already updated */
991                         continue;
992                 }
993 #endif /* INET6 */
994                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
995                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_addrhead, ifa, ifaddr, ifa_link);
996                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
997                 ifa_free(ifa);
998         }
999         NET_EPOCH_EXIT();
1000 }
1001
1002 /*
1003  * Remove any multicast network addresses from an interface when an ifnet
1004  * is going away.
1005  */
1006 static void
1007 if_purgemaddrs(struct ifnet *ifp)
1008 {
1009         struct ifmultiaddr *ifma;
1010
1011         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1012         while (!CK_STAILQ_EMPTY(&ifp->if_multiaddrs)) {
1013                 ifma = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_multiaddrs);
1014                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
1015                 if_delmulti_locked(ifp, ifma, 1);
1016         }
1017         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1018 }
1019
1020 /*
1021  * Detach an interface, removing it from the list of "active" interfaces.
1022  * If vmove flag is set on entry to if_detach_internal(), perform only a
1023  * limited subset of cleanup tasks, given that we are moving an ifnet from
1024  * one vnet to another, where it must be fully operational.
1025  *
1026  * XXXRW: There are some significant questions about event ordering, and
1027  * how to prevent things from starting to use the interface during detach.
1028  */
1029 void
1030 if_detach(struct ifnet *ifp)
1031 {
1032
1033         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
1034         if_detach_internal(ifp, 0, NULL);
1035         CURVNET_RESTORE();
1036 }
1037
1038 /*
1039  * The vmove flag, if set, indicates that we are called from a callpath
1040  * that is moving an interface to a different vnet instance.
1041  *
1042  * The shutdown flag, if set, indicates that we are called in the
1043  * process of shutting down a vnet instance.  Currently only the
1044  * vnet_if_return SYSUNINIT function sets it.  Note: we can be called
1045  * on a vnet instance shutdown without this flag being set, e.g., when
1046  * the cloned interfaces are destoyed as first thing of teardown.
1047  */
1048 static int
1049 if_detach_internal(struct ifnet *ifp, int vmove, struct if_clone **ifcp)
1050 {
1051         struct ifaddr *ifa;
1052         int i;
1053         struct domain *dp;
1054         struct ifnet *iter;
1055         int found = 0;
1056 #ifdef VIMAGE
1057         int shutdown;
1058
1059         shutdown = (ifp->if_vnet->vnet_state > SI_SUB_VNET &&
1060                  ifp->if_vnet->vnet_state < SI_SUB_VNET_DONE) ? 1 : 0;
1061 #endif
1062         IFNET_WLOCK();
1063         CK_STAILQ_FOREACH(iter, &V_ifnet, if_link)
1064                 if (iter == ifp) {
1065                         CK_STAILQ_REMOVE(&V_ifnet, ifp, ifnet, if_link);
1066                         found = 1;
1067                         break;
1068                 }
1069         IFNET_WUNLOCK();
1070         if (!found) {
1071                 /*
1072                  * While we would want to panic here, we cannot
1073                  * guarantee that the interface is indeed still on
1074                  * the list given we don't hold locks all the way.
1075                  */
1076                 return (ENOENT);
1077 #if 0
1078                 if (vmove)
1079                         panic("%s: ifp=%p not on the ifnet tailq %p",
1080                             __func__, ifp, &V_ifnet);
1081                 else
1082                         return; /* XXX this should panic as well? */
1083 #endif
1084         }
1085
1086         /*
1087          * At this point we know the interface still was on the ifnet list
1088          * and we removed it so we are in a stable state.
1089          */
1090 #ifdef VIMAGE
1091         curvnet->vnet_ifcnt--;
1092 #endif
1093         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1094         /*
1095          * In any case (destroy or vmove) detach us from the groups
1096          * and remove/wait for pending events on the taskq.
1097          * XXX-BZ in theory an interface could still enqueue a taskq change?
1098          */
1099         if_delgroups(ifp);
1100
1101         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
1102
1103         /*
1104          * Check if this is a cloned interface or not. Must do even if
1105          * shutting down as a if_vmove_reclaim() would move the ifp and
1106          * the if_clone_addgroup() will have a corrupted string overwise
1107          * from a gibberish pointer.
1108          */
1109         if (vmove && ifcp != NULL)
1110                 *ifcp = if_clone_findifc(ifp);
1111
1112         if_down(ifp);
1113
1114 #ifdef VIMAGE
1115         /*
1116          * On VNET shutdown abort here as the stack teardown will do all
1117          * the work top-down for us.
1118          */
1119         if (shutdown) {
1120                 /*
1121                  * In case of a vmove we are done here without error.
1122                  * If we would signal an error it would lead to the same
1123                  * abort as if we did not find the ifnet anymore.
1124                  * if_detach() calls us in void context and does not care
1125                  * about an early abort notification, so life is splendid :)
1126                  */
1127                 goto finish_vnet_shutdown;
1128         }
1129 #endif
1130
1131         /*
1132          * At this point we are not tearing down a VNET and are either
1133          * going to destroy or vmove the interface and have to cleanup
1134          * accordingly.
1135          */
1136
1137         /*
1138          * Remove routes and flush queues.
1139          */
1140 #ifdef ALTQ
1141         if (ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd))
1142                 altq_disable(&ifp->if_snd);
1143         if (ALTQ_IS_ATTACHED(&ifp->if_snd))
1144                 altq_detach(&ifp->if_snd);
1145 #endif
1146
1147         if_purgeaddrs(ifp);
1148
1149 #ifdef INET
1150         in_ifdetach(ifp);
1151 #endif
1152
1153 #ifdef INET6
1154         /*
1155          * Remove all IPv6 kernel structs related to ifp.  This should be done
1156          * before removing routing entries below, since IPv6 interface direct
1157          * routes are expected to be removed by the IPv6-specific kernel API.
1158          * Otherwise, the kernel will detect some inconsistency and bark it.
1159          */
1160         in6_ifdetach(ifp);
1161 #endif
1162         if_purgemaddrs(ifp);
1163
1164         /* Announce that the interface is gone. */
1165         rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_DEPARTURE);
1166         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
1167         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
1168                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname, "DETACH", NULL);
1169
1170         if (!vmove) {
1171                 /*
1172                  * Prevent further calls into the device driver via ifnet.
1173                  */
1174                 if_dead(ifp);
1175
1176                 /*
1177                  * Remove link ifaddr pointer and maybe decrement if_index.
1178                  * Clean up all addresses.
1179                  */
1180                 free(ifp->if_hw_addr, M_IFADDR);
1181                 ifp->if_hw_addr = NULL;
1182                 ifp->if_addr = NULL;
1183
1184                 /* We can now free link ifaddr. */
1185                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1186                 if (!CK_STAILQ_EMPTY(&ifp->if_addrhead)) {
1187                         ifa = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_addrhead);
1188                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_addrhead, ifa, ifaddr, ifa_link);
1189                         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1190                         ifa_free(ifa);
1191                 } else
1192                         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1193         }
1194
1195         rt_flushifroutes(ifp);
1196
1197 #ifdef VIMAGE
1198 finish_vnet_shutdown:
1199 #endif
1200         /*
1201          * We cannot hold the lock over dom_ifdetach calls as they might
1202          * sleep, for example trying to drain a callout, thus open up the
1203          * theoretical race with re-attaching.
1204          */
1205         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1206         i = ifp->if_afdata_initialized;
1207         ifp->if_afdata_initialized = 0;
1208         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1209         for (dp = domains; i > 0 && dp; dp = dp->dom_next) {
1210                 if (dp->dom_ifdetach && ifp->if_afdata[dp->dom_family]) {
1211                         (*dp->dom_ifdetach)(ifp,
1212                             ifp->if_afdata[dp->dom_family]);
1213                         ifp->if_afdata[dp->dom_family] = NULL;
1214                 }
1215         }
1216
1217         return (0);
1218 }
1219
1220 #ifdef VIMAGE
1221 /*
1222  * if_vmove() performs a limited version of if_detach() in current
1223  * vnet and if_attach()es the ifnet to the vnet specified as 2nd arg.
1224  * An attempt is made to shrink if_index in current vnet, find an
1225  * unused if_index in target vnet and calls if_grow() if necessary,
1226  * and finally find an unused if_xname for the target vnet.
1227  */
1228 static void
1229 if_vmove(struct ifnet *ifp, struct vnet *new_vnet)
1230 {
1231         struct if_clone *ifc;
1232         u_int bif_dlt, bif_hdrlen;
1233         void *old;
1234         int rc;
1235
1236         /*
1237          * if_detach_internal() will call the eventhandler to notify
1238          * interface departure.  That will detach if_bpf.  We need to
1239          * safe the dlt and hdrlen so we can re-attach it later.
1240          */
1241         bpf_get_bp_params(ifp->if_bpf, &bif_dlt, &bif_hdrlen);
1242
1243         /*
1244          * Detach from current vnet, but preserve LLADDR info, do not
1245          * mark as dead etc. so that the ifnet can be reattached later.
1246          * If we cannot find it, we lost the race to someone else.
1247          */
1248         rc = if_detach_internal(ifp, 1, &ifc);
1249         if (rc != 0)
1250                 return;
1251
1252         /*
1253          * Unlink the ifnet from ifindex_table[] in current vnet, and shrink
1254          * the if_index for that vnet if possible.
1255          *
1256          * NOTE: IFNET_WLOCK/IFNET_WUNLOCK() are assumed to be unvirtualized,
1257          * or we'd lock on one vnet and unlock on another.
1258          */
1259         IFNET_WLOCK();
1260         ifindex_free_locked(ifp->if_index);
1261         IFNET_WUNLOCK();
1262
1263         /*
1264          * Perform interface-specific reassignment tasks, if provided by
1265          * the driver.
1266          */
1267         if (ifp->if_reassign != NULL)
1268                 ifp->if_reassign(ifp, new_vnet, NULL);
1269
1270         /*
1271          * Switch to the context of the target vnet.
1272          */
1273         CURVNET_SET_QUIET(new_vnet);
1274  restart:
1275         IFNET_WLOCK();
1276         ifp->if_index = ifindex_alloc(&old);
1277         if (__predict_false(ifp->if_index == USHRT_MAX)) {
1278                 IFNET_WUNLOCK();
1279                 epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1280                 free(old, M_IFNET);
1281                 goto restart;
1282         }
1283         ifnet_setbyindex(ifp->if_index, ifp);
1284         IFNET_WUNLOCK();
1285
1286         if_attach_internal(ifp, 1, ifc);
1287
1288         if (ifp->if_bpf == NULL)
1289                 bpfattach(ifp, bif_dlt, bif_hdrlen);
1290
1291         CURVNET_RESTORE();
1292 }
1293
1294 /*
1295  * Move an ifnet to or from another child prison/vnet, specified by the jail id.
1296  */
1297 static int
1298 if_vmove_loan(struct thread *td, struct ifnet *ifp, char *ifname, int jid)
1299 {
1300         struct prison *pr;
1301         struct ifnet *difp;
1302         int shutdown;
1303
1304         /* Try to find the prison within our visibility. */
1305         sx_slock(&allprison_lock);
1306         pr = prison_find_child(td->td_ucred->cr_prison, jid);
1307         sx_sunlock(&allprison_lock);
1308         if (pr == NULL)
1309                 return (ENXIO);
1310         prison_hold_locked(pr);
1311         mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
1312
1313         /* Do not try to move the iface from and to the same prison. */
1314         if (pr->pr_vnet == ifp->if_vnet) {
1315                 prison_free(pr);
1316                 return (EEXIST);
1317         }
1318
1319         /* Make sure the named iface does not exists in the dst. prison/vnet. */
1320         /* XXX Lock interfaces to avoid races. */
1321         CURVNET_SET_QUIET(pr->pr_vnet);
1322         difp = ifunit(ifname);
1323         if (difp != NULL) {
1324                 CURVNET_RESTORE();
1325                 prison_free(pr);
1326                 return (EEXIST);
1327         }
1328
1329         /* Make sure the VNET is stable. */
1330         shutdown = (ifp->if_vnet->vnet_state > SI_SUB_VNET &&
1331                  ifp->if_vnet->vnet_state < SI_SUB_VNET_DONE) ? 1 : 0;
1332         if (shutdown) {
1333                 CURVNET_RESTORE();
1334                 prison_free(pr);
1335                 return (EBUSY);
1336         }
1337         CURVNET_RESTORE();
1338
1339         /* Move the interface into the child jail/vnet. */
1340         if_vmove(ifp, pr->pr_vnet);
1341
1342         /* Report the new if_xname back to the userland. */
1343         sprintf(ifname, "%s", ifp->if_xname);
1344
1345         prison_free(pr);
1346         return (0);
1347 }
1348
1349 static int
1350 if_vmove_reclaim(struct thread *td, char *ifname, int jid)
1351 {
1352         struct prison *pr;
1353         struct vnet *vnet_dst;
1354         struct ifnet *ifp;
1355         int shutdown;
1356
1357         /* Try to find the prison within our visibility. */
1358         sx_slock(&allprison_lock);
1359         pr = prison_find_child(td->td_ucred->cr_prison, jid);
1360         sx_sunlock(&allprison_lock);
1361         if (pr == NULL)
1362                 return (ENXIO);
1363         prison_hold_locked(pr);
1364         mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
1365
1366         /* Make sure the named iface exists in the source prison/vnet. */
1367         CURVNET_SET(pr->pr_vnet);
1368         ifp = ifunit(ifname);           /* XXX Lock to avoid races. */
1369         if (ifp == NULL) {
1370                 CURVNET_RESTORE();
1371                 prison_free(pr);
1372                 return (ENXIO);
1373         }
1374
1375         /* Do not try to move the iface from and to the same prison. */
1376         vnet_dst = TD_TO_VNET(td);
1377         if (vnet_dst == ifp->if_vnet) {
1378                 CURVNET_RESTORE();
1379                 prison_free(pr);
1380                 return (EEXIST);
1381         }
1382
1383         /* Make sure the VNET is stable. */
1384         shutdown = (ifp->if_vnet->vnet_state > SI_SUB_VNET &&
1385                  ifp->if_vnet->vnet_state < SI_SUB_VNET_DONE) ? 1 : 0;
1386         if (shutdown) {
1387                 CURVNET_RESTORE();
1388                 prison_free(pr);
1389                 return (EBUSY);
1390         }
1391
1392         /* Get interface back from child jail/vnet. */
1393         if_vmove(ifp, vnet_dst);
1394         CURVNET_RESTORE();
1395
1396         /* Report the new if_xname back to the userland. */
1397         sprintf(ifname, "%s", ifp->if_xname);
1398
1399         prison_free(pr);
1400         return (0);
1401 }
1402 #endif /* VIMAGE */
1403
1404 /*
1405  * Add a group to an interface
1406  */
1407 int
1408 if_addgroup(struct ifnet *ifp, const char *groupname)
1409 {
1410         struct ifg_list         *ifgl;
1411         struct ifg_group        *ifg = NULL;
1412         struct ifg_member       *ifgm;
1413         int                      new = 0;
1414
1415         if (groupname[0] && groupname[strlen(groupname) - 1] >= '0' &&
1416             groupname[strlen(groupname) - 1] <= '9')
1417                 return (EINVAL);
1418
1419         IFNET_WLOCK();
1420         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1421                 if (!strcmp(ifgl->ifgl_group->ifg_group, groupname)) {
1422                         IFNET_WUNLOCK();
1423                         return (EEXIST);
1424                 }
1425
1426         if ((ifgl = (struct ifg_list *)malloc(sizeof(struct ifg_list), M_TEMP,
1427             M_NOWAIT)) == NULL) {
1428                 IFNET_WUNLOCK();
1429                 return (ENOMEM);
1430         }
1431
1432         if ((ifgm = (struct ifg_member *)malloc(sizeof(struct ifg_member),
1433             M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1434                 free(ifgl, M_TEMP);
1435                 IFNET_WUNLOCK();
1436                 return (ENOMEM);
1437         }
1438
1439         CK_STAILQ_FOREACH(ifg, &V_ifg_head, ifg_next)
1440                 if (!strcmp(ifg->ifg_group, groupname))
1441                         break;
1442
1443         if (ifg == NULL) {
1444                 if ((ifg = (struct ifg_group *)malloc(sizeof(struct ifg_group),
1445                     M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1446                         free(ifgl, M_TEMP);
1447                         free(ifgm, M_TEMP);
1448                         IFNET_WUNLOCK();
1449                         return (ENOMEM);
1450                 }
1451                 strlcpy(ifg->ifg_group, groupname, sizeof(ifg->ifg_group));
1452                 ifg->ifg_refcnt = 0;
1453                 CK_STAILQ_INIT(&ifg->ifg_members);
1454                 CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&V_ifg_head, ifg, ifg_next);
1455                 new = 1;
1456         }
1457
1458         ifg->ifg_refcnt++;
1459         ifgl->ifgl_group = ifg;
1460         ifgm->ifgm_ifp = ifp;
1461
1462         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1463         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&ifg->ifg_members, ifgm, ifgm_next);
1464         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&ifp->if_groups, ifgl, ifgl_next);
1465         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1466
1467         IFNET_WUNLOCK();
1468
1469         if (new)
1470                 EVENTHANDLER_INVOKE(group_attach_event, ifg);
1471         EVENTHANDLER_INVOKE(group_change_event, groupname);
1472
1473         return (0);
1474 }
1475
1476 /*
1477  * Remove a group from an interface
1478  */
1479 int
1480 if_delgroup(struct ifnet *ifp, const char *groupname)
1481 {
1482         struct ifg_list         *ifgl;
1483         struct ifg_member       *ifgm;
1484         int freeifgl;
1485
1486         IFNET_WLOCK();
1487         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1488                 if (!strcmp(ifgl->ifgl_group->ifg_group, groupname))
1489                         break;
1490         if (ifgl == NULL) {
1491                 IFNET_WUNLOCK();
1492                 return (ENOENT);
1493         }
1494
1495         freeifgl = 0;
1496         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1497         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_groups, ifgl, ifg_list, ifgl_next);
1498         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1499
1500         CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm_next)
1501                 if (ifgm->ifgm_ifp == ifp)
1502                         break;
1503
1504         if (ifgm != NULL)
1505                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm, ifg_member, ifgm_next);
1506
1507         if (--ifgl->ifgl_group->ifg_refcnt == 0) {
1508                 CK_STAILQ_REMOVE(&V_ifg_head, ifgl->ifgl_group, ifg_group, ifg_next);
1509                 freeifgl = 1;
1510         }
1511         IFNET_WUNLOCK();
1512
1513         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1514         if (freeifgl) {
1515                 EVENTHANDLER_INVOKE(group_detach_event, ifgl->ifgl_group);
1516                 free(ifgl->ifgl_group, M_TEMP);
1517         }
1518         free(ifgm, M_TEMP);
1519         free(ifgl, M_TEMP);
1520
1521         EVENTHANDLER_INVOKE(group_change_event, groupname);
1522
1523         return (0);
1524 }
1525
1526 /*
1527  * Remove an interface from all groups
1528  */
1529 static void
1530 if_delgroups(struct ifnet *ifp)
1531 {
1532         struct ifg_list         *ifgl;
1533         struct ifg_member       *ifgm;
1534         char groupname[IFNAMSIZ];
1535         int ifglfree;
1536
1537         IFNET_WLOCK();
1538         while (!CK_STAILQ_EMPTY(&ifp->if_groups)) {
1539                 ifgl = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_groups);
1540
1541                 strlcpy(groupname, ifgl->ifgl_group->ifg_group, IFNAMSIZ);
1542
1543                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1544                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_groups, ifgl, ifg_list, ifgl_next);
1545                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1546
1547                 CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm_next)
1548                         if (ifgm->ifgm_ifp == ifp)
1549                                 break;
1550
1551                 if (ifgm != NULL)
1552                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm, ifg_member,
1553                             ifgm_next);
1554                 ifglfree = 0;
1555                 if (--ifgl->ifgl_group->ifg_refcnt == 0) {
1556                         CK_STAILQ_REMOVE(&V_ifg_head, ifgl->ifgl_group, ifg_group, ifg_next);
1557                         ifglfree = 1;
1558                 }
1559
1560                 IFNET_WUNLOCK();
1561                 epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1562                 free(ifgm, M_TEMP);
1563                 if (ifglfree) {
1564                         EVENTHANDLER_INVOKE(group_detach_event,
1565                                                                 ifgl->ifgl_group);
1566                         free(ifgl->ifgl_group, M_TEMP);
1567                 }
1568                 EVENTHANDLER_INVOKE(group_change_event, groupname);
1569
1570                 IFNET_WLOCK();
1571         }
1572         IFNET_WUNLOCK();
1573 }
1574
1575 static char *
1576 ifgr_group_get(void *ifgrp)
1577 {
1578         union ifgroupreq_union *ifgrup;
1579
1580         ifgrup = ifgrp;
1581 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1582         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
1583                 return (&ifgrup->ifgr32.ifgr_ifgru.ifgru_group[0]);
1584 #endif
1585         return (&ifgrup->ifgr.ifgr_ifgru.ifgru_group[0]);
1586 }
1587
1588 static struct ifg_req *
1589 ifgr_groups_get(void *ifgrp)
1590 {
1591         union ifgroupreq_union *ifgrup;
1592
1593         ifgrup = ifgrp;
1594 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1595         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
1596                 return ((struct ifg_req *)(uintptr_t)
1597                     ifgrup->ifgr32.ifgr_ifgru.ifgru_groups);
1598 #endif
1599         return (ifgrup->ifgr.ifgr_ifgru.ifgru_groups);
1600 }
1601
1602 /*
1603  * Stores all groups from an interface in memory pointed to by ifgr.
1604  */
1605 static int
1606 if_getgroup(struct ifgroupreq *ifgr, struct ifnet *ifp)
1607 {
1608         int                      len, error;
1609         struct ifg_list         *ifgl;
1610         struct ifg_req           ifgrq, *ifgp;
1611
1612         if (ifgr->ifgr_len == 0) {
1613                 IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1614                 CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1615                         ifgr->ifgr_len += sizeof(struct ifg_req);
1616                 IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1617                 return (0);
1618         }
1619
1620         len = ifgr->ifgr_len;
1621         ifgp = ifgr_groups_get(ifgr);
1622         /* XXX: wire */
1623         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
1624         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next) {
1625                 if (len < sizeof(ifgrq)) {
1626                         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1627                         return (EINVAL);
1628                 }
1629                 bzero(&ifgrq, sizeof ifgrq);
1630                 strlcpy(ifgrq.ifgrq_group, ifgl->ifgl_group->ifg_group,
1631                     sizeof(ifgrq.ifgrq_group));
1632                 if ((error = copyout(&ifgrq, ifgp, sizeof(struct ifg_req)))) {
1633                         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1634                         return (error);
1635                 }
1636                 len -= sizeof(ifgrq);
1637                 ifgp++;
1638         }
1639         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
1640
1641         return (0);
1642 }
1643
1644 /*
1645  * Stores all members of a group in memory pointed to by igfr
1646  */
1647 static int
1648 if_getgroupmembers(struct ifgroupreq *ifgr)
1649 {
1650         struct ifg_group        *ifg;
1651         struct ifg_member       *ifgm;
1652         struct ifg_req           ifgrq, *ifgp;
1653         int                      len, error;
1654
1655         IFNET_RLOCK();
1656         CK_STAILQ_FOREACH(ifg, &V_ifg_head, ifg_next)
1657                 if (!strcmp(ifg->ifg_group, ifgr->ifgr_name))
1658                         break;
1659         if (ifg == NULL) {
1660                 IFNET_RUNLOCK();
1661                 return (ENOENT);
1662         }
1663
1664         if (ifgr->ifgr_len == 0) {
1665                 CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifg->ifg_members, ifgm_next)
1666                         ifgr->ifgr_len += sizeof(ifgrq);
1667                 IFNET_RUNLOCK();
1668                 return (0);
1669         }
1670
1671         len = ifgr->ifgr_len;
1672         ifgp = ifgr_groups_get(ifgr);
1673         CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifg->ifg_members, ifgm_next) {
1674                 if (len < sizeof(ifgrq)) {
1675                         IFNET_RUNLOCK();
1676                         return (EINVAL);
1677                 }
1678                 bzero(&ifgrq, sizeof ifgrq);
1679                 strlcpy(ifgrq.ifgrq_member, ifgm->ifgm_ifp->if_xname,
1680                     sizeof(ifgrq.ifgrq_member));
1681                 if ((error = copyout(&ifgrq, ifgp, sizeof(struct ifg_req)))) {
1682                         IFNET_RUNLOCK();
1683                         return (error);
1684                 }
1685                 len -= sizeof(ifgrq);
1686                 ifgp++;
1687         }
1688         IFNET_RUNLOCK();
1689
1690         return (0);
1691 }
1692
1693 /*
1694  * Return counter values from counter(9)s stored in ifnet.
1695  */
1696 uint64_t
1697 if_get_counter_default(struct ifnet *ifp, ift_counter cnt)
1698 {
1699
1700         KASSERT(cnt < IFCOUNTERS, ("%s: invalid cnt %d", __func__, cnt));
1701
1702         return (counter_u64_fetch(ifp->if_counters[cnt]));
1703 }
1704
1705 /*
1706  * Increase an ifnet counter. Usually used for counters shared
1707  * between the stack and a driver, but function supports them all.
1708  */
1709 void
1710 if_inc_counter(struct ifnet *ifp, ift_counter cnt, int64_t inc)
1711 {
1712
1713         KASSERT(cnt < IFCOUNTERS, ("%s: invalid cnt %d", __func__, cnt));
1714
1715         counter_u64_add(ifp->if_counters[cnt], inc);
1716 }
1717
1718 /*
1719  * Copy data from ifnet to userland API structure if_data.
1720  */
1721 void
1722 if_data_copy(struct ifnet *ifp, struct if_data *ifd)
1723 {
1724
1725         ifd->ifi_type = ifp->if_type;
1726         ifd->ifi_physical = 0;
1727         ifd->ifi_addrlen = ifp->if_addrlen;
1728         ifd->ifi_hdrlen = ifp->if_hdrlen;
1729         ifd->ifi_link_state = ifp->if_link_state;
1730         ifd->ifi_vhid = 0;
1731         ifd->ifi_datalen = sizeof(struct if_data);
1732         ifd->ifi_mtu = ifp->if_mtu;
1733         ifd->ifi_metric = ifp->if_metric;
1734         ifd->ifi_baudrate = ifp->if_baudrate;
1735         ifd->ifi_hwassist = ifp->if_hwassist;
1736         ifd->ifi_epoch = ifp->if_epoch;
1737         ifd->ifi_lastchange = ifp->if_lastchange;
1738
1739         ifd->ifi_ipackets = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IPACKETS);
1740         ifd->ifi_ierrors = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IERRORS);
1741         ifd->ifi_opackets = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OPACKETS);
1742         ifd->ifi_oerrors = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OERRORS);
1743         ifd->ifi_collisions = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_COLLISIONS);
1744         ifd->ifi_ibytes = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IBYTES);
1745         ifd->ifi_obytes = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OBYTES);
1746         ifd->ifi_imcasts = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IMCASTS);
1747         ifd->ifi_omcasts = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OMCASTS);
1748         ifd->ifi_iqdrops = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IQDROPS);
1749         ifd->ifi_oqdrops = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OQDROPS);
1750         ifd->ifi_noproto = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_NOPROTO);
1751 }
1752
1753 /*
1754  * Wrapper functions for struct ifnet address list locking macros.  These are
1755  * used by kernel modules to avoid encoding programming interface or binary
1756  * interface assumptions that may be violated when kernel-internal locking
1757  * approaches change.
1758  */
1759 void
1760 if_addr_rlock(struct ifnet *ifp)
1761 {
1762         MPASS(*(uint64_t *)&ifp->if_addr_et == 0);
1763         epoch_enter_preempt(net_epoch_preempt, &ifp->if_addr_et);
1764 }
1765
1766 void
1767 if_addr_runlock(struct ifnet *ifp)
1768 {
1769         epoch_exit_preempt(net_epoch_preempt, &ifp->if_addr_et);
1770 #ifdef INVARIANTS
1771         bzero(&ifp->if_addr_et, sizeof(struct epoch_tracker));
1772 #endif
1773 }
1774
1775 void
1776 if_maddr_rlock(if_t ifp)
1777 {
1778
1779         MPASS(*(uint64_t *)&ifp->if_maddr_et == 0);
1780         epoch_enter_preempt(net_epoch_preempt, &ifp->if_maddr_et);
1781 }
1782
1783 void
1784 if_maddr_runlock(if_t ifp)
1785 {
1786
1787         epoch_exit_preempt(net_epoch_preempt, &ifp->if_maddr_et);
1788 #ifdef INVARIANTS
1789         bzero(&ifp->if_maddr_et, sizeof(struct epoch_tracker));
1790 #endif
1791 }
1792
1793 /*
1794  * Initialization, destruction and refcounting functions for ifaddrs.
1795  */
1796 struct ifaddr *
1797 ifa_alloc(size_t size, int flags)
1798 {
1799         struct ifaddr *ifa;
1800
1801         KASSERT(size >= sizeof(struct ifaddr),
1802             ("%s: invalid size %zu", __func__, size));
1803
1804         ifa = malloc(size, M_IFADDR, M_ZERO | flags);
1805         if (ifa == NULL)
1806                 return (NULL);
1807
1808         if ((ifa->ifa_opackets = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1809                 goto fail;
1810         if ((ifa->ifa_ipackets = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1811                 goto fail;
1812         if ((ifa->ifa_obytes = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1813                 goto fail;
1814         if ((ifa->ifa_ibytes = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1815                 goto fail;
1816
1817         refcount_init(&ifa->ifa_refcnt, 1);
1818
1819         return (ifa);
1820
1821 fail:
1822         /* free(NULL) is okay */
1823         counter_u64_free(ifa->ifa_opackets);
1824         counter_u64_free(ifa->ifa_ipackets);
1825         counter_u64_free(ifa->ifa_obytes);
1826         counter_u64_free(ifa->ifa_ibytes);
1827         free(ifa, M_IFADDR);
1828
1829         return (NULL);
1830 }
1831
1832 void
1833 ifa_ref(struct ifaddr *ifa)
1834 {
1835
1836         refcount_acquire(&ifa->ifa_refcnt);
1837 }
1838
1839 static void
1840 ifa_destroy(epoch_context_t ctx)
1841 {
1842         struct ifaddr *ifa;
1843
1844         ifa = __containerof(ctx, struct ifaddr, ifa_epoch_ctx);
1845         counter_u64_free(ifa->ifa_opackets);
1846         counter_u64_free(ifa->ifa_ipackets);
1847         counter_u64_free(ifa->ifa_obytes);
1848         counter_u64_free(ifa->ifa_ibytes);
1849         free(ifa, M_IFADDR);
1850 }
1851
1852 void
1853 ifa_free(struct ifaddr *ifa)
1854 {
1855
1856         if (refcount_release(&ifa->ifa_refcnt))
1857                 epoch_call(net_epoch_preempt, &ifa->ifa_epoch_ctx, ifa_destroy);
1858 }
1859
1860
1861 static int
1862 ifa_maintain_loopback_route(int cmd, const char *otype, struct ifaddr *ifa,
1863     struct sockaddr *ia)
1864 {
1865         int error;
1866         struct rt_addrinfo info;
1867         struct sockaddr_dl null_sdl;
1868         struct ifnet *ifp;
1869
1870         ifp = ifa->ifa_ifp;
1871
1872         bzero(&info, sizeof(info));
1873         if (cmd != RTM_DELETE)
1874                 info.rti_ifp = V_loif;
1875         info.rti_flags = ifa->ifa_flags | RTF_HOST | RTF_STATIC | RTF_PINNED;
1876         info.rti_info[RTAX_DST] = ia;
1877         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&null_sdl;
1878         link_init_sdl(ifp, (struct sockaddr *)&null_sdl, ifp->if_type);
1879
1880         error = rtrequest1_fib(cmd, &info, NULL, ifp->if_fib);
1881
1882         if (error != 0 &&
1883             !(cmd == RTM_ADD && error == EEXIST) &&
1884             !(cmd == RTM_DELETE && error == ENOENT))
1885                 if_printf(ifp, "%s failed: %d\n", otype, error);
1886
1887         return (error);
1888 }
1889
1890 int
1891 ifa_add_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1892 {
1893
1894         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_ADD, "insertion", ifa, ia));
1895 }
1896
1897 int
1898 ifa_del_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1899 {
1900
1901         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_DELETE, "deletion", ifa, ia));
1902 }
1903
1904 int
1905 ifa_switch_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1906 {
1907
1908         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_CHANGE, "switch", ifa, ia));
1909 }
1910
1911 /*
1912  * XXX: Because sockaddr_dl has deeper structure than the sockaddr
1913  * structs used to represent other address families, it is necessary
1914  * to perform a different comparison.
1915  */
1916
1917 #define sa_dl_equal(a1, a2)     \
1918         ((((const struct sockaddr_dl *)(a1))->sdl_len ==                \
1919          ((const struct sockaddr_dl *)(a2))->sdl_len) &&                \
1920          (bcmp(CLLADDR((const struct sockaddr_dl *)(a1)),               \
1921                CLLADDR((const struct sockaddr_dl *)(a2)),               \
1922                ((const struct sockaddr_dl *)(a1))->sdl_alen) == 0))
1923
1924 /*
1925  * Locate an interface based on a complete address.
1926  */
1927 /*ARGSUSED*/
1928 struct ifaddr *
1929 ifa_ifwithaddr(const struct sockaddr *addr)
1930 {
1931         struct ifnet *ifp;
1932         struct ifaddr *ifa;
1933
1934         MPASS(in_epoch(net_epoch_preempt));
1935         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1936                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1937                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
1938                                 continue;
1939                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_addr)) {
1940                                 goto done;
1941                         }
1942                         /* IP6 doesn't have broadcast */
1943                         if ((ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) &&
1944                             ifa->ifa_broadaddr &&
1945                             ifa->ifa_broadaddr->sa_len != 0 &&
1946                             sa_equal(ifa->ifa_broadaddr, addr)) {
1947                                 goto done;
1948                         }
1949                 }
1950         }
1951         ifa = NULL;
1952 done:
1953         return (ifa);
1954 }
1955
1956 int
1957 ifa_ifwithaddr_check(const struct sockaddr *addr)
1958 {
1959         int rc;
1960
1961         NET_EPOCH_ENTER();
1962         rc = (ifa_ifwithaddr(addr) != NULL);
1963         NET_EPOCH_EXIT();
1964         return (rc);
1965 }
1966
1967 /*
1968  * Locate an interface based on the broadcast address.
1969  */
1970 /* ARGSUSED */
1971 struct ifaddr *
1972 ifa_ifwithbroadaddr(const struct sockaddr *addr, int fibnum)
1973 {
1974         struct ifnet *ifp;
1975         struct ifaddr *ifa;
1976
1977         MPASS(in_epoch(net_epoch_preempt));
1978         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1979                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
1980                         continue;
1981                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1982                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
1983                                 continue;
1984                         if ((ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) &&
1985                             ifa->ifa_broadaddr &&
1986                             ifa->ifa_broadaddr->sa_len != 0 &&
1987                             sa_equal(ifa->ifa_broadaddr, addr)) {
1988                                 goto done;
1989                         }
1990                 }
1991         }
1992         ifa = NULL;
1993 done:
1994         return (ifa);
1995 }
1996
1997 /*
1998  * Locate the point to point interface with a given destination address.
1999  */
2000 /*ARGSUSED*/
2001 struct ifaddr *
2002 ifa_ifwithdstaddr(const struct sockaddr *addr, int fibnum)
2003 {
2004         struct ifnet *ifp;
2005         struct ifaddr *ifa;
2006
2007         MPASS(in_epoch(net_epoch_preempt));
2008         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2009                 if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) == 0)
2010                         continue;
2011                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
2012                         continue;
2013                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2014                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
2015                                 continue;
2016                         if (ifa->ifa_dstaddr != NULL &&
2017                             sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)) {
2018                                 goto done;
2019                         }
2020                 }
2021         }
2022         ifa = NULL;
2023 done:
2024         return (ifa);
2025 }
2026
2027 /*
2028  * Find an interface on a specific network.  If many, choice
2029  * is most specific found.
2030  */
2031 struct ifaddr *
2032 ifa_ifwithnet(const struct sockaddr *addr, int ignore_ptp, int fibnum)
2033 {
2034         struct ifnet *ifp;
2035         struct ifaddr *ifa;
2036         struct ifaddr *ifa_maybe = NULL;
2037         u_int af = addr->sa_family;
2038         const char *addr_data = addr->sa_data, *cplim;
2039
2040         MPASS(in_epoch(net_epoch_preempt));
2041         /*
2042          * AF_LINK addresses can be looked up directly by their index number,
2043          * so do that if we can.
2044          */
2045         if (af == AF_LINK) {
2046             const struct sockaddr_dl *sdl = (const struct sockaddr_dl *)addr;
2047             if (sdl->sdl_index && sdl->sdl_index <= V_if_index)
2048                 return (ifaddr_byindex(sdl->sdl_index));
2049         }
2050
2051         /*
2052          * Scan though each interface, looking for ones that have addresses
2053          * in this address family and the requested fib.  Maintain a reference
2054          * on ifa_maybe once we find one, as we release the IF_ADDR_RLOCK() that
2055          * kept it stable when we move onto the next interface.
2056          */
2057         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2058                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
2059                         continue;
2060                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2061                         const char *cp, *cp2, *cp3;
2062
2063                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != af)
2064 next:                           continue;
2065                         if (af == AF_INET && 
2066                             ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT && !ignore_ptp) {
2067                                 /*
2068                                  * This is a bit broken as it doesn't
2069                                  * take into account that the remote end may
2070                                  * be a single node in the network we are
2071                                  * looking for.
2072                                  * The trouble is that we don't know the
2073                                  * netmask for the remote end.
2074                                  */
2075                                 if (ifa->ifa_dstaddr != NULL &&
2076                                     sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)) {
2077                                         goto done;
2078                                 }
2079                         } else {
2080                                 /*
2081                                  * Scan all the bits in the ifa's address.
2082                                  * If a bit dissagrees with what we are
2083                                  * looking for, mask it with the netmask
2084                                  * to see if it really matters.
2085                                  * (A byte at a time)
2086                                  */
2087                                 if (ifa->ifa_netmask == 0)
2088                                         continue;
2089                                 cp = addr_data;
2090                                 cp2 = ifa->ifa_addr->sa_data;
2091                                 cp3 = ifa->ifa_netmask->sa_data;
2092                                 cplim = ifa->ifa_netmask->sa_len
2093                                         + (char *)ifa->ifa_netmask;
2094                                 while (cp3 < cplim)
2095                                         if ((*cp++ ^ *cp2++) & *cp3++)
2096                                                 goto next; /* next address! */
2097                                 /*
2098                                  * If the netmask of what we just found
2099                                  * is more specific than what we had before
2100                                  * (if we had one), or if the virtual status
2101                                  * of new prefix is better than of the old one,
2102                                  * then remember the new one before continuing
2103                                  * to search for an even better one.
2104                                  */
2105                                 if (ifa_maybe == NULL ||
2106                                     ifa_preferred(ifa_maybe, ifa) ||
2107                                     rn_refines((caddr_t)ifa->ifa_netmask,
2108                                     (caddr_t)ifa_maybe->ifa_netmask)) {
2109                                         ifa_maybe = ifa;
2110                                 }
2111                         }
2112                 }
2113         }
2114         ifa = ifa_maybe;
2115         ifa_maybe = NULL;
2116 done:
2117         return (ifa);
2118 }
2119
2120 /*
2121  * Find an interface address specific to an interface best matching
2122  * a given address.
2123  */
2124 struct ifaddr *
2125 ifaof_ifpforaddr(const struct sockaddr *addr, struct ifnet *ifp)
2126 {
2127         struct ifaddr *ifa;
2128         const char *cp, *cp2, *cp3;
2129         char *cplim;
2130         struct ifaddr *ifa_maybe = NULL;
2131         u_int af = addr->sa_family;
2132
2133         if (af >= AF_MAX)
2134                 return (NULL);
2135
2136         MPASS(in_epoch(net_epoch_preempt));
2137         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2138                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != af)
2139                         continue;
2140                 if (ifa_maybe == NULL)
2141                         ifa_maybe = ifa;
2142                 if (ifa->ifa_netmask == 0) {
2143                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_addr) ||
2144                             (ifa->ifa_dstaddr &&
2145                             sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)))
2146                                 goto done;
2147                         continue;
2148                 }
2149                 if (ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) {
2150                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr))
2151                                 goto done;
2152                 } else {
2153                         cp = addr->sa_data;
2154                         cp2 = ifa->ifa_addr->sa_data;
2155                         cp3 = ifa->ifa_netmask->sa_data;
2156                         cplim = ifa->ifa_netmask->sa_len + (char *)ifa->ifa_netmask;
2157                         for (; cp3 < cplim; cp3++)
2158                                 if ((*cp++ ^ *cp2++) & *cp3)
2159                                         break;
2160                         if (cp3 == cplim)
2161                                 goto done;
2162                 }
2163         }
2164         ifa = ifa_maybe;
2165 done:
2166         return (ifa);
2167 }
2168
2169 /*
2170  * See whether new ifa is better than current one:
2171  * 1) A non-virtual one is preferred over virtual.
2172  * 2) A virtual in master state preferred over any other state.
2173  *
2174  * Used in several address selecting functions.
2175  */
2176 int
2177 ifa_preferred(struct ifaddr *cur, struct ifaddr *next)
2178 {
2179
2180         return (cur->ifa_carp && (!next->ifa_carp ||
2181             ((*carp_master_p)(next) && !(*carp_master_p)(cur))));
2182 }
2183
2184 #include <net/if_llatbl.h>
2185
2186 /*
2187  * Default action when installing a route with a Link Level gateway.
2188  * Lookup an appropriate real ifa to point to.
2189  * This should be moved to /sys/net/link.c eventually.
2190  */
2191 static void
2192 link_rtrequest(int cmd, struct rtentry *rt, struct rt_addrinfo *info)
2193 {
2194         struct ifaddr *ifa, *oifa;
2195         struct sockaddr *dst;
2196         struct ifnet *ifp;
2197
2198         if (cmd != RTM_ADD || ((ifa = rt->rt_ifa) == NULL) ||
2199             ((ifp = ifa->ifa_ifp) == NULL) || ((dst = rt_key(rt)) == NULL))
2200                 return;
2201         NET_EPOCH_ENTER();
2202         ifa = ifaof_ifpforaddr(dst, ifp);
2203         if (ifa) {
2204                 oifa = rt->rt_ifa;
2205                 if (oifa != ifa) {
2206                         ifa_free(oifa);
2207                         ifa_ref(ifa);
2208                 }
2209                 rt->rt_ifa = ifa;
2210                 if (ifa->ifa_rtrequest && ifa->ifa_rtrequest != link_rtrequest)
2211                         ifa->ifa_rtrequest(cmd, rt, info);
2212         }
2213         NET_EPOCH_EXIT();
2214 }
2215
2216 struct sockaddr_dl *
2217 link_alloc_sdl(size_t size, int flags)
2218 {
2219
2220         return (malloc(size, M_TEMP, flags));
2221 }
2222
2223 void
2224 link_free_sdl(struct sockaddr *sa)
2225 {
2226         free(sa, M_TEMP);
2227 }
2228
2229 /*
2230  * Fills in given sdl with interface basic info.
2231  * Returns pointer to filled sdl.
2232  */
2233 struct sockaddr_dl *
2234 link_init_sdl(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *paddr, u_char iftype)
2235 {
2236         struct sockaddr_dl *sdl;
2237
2238         sdl = (struct sockaddr_dl *)paddr;
2239         memset(sdl, 0, sizeof(struct sockaddr_dl));
2240         sdl->sdl_len = sizeof(struct sockaddr_dl);
2241         sdl->sdl_family = AF_LINK;
2242         sdl->sdl_index = ifp->if_index;
2243         sdl->sdl_type = iftype;
2244
2245         return (sdl);
2246 }
2247
2248 /*
2249  * Mark an interface down and notify protocols of
2250  * the transition.
2251  */
2252 static void
2253 if_unroute(struct ifnet *ifp, int flag, int fam)
2254 {
2255         struct ifaddr *ifa;
2256
2257         KASSERT(flag == IFF_UP, ("if_unroute: flag != IFF_UP"));
2258
2259         ifp->if_flags &= ~flag;
2260         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2261         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
2262                 if (fam == PF_UNSPEC || (fam == ifa->ifa_addr->sa_family))
2263                         pfctlinput(PRC_IFDOWN, ifa->ifa_addr);
2264         ifp->if_qflush(ifp);
2265
2266         if (ifp->if_carp)
2267                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2268         rt_ifmsg(ifp);
2269 }
2270
2271 /*
2272  * Mark an interface up and notify protocols of
2273  * the transition.
2274  */
2275 static void
2276 if_route(struct ifnet *ifp, int flag, int fam)
2277 {
2278         struct ifaddr *ifa;
2279
2280         KASSERT(flag == IFF_UP, ("if_route: flag != IFF_UP"));
2281
2282         ifp->if_flags |= flag;
2283         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2284         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
2285                 if (fam == PF_UNSPEC || (fam == ifa->ifa_addr->sa_family))
2286                         pfctlinput(PRC_IFUP, ifa->ifa_addr);
2287         if (ifp->if_carp)
2288                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2289         rt_ifmsg(ifp);
2290 #ifdef INET6
2291         in6_if_up(ifp);
2292 #endif
2293 }
2294
2295 void    (*vlan_link_state_p)(struct ifnet *);   /* XXX: private from if_vlan */
2296 void    (*vlan_trunk_cap_p)(struct ifnet *);            /* XXX: private from if_vlan */
2297 struct ifnet *(*vlan_trunkdev_p)(struct ifnet *);
2298 struct  ifnet *(*vlan_devat_p)(struct ifnet *, uint16_t);
2299 int     (*vlan_tag_p)(struct ifnet *, uint16_t *);
2300 int     (*vlan_pcp_p)(struct ifnet *, uint16_t *);
2301 int     (*vlan_setcookie_p)(struct ifnet *, void *);
2302 void    *(*vlan_cookie_p)(struct ifnet *);
2303
2304 /*
2305  * Handle a change in the interface link state. To avoid LORs
2306  * between driver lock and upper layer locks, as well as possible
2307  * recursions, we post event to taskqueue, and all job
2308  * is done in static do_link_state_change().
2309  */
2310 void
2311 if_link_state_change(struct ifnet *ifp, int link_state)
2312 {
2313         /* Return if state hasn't changed. */
2314         if (ifp->if_link_state == link_state)
2315                 return;
2316
2317         ifp->if_link_state = link_state;
2318
2319         taskqueue_enqueue(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
2320 }
2321
2322 static void
2323 do_link_state_change(void *arg, int pending)
2324 {
2325         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)arg;
2326         int link_state = ifp->if_link_state;
2327         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
2328
2329         /* Notify that the link state has changed. */
2330         rt_ifmsg(ifp);
2331         if (ifp->if_vlantrunk != NULL)
2332                 (*vlan_link_state_p)(ifp);
2333
2334         if ((ifp->if_type == IFT_ETHER || ifp->if_type == IFT_L2VLAN) &&
2335             ifp->if_l2com != NULL)
2336                 (*ng_ether_link_state_p)(ifp, link_state);
2337         if (ifp->if_carp)
2338                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2339         if (ifp->if_bridge)
2340                 ifp->if_bridge_linkstate(ifp);
2341         if (ifp->if_lagg)
2342                 (*lagg_linkstate_p)(ifp, link_state);
2343
2344         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
2345                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname,
2346                     (link_state == LINK_STATE_UP) ? "LINK_UP" : "LINK_DOWN",
2347                     NULL);
2348         if (pending > 1)
2349                 if_printf(ifp, "%d link states coalesced\n", pending);
2350         if (log_link_state_change)
2351                 if_printf(ifp, "link state changed to %s\n",
2352                     (link_state == LINK_STATE_UP) ? "UP" : "DOWN" );
2353         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_link_event, ifp, link_state);
2354         CURVNET_RESTORE();
2355 }
2356
2357 /*
2358  * Mark an interface down and notify protocols of
2359  * the transition.
2360  */
2361 void
2362 if_down(struct ifnet *ifp)
2363 {
2364
2365         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_event, ifp, IFNET_EVENT_DOWN);
2366         if_unroute(ifp, IFF_UP, AF_UNSPEC);
2367 }
2368
2369 /*
2370  * Mark an interface up and notify protocols of
2371  * the transition.
2372  */
2373 void
2374 if_up(struct ifnet *ifp)
2375 {
2376
2377         if_route(ifp, IFF_UP, AF_UNSPEC);
2378         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_event, ifp, IFNET_EVENT_UP);
2379 }
2380
2381 /*
2382  * Flush an interface queue.
2383  */
2384 void
2385 if_qflush(struct ifnet *ifp)
2386 {
2387         struct mbuf *m, *n;
2388         struct ifaltq *ifq;
2389         
2390         ifq = &ifp->if_snd;
2391         IFQ_LOCK(ifq);
2392 #ifdef ALTQ
2393         if (ALTQ_IS_ENABLED(ifq))
2394                 ALTQ_PURGE(ifq);
2395 #endif
2396         n = ifq->ifq_head;
2397         while ((m = n) != NULL) {
2398                 n = m->m_nextpkt;
2399                 m_freem(m);
2400         }
2401         ifq->ifq_head = 0;
2402         ifq->ifq_tail = 0;
2403         ifq->ifq_len = 0;
2404         IFQ_UNLOCK(ifq);
2405 }
2406
2407 /*
2408  * Map interface name to interface structure pointer, with or without
2409  * returning a reference.
2410  */
2411 struct ifnet *
2412 ifunit_ref(const char *name)
2413 {
2414         struct ifnet *ifp;
2415
2416         IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
2417         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2418                 if (strncmp(name, ifp->if_xname, IFNAMSIZ) == 0 &&
2419                     !(ifp->if_flags & IFF_DYING))
2420                         break;
2421         }
2422         if (ifp != NULL)
2423                 if_ref(ifp);
2424         IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
2425         return (ifp);
2426 }
2427
2428 struct ifnet *
2429 ifunit(const char *name)
2430 {
2431         struct ifnet *ifp;
2432
2433         IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
2434         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2435                 if (strncmp(name, ifp->if_xname, IFNAMSIZ) == 0)
2436                         break;
2437         }
2438         IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
2439         return (ifp);
2440 }
2441
2442 static void *
2443 ifr_buffer_get_buffer(void *data)
2444 {
2445         union ifreq_union *ifrup;
2446
2447         ifrup = data;
2448 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2449         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2450                 return ((void *)(uintptr_t)
2451                     ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer);
2452 #endif
2453         return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer);
2454 }
2455
2456 static void
2457 ifr_buffer_set_buffer_null(void *data)
2458 {
2459         union ifreq_union *ifrup;
2460
2461         ifrup = data;
2462 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2463         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2464                 ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer = 0;
2465         else
2466 #endif
2467                 ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer = NULL;
2468 }
2469
2470 static size_t
2471 ifr_buffer_get_length(void *data)
2472 {
2473         union ifreq_union *ifrup;
2474
2475         ifrup = data;
2476 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2477         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2478                 return (ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.length);
2479 #endif
2480         return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.length);
2481 }
2482
2483 static void
2484 ifr_buffer_set_length(void *data, size_t len)
2485 {
2486         union ifreq_union *ifrup;
2487
2488         ifrup = data;
2489 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2490         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2491                 ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.length = len;
2492         else
2493 #endif
2494                 ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.length = len;
2495 }
2496
2497 void *
2498 ifr_data_get_ptr(void *ifrp)
2499 {
2500         union ifreq_union *ifrup;
2501
2502         ifrup = ifrp;
2503 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2504         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2505                 return ((void *)(uintptr_t)
2506                     ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_data);
2507 #endif
2508                 return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_data);
2509 }
2510
2511 /*
2512  * Hardware specific interface ioctls.
2513  */
2514 int
2515 ifhwioctl(u_long cmd, struct ifnet *ifp, caddr_t data, struct thread *td)
2516 {
2517         struct ifreq *ifr;
2518         int error = 0, do_ifup = 0;
2519         int new_flags, temp_flags;
2520         size_t namelen, onamelen;
2521         size_t descrlen;
2522         char *descrbuf, *odescrbuf;
2523         char new_name[IFNAMSIZ];
2524         struct ifaddr *ifa;
2525         struct sockaddr_dl *sdl;
2526
2527         ifr = (struct ifreq *)data;
2528         switch (cmd) {
2529         case SIOCGIFINDEX:
2530                 ifr->ifr_index = ifp->if_index;
2531                 break;
2532
2533         case SIOCGIFFLAGS:
2534                 temp_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
2535                 ifr->ifr_flags = temp_flags & 0xffff;
2536                 ifr->ifr_flagshigh = temp_flags >> 16;
2537                 break;
2538
2539         case SIOCGIFCAP:
2540                 ifr->ifr_reqcap = ifp->if_capabilities;
2541                 ifr->ifr_curcap = ifp->if_capenable;
2542                 break;
2543
2544 #ifdef MAC
2545         case SIOCGIFMAC:
2546                 error = mac_ifnet_ioctl_get(td->td_ucred, ifr, ifp);
2547                 break;
2548 #endif
2549
2550         case SIOCGIFMETRIC:
2551                 ifr->ifr_metric = ifp->if_metric;
2552                 break;
2553
2554         case SIOCGIFMTU:
2555                 ifr->ifr_mtu = ifp->if_mtu;
2556                 break;
2557
2558         case SIOCGIFPHYS:
2559                 /* XXXGL: did this ever worked? */
2560                 ifr->ifr_phys = 0;
2561                 break;
2562
2563         case SIOCGIFDESCR:
2564                 error = 0;
2565                 sx_slock(&ifdescr_sx);
2566                 if (ifp->if_description == NULL)
2567                         error = ENOMSG;
2568                 else {
2569                         /* space for terminating nul */
2570                         descrlen = strlen(ifp->if_description) + 1;
2571                         if (ifr_buffer_get_length(ifr) < descrlen)
2572                                 ifr_buffer_set_buffer_null(ifr);
2573                         else
2574                                 error = copyout(ifp->if_description,
2575                                     ifr_buffer_get_buffer(ifr), descrlen);
2576                         ifr_buffer_set_length(ifr, descrlen);
2577                 }
2578                 sx_sunlock(&ifdescr_sx);
2579                 break;
2580
2581         case SIOCSIFDESCR:
2582                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFDESCR);
2583                 if (error)
2584                         return (error);
2585
2586                 /*
2587                  * Copy only (length-1) bytes to make sure that
2588                  * if_description is always nul terminated.  The
2589                  * length parameter is supposed to count the
2590                  * terminating nul in.
2591                  */
2592                 if (ifr_buffer_get_length(ifr) > ifdescr_maxlen)
2593                         return (ENAMETOOLONG);
2594                 else if (ifr_buffer_get_length(ifr) == 0)
2595                         descrbuf = NULL;
2596                 else {
2597                         descrbuf = malloc(ifr_buffer_get_length(ifr),
2598                             M_IFDESCR, M_WAITOK | M_ZERO);
2599                         error = copyin(ifr_buffer_get_buffer(ifr), descrbuf,
2600                             ifr_buffer_get_length(ifr) - 1);
2601                         if (error) {
2602                                 free(descrbuf, M_IFDESCR);
2603                                 break;
2604                         }
2605                 }
2606
2607                 sx_xlock(&ifdescr_sx);
2608                 odescrbuf = ifp->if_description;
2609                 ifp->if_description = descrbuf;
2610                 sx_xunlock(&ifdescr_sx);
2611
2612                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2613                 free(odescrbuf, M_IFDESCR);
2614                 break;
2615
2616         case SIOCGIFFIB:
2617                 ifr->ifr_fib = ifp->if_fib;
2618                 break;
2619
2620         case SIOCSIFFIB:
2621                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFFIB);
2622                 if (error)
2623                         return (error);
2624                 if (ifr->ifr_fib >= rt_numfibs)
2625                         return (EINVAL);
2626
2627                 ifp->if_fib = ifr->ifr_fib;
2628                 break;
2629
2630         case SIOCSIFFLAGS:
2631                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFFLAGS);
2632                 if (error)
2633                         return (error);
2634                 /*
2635                  * Currently, no driver owned flags pass the IFF_CANTCHANGE
2636                  * check, so we don't need special handling here yet.
2637                  */
2638                 new_flags = (ifr->ifr_flags & 0xffff) |
2639                     (ifr->ifr_flagshigh << 16);
2640                 if (ifp->if_flags & IFF_UP &&
2641                     (new_flags & IFF_UP) == 0) {
2642                         if_down(ifp);
2643                 } else if (new_flags & IFF_UP &&
2644                     (ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
2645                         do_ifup = 1;
2646                 }
2647                 /* See if permanently promiscuous mode bit is about to flip */
2648                 if ((ifp->if_flags ^ new_flags) & IFF_PPROMISC) {
2649                         if (new_flags & IFF_PPROMISC)
2650                                 ifp->if_flags |= IFF_PROMISC;
2651                         else if (ifp->if_pcount == 0)
2652                                 ifp->if_flags &= ~IFF_PROMISC;
2653                         if (log_promisc_mode_change)
2654                                 if_printf(ifp, "permanently promiscuous mode %s\n",
2655                                     ((new_flags & IFF_PPROMISC) ?
2656                                      "enabled" : "disabled"));
2657                 }
2658                 ifp->if_flags = (ifp->if_flags & IFF_CANTCHANGE) |
2659                         (new_flags &~ IFF_CANTCHANGE);
2660                 if (ifp->if_ioctl) {
2661                         (void) (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2662                 }
2663                 if (do_ifup)
2664                         if_up(ifp);
2665                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2666                 break;
2667
2668         case SIOCSIFCAP:
2669                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFCAP);
2670                 if (error)
2671                         return (error);
2672                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2673                         return (EOPNOTSUPP);
2674                 if (ifr->ifr_reqcap & ~ifp->if_capabilities)
2675                         return (EINVAL);
2676                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2677                 if (error == 0)
2678                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2679                 break;
2680
2681 #ifdef MAC
2682         case SIOCSIFMAC:
2683                 error = mac_ifnet_ioctl_set(td->td_ucred, ifr, ifp);
2684                 break;
2685 #endif
2686
2687         case SIOCSIFNAME:
2688                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFNAME);
2689                 if (error)
2690                         return (error);
2691                 error = copyinstr(ifr_data_get_ptr(ifr), new_name, IFNAMSIZ,
2692                     NULL);
2693                 if (error != 0)
2694                         return (error);
2695                 if (new_name[0] == '\0')
2696                         return (EINVAL);
2697                 if (new_name[IFNAMSIZ-1] != '\0') {
2698                         new_name[IFNAMSIZ-1] = '\0';
2699                         if (strlen(new_name) == IFNAMSIZ-1)
2700                                 return (EINVAL);
2701                 }
2702                 if (ifunit(new_name) != NULL)
2703                         return (EEXIST);
2704
2705                 /*
2706                  * XXX: Locking.  Nothing else seems to lock if_flags,
2707                  * and there are numerous other races with the
2708                  * ifunit() checks not being atomic with namespace
2709                  * changes (renames, vmoves, if_attach, etc).
2710                  */
2711                 ifp->if_flags |= IFF_RENAMING;
2712                 
2713                 /* Announce the departure of the interface. */
2714                 rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_DEPARTURE);
2715                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
2716
2717                 if_printf(ifp, "changing name to '%s'\n", new_name);
2718
2719                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
2720                 strlcpy(ifp->if_xname, new_name, sizeof(ifp->if_xname));
2721                 ifa = ifp->if_addr;
2722                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
2723                 namelen = strlen(new_name);
2724                 onamelen = sdl->sdl_nlen;
2725                 /*
2726                  * Move the address if needed.  This is safe because we
2727                  * allocate space for a name of length IFNAMSIZ when we
2728                  * create this in if_attach().
2729                  */
2730                 if (namelen != onamelen) {
2731                         bcopy(sdl->sdl_data + onamelen,
2732                             sdl->sdl_data + namelen, sdl->sdl_alen);
2733                 }
2734                 bcopy(new_name, sdl->sdl_data, namelen);
2735                 sdl->sdl_nlen = namelen;
2736                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_netmask;
2737                 bzero(sdl->sdl_data, onamelen);
2738                 while (namelen != 0)
2739                         sdl->sdl_data[--namelen] = 0xff;
2740                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
2741
2742                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_arrival_event, ifp);
2743                 /* Announce the return of the interface. */
2744                 rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_ARRIVAL);
2745
2746                 ifp->if_flags &= ~IFF_RENAMING;
2747                 break;
2748
2749 #ifdef VIMAGE
2750         case SIOCSIFVNET:
2751                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFVNET);
2752                 if (error)
2753                         return (error);
2754                 error = if_vmove_loan(td, ifp, ifr->ifr_name, ifr->ifr_jid);
2755                 break;
2756 #endif
2757
2758         case SIOCSIFMETRIC:
2759                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFMETRIC);
2760                 if (error)
2761                         return (error);
2762                 ifp->if_metric = ifr->ifr_metric;
2763                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2764                 break;
2765
2766         case SIOCSIFPHYS:
2767                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFPHYS);
2768                 if (error)
2769                         return (error);
2770                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2771                         return (EOPNOTSUPP);
2772                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2773                 if (error == 0)
2774                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2775                 break;
2776
2777         case SIOCSIFMTU:
2778         {
2779                 u_long oldmtu = ifp->if_mtu;
2780
2781                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFMTU);
2782                 if (error)
2783                         return (error);
2784                 if (ifr->ifr_mtu < IF_MINMTU || ifr->ifr_mtu > IF_MAXMTU)
2785                         return (EINVAL);
2786                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2787                         return (EOPNOTSUPP);
2788                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2789                 if (error == 0) {
2790                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2791                         rt_ifmsg(ifp);
2792 #ifdef INET
2793                         NETDUMP_REINIT(ifp);
2794 #endif
2795                 }
2796                 /*
2797                  * If the link MTU changed, do network layer specific procedure.
2798                  */
2799                 if (ifp->if_mtu != oldmtu) {
2800 #ifdef INET6
2801                         nd6_setmtu(ifp);
2802 #endif
2803                         rt_updatemtu(ifp);
2804                 }
2805                 break;
2806         }
2807
2808         case SIOCADDMULTI:
2809         case SIOCDELMULTI:
2810                 if (cmd == SIOCADDMULTI)
2811                         error = priv_check(td, PRIV_NET_ADDMULTI);
2812                 else
2813                         error = priv_check(td, PRIV_NET_DELMULTI);
2814                 if (error)
2815                         return (error);
2816
2817                 /* Don't allow group membership on non-multicast interfaces. */
2818                 if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0)
2819                         return (EOPNOTSUPP);
2820
2821                 /* Don't let users screw up protocols' entries. */
2822                 if (ifr->ifr_addr.sa_family != AF_LINK)
2823                         return (EINVAL);
2824
2825                 if (cmd == SIOCADDMULTI) {
2826                         struct ifmultiaddr *ifma;
2827
2828                         /*
2829                          * Userland is only permitted to join groups once
2830                          * via the if_addmulti() KPI, because it cannot hold
2831                          * struct ifmultiaddr * between calls. It may also
2832                          * lose a race while we check if the membership
2833                          * already exists.
2834                          */
2835                         IF_ADDR_RLOCK(ifp);
2836                         ifma = if_findmulti(ifp, &ifr->ifr_addr);
2837                         IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
2838                         if (ifma != NULL)
2839                                 error = EADDRINUSE;
2840                         else
2841                                 error = if_addmulti(ifp, &ifr->ifr_addr, &ifma);
2842                 } else {
2843                         error = if_delmulti(ifp, &ifr->ifr_addr);
2844                 }
2845                 if (error == 0)
2846                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2847                 break;
2848
2849         case SIOCSIFPHYADDR:
2850         case SIOCDIFPHYADDR:
2851 #ifdef INET6
2852         case SIOCSIFPHYADDR_IN6:
2853 #endif
2854         case SIOCSIFMEDIA:
2855         case SIOCSIFGENERIC:
2856                 error = priv_check(td, PRIV_NET_HWIOCTL);
2857                 if (error)
2858                         return (error);
2859                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2860                         return (EOPNOTSUPP);
2861                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2862                 if (error == 0)
2863                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2864                 break;
2865
2866         case SIOCGIFSTATUS:
2867         case SIOCGIFPSRCADDR:
2868         case SIOCGIFPDSTADDR:
2869         case SIOCGIFMEDIA:
2870         case SIOCGIFXMEDIA:
2871         case SIOCGIFGENERIC:
2872         case SIOCGIFRSSKEY:
2873         case SIOCGIFRSSHASH:
2874                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2875                         return (EOPNOTSUPP);
2876                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2877                 break;
2878
2879         case SIOCSIFLLADDR:
2880                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETLLADDR);
2881                 if (error)
2882                         return (error);
2883                 error = if_setlladdr(ifp,
2884                     ifr->ifr_addr.sa_data, ifr->ifr_addr.sa_len);
2885                 break;
2886
2887         case SIOCGHWADDR:
2888                 error = if_gethwaddr(ifp, ifr);
2889                 break;
2890
2891         CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCAIFGROUP):
2892                 error = priv_check(td, PRIV_NET_ADDIFGROUP);
2893                 if (error)
2894                         return (error);
2895                 if ((error = if_addgroup(ifp,
2896                     ifgr_group_get((struct ifgroupreq *)data))))
2897                         return (error);
2898                 break;
2899
2900         CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCGIFGROUP):
2901                 if ((error = if_getgroup((struct ifgroupreq *)data, ifp)))
2902                         return (error);
2903                 break;
2904
2905         CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCDIFGROUP):
2906                 error = priv_check(td, PRIV_NET_DELIFGROUP);
2907                 if (error)
2908                         return (error);
2909                 if ((error = if_delgroup(ifp,
2910                     ifgr_group_get((struct ifgroupreq *)data))))
2911                         return (error);
2912                 break;
2913
2914         default:
2915                 error = ENOIOCTL;
2916                 break;
2917         }
2918         return (error);
2919 }
2920
2921 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2922 struct ifconf32 {
2923         int32_t ifc_len;
2924         union {
2925                 uint32_t        ifcu_buf;
2926                 uint32_t        ifcu_req;
2927         } ifc_ifcu;
2928 };
2929 #define SIOCGIFCONF32   _IOWR('i', 36, struct ifconf32)
2930 #endif
2931
2932 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2933 static void
2934 ifmr_init(struct ifmediareq *ifmr, caddr_t data)
2935 {
2936         struct ifmediareq32 *ifmr32;
2937
2938         ifmr32 = (struct ifmediareq32 *)data;
2939         memcpy(ifmr->ifm_name, ifmr32->ifm_name,
2940             sizeof(ifmr->ifm_name));
2941         ifmr->ifm_current = ifmr32->ifm_current;
2942         ifmr->ifm_mask = ifmr32->ifm_mask;
2943         ifmr->ifm_status = ifmr32->ifm_status;
2944         ifmr->ifm_active = ifmr32->ifm_active;
2945         ifmr->ifm_count = ifmr32->ifm_count;
2946         ifmr->ifm_ulist = (int *)(uintptr_t)ifmr32->ifm_ulist;
2947 }
2948
2949 static void
2950 ifmr_update(const struct ifmediareq *ifmr, caddr_t data)
2951 {
2952         struct ifmediareq32 *ifmr32;
2953
2954         ifmr32 = (struct ifmediareq32 *)data;
2955         ifmr32->ifm_current = ifmr->ifm_current;
2956         ifmr32->ifm_mask = ifmr->ifm_mask;
2957         ifmr32->ifm_status = ifmr->ifm_status;
2958         ifmr32->ifm_active = ifmr->ifm_active;
2959         ifmr32->ifm_count = ifmr->ifm_count;
2960 }
2961 #endif
2962
2963 /*
2964  * Interface ioctls.
2965  */
2966 int
2967 ifioctl(struct socket *so, u_long cmd, caddr_t data, struct thread *td)
2968 {
2969 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2970         caddr_t saved_data = NULL;
2971         struct ifmediareq ifmr;
2972         struct ifmediareq *ifmrp;
2973 #endif
2974         struct ifnet *ifp;
2975         struct ifreq *ifr;
2976         int error;
2977         int oif_flags;
2978 #ifdef VIMAGE
2979         int shutdown;
2980 #endif
2981
2982         CURVNET_SET(so->so_vnet);
2983 #ifdef VIMAGE
2984         /* Make sure the VNET is stable. */
2985         shutdown = (so->so_vnet->vnet_state > SI_SUB_VNET &&
2986                  so->so_vnet->vnet_state < SI_SUB_VNET_DONE) ? 1 : 0;
2987         if (shutdown) {
2988                 CURVNET_RESTORE();
2989                 return (EBUSY);
2990         }
2991 #endif
2992
2993
2994         switch (cmd) {
2995         case SIOCGIFCONF:
2996                 error = ifconf(cmd, data);
2997                 CURVNET_RESTORE();
2998                 return (error);
2999
3000 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3001         case SIOCGIFCONF32:
3002                 {
3003                         struct ifconf32 *ifc32;
3004                         struct ifconf ifc;
3005
3006                         ifc32 = (struct ifconf32 *)data;
3007                         ifc.ifc_len = ifc32->ifc_len;
3008                         ifc.ifc_buf = PTRIN(ifc32->ifc_buf);
3009
3010                         error = ifconf(SIOCGIFCONF, (void *)&ifc);
3011                         CURVNET_RESTORE();
3012                         if (error == 0)
3013                                 ifc32->ifc_len = ifc.ifc_len;
3014                         return (error);
3015                 }
3016 #endif
3017         }
3018
3019 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3020         ifmrp = NULL;
3021         switch (cmd) {
3022         case SIOCGIFMEDIA32:
3023         case SIOCGIFXMEDIA32:
3024                 ifmrp = &ifmr;
3025                 ifmr_init(ifmrp, data);
3026                 cmd = _IOC_NEWTYPE(cmd, struct ifmediareq);
3027                 saved_data = data;
3028                 data = (caddr_t)ifmrp;
3029         }
3030 #endif
3031
3032         ifr = (struct ifreq *)data;
3033         switch (cmd) {
3034 #ifdef VIMAGE
3035         case SIOCSIFRVNET:
3036                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFVNET);
3037                 if (error == 0)
3038                         error = if_vmove_reclaim(td, ifr->ifr_name,
3039                             ifr->ifr_jid);
3040                 goto out_noref;
3041 #endif
3042         case SIOCIFCREATE:
3043         case SIOCIFCREATE2:
3044                 error = priv_check(td, PRIV_NET_IFCREATE);
3045                 if (error == 0)
3046                         error = if_clone_create(ifr->ifr_name,
3047                             sizeof(ifr->ifr_name), cmd == SIOCIFCREATE2 ?
3048                             ifr_data_get_ptr(ifr) : NULL);
3049                 goto out_noref;
3050         case SIOCIFDESTROY:
3051                 error = priv_check(td, PRIV_NET_IFDESTROY);
3052                 if (error == 0)
3053                         error = if_clone_destroy(ifr->ifr_name);
3054                 goto out_noref;
3055
3056         case SIOCIFGCLONERS:
3057                 error = if_clone_list((struct if_clonereq *)data);
3058                 goto out_noref;
3059
3060         CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCGIFGMEMB):
3061                 error = if_getgroupmembers((struct ifgroupreq *)data);
3062                 goto out_noref;
3063
3064 #if defined(INET) || defined(INET6)
3065         case SIOCSVH:
3066         case SIOCGVH:
3067                 if (carp_ioctl_p == NULL)
3068                         error = EPROTONOSUPPORT;
3069                 else
3070                         error = (*carp_ioctl_p)(ifr, cmd, td);
3071                 goto out_noref;
3072 #endif
3073         }
3074
3075         ifp = ifunit_ref(ifr->ifr_name);
3076         if (ifp == NULL) {
3077                 error = ENXIO;
3078                 goto out_noref;
3079         }
3080
3081         error = ifhwioctl(cmd, ifp, data, td);
3082         if (error != ENOIOCTL)
3083                 goto out_ref;
3084
3085         oif_flags = ifp->if_flags;
3086         if (so->so_proto == NULL) {
3087                 error = EOPNOTSUPP;
3088                 goto out_ref;
3089         }
3090
3091         /*
3092          * Pass the request on to the socket control method, and if the
3093          * latter returns EOPNOTSUPP, directly to the interface.
3094          *
3095          * Make an exception for the legacy SIOCSIF* requests.  Drivers
3096          * trust SIOCSIFADDR et al to come from an already privileged
3097          * layer, and do not perform any credentials checks or input
3098          * validation.
3099          */
3100         error = ((*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_control)(so, cmd, data,
3101             ifp, td));
3102         if (error == EOPNOTSUPP && ifp != NULL && ifp->if_ioctl != NULL &&
3103             cmd != SIOCSIFADDR && cmd != SIOCSIFBRDADDR &&
3104             cmd != SIOCSIFDSTADDR && cmd != SIOCSIFNETMASK)
3105                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
3106
3107         if ((oif_flags ^ ifp->if_flags) & IFF_UP) {
3108 #ifdef INET6
3109                 if (ifp->if_flags & IFF_UP)
3110                         in6_if_up(ifp);
3111 #endif
3112         }
3113
3114 out_ref:
3115         if_rele(ifp);
3116 out_noref:
3117 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3118         if (ifmrp != NULL) {
3119                 KASSERT((cmd == SIOCGIFMEDIA || cmd == SIOCGIFXMEDIA),
3120                     ("ifmrp non-NULL, but cmd is not an ifmedia req 0x%lx",
3121                      cmd));
3122                 data = saved_data;
3123                 ifmr_update(ifmrp, data);
3124         }
3125 #endif
3126         CURVNET_RESTORE();
3127         return (error);
3128 }
3129
3130 /*
3131  * The code common to handling reference counted flags,
3132  * e.g., in ifpromisc() and if_allmulti().
3133  * The "pflag" argument can specify a permanent mode flag to check,
3134  * such as IFF_PPROMISC for promiscuous mode; should be 0 if none.
3135  *
3136  * Only to be used on stack-owned flags, not driver-owned flags.
3137  */
3138 static int
3139 if_setflag(struct ifnet *ifp, int flag, int pflag, int *refcount, int onswitch)
3140 {
3141         struct ifreq ifr;
3142         int error;
3143         int oldflags, oldcount;
3144
3145         /* Sanity checks to catch programming errors */
3146         KASSERT((flag & (IFF_DRV_OACTIVE|IFF_DRV_RUNNING)) == 0,
3147             ("%s: setting driver-owned flag %d", __func__, flag));
3148
3149         if (onswitch)
3150                 KASSERT(*refcount >= 0,
3151                     ("%s: increment negative refcount %d for flag %d",
3152                     __func__, *refcount, flag));
3153         else
3154                 KASSERT(*refcount > 0,
3155                     ("%s: decrement non-positive refcount %d for flag %d",
3156                     __func__, *refcount, flag));
3157
3158         /* In case this mode is permanent, just touch refcount */
3159         if (ifp->if_flags & pflag) {
3160                 *refcount += onswitch ? 1 : -1;
3161                 return (0);
3162         }
3163
3164         /* Save ifnet parameters for if_ioctl() may fail */
3165         oldcount = *refcount;
3166         oldflags = ifp->if_flags;
3167         
3168         /*
3169          * See if we aren't the only and touching refcount is enough.
3170          * Actually toggle interface flag if we are the first or last.
3171          */
3172         if (onswitch) {
3173                 if ((*refcount)++)
3174                         return (0);
3175                 ifp->if_flags |= flag;
3176         } else {
3177                 if (--(*refcount))
3178                         return (0);
3179                 ifp->if_flags &= ~flag;
3180         }
3181
3182         /* Call down the driver since we've changed interface flags */
3183         if (ifp->if_ioctl == NULL) {
3184                 error = EOPNOTSUPP;
3185                 goto recover;
3186         }
3187         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3188         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3189         error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3190         if (error)
3191                 goto recover;
3192         /* Notify userland that interface flags have changed */
3193         rt_ifmsg(ifp);
3194         return (0);
3195
3196 recover:
3197         /* Recover after driver error */
3198         *refcount = oldcount;
3199         ifp->if_flags = oldflags;
3200         return (error);
3201 }
3202
3203 /*
3204  * Set/clear promiscuous mode on interface ifp based on the truth value
3205  * of pswitch.  The calls are reference counted so that only the first
3206  * "on" request actually has an effect, as does the final "off" request.
3207  * Results are undefined if the "off" and "on" requests are not matched.
3208  */
3209 int
3210 ifpromisc(struct ifnet *ifp, int pswitch)
3211 {
3212         int error;
3213         int oldflags = ifp->if_flags;
3214
3215         error = if_setflag(ifp, IFF_PROMISC, IFF_PPROMISC,
3216                            &ifp->if_pcount, pswitch);
3217         /* If promiscuous mode status has changed, log a message */
3218         if (error == 0 && ((ifp->if_flags ^ oldflags) & IFF_PROMISC) &&
3219             log_promisc_mode_change)
3220                 if_printf(ifp, "promiscuous mode %s\n",
3221                     (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) ? "enabled" : "disabled");
3222         return (error);
3223 }
3224
3225 /*
3226  * Return interface configuration
3227  * of system.  List may be used
3228  * in later ioctl's (above) to get
3229  * other information.
3230  */
3231 /*ARGSUSED*/
3232 static int
3233 ifconf(u_long cmd, caddr_t data)
3234 {
3235         struct ifconf *ifc = (struct ifconf *)data;
3236         struct ifnet *ifp;
3237         struct ifaddr *ifa;
3238         struct ifreq ifr;
3239         struct sbuf *sb;
3240         int error, full = 0, valid_len, max_len;
3241
3242         /* Limit initial buffer size to MAXPHYS to avoid DoS from userspace. */
3243         max_len = MAXPHYS - 1;
3244
3245         /* Prevent hostile input from being able to crash the system */
3246         if (ifc->ifc_len <= 0)
3247                 return (EINVAL);
3248
3249 again:
3250         if (ifc->ifc_len <= max_len) {
3251                 max_len = ifc->ifc_len;
3252                 full = 1;
3253         }
3254         sb = sbuf_new(NULL, NULL, max_len + 1, SBUF_FIXEDLEN);
3255         max_len = 0;
3256         valid_len = 0;
3257
3258         IFNET_RLOCK();
3259         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
3260                 int addrs;
3261
3262                 /*
3263                  * Zero the ifr to make sure we don't disclose the contents
3264                  * of the stack.
3265                  */
3266                 memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
3267
3268                 if (strlcpy(ifr.ifr_name, ifp->if_xname, sizeof(ifr.ifr_name))
3269                     >= sizeof(ifr.ifr_name)) {
3270                         sbuf_delete(sb);
3271                         IFNET_RUNLOCK();
3272                         return (ENAMETOOLONG);
3273                 }
3274
3275                 addrs = 0;
3276                 IF_ADDR_RLOCK(ifp);
3277                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
3278                         struct sockaddr *sa = ifa->ifa_addr;
3279
3280                         if (prison_if(curthread->td_ucred, sa) != 0)
3281                                 continue;
3282                         addrs++;
3283                         if (sa->sa_len <= sizeof(*sa)) {
3284                                 if (sa->sa_len < sizeof(*sa)) {
3285                                         memset(&ifr.ifr_ifru.ifru_addr, 0,
3286                                             sizeof(ifr.ifr_ifru.ifru_addr));
3287                                         memcpy(&ifr.ifr_ifru.ifru_addr, sa,
3288                                             sa->sa_len);
3289                                 } else
3290                                         ifr.ifr_ifru.ifru_addr = *sa;
3291                                 sbuf_bcat(sb, &ifr, sizeof(ifr));
3292                                 max_len += sizeof(ifr);
3293                         } else {
3294                                 sbuf_bcat(sb, &ifr,
3295                                     offsetof(struct ifreq, ifr_addr));
3296                                 max_len += offsetof(struct ifreq, ifr_addr);
3297                                 sbuf_bcat(sb, sa, sa->sa_len);
3298                                 max_len += sa->sa_len;
3299                         }
3300
3301                         if (sbuf_error(sb) == 0)
3302                                 valid_len = sbuf_len(sb);
3303                 }
3304                 IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
3305                 if (addrs == 0) {
3306                         sbuf_bcat(sb, &ifr, sizeof(ifr));
3307                         max_len += sizeof(ifr);
3308
3309                         if (sbuf_error(sb) == 0)
3310                                 valid_len = sbuf_len(sb);
3311                 }
3312         }
3313         IFNET_RUNLOCK();
3314
3315         /*
3316          * If we didn't allocate enough space (uncommon), try again.  If
3317          * we have already allocated as much space as we are allowed,
3318          * return what we've got.
3319          */
3320         if (valid_len != max_len && !full) {
3321                 sbuf_delete(sb);
3322                 goto again;
3323         }
3324
3325         ifc->ifc_len = valid_len;
3326         sbuf_finish(sb);
3327         error = copyout(sbuf_data(sb), ifc->ifc_req, ifc->ifc_len);
3328         sbuf_delete(sb);
3329         return (error);
3330 }
3331
3332 /*
3333  * Just like ifpromisc(), but for all-multicast-reception mode.
3334  */
3335 int
3336 if_allmulti(struct ifnet *ifp, int onswitch)
3337 {
3338
3339         return (if_setflag(ifp, IFF_ALLMULTI, 0, &ifp->if_amcount, onswitch));
3340 }
3341
3342 struct ifmultiaddr *
3343 if_findmulti(struct ifnet *ifp, const struct sockaddr *sa)
3344 {
3345         struct ifmultiaddr *ifma;
3346
3347         IF_ADDR_LOCK_ASSERT(ifp);
3348
3349         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
3350                 if (sa->sa_family == AF_LINK) {
3351                         if (sa_dl_equal(ifma->ifma_addr, sa))
3352                                 break;
3353                 } else {
3354                         if (sa_equal(ifma->ifma_addr, sa))
3355                                 break;
3356                 }
3357         }
3358
3359         return ifma;
3360 }
3361
3362 /*
3363  * Allocate a new ifmultiaddr and initialize based on passed arguments.  We
3364  * make copies of passed sockaddrs.  The ifmultiaddr will not be added to
3365  * the ifnet multicast address list here, so the caller must do that and
3366  * other setup work (such as notifying the device driver).  The reference
3367  * count is initialized to 1.
3368  */
3369 static struct ifmultiaddr *
3370 if_allocmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa, struct sockaddr *llsa,
3371     int mflags)
3372 {
3373         struct ifmultiaddr *ifma;
3374         struct sockaddr *dupsa;
3375
3376         ifma = malloc(sizeof *ifma, M_IFMADDR, mflags |
3377             M_ZERO);
3378         if (ifma == NULL)
3379                 return (NULL);
3380
3381         dupsa = malloc(sa->sa_len, M_IFMADDR, mflags);
3382         if (dupsa == NULL) {
3383                 free(ifma, M_IFMADDR);
3384                 return (NULL);
3385         }
3386         bcopy(sa, dupsa, sa->sa_len);
3387         ifma->ifma_addr = dupsa;
3388
3389         ifma->ifma_ifp = ifp;
3390         ifma->ifma_refcount = 1;
3391         ifma->ifma_protospec = NULL;
3392
3393         if (llsa == NULL) {
3394                 ifma->ifma_lladdr = NULL;
3395                 return (ifma);
3396         }
3397
3398         dupsa = malloc(llsa->sa_len, M_IFMADDR, mflags);
3399         if (dupsa == NULL) {
3400                 free(ifma->ifma_addr, M_IFMADDR);
3401                 free(ifma, M_IFMADDR);
3402                 return (NULL);
3403         }
3404         bcopy(llsa, dupsa, llsa->sa_len);
3405         ifma->ifma_lladdr = dupsa;
3406
3407         return (ifma);
3408 }
3409
3410 /*
3411  * if_freemulti: free ifmultiaddr structure and possibly attached related
3412  * addresses.  The caller is responsible for implementing reference
3413  * counting, notifying the driver, handling routing messages, and releasing
3414  * any dependent link layer state.
3415  */
3416 #ifdef MCAST_VERBOSE
3417 extern void kdb_backtrace(void);
3418 #endif
3419 static void
3420 if_freemulti_internal(struct ifmultiaddr *ifma)
3421 {
3422
3423         KASSERT(ifma->ifma_refcount == 0, ("if_freemulti: refcount %d",
3424             ifma->ifma_refcount));
3425
3426         if (ifma->ifma_lladdr != NULL)
3427                 free(ifma->ifma_lladdr, M_IFMADDR);
3428 #ifdef MCAST_VERBOSE
3429         kdb_backtrace();
3430         printf("%s freeing ifma: %p\n", __func__, ifma);
3431 #endif
3432         free(ifma->ifma_addr, M_IFMADDR);
3433         free(ifma, M_IFMADDR);
3434 }
3435
3436 static void
3437 if_destroymulti(epoch_context_t ctx)
3438 {
3439         struct ifmultiaddr *ifma;
3440
3441         ifma = __containerof(ctx, struct ifmultiaddr, ifma_epoch_ctx);
3442         if_freemulti_internal(ifma);
3443 }
3444
3445 void
3446 if_freemulti(struct ifmultiaddr *ifma)
3447 {
3448         KASSERT(ifma->ifma_refcount == 0, ("if_freemulti_epoch: refcount %d",
3449             ifma->ifma_refcount));
3450
3451         epoch_call(net_epoch_preempt, &ifma->ifma_epoch_ctx, if_destroymulti);
3452 }
3453
3454
3455 /*
3456  * Register an additional multicast address with a network interface.
3457  *
3458  * - If the address is already present, bump the reference count on the
3459  *   address and return.
3460  * - If the address is not link-layer, look up a link layer address.
3461  * - Allocate address structures for one or both addresses, and attach to the
3462  *   multicast address list on the interface.  If automatically adding a link
3463  *   layer address, the protocol address will own a reference to the link
3464  *   layer address, to be freed when it is freed.
3465  * - Notify the network device driver of an addition to the multicast address
3466  *   list.
3467  *
3468  * 'sa' points to caller-owned memory with the desired multicast address.
3469  *
3470  * 'retifma' will be used to return a pointer to the resulting multicast
3471  * address reference, if desired.
3472  */
3473 int
3474 if_addmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa,
3475     struct ifmultiaddr **retifma)
3476 {
3477         struct ifmultiaddr *ifma, *ll_ifma;
3478         struct sockaddr *llsa;
3479         struct sockaddr_dl sdl;
3480         int error;
3481
3482 #ifdef INET
3483         IN_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3484 #endif
3485 #ifdef INET6
3486         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3487 #endif
3488         /*
3489          * If the address is already present, return a new reference to it;
3490          * otherwise, allocate storage and set up a new address.
3491          */
3492         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3493         ifma = if_findmulti(ifp, sa);
3494         if (ifma != NULL) {
3495                 ifma->ifma_refcount++;
3496                 if (retifma != NULL)
3497                         *retifma = ifma;
3498                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3499                 return (0);
3500         }
3501
3502         /*
3503          * The address isn't already present; resolve the protocol address
3504          * into a link layer address, and then look that up, bump its
3505          * refcount or allocate an ifma for that also.
3506          * Most link layer resolving functions returns address data which
3507          * fits inside default sockaddr_dl structure. However callback
3508          * can allocate another sockaddr structure, in that case we need to
3509          * free it later.
3510          */
3511         llsa = NULL;
3512         ll_ifma = NULL;
3513         if (ifp->if_resolvemulti != NULL) {
3514                 /* Provide called function with buffer size information */
3515                 sdl.sdl_len = sizeof(sdl);
3516                 llsa = (struct sockaddr *)&sdl;
3517                 error = ifp->if_resolvemulti(ifp, &llsa, sa);
3518                 if (error)
3519                         goto unlock_out;
3520         }
3521
3522         /*
3523          * Allocate the new address.  Don't hook it up yet, as we may also
3524          * need to allocate a link layer multicast address.
3525          */
3526         ifma = if_allocmulti(ifp, sa, llsa, M_NOWAIT);
3527         if (ifma == NULL) {
3528                 error = ENOMEM;
3529                 goto free_llsa_out;
3530         }
3531
3532         /*
3533          * If a link layer address is found, we'll need to see if it's
3534          * already present in the address list, or allocate is as well.
3535          * When this block finishes, the link layer address will be on the
3536          * list.
3537          */
3538         if (llsa != NULL) {
3539                 ll_ifma = if_findmulti(ifp, llsa);
3540                 if (ll_ifma == NULL) {
3541                         ll_ifma = if_allocmulti(ifp, llsa, NULL, M_NOWAIT);
3542                         if (ll_ifma == NULL) {
3543                                 --ifma->ifma_refcount;
3544                                 if_freemulti(ifma);
3545                                 error = ENOMEM;
3546                                 goto free_llsa_out;
3547                         }
3548                         ll_ifma->ifma_flags |= IFMA_F_ENQUEUED;
3549                         CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_multiaddrs, ll_ifma,
3550                             ifma_link);
3551                 } else
3552                         ll_ifma->ifma_refcount++;
3553                 ifma->ifma_llifma = ll_ifma;
3554         }
3555
3556         /*
3557          * We now have a new multicast address, ifma, and possibly a new or
3558          * referenced link layer address.  Add the primary address to the
3559          * ifnet address list.
3560          */
3561         ifma->ifma_flags |= IFMA_F_ENQUEUED;
3562         CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifma_link);
3563
3564         if (retifma != NULL)
3565                 *retifma = ifma;
3566
3567         /*
3568          * Must generate the message while holding the lock so that 'ifma'
3569          * pointer is still valid.
3570          */
3571         rt_newmaddrmsg(RTM_NEWMADDR, ifma);
3572         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3573
3574         /*
3575          * We are certain we have added something, so call down to the
3576          * interface to let them know about it.
3577          */
3578         if (ifp->if_ioctl != NULL) {
3579                 (void) (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCADDMULTI, 0);
3580         }
3581
3582         if ((llsa != NULL) && (llsa != (struct sockaddr *)&sdl))
3583                 link_free_sdl(llsa);
3584
3585         return (0);
3586
3587 free_llsa_out:
3588         if ((llsa != NULL) && (llsa != (struct sockaddr *)&sdl))
3589                 link_free_sdl(llsa);
3590
3591 unlock_out:
3592         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3593         return (error);
3594 }
3595
3596 /*
3597  * Delete a multicast group membership by network-layer group address.
3598  *
3599  * Returns ENOENT if the entry could not be found. If ifp no longer
3600  * exists, results are undefined. This entry point should only be used
3601  * from subsystems which do appropriate locking to hold ifp for the
3602  * duration of the call.
3603  * Network-layer protocol domains must use if_delmulti_ifma().
3604  */
3605 int
3606 if_delmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa)
3607 {
3608         struct ifmultiaddr *ifma;
3609         int lastref;
3610 #ifdef INVARIANTS
3611         struct ifnet *oifp;
3612
3613         IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
3614         CK_STAILQ_FOREACH(oifp, &V_ifnet, if_link)
3615                 if (ifp == oifp)
3616                         break;
3617         if (ifp != oifp)
3618                 ifp = NULL;
3619         IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
3620
3621         KASSERT(ifp != NULL, ("%s: ifnet went away", __func__));
3622 #endif
3623         if (ifp == NULL)
3624                 return (ENOENT);
3625
3626         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3627         lastref = 0;
3628         ifma = if_findmulti(ifp, sa);
3629         if (ifma != NULL)
3630                 lastref = if_delmulti_locked(ifp, ifma, 0);
3631         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3632
3633         if (ifma == NULL)
3634                 return (ENOENT);
3635
3636         if (lastref && ifp->if_ioctl != NULL) {
3637                 (void)(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCDELMULTI, 0);
3638         }
3639
3640         return (0);
3641 }
3642
3643 /*
3644  * Delete all multicast group membership for an interface.
3645  * Should be used to quickly flush all multicast filters.
3646  */
3647 void
3648 if_delallmulti(struct ifnet *ifp)
3649 {
3650         struct ifmultiaddr *ifma;
3651         struct ifmultiaddr *next;
3652
3653         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3654         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link, next)
3655                 if_delmulti_locked(ifp, ifma, 0);
3656         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3657 }
3658
3659 void
3660 if_delmulti_ifma(struct ifmultiaddr *ifma)
3661 {
3662         if_delmulti_ifma_flags(ifma, 0);
3663 }
3664
3665 /*
3666  * Delete a multicast group membership by group membership pointer.
3667  * Network-layer protocol domains must use this routine.
3668  *
3669  * It is safe to call this routine if the ifp disappeared.
3670  */
3671 void
3672 if_delmulti_ifma_flags(struct ifmultiaddr *ifma, int flags)
3673 {
3674         struct ifnet *ifp;
3675         int lastref;
3676         MCDPRINTF("%s freeing ifma: %p\n", __func__, ifma);
3677 #ifdef INET
3678         IN_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3679 #endif
3680         ifp = ifma->ifma_ifp;
3681 #ifdef DIAGNOSTIC
3682         if (ifp == NULL) {
3683                 printf("%s: ifma_ifp seems to be detached\n", __func__);
3684         } else {
3685                 struct ifnet *oifp;
3686
3687                 IFNET_RLOCK_NOSLEEP();
3688                 CK_STAILQ_FOREACH(oifp, &V_ifnet, if_link)
3689                         if (ifp == oifp)
3690                                 break;
3691                 if (ifp != oifp)
3692                         ifp = NULL;
3693                 IFNET_RUNLOCK_NOSLEEP();
3694         }
3695 #endif
3696         /*
3697          * If and only if the ifnet instance exists: Acquire the address lock.
3698          */
3699         if (ifp != NULL)
3700                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3701
3702         lastref = if_delmulti_locked(ifp, ifma, flags);
3703
3704         if (ifp != NULL) {
3705                 /*
3706                  * If and only if the ifnet instance exists:
3707                  *  Release the address lock.
3708                  *  If the group was left: update the hardware hash filter.
3709                  */
3710                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3711                 if (lastref && ifp->if_ioctl != NULL) {
3712                         (void)(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCDELMULTI, 0);
3713                 }
3714         }
3715 }
3716
3717 /*
3718  * Perform deletion of network-layer and/or link-layer multicast address.
3719  *
3720  * Return 0 if the reference count was decremented.
3721  * Return 1 if the final reference was released, indicating that the
3722  * hardware hash filter should be reprogrammed.
3723  */
3724 static int
3725 if_delmulti_locked(struct ifnet *ifp, struct ifmultiaddr *ifma, int detaching)
3726 {
3727         struct ifmultiaddr *ll_ifma;
3728
3729         if (ifp != NULL && ifma->ifma_ifp != NULL) {
3730                 KASSERT(ifma->ifma_ifp == ifp,
3731                     ("%s: inconsistent ifp %p", __func__, ifp));
3732                 IF_ADDR_WLOCK_ASSERT(ifp);
3733         }
3734
3735         ifp = ifma->ifma_ifp;
3736         MCDPRINTF("%s freeing %p from %s \n", __func__, ifma, ifp ? ifp->if_xname : "");
3737
3738         /*
3739          * If the ifnet is detaching, null out references to ifnet,
3740          * so that upper protocol layers will notice, and not attempt
3741          * to obtain locks for an ifnet which no longer exists. The
3742          * routing socket announcement must happen before the ifnet
3743          * instance is detached from the system.
3744          */
3745         if (detaching) {
3746 #ifdef DIAGNOSTIC
3747                 printf("%s: detaching ifnet instance %p\n", __func__, ifp);
3748 #endif
3749                 /*
3750                  * ifp may already be nulled out if we are being reentered
3751                  * to delete the ll_ifma.
3752                  */
3753                 if (ifp != NULL) {
3754                         rt_newmaddrmsg(RTM_DELMADDR, ifma);
3755                         ifma->ifma_ifp = NULL;
3756                 }
3757         }
3758
3759         if (--ifma->ifma_refcount > 0)
3760                 return 0;
3761
3762         if (ifp != NULL && detaching == 0 && (ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED)) {
3763                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
3764                 ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
3765         }
3766         /*
3767          * If this ifma is a network-layer ifma, a link-layer ifma may
3768          * have been associated with it. Release it first if so.
3769          */
3770         ll_ifma = ifma->ifma_llifma;
3771         if (ll_ifma != NULL) {
3772                 KASSERT(ifma->ifma_lladdr != NULL,
3773                     ("%s: llifma w/o lladdr", __func__));
3774                 if (detaching)
3775                         ll_ifma->ifma_ifp = NULL;       /* XXX */
3776                 if (--ll_ifma->ifma_refcount == 0) {
3777                         if (ifp != NULL) {
3778                                 if (ll_ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED) {
3779                                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ll_ifma, ifmultiaddr,
3780                                                 ifma_link);
3781                                         ll_ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
3782                                 }
3783                         }
3784                         if_freemulti(ll_ifma);
3785                 }
3786         }
3787 #ifdef INVARIANTS
3788         if (ifp) {
3789                 struct ifmultiaddr *ifmatmp;
3790
3791                 CK_STAILQ_FOREACH(ifmatmp, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link)
3792                         MPASS(ifma != ifmatmp);
3793         }
3794 #endif
3795         if_freemulti(ifma);
3796         /*
3797          * The last reference to this instance of struct ifmultiaddr
3798          * was released; the hardware should be notified of this change.
3799          */
3800         return 1;
3801 }
3802
3803 /*
3804  * Set the link layer address on an interface.
3805  *
3806  * At this time we only support certain types of interfaces,
3807  * and we don't allow the length of the address to change.
3808  *
3809  * Set noinline to be dtrace-friendly
3810  */
3811 __noinline int
3812 if_setlladdr(struct ifnet *ifp, const u_char *lladdr, int len)
3813 {
3814         struct sockaddr_dl *sdl;
3815         struct ifaddr *ifa;
3816         struct ifreq ifr;
3817         int rc;
3818
3819         rc = 0;
3820         NET_EPOCH_ENTER();
3821         ifa = ifp->if_addr;
3822         if (ifa == NULL) {
3823                 rc = EINVAL;
3824                 goto out;
3825         }
3826
3827         sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
3828         if (sdl == NULL) {
3829                 rc = EINVAL;
3830                 goto out;
3831         }
3832         if (len != sdl->sdl_alen) {     /* don't allow length to change */
3833                 rc = EINVAL;
3834                 goto out;
3835         }
3836         switch (ifp->if_type) {
3837         case IFT_ETHER:
3838         case IFT_XETHER:
3839         case IFT_L2VLAN:
3840         case IFT_BRIDGE:
3841         case IFT_IEEE8023ADLAG:
3842                 bcopy(lladdr, LLADDR(sdl), len);
3843                 break;
3844         default:
3845                 rc = ENODEV;
3846                 goto out;
3847         }
3848
3849         /*
3850          * If the interface is already up, we need
3851          * to re-init it in order to reprogram its
3852          * address filter.
3853          */
3854         NET_EPOCH_EXIT();
3855         if ((ifp->if_flags & IFF_UP) != 0) {
3856                 if (ifp->if_ioctl) {
3857                         ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
3858                         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3859                         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3860                         (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3861                         ifp->if_flags |= IFF_UP;
3862                         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3863                         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3864                         (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3865                 }
3866         }
3867         EVENTHANDLER_INVOKE(iflladdr_event, ifp);
3868         return (0);
3869  out:
3870         NET_EPOCH_EXIT();
3871         return (rc);
3872 }
3873
3874 /*
3875  * Compat function for handling basic encapsulation requests.
3876  * Not converted stacks (FDDI, IB, ..) supports traditional
3877  * output model: ARP (and other similar L2 protocols) are handled
3878  * inside output routine, arpresolve/nd6_resolve() returns MAC
3879  * address instead of full prepend.
3880  *
3881  * This function creates calculated header==MAC for IPv4/IPv6 and
3882  * returns EAFNOSUPPORT (which is then handled in ARP code) for other
3883  * address families.
3884  */
3885 static int
3886 if_requestencap_default(struct ifnet *ifp, struct if_encap_req *req)
3887 {
3888
3889         if (req->rtype != IFENCAP_LL)
3890                 return (EOPNOTSUPP);
3891
3892         if (req->bufsize < req->lladdr_len)
3893                 return (ENOMEM);
3894
3895         switch (req->family) {
3896         case AF_INET:
3897         case AF_INET6:
3898                 break;
3899         default:
3900                 return (EAFNOSUPPORT);
3901         }
3902
3903         /* Copy lladdr to storage as is */
3904         memmove(req->buf, req->lladdr, req->lladdr_len);
3905         req->bufsize = req->lladdr_len;
3906         req->lladdr_off = 0;
3907
3908         return (0);
3909 }
3910
3911 /*
3912  * Tunnel interfaces can nest, also they may cause infinite recursion
3913  * calls when misconfigured. We'll prevent this by detecting loops.
3914  * High nesting level may cause stack exhaustion. We'll prevent this
3915  * by introducing upper limit.
3916  *
3917  * Return 0, if tunnel nesting count is equal or less than limit.
3918  */
3919 int
3920 if_tunnel_check_nesting(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, uint32_t cookie,
3921     int limit)
3922 {
3923         struct m_tag *mtag;
3924         int count;
3925
3926         count = 1;
3927         mtag = NULL;
3928         while ((mtag = m_tag_locate(m, cookie, 0, mtag)) != NULL) {
3929                 if (*(struct ifnet **)(mtag + 1) == ifp) {
3930                         log(LOG_NOTICE, "%s: loop detected\n", if_name(ifp));
3931                         return (EIO);
3932                 }
3933                 count++;
3934         }
3935         if (count > limit) {
3936                 log(LOG_NOTICE,
3937                     "%s: if_output recursively called too many times(%d)\n",
3938                     if_name(ifp), count);
3939                 return (EIO);
3940         }
3941         mtag = m_tag_alloc(cookie, 0, sizeof(struct ifnet *), M_NOWAIT);
3942         if (mtag == NULL)
3943                 return (ENOMEM);
3944         *(struct ifnet **)(mtag + 1) = ifp;
3945         m_tag_prepend(m, mtag);
3946         return (0);
3947 }
3948
3949 /*
3950  * Get the link layer address that was read from the hardware at attach.
3951  *
3952  * This is only set by Ethernet NICs (IFT_ETHER), but laggX interfaces re-type
3953  * their component interfaces as IFT_IEEE8023ADLAG.
3954  */
3955 int
3956 if_gethwaddr(struct ifnet *ifp, struct ifreq *ifr)
3957 {
3958
3959         if (ifp->if_hw_addr == NULL)
3960                 return (ENODEV);
3961
3962         switch (ifp->if_type) {
3963         case IFT_ETHER:
3964         case IFT_IEEE8023ADLAG:
3965                 bcopy(ifp->if_hw_addr, ifr->ifr_addr.sa_data, ifp->if_addrlen);
3966                 return (0);
3967         default:
3968                 return (ENODEV);
3969         }
3970 }
3971
3972 /*
3973  * The name argument must be a pointer to storage which will last as
3974  * long as the interface does.  For physical devices, the result of
3975  * device_get_name(dev) is a good choice and for pseudo-devices a
3976  * static string works well.
3977  */
3978 void
3979 if_initname(struct ifnet *ifp, const char *name, int unit)
3980 {
3981         ifp->if_dname = name;
3982         ifp->if_dunit = unit;
3983         if (unit != IF_DUNIT_NONE)
3984                 snprintf(ifp->if_xname, IFNAMSIZ, "%s%d", name, unit);
3985         else
3986                 strlcpy(ifp->if_xname, name, IFNAMSIZ);
3987 }
3988
3989 int
3990 if_printf(struct ifnet *ifp, const char *fmt, ...)
3991 {
3992         char if_fmt[256];
3993         va_list ap;
3994
3995         snprintf(if_fmt, sizeof(if_fmt), "%s: %s", ifp->if_xname, fmt);
3996         va_start(ap, fmt);
3997         vlog(LOG_INFO, if_fmt, ap);
3998         va_end(ap);
3999         return (0);
4000 }
4001
4002 void
4003 if_start(struct ifnet *ifp)
4004 {
4005
4006         (*(ifp)->if_start)(ifp);
4007 }
4008
4009 /*
4010  * Backwards compatibility interface for drivers 
4011  * that have not implemented it
4012  */
4013 static int
4014 if_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
4015 {
4016         int error;
4017
4018         IFQ_HANDOFF(ifp, m, error);
4019         return (error);
4020 }
4021
4022 static void
4023 if_input_default(struct ifnet *ifp __unused, struct mbuf *m)
4024 {
4025
4026         m_freem(m);
4027 }
4028
4029 int
4030 if_handoff(struct ifqueue *ifq, struct mbuf *m, struct ifnet *ifp, int adjust)
4031 {
4032         int active = 0;
4033
4034         IF_LOCK(ifq);
4035         if (_IF_QFULL(ifq)) {
4036                 IF_UNLOCK(ifq);
4037                 if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OQDROPS, 1);
4038                 m_freem(m);
4039                 return (0);
4040         }
4041         if (ifp != NULL) {
4042                 if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OBYTES, m->m_pkthdr.len + adjust);
4043                 if (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST))
4044                         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OMCASTS, 1);
4045                 active = ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_OACTIVE;
4046         }
4047         _IF_ENQUEUE(ifq, m);
4048         IF_UNLOCK(ifq);
4049         if (ifp != NULL && !active)
4050                 (*(ifp)->if_start)(ifp);
4051         return (1);
4052 }
4053
4054 void
4055 if_register_com_alloc(u_char type,
4056     if_com_alloc_t *a, if_com_free_t *f)
4057 {
4058         
4059         KASSERT(if_com_alloc[type] == NULL,
4060             ("if_register_com_alloc: %d already registered", type));
4061         KASSERT(if_com_free[type] == NULL,
4062             ("if_register_com_alloc: %d free already registered", type));
4063
4064         if_com_alloc[type] = a;
4065         if_com_free[type] = f;
4066 }
4067
4068 void
4069 if_deregister_com_alloc(u_char type)
4070 {
4071         
4072         KASSERT(if_com_alloc[type] != NULL,
4073             ("if_deregister_com_alloc: %d not registered", type));
4074         KASSERT(if_com_free[type] != NULL,
4075             ("if_deregister_com_alloc: %d free not registered", type));
4076         if_com_alloc[type] = NULL;
4077         if_com_free[type] = NULL;
4078 }
4079
4080 /* API for driver access to network stack owned ifnet.*/
4081 uint64_t
4082 if_setbaudrate(struct ifnet *ifp, uint64_t baudrate)
4083 {
4084         uint64_t oldbrate;
4085
4086         oldbrate = ifp->if_baudrate;
4087         ifp->if_baudrate = baudrate;
4088         return (oldbrate);
4089 }
4090
4091 uint64_t
4092 if_getbaudrate(if_t ifp)
4093 {
4094
4095         return (((struct ifnet *)ifp)->if_baudrate);
4096 }
4097
4098 int
4099 if_setcapabilities(if_t ifp, int capabilities)
4100 {
4101         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities = capabilities;
4102         return (0);
4103 }
4104
4105 int
4106 if_setcapabilitiesbit(if_t ifp, int setbit, int clearbit)
4107 {
4108         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities |= setbit;
4109         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities &= ~clearbit;
4110
4111         return (0);
4112 }
4113
4114 int
4115 if_getcapabilities(if_t ifp)
4116 {
4117         return ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities;
4118 }
4119
4120 int 
4121 if_setcapenable(if_t ifp, int capabilities)
4122 {
4123         ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable = capabilities;
4124         return (0);
4125 }
4126
4127 int 
4128 if_setcapenablebit(if_t ifp, int setcap, int clearcap)
4129 {
4130         if(setcap) 
4131                 ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable |= setcap;
4132         if(clearcap)
4133                 ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable &= ~clearcap;
4134
4135         return (0);
4136 }
4137
4138 const char *
4139 if_getdname(if_t ifp)
4140 {
4141         return ((struct ifnet *)ifp)->if_dname;
4142 }
4143
4144 int 
4145 if_togglecapenable(if_t ifp, int togglecap)
4146 {
4147         ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable ^= togglecap;
4148         return (0);
4149 }
4150
4151 int
4152 if_getcapenable(if_t ifp)
4153 {
4154         return ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable;
4155 }
4156
4157 /*
4158  * This is largely undesirable because it ties ifnet to a device, but does
4159  * provide flexiblity for an embedded product vendor. Should be used with
4160  * the understanding that it violates the interface boundaries, and should be
4161  * a last resort only.
4162  */
4163 int
4164 if_setdev(if_t ifp, void *dev)
4165 {
4166         return (0);
4167 }
4168
4169 int
4170 if_setdrvflagbits(if_t ifp, int set_flags, int clear_flags)
4171 {
4172         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags |= set_flags;
4173         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags &= ~clear_flags;
4174
4175         return (0);
4176 }
4177
4178 int
4179 if_getdrvflags(if_t ifp)
4180 {
4181         return ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags;
4182 }
4183  
4184 int
4185 if_setdrvflags(if_t ifp, int flags)
4186 {
4187         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags = flags;
4188         return (0);
4189 }
4190
4191
4192 int
4193 if_setflags(if_t ifp, int flags)
4194 {
4195         ((struct ifnet *)ifp)->if_flags = flags;
4196         return (0);
4197 }
4198
4199 int
4200 if_setflagbits(if_t ifp, int set, int clear)
4201 {
4202         ((struct ifnet *)ifp)->if_flags |= set;
4203         ((struct ifnet *)ifp)->if_flags &= ~clear;
4204
4205         return (0);
4206 }
4207
4208 int
4209 if_getflags(if_t ifp)
4210 {
4211         return ((struct ifnet *)ifp)->if_flags;
4212 }
4213
4214 int
4215 if_clearhwassist(if_t ifp)
4216 {
4217         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist = 0;
4218         return (0);
4219 }
4220
4221 int
4222 if_sethwassistbits(if_t ifp, int toset, int toclear)
4223 {
4224         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist |= toset;
4225         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist &= ~toclear;
4226
4227         return (0);
4228 }
4229
4230 int
4231 if_sethwassist(if_t ifp, int hwassist_bit)
4232 {
4233         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist = hwassist_bit;
4234         return (0);
4235 }
4236
4237 int
4238 if_gethwassist(if_t ifp)
4239 {
4240         return ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist;
4241 }
4242
4243 int
4244 if_setmtu(if_t ifp, int mtu)
4245 {
4246         ((struct ifnet *)ifp)->if_mtu = mtu;
4247         return (0);
4248 }
4249
4250 int
4251 if_getmtu(if_t ifp)
4252 {
4253         return ((struct ifnet *)ifp)->if_mtu;
4254 }
4255
4256 int
4257 if_getmtu_family(if_t ifp, int family)
4258 {
4259         struct domain *dp;
4260
4261         for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next) {
4262                 if (dp->dom_family == family && dp->dom_ifmtu != NULL)
4263                         return (dp->dom_ifmtu((struct ifnet *)ifp));
4264         }
4265
4266         return (((struct ifnet *)ifp)->if_mtu);
4267 }
4268
4269 int
4270 if_setsoftc(if_t ifp, void *softc)
4271 {
4272         ((struct ifnet *)ifp)->if_softc = softc;
4273         return (0);
4274 }
4275
4276 void *
4277 if_getsoftc(if_t ifp)
4278 {
4279         return ((struct ifnet *)ifp)->if_softc;
4280 }
4281
4282 void 
4283 if_setrcvif(struct mbuf *m, if_t ifp)
4284 {
4285         m->m_pkthdr.rcvif = (struct ifnet *)ifp;
4286 }
4287
4288 void 
4289 if_setvtag(struct mbuf *m, uint16_t tag)
4290 {
4291         m->m_pkthdr.ether_vtag = tag;   
4292 }
4293
4294 uint16_t
4295 if_getvtag(struct mbuf *m)
4296 {
4297
4298         return (m->m_pkthdr.ether_vtag);
4299 }
4300
4301 int
4302 if_sendq_empty(if_t ifp)
4303 {
4304         return IFQ_DRV_IS_EMPTY(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd);
4305 }
4306
4307 struct ifaddr *
4308 if_getifaddr(if_t ifp)
4309 {
4310         return ((struct ifnet *)ifp)->if_addr;
4311 }
4312
4313 int
4314 if_getamcount(if_t ifp)
4315 {
4316         return ((struct ifnet *)ifp)->if_amcount;
4317 }
4318
4319
4320 int
4321 if_setsendqready(if_t ifp)
4322 {
4323         IFQ_SET_READY(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd);
4324         return (0);
4325 }
4326
4327 int
4328 if_setsendqlen(if_t ifp, int tx_desc_count)
4329 {
4330         IFQ_SET_MAXLEN(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, tx_desc_count);
4331         ((struct ifnet *)ifp)->if_snd.ifq_drv_maxlen = tx_desc_count;
4332
4333         return (0);
4334 }
4335
4336 int
4337 if_vlantrunkinuse(if_t ifp)
4338 {
4339         return ((struct ifnet *)ifp)->if_vlantrunk != NULL?1:0;
4340 }
4341
4342 int
4343 if_input(if_t ifp, struct mbuf* sendmp)
4344 {
4345         (*((struct ifnet *)ifp)->if_input)((struct ifnet *)ifp, sendmp);
4346         return (0);
4347
4348 }
4349
4350 /* XXX */
4351 #ifndef ETH_ADDR_LEN
4352 #define ETH_ADDR_LEN 6
4353 #endif
4354
4355 int 
4356 if_setupmultiaddr(if_t ifp, void *mta, int *cnt, int max)
4357 {
4358         struct ifmultiaddr *ifma;
4359         uint8_t *lmta = (uint8_t *)mta;
4360         int mcnt = 0;
4361
4362         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &((struct ifnet *)ifp)->if_multiaddrs, ifma_link) {
4363                 if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
4364                         continue;
4365
4366                 if (mcnt == max)
4367                         break;
4368
4369                 bcopy(LLADDR((struct sockaddr_dl *)ifma->ifma_addr),
4370                     &lmta[mcnt * ETH_ADDR_LEN], ETH_ADDR_LEN);
4371                 mcnt++;
4372         }
4373         *cnt = mcnt;
4374
4375         return (0);
4376 }
4377
4378 int
4379 if_multiaddr_array(if_t ifp, void *mta, int *cnt, int max)
4380 {
4381         int error;
4382
4383         if_maddr_rlock(ifp);
4384         error = if_setupmultiaddr(ifp, mta, cnt, max);
4385         if_maddr_runlock(ifp);
4386         return (error);
4387 }
4388
4389 int
4390 if_multiaddr_count(if_t ifp, int max)
4391 {
4392         struct ifmultiaddr *ifma;
4393         int count;
4394
4395         count = 0;
4396         if_maddr_rlock(ifp);
4397         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &((struct ifnet *)ifp)->if_multiaddrs, ifma_link) {
4398                 if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
4399                         continue;
4400                 count++;
4401                 if (count == max)
4402                         break;
4403         }
4404         if_maddr_runlock(ifp);
4405         return (count);
4406 }
4407
4408 int
4409 if_multi_apply(struct ifnet *ifp, int (*filter)(void *, struct ifmultiaddr *, int), void *arg)
4410 {
4411         struct ifmultiaddr *ifma;
4412         int cnt = 0;
4413
4414         if_maddr_rlock(ifp);
4415         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link)
4416                 cnt += filter(arg, ifma, cnt);
4417         if_maddr_runlock(ifp);
4418         return (cnt);
4419 }
4420
4421 struct mbuf *
4422 if_dequeue(if_t ifp)
4423 {
4424         struct mbuf *m;
4425         IFQ_DRV_DEQUEUE(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, m);
4426
4427         return (m);
4428 }
4429
4430 int
4431 if_sendq_prepend(if_t ifp, struct mbuf *m)
4432 {
4433         IFQ_DRV_PREPEND(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, m);
4434         return (0);
4435 }
4436
4437 int
4438 if_setifheaderlen(if_t ifp, int len)
4439 {
4440         ((struct ifnet *)ifp)->if_hdrlen = len;
4441         return (0);
4442 }
4443
4444 caddr_t
4445 if_getlladdr(if_t ifp)
4446 {
4447         return (IF_LLADDR((struct ifnet *)ifp));
4448 }
4449
4450 void *
4451 if_gethandle(u_char type)
4452 {
4453         return (if_alloc(type));
4454 }
4455
4456 void
4457 if_bpfmtap(if_t ifh, struct mbuf *m)
4458 {
4459         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4460
4461         BPF_MTAP(ifp, m);
4462 }
4463
4464 void
4465 if_etherbpfmtap(if_t ifh, struct mbuf *m)
4466 {
4467         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4468
4469         ETHER_BPF_MTAP(ifp, m);
4470 }
4471
4472 void
4473 if_vlancap(if_t ifh)
4474 {
4475         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4476         VLAN_CAPABILITIES(ifp);
4477 }
4478
4479 int
4480 if_sethwtsomax(if_t ifp, u_int if_hw_tsomax)
4481 {
4482
4483         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomax = if_hw_tsomax;
4484         return (0);
4485 }
4486
4487 int
4488 if_sethwtsomaxsegcount(if_t ifp, u_int if_hw_tsomaxsegcount)
4489 {
4490
4491         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegcount = if_hw_tsomaxsegcount;
4492         return (0);
4493 }
4494
4495 int
4496 if_sethwtsomaxsegsize(if_t ifp, u_int if_hw_tsomaxsegsize)
4497 {
4498
4499         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegsize = if_hw_tsomaxsegsize;
4500         return (0);
4501 }
4502
4503 u_int
4504 if_gethwtsomax(if_t ifp)
4505 {
4506
4507         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomax);
4508 }
4509
4510 u_int
4511 if_gethwtsomaxsegcount(if_t ifp)
4512 {
4513
4514         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegcount);
4515 }
4516
4517 u_int
4518 if_gethwtsomaxsegsize(if_t ifp)
4519 {
4520
4521         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegsize);
4522 }
4523
4524 void
4525 if_setinitfn(if_t ifp, void (*init_fn)(void *))
4526 {
4527         ((struct ifnet *)ifp)->if_init = init_fn;
4528 }
4529
4530 void
4531 if_setioctlfn(if_t ifp, int (*ioctl_fn)(if_t, u_long, caddr_t))
4532 {
4533         ((struct ifnet *)ifp)->if_ioctl = (void *)ioctl_fn;
4534 }
4535
4536 void
4537 if_setstartfn(if_t ifp, void (*start_fn)(if_t))
4538 {
4539         ((struct ifnet *)ifp)->if_start = (void *)start_fn;
4540 }
4541
4542 void
4543 if_settransmitfn(if_t ifp, if_transmit_fn_t start_fn)
4544 {
4545         ((struct ifnet *)ifp)->if_transmit = start_fn;
4546 }
4547
4548 void if_setqflushfn(if_t ifp, if_qflush_fn_t flush_fn)
4549 {
4550         ((struct ifnet *)ifp)->if_qflush = flush_fn;
4551         
4552 }
4553
4554 void
4555 if_setgetcounterfn(if_t ifp, if_get_counter_t fn)
4556 {
4557
4558         ifp->if_get_counter = fn;
4559 }
4560
4561 /* Revisit these - These are inline functions originally. */
4562 int
4563 drbr_inuse_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4564 {
4565         return drbr_inuse(ifh, br);
4566 }
4567
4568 struct mbuf*
4569 drbr_dequeue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4570 {
4571         return drbr_dequeue(ifh, br);
4572 }
4573
4574 int
4575 drbr_needs_enqueue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4576 {
4577         return drbr_needs_enqueue(ifh, br);
4578 }
4579
4580 int
4581 drbr_enqueue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br, struct mbuf *m)
4582 {
4583         return drbr_enqueue(ifh, br, m);
4584
4585 }