]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net/if.c
ZFS: MFV 2.0-rc1-ga00c61
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net / if.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1980, 1986, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      @(#)if.c        8.5 (Berkeley) 1/9/95
32  * $FreeBSD$
33  */
34
35 #include "opt_bpf.h"
36 #include "opt_inet6.h"
37 #include "opt_inet.h"
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/conf.h>
41 #include <sys/eventhandler.h>
42 #include <sys/malloc.h>
43 #include <sys/domainset.h>
44 #include <sys/sbuf.h>
45 #include <sys/bus.h>
46 #include <sys/epoch.h>
47 #include <sys/mbuf.h>
48 #include <sys/systm.h>
49 #include <sys/priv.h>
50 #include <sys/proc.h>
51 #include <sys/socket.h>
52 #include <sys/socketvar.h>
53 #include <sys/protosw.h>
54 #include <sys/kernel.h>
55 #include <sys/lock.h>
56 #include <sys/refcount.h>
57 #include <sys/module.h>
58 #include <sys/rwlock.h>
59 #include <sys/sockio.h>
60 #include <sys/syslog.h>
61 #include <sys/sysctl.h>
62 #include <sys/sysent.h>
63 #include <sys/taskqueue.h>
64 #include <sys/domain.h>
65 #include <sys/jail.h>
66 #include <sys/priv.h>
67
68 #include <machine/stdarg.h>
69 #include <vm/uma.h>
70
71 #include <net/bpf.h>
72 #include <net/ethernet.h>
73 #include <net/if.h>
74 #include <net/if_arp.h>
75 #include <net/if_clone.h>
76 #include <net/if_dl.h>
77 #include <net/if_types.h>
78 #include <net/if_var.h>
79 #include <net/if_media.h>
80 #include <net/if_vlan_var.h>
81 #include <net/radix.h>
82 #include <net/route.h>
83 #include <net/route/route_ctl.h>
84 #include <net/vnet.h>
85
86 #if defined(INET) || defined(INET6)
87 #include <net/ethernet.h>
88 #include <netinet/in.h>
89 #include <netinet/in_var.h>
90 #include <netinet/ip.h>
91 #include <netinet/ip_carp.h>
92 #ifdef INET
93 #include <net/debugnet.h>
94 #include <netinet/if_ether.h>
95 #endif /* INET */
96 #ifdef INET6
97 #include <netinet6/in6_var.h>
98 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
99 #endif /* INET6 */
100 #endif /* INET || INET6 */
101
102 #include <security/mac/mac_framework.h>
103
104 /*
105  * Consumers of struct ifreq such as tcpdump assume no pad between ifr_name
106  * and ifr_ifru when it is used in SIOCGIFCONF.
107  */
108 _Static_assert(sizeof(((struct ifreq *)0)->ifr_name) ==
109     offsetof(struct ifreq, ifr_ifru), "gap between ifr_name and ifr_ifru");
110
111 __read_mostly epoch_t net_epoch_preempt;
112 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
113 #include <sys/mount.h>
114 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
115
116 struct ifreq_buffer32 {
117         uint32_t        length;         /* (size_t) */
118         uint32_t        buffer;         /* (void *) */
119 };
120
121 /*
122  * Interface request structure used for socket
123  * ioctl's.  All interface ioctl's must have parameter
124  * definitions which begin with ifr_name.  The
125  * remainder may be interface specific.
126  */
127 struct ifreq32 {
128         char    ifr_name[IFNAMSIZ];             /* if name, e.g. "en0" */
129         union {
130                 struct sockaddr ifru_addr;
131                 struct sockaddr ifru_dstaddr;
132                 struct sockaddr ifru_broadaddr;
133                 struct ifreq_buffer32 ifru_buffer;
134                 short           ifru_flags[2];
135                 short           ifru_index;
136                 int             ifru_jid;
137                 int             ifru_metric;
138                 int             ifru_mtu;
139                 int             ifru_phys;
140                 int             ifru_media;
141                 uint32_t        ifru_data;
142                 int             ifru_cap[2];
143                 u_int           ifru_fib;
144                 u_char          ifru_vlan_pcp;
145         } ifr_ifru;
146 };
147 CTASSERT(sizeof(struct ifreq) == sizeof(struct ifreq32));
148 CTASSERT(__offsetof(struct ifreq, ifr_ifru) ==
149     __offsetof(struct ifreq32, ifr_ifru));
150
151 struct ifgroupreq32 {
152         char    ifgr_name[IFNAMSIZ];
153         u_int   ifgr_len;
154         union {
155                 char            ifgru_group[IFNAMSIZ];
156                 uint32_t        ifgru_groups;
157         } ifgr_ifgru;
158 };
159
160 struct ifmediareq32 {
161         char            ifm_name[IFNAMSIZ];
162         int             ifm_current;
163         int             ifm_mask;
164         int             ifm_status;
165         int             ifm_active;
166         int             ifm_count;
167         uint32_t        ifm_ulist;      /* (int *) */
168 };
169 #define SIOCGIFMEDIA32  _IOC_NEWTYPE(SIOCGIFMEDIA, struct ifmediareq32)
170 #define SIOCGIFXMEDIA32 _IOC_NEWTYPE(SIOCGIFXMEDIA, struct ifmediareq32)
171
172 #define _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)                            \
173     _IOC_NEWTYPE((cmd), struct ifgroupreq32): case
174 #else /* !COMPAT_FREEBSD32 */
175 #define _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)
176 #endif /* !COMPAT_FREEBSD32 */
177
178 #define CASE_IOC_IFGROUPREQ(cmd)        \
179     _CASE_IOC_IFGROUPREQ_32(cmd)        \
180     (cmd)
181
182 union ifreq_union {
183         struct ifreq    ifr;
184 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
185         struct ifreq32  ifr32;
186 #endif
187 };
188
189 union ifgroupreq_union {
190         struct ifgroupreq ifgr;
191 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
192         struct ifgroupreq32 ifgr32;
193 #endif
194 };
195
196 SYSCTL_NODE(_net, PF_LINK, link, CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
197     "Link layers");
198 SYSCTL_NODE(_net_link, 0, generic, CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
199     "Generic link-management");
200
201 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, ifqmaxlen, CTLFLAG_RDTUN,
202     &ifqmaxlen, 0, "max send queue size");
203
204 /* Log link state change events */
205 static int log_link_state_change = 1;
206
207 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, log_link_state_change, CTLFLAG_RW,
208         &log_link_state_change, 0,
209         "log interface link state change events");
210
211 /* Log promiscuous mode change events */
212 static int log_promisc_mode_change = 1;
213
214 SYSCTL_INT(_net_link, OID_AUTO, log_promisc_mode_change, CTLFLAG_RDTUN,
215         &log_promisc_mode_change, 1,
216         "log promiscuous mode change events");
217
218 /* Interface description */
219 static unsigned int ifdescr_maxlen = 1024;
220 SYSCTL_UINT(_net, OID_AUTO, ifdescr_maxlen, CTLFLAG_RW,
221         &ifdescr_maxlen, 0,
222         "administrative maximum length for interface description");
223
224 static MALLOC_DEFINE(M_IFDESCR, "ifdescr", "ifnet descriptions");
225
226 /* global sx for non-critical path ifdescr */
227 static struct sx ifdescr_sx;
228 SX_SYSINIT(ifdescr_sx, &ifdescr_sx, "ifnet descr");
229
230 void    (*ng_ether_link_state_p)(struct ifnet *ifp, int state);
231 void    (*lagg_linkstate_p)(struct ifnet *ifp, int state);
232 /* These are external hooks for CARP. */
233 void    (*carp_linkstate_p)(struct ifnet *ifp);
234 void    (*carp_demote_adj_p)(int, char *);
235 int     (*carp_master_p)(struct ifaddr *);
236 #if defined(INET) || defined(INET6)
237 int     (*carp_forus_p)(struct ifnet *ifp, u_char *dhost);
238 int     (*carp_output_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
239     const struct sockaddr *sa);
240 int     (*carp_ioctl_p)(struct ifreq *, u_long, struct thread *);   
241 int     (*carp_attach_p)(struct ifaddr *, int);
242 void    (*carp_detach_p)(struct ifaddr *, bool);
243 #endif
244 #ifdef INET
245 int     (*carp_iamatch_p)(struct ifaddr *, uint8_t **);
246 #endif
247 #ifdef INET6
248 struct ifaddr *(*carp_iamatch6_p)(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *taddr6);
249 caddr_t (*carp_macmatch6_p)(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
250     const struct in6_addr *taddr);
251 #endif
252
253 struct mbuf *(*tbr_dequeue_ptr)(struct ifaltq *, int) = NULL;
254
255 /*
256  * XXX: Style; these should be sorted alphabetically, and unprototyped
257  * static functions should be prototyped. Currently they are sorted by
258  * declaration order.
259  */
260 static void     if_attachdomain(void *);
261 static void     if_attachdomain1(struct ifnet *);
262 static int      ifconf(u_long, caddr_t);
263 static void     *if_grow(void);
264 static void     if_input_default(struct ifnet *, struct mbuf *);
265 static int      if_requestencap_default(struct ifnet *, struct if_encap_req *);
266 static void     if_route(struct ifnet *, int flag, int fam);
267 static int      if_setflag(struct ifnet *, int, int, int *, int);
268 static int      if_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m);
269 static void     if_unroute(struct ifnet *, int flag, int fam);
270 static int      if_delmulti_locked(struct ifnet *, struct ifmultiaddr *, int);
271 static void     do_link_state_change(void *, int);
272 static int      if_getgroup(struct ifgroupreq *, struct ifnet *);
273 static int      if_getgroupmembers(struct ifgroupreq *);
274 static void     if_delgroups(struct ifnet *);
275 static void     if_attach_internal(struct ifnet *, int, struct if_clone *);
276 static int      if_detach_internal(struct ifnet *, int, struct if_clone **);
277 static void     if_siocaddmulti(void *, int);
278 #ifdef VIMAGE
279 static int      if_vmove(struct ifnet *, struct vnet *);
280 #endif
281
282 #ifdef INET6
283 /*
284  * XXX: declare here to avoid to include many inet6 related files..
285  * should be more generalized?
286  */
287 extern void     nd6_setmtu(struct ifnet *);
288 #endif
289
290 /* ipsec helper hooks */
291 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_COUNT]);
292 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_COUNT]);
293
294 VNET_DEFINE(int, if_index);
295 int     ifqmaxlen = IFQ_MAXLEN;
296 VNET_DEFINE(struct ifnethead, ifnet);   /* depend on static init XXX */
297 VNET_DEFINE(struct ifgrouphead, ifg_head);
298
299 VNET_DEFINE_STATIC(int, if_indexlim) = 8;
300
301 /* Table of ifnet by index. */
302 VNET_DEFINE(struct ifnet **, ifindex_table);
303
304 #define V_if_indexlim           VNET(if_indexlim)
305 #define V_ifindex_table         VNET(ifindex_table)
306
307 /*
308  * The global network interface list (V_ifnet) and related state (such as
309  * if_index, if_indexlim, and ifindex_table) are protected by an sxlock and
310  * an rwlock.  Either may be acquired shared to stablize the list, but both
311  * must be acquired writable to modify the list.  This model allows us to
312  * both stablize the interface list during interrupt thread processing, but
313  * also to stablize it over long-running ioctls, without introducing priority
314  * inversions and deadlocks.
315  */
316 struct rwlock ifnet_rwlock;
317 RW_SYSINIT_FLAGS(ifnet_rw, &ifnet_rwlock, "ifnet_rw", RW_RECURSE);
318 struct sx ifnet_sxlock;
319 SX_SYSINIT_FLAGS(ifnet_sx, &ifnet_sxlock, "ifnet_sx", SX_RECURSE);
320
321 /*
322  * The allocation of network interfaces is a rather non-atomic affair; we
323  * need to select an index before we are ready to expose the interface for
324  * use, so will use this pointer value to indicate reservation.
325  */
326 #define IFNET_HOLD      (void *)(uintptr_t)(-1)
327
328 #ifdef VIMAGE
329 #define VNET_IS_SHUTTING_DOWN(_vnet)                                    \
330     ((_vnet)->vnet_shutdown && (_vnet)->vnet_state < SI_SUB_VNET_DONE)
331 #endif
332
333 static  if_com_alloc_t *if_com_alloc[256];
334 static  if_com_free_t *if_com_free[256];
335
336 static MALLOC_DEFINE(M_IFNET, "ifnet", "interface internals");
337 MALLOC_DEFINE(M_IFADDR, "ifaddr", "interface address");
338 MALLOC_DEFINE(M_IFMADDR, "ether_multi", "link-level multicast address");
339
340 struct ifnet *
341 ifnet_byindex(u_short idx)
342 {
343         struct ifnet *ifp;
344
345         if (__predict_false(idx > V_if_index))
346                 return (NULL);
347
348         ifp = *(struct ifnet * const volatile *)(V_ifindex_table + idx);
349         return (__predict_false(ifp == IFNET_HOLD) ? NULL : ifp);
350 }
351
352 struct ifnet *
353 ifnet_byindex_ref(u_short idx)
354 {
355         struct ifnet *ifp;
356
357         NET_EPOCH_ASSERT();
358
359         ifp = ifnet_byindex(idx);
360         if (ifp == NULL || (ifp->if_flags & IFF_DYING))
361                 return (NULL);
362         if_ref(ifp);
363         return (ifp);
364 }
365
366 /*
367  * Allocate an ifindex array entry; return 0 on success or an error on
368  * failure.
369  */
370 static u_short
371 ifindex_alloc(void **old)
372 {
373         u_short idx;
374
375         IFNET_WLOCK_ASSERT();
376         /*
377          * Try to find an empty slot below V_if_index.  If we fail, take the
378          * next slot.
379          */
380         for (idx = 1; idx <= V_if_index; idx++) {
381                 if (V_ifindex_table[idx] == NULL)
382                         break;
383         }
384
385         /* Catch if_index overflow. */
386         if (idx >= V_if_indexlim) {
387                 *old = if_grow();
388                 return (USHRT_MAX);
389         }
390         if (idx > V_if_index)
391                 V_if_index = idx;
392         return (idx);
393 }
394
395 static void
396 ifindex_free_locked(u_short idx)
397 {
398
399         IFNET_WLOCK_ASSERT();
400
401         V_ifindex_table[idx] = NULL;
402         while (V_if_index > 0 &&
403             V_ifindex_table[V_if_index] == NULL)
404                 V_if_index--;
405 }
406
407 static void
408 ifindex_free(u_short idx)
409 {
410
411         IFNET_WLOCK();
412         ifindex_free_locked(idx);
413         IFNET_WUNLOCK();
414 }
415
416 static void
417 ifnet_setbyindex(u_short idx, struct ifnet *ifp)
418 {
419
420         V_ifindex_table[idx] = ifp;
421 }
422
423 struct ifaddr *
424 ifaddr_byindex(u_short idx)
425 {
426         struct ifnet *ifp;
427         struct ifaddr *ifa = NULL;
428
429         NET_EPOCH_ASSERT();
430
431         ifp = ifnet_byindex(idx);
432         if (ifp != NULL && (ifa = ifp->if_addr) != NULL)
433                 ifa_ref(ifa);
434         return (ifa);
435 }
436
437 /*
438  * Network interface utility routines.
439  *
440  * Routines with ifa_ifwith* names take sockaddr *'s as
441  * parameters.
442  */
443
444 static void
445 vnet_if_init(const void *unused __unused)
446 {
447         void *old;
448
449         CK_STAILQ_INIT(&V_ifnet);
450         CK_STAILQ_INIT(&V_ifg_head);
451         IFNET_WLOCK();
452         old = if_grow();                                /* create initial table */
453         IFNET_WUNLOCK();
454         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
455         free(old, M_IFNET);
456         vnet_if_clone_init();
457 }
458 VNET_SYSINIT(vnet_if_init, SI_SUB_INIT_IF, SI_ORDER_SECOND, vnet_if_init,
459     NULL);
460
461 #ifdef VIMAGE
462 static void
463 vnet_if_uninit(const void *unused __unused)
464 {
465
466         VNET_ASSERT(CK_STAILQ_EMPTY(&V_ifnet), ("%s:%d tailq &V_ifnet=%p "
467             "not empty", __func__, __LINE__, &V_ifnet));
468         VNET_ASSERT(CK_STAILQ_EMPTY(&V_ifg_head), ("%s:%d tailq &V_ifg_head=%p "
469             "not empty", __func__, __LINE__, &V_ifg_head));
470
471         free((caddr_t)V_ifindex_table, M_IFNET);
472 }
473 VNET_SYSUNINIT(vnet_if_uninit, SI_SUB_INIT_IF, SI_ORDER_FIRST,
474     vnet_if_uninit, NULL);
475
476 static void
477 vnet_if_return(const void *unused __unused)
478 {
479         struct ifnet *ifp, *nifp;
480
481         /* Return all inherited interfaces to their parent vnets. */
482         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifp, &V_ifnet, if_link, nifp) {
483                 if (ifp->if_home_vnet != ifp->if_vnet)
484                         if_vmove(ifp, ifp->if_home_vnet);
485         }
486 }
487 VNET_SYSUNINIT(vnet_if_return, SI_SUB_VNET_DONE, SI_ORDER_ANY,
488     vnet_if_return, NULL);
489 #endif
490
491
492 static void *
493 if_grow(void)
494 {
495         int oldlim;
496         u_int n;
497         struct ifnet **e;
498         void *old;
499
500         old = NULL;
501         IFNET_WLOCK_ASSERT();
502         oldlim = V_if_indexlim;
503         IFNET_WUNLOCK();
504         n = (oldlim << 1) * sizeof(*e);
505         e = malloc(n, M_IFNET, M_WAITOK | M_ZERO);
506         IFNET_WLOCK();
507         if (V_if_indexlim != oldlim) {
508                 free(e, M_IFNET);
509                 return (NULL);
510         }
511         if (V_ifindex_table != NULL) {
512                 memcpy((caddr_t)e, (caddr_t)V_ifindex_table, n/2);
513                 old = V_ifindex_table;
514         }
515         V_if_indexlim <<= 1;
516         V_ifindex_table = e;
517         return (old);
518 }
519
520 /*
521  * Allocate a struct ifnet and an index for an interface.  A layer 2
522  * common structure will also be allocated if an allocation routine is
523  * registered for the passed type.
524  */
525 struct ifnet *
526 if_alloc_domain(u_char type, int numa_domain)
527 {
528         struct ifnet *ifp;
529         u_short idx;
530         void *old;
531
532         KASSERT(numa_domain <= IF_NODOM, ("numa_domain too large"));
533         if (numa_domain == IF_NODOM)
534                 ifp = malloc(sizeof(struct ifnet), M_IFNET,
535                     M_WAITOK | M_ZERO);
536         else
537                 ifp = malloc_domainset(sizeof(struct ifnet), M_IFNET,
538                     DOMAINSET_PREF(numa_domain), M_WAITOK | M_ZERO);
539  restart:
540         IFNET_WLOCK();
541         idx = ifindex_alloc(&old);
542         if (__predict_false(idx == USHRT_MAX)) {
543                 IFNET_WUNLOCK();
544                 epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
545                 free(old, M_IFNET);
546                 goto restart;
547         }
548         ifnet_setbyindex(idx, IFNET_HOLD);
549         IFNET_WUNLOCK();
550         ifp->if_index = idx;
551         ifp->if_type = type;
552         ifp->if_alloctype = type;
553         ifp->if_numa_domain = numa_domain;
554 #ifdef VIMAGE
555         ifp->if_vnet = curvnet;
556 #endif
557         if (if_com_alloc[type] != NULL) {
558                 ifp->if_l2com = if_com_alloc[type](type, ifp);
559                 if (ifp->if_l2com == NULL) {
560                         free(ifp, M_IFNET);
561                         ifindex_free(idx);
562                         return (NULL);
563                 }
564         }
565
566         IF_ADDR_LOCK_INIT(ifp);
567         TASK_INIT(&ifp->if_linktask, 0, do_link_state_change, ifp);
568         TASK_INIT(&ifp->if_addmultitask, 0, if_siocaddmulti, ifp);
569         ifp->if_afdata_initialized = 0;
570         IF_AFDATA_LOCK_INIT(ifp);
571         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_addrhead);
572         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_multiaddrs);
573         CK_STAILQ_INIT(&ifp->if_groups);
574 #ifdef MAC
575         mac_ifnet_init(ifp);
576 #endif
577         ifq_init(&ifp->if_snd, ifp);
578
579         refcount_init(&ifp->if_refcount, 1);    /* Index reference. */
580         for (int i = 0; i < IFCOUNTERS; i++)
581                 ifp->if_counters[i] = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
582         ifp->if_get_counter = if_get_counter_default;
583         ifp->if_pcp = IFNET_PCP_NONE;
584         ifnet_setbyindex(ifp->if_index, ifp);
585         return (ifp);
586 }
587
588 struct ifnet *
589 if_alloc_dev(u_char type, device_t dev)
590 {
591         int numa_domain;
592
593         if (dev == NULL || bus_get_domain(dev, &numa_domain) != 0)
594                 return (if_alloc_domain(type, IF_NODOM));
595         return (if_alloc_domain(type, numa_domain));
596 }
597
598 struct ifnet *
599 if_alloc(u_char type)
600 {
601
602         return (if_alloc_domain(type, IF_NODOM));
603 }
604 /*
605  * Do the actual work of freeing a struct ifnet, and layer 2 common
606  * structure.  This call is made when the last reference to an
607  * interface is released.
608  */
609 static void
610 if_free_internal(struct ifnet *ifp)
611 {
612
613         KASSERT((ifp->if_flags & IFF_DYING),
614             ("if_free_internal: interface not dying"));
615
616         if (if_com_free[ifp->if_alloctype] != NULL)
617                 if_com_free[ifp->if_alloctype](ifp->if_l2com,
618                     ifp->if_alloctype);
619
620 #ifdef MAC
621         mac_ifnet_destroy(ifp);
622 #endif /* MAC */
623         IF_AFDATA_DESTROY(ifp);
624         IF_ADDR_LOCK_DESTROY(ifp);
625         ifq_delete(&ifp->if_snd);
626
627         for (int i = 0; i < IFCOUNTERS; i++)
628                 counter_u64_free(ifp->if_counters[i]);
629
630         free(ifp->if_description, M_IFDESCR);
631         free(ifp->if_hw_addr, M_IFADDR);
632         free(ifp, M_IFNET);
633 }
634
635 static void
636 if_destroy(epoch_context_t ctx)
637 {
638         struct ifnet *ifp;
639
640         ifp = __containerof(ctx, struct ifnet, if_epoch_ctx);
641         if_free_internal(ifp);
642 }
643
644 /*
645  * Deregister an interface and free the associated storage.
646  */
647 void
648 if_free(struct ifnet *ifp)
649 {
650
651         ifp->if_flags |= IFF_DYING;                     /* XXX: Locking */
652
653         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
654         IFNET_WLOCK();
655         KASSERT(ifp == ifnet_byindex(ifp->if_index),
656             ("%s: freeing unallocated ifnet", ifp->if_xname));
657
658         ifindex_free_locked(ifp->if_index);
659         IFNET_WUNLOCK();
660
661         if (refcount_release(&ifp->if_refcount))
662                 NET_EPOCH_CALL(if_destroy, &ifp->if_epoch_ctx);
663         CURVNET_RESTORE();
664 }
665
666 /*
667  * Interfaces to keep an ifnet type-stable despite the possibility of the
668  * driver calling if_free().  If there are additional references, we defer
669  * freeing the underlying data structure.
670  */
671 void
672 if_ref(struct ifnet *ifp)
673 {
674
675         /* We don't assert the ifnet list lock here, but arguably should. */
676         refcount_acquire(&ifp->if_refcount);
677 }
678
679 void
680 if_rele(struct ifnet *ifp)
681 {
682
683         if (!refcount_release(&ifp->if_refcount))
684                 return;
685         NET_EPOCH_CALL(if_destroy, &ifp->if_epoch_ctx);
686 }
687
688 void
689 ifq_init(struct ifaltq *ifq, struct ifnet *ifp)
690 {
691         
692         mtx_init(&ifq->ifq_mtx, ifp->if_xname, "if send queue", MTX_DEF);
693
694         if (ifq->ifq_maxlen == 0) 
695                 ifq->ifq_maxlen = ifqmaxlen;
696
697         ifq->altq_type = 0;
698         ifq->altq_disc = NULL;
699         ifq->altq_flags &= ALTQF_CANTCHANGE;
700         ifq->altq_tbr  = NULL;
701         ifq->altq_ifp  = ifp;
702 }
703
704 void
705 ifq_delete(struct ifaltq *ifq)
706 {
707         mtx_destroy(&ifq->ifq_mtx);
708 }
709
710 /*
711  * Perform generic interface initialization tasks and attach the interface
712  * to the list of "active" interfaces.  If vmove flag is set on entry
713  * to if_attach_internal(), perform only a limited subset of initialization
714  * tasks, given that we are moving from one vnet to another an ifnet which
715  * has already been fully initialized.
716  *
717  * Note that if_detach_internal() removes group membership unconditionally
718  * even when vmove flag is set, and if_attach_internal() adds only IFG_ALL.
719  * Thus, when if_vmove() is applied to a cloned interface, group membership
720  * is lost while a cloned one always joins a group whose name is
721  * ifc->ifc_name.  To recover this after if_detach_internal() and
722  * if_attach_internal(), the cloner should be specified to
723  * if_attach_internal() via ifc.  If it is non-NULL, if_attach_internal()
724  * attempts to join a group whose name is ifc->ifc_name.
725  *
726  * XXX:
727  *  - The decision to return void and thus require this function to
728  *    succeed is questionable.
729  *  - We should probably do more sanity checking.  For instance we don't
730  *    do anything to insure if_xname is unique or non-empty.
731  */
732 void
733 if_attach(struct ifnet *ifp)
734 {
735
736         if_attach_internal(ifp, 0, NULL);
737 }
738
739 /*
740  * Compute the least common TSO limit.
741  */
742 void
743 if_hw_tsomax_common(if_t ifp, struct ifnet_hw_tsomax *pmax)
744 {
745         /*
746          * 1) If there is no limit currently, take the limit from
747          * the network adapter.
748          *
749          * 2) If the network adapter has a limit below the current
750          * limit, apply it.
751          */
752         if (pmax->tsomaxbytes == 0 || (ifp->if_hw_tsomax != 0 &&
753             ifp->if_hw_tsomax < pmax->tsomaxbytes)) {
754                 pmax->tsomaxbytes = ifp->if_hw_tsomax;
755         }
756         if (pmax->tsomaxsegcount == 0 || (ifp->if_hw_tsomaxsegcount != 0 &&
757             ifp->if_hw_tsomaxsegcount < pmax->tsomaxsegcount)) {
758                 pmax->tsomaxsegcount = ifp->if_hw_tsomaxsegcount;
759         }
760         if (pmax->tsomaxsegsize == 0 || (ifp->if_hw_tsomaxsegsize != 0 &&
761             ifp->if_hw_tsomaxsegsize < pmax->tsomaxsegsize)) {
762                 pmax->tsomaxsegsize = ifp->if_hw_tsomaxsegsize;
763         }
764 }
765
766 /*
767  * Update TSO limit of a network adapter.
768  *
769  * Returns zero if no change. Else non-zero.
770  */
771 int
772 if_hw_tsomax_update(if_t ifp, struct ifnet_hw_tsomax *pmax)
773 {
774         int retval = 0;
775         if (ifp->if_hw_tsomax != pmax->tsomaxbytes) {
776                 ifp->if_hw_tsomax = pmax->tsomaxbytes;
777                 retval++;
778         }
779         if (ifp->if_hw_tsomaxsegsize != pmax->tsomaxsegsize) {
780                 ifp->if_hw_tsomaxsegsize = pmax->tsomaxsegsize;
781                 retval++;
782         }
783         if (ifp->if_hw_tsomaxsegcount != pmax->tsomaxsegcount) {
784                 ifp->if_hw_tsomaxsegcount = pmax->tsomaxsegcount;
785                 retval++;
786         }
787         return (retval);
788 }
789
790 static void
791 if_attach_internal(struct ifnet *ifp, int vmove, struct if_clone *ifc)
792 {
793         unsigned socksize, ifasize;
794         int namelen, masklen;
795         struct sockaddr_dl *sdl;
796         struct ifaddr *ifa;
797
798         if (ifp->if_index == 0 || ifp != ifnet_byindex(ifp->if_index))
799                 panic ("%s: BUG: if_attach called without if_alloc'd input()\n",
800                     ifp->if_xname);
801
802 #ifdef VIMAGE
803         ifp->if_vnet = curvnet;
804         if (ifp->if_home_vnet == NULL)
805                 ifp->if_home_vnet = curvnet;
806 #endif
807
808         if_addgroup(ifp, IFG_ALL);
809
810         /* Restore group membership for cloned interfaces. */
811         if (vmove && ifc != NULL)
812                 if_clone_addgroup(ifp, ifc);
813
814         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
815         ifp->if_epoch = time_uptime;
816
817         KASSERT((ifp->if_transmit == NULL && ifp->if_qflush == NULL) ||
818             (ifp->if_transmit != NULL && ifp->if_qflush != NULL),
819             ("transmit and qflush must both either be set or both be NULL"));
820         if (ifp->if_transmit == NULL) {
821                 ifp->if_transmit = if_transmit;
822                 ifp->if_qflush = if_qflush;
823         }
824         if (ifp->if_input == NULL)
825                 ifp->if_input = if_input_default;
826
827         if (ifp->if_requestencap == NULL)
828                 ifp->if_requestencap = if_requestencap_default;
829
830         if (!vmove) {
831 #ifdef MAC
832                 mac_ifnet_create(ifp);
833 #endif
834
835                 /*
836                  * Create a Link Level name for this device.
837                  */
838                 namelen = strlen(ifp->if_xname);
839                 /*
840                  * Always save enough space for any possiable name so we
841                  * can do a rename in place later.
842                  */
843                 masklen = offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]) + IFNAMSIZ;
844                 socksize = masklen + ifp->if_addrlen;
845                 if (socksize < sizeof(*sdl))
846                         socksize = sizeof(*sdl);
847                 socksize = roundup2(socksize, sizeof(long));
848                 ifasize = sizeof(*ifa) + 2 * socksize;
849                 ifa = ifa_alloc(ifasize, M_WAITOK);
850                 sdl = (struct sockaddr_dl *)(ifa + 1);
851                 sdl->sdl_len = socksize;
852                 sdl->sdl_family = AF_LINK;
853                 bcopy(ifp->if_xname, sdl->sdl_data, namelen);
854                 sdl->sdl_nlen = namelen;
855                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
856                 sdl->sdl_type = ifp->if_type;
857                 ifp->if_addr = ifa;
858                 ifa->ifa_ifp = ifp;
859                 ifa->ifa_addr = (struct sockaddr *)sdl;
860                 sdl = (struct sockaddr_dl *)(socksize + (caddr_t)sdl);
861                 ifa->ifa_netmask = (struct sockaddr *)sdl;
862                 sdl->sdl_len = masklen;
863                 while (namelen != 0)
864                         sdl->sdl_data[--namelen] = 0xff;
865                 CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_addrhead, ifa, ifa_link);
866                 /* Reliably crash if used uninitialized. */
867                 ifp->if_broadcastaddr = NULL;
868
869                 if (ifp->if_type == IFT_ETHER) {
870                         ifp->if_hw_addr = malloc(ifp->if_addrlen, M_IFADDR,
871                             M_WAITOK | M_ZERO);
872                 }
873
874 #if defined(INET) || defined(INET6)
875                 /* Use defaults for TSO, if nothing is set */
876                 if (ifp->if_hw_tsomax == 0 &&
877                     ifp->if_hw_tsomaxsegcount == 0 &&
878                     ifp->if_hw_tsomaxsegsize == 0) {
879                         /*
880                          * The TSO defaults needs to be such that an
881                          * NFS mbuf list of 35 mbufs totalling just
882                          * below 64K works and that a chain of mbufs
883                          * can be defragged into at most 32 segments:
884                          */
885                         ifp->if_hw_tsomax = min(IP_MAXPACKET, (32 * MCLBYTES) -
886                             (ETHER_HDR_LEN + ETHER_VLAN_ENCAP_LEN));
887                         ifp->if_hw_tsomaxsegcount = 35;
888                         ifp->if_hw_tsomaxsegsize = 2048;        /* 2K */
889
890                         /* XXX some drivers set IFCAP_TSO after ethernet attach */
891                         if (ifp->if_capabilities & IFCAP_TSO) {
892                                 if_printf(ifp, "Using defaults for TSO: %u/%u/%u\n",
893                                     ifp->if_hw_tsomax,
894                                     ifp->if_hw_tsomaxsegcount,
895                                     ifp->if_hw_tsomaxsegsize);
896                         }
897                 }
898 #endif
899         }
900 #ifdef VIMAGE
901         else {
902                 /*
903                  * Update the interface index in the link layer address
904                  * of the interface.
905                  */
906                 for (ifa = ifp->if_addr; ifa != NULL;
907                     ifa = CK_STAILQ_NEXT(ifa, ifa_link)) {
908                         if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_LINK) {
909                                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
910                                 sdl->sdl_index = ifp->if_index;
911                         }
912                 }
913         }
914 #endif
915
916         IFNET_WLOCK();
917         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&V_ifnet, ifp, if_link);
918 #ifdef VIMAGE
919         curvnet->vnet_ifcnt++;
920 #endif
921         IFNET_WUNLOCK();
922
923         if (domain_init_status >= 2)
924                 if_attachdomain1(ifp);
925
926         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_arrival_event, ifp);
927         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
928                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname, "ATTACH", NULL);
929
930         /* Announce the interface. */
931         rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_ARRIVAL);
932 }
933
934 static void
935 if_epochalloc(void *dummy __unused)
936 {
937
938         net_epoch_preempt = epoch_alloc("Net preemptible", EPOCH_PREEMPT);
939 }
940 SYSINIT(ifepochalloc, SI_SUB_EPOCH, SI_ORDER_ANY, if_epochalloc, NULL);
941
942 static void
943 if_attachdomain(void *dummy)
944 {
945         struct ifnet *ifp;
946
947         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link)
948                 if_attachdomain1(ifp);
949 }
950 SYSINIT(domainifattach, SI_SUB_PROTO_IFATTACHDOMAIN, SI_ORDER_SECOND,
951     if_attachdomain, NULL);
952
953 static void
954 if_attachdomain1(struct ifnet *ifp)
955 {
956         struct domain *dp;
957
958         /*
959          * Since dp->dom_ifattach calls malloc() with M_WAITOK, we
960          * cannot lock ifp->if_afdata initialization, entirely.
961          */
962         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
963         if (ifp->if_afdata_initialized >= domain_init_status) {
964                 IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
965                 log(LOG_WARNING, "%s called more than once on %s\n",
966                     __func__, ifp->if_xname);
967                 return;
968         }
969         ifp->if_afdata_initialized = domain_init_status;
970         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
971
972         /* address family dependent data region */
973         bzero(ifp->if_afdata, sizeof(ifp->if_afdata));
974         for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next) {
975                 if (dp->dom_ifattach)
976                         ifp->if_afdata[dp->dom_family] =
977                             (*dp->dom_ifattach)(ifp);
978         }
979 }
980
981 /*
982  * Remove any unicast or broadcast network addresses from an interface.
983  */
984 void
985 if_purgeaddrs(struct ifnet *ifp)
986 {
987         struct ifaddr *ifa;
988
989         while (1) {
990                 struct epoch_tracker et;
991
992                 NET_EPOCH_ENTER(et);
993                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
994                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_LINK)
995                                 break;
996                 }
997                 NET_EPOCH_EXIT(et);
998
999                 if (ifa == NULL)
1000                         break;
1001 #ifdef INET
1002                 /* XXX: Ugly!! ad hoc just for INET */
1003                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET) {
1004                         struct ifaliasreq ifr;
1005
1006                         bzero(&ifr, sizeof(ifr));
1007                         ifr.ifra_addr = *ifa->ifa_addr;
1008                         if (ifa->ifa_dstaddr)
1009                                 ifr.ifra_broadaddr = *ifa->ifa_dstaddr;
1010                         if (in_control(NULL, SIOCDIFADDR, (caddr_t)&ifr, ifp,
1011                             NULL) == 0)
1012                                 continue;
1013                 }
1014 #endif /* INET */
1015 #ifdef INET6
1016                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET6) {
1017                         in6_purgeaddr(ifa);
1018                         /* ifp_addrhead is already updated */
1019                         continue;
1020                 }
1021 #endif /* INET6 */
1022                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1023                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_addrhead, ifa, ifaddr, ifa_link);
1024                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1025                 ifa_free(ifa);
1026         }
1027 }
1028
1029 /*
1030  * Remove any multicast network addresses from an interface when an ifnet
1031  * is going away.
1032  */
1033 static void
1034 if_purgemaddrs(struct ifnet *ifp)
1035 {
1036         struct ifmultiaddr *ifma;
1037
1038         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1039         while (!CK_STAILQ_EMPTY(&ifp->if_multiaddrs)) {
1040                 ifma = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_multiaddrs);
1041                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
1042                 if_delmulti_locked(ifp, ifma, 1);
1043         }
1044         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1045 }
1046
1047 /*
1048  * Detach an interface, removing it from the list of "active" interfaces.
1049  * If vmove flag is set on entry to if_detach_internal(), perform only a
1050  * limited subset of cleanup tasks, given that we are moving an ifnet from
1051  * one vnet to another, where it must be fully operational.
1052  *
1053  * XXXRW: There are some significant questions about event ordering, and
1054  * how to prevent things from starting to use the interface during detach.
1055  */
1056 void
1057 if_detach(struct ifnet *ifp)
1058 {
1059
1060         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
1061         if_detach_internal(ifp, 0, NULL);
1062         CURVNET_RESTORE();
1063 }
1064
1065 /*
1066  * The vmove flag, if set, indicates that we are called from a callpath
1067  * that is moving an interface to a different vnet instance.
1068  *
1069  * The shutdown flag, if set, indicates that we are called in the
1070  * process of shutting down a vnet instance.  Currently only the
1071  * vnet_if_return SYSUNINIT function sets it.  Note: we can be called
1072  * on a vnet instance shutdown without this flag being set, e.g., when
1073  * the cloned interfaces are destoyed as first thing of teardown.
1074  */
1075 static int
1076 if_detach_internal(struct ifnet *ifp, int vmove, struct if_clone **ifcp)
1077 {
1078         struct ifaddr *ifa;
1079         int i;
1080         struct domain *dp;
1081         struct ifnet *iter;
1082         int found = 0;
1083 #ifdef VIMAGE
1084         bool shutdown;
1085
1086         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(ifp->if_vnet);
1087 #endif
1088         IFNET_WLOCK();
1089         CK_STAILQ_FOREACH(iter, &V_ifnet, if_link)
1090                 if (iter == ifp) {
1091                         CK_STAILQ_REMOVE(&V_ifnet, ifp, ifnet, if_link);
1092                         if (!vmove)
1093                                 ifp->if_flags |= IFF_DYING;
1094                         found = 1;
1095                         break;
1096                 }
1097         IFNET_WUNLOCK();
1098         if (!found) {
1099                 /*
1100                  * While we would want to panic here, we cannot
1101                  * guarantee that the interface is indeed still on
1102                  * the list given we don't hold locks all the way.
1103                  */
1104                 return (ENOENT);
1105 #if 0
1106                 if (vmove)
1107                         panic("%s: ifp=%p not on the ifnet tailq %p",
1108                             __func__, ifp, &V_ifnet);
1109                 else
1110                         return; /* XXX this should panic as well? */
1111 #endif
1112         }
1113
1114         /*
1115          * At this point we know the interface still was on the ifnet list
1116          * and we removed it so we are in a stable state.
1117          */
1118 #ifdef VIMAGE
1119         curvnet->vnet_ifcnt--;
1120 #endif
1121         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1122
1123         /*
1124          * Ensure all pending EPOCH(9) callbacks have been executed. This
1125          * fixes issues about late destruction of multicast options
1126          * which lead to leave group calls, which in turn access the
1127          * belonging ifnet structure:
1128          */
1129         epoch_drain_callbacks(net_epoch_preempt);
1130
1131         /*
1132          * In any case (destroy or vmove) detach us from the groups
1133          * and remove/wait for pending events on the taskq.
1134          * XXX-BZ in theory an interface could still enqueue a taskq change?
1135          */
1136         if_delgroups(ifp);
1137
1138         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
1139         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_addmultitask);
1140
1141         /*
1142          * Check if this is a cloned interface or not. Must do even if
1143          * shutting down as a if_vmove_reclaim() would move the ifp and
1144          * the if_clone_addgroup() will have a corrupted string overwise
1145          * from a gibberish pointer.
1146          */
1147         if (vmove && ifcp != NULL)
1148                 *ifcp = if_clone_findifc(ifp);
1149
1150         if_down(ifp);
1151
1152 #ifdef VIMAGE
1153         /*
1154          * On VNET shutdown abort here as the stack teardown will do all
1155          * the work top-down for us.
1156          */
1157         if (shutdown) {
1158                 /* Give interface users the chance to clean up. */
1159                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
1160
1161                 /*
1162                  * In case of a vmove we are done here without error.
1163                  * If we would signal an error it would lead to the same
1164                  * abort as if we did not find the ifnet anymore.
1165                  * if_detach() calls us in void context and does not care
1166                  * about an early abort notification, so life is splendid :)
1167                  */
1168                 goto finish_vnet_shutdown;
1169         }
1170 #endif
1171
1172         /*
1173          * At this point we are not tearing down a VNET and are either
1174          * going to destroy or vmove the interface and have to cleanup
1175          * accordingly.
1176          */
1177
1178         /*
1179          * Remove routes and flush queues.
1180          */
1181 #ifdef ALTQ
1182         if (ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd))
1183                 altq_disable(&ifp->if_snd);
1184         if (ALTQ_IS_ATTACHED(&ifp->if_snd))
1185                 altq_detach(&ifp->if_snd);
1186 #endif
1187
1188         if_purgeaddrs(ifp);
1189
1190 #ifdef INET
1191         in_ifdetach(ifp);
1192 #endif
1193
1194 #ifdef INET6
1195         /*
1196          * Remove all IPv6 kernel structs related to ifp.  This should be done
1197          * before removing routing entries below, since IPv6 interface direct
1198          * routes are expected to be removed by the IPv6-specific kernel API.
1199          * Otherwise, the kernel will detect some inconsistency and bark it.
1200          */
1201         in6_ifdetach(ifp);
1202 #endif
1203         if_purgemaddrs(ifp);
1204
1205         /* Announce that the interface is gone. */
1206         rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_DEPARTURE);
1207         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
1208         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
1209                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname, "DETACH", NULL);
1210
1211         if (!vmove) {
1212                 /*
1213                  * Prevent further calls into the device driver via ifnet.
1214                  */
1215                 if_dead(ifp);
1216
1217                 /*
1218                  * Clean up all addresses.
1219                  */
1220                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1221                 if (!CK_STAILQ_EMPTY(&ifp->if_addrhead)) {
1222                         ifa = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_addrhead);
1223                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_addrhead, ifa, ifaddr, ifa_link);
1224                         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1225                         ifa_free(ifa);
1226                 } else
1227                         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1228         }
1229
1230         rt_flushifroutes(ifp);
1231
1232 #ifdef VIMAGE
1233 finish_vnet_shutdown:
1234 #endif
1235         /*
1236          * We cannot hold the lock over dom_ifdetach calls as they might
1237          * sleep, for example trying to drain a callout, thus open up the
1238          * theoretical race with re-attaching.
1239          */
1240         IF_AFDATA_LOCK(ifp);
1241         i = ifp->if_afdata_initialized;
1242         ifp->if_afdata_initialized = 0;
1243         IF_AFDATA_UNLOCK(ifp);
1244         for (dp = domains; i > 0 && dp; dp = dp->dom_next) {
1245                 if (dp->dom_ifdetach && ifp->if_afdata[dp->dom_family]) {
1246                         (*dp->dom_ifdetach)(ifp,
1247                             ifp->if_afdata[dp->dom_family]);
1248                         ifp->if_afdata[dp->dom_family] = NULL;
1249                 }
1250         }
1251
1252         return (0);
1253 }
1254
1255 #ifdef VIMAGE
1256 /*
1257  * if_vmove() performs a limited version of if_detach() in current
1258  * vnet and if_attach()es the ifnet to the vnet specified as 2nd arg.
1259  * An attempt is made to shrink if_index in current vnet, find an
1260  * unused if_index in target vnet and calls if_grow() if necessary,
1261  * and finally find an unused if_xname for the target vnet.
1262  */
1263 static int
1264 if_vmove(struct ifnet *ifp, struct vnet *new_vnet)
1265 {
1266         struct if_clone *ifc;
1267 #ifdef DEV_BPF
1268         u_int bif_dlt, bif_hdrlen;
1269 #endif
1270         void *old;
1271         int rc;
1272
1273 #ifdef DEV_BPF
1274         /*
1275          * if_detach_internal() will call the eventhandler to notify
1276          * interface departure.  That will detach if_bpf.  We need to
1277          * safe the dlt and hdrlen so we can re-attach it later.
1278          */
1279         bpf_get_bp_params(ifp->if_bpf, &bif_dlt, &bif_hdrlen);
1280 #endif
1281
1282         /*
1283          * Detach from current vnet, but preserve LLADDR info, do not
1284          * mark as dead etc. so that the ifnet can be reattached later.
1285          * If we cannot find it, we lost the race to someone else.
1286          */
1287         rc = if_detach_internal(ifp, 1, &ifc);
1288         if (rc != 0)
1289                 return (rc);
1290
1291         /*
1292          * Unlink the ifnet from ifindex_table[] in current vnet, and shrink
1293          * the if_index for that vnet if possible.
1294          *
1295          * NOTE: IFNET_WLOCK/IFNET_WUNLOCK() are assumed to be unvirtualized,
1296          * or we'd lock on one vnet and unlock on another.
1297          */
1298         IFNET_WLOCK();
1299         ifindex_free_locked(ifp->if_index);
1300         IFNET_WUNLOCK();
1301
1302         /*
1303          * Perform interface-specific reassignment tasks, if provided by
1304          * the driver.
1305          */
1306         if (ifp->if_reassign != NULL)
1307                 ifp->if_reassign(ifp, new_vnet, NULL);
1308
1309         /*
1310          * Switch to the context of the target vnet.
1311          */
1312         CURVNET_SET_QUIET(new_vnet);
1313  restart:
1314         IFNET_WLOCK();
1315         ifp->if_index = ifindex_alloc(&old);
1316         if (__predict_false(ifp->if_index == USHRT_MAX)) {
1317                 IFNET_WUNLOCK();
1318                 epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1319                 free(old, M_IFNET);
1320                 goto restart;
1321         }
1322         ifnet_setbyindex(ifp->if_index, ifp);
1323         IFNET_WUNLOCK();
1324
1325         if_attach_internal(ifp, 1, ifc);
1326
1327 #ifdef DEV_BPF
1328         if (ifp->if_bpf == NULL)
1329                 bpfattach(ifp, bif_dlt, bif_hdrlen);
1330 #endif
1331
1332         CURVNET_RESTORE();
1333         return (0);
1334 }
1335
1336 /*
1337  * Move an ifnet to or from another child prison/vnet, specified by the jail id.
1338  */
1339 static int
1340 if_vmove_loan(struct thread *td, struct ifnet *ifp, char *ifname, int jid)
1341 {
1342         struct prison *pr;
1343         struct ifnet *difp;
1344         int error;
1345         bool shutdown;
1346
1347         /* Try to find the prison within our visibility. */
1348         sx_slock(&allprison_lock);
1349         pr = prison_find_child(td->td_ucred->cr_prison, jid);
1350         sx_sunlock(&allprison_lock);
1351         if (pr == NULL)
1352                 return (ENXIO);
1353         prison_hold_locked(pr);
1354         mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
1355
1356         /* Do not try to move the iface from and to the same prison. */
1357         if (pr->pr_vnet == ifp->if_vnet) {
1358                 prison_free(pr);
1359                 return (EEXIST);
1360         }
1361
1362         /* Make sure the named iface does not exists in the dst. prison/vnet. */
1363         /* XXX Lock interfaces to avoid races. */
1364         CURVNET_SET_QUIET(pr->pr_vnet);
1365         difp = ifunit(ifname);
1366         if (difp != NULL) {
1367                 CURVNET_RESTORE();
1368                 prison_free(pr);
1369                 return (EEXIST);
1370         }
1371
1372         /* Make sure the VNET is stable. */
1373         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(ifp->if_vnet);
1374         if (shutdown) {
1375                 CURVNET_RESTORE();
1376                 prison_free(pr);
1377                 return (EBUSY);
1378         }
1379         CURVNET_RESTORE();
1380
1381         /* Move the interface into the child jail/vnet. */
1382         error = if_vmove(ifp, pr->pr_vnet);
1383
1384         /* Report the new if_xname back to the userland on success. */
1385         if (error == 0)
1386                 sprintf(ifname, "%s", ifp->if_xname);
1387
1388         prison_free(pr);
1389         return (error);
1390 }
1391
1392 static int
1393 if_vmove_reclaim(struct thread *td, char *ifname, int jid)
1394 {
1395         struct prison *pr;
1396         struct vnet *vnet_dst;
1397         struct ifnet *ifp;
1398         int error;
1399         bool shutdown;
1400
1401         /* Try to find the prison within our visibility. */
1402         sx_slock(&allprison_lock);
1403         pr = prison_find_child(td->td_ucred->cr_prison, jid);
1404         sx_sunlock(&allprison_lock);
1405         if (pr == NULL)
1406                 return (ENXIO);
1407         prison_hold_locked(pr);
1408         mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
1409
1410         /* Make sure the named iface exists in the source prison/vnet. */
1411         CURVNET_SET(pr->pr_vnet);
1412         ifp = ifunit(ifname);           /* XXX Lock to avoid races. */
1413         if (ifp == NULL) {
1414                 CURVNET_RESTORE();
1415                 prison_free(pr);
1416                 return (ENXIO);
1417         }
1418
1419         /* Do not try to move the iface from and to the same prison. */
1420         vnet_dst = TD_TO_VNET(td);
1421         if (vnet_dst == ifp->if_vnet) {
1422                 CURVNET_RESTORE();
1423                 prison_free(pr);
1424                 return (EEXIST);
1425         }
1426
1427         /* Make sure the VNET is stable. */
1428         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(ifp->if_vnet);
1429         if (shutdown) {
1430                 CURVNET_RESTORE();
1431                 prison_free(pr);
1432                 return (EBUSY);
1433         }
1434
1435         /* Get interface back from child jail/vnet. */
1436         error = if_vmove(ifp, vnet_dst);
1437         CURVNET_RESTORE();
1438
1439         /* Report the new if_xname back to the userland on success. */
1440         if (error == 0)
1441                 sprintf(ifname, "%s", ifp->if_xname);
1442
1443         prison_free(pr);
1444         return (error);
1445 }
1446 #endif /* VIMAGE */
1447
1448 /*
1449  * Add a group to an interface
1450  */
1451 int
1452 if_addgroup(struct ifnet *ifp, const char *groupname)
1453 {
1454         struct ifg_list         *ifgl;
1455         struct ifg_group        *ifg = NULL;
1456         struct ifg_member       *ifgm;
1457         int                      new = 0;
1458
1459         if (groupname[0] && groupname[strlen(groupname) - 1] >= '0' &&
1460             groupname[strlen(groupname) - 1] <= '9')
1461                 return (EINVAL);
1462
1463         IFNET_WLOCK();
1464         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1465                 if (!strcmp(ifgl->ifgl_group->ifg_group, groupname)) {
1466                         IFNET_WUNLOCK();
1467                         return (EEXIST);
1468                 }
1469
1470         if ((ifgl = malloc(sizeof(*ifgl), M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1471                 IFNET_WUNLOCK();
1472                 return (ENOMEM);
1473         }
1474
1475         if ((ifgm = malloc(sizeof(*ifgm), M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1476                 free(ifgl, M_TEMP);
1477                 IFNET_WUNLOCK();
1478                 return (ENOMEM);
1479         }
1480
1481         CK_STAILQ_FOREACH(ifg, &V_ifg_head, ifg_next)
1482                 if (!strcmp(ifg->ifg_group, groupname))
1483                         break;
1484
1485         if (ifg == NULL) {
1486                 if ((ifg = malloc(sizeof(*ifg), M_TEMP, M_NOWAIT)) == NULL) {
1487                         free(ifgl, M_TEMP);
1488                         free(ifgm, M_TEMP);
1489                         IFNET_WUNLOCK();
1490                         return (ENOMEM);
1491                 }
1492                 strlcpy(ifg->ifg_group, groupname, sizeof(ifg->ifg_group));
1493                 ifg->ifg_refcnt = 0;
1494                 CK_STAILQ_INIT(&ifg->ifg_members);
1495                 CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&V_ifg_head, ifg, ifg_next);
1496                 new = 1;
1497         }
1498
1499         ifg->ifg_refcnt++;
1500         ifgl->ifgl_group = ifg;
1501         ifgm->ifgm_ifp = ifp;
1502
1503         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1504         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&ifg->ifg_members, ifgm, ifgm_next);
1505         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&ifp->if_groups, ifgl, ifgl_next);
1506         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1507
1508         IFNET_WUNLOCK();
1509
1510         if (new)
1511                 EVENTHANDLER_INVOKE(group_attach_event, ifg);
1512         EVENTHANDLER_INVOKE(group_change_event, groupname);
1513
1514         return (0);
1515 }
1516
1517 /*
1518  * Helper function to remove a group out of an interface.  Expects the global
1519  * ifnet lock to be write-locked, and drops it before returning.
1520  */
1521 static void
1522 _if_delgroup_locked(struct ifnet *ifp, struct ifg_list *ifgl,
1523     const char *groupname)
1524 {
1525         struct ifg_member *ifgm;
1526         bool freeifgl;
1527
1528         IFNET_WLOCK_ASSERT();
1529
1530         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1531         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_groups, ifgl, ifg_list, ifgl_next);
1532         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1533
1534         CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm_next) {
1535                 if (ifgm->ifgm_ifp == ifp) {
1536                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifgl->ifgl_group->ifg_members, ifgm,
1537                             ifg_member, ifgm_next);
1538                         break;
1539                 }
1540         }
1541
1542         if (--ifgl->ifgl_group->ifg_refcnt == 0) {
1543                 CK_STAILQ_REMOVE(&V_ifg_head, ifgl->ifgl_group, ifg_group,
1544                     ifg_next);
1545                 freeifgl = true;
1546         } else {
1547                 freeifgl = false;
1548         }
1549         IFNET_WUNLOCK();
1550
1551         epoch_wait_preempt(net_epoch_preempt);
1552         if (freeifgl) {
1553                 EVENTHANDLER_INVOKE(group_detach_event, ifgl->ifgl_group);
1554                 free(ifgl->ifgl_group, M_TEMP);
1555         }
1556         free(ifgm, M_TEMP);
1557         free(ifgl, M_TEMP);
1558
1559         EVENTHANDLER_INVOKE(group_change_event, groupname);
1560 }
1561
1562 /*
1563  * Remove a group from an interface
1564  */
1565 int
1566 if_delgroup(struct ifnet *ifp, const char *groupname)
1567 {
1568         struct ifg_list *ifgl;
1569
1570         IFNET_WLOCK();
1571         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1572                 if (strcmp(ifgl->ifgl_group->ifg_group, groupname) == 0)
1573                         break;
1574         if (ifgl == NULL) {
1575                 IFNET_WUNLOCK();
1576                 return (ENOENT);
1577         }
1578
1579         _if_delgroup_locked(ifp, ifgl, groupname);
1580
1581         return (0);
1582 }
1583
1584 /*
1585  * Remove an interface from all groups
1586  */
1587 static void
1588 if_delgroups(struct ifnet *ifp)
1589 {
1590         struct ifg_list *ifgl;
1591         char groupname[IFNAMSIZ];
1592
1593         IFNET_WLOCK();
1594         while ((ifgl = CK_STAILQ_FIRST(&ifp->if_groups)) != NULL) {
1595                 strlcpy(groupname, ifgl->ifgl_group->ifg_group, IFNAMSIZ);
1596                 _if_delgroup_locked(ifp, ifgl, groupname);
1597                 IFNET_WLOCK();
1598         }
1599         IFNET_WUNLOCK();
1600 }
1601
1602 static char *
1603 ifgr_group_get(void *ifgrp)
1604 {
1605         union ifgroupreq_union *ifgrup;
1606
1607         ifgrup = ifgrp;
1608 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1609         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
1610                 return (&ifgrup->ifgr32.ifgr_ifgru.ifgru_group[0]);
1611 #endif
1612         return (&ifgrup->ifgr.ifgr_ifgru.ifgru_group[0]);
1613 }
1614
1615 static struct ifg_req *
1616 ifgr_groups_get(void *ifgrp)
1617 {
1618         union ifgroupreq_union *ifgrup;
1619
1620         ifgrup = ifgrp;
1621 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1622         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
1623                 return ((struct ifg_req *)(uintptr_t)
1624                     ifgrup->ifgr32.ifgr_ifgru.ifgru_groups);
1625 #endif
1626         return (ifgrup->ifgr.ifgr_ifgru.ifgru_groups);
1627 }
1628
1629 /*
1630  * Stores all groups from an interface in memory pointed to by ifgr.
1631  */
1632 static int
1633 if_getgroup(struct ifgroupreq *ifgr, struct ifnet *ifp)
1634 {
1635         int                      len, error;
1636         struct ifg_list         *ifgl;
1637         struct ifg_req           ifgrq, *ifgp;
1638
1639         NET_EPOCH_ASSERT();
1640
1641         if (ifgr->ifgr_len == 0) {
1642                 CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next)
1643                         ifgr->ifgr_len += sizeof(struct ifg_req);
1644                 return (0);
1645         }
1646
1647         len = ifgr->ifgr_len;
1648         ifgp = ifgr_groups_get(ifgr);
1649         /* XXX: wire */
1650         CK_STAILQ_FOREACH(ifgl, &ifp->if_groups, ifgl_next) {
1651                 if (len < sizeof(ifgrq))
1652                         return (EINVAL);
1653                 bzero(&ifgrq, sizeof ifgrq);
1654                 strlcpy(ifgrq.ifgrq_group, ifgl->ifgl_group->ifg_group,
1655                     sizeof(ifgrq.ifgrq_group));
1656                 if ((error = copyout(&ifgrq, ifgp, sizeof(struct ifg_req))))
1657                         return (error);
1658                 len -= sizeof(ifgrq);
1659                 ifgp++;
1660         }
1661
1662         return (0);
1663 }
1664
1665 /*
1666  * Stores all members of a group in memory pointed to by igfr
1667  */
1668 static int
1669 if_getgroupmembers(struct ifgroupreq *ifgr)
1670 {
1671         struct ifg_group        *ifg;
1672         struct ifg_member       *ifgm;
1673         struct ifg_req           ifgrq, *ifgp;
1674         int                      len, error;
1675
1676         IFNET_RLOCK();
1677         CK_STAILQ_FOREACH(ifg, &V_ifg_head, ifg_next)
1678                 if (strcmp(ifg->ifg_group, ifgr->ifgr_name) == 0)
1679                         break;
1680         if (ifg == NULL) {
1681                 IFNET_RUNLOCK();
1682                 return (ENOENT);
1683         }
1684
1685         if (ifgr->ifgr_len == 0) {
1686                 CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifg->ifg_members, ifgm_next)
1687                         ifgr->ifgr_len += sizeof(ifgrq);
1688                 IFNET_RUNLOCK();
1689                 return (0);
1690         }
1691
1692         len = ifgr->ifgr_len;
1693         ifgp = ifgr_groups_get(ifgr);
1694         CK_STAILQ_FOREACH(ifgm, &ifg->ifg_members, ifgm_next) {
1695                 if (len < sizeof(ifgrq)) {
1696                         IFNET_RUNLOCK();
1697                         return (EINVAL);
1698                 }
1699                 bzero(&ifgrq, sizeof ifgrq);
1700                 strlcpy(ifgrq.ifgrq_member, ifgm->ifgm_ifp->if_xname,
1701                     sizeof(ifgrq.ifgrq_member));
1702                 if ((error = copyout(&ifgrq, ifgp, sizeof(struct ifg_req)))) {
1703                         IFNET_RUNLOCK();
1704                         return (error);
1705                 }
1706                 len -= sizeof(ifgrq);
1707                 ifgp++;
1708         }
1709         IFNET_RUNLOCK();
1710
1711         return (0);
1712 }
1713
1714 /*
1715  * Return counter values from counter(9)s stored in ifnet.
1716  */
1717 uint64_t
1718 if_get_counter_default(struct ifnet *ifp, ift_counter cnt)
1719 {
1720
1721         KASSERT(cnt < IFCOUNTERS, ("%s: invalid cnt %d", __func__, cnt));
1722
1723         return (counter_u64_fetch(ifp->if_counters[cnt]));
1724 }
1725
1726 /*
1727  * Increase an ifnet counter. Usually used for counters shared
1728  * between the stack and a driver, but function supports them all.
1729  */
1730 void
1731 if_inc_counter(struct ifnet *ifp, ift_counter cnt, int64_t inc)
1732 {
1733
1734         KASSERT(cnt < IFCOUNTERS, ("%s: invalid cnt %d", __func__, cnt));
1735
1736         counter_u64_add(ifp->if_counters[cnt], inc);
1737 }
1738
1739 /*
1740  * Copy data from ifnet to userland API structure if_data.
1741  */
1742 void
1743 if_data_copy(struct ifnet *ifp, struct if_data *ifd)
1744 {
1745
1746         ifd->ifi_type = ifp->if_type;
1747         ifd->ifi_physical = 0;
1748         ifd->ifi_addrlen = ifp->if_addrlen;
1749         ifd->ifi_hdrlen = ifp->if_hdrlen;
1750         ifd->ifi_link_state = ifp->if_link_state;
1751         ifd->ifi_vhid = 0;
1752         ifd->ifi_datalen = sizeof(struct if_data);
1753         ifd->ifi_mtu = ifp->if_mtu;
1754         ifd->ifi_metric = ifp->if_metric;
1755         ifd->ifi_baudrate = ifp->if_baudrate;
1756         ifd->ifi_hwassist = ifp->if_hwassist;
1757         ifd->ifi_epoch = ifp->if_epoch;
1758         ifd->ifi_lastchange = ifp->if_lastchange;
1759
1760         ifd->ifi_ipackets = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IPACKETS);
1761         ifd->ifi_ierrors = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IERRORS);
1762         ifd->ifi_opackets = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OPACKETS);
1763         ifd->ifi_oerrors = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OERRORS);
1764         ifd->ifi_collisions = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_COLLISIONS);
1765         ifd->ifi_ibytes = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IBYTES);
1766         ifd->ifi_obytes = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OBYTES);
1767         ifd->ifi_imcasts = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IMCASTS);
1768         ifd->ifi_omcasts = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OMCASTS);
1769         ifd->ifi_iqdrops = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_IQDROPS);
1770         ifd->ifi_oqdrops = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_OQDROPS);
1771         ifd->ifi_noproto = ifp->if_get_counter(ifp, IFCOUNTER_NOPROTO);
1772 }
1773
1774 /*
1775  * Initialization, destruction and refcounting functions for ifaddrs.
1776  */
1777 struct ifaddr *
1778 ifa_alloc(size_t size, int flags)
1779 {
1780         struct ifaddr *ifa;
1781
1782         KASSERT(size >= sizeof(struct ifaddr),
1783             ("%s: invalid size %zu", __func__, size));
1784
1785         ifa = malloc(size, M_IFADDR, M_ZERO | flags);
1786         if (ifa == NULL)
1787                 return (NULL);
1788
1789         if ((ifa->ifa_opackets = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1790                 goto fail;
1791         if ((ifa->ifa_ipackets = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1792                 goto fail;
1793         if ((ifa->ifa_obytes = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1794                 goto fail;
1795         if ((ifa->ifa_ibytes = counter_u64_alloc(flags)) == NULL)
1796                 goto fail;
1797
1798         refcount_init(&ifa->ifa_refcnt, 1);
1799
1800         return (ifa);
1801
1802 fail:
1803         /* free(NULL) is okay */
1804         counter_u64_free(ifa->ifa_opackets);
1805         counter_u64_free(ifa->ifa_ipackets);
1806         counter_u64_free(ifa->ifa_obytes);
1807         counter_u64_free(ifa->ifa_ibytes);
1808         free(ifa, M_IFADDR);
1809
1810         return (NULL);
1811 }
1812
1813 void
1814 ifa_ref(struct ifaddr *ifa)
1815 {
1816
1817         refcount_acquire(&ifa->ifa_refcnt);
1818 }
1819
1820 static void
1821 ifa_destroy(epoch_context_t ctx)
1822 {
1823         struct ifaddr *ifa;
1824
1825         ifa = __containerof(ctx, struct ifaddr, ifa_epoch_ctx);
1826         counter_u64_free(ifa->ifa_opackets);
1827         counter_u64_free(ifa->ifa_ipackets);
1828         counter_u64_free(ifa->ifa_obytes);
1829         counter_u64_free(ifa->ifa_ibytes);
1830         free(ifa, M_IFADDR);
1831 }
1832
1833 void
1834 ifa_free(struct ifaddr *ifa)
1835 {
1836
1837         if (refcount_release(&ifa->ifa_refcnt))
1838                 NET_EPOCH_CALL(ifa_destroy, &ifa->ifa_epoch_ctx);
1839 }
1840
1841
1842 static int
1843 ifa_maintain_loopback_route(int cmd, const char *otype, struct ifaddr *ifa,
1844     struct sockaddr *ia)
1845 {
1846         struct rib_cmd_info rc;
1847         struct epoch_tracker et;
1848         int error;
1849         struct rt_addrinfo info;
1850         struct sockaddr_dl null_sdl;
1851         struct ifnet *ifp;
1852         struct ifaddr *rti_ifa = NULL;
1853
1854         ifp = ifa->ifa_ifp;
1855
1856         NET_EPOCH_ENTER(et);
1857         bzero(&info, sizeof(info));
1858         if (cmd != RTM_DELETE)
1859                 info.rti_ifp = V_loif;
1860         if (cmd == RTM_ADD) {
1861                 /* explicitly specify (loopback) ifa */
1862                 if (info.rti_ifp != NULL) {
1863                         rti_ifa = ifaof_ifpforaddr(ifa->ifa_addr, info.rti_ifp);
1864                         if (rti_ifa != NULL)
1865                                 ifa_ref(rti_ifa);
1866                         info.rti_ifa = rti_ifa;
1867                 }
1868         }
1869         info.rti_flags = ifa->ifa_flags | RTF_HOST | RTF_STATIC | RTF_PINNED;
1870         info.rti_info[RTAX_DST] = ia;
1871         info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&null_sdl;
1872         link_init_sdl(ifp, (struct sockaddr *)&null_sdl, ifp->if_type);
1873
1874         error = rib_action(ifp->if_fib, cmd, &info, &rc);
1875         NET_EPOCH_EXIT(et);
1876
1877         if (rti_ifa != NULL)
1878                 ifa_free(rti_ifa);
1879
1880         if (error == 0 ||
1881             (cmd == RTM_ADD && error == EEXIST) ||
1882             (cmd == RTM_DELETE && (error == ENOENT || error == ESRCH)))
1883                 return (error);
1884
1885         log(LOG_DEBUG, "%s: %s failed for interface %s: %u\n",
1886                 __func__, otype, if_name(ifp), error);
1887
1888         return (error);
1889 }
1890
1891 int
1892 ifa_add_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1893 {
1894
1895         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_ADD, "insertion", ifa, ia));
1896 }
1897
1898 int
1899 ifa_del_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1900 {
1901
1902         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_DELETE, "deletion", ifa, ia));
1903 }
1904
1905 int
1906 ifa_switch_loopback_route(struct ifaddr *ifa, struct sockaddr *ia)
1907 {
1908
1909         return (ifa_maintain_loopback_route(RTM_CHANGE, "switch", ifa, ia));
1910 }
1911
1912 /*
1913  * XXX: Because sockaddr_dl has deeper structure than the sockaddr
1914  * structs used to represent other address families, it is necessary
1915  * to perform a different comparison.
1916  */
1917
1918 #define sa_dl_equal(a1, a2)     \
1919         ((((const struct sockaddr_dl *)(a1))->sdl_len ==                \
1920          ((const struct sockaddr_dl *)(a2))->sdl_len) &&                \
1921          (bcmp(CLLADDR((const struct sockaddr_dl *)(a1)),               \
1922                CLLADDR((const struct sockaddr_dl *)(a2)),               \
1923                ((const struct sockaddr_dl *)(a1))->sdl_alen) == 0))
1924
1925 /*
1926  * Locate an interface based on a complete address.
1927  */
1928 /*ARGSUSED*/
1929 struct ifaddr *
1930 ifa_ifwithaddr(const struct sockaddr *addr)
1931 {
1932         struct ifnet *ifp;
1933         struct ifaddr *ifa;
1934
1935         NET_EPOCH_ASSERT();
1936
1937         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1938                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1939                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
1940                                 continue;
1941                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_addr)) {
1942                                 goto done;
1943                         }
1944                         /* IP6 doesn't have broadcast */
1945                         if ((ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) &&
1946                             ifa->ifa_broadaddr &&
1947                             ifa->ifa_broadaddr->sa_len != 0 &&
1948                             sa_equal(ifa->ifa_broadaddr, addr)) {
1949                                 goto done;
1950                         }
1951                 }
1952         }
1953         ifa = NULL;
1954 done:
1955         return (ifa);
1956 }
1957
1958 int
1959 ifa_ifwithaddr_check(const struct sockaddr *addr)
1960 {
1961         struct epoch_tracker et;
1962         int rc;
1963
1964         NET_EPOCH_ENTER(et);
1965         rc = (ifa_ifwithaddr(addr) != NULL);
1966         NET_EPOCH_EXIT(et);
1967         return (rc);
1968 }
1969
1970 /*
1971  * Locate an interface based on the broadcast address.
1972  */
1973 /* ARGSUSED */
1974 struct ifaddr *
1975 ifa_ifwithbroadaddr(const struct sockaddr *addr, int fibnum)
1976 {
1977         struct ifnet *ifp;
1978         struct ifaddr *ifa;
1979
1980         NET_EPOCH_ASSERT();
1981         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1982                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
1983                         continue;
1984                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1985                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
1986                                 continue;
1987                         if ((ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) &&
1988                             ifa->ifa_broadaddr &&
1989                             ifa->ifa_broadaddr->sa_len != 0 &&
1990                             sa_equal(ifa->ifa_broadaddr, addr)) {
1991                                 goto done;
1992                         }
1993                 }
1994         }
1995         ifa = NULL;
1996 done:
1997         return (ifa);
1998 }
1999
2000 /*
2001  * Locate the point to point interface with a given destination address.
2002  */
2003 /*ARGSUSED*/
2004 struct ifaddr *
2005 ifa_ifwithdstaddr(const struct sockaddr *addr, int fibnum)
2006 {
2007         struct ifnet *ifp;
2008         struct ifaddr *ifa;
2009
2010         NET_EPOCH_ASSERT();
2011         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2012                 if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) == 0)
2013                         continue;
2014                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
2015                         continue;
2016                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2017                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
2018                                 continue;
2019                         if (ifa->ifa_dstaddr != NULL &&
2020                             sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)) {
2021                                 goto done;
2022                         }
2023                 }
2024         }
2025         ifa = NULL;
2026 done:
2027         return (ifa);
2028 }
2029
2030 /*
2031  * Find an interface on a specific network.  If many, choice
2032  * is most specific found.
2033  */
2034 struct ifaddr *
2035 ifa_ifwithnet(const struct sockaddr *addr, int ignore_ptp, int fibnum)
2036 {
2037         struct ifnet *ifp;
2038         struct ifaddr *ifa;
2039         struct ifaddr *ifa_maybe = NULL;
2040         u_int af = addr->sa_family;
2041         const char *addr_data = addr->sa_data, *cplim;
2042
2043         NET_EPOCH_ASSERT();
2044         /*
2045          * AF_LINK addresses can be looked up directly by their index number,
2046          * so do that if we can.
2047          */
2048         if (af == AF_LINK) {
2049             const struct sockaddr_dl *sdl = (const struct sockaddr_dl *)addr;
2050             if (sdl->sdl_index && sdl->sdl_index <= V_if_index)
2051                 return (ifaddr_byindex(sdl->sdl_index));
2052         }
2053
2054         /*
2055          * Scan though each interface, looking for ones that have addresses
2056          * in this address family and the requested fib.
2057          */
2058         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2059                 if ((fibnum != RT_ALL_FIBS) && (ifp->if_fib != fibnum))
2060                         continue;
2061                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2062                         const char *cp, *cp2, *cp3;
2063
2064                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != af)
2065 next:                           continue;
2066                         if (af == AF_INET && 
2067                             ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT && !ignore_ptp) {
2068                                 /*
2069                                  * This is a bit broken as it doesn't
2070                                  * take into account that the remote end may
2071                                  * be a single node in the network we are
2072                                  * looking for.
2073                                  * The trouble is that we don't know the
2074                                  * netmask for the remote end.
2075                                  */
2076                                 if (ifa->ifa_dstaddr != NULL &&
2077                                     sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)) {
2078                                         goto done;
2079                                 }
2080                         } else {
2081                                 /*
2082                                  * Scan all the bits in the ifa's address.
2083                                  * If a bit dissagrees with what we are
2084                                  * looking for, mask it with the netmask
2085                                  * to see if it really matters.
2086                                  * (A byte at a time)
2087                                  */
2088                                 if (ifa->ifa_netmask == 0)
2089                                         continue;
2090                                 cp = addr_data;
2091                                 cp2 = ifa->ifa_addr->sa_data;
2092                                 cp3 = ifa->ifa_netmask->sa_data;
2093                                 cplim = ifa->ifa_netmask->sa_len
2094                                         + (char *)ifa->ifa_netmask;
2095                                 while (cp3 < cplim)
2096                                         if ((*cp++ ^ *cp2++) & *cp3++)
2097                                                 goto next; /* next address! */
2098                                 /*
2099                                  * If the netmask of what we just found
2100                                  * is more specific than what we had before
2101                                  * (if we had one), or if the virtual status
2102                                  * of new prefix is better than of the old one,
2103                                  * then remember the new one before continuing
2104                                  * to search for an even better one.
2105                                  */
2106                                 if (ifa_maybe == NULL ||
2107                                     ifa_preferred(ifa_maybe, ifa) ||
2108                                     rn_refines((caddr_t)ifa->ifa_netmask,
2109                                     (caddr_t)ifa_maybe->ifa_netmask)) {
2110                                         ifa_maybe = ifa;
2111                                 }
2112                         }
2113                 }
2114         }
2115         ifa = ifa_maybe;
2116         ifa_maybe = NULL;
2117 done:
2118         return (ifa);
2119 }
2120
2121 /*
2122  * Find an interface address specific to an interface best matching
2123  * a given address.
2124  */
2125 struct ifaddr *
2126 ifaof_ifpforaddr(const struct sockaddr *addr, struct ifnet *ifp)
2127 {
2128         struct ifaddr *ifa;
2129         const char *cp, *cp2, *cp3;
2130         char *cplim;
2131         struct ifaddr *ifa_maybe = NULL;
2132         u_int af = addr->sa_family;
2133
2134         if (af >= AF_MAX)
2135                 return (NULL);
2136
2137         NET_EPOCH_ASSERT();
2138         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
2139                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != af)
2140                         continue;
2141                 if (ifa_maybe == NULL)
2142                         ifa_maybe = ifa;
2143                 if (ifa->ifa_netmask == 0) {
2144                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_addr) ||
2145                             (ifa->ifa_dstaddr &&
2146                             sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)))
2147                                 goto done;
2148                         continue;
2149                 }
2150                 if (ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) {
2151                         if (sa_equal(addr, ifa->ifa_dstaddr))
2152                                 goto done;
2153                 } else {
2154                         cp = addr->sa_data;
2155                         cp2 = ifa->ifa_addr->sa_data;
2156                         cp3 = ifa->ifa_netmask->sa_data;
2157                         cplim = ifa->ifa_netmask->sa_len + (char *)ifa->ifa_netmask;
2158                         for (; cp3 < cplim; cp3++)
2159                                 if ((*cp++ ^ *cp2++) & *cp3)
2160                                         break;
2161                         if (cp3 == cplim)
2162                                 goto done;
2163                 }
2164         }
2165         ifa = ifa_maybe;
2166 done:
2167         return (ifa);
2168 }
2169
2170 /*
2171  * See whether new ifa is better than current one:
2172  * 1) A non-virtual one is preferred over virtual.
2173  * 2) A virtual in master state preferred over any other state.
2174  *
2175  * Used in several address selecting functions.
2176  */
2177 int
2178 ifa_preferred(struct ifaddr *cur, struct ifaddr *next)
2179 {
2180
2181         return (cur->ifa_carp && (!next->ifa_carp ||
2182             ((*carp_master_p)(next) && !(*carp_master_p)(cur))));
2183 }
2184
2185 struct sockaddr_dl *
2186 link_alloc_sdl(size_t size, int flags)
2187 {
2188
2189         return (malloc(size, M_TEMP, flags));
2190 }
2191
2192 void
2193 link_free_sdl(struct sockaddr *sa)
2194 {
2195         free(sa, M_TEMP);
2196 }
2197
2198 /*
2199  * Fills in given sdl with interface basic info.
2200  * Returns pointer to filled sdl.
2201  */
2202 struct sockaddr_dl *
2203 link_init_sdl(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *paddr, u_char iftype)
2204 {
2205         struct sockaddr_dl *sdl;
2206
2207         sdl = (struct sockaddr_dl *)paddr;
2208         memset(sdl, 0, sizeof(struct sockaddr_dl));
2209         sdl->sdl_len = sizeof(struct sockaddr_dl);
2210         sdl->sdl_family = AF_LINK;
2211         sdl->sdl_index = ifp->if_index;
2212         sdl->sdl_type = iftype;
2213
2214         return (sdl);
2215 }
2216
2217 /*
2218  * Mark an interface down and notify protocols of
2219  * the transition.
2220  */
2221 static void
2222 if_unroute(struct ifnet *ifp, int flag, int fam)
2223 {
2224         struct ifaddr *ifa;
2225
2226         KASSERT(flag == IFF_UP, ("if_unroute: flag != IFF_UP"));
2227
2228         ifp->if_flags &= ~flag;
2229         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2230         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
2231                 if (fam == PF_UNSPEC || (fam == ifa->ifa_addr->sa_family))
2232                         pfctlinput(PRC_IFDOWN, ifa->ifa_addr);
2233         ifp->if_qflush(ifp);
2234
2235         if (ifp->if_carp)
2236                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2237         rt_ifmsg(ifp);
2238 }
2239
2240 /*
2241  * Mark an interface up and notify protocols of
2242  * the transition.
2243  */
2244 static void
2245 if_route(struct ifnet *ifp, int flag, int fam)
2246 {
2247         struct ifaddr *ifa;
2248
2249         KASSERT(flag == IFF_UP, ("if_route: flag != IFF_UP"));
2250
2251         ifp->if_flags |= flag;
2252         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2253         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
2254                 if (fam == PF_UNSPEC || (fam == ifa->ifa_addr->sa_family))
2255                         pfctlinput(PRC_IFUP, ifa->ifa_addr);
2256         if (ifp->if_carp)
2257                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2258         rt_ifmsg(ifp);
2259 #ifdef INET6
2260         in6_if_up(ifp);
2261 #endif
2262 }
2263
2264 void    (*vlan_link_state_p)(struct ifnet *);   /* XXX: private from if_vlan */
2265 void    (*vlan_trunk_cap_p)(struct ifnet *);            /* XXX: private from if_vlan */
2266 struct ifnet *(*vlan_trunkdev_p)(struct ifnet *);
2267 struct  ifnet *(*vlan_devat_p)(struct ifnet *, uint16_t);
2268 int     (*vlan_tag_p)(struct ifnet *, uint16_t *);
2269 int     (*vlan_pcp_p)(struct ifnet *, uint16_t *);
2270 int     (*vlan_setcookie_p)(struct ifnet *, void *);
2271 void    *(*vlan_cookie_p)(struct ifnet *);
2272
2273 /*
2274  * Handle a change in the interface link state. To avoid LORs
2275  * between driver lock and upper layer locks, as well as possible
2276  * recursions, we post event to taskqueue, and all job
2277  * is done in static do_link_state_change().
2278  */
2279 void
2280 if_link_state_change(struct ifnet *ifp, int link_state)
2281 {
2282         /* Return if state hasn't changed. */
2283         if (ifp->if_link_state == link_state)
2284                 return;
2285
2286         ifp->if_link_state = link_state;
2287
2288         /* XXXGL: reference ifp? */
2289         taskqueue_enqueue(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
2290 }
2291
2292 static void
2293 do_link_state_change(void *arg, int pending)
2294 {
2295         struct ifnet *ifp;
2296         int link_state;
2297
2298         ifp = arg;
2299         link_state = ifp->if_link_state;
2300
2301         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
2302         rt_ifmsg(ifp);
2303         if (ifp->if_vlantrunk != NULL)
2304                 (*vlan_link_state_p)(ifp);
2305
2306         if ((ifp->if_type == IFT_ETHER || ifp->if_type == IFT_L2VLAN) &&
2307             ifp->if_l2com != NULL)
2308                 (*ng_ether_link_state_p)(ifp, link_state);
2309         if (ifp->if_carp)
2310                 (*carp_linkstate_p)(ifp);
2311         if (ifp->if_bridge)
2312                 ifp->if_bridge_linkstate(ifp);
2313         if (ifp->if_lagg)
2314                 (*lagg_linkstate_p)(ifp, link_state);
2315
2316         if (IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
2317                 devctl_notify("IFNET", ifp->if_xname,
2318                     (link_state == LINK_STATE_UP) ? "LINK_UP" : "LINK_DOWN",
2319                     NULL);
2320         if (pending > 1)
2321                 if_printf(ifp, "%d link states coalesced\n", pending);
2322         if (log_link_state_change)
2323                 if_printf(ifp, "link state changed to %s\n",
2324                     (link_state == LINK_STATE_UP) ? "UP" : "DOWN" );
2325         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_link_event, ifp, link_state);
2326         CURVNET_RESTORE();
2327 }
2328
2329 /*
2330  * Mark an interface down and notify protocols of
2331  * the transition.
2332  */
2333 void
2334 if_down(struct ifnet *ifp)
2335 {
2336
2337         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_event, ifp, IFNET_EVENT_DOWN);
2338         if_unroute(ifp, IFF_UP, AF_UNSPEC);
2339 }
2340
2341 /*
2342  * Mark an interface up and notify protocols of
2343  * the transition.
2344  */
2345 void
2346 if_up(struct ifnet *ifp)
2347 {
2348
2349         if_route(ifp, IFF_UP, AF_UNSPEC);
2350         EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_event, ifp, IFNET_EVENT_UP);
2351 }
2352
2353 /*
2354  * Flush an interface queue.
2355  */
2356 void
2357 if_qflush(struct ifnet *ifp)
2358 {
2359         struct mbuf *m, *n;
2360         struct ifaltq *ifq;
2361         
2362         ifq = &ifp->if_snd;
2363         IFQ_LOCK(ifq);
2364 #ifdef ALTQ
2365         if (ALTQ_IS_ENABLED(ifq))
2366                 ALTQ_PURGE(ifq);
2367 #endif
2368         n = ifq->ifq_head;
2369         while ((m = n) != NULL) {
2370                 n = m->m_nextpkt;
2371                 m_freem(m);
2372         }
2373         ifq->ifq_head = 0;
2374         ifq->ifq_tail = 0;
2375         ifq->ifq_len = 0;
2376         IFQ_UNLOCK(ifq);
2377 }
2378
2379 /*
2380  * Map interface name to interface structure pointer, with or without
2381  * returning a reference.
2382  */
2383 struct ifnet *
2384 ifunit_ref(const char *name)
2385 {
2386         struct epoch_tracker et;
2387         struct ifnet *ifp;
2388
2389         NET_EPOCH_ENTER(et);
2390         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2391                 if (strncmp(name, ifp->if_xname, IFNAMSIZ) == 0 &&
2392                     !(ifp->if_flags & IFF_DYING))
2393                         break;
2394         }
2395         if (ifp != NULL)
2396                 if_ref(ifp);
2397         NET_EPOCH_EXIT(et);
2398         return (ifp);
2399 }
2400
2401 struct ifnet *
2402 ifunit(const char *name)
2403 {
2404         struct epoch_tracker et;
2405         struct ifnet *ifp;
2406
2407         NET_EPOCH_ENTER(et);
2408         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
2409                 if (strncmp(name, ifp->if_xname, IFNAMSIZ) == 0)
2410                         break;
2411         }
2412         NET_EPOCH_EXIT(et);
2413         return (ifp);
2414 }
2415
2416 void *
2417 ifr_buffer_get_buffer(void *data)
2418 {
2419         union ifreq_union *ifrup;
2420
2421         ifrup = data;
2422 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2423         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2424                 return ((void *)(uintptr_t)
2425                     ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer);
2426 #endif
2427         return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer);
2428 }
2429
2430 static void
2431 ifr_buffer_set_buffer_null(void *data)
2432 {
2433         union ifreq_union *ifrup;
2434
2435         ifrup = data;
2436 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2437         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2438                 ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer = 0;
2439         else
2440 #endif
2441                 ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.buffer = NULL;
2442 }
2443
2444 size_t
2445 ifr_buffer_get_length(void *data)
2446 {
2447         union ifreq_union *ifrup;
2448
2449         ifrup = data;
2450 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2451         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2452                 return (ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.length);
2453 #endif
2454         return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.length);
2455 }
2456
2457 static void
2458 ifr_buffer_set_length(void *data, size_t len)
2459 {
2460         union ifreq_union *ifrup;
2461
2462         ifrup = data;
2463 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2464         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2465                 ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_buffer.length = len;
2466         else
2467 #endif
2468                 ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_buffer.length = len;
2469 }
2470
2471 void *
2472 ifr_data_get_ptr(void *ifrp)
2473 {
2474         union ifreq_union *ifrup;
2475
2476         ifrup = ifrp;
2477 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2478         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32))
2479                 return ((void *)(uintptr_t)
2480                     ifrup->ifr32.ifr_ifru.ifru_data);
2481 #endif
2482                 return (ifrup->ifr.ifr_ifru.ifru_data);
2483 }
2484
2485 /*
2486  * Hardware specific interface ioctls.
2487  */
2488 int
2489 ifhwioctl(u_long cmd, struct ifnet *ifp, caddr_t data, struct thread *td)
2490 {
2491         struct ifreq *ifr;
2492         int error = 0, do_ifup = 0;
2493         int new_flags, temp_flags;
2494         size_t namelen, onamelen;
2495         size_t descrlen;
2496         char *descrbuf, *odescrbuf;
2497         char new_name[IFNAMSIZ];
2498         struct ifaddr *ifa;
2499         struct sockaddr_dl *sdl;
2500
2501         ifr = (struct ifreq *)data;
2502         switch (cmd) {
2503         case SIOCGIFINDEX:
2504                 ifr->ifr_index = ifp->if_index;
2505                 break;
2506
2507         case SIOCGIFFLAGS:
2508                 temp_flags = ifp->if_flags | ifp->if_drv_flags;
2509                 ifr->ifr_flags = temp_flags & 0xffff;
2510                 ifr->ifr_flagshigh = temp_flags >> 16;
2511                 break;
2512
2513         case SIOCGIFCAP:
2514                 ifr->ifr_reqcap = ifp->if_capabilities;
2515                 ifr->ifr_curcap = ifp->if_capenable;
2516                 break;
2517
2518 #ifdef MAC
2519         case SIOCGIFMAC:
2520                 error = mac_ifnet_ioctl_get(td->td_ucred, ifr, ifp);
2521                 break;
2522 #endif
2523
2524         case SIOCGIFMETRIC:
2525                 ifr->ifr_metric = ifp->if_metric;
2526                 break;
2527
2528         case SIOCGIFMTU:
2529                 ifr->ifr_mtu = ifp->if_mtu;
2530                 break;
2531
2532         case SIOCGIFPHYS:
2533                 /* XXXGL: did this ever worked? */
2534                 ifr->ifr_phys = 0;
2535                 break;
2536
2537         case SIOCGIFDESCR:
2538                 error = 0;
2539                 sx_slock(&ifdescr_sx);
2540                 if (ifp->if_description == NULL)
2541                         error = ENOMSG;
2542                 else {
2543                         /* space for terminating nul */
2544                         descrlen = strlen(ifp->if_description) + 1;
2545                         if (ifr_buffer_get_length(ifr) < descrlen)
2546                                 ifr_buffer_set_buffer_null(ifr);
2547                         else
2548                                 error = copyout(ifp->if_description,
2549                                     ifr_buffer_get_buffer(ifr), descrlen);
2550                         ifr_buffer_set_length(ifr, descrlen);
2551                 }
2552                 sx_sunlock(&ifdescr_sx);
2553                 break;
2554
2555         case SIOCSIFDESCR:
2556                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFDESCR);
2557                 if (error)
2558                         return (error);
2559
2560                 /*
2561                  * Copy only (length-1) bytes to make sure that
2562                  * if_description is always nul terminated.  The
2563                  * length parameter is supposed to count the
2564                  * terminating nul in.
2565                  */
2566                 if (ifr_buffer_get_length(ifr) > ifdescr_maxlen)
2567                         return (ENAMETOOLONG);
2568                 else if (ifr_buffer_get_length(ifr) == 0)
2569                         descrbuf = NULL;
2570                 else {
2571                         descrbuf = malloc(ifr_buffer_get_length(ifr),
2572                             M_IFDESCR, M_WAITOK | M_ZERO);
2573                         error = copyin(ifr_buffer_get_buffer(ifr), descrbuf,
2574                             ifr_buffer_get_length(ifr) - 1);
2575                         if (error) {
2576                                 free(descrbuf, M_IFDESCR);
2577                                 break;
2578                         }
2579                 }
2580
2581                 sx_xlock(&ifdescr_sx);
2582                 odescrbuf = ifp->if_description;
2583                 ifp->if_description = descrbuf;
2584                 sx_xunlock(&ifdescr_sx);
2585
2586                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2587                 free(odescrbuf, M_IFDESCR);
2588                 break;
2589
2590         case SIOCGIFFIB:
2591                 ifr->ifr_fib = ifp->if_fib;
2592                 break;
2593
2594         case SIOCSIFFIB:
2595                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFFIB);
2596                 if (error)
2597                         return (error);
2598                 if (ifr->ifr_fib >= rt_numfibs)
2599                         return (EINVAL);
2600
2601                 ifp->if_fib = ifr->ifr_fib;
2602                 break;
2603
2604         case SIOCSIFFLAGS:
2605                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFFLAGS);
2606                 if (error)
2607                         return (error);
2608                 /*
2609                  * Currently, no driver owned flags pass the IFF_CANTCHANGE
2610                  * check, so we don't need special handling here yet.
2611                  */
2612                 new_flags = (ifr->ifr_flags & 0xffff) |
2613                     (ifr->ifr_flagshigh << 16);
2614                 if (ifp->if_flags & IFF_UP &&
2615                     (new_flags & IFF_UP) == 0) {
2616                         if_down(ifp);
2617                 } else if (new_flags & IFF_UP &&
2618                     (ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
2619                         do_ifup = 1;
2620                 }
2621                 /* See if permanently promiscuous mode bit is about to flip */
2622                 if ((ifp->if_flags ^ new_flags) & IFF_PPROMISC) {
2623                         if (new_flags & IFF_PPROMISC)
2624                                 ifp->if_flags |= IFF_PROMISC;
2625                         else if (ifp->if_pcount == 0)
2626                                 ifp->if_flags &= ~IFF_PROMISC;
2627                         if (log_promisc_mode_change)
2628                                 if_printf(ifp, "permanently promiscuous mode %s\n",
2629                                     ((new_flags & IFF_PPROMISC) ?
2630                                      "enabled" : "disabled"));
2631                 }
2632                 ifp->if_flags = (ifp->if_flags & IFF_CANTCHANGE) |
2633                         (new_flags &~ IFF_CANTCHANGE);
2634                 if (ifp->if_ioctl) {
2635                         (void) (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2636                 }
2637                 if (do_ifup)
2638                         if_up(ifp);
2639                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2640                 break;
2641
2642         case SIOCSIFCAP:
2643                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFCAP);
2644                 if (error)
2645                         return (error);
2646                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2647                         return (EOPNOTSUPP);
2648                 if (ifr->ifr_reqcap & ~ifp->if_capabilities)
2649                         return (EINVAL);
2650                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2651                 if (error == 0)
2652                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2653                 break;
2654
2655 #ifdef MAC
2656         case SIOCSIFMAC:
2657                 error = mac_ifnet_ioctl_set(td->td_ucred, ifr, ifp);
2658                 break;
2659 #endif
2660
2661         case SIOCSIFNAME:
2662                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFNAME);
2663                 if (error)
2664                         return (error);
2665                 error = copyinstr(ifr_data_get_ptr(ifr), new_name, IFNAMSIZ,
2666                     NULL);
2667                 if (error != 0)
2668                         return (error);
2669                 if (new_name[0] == '\0')
2670                         return (EINVAL);
2671                 if (new_name[IFNAMSIZ-1] != '\0') {
2672                         new_name[IFNAMSIZ-1] = '\0';
2673                         if (strlen(new_name) == IFNAMSIZ-1)
2674                                 return (EINVAL);
2675                 }
2676                 if (strcmp(new_name, ifp->if_xname) == 0)
2677                         break;
2678                 if (ifunit(new_name) != NULL)
2679                         return (EEXIST);
2680
2681                 /*
2682                  * XXX: Locking.  Nothing else seems to lock if_flags,
2683                  * and there are numerous other races with the
2684                  * ifunit() checks not being atomic with namespace
2685                  * changes (renames, vmoves, if_attach, etc).
2686                  */
2687                 ifp->if_flags |= IFF_RENAMING;
2688                 
2689                 /* Announce the departure of the interface. */
2690                 rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_DEPARTURE);
2691                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_departure_event, ifp);
2692
2693                 if_printf(ifp, "changing name to '%s'\n", new_name);
2694
2695                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
2696                 strlcpy(ifp->if_xname, new_name, sizeof(ifp->if_xname));
2697                 ifa = ifp->if_addr;
2698                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
2699                 namelen = strlen(new_name);
2700                 onamelen = sdl->sdl_nlen;
2701                 /*
2702                  * Move the address if needed.  This is safe because we
2703                  * allocate space for a name of length IFNAMSIZ when we
2704                  * create this in if_attach().
2705                  */
2706                 if (namelen != onamelen) {
2707                         bcopy(sdl->sdl_data + onamelen,
2708                             sdl->sdl_data + namelen, sdl->sdl_alen);
2709                 }
2710                 bcopy(new_name, sdl->sdl_data, namelen);
2711                 sdl->sdl_nlen = namelen;
2712                 sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_netmask;
2713                 bzero(sdl->sdl_data, onamelen);
2714                 while (namelen != 0)
2715                         sdl->sdl_data[--namelen] = 0xff;
2716                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
2717
2718                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifnet_arrival_event, ifp);
2719                 /* Announce the return of the interface. */
2720                 rt_ifannouncemsg(ifp, IFAN_ARRIVAL);
2721
2722                 ifp->if_flags &= ~IFF_RENAMING;
2723                 break;
2724
2725 #ifdef VIMAGE
2726         case SIOCSIFVNET:
2727                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFVNET);
2728                 if (error)
2729                         return (error);
2730                 error = if_vmove_loan(td, ifp, ifr->ifr_name, ifr->ifr_jid);
2731                 break;
2732 #endif
2733
2734         case SIOCSIFMETRIC:
2735                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFMETRIC);
2736                 if (error)
2737                         return (error);
2738                 ifp->if_metric = ifr->ifr_metric;
2739                 getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2740                 break;
2741
2742         case SIOCSIFPHYS:
2743                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFPHYS);
2744                 if (error)
2745                         return (error);
2746                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2747                         return (EOPNOTSUPP);
2748                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2749                 if (error == 0)
2750                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2751                 break;
2752
2753         case SIOCSIFMTU:
2754         {
2755                 u_long oldmtu = ifp->if_mtu;
2756
2757                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFMTU);
2758                 if (error)
2759                         return (error);
2760                 if (ifr->ifr_mtu < IF_MINMTU || ifr->ifr_mtu > IF_MAXMTU)
2761                         return (EINVAL);
2762                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2763                         return (EOPNOTSUPP);
2764                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2765                 if (error == 0) {
2766                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2767                         rt_ifmsg(ifp);
2768 #ifdef INET
2769                         DEBUGNET_NOTIFY_MTU(ifp);
2770 #endif
2771                 }
2772                 /*
2773                  * If the link MTU changed, do network layer specific procedure.
2774                  */
2775                 if (ifp->if_mtu != oldmtu) {
2776 #ifdef INET6
2777                         nd6_setmtu(ifp);
2778 #endif
2779                         rt_updatemtu(ifp);
2780                 }
2781                 break;
2782         }
2783
2784         case SIOCADDMULTI:
2785         case SIOCDELMULTI:
2786                 if (cmd == SIOCADDMULTI)
2787                         error = priv_check(td, PRIV_NET_ADDMULTI);
2788                 else
2789                         error = priv_check(td, PRIV_NET_DELMULTI);
2790                 if (error)
2791                         return (error);
2792
2793                 /* Don't allow group membership on non-multicast interfaces. */
2794                 if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0)
2795                         return (EOPNOTSUPP);
2796
2797                 /* Don't let users screw up protocols' entries. */
2798                 if (ifr->ifr_addr.sa_family != AF_LINK)
2799                         return (EINVAL);
2800
2801                 if (cmd == SIOCADDMULTI) {
2802                         struct epoch_tracker et;
2803                         struct ifmultiaddr *ifma;
2804
2805                         /*
2806                          * Userland is only permitted to join groups once
2807                          * via the if_addmulti() KPI, because it cannot hold
2808                          * struct ifmultiaddr * between calls. It may also
2809                          * lose a race while we check if the membership
2810                          * already exists.
2811                          */
2812                         NET_EPOCH_ENTER(et);
2813                         ifma = if_findmulti(ifp, &ifr->ifr_addr);
2814                         NET_EPOCH_EXIT(et);
2815                         if (ifma != NULL)
2816                                 error = EADDRINUSE;
2817                         else
2818                                 error = if_addmulti(ifp, &ifr->ifr_addr, &ifma);
2819                 } else {
2820                         error = if_delmulti(ifp, &ifr->ifr_addr);
2821                 }
2822                 if (error == 0)
2823                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2824                 break;
2825
2826         case SIOCSIFPHYADDR:
2827         case SIOCDIFPHYADDR:
2828 #ifdef INET6
2829         case SIOCSIFPHYADDR_IN6:
2830 #endif
2831         case SIOCSIFMEDIA:
2832         case SIOCSIFGENERIC:
2833                 error = priv_check(td, PRIV_NET_HWIOCTL);
2834                 if (error)
2835                         return (error);
2836                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2837                         return (EOPNOTSUPP);
2838                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2839                 if (error == 0)
2840                         getmicrotime(&ifp->if_lastchange);
2841                 break;
2842
2843         case SIOCGIFSTATUS:
2844         case SIOCGIFPSRCADDR:
2845         case SIOCGIFPDSTADDR:
2846         case SIOCGIFMEDIA:
2847         case SIOCGIFXMEDIA:
2848         case SIOCGIFGENERIC:
2849         case SIOCGIFRSSKEY:
2850         case SIOCGIFRSSHASH:
2851         case SIOCGIFDOWNREASON:
2852                 if (ifp->if_ioctl == NULL)
2853                         return (EOPNOTSUPP);
2854                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
2855                 break;
2856
2857         case SIOCSIFLLADDR:
2858                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETLLADDR);
2859                 if (error)
2860                         return (error);
2861                 error = if_setlladdr(ifp,
2862                     ifr->ifr_addr.sa_data, ifr->ifr_addr.sa_len);
2863                 break;
2864
2865         case SIOCGHWADDR:
2866                 error = if_gethwaddr(ifp, ifr);
2867                 break;
2868
2869         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCAIFGROUP):
2870                 error = priv_check(td, PRIV_NET_ADDIFGROUP);
2871                 if (error)
2872                         return (error);
2873                 if ((error = if_addgroup(ifp,
2874                     ifgr_group_get((struct ifgroupreq *)data))))
2875                         return (error);
2876                 break;
2877
2878         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCGIFGROUP):
2879         {
2880                 struct epoch_tracker et;
2881
2882                 NET_EPOCH_ENTER(et);
2883                 error = if_getgroup((struct ifgroupreq *)data, ifp);
2884                 NET_EPOCH_EXIT(et);
2885                 break;
2886         }
2887
2888         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCDIFGROUP):
2889                 error = priv_check(td, PRIV_NET_DELIFGROUP);
2890                 if (error)
2891                         return (error);
2892                 if ((error = if_delgroup(ifp,
2893                     ifgr_group_get((struct ifgroupreq *)data))))
2894                         return (error);
2895                 break;
2896
2897         default:
2898                 error = ENOIOCTL;
2899                 break;
2900         }
2901         return (error);
2902 }
2903
2904 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2905 struct ifconf32 {
2906         int32_t ifc_len;
2907         union {
2908                 uint32_t        ifcu_buf;
2909                 uint32_t        ifcu_req;
2910         } ifc_ifcu;
2911 };
2912 #define SIOCGIFCONF32   _IOWR('i', 36, struct ifconf32)
2913 #endif
2914
2915 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2916 static void
2917 ifmr_init(struct ifmediareq *ifmr, caddr_t data)
2918 {
2919         struct ifmediareq32 *ifmr32;
2920
2921         ifmr32 = (struct ifmediareq32 *)data;
2922         memcpy(ifmr->ifm_name, ifmr32->ifm_name,
2923             sizeof(ifmr->ifm_name));
2924         ifmr->ifm_current = ifmr32->ifm_current;
2925         ifmr->ifm_mask = ifmr32->ifm_mask;
2926         ifmr->ifm_status = ifmr32->ifm_status;
2927         ifmr->ifm_active = ifmr32->ifm_active;
2928         ifmr->ifm_count = ifmr32->ifm_count;
2929         ifmr->ifm_ulist = (int *)(uintptr_t)ifmr32->ifm_ulist;
2930 }
2931
2932 static void
2933 ifmr_update(const struct ifmediareq *ifmr, caddr_t data)
2934 {
2935         struct ifmediareq32 *ifmr32;
2936
2937         ifmr32 = (struct ifmediareq32 *)data;
2938         ifmr32->ifm_current = ifmr->ifm_current;
2939         ifmr32->ifm_mask = ifmr->ifm_mask;
2940         ifmr32->ifm_status = ifmr->ifm_status;
2941         ifmr32->ifm_active = ifmr->ifm_active;
2942         ifmr32->ifm_count = ifmr->ifm_count;
2943 }
2944 #endif
2945
2946 /*
2947  * Interface ioctls.
2948  */
2949 int
2950 ifioctl(struct socket *so, u_long cmd, caddr_t data, struct thread *td)
2951 {
2952 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2953         caddr_t saved_data = NULL;
2954         struct ifmediareq ifmr;
2955         struct ifmediareq *ifmrp = NULL;
2956 #endif
2957         struct ifnet *ifp;
2958         struct ifreq *ifr;
2959         int error;
2960         int oif_flags;
2961 #ifdef VIMAGE
2962         bool shutdown;
2963 #endif
2964
2965         CURVNET_SET(so->so_vnet);
2966 #ifdef VIMAGE
2967         /* Make sure the VNET is stable. */
2968         shutdown = VNET_IS_SHUTTING_DOWN(so->so_vnet);
2969         if (shutdown) {
2970                 CURVNET_RESTORE();
2971                 return (EBUSY);
2972         }
2973 #endif
2974
2975         switch (cmd) {
2976         case SIOCGIFCONF:
2977                 error = ifconf(cmd, data);
2978                 goto out_noref;
2979
2980 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2981         case SIOCGIFCONF32:
2982                 {
2983                         struct ifconf32 *ifc32;
2984                         struct ifconf ifc;
2985
2986                         ifc32 = (struct ifconf32 *)data;
2987                         ifc.ifc_len = ifc32->ifc_len;
2988                         ifc.ifc_buf = PTRIN(ifc32->ifc_buf);
2989
2990                         error = ifconf(SIOCGIFCONF, (void *)&ifc);
2991                         if (error == 0)
2992                                 ifc32->ifc_len = ifc.ifc_len;
2993                         goto out_noref;
2994                 }
2995 #endif
2996         }
2997
2998 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2999         switch (cmd) {
3000         case SIOCGIFMEDIA32:
3001         case SIOCGIFXMEDIA32:
3002                 ifmrp = &ifmr;
3003                 ifmr_init(ifmrp, data);
3004                 cmd = _IOC_NEWTYPE(cmd, struct ifmediareq);
3005                 saved_data = data;
3006                 data = (caddr_t)ifmrp;
3007         }
3008 #endif
3009
3010         ifr = (struct ifreq *)data;
3011         switch (cmd) {
3012 #ifdef VIMAGE
3013         case SIOCSIFRVNET:
3014                 error = priv_check(td, PRIV_NET_SETIFVNET);
3015                 if (error == 0)
3016                         error = if_vmove_reclaim(td, ifr->ifr_name,
3017                             ifr->ifr_jid);
3018                 goto out_noref;
3019 #endif
3020         case SIOCIFCREATE:
3021         case SIOCIFCREATE2:
3022                 error = priv_check(td, PRIV_NET_IFCREATE);
3023                 if (error == 0)
3024                         error = if_clone_create(ifr->ifr_name,
3025                             sizeof(ifr->ifr_name), cmd == SIOCIFCREATE2 ?
3026                             ifr_data_get_ptr(ifr) : NULL);
3027                 goto out_noref;
3028         case SIOCIFDESTROY:
3029                 error = priv_check(td, PRIV_NET_IFDESTROY);
3030                 if (error == 0)
3031                         error = if_clone_destroy(ifr->ifr_name);
3032                 goto out_noref;
3033
3034         case SIOCIFGCLONERS:
3035                 error = if_clone_list((struct if_clonereq *)data);
3036                 goto out_noref;
3037
3038         case CASE_IOC_IFGROUPREQ(SIOCGIFGMEMB):
3039                 error = if_getgroupmembers((struct ifgroupreq *)data);
3040                 goto out_noref;
3041
3042 #if defined(INET) || defined(INET6)
3043         case SIOCSVH:
3044         case SIOCGVH:
3045                 if (carp_ioctl_p == NULL)
3046                         error = EPROTONOSUPPORT;
3047                 else
3048                         error = (*carp_ioctl_p)(ifr, cmd, td);
3049                 goto out_noref;
3050 #endif
3051         }
3052
3053         ifp = ifunit_ref(ifr->ifr_name);
3054         if (ifp == NULL) {
3055                 error = ENXIO;
3056                 goto out_noref;
3057         }
3058
3059         error = ifhwioctl(cmd, ifp, data, td);
3060         if (error != ENOIOCTL)
3061                 goto out_ref;
3062
3063         oif_flags = ifp->if_flags;
3064         if (so->so_proto == NULL) {
3065                 error = EOPNOTSUPP;
3066                 goto out_ref;
3067         }
3068
3069         /*
3070          * Pass the request on to the socket control method, and if the
3071          * latter returns EOPNOTSUPP, directly to the interface.
3072          *
3073          * Make an exception for the legacy SIOCSIF* requests.  Drivers
3074          * trust SIOCSIFADDR et al to come from an already privileged
3075          * layer, and do not perform any credentials checks or input
3076          * validation.
3077          */
3078         error = ((*so->so_proto->pr_usrreqs->pru_control)(so, cmd, data,
3079             ifp, td));
3080         if (error == EOPNOTSUPP && ifp != NULL && ifp->if_ioctl != NULL &&
3081             cmd != SIOCSIFADDR && cmd != SIOCSIFBRDADDR &&
3082             cmd != SIOCSIFDSTADDR && cmd != SIOCSIFNETMASK)
3083                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
3084
3085         if ((oif_flags ^ ifp->if_flags) & IFF_UP) {
3086 #ifdef INET6
3087                 if (ifp->if_flags & IFF_UP)
3088                         in6_if_up(ifp);
3089 #endif
3090         }
3091
3092 out_ref:
3093         if_rele(ifp);
3094 out_noref:
3095 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3096         if (ifmrp != NULL) {
3097                 KASSERT((cmd == SIOCGIFMEDIA || cmd == SIOCGIFXMEDIA),
3098                     ("ifmrp non-NULL, but cmd is not an ifmedia req 0x%lx",
3099                      cmd));
3100                 data = saved_data;
3101                 ifmr_update(ifmrp, data);
3102         }
3103 #endif
3104         CURVNET_RESTORE();
3105         return (error);
3106 }
3107
3108 /*
3109  * The code common to handling reference counted flags,
3110  * e.g., in ifpromisc() and if_allmulti().
3111  * The "pflag" argument can specify a permanent mode flag to check,
3112  * such as IFF_PPROMISC for promiscuous mode; should be 0 if none.
3113  *
3114  * Only to be used on stack-owned flags, not driver-owned flags.
3115  */
3116 static int
3117 if_setflag(struct ifnet *ifp, int flag, int pflag, int *refcount, int onswitch)
3118 {
3119         struct ifreq ifr;
3120         int error;
3121         int oldflags, oldcount;
3122
3123         /* Sanity checks to catch programming errors */
3124         KASSERT((flag & (IFF_DRV_OACTIVE|IFF_DRV_RUNNING)) == 0,
3125             ("%s: setting driver-owned flag %d", __func__, flag));
3126
3127         if (onswitch)
3128                 KASSERT(*refcount >= 0,
3129                     ("%s: increment negative refcount %d for flag %d",
3130                     __func__, *refcount, flag));
3131         else
3132                 KASSERT(*refcount > 0,
3133                     ("%s: decrement non-positive refcount %d for flag %d",
3134                     __func__, *refcount, flag));
3135
3136         /* In case this mode is permanent, just touch refcount */
3137         if (ifp->if_flags & pflag) {
3138                 *refcount += onswitch ? 1 : -1;
3139                 return (0);
3140         }
3141
3142         /* Save ifnet parameters for if_ioctl() may fail */
3143         oldcount = *refcount;
3144         oldflags = ifp->if_flags;
3145         
3146         /*
3147          * See if we aren't the only and touching refcount is enough.
3148          * Actually toggle interface flag if we are the first or last.
3149          */
3150         if (onswitch) {
3151                 if ((*refcount)++)
3152                         return (0);
3153                 ifp->if_flags |= flag;
3154         } else {
3155                 if (--(*refcount))
3156                         return (0);
3157                 ifp->if_flags &= ~flag;
3158         }
3159
3160         /* Call down the driver since we've changed interface flags */
3161         if (ifp->if_ioctl == NULL) {
3162                 error = EOPNOTSUPP;
3163                 goto recover;
3164         }
3165         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3166         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3167         error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3168         if (error)
3169                 goto recover;
3170         /* Notify userland that interface flags have changed */
3171         rt_ifmsg(ifp);
3172         return (0);
3173
3174 recover:
3175         /* Recover after driver error */
3176         *refcount = oldcount;
3177         ifp->if_flags = oldflags;
3178         return (error);
3179 }
3180
3181 /*
3182  * Set/clear promiscuous mode on interface ifp based on the truth value
3183  * of pswitch.  The calls are reference counted so that only the first
3184  * "on" request actually has an effect, as does the final "off" request.
3185  * Results are undefined if the "off" and "on" requests are not matched.
3186  */
3187 int
3188 ifpromisc(struct ifnet *ifp, int pswitch)
3189 {
3190         int error;
3191         int oldflags = ifp->if_flags;
3192
3193         error = if_setflag(ifp, IFF_PROMISC, IFF_PPROMISC,
3194                            &ifp->if_pcount, pswitch);
3195         /* If promiscuous mode status has changed, log a message */
3196         if (error == 0 && ((ifp->if_flags ^ oldflags) & IFF_PROMISC) &&
3197             log_promisc_mode_change)
3198                 if_printf(ifp, "promiscuous mode %s\n",
3199                     (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) ? "enabled" : "disabled");
3200         return (error);
3201 }
3202
3203 /*
3204  * Return interface configuration
3205  * of system.  List may be used
3206  * in later ioctl's (above) to get
3207  * other information.
3208  */
3209 /*ARGSUSED*/
3210 static int
3211 ifconf(u_long cmd, caddr_t data)
3212 {
3213         struct ifconf *ifc = (struct ifconf *)data;
3214         struct ifnet *ifp;
3215         struct ifaddr *ifa;
3216         struct ifreq ifr;
3217         struct sbuf *sb;
3218         int error, full = 0, valid_len, max_len;
3219
3220         /* Limit initial buffer size to MAXPHYS to avoid DoS from userspace. */
3221         max_len = MAXPHYS - 1;
3222
3223         /* Prevent hostile input from being able to crash the system */
3224         if (ifc->ifc_len <= 0)
3225                 return (EINVAL);
3226
3227 again:
3228         if (ifc->ifc_len <= max_len) {
3229                 max_len = ifc->ifc_len;
3230                 full = 1;
3231         }
3232         sb = sbuf_new(NULL, NULL, max_len + 1, SBUF_FIXEDLEN);
3233         max_len = 0;
3234         valid_len = 0;
3235
3236         IFNET_RLOCK();
3237         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
3238                 struct epoch_tracker et;
3239                 int addrs;
3240
3241                 /*
3242                  * Zero the ifr to make sure we don't disclose the contents
3243                  * of the stack.
3244                  */
3245                 memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
3246
3247                 if (strlcpy(ifr.ifr_name, ifp->if_xname, sizeof(ifr.ifr_name))
3248                     >= sizeof(ifr.ifr_name)) {
3249                         sbuf_delete(sb);
3250                         IFNET_RUNLOCK();
3251                         return (ENAMETOOLONG);
3252                 }
3253
3254                 addrs = 0;
3255                 NET_EPOCH_ENTER(et);
3256                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
3257                         struct sockaddr *sa = ifa->ifa_addr;
3258
3259                         if (prison_if(curthread->td_ucred, sa) != 0)
3260                                 continue;
3261                         addrs++;
3262                         if (sa->sa_len <= sizeof(*sa)) {
3263                                 if (sa->sa_len < sizeof(*sa)) {
3264                                         memset(&ifr.ifr_ifru.ifru_addr, 0,
3265                                             sizeof(ifr.ifr_ifru.ifru_addr));
3266                                         memcpy(&ifr.ifr_ifru.ifru_addr, sa,
3267                                             sa->sa_len);
3268                                 } else
3269                                         ifr.ifr_ifru.ifru_addr = *sa;
3270                                 sbuf_bcat(sb, &ifr, sizeof(ifr));
3271                                 max_len += sizeof(ifr);
3272                         } else {
3273                                 sbuf_bcat(sb, &ifr,
3274                                     offsetof(struct ifreq, ifr_addr));
3275                                 max_len += offsetof(struct ifreq, ifr_addr);
3276                                 sbuf_bcat(sb, sa, sa->sa_len);
3277                                 max_len += sa->sa_len;
3278                         }
3279
3280                         if (sbuf_error(sb) == 0)
3281                                 valid_len = sbuf_len(sb);
3282                 }
3283                 NET_EPOCH_EXIT(et);
3284                 if (addrs == 0) {
3285                         sbuf_bcat(sb, &ifr, sizeof(ifr));
3286                         max_len += sizeof(ifr);
3287
3288                         if (sbuf_error(sb) == 0)
3289                                 valid_len = sbuf_len(sb);
3290                 }
3291         }
3292         IFNET_RUNLOCK();
3293
3294         /*
3295          * If we didn't allocate enough space (uncommon), try again.  If
3296          * we have already allocated as much space as we are allowed,
3297          * return what we've got.
3298          */
3299         if (valid_len != max_len && !full) {
3300                 sbuf_delete(sb);
3301                 goto again;
3302         }
3303
3304         ifc->ifc_len = valid_len;
3305         sbuf_finish(sb);
3306         error = copyout(sbuf_data(sb), ifc->ifc_req, ifc->ifc_len);
3307         sbuf_delete(sb);
3308         return (error);
3309 }
3310
3311 /*
3312  * Just like ifpromisc(), but for all-multicast-reception mode.
3313  */
3314 int
3315 if_allmulti(struct ifnet *ifp, int onswitch)
3316 {
3317
3318         return (if_setflag(ifp, IFF_ALLMULTI, 0, &ifp->if_amcount, onswitch));
3319 }
3320
3321 struct ifmultiaddr *
3322 if_findmulti(struct ifnet *ifp, const struct sockaddr *sa)
3323 {
3324         struct ifmultiaddr *ifma;
3325
3326         IF_ADDR_LOCK_ASSERT(ifp);
3327
3328         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
3329                 if (sa->sa_family == AF_LINK) {
3330                         if (sa_dl_equal(ifma->ifma_addr, sa))
3331                                 break;
3332                 } else {
3333                         if (sa_equal(ifma->ifma_addr, sa))
3334                                 break;
3335                 }
3336         }
3337
3338         return ifma;
3339 }
3340
3341 /*
3342  * Allocate a new ifmultiaddr and initialize based on passed arguments.  We
3343  * make copies of passed sockaddrs.  The ifmultiaddr will not be added to
3344  * the ifnet multicast address list here, so the caller must do that and
3345  * other setup work (such as notifying the device driver).  The reference
3346  * count is initialized to 1.
3347  */
3348 static struct ifmultiaddr *
3349 if_allocmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa, struct sockaddr *llsa,
3350     int mflags)
3351 {
3352         struct ifmultiaddr *ifma;
3353         struct sockaddr *dupsa;
3354
3355         ifma = malloc(sizeof *ifma, M_IFMADDR, mflags |
3356             M_ZERO);
3357         if (ifma == NULL)
3358                 return (NULL);
3359
3360         dupsa = malloc(sa->sa_len, M_IFMADDR, mflags);
3361         if (dupsa == NULL) {
3362                 free(ifma, M_IFMADDR);
3363                 return (NULL);
3364         }
3365         bcopy(sa, dupsa, sa->sa_len);
3366         ifma->ifma_addr = dupsa;
3367
3368         ifma->ifma_ifp = ifp;
3369         ifma->ifma_refcount = 1;
3370         ifma->ifma_protospec = NULL;
3371
3372         if (llsa == NULL) {
3373                 ifma->ifma_lladdr = NULL;
3374                 return (ifma);
3375         }
3376
3377         dupsa = malloc(llsa->sa_len, M_IFMADDR, mflags);
3378         if (dupsa == NULL) {
3379                 free(ifma->ifma_addr, M_IFMADDR);
3380                 free(ifma, M_IFMADDR);
3381                 return (NULL);
3382         }
3383         bcopy(llsa, dupsa, llsa->sa_len);
3384         ifma->ifma_lladdr = dupsa;
3385
3386         return (ifma);
3387 }
3388
3389 /*
3390  * if_freemulti: free ifmultiaddr structure and possibly attached related
3391  * addresses.  The caller is responsible for implementing reference
3392  * counting, notifying the driver, handling routing messages, and releasing
3393  * any dependent link layer state.
3394  */
3395 #ifdef MCAST_VERBOSE
3396 extern void kdb_backtrace(void);
3397 #endif
3398 static void
3399 if_freemulti_internal(struct ifmultiaddr *ifma)
3400 {
3401
3402         KASSERT(ifma->ifma_refcount == 0, ("if_freemulti: refcount %d",
3403             ifma->ifma_refcount));
3404
3405         if (ifma->ifma_lladdr != NULL)
3406                 free(ifma->ifma_lladdr, M_IFMADDR);
3407 #ifdef MCAST_VERBOSE
3408         kdb_backtrace();
3409         printf("%s freeing ifma: %p\n", __func__, ifma);
3410 #endif
3411         free(ifma->ifma_addr, M_IFMADDR);
3412         free(ifma, M_IFMADDR);
3413 }
3414
3415 static void
3416 if_destroymulti(epoch_context_t ctx)
3417 {
3418         struct ifmultiaddr *ifma;
3419
3420         ifma = __containerof(ctx, struct ifmultiaddr, ifma_epoch_ctx);
3421         if_freemulti_internal(ifma);
3422 }
3423
3424 void
3425 if_freemulti(struct ifmultiaddr *ifma)
3426 {
3427         KASSERT(ifma->ifma_refcount == 0, ("if_freemulti_epoch: refcount %d",
3428             ifma->ifma_refcount));
3429
3430         NET_EPOCH_CALL(if_destroymulti, &ifma->ifma_epoch_ctx);
3431 }
3432
3433
3434 /*
3435  * Register an additional multicast address with a network interface.
3436  *
3437  * - If the address is already present, bump the reference count on the
3438  *   address and return.
3439  * - If the address is not link-layer, look up a link layer address.
3440  * - Allocate address structures for one or both addresses, and attach to the
3441  *   multicast address list on the interface.  If automatically adding a link
3442  *   layer address, the protocol address will own a reference to the link
3443  *   layer address, to be freed when it is freed.
3444  * - Notify the network device driver of an addition to the multicast address
3445  *   list.
3446  *
3447  * 'sa' points to caller-owned memory with the desired multicast address.
3448  *
3449  * 'retifma' will be used to return a pointer to the resulting multicast
3450  * address reference, if desired.
3451  */
3452 int
3453 if_addmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa,
3454     struct ifmultiaddr **retifma)
3455 {
3456         struct ifmultiaddr *ifma, *ll_ifma;
3457         struct sockaddr *llsa;
3458         struct sockaddr_dl sdl;
3459         int error;
3460
3461 #ifdef INET
3462         IN_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3463 #endif
3464 #ifdef INET6
3465         IN6_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3466 #endif
3467         /*
3468          * If the address is already present, return a new reference to it;
3469          * otherwise, allocate storage and set up a new address.
3470          */
3471         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3472         ifma = if_findmulti(ifp, sa);
3473         if (ifma != NULL) {
3474                 ifma->ifma_refcount++;
3475                 if (retifma != NULL)
3476                         *retifma = ifma;
3477                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3478                 return (0);
3479         }
3480
3481         /*
3482          * The address isn't already present; resolve the protocol address
3483          * into a link layer address, and then look that up, bump its
3484          * refcount or allocate an ifma for that also.
3485          * Most link layer resolving functions returns address data which
3486          * fits inside default sockaddr_dl structure. However callback
3487          * can allocate another sockaddr structure, in that case we need to
3488          * free it later.
3489          */
3490         llsa = NULL;
3491         ll_ifma = NULL;
3492         if (ifp->if_resolvemulti != NULL) {
3493                 /* Provide called function with buffer size information */
3494                 sdl.sdl_len = sizeof(sdl);
3495                 llsa = (struct sockaddr *)&sdl;
3496                 error = ifp->if_resolvemulti(ifp, &llsa, sa);
3497                 if (error)
3498                         goto unlock_out;
3499         }
3500
3501         /*
3502          * Allocate the new address.  Don't hook it up yet, as we may also
3503          * need to allocate a link layer multicast address.
3504          */
3505         ifma = if_allocmulti(ifp, sa, llsa, M_NOWAIT);
3506         if (ifma == NULL) {
3507                 error = ENOMEM;
3508                 goto free_llsa_out;
3509         }
3510
3511         /*
3512          * If a link layer address is found, we'll need to see if it's
3513          * already present in the address list, or allocate is as well.
3514          * When this block finishes, the link layer address will be on the
3515          * list.
3516          */
3517         if (llsa != NULL) {
3518                 ll_ifma = if_findmulti(ifp, llsa);
3519                 if (ll_ifma == NULL) {
3520                         ll_ifma = if_allocmulti(ifp, llsa, NULL, M_NOWAIT);
3521                         if (ll_ifma == NULL) {
3522                                 --ifma->ifma_refcount;
3523                                 if_freemulti(ifma);
3524                                 error = ENOMEM;
3525                                 goto free_llsa_out;
3526                         }
3527                         ll_ifma->ifma_flags |= IFMA_F_ENQUEUED;
3528                         CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_multiaddrs, ll_ifma,
3529                             ifma_link);
3530                 } else
3531                         ll_ifma->ifma_refcount++;
3532                 ifma->ifma_llifma = ll_ifma;
3533         }
3534
3535         /*
3536          * We now have a new multicast address, ifma, and possibly a new or
3537          * referenced link layer address.  Add the primary address to the
3538          * ifnet address list.
3539          */
3540         ifma->ifma_flags |= IFMA_F_ENQUEUED;
3541         CK_STAILQ_INSERT_HEAD(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifma_link);
3542
3543         if (retifma != NULL)
3544                 *retifma = ifma;
3545
3546         /*
3547          * Must generate the message while holding the lock so that 'ifma'
3548          * pointer is still valid.
3549          */
3550         rt_newmaddrmsg(RTM_NEWMADDR, ifma);
3551         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3552
3553         /*
3554          * We are certain we have added something, so call down to the
3555          * interface to let them know about it.
3556          */
3557         if (ifp->if_ioctl != NULL) {
3558                 if (THREAD_CAN_SLEEP())
3559                         (void )(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCADDMULTI, 0);
3560                 else
3561                         taskqueue_enqueue(taskqueue_swi, &ifp->if_addmultitask);
3562         }
3563
3564         if ((llsa != NULL) && (llsa != (struct sockaddr *)&sdl))
3565                 link_free_sdl(llsa);
3566
3567         return (0);
3568
3569 free_llsa_out:
3570         if ((llsa != NULL) && (llsa != (struct sockaddr *)&sdl))
3571                 link_free_sdl(llsa);
3572
3573 unlock_out:
3574         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3575         return (error);
3576 }
3577
3578 static void
3579 if_siocaddmulti(void *arg, int pending)
3580 {
3581         struct ifnet *ifp;
3582
3583         ifp = arg;
3584 #ifdef DIAGNOSTIC
3585         if (pending > 1)
3586                 if_printf(ifp, "%d SIOCADDMULTI coalesced\n", pending);
3587 #endif
3588         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
3589         (void )(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCADDMULTI, 0);
3590         CURVNET_RESTORE();
3591 }
3592
3593 /*
3594  * Delete a multicast group membership by network-layer group address.
3595  *
3596  * Returns ENOENT if the entry could not be found. If ifp no longer
3597  * exists, results are undefined. This entry point should only be used
3598  * from subsystems which do appropriate locking to hold ifp for the
3599  * duration of the call.
3600  * Network-layer protocol domains must use if_delmulti_ifma().
3601  */
3602 int
3603 if_delmulti(struct ifnet *ifp, struct sockaddr *sa)
3604 {
3605         struct ifmultiaddr *ifma;
3606         int lastref;
3607
3608         KASSERT(ifp, ("%s: NULL ifp", __func__));
3609
3610         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3611         lastref = 0;
3612         ifma = if_findmulti(ifp, sa);
3613         if (ifma != NULL)
3614                 lastref = if_delmulti_locked(ifp, ifma, 0);
3615         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3616
3617         if (ifma == NULL)
3618                 return (ENOENT);
3619
3620         if (lastref && ifp->if_ioctl != NULL) {
3621                 (void)(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCDELMULTI, 0);
3622         }
3623
3624         return (0);
3625 }
3626
3627 /*
3628  * Delete all multicast group membership for an interface.
3629  * Should be used to quickly flush all multicast filters.
3630  */
3631 void
3632 if_delallmulti(struct ifnet *ifp)
3633 {
3634         struct ifmultiaddr *ifma;
3635         struct ifmultiaddr *next;
3636
3637         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3638         CK_STAILQ_FOREACH_SAFE(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link, next)
3639                 if_delmulti_locked(ifp, ifma, 0);
3640         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3641 }
3642
3643 void
3644 if_delmulti_ifma(struct ifmultiaddr *ifma)
3645 {
3646         if_delmulti_ifma_flags(ifma, 0);
3647 }
3648
3649 /*
3650  * Delete a multicast group membership by group membership pointer.
3651  * Network-layer protocol domains must use this routine.
3652  *
3653  * It is safe to call this routine if the ifp disappeared.
3654  */
3655 void
3656 if_delmulti_ifma_flags(struct ifmultiaddr *ifma, int flags)
3657 {
3658         struct ifnet *ifp;
3659         int lastref;
3660         MCDPRINTF("%s freeing ifma: %p\n", __func__, ifma);
3661 #ifdef INET
3662         IN_MULTI_LIST_UNLOCK_ASSERT();
3663 #endif
3664         ifp = ifma->ifma_ifp;
3665 #ifdef DIAGNOSTIC
3666         if (ifp == NULL) {
3667                 printf("%s: ifma_ifp seems to be detached\n", __func__);
3668         } else {
3669                 struct epoch_tracker et;
3670                 struct ifnet *oifp;
3671
3672                 NET_EPOCH_ENTER(et);
3673                 CK_STAILQ_FOREACH(oifp, &V_ifnet, if_link)
3674                         if (ifp == oifp)
3675                                 break;
3676                 NET_EPOCH_EXIT(et);
3677                 if (ifp != oifp)
3678                         ifp = NULL;
3679         }
3680 #endif
3681         /*
3682          * If and only if the ifnet instance exists: Acquire the address lock.
3683          */
3684         if (ifp != NULL)
3685                 IF_ADDR_WLOCK(ifp);
3686
3687         lastref = if_delmulti_locked(ifp, ifma, flags);
3688
3689         if (ifp != NULL) {
3690                 /*
3691                  * If and only if the ifnet instance exists:
3692                  *  Release the address lock.
3693                  *  If the group was left: update the hardware hash filter.
3694                  */
3695                 IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
3696                 if (lastref && ifp->if_ioctl != NULL) {
3697                         (void)(*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCDELMULTI, 0);
3698                 }
3699         }
3700 }
3701
3702 /*
3703  * Perform deletion of network-layer and/or link-layer multicast address.
3704  *
3705  * Return 0 if the reference count was decremented.
3706  * Return 1 if the final reference was released, indicating that the
3707  * hardware hash filter should be reprogrammed.
3708  */
3709 static int
3710 if_delmulti_locked(struct ifnet *ifp, struct ifmultiaddr *ifma, int detaching)
3711 {
3712         struct ifmultiaddr *ll_ifma;
3713
3714         if (ifp != NULL && ifma->ifma_ifp != NULL) {
3715                 KASSERT(ifma->ifma_ifp == ifp,
3716                     ("%s: inconsistent ifp %p", __func__, ifp));
3717                 IF_ADDR_WLOCK_ASSERT(ifp);
3718         }
3719
3720         ifp = ifma->ifma_ifp;
3721         MCDPRINTF("%s freeing %p from %s \n", __func__, ifma, ifp ? ifp->if_xname : "");
3722
3723         /*
3724          * If the ifnet is detaching, null out references to ifnet,
3725          * so that upper protocol layers will notice, and not attempt
3726          * to obtain locks for an ifnet which no longer exists. The
3727          * routing socket announcement must happen before the ifnet
3728          * instance is detached from the system.
3729          */
3730         if (detaching) {
3731 #ifdef DIAGNOSTIC
3732                 printf("%s: detaching ifnet instance %p\n", __func__, ifp);
3733 #endif
3734                 /*
3735                  * ifp may already be nulled out if we are being reentered
3736                  * to delete the ll_ifma.
3737                  */
3738                 if (ifp != NULL) {
3739                         rt_newmaddrmsg(RTM_DELMADDR, ifma);
3740                         ifma->ifma_ifp = NULL;
3741                 }
3742         }
3743
3744         if (--ifma->ifma_refcount > 0)
3745                 return 0;
3746
3747         if (ifp != NULL && detaching == 0 && (ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED)) {
3748                 CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ifma, ifmultiaddr, ifma_link);
3749                 ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
3750         }
3751         /*
3752          * If this ifma is a network-layer ifma, a link-layer ifma may
3753          * have been associated with it. Release it first if so.
3754          */
3755         ll_ifma = ifma->ifma_llifma;
3756         if (ll_ifma != NULL) {
3757                 KASSERT(ifma->ifma_lladdr != NULL,
3758                     ("%s: llifma w/o lladdr", __func__));
3759                 if (detaching)
3760                         ll_ifma->ifma_ifp = NULL;       /* XXX */
3761                 if (--ll_ifma->ifma_refcount == 0) {
3762                         if (ifp != NULL) {
3763                                 if (ll_ifma->ifma_flags & IFMA_F_ENQUEUED) {
3764                                         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_multiaddrs, ll_ifma, ifmultiaddr,
3765                                                 ifma_link);
3766                                         ll_ifma->ifma_flags &= ~IFMA_F_ENQUEUED;
3767                                 }
3768                         }
3769                         if_freemulti(ll_ifma);
3770                 }
3771         }
3772 #ifdef INVARIANTS
3773         if (ifp) {
3774                 struct ifmultiaddr *ifmatmp;
3775
3776                 CK_STAILQ_FOREACH(ifmatmp, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link)
3777                         MPASS(ifma != ifmatmp);
3778         }
3779 #endif
3780         if_freemulti(ifma);
3781         /*
3782          * The last reference to this instance of struct ifmultiaddr
3783          * was released; the hardware should be notified of this change.
3784          */
3785         return 1;
3786 }
3787
3788 /*
3789  * Set the link layer address on an interface.
3790  *
3791  * At this time we only support certain types of interfaces,
3792  * and we don't allow the length of the address to change.
3793  *
3794  * Set noinline to be dtrace-friendly
3795  */
3796 __noinline int
3797 if_setlladdr(struct ifnet *ifp, const u_char *lladdr, int len)
3798 {
3799         struct sockaddr_dl *sdl;
3800         struct ifaddr *ifa;
3801         struct ifreq ifr;
3802
3803         ifa = ifp->if_addr;
3804         if (ifa == NULL)
3805                 return (EINVAL);
3806
3807         sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
3808         if (sdl == NULL)
3809                 return (EINVAL);
3810
3811         if (len != sdl->sdl_alen)       /* don't allow length to change */
3812                 return (EINVAL);
3813
3814         switch (ifp->if_type) {
3815         case IFT_ETHER:
3816         case IFT_XETHER:
3817         case IFT_L2VLAN:
3818         case IFT_BRIDGE:
3819         case IFT_IEEE8023ADLAG:
3820                 bcopy(lladdr, LLADDR(sdl), len);
3821                 break;
3822         default:
3823                 return (ENODEV);
3824         }
3825
3826         /*
3827          * If the interface is already up, we need
3828          * to re-init it in order to reprogram its
3829          * address filter.
3830          */
3831         if ((ifp->if_flags & IFF_UP) != 0) {
3832                 if (ifp->if_ioctl) {
3833                         ifp->if_flags &= ~IFF_UP;
3834                         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3835                         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3836                         (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3837                         ifp->if_flags |= IFF_UP;
3838                         ifr.ifr_flags = ifp->if_flags & 0xffff;
3839                         ifr.ifr_flagshigh = ifp->if_flags >> 16;
3840                         (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFFLAGS, (caddr_t)&ifr);
3841                 }
3842         }
3843         EVENTHANDLER_INVOKE(iflladdr_event, ifp);
3844
3845         return (0);
3846 }
3847
3848 /*
3849  * Compat function for handling basic encapsulation requests.
3850  * Not converted stacks (FDDI, IB, ..) supports traditional
3851  * output model: ARP (and other similar L2 protocols) are handled
3852  * inside output routine, arpresolve/nd6_resolve() returns MAC
3853  * address instead of full prepend.
3854  *
3855  * This function creates calculated header==MAC for IPv4/IPv6 and
3856  * returns EAFNOSUPPORT (which is then handled in ARP code) for other
3857  * address families.
3858  */
3859 static int
3860 if_requestencap_default(struct ifnet *ifp, struct if_encap_req *req)
3861 {
3862
3863         if (req->rtype != IFENCAP_LL)
3864                 return (EOPNOTSUPP);
3865
3866         if (req->bufsize < req->lladdr_len)
3867                 return (ENOMEM);
3868
3869         switch (req->family) {
3870         case AF_INET:
3871         case AF_INET6:
3872                 break;
3873         default:
3874                 return (EAFNOSUPPORT);
3875         }
3876
3877         /* Copy lladdr to storage as is */
3878         memmove(req->buf, req->lladdr, req->lladdr_len);
3879         req->bufsize = req->lladdr_len;
3880         req->lladdr_off = 0;
3881
3882         return (0);
3883 }
3884
3885 /*
3886  * Tunnel interfaces can nest, also they may cause infinite recursion
3887  * calls when misconfigured. We'll prevent this by detecting loops.
3888  * High nesting level may cause stack exhaustion. We'll prevent this
3889  * by introducing upper limit.
3890  *
3891  * Return 0, if tunnel nesting count is equal or less than limit.
3892  */
3893 int
3894 if_tunnel_check_nesting(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, uint32_t cookie,
3895     int limit)
3896 {
3897         struct m_tag *mtag;
3898         int count;
3899
3900         count = 1;
3901         mtag = NULL;
3902         while ((mtag = m_tag_locate(m, cookie, 0, mtag)) != NULL) {
3903                 if (*(struct ifnet **)(mtag + 1) == ifp) {
3904                         log(LOG_NOTICE, "%s: loop detected\n", if_name(ifp));
3905                         return (EIO);
3906                 }
3907                 count++;
3908         }
3909         if (count > limit) {
3910                 log(LOG_NOTICE,
3911                     "%s: if_output recursively called too many times(%d)\n",
3912                     if_name(ifp), count);
3913                 return (EIO);
3914         }
3915         mtag = m_tag_alloc(cookie, 0, sizeof(struct ifnet *), M_NOWAIT);
3916         if (mtag == NULL)
3917                 return (ENOMEM);
3918         *(struct ifnet **)(mtag + 1) = ifp;
3919         m_tag_prepend(m, mtag);
3920         return (0);
3921 }
3922
3923 /*
3924  * Get the link layer address that was read from the hardware at attach.
3925  *
3926  * This is only set by Ethernet NICs (IFT_ETHER), but laggX interfaces re-type
3927  * their component interfaces as IFT_IEEE8023ADLAG.
3928  */
3929 int
3930 if_gethwaddr(struct ifnet *ifp, struct ifreq *ifr)
3931 {
3932
3933         if (ifp->if_hw_addr == NULL)
3934                 return (ENODEV);
3935
3936         switch (ifp->if_type) {
3937         case IFT_ETHER:
3938         case IFT_IEEE8023ADLAG:
3939                 bcopy(ifp->if_hw_addr, ifr->ifr_addr.sa_data, ifp->if_addrlen);
3940                 return (0);
3941         default:
3942                 return (ENODEV);
3943         }
3944 }
3945
3946 /*
3947  * The name argument must be a pointer to storage which will last as
3948  * long as the interface does.  For physical devices, the result of
3949  * device_get_name(dev) is a good choice and for pseudo-devices a
3950  * static string works well.
3951  */
3952 void
3953 if_initname(struct ifnet *ifp, const char *name, int unit)
3954 {
3955         ifp->if_dname = name;
3956         ifp->if_dunit = unit;
3957         if (unit != IF_DUNIT_NONE)
3958                 snprintf(ifp->if_xname, IFNAMSIZ, "%s%d", name, unit);
3959         else
3960                 strlcpy(ifp->if_xname, name, IFNAMSIZ);
3961 }
3962
3963 int
3964 if_printf(struct ifnet *ifp, const char *fmt, ...)
3965 {
3966         char if_fmt[256];
3967         va_list ap;
3968
3969         snprintf(if_fmt, sizeof(if_fmt), "%s: %s", ifp->if_xname, fmt);
3970         va_start(ap, fmt);
3971         vlog(LOG_INFO, if_fmt, ap);
3972         va_end(ap);
3973         return (0);
3974 }
3975
3976 void
3977 if_start(struct ifnet *ifp)
3978 {
3979
3980         (*(ifp)->if_start)(ifp);
3981 }
3982
3983 /*
3984  * Backwards compatibility interface for drivers 
3985  * that have not implemented it
3986  */
3987 static int
3988 if_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
3989 {
3990         int error;
3991
3992         IFQ_HANDOFF(ifp, m, error);
3993         return (error);
3994 }
3995
3996 static void
3997 if_input_default(struct ifnet *ifp __unused, struct mbuf *m)
3998 {
3999
4000         m_freem(m);
4001 }
4002
4003 int
4004 if_handoff(struct ifqueue *ifq, struct mbuf *m, struct ifnet *ifp, int adjust)
4005 {
4006         int active = 0;
4007
4008         IF_LOCK(ifq);
4009         if (_IF_QFULL(ifq)) {
4010                 IF_UNLOCK(ifq);
4011                 if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OQDROPS, 1);
4012                 m_freem(m);
4013                 return (0);
4014         }
4015         if (ifp != NULL) {
4016                 if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OBYTES, m->m_pkthdr.len + adjust);
4017                 if (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST))
4018                         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OMCASTS, 1);
4019                 active = ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_OACTIVE;
4020         }
4021         _IF_ENQUEUE(ifq, m);
4022         IF_UNLOCK(ifq);
4023         if (ifp != NULL && !active)
4024                 (*(ifp)->if_start)(ifp);
4025         return (1);
4026 }
4027
4028 void
4029 if_register_com_alloc(u_char type,
4030     if_com_alloc_t *a, if_com_free_t *f)
4031 {
4032         
4033         KASSERT(if_com_alloc[type] == NULL,
4034             ("if_register_com_alloc: %d already registered", type));
4035         KASSERT(if_com_free[type] == NULL,
4036             ("if_register_com_alloc: %d free already registered", type));
4037
4038         if_com_alloc[type] = a;
4039         if_com_free[type] = f;
4040 }
4041
4042 void
4043 if_deregister_com_alloc(u_char type)
4044 {
4045         
4046         KASSERT(if_com_alloc[type] != NULL,
4047             ("if_deregister_com_alloc: %d not registered", type));
4048         KASSERT(if_com_free[type] != NULL,
4049             ("if_deregister_com_alloc: %d free not registered", type));
4050         if_com_alloc[type] = NULL;
4051         if_com_free[type] = NULL;
4052 }
4053
4054 /* API for driver access to network stack owned ifnet.*/
4055 uint64_t
4056 if_setbaudrate(struct ifnet *ifp, uint64_t baudrate)
4057 {
4058         uint64_t oldbrate;
4059
4060         oldbrate = ifp->if_baudrate;
4061         ifp->if_baudrate = baudrate;
4062         return (oldbrate);
4063 }
4064
4065 uint64_t
4066 if_getbaudrate(if_t ifp)
4067 {
4068
4069         return (((struct ifnet *)ifp)->if_baudrate);
4070 }
4071
4072 int
4073 if_setcapabilities(if_t ifp, int capabilities)
4074 {
4075         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities = capabilities;
4076         return (0);
4077 }
4078
4079 int
4080 if_setcapabilitiesbit(if_t ifp, int setbit, int clearbit)
4081 {
4082         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities |= setbit;
4083         ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities &= ~clearbit;
4084
4085         return (0);
4086 }
4087
4088 int
4089 if_getcapabilities(if_t ifp)
4090 {
4091         return ((struct ifnet *)ifp)->if_capabilities;
4092 }
4093
4094 int 
4095 if_setcapenable(if_t ifp, int capabilities)
4096 {
4097         ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable = capabilities;
4098         return (0);
4099 }
4100
4101 int 
4102 if_setcapenablebit(if_t ifp, int setcap, int clearcap)
4103 {
4104         if(setcap) 
4105                 ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable |= setcap;
4106         if(clearcap)
4107                 ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable &= ~clearcap;
4108
4109         return (0);
4110 }
4111
4112 const char *
4113 if_getdname(if_t ifp)
4114 {
4115         return ((struct ifnet *)ifp)->if_dname;
4116 }
4117
4118 int 
4119 if_togglecapenable(if_t ifp, int togglecap)
4120 {
4121         ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable ^= togglecap;
4122         return (0);
4123 }
4124
4125 int
4126 if_getcapenable(if_t ifp)
4127 {
4128         return ((struct ifnet *)ifp)->if_capenable;
4129 }
4130
4131 /*
4132  * This is largely undesirable because it ties ifnet to a device, but does
4133  * provide flexiblity for an embedded product vendor. Should be used with
4134  * the understanding that it violates the interface boundaries, and should be
4135  * a last resort only.
4136  */
4137 int
4138 if_setdev(if_t ifp, void *dev)
4139 {
4140         return (0);
4141 }
4142
4143 int
4144 if_setdrvflagbits(if_t ifp, int set_flags, int clear_flags)
4145 {
4146         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags |= set_flags;
4147         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags &= ~clear_flags;
4148
4149         return (0);
4150 }
4151
4152 int
4153 if_getdrvflags(if_t ifp)
4154 {
4155         return ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags;
4156 }
4157  
4158 int
4159 if_setdrvflags(if_t ifp, int flags)
4160 {
4161         ((struct ifnet *)ifp)->if_drv_flags = flags;
4162         return (0);
4163 }
4164
4165
4166 int
4167 if_setflags(if_t ifp, int flags)
4168 {
4169
4170         ifp->if_flags = flags;
4171         return (0);
4172 }
4173
4174 int
4175 if_setflagbits(if_t ifp, int set, int clear)
4176 {
4177         ((struct ifnet *)ifp)->if_flags |= set;
4178         ((struct ifnet *)ifp)->if_flags &= ~clear;
4179
4180         return (0);
4181 }
4182
4183 int
4184 if_getflags(if_t ifp)
4185 {
4186         return ((struct ifnet *)ifp)->if_flags;
4187 }
4188
4189 int
4190 if_clearhwassist(if_t ifp)
4191 {
4192         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist = 0;
4193         return (0);
4194 }
4195
4196 int
4197 if_sethwassistbits(if_t ifp, int toset, int toclear)
4198 {
4199         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist |= toset;
4200         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist &= ~toclear;
4201
4202         return (0);
4203 }
4204
4205 int
4206 if_sethwassist(if_t ifp, int hwassist_bit)
4207 {
4208         ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist = hwassist_bit;
4209         return (0);
4210 }
4211
4212 int
4213 if_gethwassist(if_t ifp)
4214 {
4215         return ((struct ifnet *)ifp)->if_hwassist;
4216 }
4217
4218 int
4219 if_setmtu(if_t ifp, int mtu)
4220 {
4221         ((struct ifnet *)ifp)->if_mtu = mtu;
4222         return (0);
4223 }
4224
4225 int
4226 if_getmtu(if_t ifp)
4227 {
4228         return ((struct ifnet *)ifp)->if_mtu;
4229 }
4230
4231 int
4232 if_getmtu_family(if_t ifp, int family)
4233 {
4234         struct domain *dp;
4235
4236         for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next) {
4237                 if (dp->dom_family == family && dp->dom_ifmtu != NULL)
4238                         return (dp->dom_ifmtu((struct ifnet *)ifp));
4239         }
4240
4241         return (((struct ifnet *)ifp)->if_mtu);
4242 }
4243
4244 /*
4245  * Methods for drivers to access interface unicast and multicast
4246  * link level addresses.  Driver shall not know 'struct ifaddr' neither
4247  * 'struct ifmultiaddr'.
4248  */
4249 u_int
4250 if_lladdr_count(if_t ifp)
4251 {
4252         struct epoch_tracker et;
4253         struct ifaddr *ifa;
4254         u_int count;
4255
4256         count = 0;
4257         NET_EPOCH_ENTER(et);
4258         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link)
4259                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_LINK)
4260                         count++;
4261         NET_EPOCH_EXIT(et);
4262
4263         return (count);
4264 }
4265
4266 u_int
4267 if_foreach_lladdr(if_t ifp, iflladdr_cb_t cb, void *cb_arg)
4268 {
4269         struct epoch_tracker et;
4270         struct ifaddr *ifa;
4271         u_int count;
4272
4273         MPASS(cb);
4274
4275         count = 0;
4276         NET_EPOCH_ENTER(et);
4277         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
4278                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_LINK)
4279                         continue;
4280                 count += (*cb)(cb_arg, (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr,
4281                     count);
4282         }
4283         NET_EPOCH_EXIT(et);
4284
4285         return (count);
4286 }
4287
4288 u_int
4289 if_llmaddr_count(if_t ifp)
4290 {
4291         struct epoch_tracker et;
4292         struct ifmultiaddr *ifma;
4293         int count;
4294
4295         count = 0;
4296         NET_EPOCH_ENTER(et);
4297         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link)
4298                 if (ifma->ifma_addr->sa_family == AF_LINK)
4299                         count++;
4300         NET_EPOCH_EXIT(et);
4301
4302         return (count);
4303 }
4304
4305 u_int
4306 if_foreach_llmaddr(if_t ifp, iflladdr_cb_t cb, void *cb_arg)
4307 {
4308         struct epoch_tracker et;
4309         struct ifmultiaddr *ifma;
4310         u_int count;
4311
4312         MPASS(cb);
4313
4314         count = 0;
4315         NET_EPOCH_ENTER(et);
4316         CK_STAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
4317                 if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
4318                         continue;
4319                 count += (*cb)(cb_arg, (struct sockaddr_dl *)ifma->ifma_addr,
4320                     count);
4321         }
4322         NET_EPOCH_EXIT(et);
4323
4324         return (count);
4325 }
4326
4327 int
4328 if_setsoftc(if_t ifp, void *softc)
4329 {
4330         ((struct ifnet *)ifp)->if_softc = softc;
4331         return (0);
4332 }
4333
4334 void *
4335 if_getsoftc(if_t ifp)
4336 {
4337         return ((struct ifnet *)ifp)->if_softc;
4338 }
4339
4340 void 
4341 if_setrcvif(struct mbuf *m, if_t ifp)
4342 {
4343
4344         MPASS((m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SND_TAG) == 0);
4345         m->m_pkthdr.rcvif = (struct ifnet *)ifp;
4346 }
4347
4348 void 
4349 if_setvtag(struct mbuf *m, uint16_t tag)
4350 {
4351         m->m_pkthdr.ether_vtag = tag;   
4352 }
4353
4354 uint16_t
4355 if_getvtag(struct mbuf *m)
4356 {
4357
4358         return (m->m_pkthdr.ether_vtag);
4359 }
4360
4361 int
4362 if_sendq_empty(if_t ifp)
4363 {
4364         return IFQ_DRV_IS_EMPTY(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd);
4365 }
4366
4367 struct ifaddr *
4368 if_getifaddr(if_t ifp)
4369 {
4370         return ((struct ifnet *)ifp)->if_addr;
4371 }
4372
4373 int
4374 if_getamcount(if_t ifp)
4375 {
4376         return ((struct ifnet *)ifp)->if_amcount;
4377 }
4378
4379
4380 int
4381 if_setsendqready(if_t ifp)
4382 {
4383         IFQ_SET_READY(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd);
4384         return (0);
4385 }
4386
4387 int
4388 if_setsendqlen(if_t ifp, int tx_desc_count)
4389 {
4390         IFQ_SET_MAXLEN(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, tx_desc_count);
4391         ((struct ifnet *)ifp)->if_snd.ifq_drv_maxlen = tx_desc_count;
4392
4393         return (0);
4394 }
4395
4396 int
4397 if_vlantrunkinuse(if_t ifp)
4398 {
4399         return ((struct ifnet *)ifp)->if_vlantrunk != NULL?1:0;
4400 }
4401
4402 int
4403 if_input(if_t ifp, struct mbuf* sendmp)
4404 {
4405         (*((struct ifnet *)ifp)->if_input)((struct ifnet *)ifp, sendmp);
4406         return (0);
4407
4408 }
4409
4410 struct mbuf *
4411 if_dequeue(if_t ifp)
4412 {
4413         struct mbuf *m;
4414         IFQ_DRV_DEQUEUE(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, m);
4415
4416         return (m);
4417 }
4418
4419 int
4420 if_sendq_prepend(if_t ifp, struct mbuf *m)
4421 {
4422         IFQ_DRV_PREPEND(&((struct ifnet *)ifp)->if_snd, m);
4423         return (0);
4424 }
4425
4426 int
4427 if_setifheaderlen(if_t ifp, int len)
4428 {
4429         ((struct ifnet *)ifp)->if_hdrlen = len;
4430         return (0);
4431 }
4432
4433 caddr_t
4434 if_getlladdr(if_t ifp)
4435 {
4436         return (IF_LLADDR((struct ifnet *)ifp));
4437 }
4438
4439 void *
4440 if_gethandle(u_char type)
4441 {
4442         return (if_alloc(type));
4443 }
4444
4445 void
4446 if_bpfmtap(if_t ifh, struct mbuf *m)
4447 {
4448         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4449
4450         BPF_MTAP(ifp, m);
4451 }
4452
4453 void
4454 if_etherbpfmtap(if_t ifh, struct mbuf *m)
4455 {
4456         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4457
4458         ETHER_BPF_MTAP(ifp, m);
4459 }
4460
4461 void
4462 if_vlancap(if_t ifh)
4463 {
4464         struct ifnet *ifp = (struct ifnet *)ifh;
4465         VLAN_CAPABILITIES(ifp);
4466 }
4467
4468 int
4469 if_sethwtsomax(if_t ifp, u_int if_hw_tsomax)
4470 {
4471
4472         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomax = if_hw_tsomax;
4473         return (0);
4474 }
4475
4476 int
4477 if_sethwtsomaxsegcount(if_t ifp, u_int if_hw_tsomaxsegcount)
4478 {
4479
4480         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegcount = if_hw_tsomaxsegcount;
4481         return (0);
4482 }
4483
4484 int
4485 if_sethwtsomaxsegsize(if_t ifp, u_int if_hw_tsomaxsegsize)
4486 {
4487
4488         ((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegsize = if_hw_tsomaxsegsize;
4489         return (0);
4490 }
4491
4492 u_int
4493 if_gethwtsomax(if_t ifp)
4494 {
4495
4496         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomax);
4497 }
4498
4499 u_int
4500 if_gethwtsomaxsegcount(if_t ifp)
4501 {
4502
4503         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegcount);
4504 }
4505
4506 u_int
4507 if_gethwtsomaxsegsize(if_t ifp)
4508 {
4509
4510         return (((struct ifnet *)ifp)->if_hw_tsomaxsegsize);
4511 }
4512
4513 void
4514 if_setinitfn(if_t ifp, void (*init_fn)(void *))
4515 {
4516         ((struct ifnet *)ifp)->if_init = init_fn;
4517 }
4518
4519 void
4520 if_setioctlfn(if_t ifp, int (*ioctl_fn)(if_t, u_long, caddr_t))
4521 {
4522         ((struct ifnet *)ifp)->if_ioctl = (void *)ioctl_fn;
4523 }
4524
4525 void
4526 if_setstartfn(if_t ifp, void (*start_fn)(if_t))
4527 {
4528         ((struct ifnet *)ifp)->if_start = (void *)start_fn;
4529 }
4530
4531 void
4532 if_settransmitfn(if_t ifp, if_transmit_fn_t start_fn)
4533 {
4534         ((struct ifnet *)ifp)->if_transmit = start_fn;
4535 }
4536
4537 void if_setqflushfn(if_t ifp, if_qflush_fn_t flush_fn)
4538 {
4539         ((struct ifnet *)ifp)->if_qflush = flush_fn;
4540         
4541 }
4542
4543 void
4544 if_setgetcounterfn(if_t ifp, if_get_counter_t fn)
4545 {
4546
4547         ifp->if_get_counter = fn;
4548 }
4549
4550 /* Revisit these - These are inline functions originally. */
4551 int
4552 drbr_inuse_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4553 {
4554         return drbr_inuse(ifh, br);
4555 }
4556
4557 struct mbuf*
4558 drbr_dequeue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4559 {
4560         return drbr_dequeue(ifh, br);
4561 }
4562
4563 int
4564 drbr_needs_enqueue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br)
4565 {
4566         return drbr_needs_enqueue(ifh, br);
4567 }
4568
4569 int
4570 drbr_enqueue_drv(if_t ifh, struct buf_ring *br, struct mbuf *m)
4571 {
4572         return drbr_enqueue(ifh, br, m);
4573
4574 }