]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/net/if_stf.c
MFC r321985:
[FreeBSD/stable/9.git] / sys / net / if_stf.c
1 /*      $FreeBSD$       */
2 /*      $KAME: if_stf.c,v 1.73 2001/12/03 11:08:30 keiichi Exp $        */
3
4 /*-
5  * Copyright (C) 2000 WIDE Project.
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
17  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
18  *    without specific prior written permission.
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
21  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
22  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
23  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
24  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
25  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
26  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
28  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
29  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
30  * SUCH DAMAGE.
31  */
32
33 /*
34  * 6to4 interface, based on RFC3056.
35  *
36  * 6to4 interface is NOT capable of link-layer (I mean, IPv4) multicasting.
37  * There is no address mapping defined from IPv6 multicast address to IPv4
38  * address.  Therefore, we do not have IFF_MULTICAST on the interface.
39  *
40  * Due to the lack of address mapping for link-local addresses, we cannot
41  * throw packets toward link-local addresses (fe80::x).  Also, we cannot throw
42  * packets to link-local multicast addresses (ff02::x).
43  *
44  * Here are interesting symptoms due to the lack of link-local address:
45  *
46  * Unicast routing exchange:
47  * - RIPng: Impossible.  Uses link-local multicast packet toward ff02::9,
48  *   and link-local addresses as nexthop.
49  * - OSPFv6: Impossible.  OSPFv6 assumes that there's link-local address
50  *   assigned to the link, and makes use of them.  Also, HELLO packets use
51  *   link-local multicast addresses (ff02::5 and ff02::6).
52  * - BGP4+: Maybe.  You can only use global address as nexthop, and global
53  *   address as TCP endpoint address.
54  *
55  * Multicast routing protocols:
56  * - PIM: Hello packet cannot be used to discover adjacent PIM routers.
57  *   Adjacent PIM routers must be configured manually (is it really spec-wise
58  *   correct thing to do?).
59  *
60  * ICMPv6:
61  * - Redirects cannot be used due to the lack of link-local address.
62  *
63  * stf interface does not have, and will not need, a link-local address.  
64  * It seems to have no real benefit and does not help the above symptoms much.
65  * Even if we assign link-locals to interface, we cannot really
66  * use link-local unicast/multicast on top of 6to4 cloud (since there's no
67  * encapsulation defined for link-local address), and the above analysis does
68  * not change.  RFC3056 does not mandate the assignment of link-local address
69  * either.
70  *
71  * 6to4 interface has security issues.  Refer to
72  * http://playground.iijlab.net/i-d/draft-itojun-ipv6-transition-abuse-00.txt
73  * for details.  The code tries to filter out some of malicious packets.
74  * Note that there is no way to be 100% secure.
75  */
76
77 #include "opt_inet.h"
78 #include "opt_inet6.h"
79
80 #include <sys/param.h>
81 #include <sys/systm.h>
82 #include <sys/socket.h>
83 #include <sys/sockio.h>
84 #include <sys/mbuf.h>
85 #include <sys/errno.h>
86 #include <sys/kernel.h>
87 #include <sys/module.h>
88 #include <sys/protosw.h>
89 #include <sys/proc.h>
90 #include <sys/queue.h>
91 #include <sys/sysctl.h>
92 #include <machine/cpu.h>
93
94 #include <sys/malloc.h>
95
96 #include <net/if.h>
97 #include <net/if_clone.h>
98 #include <net/route.h>
99 #include <net/netisr.h>
100 #include <net/if_types.h>
101 #include <net/if_stf.h>
102 #include <net/vnet.h>
103
104 #include <netinet/in.h>
105 #include <netinet/in_systm.h>
106 #include <netinet/ip.h>
107 #include <netinet/ip_var.h>
108 #include <netinet/in_var.h>
109
110 #include <netinet/ip6.h>
111 #include <netinet6/ip6_var.h>
112 #include <netinet6/in6_var.h>
113 #include <netinet/ip_ecn.h>
114
115 #include <netinet/ip_encap.h>
116
117 #include <machine/stdarg.h>
118
119 #include <net/bpf.h>
120
121 #include <security/mac/mac_framework.h>
122
123 SYSCTL_DECL(_net_link);
124 static SYSCTL_NODE(_net_link, IFT_STF, stf, CTLFLAG_RW, 0, "6to4 Interface");
125
126 static int stf_route_cache = 1;
127 SYSCTL_INT(_net_link_stf, OID_AUTO, route_cache, CTLFLAG_RW,
128     &stf_route_cache, 0, "Caching of IPv4 routes for 6to4 Output");
129
130 static int stf_permit_rfc1918 = 0;
131 TUNABLE_INT("net.link.stf.permit_rfc1918", &stf_permit_rfc1918);
132 SYSCTL_INT(_net_link_stf, OID_AUTO, permit_rfc1918, CTLFLAG_RW | CTLFLAG_TUN,
133     &stf_permit_rfc1918, 0, "Permit the use of private IPv4 addresses");
134
135 #define STFNAME         "stf"
136 #define STFUNIT         0
137
138 #define IN6_IS_ADDR_6TO4(x)     (ntohs((x)->s6_addr16[0]) == 0x2002)
139
140 /*
141  * XXX: Return a pointer with 16-bit aligned.  Don't cast it to
142  * struct in_addr *; use bcopy() instead.
143  */
144 #define GET_V4(x)       ((caddr_t)(&(x)->s6_addr16[1]))
145
146 struct stf_softc {
147         struct ifnet    *sc_ifp;
148         union {
149                 struct route  __sc_ro4;
150                 struct route_in6 __sc_ro6; /* just for safety */
151         } __sc_ro46;
152 #define sc_ro   __sc_ro46.__sc_ro4
153         struct mtx      sc_ro_mtx;
154         u_int   sc_fibnum;
155         const struct encaptab *encap_cookie;
156 };
157 #define STF2IFP(sc)     ((sc)->sc_ifp)
158
159 /*
160  * Note that mutable fields in the softc are not currently locked.
161  * We do lock sc_ro in stf_output though.
162  */
163 static MALLOC_DEFINE(M_STF, STFNAME, "6to4 Tunnel Interface");
164 static const int ip_stf_ttl = 40;
165
166 extern  struct domain inetdomain;
167 struct protosw in_stf_protosw = {
168         .pr_type =              SOCK_RAW,
169         .pr_domain =            &inetdomain,
170         .pr_protocol =          IPPROTO_IPV6,
171         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR,
172         .pr_input =             in_stf_input,
173         .pr_output =            (pr_output_t *)rip_output,
174         .pr_ctloutput =         rip_ctloutput,
175         .pr_usrreqs =           &rip_usrreqs
176 };
177
178 static char *stfnames[] = {"stf0", "stf", "6to4", NULL};
179
180 static int stfmodevent(module_t, int, void *);
181 static int stf_encapcheck(const struct mbuf *, int, int, void *);
182 static struct in6_ifaddr *stf_getsrcifa6(struct ifnet *);
183 static int stf_output(struct ifnet *, struct mbuf *, struct sockaddr *,
184         struct route *);
185 static int isrfc1918addr(struct in_addr *);
186 static int stf_checkaddr4(struct stf_softc *, struct in_addr *,
187         struct ifnet *);
188 static int stf_checkaddr6(struct stf_softc *, struct in6_addr *,
189         struct ifnet *);
190 static void stf_rtrequest(int, struct rtentry *, struct rt_addrinfo *);
191 static int stf_ioctl(struct ifnet *, u_long, caddr_t);
192
193 static int stf_clone_match(struct if_clone *, const char *);
194 static int stf_clone_create(struct if_clone *, char *, size_t, caddr_t);
195 static int stf_clone_destroy(struct if_clone *, struct ifnet *);
196 struct if_clone stf_cloner = IFC_CLONE_INITIALIZER(STFNAME, NULL, 0,
197     NULL, stf_clone_match, stf_clone_create, stf_clone_destroy);
198
199 static int
200 stf_clone_match(struct if_clone *ifc, const char *name)
201 {
202         int i;
203
204         for(i = 0; stfnames[i] != NULL; i++) {
205                 if (strcmp(stfnames[i], name) == 0)
206                         return (1);
207         }
208
209         return (0);
210 }
211
212 static int
213 stf_clone_create(struct if_clone *ifc, char *name, size_t len, caddr_t params)
214 {
215         int err, unit;
216         struct stf_softc *sc;
217         struct ifnet *ifp;
218
219         /*
220          * We can only have one unit, but since unit allocation is
221          * already locked, we use it to keep from allocating extra
222          * interfaces.
223          */
224         unit = STFUNIT;
225         err = ifc_alloc_unit(ifc, &unit);
226         if (err != 0)
227                 return (err);
228
229         sc = malloc(sizeof(struct stf_softc), M_STF, M_WAITOK | M_ZERO);
230         ifp = STF2IFP(sc) = if_alloc(IFT_STF);
231         if (ifp == NULL) {
232                 free(sc, M_STF);
233                 ifc_free_unit(ifc, unit);
234                 return (ENOSPC);
235         }
236         ifp->if_softc = sc;
237         sc->sc_fibnum = curthread->td_proc->p_fibnum;
238
239         /*
240          * Set the name manually rather then using if_initname because
241          * we don't conform to the default naming convention for interfaces.
242          */
243         strlcpy(ifp->if_xname, name, IFNAMSIZ);
244         ifp->if_dname = ifc->ifc_name;
245         ifp->if_dunit = IF_DUNIT_NONE;
246
247         mtx_init(&(sc)->sc_ro_mtx, "stf ro", NULL, MTX_DEF);
248         sc->encap_cookie = encap_attach_func(AF_INET, IPPROTO_IPV6,
249             stf_encapcheck, &in_stf_protosw, sc);
250         if (sc->encap_cookie == NULL) {
251                 if_printf(ifp, "attach failed\n");
252                 free(sc, M_STF);
253                 ifc_free_unit(ifc, unit);
254                 return (ENOMEM);
255         }
256
257         ifp->if_mtu    = IPV6_MMTU;
258         ifp->if_ioctl  = stf_ioctl;
259         ifp->if_output = stf_output;
260         ifp->if_snd.ifq_maxlen = ifqmaxlen;
261         if_attach(ifp);
262         bpfattach(ifp, DLT_NULL, sizeof(u_int32_t));
263         return (0);
264 }
265
266 static int
267 stf_clone_destroy(struct if_clone *ifc, struct ifnet *ifp)
268 {
269         struct stf_softc *sc = ifp->if_softc;
270         int err;
271
272         err = encap_detach(sc->encap_cookie);
273         KASSERT(err == 0, ("Unexpected error detaching encap_cookie"));
274         mtx_destroy(&(sc)->sc_ro_mtx);
275         bpfdetach(ifp);
276         if_detach(ifp);
277         if_free(ifp);
278
279         free(sc, M_STF);
280         ifc_free_unit(ifc, STFUNIT);
281
282         return (0);
283 }
284
285 static int
286 stfmodevent(mod, type, data)
287         module_t mod;
288         int type;
289         void *data;
290 {
291
292         switch (type) {
293         case MOD_LOAD:
294                 if_clone_attach(&stf_cloner);
295                 break;
296         case MOD_UNLOAD:
297                 if_clone_detach(&stf_cloner);
298                 break;
299         default:
300                 return (EOPNOTSUPP);
301         }
302
303         return (0);
304 }
305
306 static moduledata_t stf_mod = {
307         "if_stf",
308         stfmodevent,
309         0
310 };
311
312 DECLARE_MODULE(if_stf, stf_mod, SI_SUB_PSEUDO, SI_ORDER_ANY);
313
314 static int
315 stf_encapcheck(m, off, proto, arg)
316         const struct mbuf *m;
317         int off;
318         int proto;
319         void *arg;
320 {
321         struct ip ip;
322         struct in6_ifaddr *ia6;
323         struct stf_softc *sc;
324         struct in_addr a, b, mask;
325
326         sc = (struct stf_softc *)arg;
327         if (sc == NULL)
328                 return 0;
329
330         if ((STF2IFP(sc)->if_flags & IFF_UP) == 0)
331                 return 0;
332
333         /* IFF_LINK0 means "no decapsulation" */
334         if ((STF2IFP(sc)->if_flags & IFF_LINK0) != 0)
335                 return 0;
336
337         if (proto != IPPROTO_IPV6)
338                 return 0;
339
340         /* LINTED const cast */
341         m_copydata((struct mbuf *)(uintptr_t)m, 0, sizeof(ip), (caddr_t)&ip);
342
343         if (ip.ip_v != 4)
344                 return 0;
345
346         ia6 = stf_getsrcifa6(STF2IFP(sc));
347         if (ia6 == NULL)
348                 return 0;
349
350         /*
351          * check if IPv4 dst matches the IPv4 address derived from the
352          * local 6to4 address.
353          * success on: dst = 10.1.1.1, ia6->ia_addr = 2002:0a01:0101:...
354          */
355         if (bcmp(GET_V4(&ia6->ia_addr.sin6_addr), &ip.ip_dst,
356             sizeof(ip.ip_dst)) != 0) {
357                 ifa_free(&ia6->ia_ifa);
358                 return 0;
359         }
360
361         /*
362          * check if IPv4 src matches the IPv4 address derived from the
363          * local 6to4 address masked by prefixmask.
364          * success on: src = 10.1.1.1, ia6->ia_addr = 2002:0a00:.../24
365          * fail on: src = 10.1.1.1, ia6->ia_addr = 2002:0b00:.../24
366          */
367         bzero(&a, sizeof(a));
368         bcopy(GET_V4(&ia6->ia_addr.sin6_addr), &a, sizeof(a));
369         bcopy(GET_V4(&ia6->ia_prefixmask.sin6_addr), &mask, sizeof(mask));
370         ifa_free(&ia6->ia_ifa);
371         a.s_addr &= mask.s_addr;
372         b = ip.ip_src;
373         b.s_addr &= mask.s_addr;
374         if (a.s_addr != b.s_addr)
375                 return 0;
376
377         /* stf interface makes single side match only */
378         return 32;
379 }
380
381 static struct in6_ifaddr *
382 stf_getsrcifa6(ifp)
383         struct ifnet *ifp;
384 {
385         struct ifaddr *ia;
386         struct in_ifaddr *ia4;
387         struct sockaddr_in6 *sin6;
388         struct in_addr in;
389
390         if_addr_rlock(ifp);
391         TAILQ_FOREACH(ia, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
392                 if (ia->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
393                         continue;
394                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)ia->ifa_addr;
395                 if (!IN6_IS_ADDR_6TO4(&sin6->sin6_addr))
396                         continue;
397
398                 bcopy(GET_V4(&sin6->sin6_addr), &in, sizeof(in));
399                 LIST_FOREACH(ia4, INADDR_HASH(in.s_addr), ia_hash)
400                         if (ia4->ia_addr.sin_addr.s_addr == in.s_addr)
401                                 break;
402                 if (ia4 == NULL)
403                         continue;
404
405                 ifa_ref(ia);
406                 if_addr_runlock(ifp);
407                 return (struct in6_ifaddr *)ia;
408         }
409         if_addr_runlock(ifp);
410
411         return NULL;
412 }
413
414 static int
415 stf_output(ifp, m, dst, ro)
416         struct ifnet *ifp;
417         struct mbuf *m;
418         struct sockaddr *dst;
419         struct route *ro;
420 {
421         struct stf_softc *sc;
422         struct sockaddr_in6 *dst6;
423         struct route *cached_route;
424         struct in_addr in4;
425         caddr_t ptr;
426         struct sockaddr_in *dst4;
427         u_int8_t tos;
428         struct ip *ip;
429         struct ip6_hdr *ip6;
430         struct in6_ifaddr *ia6;
431         u_int32_t af;
432         int error;
433
434 #ifdef MAC
435         error = mac_ifnet_check_transmit(ifp, m);
436         if (error) {
437                 m_freem(m);
438                 return (error);
439         }
440 #endif
441
442         sc = ifp->if_softc;
443         dst6 = (struct sockaddr_in6 *)dst;
444
445         /* just in case */
446         if ((ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
447                 m_freem(m);
448                 ifp->if_oerrors++;
449                 return ENETDOWN;
450         }
451
452         /*
453          * If we don't have an ip4 address that match my inner ip6 address,
454          * we shouldn't generate output.  Without this check, we'll end up
455          * using wrong IPv4 source.
456          */
457         ia6 = stf_getsrcifa6(ifp);
458         if (ia6 == NULL) {
459                 m_freem(m);
460                 ifp->if_oerrors++;
461                 return ENETDOWN;
462         }
463
464         if (m->m_len < sizeof(*ip6)) {
465                 m = m_pullup(m, sizeof(*ip6));
466                 if (!m) {
467                         ifa_free(&ia6->ia_ifa);
468                         ifp->if_oerrors++;
469                         return ENOBUFS;
470                 }
471         }
472         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
473         tos = (ntohl(ip6->ip6_flow) >> 20) & 0xff;
474
475         /*
476          * BPF writes need to be handled specially.
477          * This is a null operation, nothing here checks dst->sa_family.
478          */
479         if (dst->sa_family == AF_UNSPEC) {
480                 bcopy(dst->sa_data, &af, sizeof(af));
481                 dst->sa_family = af;
482         }
483
484         /*
485          * Pickup the right outer dst addr from the list of candidates.
486          * ip6_dst has priority as it may be able to give us shorter IPv4 hops.
487          */
488         ptr = NULL;
489         if (IN6_IS_ADDR_6TO4(&ip6->ip6_dst))
490                 ptr = GET_V4(&ip6->ip6_dst);
491         else if (IN6_IS_ADDR_6TO4(&dst6->sin6_addr))
492                 ptr = GET_V4(&dst6->sin6_addr);
493         else {
494                 ifa_free(&ia6->ia_ifa);
495                 m_freem(m);
496                 ifp->if_oerrors++;
497                 return ENETUNREACH;
498         }
499         bcopy(ptr, &in4, sizeof(in4));
500
501         if (bpf_peers_present(ifp->if_bpf)) {
502                 /*
503                  * We need to prepend the address family as
504                  * a four byte field.  Cons up a dummy header
505                  * to pacify bpf.  This is safe because bpf
506                  * will only read from the mbuf (i.e., it won't
507                  * try to free it or keep a pointer a to it).
508                  */
509                 af = AF_INET6;
510                 bpf_mtap2(ifp->if_bpf, &af, sizeof(af), m);
511         }
512
513         M_PREPEND(m, sizeof(struct ip), M_DONTWAIT);
514         if (m == NULL) {
515                 ifa_free(&ia6->ia_ifa);
516                 ifp->if_oerrors++;
517                 return ENOBUFS;
518         }
519         ip = mtod(m, struct ip *);
520
521         bzero(ip, sizeof(*ip));
522
523         bcopy(GET_V4(&((struct sockaddr_in6 *)&ia6->ia_addr)->sin6_addr),
524             &ip->ip_src, sizeof(ip->ip_src));
525         ifa_free(&ia6->ia_ifa);
526         bcopy(&in4, &ip->ip_dst, sizeof(ip->ip_dst));
527         ip->ip_p = IPPROTO_IPV6;
528         ip->ip_ttl = ip_stf_ttl;
529         ip->ip_len = m->m_pkthdr.len;   /*host order*/
530         if (ifp->if_flags & IFF_LINK1)
531                 ip_ecn_ingress(ECN_ALLOWED, &ip->ip_tos, &tos);
532         else
533                 ip_ecn_ingress(ECN_NOCARE, &ip->ip_tos, &tos);
534
535         if (!stf_route_cache) {
536                 cached_route = NULL;
537                 goto sendit;
538         }
539
540         /*
541          * Do we have a cached route?
542          */
543         mtx_lock(&(sc)->sc_ro_mtx);
544         dst4 = (struct sockaddr_in *)&sc->sc_ro.ro_dst;
545         if (dst4->sin_family != AF_INET ||
546             bcmp(&dst4->sin_addr, &ip->ip_dst, sizeof(ip->ip_dst)) != 0) {
547                 /* cache route doesn't match */
548                 dst4->sin_family = AF_INET;
549                 dst4->sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
550                 bcopy(&ip->ip_dst, &dst4->sin_addr, sizeof(dst4->sin_addr));
551                 if (sc->sc_ro.ro_rt) {
552                         RTFREE(sc->sc_ro.ro_rt);
553                         sc->sc_ro.ro_rt = NULL;
554                 }
555         }
556
557         if (sc->sc_ro.ro_rt == NULL) {
558                 rtalloc_fib(&sc->sc_ro, sc->sc_fibnum);
559                 if (sc->sc_ro.ro_rt == NULL) {
560                         m_freem(m);
561                         mtx_unlock(&(sc)->sc_ro_mtx);
562                         ifp->if_oerrors++;
563                         return ENETUNREACH;
564                 }
565         }
566         cached_route = &sc->sc_ro;
567
568 sendit:
569         M_SETFIB(m, sc->sc_fibnum);
570         ifp->if_opackets++;
571         error = ip_output(m, NULL, cached_route, 0, NULL, NULL);
572
573         if (cached_route != NULL)
574                 mtx_unlock(&(sc)->sc_ro_mtx);
575         return error;
576 }
577
578 static int
579 isrfc1918addr(in)
580         struct in_addr *in;
581 {
582         /*
583          * returns 1 if private address range:
584          * 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16
585          */
586         if (stf_permit_rfc1918 == 0 && (
587             (ntohl(in->s_addr) & 0xff000000) >> 24 == 10 ||
588             (ntohl(in->s_addr) & 0xfff00000) >> 16 == 172 * 256 + 16 ||
589             (ntohl(in->s_addr) & 0xffff0000) >> 16 == 192 * 256 + 168))
590                 return 1;
591
592         return 0;
593 }
594
595 static int
596 stf_checkaddr4(sc, in, inifp)
597         struct stf_softc *sc;
598         struct in_addr *in;
599         struct ifnet *inifp;    /* incoming interface */
600 {
601         struct in_ifaddr *ia4;
602
603         /*
604          * reject packets with the following address:
605          * 224.0.0.0/4 0.0.0.0/8 127.0.0.0/8 255.0.0.0/8
606          */
607         if (IN_MULTICAST(ntohl(in->s_addr)))
608                 return -1;
609         switch ((ntohl(in->s_addr) & 0xff000000) >> 24) {
610         case 0: case 127: case 255:
611                 return -1;
612         }
613
614         /*
615          * reject packets with private address range.
616          * (requirement from RFC3056 section 2 1st paragraph)
617          */
618         if (isrfc1918addr(in))
619                 return -1;
620
621         /*
622          * reject packets with broadcast
623          */
624         IN_IFADDR_RLOCK();
625         for (ia4 = TAILQ_FIRST(&V_in_ifaddrhead);
626              ia4;
627              ia4 = TAILQ_NEXT(ia4, ia_link))
628         {
629                 if ((ia4->ia_ifa.ifa_ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) == 0)
630                         continue;
631                 if (in->s_addr == ia4->ia_broadaddr.sin_addr.s_addr) {
632                         IN_IFADDR_RUNLOCK();
633                         return -1;
634                 }
635         }
636         IN_IFADDR_RUNLOCK();
637
638         /*
639          * perform ingress filter
640          */
641         if (sc && (STF2IFP(sc)->if_flags & IFF_LINK2) == 0 && inifp) {
642                 struct sockaddr_in sin;
643                 struct rtentry *rt;
644
645                 bzero(&sin, sizeof(sin));
646                 sin.sin_family = AF_INET;
647                 sin.sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
648                 sin.sin_addr = *in;
649                 rt = rtalloc1_fib((struct sockaddr *)&sin, 0,
650                     0UL, sc->sc_fibnum);
651                 if (!rt || rt->rt_ifp != inifp) {
652 #if 0
653                         log(LOG_WARNING, "%s: packet from 0x%x dropped "
654                             "due to ingress filter\n", if_name(STF2IFP(sc)),
655                             (u_int32_t)ntohl(sin.sin_addr.s_addr));
656 #endif
657                         if (rt)
658                                 RTFREE_LOCKED(rt);
659                         return -1;
660                 }
661                 RTFREE_LOCKED(rt);
662         }
663
664         return 0;
665 }
666
667 static int
668 stf_checkaddr6(sc, in6, inifp)
669         struct stf_softc *sc;
670         struct in6_addr *in6;
671         struct ifnet *inifp;    /* incoming interface */
672 {
673         /*
674          * check 6to4 addresses
675          */
676         if (IN6_IS_ADDR_6TO4(in6)) {
677                 struct in_addr in4;
678                 bcopy(GET_V4(in6), &in4, sizeof(in4));
679                 return stf_checkaddr4(sc, &in4, inifp);
680         }
681
682         /*
683          * reject anything that look suspicious.  the test is implemented
684          * in ip6_input too, but we check here as well to
685          * (1) reject bad packets earlier, and
686          * (2) to be safe against future ip6_input change.
687          */
688         if (IN6_IS_ADDR_V4COMPAT(in6) || IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(in6))
689                 return -1;
690
691         return 0;
692 }
693
694 void
695 in_stf_input(m, off)
696         struct mbuf *m;
697         int off;
698 {
699         int proto;
700         struct stf_softc *sc;
701         struct ip *ip;
702         struct ip6_hdr *ip6;
703         u_int8_t otos, itos;
704         struct ifnet *ifp;
705
706         proto = mtod(m, struct ip *)->ip_p;
707
708         if (proto != IPPROTO_IPV6) {
709                 m_freem(m);
710                 return;
711         }
712
713         ip = mtod(m, struct ip *);
714
715         sc = (struct stf_softc *)encap_getarg(m);
716
717         if (sc == NULL || (STF2IFP(sc)->if_flags & IFF_UP) == 0) {
718                 m_freem(m);
719                 return;
720         }
721
722         ifp = STF2IFP(sc);
723
724 #ifdef MAC
725         mac_ifnet_create_mbuf(ifp, m);
726 #endif
727
728         /*
729          * perform sanity check against outer src/dst.
730          * for source, perform ingress filter as well.
731          */
732         if (stf_checkaddr4(sc, &ip->ip_dst, NULL) < 0 ||
733             stf_checkaddr4(sc, &ip->ip_src, m->m_pkthdr.rcvif) < 0) {
734                 m_freem(m);
735                 return;
736         }
737
738         otos = ip->ip_tos;
739         m_adj(m, off);
740
741         if (m->m_len < sizeof(*ip6)) {
742                 m = m_pullup(m, sizeof(*ip6));
743                 if (!m)
744                         return;
745         }
746         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
747
748         /*
749          * perform sanity check against inner src/dst.
750          * for source, perform ingress filter as well.
751          */
752         if (stf_checkaddr6(sc, &ip6->ip6_dst, NULL) < 0 ||
753             stf_checkaddr6(sc, &ip6->ip6_src, m->m_pkthdr.rcvif) < 0) {
754                 m_freem(m);
755                 return;
756         }
757
758         itos = (ntohl(ip6->ip6_flow) >> 20) & 0xff;
759         if ((ifp->if_flags & IFF_LINK1) != 0)
760                 ip_ecn_egress(ECN_ALLOWED, &otos, &itos);
761         else
762                 ip_ecn_egress(ECN_NOCARE, &otos, &itos);
763         ip6->ip6_flow &= ~htonl(0xff << 20);
764         ip6->ip6_flow |= htonl((u_int32_t)itos << 20);
765
766         m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
767         
768         if (bpf_peers_present(ifp->if_bpf)) {
769                 /*
770                  * We need to prepend the address family as
771                  * a four byte field.  Cons up a dummy header
772                  * to pacify bpf.  This is safe because bpf
773                  * will only read from the mbuf (i.e., it won't
774                  * try to free it or keep a pointer a to it).
775                  */
776                 u_int32_t af = AF_INET6;
777                 bpf_mtap2(ifp->if_bpf, &af, sizeof(af), m);
778         }
779
780         /*
781          * Put the packet to the network layer input queue according to the
782          * specified address family.
783          * See net/if_gif.c for possible issues with packet processing
784          * reorder due to extra queueing.
785          */
786         ifp->if_ipackets++;
787         ifp->if_ibytes += m->m_pkthdr.len;
788         M_SETFIB(m, ifp->if_fib);
789         netisr_dispatch(NETISR_IPV6, m);
790 }
791
792 /* ARGSUSED */
793 static void
794 stf_rtrequest(cmd, rt, info)
795         int cmd;
796         struct rtentry *rt;
797         struct rt_addrinfo *info;
798 {
799         RT_LOCK_ASSERT(rt);
800         rt->rt_rmx.rmx_mtu = rt->rt_ifp->if_mtu;
801 }
802
803 static int
804 stf_ioctl(ifp, cmd, data)
805         struct ifnet *ifp;
806         u_long cmd;
807         caddr_t data;
808 {
809         struct ifaddr *ifa;
810         struct ifreq *ifr;
811         struct sockaddr_in6 *sin6;
812         struct in_addr addr;
813         int error, mtu;
814
815         error = 0;
816         switch (cmd) {
817         case SIOCSIFADDR:
818                 ifa = (struct ifaddr *)data;
819                 if (ifa == NULL || ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6) {
820                         error = EAFNOSUPPORT;
821                         break;
822                 }
823                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)ifa->ifa_addr;
824                 if (!IN6_IS_ADDR_6TO4(&sin6->sin6_addr)) {
825                         error = EINVAL;
826                         break;
827                 }
828                 bcopy(GET_V4(&sin6->sin6_addr), &addr, sizeof(addr));
829                 if (isrfc1918addr(&addr)) {
830                         error = EINVAL;
831                         break;
832                 }
833
834                 ifa->ifa_rtrequest = stf_rtrequest;
835                 ifp->if_flags |= IFF_UP;
836                 break;
837
838         case SIOCADDMULTI:
839         case SIOCDELMULTI:
840                 ifr = (struct ifreq *)data;
841                 if (ifr && ifr->ifr_addr.sa_family == AF_INET6)
842                         ;
843                 else
844                         error = EAFNOSUPPORT;
845                 break;
846
847         case SIOCGIFMTU:
848                 break;
849
850         case SIOCSIFMTU:
851                 ifr = (struct ifreq *)data;
852                 mtu = ifr->ifr_mtu;
853                 /* RFC 4213 3.2 ideal world MTU */
854                 if (mtu < IPV6_MINMTU || mtu > IF_MAXMTU - 20)
855                         return (EINVAL);
856                 ifp->if_mtu = mtu;
857                 break;
858
859         default:
860                 error = EINVAL;
861                 break;
862         }
863
864         return error;
865 }