]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_divert.c
zfs: merge openzfs/zfs@ef83e07db (zfs-2.1-release) into stable/13
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / ip_divert.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 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
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_inet.h"
36 #include "opt_inet6.h"
37 #include "opt_sctp.h"
38 #ifndef INET
39 #error "IPDIVERT requires INET"
40 #endif
41
42 #include <sys/param.h>
43 #include <sys/eventhandler.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/lock.h>
46 #include <sys/malloc.h>
47 #include <sys/mbuf.h>
48 #include <sys/module.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/priv.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/protosw.h>
53 #include <sys/socket.h>
54 #include <sys/socketvar.h>
55 #include <sys/sysctl.h>
56 #include <net/vnet.h>
57
58 #include <net/if.h>
59 #include <net/if_var.h>
60 #include <net/netisr.h>
61
62 #include <netinet/in.h>
63 #include <netinet/in_pcb.h>
64 #include <netinet/in_systm.h>
65 #include <netinet/in_var.h>
66 #include <netinet/ip.h>
67 #include <netinet/ip_var.h>
68 #ifdef INET6
69 #include <netinet/ip6.h>
70 #include <netinet6/ip6_var.h>
71 #endif
72 #if defined(SCTP) || defined(SCTP_SUPPORT)
73 #include <netinet/sctp_crc32.h>
74 #endif
75
76 #include <security/mac/mac_framework.h>
77 /*
78  * Divert sockets
79  */
80
81 /*
82  * Allocate enough space to hold a full IP packet
83  */
84 #define DIVSNDQ         (65536 + 100)
85 #define DIVRCVQ         (65536 + 100)
86
87 /*
88  * Divert sockets work in conjunction with ipfw or other packet filters,
89  * see the divert(4) manpage for features.
90  * Packets are selected by the packet filter and tagged with an
91  * MTAG_IPFW_RULE tag carrying the 'divert port' number (as set by
92  * the packet filter) and information on the matching filter rule for
93  * subsequent reinjection. The divert_port is used to put the packet
94  * on the corresponding divert socket, while the rule number is passed
95  * up (at least partially) as the sin_port in the struct sockaddr.
96  *
97  * Packets written to the divert socket carry in sin_addr a
98  * destination address, and in sin_port the number of the filter rule
99  * after which to continue processing.
100  * If the destination address is INADDR_ANY, the packet is treated as
101  * as outgoing and sent to ip_output(); otherwise it is treated as
102  * incoming and sent to ip_input().
103  * Further, sin_zero carries some information on the interface,
104  * which can be used in the reinject -- see comments in the code.
105  *
106  * On reinjection, processing in ip_input() and ip_output()
107  * will be exactly the same as for the original packet, except that
108  * packet filter processing will start at the rule number after the one
109  * written in the sin_port (ipfw does not allow a rule #0, so sin_port=0
110  * will apply the entire ruleset to the packet).
111  */
112
113 /* Internal variables. */
114 VNET_DEFINE_STATIC(struct inpcbhead, divcb);
115 VNET_DEFINE_STATIC(struct inpcbinfo, divcbinfo);
116
117 #define V_divcb                         VNET(divcb)
118 #define V_divcbinfo                     VNET(divcbinfo)
119
120 static u_long   div_sendspace = DIVSNDQ;        /* XXX sysctl ? */
121 static u_long   div_recvspace = DIVRCVQ;        /* XXX sysctl ? */
122
123 static eventhandler_tag ip_divert_event_tag;
124
125 static int div_output_inbound(int fmaily, struct socket *so, struct mbuf *m,
126     struct sockaddr_in *sin);
127 static int div_output_outbound(int family, struct socket *so, struct mbuf *m);
128
129 /*
130  * Initialize divert connection block queue.
131  */
132 static void
133 div_zone_change(void *tag)
134 {
135
136         uma_zone_set_max(V_divcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
137 }
138
139 static int
140 div_inpcb_init(void *mem, int size, int flags)
141 {
142         struct inpcb *inp = mem;
143
144         INP_LOCK_INIT(inp, "inp", "divinp");
145         return (0);
146 }
147
148 static void
149 div_init(void)
150 {
151
152         /*
153          * XXX We don't use the hash list for divert IP, but it's easier to
154          * allocate one-entry hash lists than it is to check all over the
155          * place for hashbase == NULL.
156          */
157         in_pcbinfo_init(&V_divcbinfo, "div", &V_divcb, 1, 1, "divcb",
158             div_inpcb_init, IPI_HASHFIELDS_NONE);
159 }
160
161 static void
162 div_destroy(void *unused __unused)
163 {
164
165         in_pcbinfo_destroy(&V_divcbinfo);
166 }
167 VNET_SYSUNINIT(divert, SI_SUB_PROTO_DOMAININIT, SI_ORDER_ANY,
168     div_destroy, NULL);
169
170 /*
171  * IPPROTO_DIVERT is not in the real IP protocol number space; this
172  * function should never be called.  Just in case, drop any packets.
173  */
174 static int
175 div_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
176 {
177         struct mbuf *m = *mp;
178
179         KMOD_IPSTAT_INC(ips_noproto);
180         m_freem(m);
181         return (IPPROTO_DONE);
182 }
183
184 /*
185  * Divert a packet by passing it up to the divert socket at port 'port'.
186  *
187  * Setup generic address and protocol structures for div_input routine,
188  * then pass them along with mbuf chain.
189  */
190 static void
191 divert_packet(struct mbuf *m, bool incoming)
192 {
193         struct ip *ip;
194         struct inpcb *inp;
195         struct socket *sa;
196         u_int16_t nport;
197         struct sockaddr_in divsrc;
198         struct m_tag *mtag;
199
200         NET_EPOCH_ASSERT();
201
202         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_IPFW_RULE, 0, NULL);
203         if (mtag == NULL) {
204                 m_freem(m);
205                 return;
206         }
207         /* Assure header */
208         if (m->m_len < sizeof(struct ip) &&
209             (m = m_pullup(m, sizeof(struct ip))) == NULL)
210                 return;
211         ip = mtod(m, struct ip *);
212
213         /* Delayed checksums are currently not compatible with divert. */
214         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA) {
215                 in_delayed_cksum(m);
216                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_DELAY_DATA;
217         }
218 #if defined(SCTP) || defined(SCTP_SUPPORT)
219         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP) {
220                 sctp_delayed_cksum(m, (uint32_t)(ip->ip_hl << 2));
221                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_SCTP;
222         }
223 #endif
224 #ifdef INET6
225         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA_IPV6) {
226                 in6_delayed_cksum(m, m->m_pkthdr.len -
227                     sizeof(struct ip6_hdr), sizeof(struct ip6_hdr));
228                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_DELAY_DATA_IPV6;
229         }
230 #if defined(SCTP) || defined(SCTP_SUPPORT)
231         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP_IPV6) {
232                 sctp_delayed_cksum(m, sizeof(struct ip6_hdr));
233                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_SCTP_IPV6;
234         }
235 #endif
236 #endif /* INET6 */
237         bzero(&divsrc, sizeof(divsrc));
238         divsrc.sin_len = sizeof(divsrc);
239         divsrc.sin_family = AF_INET;
240         /* record matching rule, in host format */
241         divsrc.sin_port = ((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->rulenum;
242         /*
243          * Record receive interface address, if any.
244          * But only for incoming packets.
245          */
246         if (incoming) {
247                 struct ifaddr *ifa;
248                 struct ifnet *ifp;
249
250                 /* Sanity check */
251                 M_ASSERTPKTHDR(m);
252
253                 /* Find IP address for receive interface */
254                 ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
255                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
256                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
257                                 continue;
258                         divsrc.sin_addr =
259                             ((struct sockaddr_in *) ifa->ifa_addr)->sin_addr;
260                         break;
261                 }
262         }
263         /*
264          * Record the incoming interface name whenever we have one.
265          */
266         if (m->m_pkthdr.rcvif) {
267                 /*
268                  * Hide the actual interface name in there in the
269                  * sin_zero array. XXX This needs to be moved to a
270                  * different sockaddr type for divert, e.g.
271                  * sockaddr_div with multiple fields like
272                  * sockaddr_dl. Presently we have only 7 bytes
273                  * but that will do for now as most interfaces
274                  * are 4 or less + 2 or less bytes for unit.
275                  * There is probably a faster way of doing this,
276                  * possibly taking it from the sockaddr_dl on the iface.
277                  * This solves the problem of a P2P link and a LAN interface
278                  * having the same address, which can result in the wrong
279                  * interface being assigned to the packet when fed back
280                  * into the divert socket. Theoretically if the daemon saves
281                  * and re-uses the sockaddr_in as suggested in the man pages,
282                  * this iface name will come along for the ride.
283                  * (see div_output for the other half of this.)
284                  */
285                 strlcpy(divsrc.sin_zero, m->m_pkthdr.rcvif->if_xname,
286                     sizeof(divsrc.sin_zero));
287         }
288
289         /* Put packet on socket queue, if any */
290         sa = NULL;
291         nport = htons((u_int16_t)(((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->info));
292         CK_LIST_FOREACH(inp, &V_divcb, inp_list) {
293                 /* XXX why does only one socket match? */
294                 if (inp->inp_lport == nport) {
295                         INP_RLOCK(inp);
296                         if (__predict_false(inp->inp_flags2 & INP_FREED)) {
297                                 INP_RUNLOCK(inp);
298                                 continue;
299                         }
300                         sa = inp->inp_socket;
301                         SOCKBUF_LOCK(&sa->so_rcv);
302                         if (sbappendaddr_locked(&sa->so_rcv,
303                             (struct sockaddr *)&divsrc, m,
304                             (struct mbuf *)0) == 0) {
305                                 soroverflow_locked(sa);
306                                 sa = NULL;      /* force mbuf reclaim below */
307                         } else
308                                 sorwakeup_locked(sa);
309                         INP_RUNLOCK(inp);
310                         break;
311                 }
312         }
313         if (sa == NULL) {
314                 m_freem(m);
315                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_noproto);
316                 KMOD_IPSTAT_DEC(ips_delivered);
317         }
318 }
319
320 /*
321  * Deliver packet back into the IP processing machinery.
322  *
323  * If no address specified, or address is 0.0.0.0, send to ip_output();
324  * otherwise, send to ip_input() and mark as having been received on
325  * the interface with that address.
326  */
327 static int
328 div_output(struct socket *so, struct mbuf *m, struct sockaddr_in *sin,
329     struct mbuf *control)
330 {
331         struct epoch_tracker et;
332         const struct ip *ip;
333         struct m_tag *mtag;
334         struct ipfw_rule_ref *dt;
335         int error, family;
336
337         if (control) {
338                 m_freem(control);               /* XXX */
339                 control = NULL;
340         }
341
342         if (sin != NULL) {
343                 if (sin->sin_family != AF_INET) {
344                         m_freem(m);
345                         return (EAFNOSUPPORT);
346                 }
347                 if (sin->sin_len != sizeof(*sin)) {
348                         m_freem(m);
349                         return (EINVAL);
350                 }
351         }
352
353         /*
354          * An mbuf may hasn't come from userland, but we pretend
355          * that it has.
356          */
357         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
358         m->m_nextpkt = NULL;
359         M_SETFIB(m, so->so_fibnum);
360
361         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_IPFW_RULE, 0, NULL);
362         if (mtag == NULL) {
363                 /* this should be normal */
364                 mtag = m_tag_alloc(MTAG_IPFW_RULE, 0,
365                     sizeof(struct ipfw_rule_ref), M_NOWAIT | M_ZERO);
366                 if (mtag == NULL) {
367                         m_freem(m);
368                         return (ENOBUFS);
369                 }
370                 m_tag_prepend(m, mtag);
371         }
372         dt = (struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1);
373
374         /* Loopback avoidance and state recovery */
375         if (sin) {
376                 int i;
377
378                 /* set the starting point. We provide a non-zero slot,
379                  * but a non_matching chain_id to skip that info and use
380                  * the rulenum/rule_id.
381                  */
382                 dt->slot = 1; /* dummy, chain_id is invalid */
383                 dt->chain_id = 0;
384                 dt->rulenum = sin->sin_port+1; /* host format ? */
385                 dt->rule_id = 0;
386                 /* XXX: broken for IPv6 */
387                 /*
388                  * Find receive interface with the given name, stuffed
389                  * (if it exists) in the sin_zero[] field.
390                  * The name is user supplied data so don't trust its size
391                  * or that it is zero terminated.
392                  */
393                 for (i = 0; i < sizeof(sin->sin_zero) && sin->sin_zero[i]; i++)
394                         ;
395                 if ( i > 0 && i < sizeof(sin->sin_zero))
396                         m->m_pkthdr.rcvif = ifunit(sin->sin_zero);
397         }
398
399         ip = mtod(m, struct ip *);
400         switch (ip->ip_v) {
401         case IPVERSION:
402                 family = AF_INET;
403                 break;
404 #ifdef INET6
405         case IPV6_VERSION >> 4:
406                 family = AF_INET6;
407                 break;
408 #endif
409         default:
410                 m_freem(m);
411                 return (EAFNOSUPPORT);
412         }
413
414         /* Reinject packet into the system as incoming or outgoing */
415         NET_EPOCH_ENTER(et);
416         if (!sin || sin->sin_addr.s_addr == 0) {
417                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_OUT;
418                 error = div_output_outbound(family, so, m);
419         } else {
420                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_IN;
421                 error = div_output_inbound(family, so, m, sin);
422         }
423         NET_EPOCH_EXIT(et);
424
425         return (error);
426 }
427
428 /*
429  * Sends mbuf @m to the wire via ip[6]_output().
430  *
431  * Returns 0 on success or an errno value on failure.  @m is always consumed.
432  */
433 static int
434 div_output_outbound(int family, struct socket *so, struct mbuf *m)
435 {
436         struct ip *const ip = mtod(m, struct ip *);
437         struct mbuf *options;
438         struct inpcb *inp;
439         int error;
440
441         inp = sotoinpcb(so);
442         INP_RLOCK(inp);
443         switch (family) {
444         case AF_INET:
445                 /*
446                  * Don't allow both user specified and setsockopt
447                  * options, and don't allow packet length sizes that
448                  * will crash.
449                  */
450                 if ((((ip->ip_hl << 2) != sizeof(struct ip)) &&
451                     inp->inp_options != NULL) ||
452                     ((u_short)ntohs(ip->ip_len) > m->m_pkthdr.len)) {
453                         INP_RUNLOCK(inp);
454                         m_freem(m);
455                         return (EINVAL);
456                 }
457                 break;
458 #ifdef INET6
459         case AF_INET6:
460             {
461                 struct ip6_hdr *const ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
462
463                 /* Don't allow packet length sizes that will crash */
464                 if (((u_short)ntohs(ip6->ip6_plen) > m->m_pkthdr.len)) {
465                         INP_RUNLOCK(inp);
466                         m_freem(m);
467                         return (EINVAL);
468                 }
469                 break;
470             }
471 #endif
472         }
473
474         /* Send packet to output processing */
475         KMOD_IPSTAT_INC(ips_rawout);            /* XXX */
476
477 #ifdef MAC
478         mac_inpcb_create_mbuf(inp, m);
479 #endif
480         /*
481          * Get ready to inject the packet into ip_output().
482          * Just in case socket options were specified on the
483          * divert socket, we duplicate them.  This is done
484          * to avoid having to hold the PCB locks over the call
485          * to ip_output(), as doing this results in a number of
486          * lock ordering complexities.
487          *
488          * Note that we set the multicast options argument for
489          * ip_output() to NULL since it should be invariant that
490          * they are not present.
491          */
492         KASSERT(inp->inp_moptions == NULL,
493             ("multicast options set on a divert socket"));
494         /*
495          * XXXCSJP: It is unclear to me whether or not it makes
496          * sense for divert sockets to have options.  However,
497          * for now we will duplicate them with the INP locks
498          * held so we can use them in ip_output() without
499          * requring a reference to the pcb.
500          */
501         options = NULL;
502         if (inp->inp_options != NULL) {
503                 options = m_dup(inp->inp_options, M_NOWAIT);
504                 if (options == NULL) {
505                         INP_RUNLOCK(inp);
506                         m_freem(m);
507                         return (ENOBUFS);
508                 }
509         }
510         INP_RUNLOCK(inp);
511
512         error = 0;
513         switch (family) {
514         case AF_INET:
515                 error = ip_output(m, options, NULL,
516                     ((so->so_options & SO_DONTROUTE) ? IP_ROUTETOIF : 0)
517                     | IP_ALLOWBROADCAST | IP_RAWOUTPUT, NULL, NULL);
518                 break;
519 #ifdef INET6
520         case AF_INET6:
521                 error = ip6_output(m, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, NULL);
522                 break;
523 #endif
524         }
525         if (options != NULL)
526                 m_freem(options);
527
528         return (error);
529 }
530
531 /*
532  * Schedules mbuf @m for local processing via IPv4/IPv6 netisr queue.
533  *
534  * Returns 0 on success or an errno value on failure.  @m is always consumed.
535  */
536 static int
537 div_output_inbound(int family, struct socket *so, struct mbuf *m,
538     struct sockaddr_in *sin)
539 {
540         const struct ip *ip;
541         struct ifaddr *ifa;
542
543         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
544                 /*
545                  * No luck with the name, check by IP address.
546                  * Clear the port and the ifname to make sure
547                  * there are no distractions for ifa_ifwithaddr.
548                  */
549
550                 /* XXX: broken for IPv6 */
551                 bzero(sin->sin_zero, sizeof(sin->sin_zero));
552                 sin->sin_port = 0;
553                 ifa = ifa_ifwithaddr((struct sockaddr *) sin);
554                 if (ifa == NULL) {
555                         m_freem(m);
556                         return (EADDRNOTAVAIL);
557                 }
558                 m->m_pkthdr.rcvif = ifa->ifa_ifp;
559         }
560 #ifdef MAC
561         mac_socket_create_mbuf(so, m);
562 #endif
563         /* Send packet to input processing via netisr */
564         switch (family) {
565         case AF_INET:
566                 ip = mtod(m, struct ip *);
567                 /*
568                  * Restore M_BCAST flag when destination address is
569                  * broadcast. It is expected by ip_tryforward().
570                  */
571                 if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)))
572                         m->m_flags |= M_MCAST;
573                 else if (in_broadcast(ip->ip_dst, m->m_pkthdr.rcvif))
574                         m->m_flags |= M_BCAST;
575                 netisr_queue_src(NETISR_IP, (uintptr_t)so, m);
576                 break;
577 #ifdef INET6
578         case AF_INET6:
579                 netisr_queue_src(NETISR_IPV6, (uintptr_t)so, m);
580                 break;
581 #endif
582         default:
583                 m_freem(m);
584                 return (EINVAL);
585         }
586
587         return (0);
588 }
589
590 static int
591 div_attach(struct socket *so, int proto, struct thread *td)
592 {
593         struct inpcb *inp;
594         int error;
595
596         inp  = sotoinpcb(so);
597         KASSERT(inp == NULL, ("div_attach: inp != NULL"));
598         if (td != NULL) {
599                 error = priv_check(td, PRIV_NETINET_DIVERT);
600                 if (error)
601                         return (error);
602         }
603         error = soreserve(so, div_sendspace, div_recvspace);
604         if (error)
605                 return error;
606         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
607         error = in_pcballoc(so, &V_divcbinfo);
608         if (error) {
609                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
610                 return error;
611         }
612         inp = (struct inpcb *)so->so_pcb;
613         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
614         inp->inp_ip_p = proto;
615         inp->inp_vflag |= INP_IPV4;
616         inp->inp_flags |= INP_HDRINCL;
617         INP_WUNLOCK(inp);
618         return 0;
619 }
620
621 static void
622 div_detach(struct socket *so)
623 {
624         struct inpcb *inp;
625
626         inp = sotoinpcb(so);
627         KASSERT(inp != NULL, ("div_detach: inp == NULL"));
628         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
629         INP_WLOCK(inp);
630         in_pcbdetach(inp);
631         in_pcbfree(inp);
632         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
633 }
634
635 static int
636 div_bind(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
637 {
638         struct inpcb *inp;
639         int error;
640
641         inp = sotoinpcb(so);
642         KASSERT(inp != NULL, ("div_bind: inp == NULL"));
643         /* in_pcbbind assumes that nam is a sockaddr_in
644          * and in_pcbbind requires a valid address. Since divert
645          * sockets don't we need to make sure the address is
646          * filled in properly.
647          * XXX -- divert should not be abusing in_pcbind
648          * and should probably have its own family.
649          */
650         if (nam->sa_family != AF_INET)
651                 return EAFNOSUPPORT;
652         if (nam->sa_len != sizeof(struct sockaddr_in))
653                 return EINVAL;
654         ((struct sockaddr_in *)nam)->sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
655         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
656         INP_WLOCK(inp);
657         INP_HASH_WLOCK(&V_divcbinfo);
658         error = in_pcbbind(inp, nam, td->td_ucred);
659         INP_HASH_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
660         INP_WUNLOCK(inp);
661         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
662         return error;
663 }
664
665 static int
666 div_shutdown(struct socket *so)
667 {
668         struct inpcb *inp;
669
670         inp = sotoinpcb(so);
671         KASSERT(inp != NULL, ("div_shutdown: inp == NULL"));
672         INP_WLOCK(inp);
673         socantsendmore(so);
674         INP_WUNLOCK(inp);
675         return 0;
676 }
677
678 static int
679 div_send(struct socket *so, int flags, struct mbuf *m, struct sockaddr *nam,
680     struct mbuf *control, struct thread *td)
681 {
682
683         /* Packet must have a header (but that's about it) */
684         if (m->m_len < sizeof (struct ip) &&
685             (m = m_pullup(m, sizeof (struct ip))) == NULL) {
686                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_toosmall);
687                 if (control != NULL)
688                         m_freem(control);
689                 m_freem(m);
690                 return EINVAL;
691         }
692
693         /* Send packet */
694         return div_output(so, m, (struct sockaddr_in *)nam, control);
695 }
696
697 static void
698 div_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
699 {
700         struct in_addr faddr;
701
702         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
703         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
704                 return;
705         if (PRC_IS_REDIRECT(cmd))
706                 return;
707 }
708
709 static int
710 div_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
711 {
712         struct xinpgen xig;
713         struct epoch_tracker et;
714         struct inpcb *inp;
715         int error;
716
717         if (req->newptr != 0)
718                 return EPERM;
719
720         if (req->oldptr == 0) {
721                 int n;
722
723                 n = V_divcbinfo.ipi_count;
724                 n += imax(n / 8, 10);
725                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig) + n * sizeof(struct xinpcb);
726                 return 0;
727         }
728
729         if ((error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0)) != 0)
730                 return (error);
731
732         bzero(&xig, sizeof(xig));
733         xig.xig_len = sizeof xig;
734         xig.xig_count = V_divcbinfo.ipi_count;
735         xig.xig_gen = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
736         xig.xig_sogen = so_gencnt;
737         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
738         if (error)
739                 return error;
740
741         NET_EPOCH_ENTER(et);
742         for (inp = CK_LIST_FIRST(V_divcbinfo.ipi_listhead);
743             inp != NULL;
744             inp = CK_LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
745                 INP_RLOCK(inp);
746                 if (inp->inp_gencnt <= xig.xig_gen) {
747                         struct xinpcb xi;
748
749                         in_pcbtoxinpcb(inp, &xi);
750                         INP_RUNLOCK(inp);
751                         error = SYSCTL_OUT(req, &xi, sizeof xi);
752                 } else
753                         INP_RUNLOCK(inp);
754         }
755         NET_EPOCH_EXIT(et);
756
757         if (!error) {
758                 /*
759                  * Give the user an updated idea of our state.
760                  * If the generation differs from what we told
761                  * her before, she knows that something happened
762                  * while we were processing this request, and it
763                  * might be necessary to retry.
764                  */
765                 xig.xig_gen = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
766                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
767                 xig.xig_count = V_divcbinfo.ipi_count;
768                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
769         }
770
771         return (error);
772 }
773
774 #ifdef SYSCTL_NODE
775 static SYSCTL_NODE(_net_inet, IPPROTO_DIVERT, divert,
776     CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
777     "IPDIVERT");
778 SYSCTL_PROC(_net_inet_divert, OID_AUTO, pcblist,
779    CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
780     NULL, 0, div_pcblist, "S,xinpcb",
781     "List of active divert sockets");
782 #endif
783
784 struct pr_usrreqs div_usrreqs = {
785         .pru_attach =           div_attach,
786         .pru_bind =             div_bind,
787         .pru_control =          in_control,
788         .pru_detach =           div_detach,
789         .pru_peeraddr =         in_getpeeraddr,
790         .pru_send =             div_send,
791         .pru_shutdown =         div_shutdown,
792         .pru_sockaddr =         in_getsockaddr,
793         .pru_sosetlabel =       in_pcbsosetlabel
794 };
795
796 struct protosw div_protosw = {
797         .pr_type =              SOCK_RAW,
798         .pr_protocol =          IPPROTO_DIVERT,
799         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR,
800         .pr_input =             div_input,
801         .pr_ctlinput =          div_ctlinput,
802         .pr_ctloutput =         ip_ctloutput,
803         .pr_init =              div_init,
804         .pr_usrreqs =           &div_usrreqs
805 };
806
807 static int
808 div_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
809 {
810         int err = 0;
811
812         switch (type) {
813         case MOD_LOAD:
814                 /*
815                  * Protocol will be initialized by pf_proto_register().
816                  * We don't have to register ip_protox because we are not
817                  * a true IP protocol that goes over the wire.
818                  */
819                 err = pf_proto_register(PF_INET, &div_protosw);
820                 if (err != 0)
821                         return (err);
822                 ip_divert_ptr = divert_packet;
823                 ip_divert_event_tag = EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change,
824                     div_zone_change, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
825                 break;
826         case MOD_QUIESCE:
827                 /*
828                  * IPDIVERT may normally not be unloaded because of the
829                  * potential race conditions.  Tell kldunload we can't be
830                  * unloaded unless the unload is forced.
831                  */
832                 err = EPERM;
833                 break;
834         case MOD_UNLOAD:
835                 /*
836                  * Forced unload.
837                  *
838                  * Module ipdivert can only be unloaded if no sockets are
839                  * connected.  Maybe this can be changed later to forcefully
840                  * disconnect any open sockets.
841                  *
842                  * XXXRW: Note that there is a slight race here, as a new
843                  * socket open request could be spinning on the lock and then
844                  * we destroy the lock.
845                  */
846                 INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
847                 if (V_divcbinfo.ipi_count != 0) {
848                         err = EBUSY;
849                         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
850                         break;
851                 }
852                 ip_divert_ptr = NULL;
853                 err = pf_proto_unregister(PF_INET, IPPROTO_DIVERT, SOCK_RAW);
854                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
855 #ifndef VIMAGE
856                 div_destroy(NULL);
857 #endif
858                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(maxsockets_change, ip_divert_event_tag);
859                 break;
860         default:
861                 err = EOPNOTSUPP;
862                 break;
863         }
864         return err;
865 }
866
867 static moduledata_t ipdivertmod = {
868         "ipdivert",
869         div_modevent,
870         0
871 };
872
873 DECLARE_MODULE(ipdivert, ipdivertmod, SI_SUB_PROTO_FIREWALL, SI_ORDER_ANY);
874 MODULE_DEPEND(ipdivert, ipfw, 3, 3, 3);
875 MODULE_VERSION(ipdivert, 1);