]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_divert.c
Merge commit '7a590c074ceede12b2b6e794f8703d6fa5749918'
[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         bzero(&divsrc, sizeof(divsrc));
225         divsrc.sin_len = sizeof(divsrc);
226         divsrc.sin_family = AF_INET;
227         /* record matching rule, in host format */
228         divsrc.sin_port = ((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->rulenum;
229         /*
230          * Record receive interface address, if any.
231          * But only for incoming packets.
232          */
233         if (incoming) {
234                 struct ifaddr *ifa;
235                 struct ifnet *ifp;
236
237                 /* Sanity check */
238                 M_ASSERTPKTHDR(m);
239
240                 /* Find IP address for receive interface */
241                 ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
242                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
243                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
244                                 continue;
245                         divsrc.sin_addr =
246                             ((struct sockaddr_in *) ifa->ifa_addr)->sin_addr;
247                         break;
248                 }
249         }
250         /*
251          * Record the incoming interface name whenever we have one.
252          */
253         if (m->m_pkthdr.rcvif) {
254                 /*
255                  * Hide the actual interface name in there in the
256                  * sin_zero array. XXX This needs to be moved to a
257                  * different sockaddr type for divert, e.g.
258                  * sockaddr_div with multiple fields like
259                  * sockaddr_dl. Presently we have only 7 bytes
260                  * but that will do for now as most interfaces
261                  * are 4 or less + 2 or less bytes for unit.
262                  * There is probably a faster way of doing this,
263                  * possibly taking it from the sockaddr_dl on the iface.
264                  * This solves the problem of a P2P link and a LAN interface
265                  * having the same address, which can result in the wrong
266                  * interface being assigned to the packet when fed back
267                  * into the divert socket. Theoretically if the daemon saves
268                  * and re-uses the sockaddr_in as suggested in the man pages,
269                  * this iface name will come along for the ride.
270                  * (see div_output for the other half of this.)
271                  */
272                 strlcpy(divsrc.sin_zero, m->m_pkthdr.rcvif->if_xname,
273                     sizeof(divsrc.sin_zero));
274         }
275
276         /* Put packet on socket queue, if any */
277         sa = NULL;
278         nport = htons((u_int16_t)(((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->info));
279         CK_LIST_FOREACH(inp, &V_divcb, inp_list) {
280                 /* XXX why does only one socket match? */
281                 if (inp->inp_lport == nport) {
282                         INP_RLOCK(inp);
283                         if (__predict_false(inp->inp_flags2 & INP_FREED)) {
284                                 INP_RUNLOCK(inp);
285                                 continue;
286                         }
287                         sa = inp->inp_socket;
288                         SOCKBUF_LOCK(&sa->so_rcv);
289                         if (sbappendaddr_locked(&sa->so_rcv,
290                             (struct sockaddr *)&divsrc, m,
291                             (struct mbuf *)0) == 0) {
292                                 SOCKBUF_UNLOCK(&sa->so_rcv);
293                                 sa = NULL;      /* force mbuf reclaim below */
294                         } else
295                                 sorwakeup_locked(sa);
296                         INP_RUNLOCK(inp);
297                         break;
298                 }
299         }
300         if (sa == NULL) {
301                 m_freem(m);
302                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_noproto);
303                 KMOD_IPSTAT_DEC(ips_delivered);
304         }
305 }
306
307 /*
308  * Deliver packet back into the IP processing machinery.
309  *
310  * If no address specified, or address is 0.0.0.0, send to ip_output();
311  * otherwise, send to ip_input() and mark as having been received on
312  * the interface with that address.
313  */
314 static int
315 div_output(struct socket *so, struct mbuf *m, struct sockaddr_in *sin,
316     struct mbuf *control)
317 {
318         struct epoch_tracker et;
319         const struct ip *ip;
320         struct m_tag *mtag;
321         struct ipfw_rule_ref *dt;
322         int error, family;
323
324         /*
325          * An mbuf may hasn't come from userland, but we pretend
326          * that it has.
327          */
328         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
329         m->m_nextpkt = NULL;
330         M_SETFIB(m, so->so_fibnum);
331
332         if (control)
333                 m_freem(control);               /* XXX */
334
335         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_IPFW_RULE, 0, NULL);
336         if (mtag == NULL) {
337                 /* this should be normal */
338                 mtag = m_tag_alloc(MTAG_IPFW_RULE, 0,
339                     sizeof(struct ipfw_rule_ref), M_NOWAIT | M_ZERO);
340                 if (mtag == NULL) {
341                         m_freem(m);
342                         return (ENOBUFS);
343                 }
344                 m_tag_prepend(m, mtag);
345         }
346         dt = (struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1);
347
348         /* Loopback avoidance and state recovery */
349         if (sin) {
350                 int i;
351
352                 /* set the starting point. We provide a non-zero slot,
353                  * but a non_matching chain_id to skip that info and use
354                  * the rulenum/rule_id.
355                  */
356                 dt->slot = 1; /* dummy, chain_id is invalid */
357                 dt->chain_id = 0;
358                 dt->rulenum = sin->sin_port+1; /* host format ? */
359                 dt->rule_id = 0;
360                 /* XXX: broken for IPv6 */
361                 /*
362                  * Find receive interface with the given name, stuffed
363                  * (if it exists) in the sin_zero[] field.
364                  * The name is user supplied data so don't trust its size
365                  * or that it is zero terminated.
366                  */
367                 for (i = 0; i < sizeof(sin->sin_zero) && sin->sin_zero[i]; i++)
368                         ;
369                 if ( i > 0 && i < sizeof(sin->sin_zero))
370                         m->m_pkthdr.rcvif = ifunit(sin->sin_zero);
371         }
372
373         ip = mtod(m, struct ip *);
374         switch (ip->ip_v) {
375         case IPVERSION:
376                 family = AF_INET;
377                 break;
378 #ifdef INET6
379         case IPV6_VERSION >> 4:
380                 family = AF_INET6;
381                 break;
382 #endif
383         default:
384                 m_freem(m);
385                 return (EAFNOSUPPORT);
386         }
387
388         /* Reinject packet into the system as incoming or outgoing */
389         NET_EPOCH_ENTER(et);
390         if (!sin || sin->sin_addr.s_addr == 0) {
391                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_OUT;
392                 error = div_output_outbound(family, so, m);
393         } else {
394                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_IN;
395                 error = div_output_inbound(family, so, m, sin);
396         }
397         NET_EPOCH_EXIT(et);
398
399         if (error != 0)
400                 m_freem(m);
401
402         return (error);
403 }
404
405 /*
406  * Sends mbuf @m to the wire via ip[6]_output().
407  *
408  * Returns 0 on success, @m is consumed.
409  * On failure, returns error code. It is caller responsibility to free @m.
410  */
411 static int
412 div_output_outbound(int family, struct socket *so, struct mbuf *m)
413 {
414         struct ip *const ip = mtod(m, struct ip *);
415         struct mbuf *options;
416         struct inpcb *inp;
417         int error;
418
419         inp = sotoinpcb(so);
420         INP_RLOCK(inp);
421         switch (family) {
422         case AF_INET:
423                 /*
424                  * Don't allow both user specified and setsockopt
425                  * options, and don't allow packet length sizes that
426                  * will crash.
427                  */
428                 if ((((ip->ip_hl << 2) != sizeof(struct ip)) &&
429                     inp->inp_options != NULL) ||
430                     ((u_short)ntohs(ip->ip_len) > m->m_pkthdr.len)) {
431                         INP_RUNLOCK(inp);
432                         return (EINVAL);
433                 }
434                 break;
435 #ifdef INET6
436         case AF_INET6:
437             {
438                 struct ip6_hdr *const ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
439
440                 /* Don't allow packet length sizes that will crash */
441                 if (((u_short)ntohs(ip6->ip6_plen) > m->m_pkthdr.len)) {
442                         INP_RUNLOCK(inp);
443                         return (EINVAL);
444                 }
445                 break;
446             }
447 #endif
448         }
449
450         /* Send packet to output processing */
451         KMOD_IPSTAT_INC(ips_rawout);            /* XXX */
452
453 #ifdef MAC
454         mac_inpcb_create_mbuf(inp, m);
455 #endif
456         /*
457          * Get ready to inject the packet into ip_output().
458          * Just in case socket options were specified on the
459          * divert socket, we duplicate them.  This is done
460          * to avoid having to hold the PCB locks over the call
461          * to ip_output(), as doing this results in a number of
462          * lock ordering complexities.
463          *
464          * Note that we set the multicast options argument for
465          * ip_output() to NULL since it should be invariant that
466          * they are not present.
467          */
468         KASSERT(inp->inp_moptions == NULL,
469             ("multicast options set on a divert socket"));
470         /*
471          * XXXCSJP: It is unclear to me whether or not it makes
472          * sense for divert sockets to have options.  However,
473          * for now we will duplicate them with the INP locks
474          * held so we can use them in ip_output() without
475          * requring a reference to the pcb.
476          */
477         options = NULL;
478         if (inp->inp_options != NULL) {
479                 options = m_dup(inp->inp_options, M_NOWAIT);
480                 if (options == NULL) {
481                         INP_RUNLOCK(inp);
482                         return (ENOBUFS);
483                 }
484         }
485         INP_RUNLOCK(inp);
486
487         error = 0;
488         switch (family) {
489         case AF_INET:
490                 error = ip_output(m, options, NULL,
491                     ((so->so_options & SO_DONTROUTE) ? IP_ROUTETOIF : 0)
492                     | IP_ALLOWBROADCAST | IP_RAWOUTPUT, NULL, NULL);
493                 break;
494 #ifdef INET6
495         case AF_INET6:
496                 error = ip6_output(m, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, NULL);
497                 break;
498 #endif
499         }
500         if (options != NULL)
501                 m_freem(options);
502
503         return (error);
504 }
505
506 /*
507  * Schedules mbuf @m for local processing via IPv4/IPv6 netisr queue.
508  *
509  * Returns 0 on success, @m is consumed.
510  * Returns error code on failure. It is caller responsibility to free @m.
511  */
512 static int
513 div_output_inbound(int family, struct socket *so, struct mbuf *m,
514     struct sockaddr_in *sin)
515 {
516         const struct ip *ip;
517         struct ifaddr *ifa;
518
519         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
520                 /*
521                  * No luck with the name, check by IP address.
522                  * Clear the port and the ifname to make sure
523                  * there are no distractions for ifa_ifwithaddr.
524                  */
525
526                 /* XXX: broken for IPv6 */
527                 bzero(sin->sin_zero, sizeof(sin->sin_zero));
528                 sin->sin_port = 0;
529                 ifa = ifa_ifwithaddr((struct sockaddr *) sin);
530                 if (ifa == NULL)
531                         return (EADDRNOTAVAIL);
532                 m->m_pkthdr.rcvif = ifa->ifa_ifp;
533         }
534 #ifdef MAC
535         mac_socket_create_mbuf(so, m);
536 #endif
537         /* Send packet to input processing via netisr */
538         switch (family) {
539         case AF_INET:
540                 ip = mtod(m, struct ip *);
541                 /*
542                  * Restore M_BCAST flag when destination address is
543                  * broadcast. It is expected by ip_tryforward().
544                  */
545                 if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)))
546                         m->m_flags |= M_MCAST;
547                 else if (in_broadcast(ip->ip_dst, m->m_pkthdr.rcvif))
548                         m->m_flags |= M_BCAST;
549                 netisr_queue_src(NETISR_IP, (uintptr_t)so, m);
550                 break;
551 #ifdef INET6
552         case AF_INET6:
553                 netisr_queue_src(NETISR_IPV6, (uintptr_t)so, m);
554                 break;
555 #endif
556         default:
557                 return (EINVAL);
558         }
559
560         return (0);
561 }
562
563 static int
564 div_attach(struct socket *so, int proto, struct thread *td)
565 {
566         struct inpcb *inp;
567         int error;
568
569         inp  = sotoinpcb(so);
570         KASSERT(inp == NULL, ("div_attach: inp != NULL"));
571         if (td != NULL) {
572                 error = priv_check(td, PRIV_NETINET_DIVERT);
573                 if (error)
574                         return (error);
575         }
576         error = soreserve(so, div_sendspace, div_recvspace);
577         if (error)
578                 return error;
579         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
580         error = in_pcballoc(so, &V_divcbinfo);
581         if (error) {
582                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
583                 return error;
584         }
585         inp = (struct inpcb *)so->so_pcb;
586         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
587         inp->inp_ip_p = proto;
588         inp->inp_vflag |= INP_IPV4;
589         inp->inp_flags |= INP_HDRINCL;
590         INP_WUNLOCK(inp);
591         return 0;
592 }
593
594 static void
595 div_detach(struct socket *so)
596 {
597         struct inpcb *inp;
598
599         inp = sotoinpcb(so);
600         KASSERT(inp != NULL, ("div_detach: inp == NULL"));
601         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
602         INP_WLOCK(inp);
603         in_pcbdetach(inp);
604         in_pcbfree(inp);
605         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
606 }
607
608 static int
609 div_bind(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
610 {
611         struct inpcb *inp;
612         int error;
613
614         inp = sotoinpcb(so);
615         KASSERT(inp != NULL, ("div_bind: inp == NULL"));
616         /* in_pcbbind assumes that nam is a sockaddr_in
617          * and in_pcbbind requires a valid address. Since divert
618          * sockets don't we need to make sure the address is
619          * filled in properly.
620          * XXX -- divert should not be abusing in_pcbind
621          * and should probably have its own family.
622          */
623         if (nam->sa_family != AF_INET)
624                 return EAFNOSUPPORT;
625         ((struct sockaddr_in *)nam)->sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
626         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
627         INP_WLOCK(inp);
628         INP_HASH_WLOCK(&V_divcbinfo);
629         error = in_pcbbind(inp, nam, td->td_ucred);
630         INP_HASH_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
631         INP_WUNLOCK(inp);
632         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
633         return error;
634 }
635
636 static int
637 div_shutdown(struct socket *so)
638 {
639         struct inpcb *inp;
640
641         inp = sotoinpcb(so);
642         KASSERT(inp != NULL, ("div_shutdown: inp == NULL"));
643         INP_WLOCK(inp);
644         socantsendmore(so);
645         INP_WUNLOCK(inp);
646         return 0;
647 }
648
649 static int
650 div_send(struct socket *so, int flags, struct mbuf *m, struct sockaddr *nam,
651     struct mbuf *control, struct thread *td)
652 {
653
654         /* Packet must have a header (but that's about it) */
655         if (m->m_len < sizeof (struct ip) &&
656             (m = m_pullup(m, sizeof (struct ip))) == NULL) {
657                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_toosmall);
658                 m_freem(m);
659                 return EINVAL;
660         }
661
662         /* Send packet */
663         return div_output(so, m, (struct sockaddr_in *)nam, control);
664 }
665
666 static void
667 div_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
668 {
669         struct in_addr faddr;
670
671         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
672         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
673                 return;
674         if (PRC_IS_REDIRECT(cmd))
675                 return;
676 }
677
678 static int
679 div_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
680 {
681         struct xinpgen xig;
682         struct epoch_tracker et;
683         struct inpcb *inp;
684         int error;
685
686         if (req->newptr != 0)
687                 return EPERM;
688
689         if (req->oldptr == 0) {
690                 int n;
691
692                 n = V_divcbinfo.ipi_count;
693                 n += imax(n / 8, 10);
694                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig) + n * sizeof(struct xinpcb);
695                 return 0;
696         }
697
698         if ((error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0)) != 0)
699                 return (error);
700
701         bzero(&xig, sizeof(xig));
702         xig.xig_len = sizeof xig;
703         xig.xig_count = V_divcbinfo.ipi_count;
704         xig.xig_gen = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
705         xig.xig_sogen = so_gencnt;
706         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
707         if (error)
708                 return error;
709
710         NET_EPOCH_ENTER(et);
711         for (inp = CK_LIST_FIRST(V_divcbinfo.ipi_listhead);
712             inp != NULL;
713             inp = CK_LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
714                 INP_RLOCK(inp);
715                 if (inp->inp_gencnt <= xig.xig_gen) {
716                         struct xinpcb xi;
717
718                         in_pcbtoxinpcb(inp, &xi);
719                         INP_RUNLOCK(inp);
720                         error = SYSCTL_OUT(req, &xi, sizeof xi);
721                 } else
722                         INP_RUNLOCK(inp);
723         }
724         NET_EPOCH_EXIT(et);
725
726         if (!error) {
727                 /*
728                  * Give the user an updated idea of our state.
729                  * If the generation differs from what we told
730                  * her before, she knows that something happened
731                  * while we were processing this request, and it
732                  * might be necessary to retry.
733                  */
734                 xig.xig_gen = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
735                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
736                 xig.xig_count = V_divcbinfo.ipi_count;
737                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
738         }
739
740         return (error);
741 }
742
743 #ifdef SYSCTL_NODE
744 static SYSCTL_NODE(_net_inet, IPPROTO_DIVERT, divert,
745     CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
746     "IPDIVERT");
747 SYSCTL_PROC(_net_inet_divert, OID_AUTO, pcblist,
748    CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
749     NULL, 0, div_pcblist, "S,xinpcb",
750     "List of active divert sockets");
751 #endif
752
753 struct pr_usrreqs div_usrreqs = {
754         .pru_attach =           div_attach,
755         .pru_bind =             div_bind,
756         .pru_control =          in_control,
757         .pru_detach =           div_detach,
758         .pru_peeraddr =         in_getpeeraddr,
759         .pru_send =             div_send,
760         .pru_shutdown =         div_shutdown,
761         .pru_sockaddr =         in_getsockaddr,
762         .pru_sosetlabel =       in_pcbsosetlabel
763 };
764
765 struct protosw div_protosw = {
766         .pr_type =              SOCK_RAW,
767         .pr_protocol =          IPPROTO_DIVERT,
768         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR,
769         .pr_input =             div_input,
770         .pr_ctlinput =          div_ctlinput,
771         .pr_ctloutput =         ip_ctloutput,
772         .pr_init =              div_init,
773         .pr_usrreqs =           &div_usrreqs
774 };
775
776 static int
777 div_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
778 {
779         int err = 0;
780
781         switch (type) {
782         case MOD_LOAD:
783                 /*
784                  * Protocol will be initialized by pf_proto_register().
785                  * We don't have to register ip_protox because we are not
786                  * a true IP protocol that goes over the wire.
787                  */
788                 err = pf_proto_register(PF_INET, &div_protosw);
789                 if (err != 0)
790                         return (err);
791                 ip_divert_ptr = divert_packet;
792                 ip_divert_event_tag = EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change,
793                     div_zone_change, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
794                 break;
795         case MOD_QUIESCE:
796                 /*
797                  * IPDIVERT may normally not be unloaded because of the
798                  * potential race conditions.  Tell kldunload we can't be
799                  * unloaded unless the unload is forced.
800                  */
801                 err = EPERM;
802                 break;
803         case MOD_UNLOAD:
804                 /*
805                  * Forced unload.
806                  *
807                  * Module ipdivert can only be unloaded if no sockets are
808                  * connected.  Maybe this can be changed later to forcefully
809                  * disconnect any open sockets.
810                  *
811                  * XXXRW: Note that there is a slight race here, as a new
812                  * socket open request could be spinning on the lock and then
813                  * we destroy the lock.
814                  */
815                 INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
816                 if (V_divcbinfo.ipi_count != 0) {
817                         err = EBUSY;
818                         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
819                         break;
820                 }
821                 ip_divert_ptr = NULL;
822                 err = pf_proto_unregister(PF_INET, IPPROTO_DIVERT, SOCK_RAW);
823                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
824 #ifndef VIMAGE
825                 div_destroy(NULL);
826 #endif
827                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(maxsockets_change, ip_divert_event_tag);
828                 break;
829         default:
830                 err = EOPNOTSUPP;
831                 break;
832         }
833         return err;
834 }
835
836 static moduledata_t ipdivertmod = {
837         "ipdivert",
838         div_modevent,
839         0
840 };
841
842 DECLARE_MODULE(ipdivert, ipdivertmod, SI_SUB_PROTO_FIREWALL, SI_ORDER_ANY);
843 MODULE_DEPEND(ipdivert, ipfw, 3, 3, 3);
844 MODULE_VERSION(ipdivert, 1);