]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_divert.c
dts: Update our copy to Linux 4.17
[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 #ifdef SCTP
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 static VNET_DEFINE(struct inpcbhead, divcb);
115 static VNET_DEFINE(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 /*
126  * Initialize divert connection block queue.
127  */
128 static void
129 div_zone_change(void *tag)
130 {
131
132         uma_zone_set_max(V_divcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
133 }
134
135 static int
136 div_inpcb_init(void *mem, int size, int flags)
137 {
138         struct inpcb *inp = mem;
139
140         INP_LOCK_INIT(inp, "inp", "divinp");
141         return (0);
142 }
143
144 static void
145 div_init(void)
146 {
147
148         /*
149          * XXX We don't use the hash list for divert IP, but it's easier to
150          * allocate one-entry hash lists than it is to check all over the
151          * place for hashbase == NULL.
152          */
153         in_pcbinfo_init(&V_divcbinfo, "div", &V_divcb, 1, 1, "divcb",
154             div_inpcb_init, IPI_HASHFIELDS_NONE);
155 }
156
157 static void
158 div_destroy(void *unused __unused)
159 {
160
161         in_pcbinfo_destroy(&V_divcbinfo);
162 }
163 VNET_SYSUNINIT(divert, SI_SUB_PROTO_DOMAININIT, SI_ORDER_ANY,
164     div_destroy, NULL);
165
166 /*
167  * IPPROTO_DIVERT is not in the real IP protocol number space; this
168  * function should never be called.  Just in case, drop any packets.
169  */
170 static int
171 div_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
172 {
173         struct mbuf *m = *mp;
174
175         KMOD_IPSTAT_INC(ips_noproto);
176         m_freem(m);
177         return (IPPROTO_DONE);
178 }
179
180 /*
181  * Divert a packet by passing it up to the divert socket at port 'port'.
182  *
183  * Setup generic address and protocol structures for div_input routine,
184  * then pass them along with mbuf chain.
185  */
186 static void
187 divert_packet(struct mbuf *m, int incoming)
188 {
189         struct ip *ip;
190         struct inpcb *inp;
191         struct socket *sa;
192         u_int16_t nport;
193         struct sockaddr_in divsrc;
194         struct m_tag *mtag;
195
196         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_IPFW_RULE, 0, NULL);
197         if (mtag == NULL) {
198                 m_freem(m);
199                 return;
200         }
201         /* Assure header */
202         if (m->m_len < sizeof(struct ip) &&
203             (m = m_pullup(m, sizeof(struct ip))) == NULL)
204                 return;
205         ip = mtod(m, struct ip *);
206
207         /* Delayed checksums are currently not compatible with divert. */
208         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA) {
209                 in_delayed_cksum(m);
210                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_DELAY_DATA;
211         }
212 #ifdef SCTP
213         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP) {
214                 sctp_delayed_cksum(m, (uint32_t)(ip->ip_hl << 2));
215                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_SCTP;
216         }
217 #endif
218         bzero(&divsrc, sizeof(divsrc));
219         divsrc.sin_len = sizeof(divsrc);
220         divsrc.sin_family = AF_INET;
221         /* record matching rule, in host format */
222         divsrc.sin_port = ((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->rulenum;
223         /*
224          * Record receive interface address, if any.
225          * But only for incoming packets.
226          */
227         if (incoming) {
228                 struct ifaddr *ifa;
229                 struct ifnet *ifp;
230
231                 /* Sanity check */
232                 M_ASSERTPKTHDR(m);
233
234                 /* Find IP address for receive interface */
235                 ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
236                 if_addr_rlock(ifp);
237                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
238                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
239                                 continue;
240                         divsrc.sin_addr =
241                             ((struct sockaddr_in *) ifa->ifa_addr)->sin_addr;
242                         break;
243                 }
244                 if_addr_runlock(ifp);
245         }
246         /*
247          * Record the incoming interface name whenever we have one.
248          */
249         if (m->m_pkthdr.rcvif) {
250                 /*
251                  * Hide the actual interface name in there in the 
252                  * sin_zero array. XXX This needs to be moved to a
253                  * different sockaddr type for divert, e.g.
254                  * sockaddr_div with multiple fields like 
255                  * sockaddr_dl. Presently we have only 7 bytes
256                  * but that will do for now as most interfaces
257                  * are 4 or less + 2 or less bytes for unit.
258                  * There is probably a faster way of doing this,
259                  * possibly taking it from the sockaddr_dl on the iface.
260                  * This solves the problem of a P2P link and a LAN interface
261                  * having the same address, which can result in the wrong
262                  * interface being assigned to the packet when fed back
263                  * into the divert socket. Theoretically if the daemon saves
264                  * and re-uses the sockaddr_in as suggested in the man pages,
265                  * this iface name will come along for the ride.
266                  * (see div_output for the other half of this.)
267                  */ 
268                 strlcpy(divsrc.sin_zero, m->m_pkthdr.rcvif->if_xname,
269                     sizeof(divsrc.sin_zero));
270         }
271
272         /* Put packet on socket queue, if any */
273         sa = NULL;
274         nport = htons((u_int16_t)(((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->info));
275         INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
276         CK_LIST_FOREACH(inp, &V_divcb, inp_list) {
277                 /* XXX why does only one socket match? */
278                 if (inp->inp_lport == nport) {
279                         INP_RLOCK(inp);
280                         sa = inp->inp_socket;
281                         SOCKBUF_LOCK(&sa->so_rcv);
282                         if (sbappendaddr_locked(&sa->so_rcv,
283                             (struct sockaddr *)&divsrc, m,
284                             (struct mbuf *)0) == 0) {
285                                 SOCKBUF_UNLOCK(&sa->so_rcv);
286                                 sa = NULL;      /* force mbuf reclaim below */
287                         } else
288                                 sorwakeup_locked(sa);
289                         INP_RUNLOCK(inp);
290                         break;
291                 }
292         }
293         INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
294         if (sa == NULL) {
295                 m_freem(m);
296                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_noproto);
297                 KMOD_IPSTAT_DEC(ips_delivered);
298         }
299 }
300
301 /*
302  * Deliver packet back into the IP processing machinery.
303  *
304  * If no address specified, or address is 0.0.0.0, send to ip_output();
305  * otherwise, send to ip_input() and mark as having been received on
306  * the interface with that address.
307  */
308 static int
309 div_output(struct socket *so, struct mbuf *m, struct sockaddr_in *sin,
310     struct mbuf *control)
311 {
312         struct ip *const ip = mtod(m, struct ip *);
313         struct m_tag *mtag;
314         struct ipfw_rule_ref *dt;
315         int error = 0;
316
317         /*
318          * An mbuf may hasn't come from userland, but we pretend
319          * that it has.
320          */
321         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
322         m->m_nextpkt = NULL;
323         M_SETFIB(m, so->so_fibnum);
324
325         if (control)
326                 m_freem(control);               /* XXX */
327
328         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_IPFW_RULE, 0, NULL);
329         if (mtag == NULL) {
330                 /* this should be normal */
331                 mtag = m_tag_alloc(MTAG_IPFW_RULE, 0,
332                     sizeof(struct ipfw_rule_ref), M_NOWAIT | M_ZERO);
333                 if (mtag == NULL) {
334                         error = ENOBUFS;
335                         goto cantsend;
336                 }
337                 m_tag_prepend(m, mtag);
338         }
339         dt = (struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1);
340
341         /* Loopback avoidance and state recovery */
342         if (sin) {
343                 int i;
344
345                 /* set the starting point. We provide a non-zero slot,
346                  * but a non_matching chain_id to skip that info and use
347                  * the rulenum/rule_id.
348                  */
349                 dt->slot = 1; /* dummy, chain_id is invalid */
350                 dt->chain_id = 0;
351                 dt->rulenum = sin->sin_port+1; /* host format ? */
352                 dt->rule_id = 0;
353                 /*
354                  * Find receive interface with the given name, stuffed
355                  * (if it exists) in the sin_zero[] field.
356                  * The name is user supplied data so don't trust its size
357                  * or that it is zero terminated.
358                  */
359                 for (i = 0; i < sizeof(sin->sin_zero) && sin->sin_zero[i]; i++)
360                         ;
361                 if ( i > 0 && i < sizeof(sin->sin_zero))
362                         m->m_pkthdr.rcvif = ifunit(sin->sin_zero);
363         }
364
365         /* Reinject packet into the system as incoming or outgoing */
366         if (!sin || sin->sin_addr.s_addr == 0) {
367                 struct mbuf *options = NULL;
368                 struct inpcb *inp;
369
370                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_OUT;
371                 inp = sotoinpcb(so);
372                 INP_RLOCK(inp);
373                 switch (ip->ip_v) {
374                 case IPVERSION:
375                         /*
376                          * Don't allow both user specified and setsockopt
377                          * options, and don't allow packet length sizes that
378                          * will crash.
379                          */
380                         if ((((ip->ip_hl << 2) != sizeof(struct ip)) &&
381                             inp->inp_options != NULL) ||
382                             ((u_short)ntohs(ip->ip_len) > m->m_pkthdr.len)) {
383                                 error = EINVAL;
384                                 INP_RUNLOCK(inp);
385                                 goto cantsend;
386                         }
387                         break;
388 #ifdef INET6
389                 case IPV6_VERSION >> 4:
390                     {
391                         struct ip6_hdr *const ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
392
393                         /* Don't allow packet length sizes that will crash */
394                         if (((u_short)ntohs(ip6->ip6_plen) > m->m_pkthdr.len)) {
395                                 error = EINVAL;
396                                 INP_RUNLOCK(inp);
397                                 goto cantsend;
398                         }
399                         break;
400                     }
401 #endif
402                 default:
403                         error = EINVAL;
404                         INP_RUNLOCK(inp);
405                         goto cantsend;
406                 }
407
408                 /* Send packet to output processing */
409                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_rawout);            /* XXX */
410
411 #ifdef MAC
412                 mac_inpcb_create_mbuf(inp, m);
413 #endif
414                 /*
415                  * Get ready to inject the packet into ip_output().
416                  * Just in case socket options were specified on the
417                  * divert socket, we duplicate them.  This is done
418                  * to avoid having to hold the PCB locks over the call
419                  * to ip_output(), as doing this results in a number of
420                  * lock ordering complexities.
421                  *
422                  * Note that we set the multicast options argument for
423                  * ip_output() to NULL since it should be invariant that
424                  * they are not present.
425                  */
426                 KASSERT(inp->inp_moptions == NULL,
427                     ("multicast options set on a divert socket"));
428                 /*
429                  * XXXCSJP: It is unclear to me whether or not it makes
430                  * sense for divert sockets to have options.  However,
431                  * for now we will duplicate them with the INP locks
432                  * held so we can use them in ip_output() without
433                  * requring a reference to the pcb.
434                  */
435                 if (inp->inp_options != NULL) {
436                         options = m_dup(inp->inp_options, M_NOWAIT);
437                         if (options == NULL) {
438                                 INP_RUNLOCK(inp);
439                                 error = ENOBUFS;
440                                 goto cantsend;
441                         }
442                 }
443                 INP_RUNLOCK(inp);
444
445                 switch (ip->ip_v) {
446                 case IPVERSION:
447                         error = ip_output(m, options, NULL,
448                             ((so->so_options & SO_DONTROUTE) ? IP_ROUTETOIF : 0)
449                             | IP_ALLOWBROADCAST | IP_RAWOUTPUT, NULL, NULL);
450                         break;
451 #ifdef INET6
452                 case IPV6_VERSION >> 4:
453                         error = ip6_output(m, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, NULL);
454                         break;
455 #endif
456                 }
457                 if (options != NULL)
458                         m_freem(options);
459         } else {
460                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_IN;
461                 if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
462                         /*
463                          * No luck with the name, check by IP address.
464                          * Clear the port and the ifname to make sure
465                          * there are no distractions for ifa_ifwithaddr.
466                          */
467                         struct  ifaddr *ifa;
468
469                         bzero(sin->sin_zero, sizeof(sin->sin_zero));
470                         sin->sin_port = 0;
471                         NET_EPOCH_ENTER();
472                         ifa = ifa_ifwithaddr((struct sockaddr *) sin);
473                         if (ifa == NULL) {
474                                 error = EADDRNOTAVAIL;
475                                 NET_EPOCH_EXIT();
476                                 goto cantsend;
477                         }
478                         m->m_pkthdr.rcvif = ifa->ifa_ifp;
479                         NET_EPOCH_EXIT();
480                 }
481 #ifdef MAC
482                 mac_socket_create_mbuf(so, m);
483 #endif
484                 /* Send packet to input processing via netisr */
485                 switch (ip->ip_v) {
486                 case IPVERSION:
487                         /*
488                          * Restore M_BCAST flag when destination address is
489                          * broadcast. It is expected by ip_tryforward().
490                          */
491                         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)))
492                                 m->m_flags |= M_MCAST;
493                         else if (in_broadcast(ip->ip_dst, m->m_pkthdr.rcvif))
494                                 m->m_flags |= M_BCAST;
495                         netisr_queue_src(NETISR_IP, (uintptr_t)so, m);
496                         break;
497 #ifdef INET6
498                 case IPV6_VERSION >> 4:
499                         netisr_queue_src(NETISR_IPV6, (uintptr_t)so, m);
500                         break;
501 #endif
502                 default:
503                         error = EINVAL;
504                         goto cantsend;
505                 }
506         }
507
508         return (error);
509
510 cantsend:
511         m_freem(m);
512         return (error);
513 }
514
515 static int
516 div_attach(struct socket *so, int proto, struct thread *td)
517 {
518         struct inpcb *inp;
519         int error;
520
521         inp  = sotoinpcb(so);
522         KASSERT(inp == NULL, ("div_attach: inp != NULL"));
523         if (td != NULL) {
524                 error = priv_check(td, PRIV_NETINET_DIVERT);
525                 if (error)
526                         return (error);
527         }
528         error = soreserve(so, div_sendspace, div_recvspace);
529         if (error)
530                 return error;
531         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
532         error = in_pcballoc(so, &V_divcbinfo);
533         if (error) {
534                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
535                 return error;
536         }
537         inp = (struct inpcb *)so->so_pcb;
538         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
539         inp->inp_ip_p = proto;
540         inp->inp_vflag |= INP_IPV4;
541         inp->inp_flags |= INP_HDRINCL;
542         INP_WUNLOCK(inp);
543         return 0;
544 }
545
546 static void
547 div_detach(struct socket *so)
548 {
549         struct inpcb *inp;
550
551         inp = sotoinpcb(so);
552         KASSERT(inp != NULL, ("div_detach: inp == NULL"));
553         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
554         INP_WLOCK(inp);
555         /* XXX defer destruction to epoch_call */
556         in_pcbdetach(inp);
557         in_pcbfree(inp);
558         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
559 }
560
561 static int
562 div_bind(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
563 {
564         struct inpcb *inp;
565         int error;
566
567         inp = sotoinpcb(so);
568         KASSERT(inp != NULL, ("div_bind: inp == NULL"));
569         /* in_pcbbind assumes that nam is a sockaddr_in
570          * and in_pcbbind requires a valid address. Since divert
571          * sockets don't we need to make sure the address is
572          * filled in properly.
573          * XXX -- divert should not be abusing in_pcbind
574          * and should probably have its own family.
575          */
576         if (nam->sa_family != AF_INET)
577                 return EAFNOSUPPORT;
578         ((struct sockaddr_in *)nam)->sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
579         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
580         INP_WLOCK(inp);
581         INP_HASH_WLOCK(&V_divcbinfo);
582         error = in_pcbbind(inp, nam, td->td_ucred);
583         INP_HASH_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
584         INP_WUNLOCK(inp);
585         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
586         return error;
587 }
588
589 static int
590 div_shutdown(struct socket *so)
591 {
592         struct inpcb *inp;
593
594         inp = sotoinpcb(so);
595         KASSERT(inp != NULL, ("div_shutdown: inp == NULL"));
596         INP_WLOCK(inp);
597         socantsendmore(so);
598         INP_WUNLOCK(inp);
599         return 0;
600 }
601
602 static int
603 div_send(struct socket *so, int flags, struct mbuf *m, struct sockaddr *nam,
604     struct mbuf *control, struct thread *td)
605 {
606
607         /* Packet must have a header (but that's about it) */
608         if (m->m_len < sizeof (struct ip) &&
609             (m = m_pullup(m, sizeof (struct ip))) == NULL) {
610                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_toosmall);
611                 m_freem(m);
612                 return EINVAL;
613         }
614
615         /* Send packet */
616         return div_output(so, m, (struct sockaddr_in *)nam, control);
617 }
618
619 static void
620 div_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
621 {
622         struct in_addr faddr;
623
624         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
625         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
626                 return;
627         if (PRC_IS_REDIRECT(cmd))
628                 return;
629 }
630
631 static int
632 div_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
633 {
634         int error, i, n;
635         struct in_pcblist *il;
636         struct inpcb *inp, **inp_list;
637         inp_gen_t gencnt;
638         struct xinpgen xig;
639
640         /*
641          * The process of preparing the TCB list is too time-consuming and
642          * resource-intensive to repeat twice on every request.
643          */
644         if (req->oldptr == 0) {
645                 n = V_divcbinfo.ipi_count;
646                 n += imax(n / 8, 10);
647                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig) + n * sizeof(struct xinpcb);
648                 return 0;
649         }
650
651         if (req->newptr != 0)
652                 return EPERM;
653
654         /*
655          * OK, now we're committed to doing something.
656          */
657         INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
658         gencnt = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
659         n = V_divcbinfo.ipi_count;
660         INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
661
662         error = sysctl_wire_old_buffer(req,
663             2 * sizeof(xig) + n*sizeof(struct xinpcb));
664         if (error != 0)
665                 return (error);
666
667         xig.xig_len = sizeof xig;
668         xig.xig_count = n;
669         xig.xig_gen = gencnt;
670         xig.xig_sogen = so_gencnt;
671         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
672         if (error)
673                 return error;
674
675         il = malloc(sizeof(struct in_pcblist) + n * sizeof(struct inpcb *), M_TEMP, M_WAITOK|M_ZERO_INVARIANTS);
676         inp_list = il->il_inp_list;
677         
678         INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
679         for (inp = CK_LIST_FIRST(V_divcbinfo.ipi_listhead), i = 0; inp && i < n;
680              inp = CK_LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
681                 INP_WLOCK(inp);
682                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt &&
683                     cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp) == 0) {
684                         in_pcbref(inp);
685                         inp_list[i++] = inp;
686                 }
687                 INP_WUNLOCK(inp);
688         }
689         INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
690         n = i;
691
692         error = 0;
693         for (i = 0; i < n; i++) {
694                 inp = inp_list[i];
695                 INP_RLOCK(inp);
696                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
697                         struct xinpcb xi;
698
699                         in_pcbtoxinpcb(inp, &xi);
700                         INP_RUNLOCK(inp);
701                         error = SYSCTL_OUT(req, &xi, sizeof xi);
702                 } else
703                         INP_RUNLOCK(inp);
704         }
705         il->il_count = n;
706         il->il_pcbinfo = &V_divcbinfo;
707         epoch_call(net_epoch_preempt, &il->il_epoch_ctx, in_pcblist_rele_rlocked);
708
709         if (!error) {
710                 /*
711                  * Give the user an updated idea of our state.
712                  * If the generation differs from what we told
713                  * her before, she knows that something happened
714                  * while we were processing this request, and it
715                  * might be necessary to retry.
716                  */
717                 INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
718                 xig.xig_gen = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
719                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
720                 xig.xig_count = V_divcbinfo.ipi_count;
721                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
722                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
723         }
724         return error;
725 }
726
727 #ifdef SYSCTL_NODE
728 static SYSCTL_NODE(_net_inet, IPPROTO_DIVERT, divert, CTLFLAG_RW, 0,
729     "IPDIVERT");
730 SYSCTL_PROC(_net_inet_divert, OID_AUTO, pcblist, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD,
731     NULL, 0, div_pcblist, "S,xinpcb", "List of active divert sockets");
732 #endif
733
734 struct pr_usrreqs div_usrreqs = {
735         .pru_attach =           div_attach,
736         .pru_bind =             div_bind,
737         .pru_control =          in_control,
738         .pru_detach =           div_detach,
739         .pru_peeraddr =         in_getpeeraddr,
740         .pru_send =             div_send,
741         .pru_shutdown =         div_shutdown,
742         .pru_sockaddr =         in_getsockaddr,
743         .pru_sosetlabel =       in_pcbsosetlabel
744 };
745
746 struct protosw div_protosw = {
747         .pr_type =              SOCK_RAW,
748         .pr_protocol =          IPPROTO_DIVERT,
749         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR,
750         .pr_input =             div_input,
751         .pr_ctlinput =          div_ctlinput,
752         .pr_ctloutput =         ip_ctloutput,
753         .pr_init =              div_init,
754         .pr_usrreqs =           &div_usrreqs
755 };
756
757 static int
758 div_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
759 {
760         int err = 0;
761
762         switch (type) {
763         case MOD_LOAD:
764                 /*
765                  * Protocol will be initialized by pf_proto_register().
766                  * We don't have to register ip_protox because we are not
767                  * a true IP protocol that goes over the wire.
768                  */
769                 err = pf_proto_register(PF_INET, &div_protosw);
770                 if (err != 0)
771                         return (err);
772                 ip_divert_ptr = divert_packet;
773                 ip_divert_event_tag = EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change,
774                     div_zone_change, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
775                 break;
776         case MOD_QUIESCE:
777                 /*
778                  * IPDIVERT may normally not be unloaded because of the
779                  * potential race conditions.  Tell kldunload we can't be
780                  * unloaded unless the unload is forced.
781                  */
782                 err = EPERM;
783                 break;
784         case MOD_UNLOAD:
785                 /*
786                  * Forced unload.
787                  *
788                  * Module ipdivert can only be unloaded if no sockets are
789                  * connected.  Maybe this can be changed later to forcefully
790                  * disconnect any open sockets.
791                  *
792                  * XXXRW: Note that there is a slight race here, as a new
793                  * socket open request could be spinning on the lock and then
794                  * we destroy the lock.
795                  */
796                 INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
797                 if (V_divcbinfo.ipi_count != 0) {
798                         err = EBUSY;
799                         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
800                         break;
801                 }
802                 ip_divert_ptr = NULL;
803                 /* XXX defer to epoch_call ? */
804                 err = pf_proto_unregister(PF_INET, IPPROTO_DIVERT, SOCK_RAW);
805                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
806 #ifndef VIMAGE
807                 div_destroy(NULL);
808 #endif
809                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(maxsockets_change, ip_divert_event_tag);
810                 break;
811         default:
812                 err = EOPNOTSUPP;
813                 break;
814         }
815         return err;
816 }
817
818 static moduledata_t ipdivertmod = {
819         "ipdivert",
820         div_modevent,
821         0
822 };
823
824 DECLARE_MODULE(ipdivert, ipdivertmod, SI_SUB_PROTO_FIREWALL, SI_ORDER_ANY);
825 MODULE_DEPEND(ipdivert, ipfw, 3, 3, 3);
826 MODULE_VERSION(ipdivert, 1);