]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_divert.c
MFV r325013,r325034: 640 number_to_scaled_string is duplicated in several commands
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / ip_divert.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  */
29
30 #include <sys/cdefs.h>
31 __FBSDID("$FreeBSD$");
32
33 #include "opt_inet.h"
34 #include "opt_inet6.h"
35 #include "opt_sctp.h"
36 #ifndef INET
37 #error "IPDIVERT requires INET"
38 #endif
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/eventhandler.h>
42 #include <sys/kernel.h>
43 #include <sys/lock.h>
44 #include <sys/malloc.h>
45 #include <sys/mbuf.h>
46 #include <sys/module.h>
47 #include <sys/kernel.h>
48 #include <sys/priv.h>
49 #include <sys/proc.h>
50 #include <sys/protosw.h>
51 #include <sys/socket.h>
52 #include <sys/socketvar.h>
53 #include <sys/sysctl.h>
54 #include <net/vnet.h>
55
56 #include <net/if.h>
57 #include <net/if_var.h>
58 #include <net/netisr.h> 
59
60 #include <netinet/in.h>
61 #include <netinet/in_pcb.h>
62 #include <netinet/in_systm.h>
63 #include <netinet/in_var.h>
64 #include <netinet/ip.h>
65 #include <netinet/ip_var.h>
66 #ifdef INET6
67 #include <netinet/ip6.h>
68 #include <netinet6/ip6_var.h>
69 #endif
70 #ifdef SCTP
71 #include <netinet/sctp_crc32.h>
72 #endif
73
74 #include <security/mac/mac_framework.h>
75
76 /*
77  * Divert sockets
78  */
79
80 /*
81  * Allocate enough space to hold a full IP packet
82  */
83 #define DIVSNDQ         (65536 + 100)
84 #define DIVRCVQ         (65536 + 100)
85
86 /*
87  * Divert sockets work in conjunction with ipfw or other packet filters,
88  * see the divert(4) manpage for features.
89  * Packets are selected by the packet filter and tagged with an
90  * MTAG_IPFW_RULE tag carrying the 'divert port' number (as set by
91  * the packet filter) and information on the matching filter rule for
92  * subsequent reinjection. The divert_port is used to put the packet
93  * on the corresponding divert socket, while the rule number is passed
94  * up (at least partially) as the sin_port in the struct sockaddr.
95  *
96  * Packets written to the divert socket carry in sin_addr a
97  * destination address, and in sin_port the number of the filter rule
98  * after which to continue processing.
99  * If the destination address is INADDR_ANY, the packet is treated as
100  * as outgoing and sent to ip_output(); otherwise it is treated as
101  * incoming and sent to ip_input().
102  * Further, sin_zero carries some information on the interface,
103  * which can be used in the reinject -- see comments in the code.
104  *
105  * On reinjection, processing in ip_input() and ip_output()
106  * will be exactly the same as for the original packet, except that
107  * packet filter processing will start at the rule number after the one
108  * written in the sin_port (ipfw does not allow a rule #0, so sin_port=0
109  * will apply the entire ruleset to the packet).
110  */
111
112 /* Internal variables. */
113 static VNET_DEFINE(struct inpcbhead, divcb);
114 static VNET_DEFINE(struct inpcbinfo, divcbinfo);
115
116 #define V_divcb                         VNET(divcb)
117 #define V_divcbinfo                     VNET(divcbinfo)
118
119 static u_long   div_sendspace = DIVSNDQ;        /* XXX sysctl ? */
120 static u_long   div_recvspace = DIVRCVQ;        /* XXX sysctl ? */
121
122 static eventhandler_tag ip_divert_event_tag;
123
124 /*
125  * Initialize divert connection block queue.
126  */
127 static void
128 div_zone_change(void *tag)
129 {
130
131         uma_zone_set_max(V_divcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
132 }
133
134 static int
135 div_inpcb_init(void *mem, int size, int flags)
136 {
137         struct inpcb *inp = mem;
138
139         INP_LOCK_INIT(inp, "inp", "divinp");
140         return (0);
141 }
142
143 static void
144 div_init(void)
145 {
146
147         /*
148          * XXX We don't use the hash list for divert IP, but it's easier to
149          * allocate one-entry hash lists than it is to check all over the
150          * place for hashbase == NULL.
151          */
152         in_pcbinfo_init(&V_divcbinfo, "div", &V_divcb, 1, 1, "divcb",
153             div_inpcb_init, IPI_HASHFIELDS_NONE);
154 }
155
156 static void
157 div_destroy(void *unused __unused)
158 {
159
160         in_pcbinfo_destroy(&V_divcbinfo);
161 }
162 VNET_SYSUNINIT(divert, SI_SUB_PROTO_DOMAININIT, SI_ORDER_ANY,
163     div_destroy, NULL);
164
165 /*
166  * IPPROTO_DIVERT is not in the real IP protocol number space; this
167  * function should never be called.  Just in case, drop any packets.
168  */
169 static int
170 div_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
171 {
172         struct mbuf *m = *mp;
173
174         KMOD_IPSTAT_INC(ips_noproto);
175         m_freem(m);
176         return (IPPROTO_DONE);
177 }
178
179 /*
180  * Divert a packet by passing it up to the divert socket at port 'port'.
181  *
182  * Setup generic address and protocol structures for div_input routine,
183  * then pass them along with mbuf chain.
184  */
185 static void
186 divert_packet(struct mbuf *m, int incoming)
187 {
188         struct ip *ip;
189         struct inpcb *inp;
190         struct socket *sa;
191         u_int16_t nport;
192         struct sockaddr_in divsrc;
193         struct m_tag *mtag;
194
195         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_IPFW_RULE, 0, NULL);
196         if (mtag == NULL) {
197                 m_freem(m);
198                 return;
199         }
200         /* Assure header */
201         if (m->m_len < sizeof(struct ip) &&
202             (m = m_pullup(m, sizeof(struct ip))) == NULL)
203                 return;
204         ip = mtod(m, struct ip *);
205
206         /* Delayed checksums are currently not compatible with divert. */
207         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA) {
208                 in_delayed_cksum(m);
209                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_DELAY_DATA;
210         }
211 #ifdef SCTP
212         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP) {
213                 sctp_delayed_cksum(m, (uint32_t)(ip->ip_hl << 2));
214                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_SCTP;
215         }
216 #endif
217         bzero(&divsrc, sizeof(divsrc));
218         divsrc.sin_len = sizeof(divsrc);
219         divsrc.sin_family = AF_INET;
220         /* record matching rule, in host format */
221         divsrc.sin_port = ((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->rulenum;
222         /*
223          * Record receive interface address, if any.
224          * But only for incoming packets.
225          */
226         if (incoming) {
227                 struct ifaddr *ifa;
228                 struct ifnet *ifp;
229
230                 /* Sanity check */
231                 M_ASSERTPKTHDR(m);
232
233                 /* Find IP address for receive interface */
234                 ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
235                 if_addr_rlock(ifp);
236                 TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
237                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
238                                 continue;
239                         divsrc.sin_addr =
240                             ((struct sockaddr_in *) ifa->ifa_addr)->sin_addr;
241                         break;
242                 }
243                 if_addr_runlock(ifp);
244         }
245         /*
246          * Record the incoming interface name whenever we have one.
247          */
248         if (m->m_pkthdr.rcvif) {
249                 /*
250                  * Hide the actual interface name in there in the 
251                  * sin_zero array. XXX This needs to be moved to a
252                  * different sockaddr type for divert, e.g.
253                  * sockaddr_div with multiple fields like 
254                  * sockaddr_dl. Presently we have only 7 bytes
255                  * but that will do for now as most interfaces
256                  * are 4 or less + 2 or less bytes for unit.
257                  * There is probably a faster way of doing this,
258                  * possibly taking it from the sockaddr_dl on the iface.
259                  * This solves the problem of a P2P link and a LAN interface
260                  * having the same address, which can result in the wrong
261                  * interface being assigned to the packet when fed back
262                  * into the divert socket. Theoretically if the daemon saves
263                  * and re-uses the sockaddr_in as suggested in the man pages,
264                  * this iface name will come along for the ride.
265                  * (see div_output for the other half of this.)
266                  */ 
267                 strlcpy(divsrc.sin_zero, m->m_pkthdr.rcvif->if_xname,
268                     sizeof(divsrc.sin_zero));
269         }
270
271         /* Put packet on socket queue, if any */
272         sa = NULL;
273         nport = htons((u_int16_t)(((struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1))->info));
274         INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
275         LIST_FOREACH(inp, &V_divcb, inp_list) {
276                 /* XXX why does only one socket match? */
277                 if (inp->inp_lport == nport) {
278                         INP_RLOCK(inp);
279                         sa = inp->inp_socket;
280                         SOCKBUF_LOCK(&sa->so_rcv);
281                         if (sbappendaddr_locked(&sa->so_rcv,
282                             (struct sockaddr *)&divsrc, m,
283                             (struct mbuf *)0) == 0) {
284                                 SOCKBUF_UNLOCK(&sa->so_rcv);
285                                 sa = NULL;      /* force mbuf reclaim below */
286                         } else
287                                 sorwakeup_locked(sa);
288                         INP_RUNLOCK(inp);
289                         break;
290                 }
291         }
292         INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
293         if (sa == NULL) {
294                 m_freem(m);
295                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_noproto);
296                 KMOD_IPSTAT_DEC(ips_delivered);
297         }
298 }
299
300 /*
301  * Deliver packet back into the IP processing machinery.
302  *
303  * If no address specified, or address is 0.0.0.0, send to ip_output();
304  * otherwise, send to ip_input() and mark as having been received on
305  * the interface with that address.
306  */
307 static int
308 div_output(struct socket *so, struct mbuf *m, struct sockaddr_in *sin,
309     struct mbuf *control)
310 {
311         struct ip *const ip = mtod(m, struct ip *);
312         struct m_tag *mtag;
313         struct ipfw_rule_ref *dt;
314         int error = 0;
315
316         /*
317          * An mbuf may hasn't come from userland, but we pretend
318          * that it has.
319          */
320         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
321         m->m_nextpkt = NULL;
322         M_SETFIB(m, so->so_fibnum);
323
324         if (control)
325                 m_freem(control);               /* XXX */
326
327         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_IPFW_RULE, 0, NULL);
328         if (mtag == NULL) {
329                 /* this should be normal */
330                 mtag = m_tag_alloc(MTAG_IPFW_RULE, 0,
331                     sizeof(struct ipfw_rule_ref), M_NOWAIT | M_ZERO);
332                 if (mtag == NULL) {
333                         error = ENOBUFS;
334                         goto cantsend;
335                 }
336                 m_tag_prepend(m, mtag);
337         }
338         dt = (struct ipfw_rule_ref *)(mtag+1);
339
340         /* Loopback avoidance and state recovery */
341         if (sin) {
342                 int i;
343
344                 /* set the starting point. We provide a non-zero slot,
345                  * but a non_matching chain_id to skip that info and use
346                  * the rulenum/rule_id.
347                  */
348                 dt->slot = 1; /* dummy, chain_id is invalid */
349                 dt->chain_id = 0;
350                 dt->rulenum = sin->sin_port+1; /* host format ? */
351                 dt->rule_id = 0;
352                 /*
353                  * Find receive interface with the given name, stuffed
354                  * (if it exists) in the sin_zero[] field.
355                  * The name is user supplied data so don't trust its size
356                  * or that it is zero terminated.
357                  */
358                 for (i = 0; i < sizeof(sin->sin_zero) && sin->sin_zero[i]; i++)
359                         ;
360                 if ( i > 0 && i < sizeof(sin->sin_zero))
361                         m->m_pkthdr.rcvif = ifunit(sin->sin_zero);
362         }
363
364         /* Reinject packet into the system as incoming or outgoing */
365         if (!sin || sin->sin_addr.s_addr == 0) {
366                 struct mbuf *options = NULL;
367                 struct inpcb *inp;
368
369                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_OUT;
370                 inp = sotoinpcb(so);
371                 INP_RLOCK(inp);
372                 switch (ip->ip_v) {
373                 case IPVERSION:
374                         /*
375                          * Don't allow both user specified and setsockopt
376                          * options, and don't allow packet length sizes that
377                          * will crash.
378                          */
379                         if ((((ip->ip_hl << 2) != sizeof(struct ip)) &&
380                             inp->inp_options != NULL) ||
381                             ((u_short)ntohs(ip->ip_len) > m->m_pkthdr.len)) {
382                                 error = EINVAL;
383                                 INP_RUNLOCK(inp);
384                                 goto cantsend;
385                         }
386                         break;
387 #ifdef INET6
388                 case IPV6_VERSION >> 4:
389                     {
390                         struct ip6_hdr *const ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
391
392                         /* Don't allow packet length sizes that will crash */
393                         if (((u_short)ntohs(ip6->ip6_plen) > m->m_pkthdr.len)) {
394                                 error = EINVAL;
395                                 INP_RUNLOCK(inp);
396                                 goto cantsend;
397                         }
398                         break;
399                     }
400 #endif
401                 default:
402                         error = EINVAL;
403                         INP_RUNLOCK(inp);
404                         goto cantsend;
405                 }
406
407                 /* Send packet to output processing */
408                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_rawout);            /* XXX */
409
410 #ifdef MAC
411                 mac_inpcb_create_mbuf(inp, m);
412 #endif
413                 /*
414                  * Get ready to inject the packet into ip_output().
415                  * Just in case socket options were specified on the
416                  * divert socket, we duplicate them.  This is done
417                  * to avoid having to hold the PCB locks over the call
418                  * to ip_output(), as doing this results in a number of
419                  * lock ordering complexities.
420                  *
421                  * Note that we set the multicast options argument for
422                  * ip_output() to NULL since it should be invariant that
423                  * they are not present.
424                  */
425                 KASSERT(inp->inp_moptions == NULL,
426                     ("multicast options set on a divert socket"));
427                 /*
428                  * XXXCSJP: It is unclear to me whether or not it makes
429                  * sense for divert sockets to have options.  However,
430                  * for now we will duplicate them with the INP locks
431                  * held so we can use them in ip_output() without
432                  * requring a reference to the pcb.
433                  */
434                 if (inp->inp_options != NULL) {
435                         options = m_dup(inp->inp_options, M_NOWAIT);
436                         if (options == NULL) {
437                                 INP_RUNLOCK(inp);
438                                 error = ENOBUFS;
439                                 goto cantsend;
440                         }
441                 }
442                 INP_RUNLOCK(inp);
443
444                 switch (ip->ip_v) {
445                 case IPVERSION:
446                         error = ip_output(m, options, NULL,
447                             ((so->so_options & SO_DONTROUTE) ? IP_ROUTETOIF : 0)
448                             | IP_ALLOWBROADCAST | IP_RAWOUTPUT, NULL, NULL);
449                         break;
450 #ifdef INET6
451                 case IPV6_VERSION >> 4:
452                         error = ip6_output(m, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, NULL);
453                         break;
454 #endif
455                 }
456                 if (options != NULL)
457                         m_freem(options);
458         } else {
459                 dt->info |= IPFW_IS_DIVERT | IPFW_INFO_IN;
460                 if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL) {
461                         /*
462                          * No luck with the name, check by IP address.
463                          * Clear the port and the ifname to make sure
464                          * there are no distractions for ifa_ifwithaddr.
465                          */
466                         struct  ifaddr *ifa;
467
468                         bzero(sin->sin_zero, sizeof(sin->sin_zero));
469                         sin->sin_port = 0;
470                         ifa = ifa_ifwithaddr((struct sockaddr *) sin);
471                         if (ifa == NULL) {
472                                 error = EADDRNOTAVAIL;
473                                 goto cantsend;
474                         }
475                         m->m_pkthdr.rcvif = ifa->ifa_ifp;
476                         ifa_free(ifa);
477                 }
478 #ifdef MAC
479                 mac_socket_create_mbuf(so, m);
480 #endif
481                 /* Send packet to input processing via netisr */
482                 switch (ip->ip_v) {
483                 case IPVERSION:
484                         /*
485                          * Restore M_BCAST flag when destination address is
486                          * broadcast. It is expected by ip_tryforward().
487                          */
488                         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)))
489                                 m->m_flags |= M_MCAST;
490                         else if (in_broadcast(ip->ip_dst, m->m_pkthdr.rcvif))
491                                 m->m_flags |= M_BCAST;
492                         netisr_queue_src(NETISR_IP, (uintptr_t)so, m);
493                         break;
494 #ifdef INET6
495                 case IPV6_VERSION >> 4:
496                         netisr_queue_src(NETISR_IPV6, (uintptr_t)so, m);
497                         break;
498 #endif
499                 default:
500                         error = EINVAL;
501                         goto cantsend;
502                 }
503         }
504
505         return (error);
506
507 cantsend:
508         m_freem(m);
509         return (error);
510 }
511
512 static int
513 div_attach(struct socket *so, int proto, struct thread *td)
514 {
515         struct inpcb *inp;
516         int error;
517
518         inp  = sotoinpcb(so);
519         KASSERT(inp == NULL, ("div_attach: inp != NULL"));
520         if (td != NULL) {
521                 error = priv_check(td, PRIV_NETINET_DIVERT);
522                 if (error)
523                         return (error);
524         }
525         error = soreserve(so, div_sendspace, div_recvspace);
526         if (error)
527                 return error;
528         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
529         error = in_pcballoc(so, &V_divcbinfo);
530         if (error) {
531                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
532                 return error;
533         }
534         inp = (struct inpcb *)so->so_pcb;
535         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
536         inp->inp_ip_p = proto;
537         inp->inp_vflag |= INP_IPV4;
538         inp->inp_flags |= INP_HDRINCL;
539         INP_WUNLOCK(inp);
540         return 0;
541 }
542
543 static void
544 div_detach(struct socket *so)
545 {
546         struct inpcb *inp;
547
548         inp = sotoinpcb(so);
549         KASSERT(inp != NULL, ("div_detach: inp == NULL"));
550         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
551         INP_WLOCK(inp);
552         in_pcbdetach(inp);
553         in_pcbfree(inp);
554         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
555 }
556
557 static int
558 div_bind(struct socket *so, struct sockaddr *nam, struct thread *td)
559 {
560         struct inpcb *inp;
561         int error;
562
563         inp = sotoinpcb(so);
564         KASSERT(inp != NULL, ("div_bind: inp == NULL"));
565         /* in_pcbbind assumes that nam is a sockaddr_in
566          * and in_pcbbind requires a valid address. Since divert
567          * sockets don't we need to make sure the address is
568          * filled in properly.
569          * XXX -- divert should not be abusing in_pcbind
570          * and should probably have its own family.
571          */
572         if (nam->sa_family != AF_INET)
573                 return EAFNOSUPPORT;
574         ((struct sockaddr_in *)nam)->sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
575         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
576         INP_WLOCK(inp);
577         INP_HASH_WLOCK(&V_divcbinfo);
578         error = in_pcbbind(inp, nam, td->td_ucred);
579         INP_HASH_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
580         INP_WUNLOCK(inp);
581         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
582         return error;
583 }
584
585 static int
586 div_shutdown(struct socket *so)
587 {
588         struct inpcb *inp;
589
590         inp = sotoinpcb(so);
591         KASSERT(inp != NULL, ("div_shutdown: inp == NULL"));
592         INP_WLOCK(inp);
593         socantsendmore(so);
594         INP_WUNLOCK(inp);
595         return 0;
596 }
597
598 static int
599 div_send(struct socket *so, int flags, struct mbuf *m, struct sockaddr *nam,
600     struct mbuf *control, struct thread *td)
601 {
602
603         /* Packet must have a header (but that's about it) */
604         if (m->m_len < sizeof (struct ip) &&
605             (m = m_pullup(m, sizeof (struct ip))) == NULL) {
606                 KMOD_IPSTAT_INC(ips_toosmall);
607                 m_freem(m);
608                 return EINVAL;
609         }
610
611         /* Send packet */
612         return div_output(so, m, (struct sockaddr_in *)nam, control);
613 }
614
615 static void
616 div_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
617 {
618         struct in_addr faddr;
619
620         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
621         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
622                 return;
623         if (PRC_IS_REDIRECT(cmd))
624                 return;
625 }
626
627 static int
628 div_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
629 {
630         int error, i, n;
631         struct inpcb *inp, **inp_list;
632         inp_gen_t gencnt;
633         struct xinpgen xig;
634
635         /*
636          * The process of preparing the TCB list is too time-consuming and
637          * resource-intensive to repeat twice on every request.
638          */
639         if (req->oldptr == 0) {
640                 n = V_divcbinfo.ipi_count;
641                 n += imax(n / 8, 10);
642                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig) + n * sizeof(struct xinpcb);
643                 return 0;
644         }
645
646         if (req->newptr != 0)
647                 return EPERM;
648
649         /*
650          * OK, now we're committed to doing something.
651          */
652         INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
653         gencnt = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
654         n = V_divcbinfo.ipi_count;
655         INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
656
657         error = sysctl_wire_old_buffer(req,
658             2 * sizeof(xig) + n*sizeof(struct xinpcb));
659         if (error != 0)
660                 return (error);
661
662         xig.xig_len = sizeof xig;
663         xig.xig_count = n;
664         xig.xig_gen = gencnt;
665         xig.xig_sogen = so_gencnt;
666         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
667         if (error)
668                 return error;
669
670         inp_list = malloc(n * sizeof *inp_list, M_TEMP, M_WAITOK);
671         if (inp_list == NULL)
672                 return ENOMEM;
673         
674         INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
675         for (inp = LIST_FIRST(V_divcbinfo.ipi_listhead), i = 0; inp && i < n;
676              inp = LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
677                 INP_WLOCK(inp);
678                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt &&
679                     cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp) == 0) {
680                         in_pcbref(inp);
681                         inp_list[i++] = inp;
682                 }
683                 INP_WUNLOCK(inp);
684         }
685         INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
686         n = i;
687
688         error = 0;
689         for (i = 0; i < n; i++) {
690                 inp = inp_list[i];
691                 INP_RLOCK(inp);
692                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
693                         struct xinpcb xi;
694
695                         in_pcbtoxinpcb(inp, &xi);
696                         INP_RUNLOCK(inp);
697                         error = SYSCTL_OUT(req, &xi, sizeof xi);
698                 } else
699                         INP_RUNLOCK(inp);
700         }
701         INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
702         for (i = 0; i < n; i++) {
703                 inp = inp_list[i];
704                 INP_RLOCK(inp);
705                 if (!in_pcbrele_rlocked(inp))
706                         INP_RUNLOCK(inp);
707         }
708         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
709
710         if (!error) {
711                 /*
712                  * Give the user an updated idea of our state.
713                  * If the generation differs from what we told
714                  * her before, she knows that something happened
715                  * while we were processing this request, and it
716                  * might be necessary to retry.
717                  */
718                 INP_INFO_RLOCK(&V_divcbinfo);
719                 xig.xig_gen = V_divcbinfo.ipi_gencnt;
720                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
721                 xig.xig_count = V_divcbinfo.ipi_count;
722                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_divcbinfo);
723                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
724         }
725         free(inp_list, M_TEMP);
726         return error;
727 }
728
729 #ifdef SYSCTL_NODE
730 static SYSCTL_NODE(_net_inet, IPPROTO_DIVERT, divert, CTLFLAG_RW, 0,
731     "IPDIVERT");
732 SYSCTL_PROC(_net_inet_divert, OID_AUTO, pcblist, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD,
733     NULL, 0, div_pcblist, "S,xinpcb", "List of active divert sockets");
734 #endif
735
736 struct pr_usrreqs div_usrreqs = {
737         .pru_attach =           div_attach,
738         .pru_bind =             div_bind,
739         .pru_control =          in_control,
740         .pru_detach =           div_detach,
741         .pru_peeraddr =         in_getpeeraddr,
742         .pru_send =             div_send,
743         .pru_shutdown =         div_shutdown,
744         .pru_sockaddr =         in_getsockaddr,
745         .pru_sosetlabel =       in_pcbsosetlabel
746 };
747
748 struct protosw div_protosw = {
749         .pr_type =              SOCK_RAW,
750         .pr_protocol =          IPPROTO_DIVERT,
751         .pr_flags =             PR_ATOMIC|PR_ADDR,
752         .pr_input =             div_input,
753         .pr_ctlinput =          div_ctlinput,
754         .pr_ctloutput =         ip_ctloutput,
755         .pr_init =              div_init,
756         .pr_usrreqs =           &div_usrreqs
757 };
758
759 static int
760 div_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
761 {
762         int err = 0;
763
764         switch (type) {
765         case MOD_LOAD:
766                 /*
767                  * Protocol will be initialized by pf_proto_register().
768                  * We don't have to register ip_protox because we are not
769                  * a true IP protocol that goes over the wire.
770                  */
771                 err = pf_proto_register(PF_INET, &div_protosw);
772                 if (err != 0)
773                         return (err);
774                 ip_divert_ptr = divert_packet;
775                 ip_divert_event_tag = EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change,
776                     div_zone_change, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
777                 break;
778         case MOD_QUIESCE:
779                 /*
780                  * IPDIVERT may normally not be unloaded because of the
781                  * potential race conditions.  Tell kldunload we can't be
782                  * unloaded unless the unload is forced.
783                  */
784                 err = EPERM;
785                 break;
786         case MOD_UNLOAD:
787                 /*
788                  * Forced unload.
789                  *
790                  * Module ipdivert can only be unloaded if no sockets are
791                  * connected.  Maybe this can be changed later to forcefully
792                  * disconnect any open sockets.
793                  *
794                  * XXXRW: Note that there is a slight race here, as a new
795                  * socket open request could be spinning on the lock and then
796                  * we destroy the lock.
797                  */
798                 INP_INFO_WLOCK(&V_divcbinfo);
799                 if (V_divcbinfo.ipi_count != 0) {
800                         err = EBUSY;
801                         INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
802                         break;
803                 }
804                 ip_divert_ptr = NULL;
805                 err = pf_proto_unregister(PF_INET, IPPROTO_DIVERT, SOCK_RAW);
806                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_divcbinfo);
807 #ifndef VIMAGE
808                 div_destroy(NULL);
809 #endif
810                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(maxsockets_change, ip_divert_event_tag);
811                 break;
812         default:
813                 err = EOPNOTSUPP;
814                 break;
815         }
816         return err;
817 }
818
819 static moduledata_t ipdivertmod = {
820         "ipdivert",
821         div_modevent,
822         0
823 };
824
825 DECLARE_MODULE(ipdivert, ipdivertmod, SI_SUB_PROTO_FIREWALL, SI_ORDER_ANY);
826 MODULE_DEPEND(ipdivert, ipfw, 3, 3, 3);
827 MODULE_VERSION(ipdivert, 1);