]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_input.c
tcp_bbr(4): Fix a few typos in sysctl descriptions
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / ip_input.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  *      @(#)ip_input.c  8.2 (Berkeley) 1/4/94
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_bootp.h"
38 #include "opt_ipstealth.h"
39 #include "opt_ipsec.h"
40 #include "opt_route.h"
41 #include "opt_rss.h"
42
43 #include <sys/param.h>
44 #include <sys/systm.h>
45 #include <sys/hhook.h>
46 #include <sys/mbuf.h>
47 #include <sys/malloc.h>
48 #include <sys/domain.h>
49 #include <sys/protosw.h>
50 #include <sys/socket.h>
51 #include <sys/time.h>
52 #include <sys/kernel.h>
53 #include <sys/lock.h>
54 #include <sys/rmlock.h>
55 #include <sys/rwlock.h>
56 #include <sys/sdt.h>
57 #include <sys/syslog.h>
58 #include <sys/sysctl.h>
59
60 #include <net/if.h>
61 #include <net/if_types.h>
62 #include <net/if_var.h>
63 #include <net/if_dl.h>
64 #include <net/pfil.h>
65 #include <net/route.h>
66 #include <net/route/nhop.h>
67 #include <net/netisr.h>
68 #include <net/rss_config.h>
69 #include <net/vnet.h>
70
71 #include <netinet/in.h>
72 #include <netinet/in_kdtrace.h>
73 #include <netinet/in_systm.h>
74 #include <netinet/in_var.h>
75 #include <netinet/ip.h>
76 #include <netinet/in_fib.h>
77 #include <netinet/in_pcb.h>
78 #include <netinet/ip_var.h>
79 #include <netinet/ip_fw.h>
80 #include <netinet/ip_icmp.h>
81 #include <netinet/ip_options.h>
82 #include <machine/in_cksum.h>
83 #include <netinet/ip_carp.h>
84 #include <netinet/in_rss.h>
85
86 #include <netipsec/ipsec_support.h>
87
88 #include <sys/socketvar.h>
89
90 #include <security/mac/mac_framework.h>
91
92 #ifdef CTASSERT
93 CTASSERT(sizeof(struct ip) == 20);
94 #endif
95
96 /* IP reassembly functions are defined in ip_reass.c. */
97 extern void ipreass_init(void);
98 extern void ipreass_drain(void);
99 extern void ipreass_slowtimo(void);
100 #ifdef VIMAGE
101 extern void ipreass_destroy(void);
102 #endif
103
104 struct rmlock in_ifaddr_lock;
105 RM_SYSINIT(in_ifaddr_lock, &in_ifaddr_lock, "in_ifaddr_lock");
106
107 VNET_DEFINE(int, rsvp_on);
108
109 VNET_DEFINE(int, ipforwarding);
110 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_FORWARDING, forwarding, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
111     &VNET_NAME(ipforwarding), 0,
112     "Enable IP forwarding between interfaces");
113
114 /*
115  * Respond with an ICMP host redirect when we forward a packet out of
116  * the same interface on which it was received.  See RFC 792.
117  */
118 VNET_DEFINE(int, ipsendredirects) = 1;
119 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_SENDREDIRECTS, redirect, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
120     &VNET_NAME(ipsendredirects), 0,
121     "Enable sending IP redirects");
122
123 /*
124  * XXX - Setting ip_checkinterface mostly implements the receive side of
125  * the Strong ES model described in RFC 1122, but since the routing table
126  * and transmit implementation do not implement the Strong ES model,
127  * setting this to 1 results in an odd hybrid.
128  *
129  * XXX - ip_checkinterface currently must be disabled if you use ipnat
130  * to translate the destination address to another local interface.
131  *
132  * XXX - ip_checkinterface must be disabled if you add IP aliases
133  * to the loopback interface instead of the interface where the
134  * packets for those addresses are received.
135  */
136 VNET_DEFINE_STATIC(int, ip_checkinterface);
137 #define V_ip_checkinterface     VNET(ip_checkinterface)
138 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, check_interface, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
139     &VNET_NAME(ip_checkinterface), 0,
140     "Verify packet arrives on correct interface");
141
142 VNET_DEFINE(pfil_head_t, inet_pfil_head);       /* Packet filter hooks */
143
144 static struct netisr_handler ip_nh = {
145         .nh_name = "ip",
146         .nh_handler = ip_input,
147         .nh_proto = NETISR_IP,
148 #ifdef  RSS
149         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v4,
150         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
151         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
152 #else
153         .nh_policy = NETISR_POLICY_FLOW,
154 #endif
155 };
156
157 #ifdef  RSS
158 /*
159  * Directly dispatched frames are currently assumed
160  * to have a flowid already calculated.
161  *
162  * It should likely have something that assert it
163  * actually has valid flow details.
164  */
165 static struct netisr_handler ip_direct_nh = {
166         .nh_name = "ip_direct",
167         .nh_handler = ip_direct_input,
168         .nh_proto = NETISR_IP_DIRECT,
169         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v4,
170         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
171         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
172 };
173 #endif
174
175 extern  struct domain inetdomain;
176 extern  struct protosw inetsw[];
177 u_char  ip_protox[IPPROTO_MAX];
178 VNET_DEFINE(struct in_ifaddrhead, in_ifaddrhead);  /* first inet address */
179 VNET_DEFINE(struct in_ifaddrhashhead *, in_ifaddrhashtbl); /* inet addr hash table  */
180 VNET_DEFINE(u_long, in_ifaddrhmask);            /* mask for hash table */
181
182 #ifdef IPCTL_DEFMTU
183 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_DEFMTU, mtu, CTLFLAG_RW,
184     &ip_mtu, 0, "Default MTU");
185 #endif
186
187 #ifdef IPSTEALTH
188 VNET_DEFINE(int, ipstealth);
189 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, stealth, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
190     &VNET_NAME(ipstealth), 0,
191     "IP stealth mode, no TTL decrementation on forwarding");
192 #endif
193
194 /*
195  * IP statistics are stored in the "array" of counter(9)s.
196  */
197 VNET_PCPUSTAT_DEFINE(struct ipstat, ipstat);
198 VNET_PCPUSTAT_SYSINIT(ipstat);
199 SYSCTL_VNET_PCPUSTAT(_net_inet_ip, IPCTL_STATS, stats, struct ipstat, ipstat,
200     "IP statistics (struct ipstat, netinet/ip_var.h)");
201
202 #ifdef VIMAGE
203 VNET_PCPUSTAT_SYSUNINIT(ipstat);
204 #endif /* VIMAGE */
205
206 /*
207  * Kernel module interface for updating ipstat.  The argument is an index
208  * into ipstat treated as an array.
209  */
210 void
211 kmod_ipstat_inc(int statnum)
212 {
213
214         counter_u64_add(VNET(ipstat)[statnum], 1);
215 }
216
217 void
218 kmod_ipstat_dec(int statnum)
219 {
220
221         counter_u64_add(VNET(ipstat)[statnum], -1);
222 }
223
224 static int
225 sysctl_netinet_intr_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
226 {
227         int error, qlimit;
228
229         netisr_getqlimit(&ip_nh, &qlimit);
230         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
231         if (error || !req->newptr)
232                 return (error);
233         if (qlimit < 1)
234                 return (EINVAL);
235         return (netisr_setqlimit(&ip_nh, qlimit));
236 }
237 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQMAXLEN, intr_queue_maxlen,
238     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0,
239     sysctl_netinet_intr_queue_maxlen, "I",
240     "Maximum size of the IP input queue");
241
242 static int
243 sysctl_netinet_intr_queue_drops(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
244 {
245         u_int64_t qdrops_long;
246         int error, qdrops;
247
248         netisr_getqdrops(&ip_nh, &qdrops_long);
249         qdrops = qdrops_long;
250         error = sysctl_handle_int(oidp, &qdrops, 0, req);
251         if (error || !req->newptr)
252                 return (error);
253         if (qdrops != 0)
254                 return (EINVAL);
255         netisr_clearqdrops(&ip_nh);
256         return (0);
257 }
258
259 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQDROPS, intr_queue_drops,
260     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
261     0, 0, sysctl_netinet_intr_queue_drops, "I",
262     "Number of packets dropped from the IP input queue");
263
264 #ifdef  RSS
265 static int
266 sysctl_netinet_intr_direct_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
267 {
268         int error, qlimit;
269
270         netisr_getqlimit(&ip_direct_nh, &qlimit);
271         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
272         if (error || !req->newptr)
273                 return (error);
274         if (qlimit < 1)
275                 return (EINVAL);
276         return (netisr_setqlimit(&ip_direct_nh, qlimit));
277 }
278 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRDQMAXLEN, intr_direct_queue_maxlen,
279     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE,
280     0, 0, sysctl_netinet_intr_direct_queue_maxlen,
281     "I", "Maximum size of the IP direct input queue");
282
283 static int
284 sysctl_netinet_intr_direct_queue_drops(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
285 {
286         u_int64_t qdrops_long;
287         int error, qdrops;
288
289         netisr_getqdrops(&ip_direct_nh, &qdrops_long);
290         qdrops = qdrops_long;
291         error = sysctl_handle_int(oidp, &qdrops, 0, req);
292         if (error || !req->newptr)
293                 return (error);
294         if (qdrops != 0)
295                 return (EINVAL);
296         netisr_clearqdrops(&ip_direct_nh);
297         return (0);
298 }
299
300 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRDQDROPS, intr_direct_queue_drops,
301     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0,
302     sysctl_netinet_intr_direct_queue_drops, "I",
303     "Number of packets dropped from the IP direct input queue");
304 #endif  /* RSS */
305
306 /*
307  * IP initialization: fill in IP protocol switch table.
308  * All protocols not implemented in kernel go to raw IP protocol handler.
309  */
310 void
311 ip_init(void)
312 {
313         struct pfil_head_args args;
314         struct protosw *pr;
315         int i;
316
317         CK_STAILQ_INIT(&V_in_ifaddrhead);
318         V_in_ifaddrhashtbl = hashinit(INADDR_NHASH, M_IFADDR, &V_in_ifaddrhmask);
319
320         /* Initialize IP reassembly queue. */
321         ipreass_init();
322
323         /* Initialize packet filter hooks. */
324         args.pa_version = PFIL_VERSION;
325         args.pa_flags = PFIL_IN | PFIL_OUT;
326         args.pa_type = PFIL_TYPE_IP4;
327         args.pa_headname = PFIL_INET_NAME;
328         V_inet_pfil_head = pfil_head_register(&args);
329
330         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, AF_INET,
331             &V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET],
332             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
333                 printf("%s: WARNING: unable to register input helper hook\n",
334                     __func__);
335         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, AF_INET,
336             &V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET],
337             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
338                 printf("%s: WARNING: unable to register output helper hook\n",
339                     __func__);
340
341         /* Skip initialization of globals for non-default instances. */
342 #ifdef VIMAGE
343         if (!IS_DEFAULT_VNET(curvnet)) {
344                 netisr_register_vnet(&ip_nh);
345 #ifdef  RSS
346                 netisr_register_vnet(&ip_direct_nh);
347 #endif
348                 return;
349         }
350 #endif
351
352         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
353         if (pr == NULL)
354                 panic("ip_init: PF_INET not found");
355
356         /* Initialize the entire ip_protox[] array to IPPROTO_RAW. */
357         for (i = 0; i < IPPROTO_MAX; i++)
358                 ip_protox[i] = pr - inetsw;
359         /*
360          * Cycle through IP protocols and put them into the appropriate place
361          * in ip_protox[].
362          */
363         for (pr = inetdomain.dom_protosw;
364             pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++)
365                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET &&
366                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol != IPPROTO_RAW) {
367                         /* Be careful to only index valid IP protocols. */
368                         if (pr->pr_protocol < IPPROTO_MAX)
369                                 ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
370                 }
371
372         netisr_register(&ip_nh);
373 #ifdef  RSS
374         netisr_register(&ip_direct_nh);
375 #endif
376 }
377
378 #ifdef VIMAGE
379 static void
380 ip_destroy(void *unused __unused)
381 {
382         int error;
383
384 #ifdef  RSS
385         netisr_unregister_vnet(&ip_direct_nh);
386 #endif
387         netisr_unregister_vnet(&ip_nh);
388
389         pfil_head_unregister(V_inet_pfil_head);
390         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET]);
391         if (error != 0) {
392                 printf("%s: WARNING: unable to deregister input helper hook "
393                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, id HHOOK_IPSEC_INET: "
394                     "error %d returned\n", __func__, error);
395         }
396         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET]);
397         if (error != 0) {
398                 printf("%s: WARNING: unable to deregister output helper hook "
399                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, id HHOOK_IPSEC_INET: "
400                     "error %d returned\n", __func__, error);
401         }
402
403         /* Remove the IPv4 addresses from all interfaces. */
404         in_ifscrub_all();
405
406         /* Make sure the IPv4 routes are gone as well. */
407         rib_flush_routes_family(AF_INET);
408
409         /* Destroy IP reassembly queue. */
410         ipreass_destroy();
411
412         /* Cleanup in_ifaddr hash table; should be empty. */
413         hashdestroy(V_in_ifaddrhashtbl, M_IFADDR, V_in_ifaddrhmask);
414 }
415
416 VNET_SYSUNINIT(ip, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD, ip_destroy, NULL);
417 #endif
418
419 #ifdef  RSS
420 /*
421  * IP direct input routine.
422  *
423  * This is called when reinjecting completed fragments where
424  * all of the previous checking and book-keeping has been done.
425  */
426 void
427 ip_direct_input(struct mbuf *m)
428 {
429         struct ip *ip;
430         int hlen;
431
432         ip = mtod(m, struct ip *);
433         hlen = ip->ip_hl << 2;
434
435 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
436         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
437                 if (IPSEC_INPUT(ipv4, m, hlen, ip->ip_p) != 0)
438                         return;
439         }
440 #endif /* IPSEC */
441         IPSTAT_INC(ips_delivered);
442         (*inetsw[ip_protox[ip->ip_p]].pr_input)(&m, &hlen, ip->ip_p);
443         return;
444 }
445 #endif
446
447 /*
448  * Ip input routine.  Checksum and byte swap header.  If fragmented
449  * try to reassemble.  Process options.  Pass to next level.
450  */
451 void
452 ip_input(struct mbuf *m)
453 {
454         struct rm_priotracker in_ifa_tracker;
455         struct ip *ip = NULL;
456         struct in_ifaddr *ia = NULL;
457         struct ifaddr *ifa;
458         struct ifnet *ifp;
459         int    checkif, hlen = 0;
460         uint16_t sum, ip_len;
461         int dchg = 0;                           /* dest changed after fw */
462         struct in_addr odst;                    /* original dst address */
463
464         M_ASSERTPKTHDR(m);
465         NET_EPOCH_ASSERT();
466
467         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
468                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
469                 /* Set up some basics that will be used later. */
470                 ip = mtod(m, struct ip *);
471                 hlen = ip->ip_hl << 2;
472                 ip_len = ntohs(ip->ip_len);
473                 goto ours;
474         }
475
476         IPSTAT_INC(ips_total);
477
478         if (m->m_pkthdr.len < sizeof(struct ip))
479                 goto tooshort;
480
481         if (m->m_len < sizeof (struct ip) &&
482             (m = m_pullup(m, sizeof (struct ip))) == NULL) {
483                 IPSTAT_INC(ips_toosmall);
484                 return;
485         }
486         ip = mtod(m, struct ip *);
487
488         if (ip->ip_v != IPVERSION) {
489                 IPSTAT_INC(ips_badvers);
490                 goto bad;
491         }
492
493         hlen = ip->ip_hl << 2;
494         if (hlen < sizeof(struct ip)) { /* minimum header length */
495                 IPSTAT_INC(ips_badhlen);
496                 goto bad;
497         }
498         if (hlen > m->m_len) {
499                 if ((m = m_pullup(m, hlen)) == NULL) {
500                         IPSTAT_INC(ips_badhlen);
501                         return;
502                 }
503                 ip = mtod(m, struct ip *);
504         }
505
506         IP_PROBE(receive, NULL, NULL, ip, m->m_pkthdr.rcvif, ip, NULL);
507
508         /* IN_LOOPBACK must not appear on the wire - RFC1122 */
509         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
510         if (IN_LOOPBACK(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)) ||
511             IN_LOOPBACK(ntohl(ip->ip_src.s_addr))) {
512                 if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) {
513                         IPSTAT_INC(ips_badaddr);
514                         goto bad;
515                 }
516         }
517
518         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_CHECKED) {
519                 sum = !(m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_VALID);
520         } else {
521                 if (hlen == sizeof(struct ip)) {
522                         sum = in_cksum_hdr(ip);
523                 } else {
524                         sum = in_cksum(m, hlen);
525                 }
526         }
527         if (sum) {
528                 IPSTAT_INC(ips_badsum);
529                 goto bad;
530         }
531
532 #ifdef ALTQ
533         if (altq_input != NULL && (*altq_input)(m, AF_INET) == 0)
534                 /* packet is dropped by traffic conditioner */
535                 return;
536 #endif
537
538         ip_len = ntohs(ip->ip_len);
539         if (ip_len < hlen) {
540                 IPSTAT_INC(ips_badlen);
541                 goto bad;
542         }
543
544         /*
545          * Check that the amount of data in the buffers
546          * is as at least much as the IP header would have us expect.
547          * Trim mbufs if longer than we expect.
548          * Drop packet if shorter than we expect.
549          */
550         if (m->m_pkthdr.len < ip_len) {
551 tooshort:
552                 IPSTAT_INC(ips_tooshort);
553                 goto bad;
554         }
555         if (m->m_pkthdr.len > ip_len) {
556                 if (m->m_len == m->m_pkthdr.len) {
557                         m->m_len = ip_len;
558                         m->m_pkthdr.len = ip_len;
559                 } else
560                         m_adj(m, ip_len - m->m_pkthdr.len);
561         }
562
563         /*
564          * Try to forward the packet, but if we fail continue.
565          * ip_tryforward() may generate redirects these days.
566          * XXX the logic below falling through to normal processing
567          * if redirects are required should be revisited as well.
568          * ip_tryforward() does inbound and outbound packet firewall
569          * processing. If firewall has decided that destination becomes
570          * our local address, it sets M_FASTFWD_OURS flag. In this
571          * case skip another inbound firewall processing and update
572          * ip pointer.
573          */
574         if (V_ipforwarding != 0
575 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
576             && (!IPSEC_ENABLED(ipv4) ||
577             IPSEC_CAPS(ipv4, m, IPSEC_CAP_OPERABLE) == 0)
578 #endif
579             ) {
580                 /*
581                  * ip_dooptions() was run so we can ignore the source route (or
582                  * any IP options case) case for redirects in ip_tryforward().
583                  */
584                 if ((m = ip_tryforward(m)) == NULL)
585                         return;
586                 if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
587                         m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
588                         ip = mtod(m, struct ip *);
589                         goto ours;
590                 }
591         }
592
593 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
594         /*
595          * Bypass packet filtering for packets previously handled by IPsec.
596          */
597         if (IPSEC_ENABLED(ipv4) &&
598             IPSEC_CAPS(ipv4, m, IPSEC_CAP_BYPASS_FILTER) != 0)
599                         goto passin;
600 #endif
601
602         /*
603          * Run through list of hooks for input packets.
604          *
605          * NB: Beware of the destination address changing (e.g.
606          *     by NAT rewriting).  When this happens, tell
607          *     ip_forward to do the right thing.
608          */
609
610         /* Jump over all PFIL processing if hooks are not active. */
611         if (!PFIL_HOOKED_IN(V_inet_pfil_head))
612                 goto passin;
613
614         odst = ip->ip_dst;
615         if (pfil_run_hooks(V_inet_pfil_head, &m, ifp, PFIL_IN, NULL) !=
616             PFIL_PASS)
617                 return;
618         if (m == NULL)                  /* consumed by filter */
619                 return;
620
621         ip = mtod(m, struct ip *);
622         dchg = (odst.s_addr != ip->ip_dst.s_addr);
623         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
624
625         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
626                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
627                 goto ours;
628         }
629         if (m->m_flags & M_IP_NEXTHOP) {
630                 if (m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL) != NULL) {
631                         /*
632                          * Directly ship the packet on.  This allows
633                          * forwarding packets originally destined to us
634                          * to some other directly connected host.
635                          */
636                         ip_forward(m, 1);
637                         return;
638                 }
639         }
640 passin:
641
642         /*
643          * Process options and, if not destined for us,
644          * ship it on.  ip_dooptions returns 1 when an
645          * error was detected (causing an icmp message
646          * to be sent and the original packet to be freed).
647          */
648         if (hlen > sizeof (struct ip) && ip_dooptions(m, 0))
649                 return;
650
651         /* greedy RSVP, snatches any PATH packet of the RSVP protocol and no
652          * matter if it is destined to another node, or whether it is
653          * a multicast one, RSVP wants it! and prevents it from being forwarded
654          * anywhere else. Also checks if the rsvp daemon is running before
655          * grabbing the packet.
656          */
657         if (V_rsvp_on && ip->ip_p==IPPROTO_RSVP)
658                 goto ours;
659
660         /*
661          * Check our list of addresses, to see if the packet is for us.
662          * If we don't have any addresses, assume any unicast packet
663          * we receive might be for us (and let the upper layers deal
664          * with it).
665          */
666         if (CK_STAILQ_EMPTY(&V_in_ifaddrhead) &&
667             (m->m_flags & (M_MCAST|M_BCAST)) == 0)
668                 goto ours;
669
670         /*
671          * Enable a consistency check between the destination address
672          * and the arrival interface for a unicast packet (the RFC 1122
673          * strong ES model) if IP forwarding is disabled and the packet
674          * is not locally generated and the packet is not subject to
675          * 'ipfw fwd'.
676          *
677          * XXX - Checking also should be disabled if the destination
678          * address is ipnat'ed to a different interface.
679          *
680          * XXX - Checking is incompatible with IP aliases added
681          * to the loopback interface instead of the interface where
682          * the packets are received.
683          *
684          * XXX - This is the case for carp vhost IPs as well so we
685          * insert a workaround. If the packet got here, we already
686          * checked with carp_iamatch() and carp_forus().
687          */
688         checkif = V_ip_checkinterface && (V_ipforwarding == 0) &&
689             ifp != NULL && ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) &&
690             ifp->if_carp == NULL && (dchg == 0);
691
692         /*
693          * Check for exact addresses in the hash bucket.
694          */
695         IN_IFADDR_RLOCK(&in_ifa_tracker);
696         LIST_FOREACH(ia, INADDR_HASH(ip->ip_dst.s_addr), ia_hash) {
697                 /*
698                  * If the address matches, verify that the packet
699                  * arrived via the correct interface if checking is
700                  * enabled.
701                  */
702                 if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == ip->ip_dst.s_addr &&
703                     (!checkif || ia->ia_ifp == ifp)) {
704                         counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
705                         counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
706                             m->m_pkthdr.len);
707                         IN_IFADDR_RUNLOCK(&in_ifa_tracker);
708                         goto ours;
709                 }
710         }
711         IN_IFADDR_RUNLOCK(&in_ifa_tracker);
712
713         /*
714          * Check for broadcast addresses.
715          *
716          * Only accept broadcast packets that arrive via the matching
717          * interface.  Reception of forwarded directed broadcasts would
718          * be handled via ip_forward() and ether_output() with the loopback
719          * into the stack for SIMPLEX interfaces handled by ether_output().
720          */
721         if (ifp != NULL && ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) {
722                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
723                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
724                                 continue;
725                         ia = ifatoia(ifa);
726                         if (satosin(&ia->ia_broadaddr)->sin_addr.s_addr ==
727                             ip->ip_dst.s_addr) {
728                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
729                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
730                                     m->m_pkthdr.len);
731                                 goto ours;
732                         }
733 #ifdef BOOTP_COMPAT
734                         if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == INADDR_ANY) {
735                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
736                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
737                                     m->m_pkthdr.len);
738                                 goto ours;
739                         }
740 #endif
741                 }
742                 ia = NULL;
743         }
744         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr))) {
745                 /*
746                  * RFC 3927 2.7: Do not forward multicast packets from
747                  * IN_LINKLOCAL.
748                  */
749                 if (V_ip_mrouter && !IN_LINKLOCAL(ntohl(ip->ip_src.s_addr))) {
750                         /*
751                          * If we are acting as a multicast router, all
752                          * incoming multicast packets are passed to the
753                          * kernel-level multicast forwarding function.
754                          * The packet is returned (relatively) intact; if
755                          * ip_mforward() returns a non-zero value, the packet
756                          * must be discarded, else it may be accepted below.
757                          */
758                         if (ip_mforward && ip_mforward(ip, ifp, m, 0) != 0) {
759                                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
760                                 m_freem(m);
761                                 return;
762                         }
763
764                         /*
765                          * The process-level routing daemon needs to receive
766                          * all multicast IGMP packets, whether or not this
767                          * host belongs to their destination groups.
768                          */
769                         if (ip->ip_p == IPPROTO_IGMP)
770                                 goto ours;
771                         IPSTAT_INC(ips_forward);
772                 }
773                 /*
774                  * Assume the packet is for us, to avoid prematurely taking
775                  * a lock on the in_multi hash. Protocols must perform
776                  * their own filtering and update statistics accordingly.
777                  */
778                 goto ours;
779         }
780         if (ip->ip_dst.s_addr == (u_long)INADDR_BROADCAST)
781                 goto ours;
782         if (ip->ip_dst.s_addr == INADDR_ANY)
783                 goto ours;
784         /* RFC 3927 2.7: Do not forward packets to or from IN_LINKLOCAL. */
785         if (IN_LINKLOCAL(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)) ||
786             IN_LINKLOCAL(ntohl(ip->ip_src.s_addr))) {
787                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
788                 m_freem(m);
789                 return;
790         }
791
792         /*
793          * Not for us; forward if possible and desirable.
794          */
795         if (V_ipforwarding == 0) {
796                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
797                 m_freem(m);
798         } else {
799                 ip_forward(m, dchg);
800         }
801         return;
802
803 ours:
804 #ifdef IPSTEALTH
805         /*
806          * IPSTEALTH: Process non-routing options only
807          * if the packet is destined for us.
808          */
809         if (V_ipstealth && hlen > sizeof (struct ip) && ip_dooptions(m, 1))
810                 return;
811 #endif /* IPSTEALTH */
812
813         /*
814          * Attempt reassembly; if it succeeds, proceed.
815          * ip_reass() will return a different mbuf.
816          */
817         if (ip->ip_off & htons(IP_MF | IP_OFFMASK)) {
818                 /* XXXGL: shouldn't we save & set m_flags? */
819                 m = ip_reass(m);
820                 if (m == NULL)
821                         return;
822                 ip = mtod(m, struct ip *);
823                 /* Get the header length of the reassembled packet */
824                 hlen = ip->ip_hl << 2;
825         }
826
827 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
828         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
829                 if (IPSEC_INPUT(ipv4, m, hlen, ip->ip_p) != 0)
830                         return;
831         }
832 #endif /* IPSEC */
833
834         /*
835          * Switch out to protocol's input routine.
836          */
837         IPSTAT_INC(ips_delivered);
838
839         (*inetsw[ip_protox[ip->ip_p]].pr_input)(&m, &hlen, ip->ip_p);
840         return;
841 bad:
842         m_freem(m);
843 }
844
845 /*
846  * IP timer processing;
847  * if a timer expires on a reassembly
848  * queue, discard it.
849  */
850 void
851 ip_slowtimo(void)
852 {
853         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
854
855         VNET_LIST_RLOCK_NOSLEEP();
856         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
857                 CURVNET_SET(vnet_iter);
858                 ipreass_slowtimo();
859                 CURVNET_RESTORE();
860         }
861         VNET_LIST_RUNLOCK_NOSLEEP();
862 }
863
864 void
865 ip_drain(void)
866 {
867         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
868
869         VNET_LIST_RLOCK_NOSLEEP();
870         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
871                 CURVNET_SET(vnet_iter);
872                 ipreass_drain();
873                 CURVNET_RESTORE();
874         }
875         VNET_LIST_RUNLOCK_NOSLEEP();
876 }
877
878 /*
879  * The protocol to be inserted into ip_protox[] must be already registered
880  * in inetsw[], either statically or through pf_proto_register().
881  */
882 int
883 ipproto_register(short ipproto)
884 {
885         struct protosw *pr;
886
887         /* Sanity checks. */
888         if (ipproto <= 0 || ipproto >= IPPROTO_MAX)
889                 return (EPROTONOSUPPORT);
890
891         /*
892          * The protocol slot must not be occupied by another protocol
893          * already.  An index pointing to IPPROTO_RAW is unused.
894          */
895         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
896         if (pr == NULL)
897                 return (EPFNOSUPPORT);
898         if (ip_protox[ipproto] != pr - inetsw)  /* IPPROTO_RAW */
899                 return (EEXIST);
900
901         /* Find the protocol position in inetsw[] and set the index. */
902         for (pr = inetdomain.dom_protosw;
903              pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++) {
904                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET &&
905                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol == ipproto) {
906                         ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
907                         return (0);
908                 }
909         }
910         return (EPROTONOSUPPORT);
911 }
912
913 int
914 ipproto_unregister(short ipproto)
915 {
916         struct protosw *pr;
917
918         /* Sanity checks. */
919         if (ipproto <= 0 || ipproto >= IPPROTO_MAX)
920                 return (EPROTONOSUPPORT);
921
922         /* Check if the protocol was indeed registered. */
923         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
924         if (pr == NULL)
925                 return (EPFNOSUPPORT);
926         if (ip_protox[ipproto] == pr - inetsw)  /* IPPROTO_RAW */
927                 return (ENOENT);
928
929         /* Reset the protocol slot to IPPROTO_RAW. */
930         ip_protox[ipproto] = pr - inetsw;
931         return (0);
932 }
933
934 u_char inetctlerrmap[PRC_NCMDS] = {
935         0,              0,              0,              0,
936         0,              EMSGSIZE,       EHOSTDOWN,      EHOSTUNREACH,
937         EHOSTUNREACH,   EHOSTUNREACH,   ECONNREFUSED,   ECONNREFUSED,
938         EMSGSIZE,       EHOSTUNREACH,   0,              0,
939         0,              0,              EHOSTUNREACH,   0,
940         ENOPROTOOPT,    ECONNREFUSED
941 };
942
943 /*
944  * Forward a packet.  If some error occurs return the sender
945  * an icmp packet.  Note we can't always generate a meaningful
946  * icmp message because icmp doesn't have a large enough repertoire
947  * of codes and types.
948  *
949  * If not forwarding, just drop the packet.  This could be confusing
950  * if ipforwarding was zero but some routing protocol was advancing
951  * us as a gateway to somewhere.  However, we must let the routing
952  * protocol deal with that.
953  *
954  * The srcrt parameter indicates whether the packet is being forwarded
955  * via a source route.
956  */
957 void
958 ip_forward(struct mbuf *m, int srcrt)
959 {
960         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
961         struct in_ifaddr *ia;
962         struct mbuf *mcopy;
963         struct sockaddr_in *sin;
964         struct in_addr dest;
965         struct route ro;
966         uint32_t flowid;
967         int error, type = 0, code = 0, mtu = 0;
968
969         NET_EPOCH_ASSERT();
970
971         if (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) || in_canforward(ip->ip_dst) == 0) {
972                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
973                 m_freem(m);
974                 return;
975         }
976         if (
977 #ifdef IPSTEALTH
978             V_ipstealth == 0 &&
979 #endif
980             ip->ip_ttl <= IPTTLDEC) {
981                 icmp_error(m, ICMP_TIMXCEED, ICMP_TIMXCEED_INTRANS, 0, 0);
982                 return;
983         }
984
985         bzero(&ro, sizeof(ro));
986         sin = (struct sockaddr_in *)&ro.ro_dst;
987         sin->sin_family = AF_INET;
988         sin->sin_len = sizeof(*sin);
989         sin->sin_addr = ip->ip_dst;
990         flowid = m->m_pkthdr.flowid;
991         ro.ro_nh = fib4_lookup(M_GETFIB(m), ip->ip_dst, 0, NHR_REF, flowid);
992         if (ro.ro_nh != NULL) {
993                 ia = ifatoia(ro.ro_nh->nh_ifa);
994         } else
995                 ia = NULL;
996         /*
997          * Save the IP header and at most 8 bytes of the payload,
998          * in case we need to generate an ICMP message to the src.
999          *
1000          * XXX this can be optimized a lot by saving the data in a local
1001          * buffer on the stack (72 bytes at most), and only allocating the
1002          * mbuf if really necessary. The vast majority of the packets
1003          * are forwarded without having to send an ICMP back (either
1004          * because unnecessary, or because rate limited), so we are
1005          * really we are wasting a lot of work here.
1006          *
1007          * We don't use m_copym() because it might return a reference
1008          * to a shared cluster. Both this function and ip_output()
1009          * assume exclusive access to the IP header in `m', so any
1010          * data in a cluster may change before we reach icmp_error().
1011          */
1012         mcopy = m_gethdr(M_NOWAIT, m->m_type);
1013         if (mcopy != NULL && !m_dup_pkthdr(mcopy, m, M_NOWAIT)) {
1014                 /*
1015                  * It's probably ok if the pkthdr dup fails (because
1016                  * the deep copy of the tag chain failed), but for now
1017                  * be conservative and just discard the copy since
1018                  * code below may some day want the tags.
1019                  */
1020                 m_free(mcopy);
1021                 mcopy = NULL;
1022         }
1023         if (mcopy != NULL) {
1024                 mcopy->m_len = min(ntohs(ip->ip_len), M_TRAILINGSPACE(mcopy));
1025                 mcopy->m_pkthdr.len = mcopy->m_len;
1026                 m_copydata(m, 0, mcopy->m_len, mtod(mcopy, caddr_t));
1027         }
1028 #ifdef IPSTEALTH
1029         if (V_ipstealth == 0)
1030 #endif
1031                 ip->ip_ttl -= IPTTLDEC;
1032 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
1033         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
1034                 if ((error = IPSEC_FORWARD(ipv4, m)) != 0) {
1035                         /* mbuf consumed by IPsec */
1036                         RO_NHFREE(&ro);
1037                         m_freem(mcopy);
1038                         if (error != EINPROGRESS)
1039                                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
1040                         return;
1041                 }
1042                 /* No IPsec processing required */
1043         }
1044 #endif /* IPSEC */
1045         /*
1046          * If forwarding packet using same interface that it came in on,
1047          * perhaps should send a redirect to sender to shortcut a hop.
1048          * Only send redirect if source is sending directly to us,
1049          * and if packet was not source routed (or has any options).
1050          * Also, don't send redirect if forwarding using a default route
1051          * or a route modified by a redirect.
1052          */
1053         dest.s_addr = 0;
1054         if (!srcrt && V_ipsendredirects &&
1055             ia != NULL && ia->ia_ifp == m->m_pkthdr.rcvif) {
1056                 struct nhop_object *nh;
1057
1058                 nh = ro.ro_nh;
1059
1060                 if (nh != NULL && ((nh->nh_flags & (NHF_REDIRECT|NHF_DEFAULT)) == 0)) {
1061                         struct in_ifaddr *nh_ia = (struct in_ifaddr *)(nh->nh_ifa);
1062                         u_long src = ntohl(ip->ip_src.s_addr);
1063
1064                         if (nh_ia != NULL &&
1065                             (src & nh_ia->ia_subnetmask) == nh_ia->ia_subnet) {
1066                                 /* Router requirements says to only send host redirects */
1067                                 type = ICMP_REDIRECT;
1068                                 code = ICMP_REDIRECT_HOST;
1069                                 if (nh->nh_flags & NHF_GATEWAY) {
1070                                     if (nh->gw_sa.sa_family == AF_INET)
1071                                         dest.s_addr = nh->gw4_sa.sin_addr.s_addr;
1072                                     else /* Do not redirect in case gw is AF_INET6 */
1073                                         type = 0;
1074                                 } else
1075                                         dest.s_addr = ip->ip_dst.s_addr;
1076                         }
1077                 }
1078         }
1079
1080         error = ip_output(m, NULL, &ro, IP_FORWARDING, NULL, NULL);
1081
1082         if (error == EMSGSIZE && ro.ro_nh)
1083                 mtu = ro.ro_nh->nh_mtu;
1084         RO_NHFREE(&ro);
1085
1086         if (error)
1087                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
1088         else {
1089                 IPSTAT_INC(ips_forward);
1090                 if (type)
1091                         IPSTAT_INC(ips_redirectsent);
1092                 else {
1093                         if (mcopy)
1094                                 m_freem(mcopy);
1095                         return;
1096                 }
1097         }
1098         if (mcopy == NULL)
1099                 return;
1100
1101         switch (error) {
1102         case 0:                         /* forwarded, but need redirect */
1103                 /* type, code set above */
1104                 break;
1105
1106         case ENETUNREACH:
1107         case EHOSTUNREACH:
1108         case ENETDOWN:
1109         case EHOSTDOWN:
1110         default:
1111                 type = ICMP_UNREACH;
1112                 code = ICMP_UNREACH_HOST;
1113                 break;
1114
1115         case EMSGSIZE:
1116                 type = ICMP_UNREACH;
1117                 code = ICMP_UNREACH_NEEDFRAG;
1118                 /*
1119                  * If the MTU was set before make sure we are below the
1120                  * interface MTU.
1121                  * If the MTU wasn't set before use the interface mtu or
1122                  * fall back to the next smaller mtu step compared to the
1123                  * current packet size.
1124                  */
1125                 if (mtu != 0) {
1126                         if (ia != NULL)
1127                                 mtu = min(mtu, ia->ia_ifp->if_mtu);
1128                 } else {
1129                         if (ia != NULL)
1130                                 mtu = ia->ia_ifp->if_mtu;
1131                         else
1132                                 mtu = ip_next_mtu(ntohs(ip->ip_len), 0);
1133                 }
1134                 IPSTAT_INC(ips_cantfrag);
1135                 break;
1136
1137         case ENOBUFS:
1138         case EACCES:                    /* ipfw denied packet */
1139                 m_freem(mcopy);
1140                 return;
1141         }
1142         icmp_error(mcopy, type, code, dest.s_addr, mtu);
1143 }
1144
1145 #define CHECK_SO_CT(sp, ct) \
1146     (((sp->so_options & SO_TIMESTAMP) && (sp->so_ts_clock == ct)) ? 1 : 0)
1147
1148 void
1149 ip_savecontrol(struct inpcb *inp, struct mbuf **mp, struct ip *ip,
1150     struct mbuf *m)
1151 {
1152         bool stamped;
1153
1154         stamped = false;
1155         if ((inp->inp_socket->so_options & SO_BINTIME) ||
1156             CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_BINTIME)) {
1157                 struct bintime boottimebin, bt;
1158                 struct timespec ts1;
1159
1160                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1161                     M_TSTMP)) {
1162                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1163                         timespec2bintime(&ts1, &bt);
1164                         getboottimebin(&boottimebin);
1165                         bintime_add(&bt, &boottimebin);
1166                 } else {
1167                         bintime(&bt);
1168                 }
1169                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&bt, sizeof(bt),
1170                     SCM_BINTIME, SOL_SOCKET);
1171                 if (*mp != NULL) {
1172                         mp = &(*mp)->m_next;
1173                         stamped = true;
1174                 }
1175         }
1176         if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_REALTIME_MICRO)) {
1177                 struct bintime boottimebin, bt1;
1178                 struct timespec ts1;
1179                 struct timeval tv;
1180
1181                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1182                     M_TSTMP)) {
1183                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1184                         timespec2bintime(&ts1, &bt1);
1185                         getboottimebin(&boottimebin);
1186                         bintime_add(&bt1, &boottimebin);
1187                         bintime2timeval(&bt1, &tv);
1188                 } else {
1189                         microtime(&tv);
1190                 }
1191                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&tv, sizeof(tv),
1192                     SCM_TIMESTAMP, SOL_SOCKET);
1193                 if (*mp != NULL) {
1194                         mp = &(*mp)->m_next;
1195                         stamped = true;
1196                 }
1197         } else if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_REALTIME)) {
1198                 struct bintime boottimebin;
1199                 struct timespec ts, ts1;
1200
1201                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1202                     M_TSTMP)) {
1203                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts);
1204                         getboottimebin(&boottimebin);
1205                         bintime2timespec(&boottimebin, &ts1);
1206                         timespecadd(&ts, &ts1, &ts);
1207                 } else {
1208                         nanotime(&ts);
1209                 }
1210                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ts, sizeof(ts),
1211                     SCM_REALTIME, SOL_SOCKET);
1212                 if (*mp != NULL) {
1213                         mp = &(*mp)->m_next;
1214                         stamped = true;
1215                 }
1216         } else if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_MONOTONIC)) {
1217                 struct timespec ts;
1218
1219                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1220                     M_TSTMP))
1221                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts);
1222                 else
1223                         nanouptime(&ts);
1224                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ts, sizeof(ts),
1225                     SCM_MONOTONIC, SOL_SOCKET);
1226                 if (*mp != NULL) {
1227                         mp = &(*mp)->m_next;
1228                         stamped = true;
1229                 }
1230         }
1231         if (stamped && (m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1232             M_TSTMP)) {
1233                 struct sock_timestamp_info sti;
1234
1235                 bzero(&sti, sizeof(sti));
1236                 sti.st_info_flags = ST_INFO_HW;
1237                 if ((m->m_flags & M_TSTMP_HPREC) != 0)
1238                         sti.st_info_flags |= ST_INFO_HW_HPREC;
1239                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&sti, sizeof(sti), SCM_TIME_INFO,
1240                     SOL_SOCKET);
1241                 if (*mp != NULL)
1242                         mp = &(*mp)->m_next;
1243         }
1244         if (inp->inp_flags & INP_RECVDSTADDR) {
1245                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ip->ip_dst,
1246                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVDSTADDR, IPPROTO_IP);
1247                 if (*mp)
1248                         mp = &(*mp)->m_next;
1249         }
1250         if (inp->inp_flags & INP_RECVTTL) {
1251                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ip->ip_ttl,
1252                     sizeof(u_char), IP_RECVTTL, IPPROTO_IP);
1253                 if (*mp)
1254                         mp = &(*mp)->m_next;
1255         }
1256 #ifdef notyet
1257         /* XXX
1258          * Moving these out of udp_input() made them even more broken
1259          * than they already were.
1260          */
1261         /* options were tossed already */
1262         if (inp->inp_flags & INP_RECVOPTS) {
1263                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)opts_deleted_above,
1264                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVOPTS, IPPROTO_IP);
1265                 if (*mp)
1266                         mp = &(*mp)->m_next;
1267         }
1268         /* ip_srcroute doesn't do what we want here, need to fix */
1269         if (inp->inp_flags & INP_RECVRETOPTS) {
1270                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)ip_srcroute(m),
1271                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVRETOPTS, IPPROTO_IP);
1272                 if (*mp)
1273                         mp = &(*mp)->m_next;
1274         }
1275 #endif
1276         if (inp->inp_flags & INP_RECVIF) {
1277                 struct ifnet *ifp;
1278                 struct sdlbuf {
1279                         struct sockaddr_dl sdl;
1280                         u_char  pad[32];
1281                 } sdlbuf;
1282                 struct sockaddr_dl *sdp;
1283                 struct sockaddr_dl *sdl2 = &sdlbuf.sdl;
1284
1285                 if ((ifp = m->m_pkthdr.rcvif) &&
1286                     ifp->if_index && ifp->if_index <= V_if_index) {
1287                         sdp = (struct sockaddr_dl *)ifp->if_addr->ifa_addr;
1288                         /*
1289                          * Change our mind and don't try copy.
1290                          */
1291                         if (sdp->sdl_family != AF_LINK ||
1292                             sdp->sdl_len > sizeof(sdlbuf)) {
1293                                 goto makedummy;
1294                         }
1295                         bcopy(sdp, sdl2, sdp->sdl_len);
1296                 } else {
1297 makedummy:
1298                         sdl2->sdl_len =
1299                             offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]);
1300                         sdl2->sdl_family = AF_LINK;
1301                         sdl2->sdl_index = 0;
1302                         sdl2->sdl_nlen = sdl2->sdl_alen = sdl2->sdl_slen = 0;
1303                 }
1304                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)sdl2, sdl2->sdl_len,
1305                     IP_RECVIF, IPPROTO_IP);
1306                 if (*mp)
1307                         mp = &(*mp)->m_next;
1308         }
1309         if (inp->inp_flags & INP_RECVTOS) {
1310                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ip->ip_tos,
1311                     sizeof(u_char), IP_RECVTOS, IPPROTO_IP);
1312                 if (*mp)
1313                         mp = &(*mp)->m_next;
1314         }
1315
1316         if (inp->inp_flags2 & INP_RECVFLOWID) {
1317                 uint32_t flowid, flow_type;
1318
1319                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1320                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1321
1322                 /*
1323                  * XXX should handle the failure of one or the
1324                  * other - don't populate both?
1325                  */
1326                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &flowid,
1327                     sizeof(uint32_t), IP_FLOWID, IPPROTO_IP);
1328                 if (*mp)
1329                         mp = &(*mp)->m_next;
1330                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &flow_type,
1331                     sizeof(uint32_t), IP_FLOWTYPE, IPPROTO_IP);
1332                 if (*mp)
1333                         mp = &(*mp)->m_next;
1334         }
1335
1336 #ifdef  RSS
1337         if (inp->inp_flags2 & INP_RECVRSSBUCKETID) {
1338                 uint32_t flowid, flow_type;
1339                 uint32_t rss_bucketid;
1340
1341                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1342                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1343
1344                 if (rss_hash2bucket(flowid, flow_type, &rss_bucketid) == 0) {
1345                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &rss_bucketid,
1346                            sizeof(uint32_t), IP_RSSBUCKETID, IPPROTO_IP);
1347                         if (*mp)
1348                                 mp = &(*mp)->m_next;
1349                 }
1350         }
1351 #endif
1352 }
1353
1354 /*
1355  * XXXRW: Multicast routing code in ip_mroute.c is generally MPSAFE, but the
1356  * ip_rsvp and ip_rsvp_on variables need to be interlocked with rsvp_on
1357  * locking.  This code remains in ip_input.c as ip_mroute.c is optionally
1358  * compiled.
1359  */
1360 VNET_DEFINE_STATIC(int, ip_rsvp_on);
1361 VNET_DEFINE(struct socket *, ip_rsvpd);
1362
1363 #define V_ip_rsvp_on            VNET(ip_rsvp_on)
1364
1365 int
1366 ip_rsvp_init(struct socket *so)
1367 {
1368
1369         if (so->so_type != SOCK_RAW ||
1370             so->so_proto->pr_protocol != IPPROTO_RSVP)
1371                 return EOPNOTSUPP;
1372
1373         if (V_ip_rsvpd != NULL)
1374                 return EADDRINUSE;
1375
1376         V_ip_rsvpd = so;
1377         /*
1378          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-increment
1379          * the RSVP counter, in case something slips up.
1380          */
1381         if (!V_ip_rsvp_on) {
1382                 V_ip_rsvp_on = 1;
1383                 V_rsvp_on++;
1384         }
1385
1386         return 0;
1387 }
1388
1389 int
1390 ip_rsvp_done(void)
1391 {
1392
1393         V_ip_rsvpd = NULL;
1394         /*
1395          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-decrement
1396          * the RSVP counter, in case something slips up.
1397          */
1398         if (V_ip_rsvp_on) {
1399                 V_ip_rsvp_on = 0;
1400                 V_rsvp_on--;
1401         }
1402         return 0;
1403 }
1404
1405 int
1406 rsvp_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
1407 {
1408         struct mbuf *m;
1409
1410         m = *mp;
1411         *mp = NULL;
1412
1413         if (rsvp_input_p) { /* call the real one if loaded */
1414                 *mp = m;
1415                 rsvp_input_p(mp, offp, proto);
1416                 return (IPPROTO_DONE);
1417         }
1418
1419         /* Can still get packets with rsvp_on = 0 if there is a local member
1420          * of the group to which the RSVP packet is addressed.  But in this
1421          * case we want to throw the packet away.
1422          */
1423
1424         if (!V_rsvp_on) {
1425                 m_freem(m);
1426                 return (IPPROTO_DONE);
1427         }
1428
1429         if (V_ip_rsvpd != NULL) {
1430                 *mp = m;
1431                 rip_input(mp, offp, proto);
1432                 return (IPPROTO_DONE);
1433         }
1434         /* Drop the packet */
1435         m_freem(m);
1436         return (IPPROTO_DONE);
1437 }