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