]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_input.c
Upgrade Unbound to 1.7.0. More to follow.
[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/pfil.h>
61 #include <net/if.h>
62 #include <net/if_types.h>
63 #include <net/if_var.h>
64 #include <net/if_dl.h>
65 #include <net/route.h>
66 #include <net/netisr.h>
67 #include <net/rss_config.h>
68 #include <net/vnet.h>
69
70 #include <netinet/in.h>
71 #include <netinet/in_kdtrace.h>
72 #include <netinet/in_systm.h>
73 #include <netinet/in_var.h>
74 #include <netinet/ip.h>
75 #include <netinet/in_pcb.h>
76 #include <netinet/ip_var.h>
77 #include <netinet/ip_fw.h>
78 #include <netinet/ip_icmp.h>
79 #include <netinet/ip_options.h>
80 #include <machine/in_cksum.h>
81 #include <netinet/ip_carp.h>
82 #include <netinet/in_rss.h>
83
84 #include <netipsec/ipsec_support.h>
85
86 #include <sys/socketvar.h>
87
88 #include <security/mac/mac_framework.h>
89
90 #ifdef CTASSERT
91 CTASSERT(sizeof(struct ip) == 20);
92 #endif
93
94 /* IP reassembly functions are defined in ip_reass.c. */
95 extern void ipreass_init(void);
96 extern void ipreass_drain(void);
97 extern void ipreass_slowtimo(void);
98 #ifdef VIMAGE
99 extern void ipreass_destroy(void);
100 #endif
101
102 struct rmlock in_ifaddr_lock;
103 RM_SYSINIT(in_ifaddr_lock, &in_ifaddr_lock, "in_ifaddr_lock");
104
105 VNET_DEFINE(int, rsvp_on);
106
107 VNET_DEFINE(int, ipforwarding);
108 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_FORWARDING, forwarding, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
109     &VNET_NAME(ipforwarding), 0,
110     "Enable IP forwarding between interfaces");
111
112 static VNET_DEFINE(int, ipsendredirects) = 1;   /* XXX */
113 #define V_ipsendredirects       VNET(ipsendredirects)
114 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_SENDREDIRECTS, redirect, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
115     &VNET_NAME(ipsendredirects), 0,
116     "Enable sending IP redirects");
117
118 /*
119  * XXX - Setting ip_checkinterface mostly implements the receive side of
120  * the Strong ES model described in RFC 1122, but since the routing table
121  * and transmit implementation do not implement the Strong ES model,
122  * setting this to 1 results in an odd hybrid.
123  *
124  * XXX - ip_checkinterface currently must be disabled if you use ipnat
125  * to translate the destination address to another local interface.
126  *
127  * XXX - ip_checkinterface must be disabled if you add IP aliases
128  * to the loopback interface instead of the interface where the
129  * packets for those addresses are received.
130  */
131 static VNET_DEFINE(int, ip_checkinterface);
132 #define V_ip_checkinterface     VNET(ip_checkinterface)
133 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, check_interface, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
134     &VNET_NAME(ip_checkinterface), 0,
135     "Verify packet arrives on correct interface");
136
137 VNET_DEFINE(struct pfil_head, inet_pfil_hook);  /* Packet filter hooks */
138
139 static struct netisr_handler ip_nh = {
140         .nh_name = "ip",
141         .nh_handler = ip_input,
142         .nh_proto = NETISR_IP,
143 #ifdef  RSS
144         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v4,
145         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
146         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
147 #else
148         .nh_policy = NETISR_POLICY_FLOW,
149 #endif
150 };
151
152 #ifdef  RSS
153 /*
154  * Directly dispatched frames are currently assumed
155  * to have a flowid already calculated.
156  *
157  * It should likely have something that assert it
158  * actually has valid flow details.
159  */
160 static struct netisr_handler ip_direct_nh = {
161         .nh_name = "ip_direct",
162         .nh_handler = ip_direct_input,
163         .nh_proto = NETISR_IP_DIRECT,
164         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v4,
165         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
166         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
167 };
168 #endif
169
170 extern  struct domain inetdomain;
171 extern  struct protosw inetsw[];
172 u_char  ip_protox[IPPROTO_MAX];
173 VNET_DEFINE(struct in_ifaddrhead, in_ifaddrhead);  /* first inet address */
174 VNET_DEFINE(struct in_ifaddrhashhead *, in_ifaddrhashtbl); /* inet addr hash table  */
175 VNET_DEFINE(u_long, in_ifaddrhmask);            /* mask for hash table */
176
177 #ifdef IPCTL_DEFMTU
178 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_DEFMTU, mtu, CTLFLAG_RW,
179     &ip_mtu, 0, "Default MTU");
180 #endif
181
182 #ifdef IPSTEALTH
183 VNET_DEFINE(int, ipstealth);
184 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, stealth, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
185     &VNET_NAME(ipstealth), 0,
186     "IP stealth mode, no TTL decrementation on forwarding");
187 #endif
188
189 /*
190  * IP statistics are stored in the "array" of counter(9)s.
191  */
192 VNET_PCPUSTAT_DEFINE(struct ipstat, ipstat);
193 VNET_PCPUSTAT_SYSINIT(ipstat);
194 SYSCTL_VNET_PCPUSTAT(_net_inet_ip, IPCTL_STATS, stats, struct ipstat, ipstat,
195     "IP statistics (struct ipstat, netinet/ip_var.h)");
196
197 #ifdef VIMAGE
198 VNET_PCPUSTAT_SYSUNINIT(ipstat);
199 #endif /* VIMAGE */
200
201 /*
202  * Kernel module interface for updating ipstat.  The argument is an index
203  * into ipstat treated as an array.
204  */
205 void
206 kmod_ipstat_inc(int statnum)
207 {
208
209         counter_u64_add(VNET(ipstat)[statnum], 1);
210 }
211
212 void
213 kmod_ipstat_dec(int statnum)
214 {
215
216         counter_u64_add(VNET(ipstat)[statnum], -1);
217 }
218
219 static int
220 sysctl_netinet_intr_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
221 {
222         int error, qlimit;
223
224         netisr_getqlimit(&ip_nh, &qlimit);
225         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
226         if (error || !req->newptr)
227                 return (error);
228         if (qlimit < 1)
229                 return (EINVAL);
230         return (netisr_setqlimit(&ip_nh, qlimit));
231 }
232 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQMAXLEN, intr_queue_maxlen,
233     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW, 0, 0, sysctl_netinet_intr_queue_maxlen, "I",
234     "Maximum size of the IP input queue");
235
236 static int
237 sysctl_netinet_intr_queue_drops(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
238 {
239         u_int64_t qdrops_long;
240         int error, qdrops;
241
242         netisr_getqdrops(&ip_nh, &qdrops_long);
243         qdrops = qdrops_long;
244         error = sysctl_handle_int(oidp, &qdrops, 0, req);
245         if (error || !req->newptr)
246                 return (error);
247         if (qdrops != 0)
248                 return (EINVAL);
249         netisr_clearqdrops(&ip_nh);
250         return (0);
251 }
252
253 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQDROPS, intr_queue_drops,
254     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD, 0, 0, sysctl_netinet_intr_queue_drops, "I",
255     "Number of packets dropped from the IP input queue");
256
257 #ifdef  RSS
258 static int
259 sysctl_netinet_intr_direct_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
260 {
261         int error, qlimit;
262
263         netisr_getqlimit(&ip_direct_nh, &qlimit);
264         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
265         if (error || !req->newptr)
266                 return (error);
267         if (qlimit < 1)
268                 return (EINVAL);
269         return (netisr_setqlimit(&ip_direct_nh, qlimit));
270 }
271 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRDQMAXLEN, intr_direct_queue_maxlen,
272     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW, 0, 0, sysctl_netinet_intr_direct_queue_maxlen,
273     "I", "Maximum size of the IP direct input queue");
274
275 static int
276 sysctl_netinet_intr_direct_queue_drops(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
277 {
278         u_int64_t qdrops_long;
279         int error, qdrops;
280
281         netisr_getqdrops(&ip_direct_nh, &qdrops_long);
282         qdrops = qdrops_long;
283         error = sysctl_handle_int(oidp, &qdrops, 0, req);
284         if (error || !req->newptr)
285                 return (error);
286         if (qdrops != 0)
287                 return (EINVAL);
288         netisr_clearqdrops(&ip_direct_nh);
289         return (0);
290 }
291
292 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRDQDROPS, intr_direct_queue_drops,
293     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD, 0, 0, sysctl_netinet_intr_direct_queue_drops, "I",
294     "Number of packets dropped from the IP direct input queue");
295 #endif  /* RSS */
296
297 /*
298  * IP initialization: fill in IP protocol switch table.
299  * All protocols not implemented in kernel go to raw IP protocol handler.
300  */
301 void
302 ip_init(void)
303 {
304         struct protosw *pr;
305         int i;
306
307         TAILQ_INIT(&V_in_ifaddrhead);
308         V_in_ifaddrhashtbl = hashinit(INADDR_NHASH, M_IFADDR, &V_in_ifaddrhmask);
309
310         /* Initialize IP reassembly queue. */
311         ipreass_init();
312
313         /* Initialize packet filter hooks. */
314         V_inet_pfil_hook.ph_type = PFIL_TYPE_AF;
315         V_inet_pfil_hook.ph_af = AF_INET;
316         if ((i = pfil_head_register(&V_inet_pfil_hook)) != 0)
317                 printf("%s: WARNING: unable to register pfil hook, "
318                         "error %d\n", __func__, i);
319
320         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, AF_INET,
321             &V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET],
322             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
323                 printf("%s: WARNING: unable to register input helper hook\n",
324                     __func__);
325         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, AF_INET,
326             &V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET],
327             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
328                 printf("%s: WARNING: unable to register output helper hook\n",
329                     __func__);
330
331         /* Skip initialization of globals for non-default instances. */
332 #ifdef VIMAGE
333         if (!IS_DEFAULT_VNET(curvnet)) {
334                 netisr_register_vnet(&ip_nh);
335 #ifdef  RSS
336                 netisr_register_vnet(&ip_direct_nh);
337 #endif
338                 return;
339         }
340 #endif
341
342         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
343         if (pr == NULL)
344                 panic("ip_init: PF_INET not found");
345
346         /* Initialize the entire ip_protox[] array to IPPROTO_RAW. */
347         for (i = 0; i < IPPROTO_MAX; i++)
348                 ip_protox[i] = pr - inetsw;
349         /*
350          * Cycle through IP protocols and put them into the appropriate place
351          * in ip_protox[].
352          */
353         for (pr = inetdomain.dom_protosw;
354             pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++)
355                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET &&
356                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol != IPPROTO_RAW) {
357                         /* Be careful to only index valid IP protocols. */
358                         if (pr->pr_protocol < IPPROTO_MAX)
359                                 ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
360                 }
361
362         netisr_register(&ip_nh);
363 #ifdef  RSS
364         netisr_register(&ip_direct_nh);
365 #endif
366 }
367
368 #ifdef VIMAGE
369 static void
370 ip_destroy(void *unused __unused)
371 {
372         struct ifnet *ifp;
373         int error;
374
375 #ifdef  RSS
376         netisr_unregister_vnet(&ip_direct_nh);
377 #endif
378         netisr_unregister_vnet(&ip_nh);
379
380         if ((error = pfil_head_unregister(&V_inet_pfil_hook)) != 0)
381                 printf("%s: WARNING: unable to unregister pfil hook, "
382                     "error %d\n", __func__, error);
383
384         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET]);
385         if (error != 0) {
386                 printf("%s: WARNING: unable to deregister input helper hook "
387                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, id HHOOK_IPSEC_INET: "
388                     "error %d returned\n", __func__, error);
389         }
390         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET]);
391         if (error != 0) {
392                 printf("%s: WARNING: unable to deregister output helper hook "
393                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, id HHOOK_IPSEC_INET: "
394                     "error %d returned\n", __func__, error);
395         }
396
397         /* Remove the IPv4 addresses from all interfaces. */
398         in_ifscrub_all();
399
400         /* Make sure the IPv4 routes are gone as well. */
401         IFNET_RLOCK();
402         TAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link)
403                 rt_flushifroutes_af(ifp, AF_INET);
404         IFNET_RUNLOCK();
405
406         /* Destroy IP reassembly queue. */
407         ipreass_destroy();
408
409         /* Cleanup in_ifaddr hash table; should be empty. */
410         hashdestroy(V_in_ifaddrhashtbl, M_IFADDR, V_in_ifaddrhmask);
411 }
412
413 VNET_SYSUNINIT(ip, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD, ip_destroy, NULL);
414 #endif
415
416 #ifdef  RSS
417 /*
418  * IP direct input routine.
419  *
420  * This is called when reinjecting completed fragments where
421  * all of the previous checking and book-keeping has been done.
422  */
423 void
424 ip_direct_input(struct mbuf *m)
425 {
426         struct ip *ip;
427         int hlen;
428
429         ip = mtod(m, struct ip *);
430         hlen = ip->ip_hl << 2;
431
432 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
433         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
434                 if (IPSEC_INPUT(ipv4, m, hlen, ip->ip_p) != 0)
435                         return;
436         }
437 #endif /* IPSEC */
438         IPSTAT_INC(ips_delivered);
439         (*inetsw[ip_protox[ip->ip_p]].pr_input)(&m, &hlen, ip->ip_p);
440         return;
441 }
442 #endif
443
444 /*
445  * Ip input routine.  Checksum and byte swap header.  If fragmented
446  * try to reassemble.  Process options.  Pass to next level.
447  */
448 void
449 ip_input(struct mbuf *m)
450 {
451         struct ip *ip = NULL;
452         struct in_ifaddr *ia = NULL;
453         struct ifaddr *ifa;
454         struct ifnet *ifp;
455         int    checkif, hlen = 0;
456         uint16_t sum, ip_len;
457         int dchg = 0;                           /* dest changed after fw */
458         struct in_addr odst;                    /* original dst address */
459
460         M_ASSERTPKTHDR(m);
461
462         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
463                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
464                 /* Set up some basics that will be used later. */
465                 ip = mtod(m, struct ip *);
466                 hlen = ip->ip_hl << 2;
467                 ip_len = ntohs(ip->ip_len);
468                 goto ours;
469         }
470
471         IPSTAT_INC(ips_total);
472
473         if (m->m_pkthdr.len < sizeof(struct ip))
474                 goto tooshort;
475
476         if (m->m_len < sizeof (struct ip) &&
477             (m = m_pullup(m, sizeof (struct ip))) == NULL) {
478                 IPSTAT_INC(ips_toosmall);
479                 return;
480         }
481         ip = mtod(m, struct ip *);
482
483         if (ip->ip_v != IPVERSION) {
484                 IPSTAT_INC(ips_badvers);
485                 goto bad;
486         }
487
488         hlen = ip->ip_hl << 2;
489         if (hlen < sizeof(struct ip)) { /* minimum header length */
490                 IPSTAT_INC(ips_badhlen);
491                 goto bad;
492         }
493         if (hlen > m->m_len) {
494                 if ((m = m_pullup(m, hlen)) == NULL) {
495                         IPSTAT_INC(ips_badhlen);
496                         return;
497                 }
498                 ip = mtod(m, struct ip *);
499         }
500
501         IP_PROBE(receive, NULL, NULL, ip, m->m_pkthdr.rcvif, ip, NULL);
502
503         /* 127/8 must not appear on wire - RFC1122 */
504         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
505         if ((ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET ||
506             (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET) {
507                 if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) {
508                         IPSTAT_INC(ips_badaddr);
509                         goto bad;
510                 }
511         }
512
513         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_CHECKED) {
514                 sum = !(m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_VALID);
515         } else {
516                 if (hlen == sizeof(struct ip)) {
517                         sum = in_cksum_hdr(ip);
518                 } else {
519                         sum = in_cksum(m, hlen);
520                 }
521         }
522         if (sum) {
523                 IPSTAT_INC(ips_badsum);
524                 goto bad;
525         }
526
527 #ifdef ALTQ
528         if (altq_input != NULL && (*altq_input)(m, AF_INET) == 0)
529                 /* packet is dropped by traffic conditioner */
530                 return;
531 #endif
532
533         ip_len = ntohs(ip->ip_len);
534         if (ip_len < hlen) {
535                 IPSTAT_INC(ips_badlen);
536                 goto bad;
537         }
538
539         /*
540          * Check that the amount of data in the buffers
541          * is as at least much as the IP header would have us expect.
542          * Trim mbufs if longer than we expect.
543          * Drop packet if shorter than we expect.
544          */
545         if (m->m_pkthdr.len < ip_len) {
546 tooshort:
547                 IPSTAT_INC(ips_tooshort);
548                 goto bad;
549         }
550         if (m->m_pkthdr.len > ip_len) {
551                 if (m->m_len == m->m_pkthdr.len) {
552                         m->m_len = ip_len;
553                         m->m_pkthdr.len = ip_len;
554                 } else
555                         m_adj(m, ip_len - m->m_pkthdr.len);
556         }
557
558         /*
559          * Try to forward the packet, but if we fail continue.
560          * ip_tryforward() does inbound and outbound packet firewall
561          * processing. If firewall has decided that destination becomes
562          * our local address, it sets M_FASTFWD_OURS flag. In this
563          * case skip another inbound firewall processing and update
564          * ip pointer.
565          */
566         if (V_ipforwarding != 0
567 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
568             && (!IPSEC_ENABLED(ipv4) ||
569             IPSEC_CAPS(ipv4, m, IPSEC_CAP_OPERABLE) == 0)
570 #endif
571             ) {
572                 if ((m = ip_tryforward(m)) == NULL)
573                         return;
574                 if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
575                         m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
576                         ip = mtod(m, struct ip *);
577                         goto ours;
578                 }
579         }
580
581 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
582         /*
583          * Bypass packet filtering for packets previously handled by IPsec.
584          */
585         if (IPSEC_ENABLED(ipv4) &&
586             IPSEC_CAPS(ipv4, m, IPSEC_CAP_BYPASS_FILTER) != 0)
587                         goto passin;
588 #endif
589
590         /*
591          * Run through list of hooks for input packets.
592          *
593          * NB: Beware of the destination address changing (e.g.
594          *     by NAT rewriting).  When this happens, tell
595          *     ip_forward to do the right thing.
596          */
597
598         /* Jump over all PFIL processing if hooks are not active. */
599         if (!PFIL_HOOKED(&V_inet_pfil_hook))
600                 goto passin;
601
602         odst = ip->ip_dst;
603         if (pfil_run_hooks(&V_inet_pfil_hook, &m, ifp, PFIL_IN, 0, NULL) != 0)
604                 return;
605         if (m == NULL)                  /* consumed by filter */
606                 return;
607
608         ip = mtod(m, struct ip *);
609         dchg = (odst.s_addr != ip->ip_dst.s_addr);
610         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
611
612         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
613                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
614                 goto ours;
615         }
616         if (m->m_flags & M_IP_NEXTHOP) {
617                 if (m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL) != NULL) {
618                         /*
619                          * Directly ship the packet on.  This allows
620                          * forwarding packets originally destined to us
621                          * to some other directly connected host.
622                          */
623                         ip_forward(m, 1);
624                         return;
625                 }
626         }
627 passin:
628
629         /*
630          * Process options and, if not destined for us,
631          * ship it on.  ip_dooptions returns 1 when an
632          * error was detected (causing an icmp message
633          * to be sent and the original packet to be freed).
634          */
635         if (hlen > sizeof (struct ip) && ip_dooptions(m, 0))
636                 return;
637
638         /* greedy RSVP, snatches any PATH packet of the RSVP protocol and no
639          * matter if it is destined to another node, or whether it is 
640          * a multicast one, RSVP wants it! and prevents it from being forwarded
641          * anywhere else. Also checks if the rsvp daemon is running before
642          * grabbing the packet.
643          */
644         if (V_rsvp_on && ip->ip_p==IPPROTO_RSVP) 
645                 goto ours;
646
647         /*
648          * Check our list of addresses, to see if the packet is for us.
649          * If we don't have any addresses, assume any unicast packet
650          * we receive might be for us (and let the upper layers deal
651          * with it).
652          */
653         if (TAILQ_EMPTY(&V_in_ifaddrhead) &&
654             (m->m_flags & (M_MCAST|M_BCAST)) == 0)
655                 goto ours;
656
657         /*
658          * Enable a consistency check between the destination address
659          * and the arrival interface for a unicast packet (the RFC 1122
660          * strong ES model) if IP forwarding is disabled and the packet
661          * is not locally generated and the packet is not subject to
662          * 'ipfw fwd'.
663          *
664          * XXX - Checking also should be disabled if the destination
665          * address is ipnat'ed to a different interface.
666          *
667          * XXX - Checking is incompatible with IP aliases added
668          * to the loopback interface instead of the interface where
669          * the packets are received.
670          *
671          * XXX - This is the case for carp vhost IPs as well so we
672          * insert a workaround. If the packet got here, we already
673          * checked with carp_iamatch() and carp_forus().
674          */
675         checkif = V_ip_checkinterface && (V_ipforwarding == 0) && 
676             ifp != NULL && ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) &&
677             ifp->if_carp == NULL && (dchg == 0);
678
679         /*
680          * Check for exact addresses in the hash bucket.
681          */
682         /* IN_IFADDR_RLOCK(); */
683         LIST_FOREACH(ia, INADDR_HASH(ip->ip_dst.s_addr), ia_hash) {
684                 /*
685                  * If the address matches, verify that the packet
686                  * arrived via the correct interface if checking is
687                  * enabled.
688                  */
689                 if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == ip->ip_dst.s_addr && 
690                     (!checkif || ia->ia_ifp == ifp)) {
691                         counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
692                         counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
693                             m->m_pkthdr.len);
694                         /* IN_IFADDR_RUNLOCK(); */
695                         goto ours;
696                 }
697         }
698         /* IN_IFADDR_RUNLOCK(); */
699
700         /*
701          * Check for broadcast addresses.
702          *
703          * Only accept broadcast packets that arrive via the matching
704          * interface.  Reception of forwarded directed broadcasts would
705          * be handled via ip_forward() and ether_output() with the loopback
706          * into the stack for SIMPLEX interfaces handled by ether_output().
707          */
708         if (ifp != NULL && ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) {
709                 IF_ADDR_RLOCK(ifp);
710                 TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
711                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
712                                 continue;
713                         ia = ifatoia(ifa);
714                         if (satosin(&ia->ia_broadaddr)->sin_addr.s_addr ==
715                             ip->ip_dst.s_addr) {
716                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
717                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
718                                     m->m_pkthdr.len);
719                                 IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
720                                 goto ours;
721                         }
722 #ifdef BOOTP_COMPAT
723                         if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == INADDR_ANY) {
724                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
725                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
726                                     m->m_pkthdr.len);
727                                 IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
728                                 goto ours;
729                         }
730 #endif
731                 }
732                 IF_ADDR_RUNLOCK(ifp);
733                 ia = NULL;
734         }
735         /* RFC 3927 2.7: Do not forward datagrams for 169.254.0.0/16. */
736         if (IN_LINKLOCAL(ntohl(ip->ip_dst.s_addr))) {
737                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
738                 m_freem(m);
739                 return;
740         }
741         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr))) {
742                 if (V_ip_mrouter) {
743                         /*
744                          * If we are acting as a multicast router, all
745                          * incoming multicast packets are passed to the
746                          * kernel-level multicast forwarding function.
747                          * The packet is returned (relatively) intact; if
748                          * ip_mforward() returns a non-zero value, the packet
749                          * must be discarded, else it may be accepted below.
750                          */
751                         if (ip_mforward && ip_mforward(ip, ifp, m, 0) != 0) {
752                                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
753                                 m_freem(m);
754                                 return;
755                         }
756
757                         /*
758                          * The process-level routing daemon needs to receive
759                          * all multicast IGMP packets, whether or not this
760                          * host belongs to their destination groups.
761                          */
762                         if (ip->ip_p == IPPROTO_IGMP)
763                                 goto ours;
764                         IPSTAT_INC(ips_forward);
765                 }
766                 /*
767                  * Assume the packet is for us, to avoid prematurely taking
768                  * a lock on the in_multi hash. Protocols must perform
769                  * their own filtering and update statistics accordingly.
770                  */
771                 goto ours;
772         }
773         if (ip->ip_dst.s_addr == (u_long)INADDR_BROADCAST)
774                 goto ours;
775         if (ip->ip_dst.s_addr == INADDR_ANY)
776                 goto ours;
777
778         /*
779          * Not for us; forward if possible and desirable.
780          */
781         if (V_ipforwarding == 0) {
782                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
783                 m_freem(m);
784         } else {
785                 ip_forward(m, dchg);
786         }
787         return;
788
789 ours:
790 #ifdef IPSTEALTH
791         /*
792          * IPSTEALTH: Process non-routing options only
793          * if the packet is destined for us.
794          */
795         if (V_ipstealth && hlen > sizeof (struct ip) && ip_dooptions(m, 1))
796                 return;
797 #endif /* IPSTEALTH */
798
799         /*
800          * Attempt reassembly; if it succeeds, proceed.
801          * ip_reass() will return a different mbuf.
802          */
803         if (ip->ip_off & htons(IP_MF | IP_OFFMASK)) {
804                 /* XXXGL: shouldn't we save & set m_flags? */
805                 m = ip_reass(m);
806                 if (m == NULL)
807                         return;
808                 ip = mtod(m, struct ip *);
809                 /* Get the header length of the reassembled packet */
810                 hlen = ip->ip_hl << 2;
811         }
812
813 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
814         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
815                 if (IPSEC_INPUT(ipv4, m, hlen, ip->ip_p) != 0)
816                         return;
817         }
818 #endif /* IPSEC */
819
820         /*
821          * Switch out to protocol's input routine.
822          */
823         IPSTAT_INC(ips_delivered);
824
825         (*inetsw[ip_protox[ip->ip_p]].pr_input)(&m, &hlen, ip->ip_p);
826         return;
827 bad:
828         m_freem(m);
829 }
830
831 /*
832  * IP timer processing;
833  * if a timer expires on a reassembly
834  * queue, discard it.
835  */
836 void
837 ip_slowtimo(void)
838 {
839         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
840
841         VNET_LIST_RLOCK_NOSLEEP();
842         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
843                 CURVNET_SET(vnet_iter);
844                 ipreass_slowtimo();
845                 CURVNET_RESTORE();
846         }
847         VNET_LIST_RUNLOCK_NOSLEEP();
848 }
849
850 void
851 ip_drain(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_drain();
859                 CURVNET_RESTORE();
860         }
861         VNET_LIST_RUNLOCK_NOSLEEP();
862 }
863
864 /*
865  * The protocol to be inserted into ip_protox[] must be already registered
866  * in inetsw[], either statically or through pf_proto_register().
867  */
868 int
869 ipproto_register(short ipproto)
870 {
871         struct protosw *pr;
872
873         /* Sanity checks. */
874         if (ipproto <= 0 || ipproto >= IPPROTO_MAX)
875                 return (EPROTONOSUPPORT);
876
877         /*
878          * The protocol slot must not be occupied by another protocol
879          * already.  An index pointing to IPPROTO_RAW is unused.
880          */
881         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
882         if (pr == NULL)
883                 return (EPFNOSUPPORT);
884         if (ip_protox[ipproto] != pr - inetsw)  /* IPPROTO_RAW */
885                 return (EEXIST);
886
887         /* Find the protocol position in inetsw[] and set the index. */
888         for (pr = inetdomain.dom_protosw;
889              pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++) {
890                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET &&
891                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol == ipproto) {
892                         ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
893                         return (0);
894                 }
895         }
896         return (EPROTONOSUPPORT);
897 }
898
899 int
900 ipproto_unregister(short ipproto)
901 {
902         struct protosw *pr;
903
904         /* Sanity checks. */
905         if (ipproto <= 0 || ipproto >= IPPROTO_MAX)
906                 return (EPROTONOSUPPORT);
907
908         /* Check if the protocol was indeed registered. */
909         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
910         if (pr == NULL)
911                 return (EPFNOSUPPORT);
912         if (ip_protox[ipproto] == pr - inetsw)  /* IPPROTO_RAW */
913                 return (ENOENT);
914
915         /* Reset the protocol slot to IPPROTO_RAW. */
916         ip_protox[ipproto] = pr - inetsw;
917         return (0);
918 }
919
920 u_char inetctlerrmap[PRC_NCMDS] = {
921         0,              0,              0,              0,
922         0,              EMSGSIZE,       EHOSTDOWN,      EHOSTUNREACH,
923         EHOSTUNREACH,   EHOSTUNREACH,   ECONNREFUSED,   ECONNREFUSED,
924         EMSGSIZE,       EHOSTUNREACH,   0,              0,
925         0,              0,              EHOSTUNREACH,   0,
926         ENOPROTOOPT,    ECONNREFUSED
927 };
928
929 /*
930  * Forward a packet.  If some error occurs return the sender
931  * an icmp packet.  Note we can't always generate a meaningful
932  * icmp message because icmp doesn't have a large enough repertoire
933  * of codes and types.
934  *
935  * If not forwarding, just drop the packet.  This could be confusing
936  * if ipforwarding was zero but some routing protocol was advancing
937  * us as a gateway to somewhere.  However, we must let the routing
938  * protocol deal with that.
939  *
940  * The srcrt parameter indicates whether the packet is being forwarded
941  * via a source route.
942  */
943 void
944 ip_forward(struct mbuf *m, int srcrt)
945 {
946         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
947         struct in_ifaddr *ia;
948         struct mbuf *mcopy;
949         struct sockaddr_in *sin;
950         struct in_addr dest;
951         struct route ro;
952         int error, type = 0, code = 0, mtu = 0;
953
954         if (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) || in_canforward(ip->ip_dst) == 0) {
955                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
956                 m_freem(m);
957                 return;
958         }
959         if (
960 #ifdef IPSTEALTH
961             V_ipstealth == 0 &&
962 #endif
963             ip->ip_ttl <= IPTTLDEC) {
964                 icmp_error(m, ICMP_TIMXCEED, ICMP_TIMXCEED_INTRANS, 0, 0);
965                 return;
966         }
967
968         bzero(&ro, sizeof(ro));
969         sin = (struct sockaddr_in *)&ro.ro_dst;
970         sin->sin_family = AF_INET;
971         sin->sin_len = sizeof(*sin);
972         sin->sin_addr = ip->ip_dst;
973 #ifdef RADIX_MPATH
974         rtalloc_mpath_fib(&ro,
975             ntohl(ip->ip_src.s_addr ^ ip->ip_dst.s_addr),
976             M_GETFIB(m));
977 #else
978         in_rtalloc_ign(&ro, 0, M_GETFIB(m));
979 #endif
980         if (ro.ro_rt != NULL) {
981                 ia = ifatoia(ro.ro_rt->rt_ifa);
982                 ifa_ref(&ia->ia_ifa);
983         } else
984                 ia = NULL;
985         /*
986          * Save the IP header and at most 8 bytes of the payload,
987          * in case we need to generate an ICMP message to the src.
988          *
989          * XXX this can be optimized a lot by saving the data in a local
990          * buffer on the stack (72 bytes at most), and only allocating the
991          * mbuf if really necessary. The vast majority of the packets
992          * are forwarded without having to send an ICMP back (either
993          * because unnecessary, or because rate limited), so we are
994          * really we are wasting a lot of work here.
995          *
996          * We don't use m_copym() because it might return a reference
997          * to a shared cluster. Both this function and ip_output()
998          * assume exclusive access to the IP header in `m', so any
999          * data in a cluster may change before we reach icmp_error().
1000          */
1001         mcopy = m_gethdr(M_NOWAIT, m->m_type);
1002         if (mcopy != NULL && !m_dup_pkthdr(mcopy, m, M_NOWAIT)) {
1003                 /*
1004                  * It's probably ok if the pkthdr dup fails (because
1005                  * the deep copy of the tag chain failed), but for now
1006                  * be conservative and just discard the copy since
1007                  * code below may some day want the tags.
1008                  */
1009                 m_free(mcopy);
1010                 mcopy = NULL;
1011         }
1012         if (mcopy != NULL) {
1013                 mcopy->m_len = min(ntohs(ip->ip_len), M_TRAILINGSPACE(mcopy));
1014                 mcopy->m_pkthdr.len = mcopy->m_len;
1015                 m_copydata(m, 0, mcopy->m_len, mtod(mcopy, caddr_t));
1016         }
1017 #ifdef IPSTEALTH
1018         if (V_ipstealth == 0)
1019 #endif
1020                 ip->ip_ttl -= IPTTLDEC;
1021 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
1022         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
1023                 if ((error = IPSEC_FORWARD(ipv4, m)) != 0) {
1024                         /* mbuf consumed by IPsec */
1025                         m_freem(mcopy);
1026                         if (error != EINPROGRESS)
1027                                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
1028                         return;
1029                 }
1030                 /* No IPsec processing required */
1031         }
1032 #endif /* IPSEC */
1033         /*
1034          * If forwarding packet using same interface that it came in on,
1035          * perhaps should send a redirect to sender to shortcut a hop.
1036          * Only send redirect if source is sending directly to us,
1037          * and if packet was not source routed (or has any options).
1038          * Also, don't send redirect if forwarding using a default route
1039          * or a route modified by a redirect.
1040          */
1041         dest.s_addr = 0;
1042         if (!srcrt && V_ipsendredirects &&
1043             ia != NULL && ia->ia_ifp == m->m_pkthdr.rcvif) {
1044                 struct rtentry *rt;
1045
1046                 rt = ro.ro_rt;
1047
1048                 if (rt && (rt->rt_flags & (RTF_DYNAMIC|RTF_MODIFIED)) == 0 &&
1049                     satosin(rt_key(rt))->sin_addr.s_addr != 0) {
1050 #define RTA(rt) ((struct in_ifaddr *)(rt->rt_ifa))
1051                         u_long src = ntohl(ip->ip_src.s_addr);
1052
1053                         if (RTA(rt) &&
1054                             (src & RTA(rt)->ia_subnetmask) == RTA(rt)->ia_subnet) {
1055                                 if (rt->rt_flags & RTF_GATEWAY)
1056                                         dest.s_addr = satosin(rt->rt_gateway)->sin_addr.s_addr;
1057                                 else
1058                                         dest.s_addr = ip->ip_dst.s_addr;
1059                                 /* Router requirements says to only send host redirects */
1060                                 type = ICMP_REDIRECT;
1061                                 code = ICMP_REDIRECT_HOST;
1062                         }
1063                 }
1064         }
1065
1066         error = ip_output(m, NULL, &ro, IP_FORWARDING, NULL, NULL);
1067
1068         if (error == EMSGSIZE && ro.ro_rt)
1069                 mtu = ro.ro_rt->rt_mtu;
1070         RO_RTFREE(&ro);
1071
1072         if (error)
1073                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
1074         else {
1075                 IPSTAT_INC(ips_forward);
1076                 if (type)
1077                         IPSTAT_INC(ips_redirectsent);
1078                 else {
1079                         if (mcopy)
1080                                 m_freem(mcopy);
1081                         if (ia != NULL)
1082                                 ifa_free(&ia->ia_ifa);
1083                         return;
1084                 }
1085         }
1086         if (mcopy == NULL) {
1087                 if (ia != NULL)
1088                         ifa_free(&ia->ia_ifa);
1089                 return;
1090         }
1091
1092         switch (error) {
1093
1094         case 0:                         /* forwarded, but need redirect */
1095                 /* type, code set above */
1096                 break;
1097
1098         case ENETUNREACH:
1099         case EHOSTUNREACH:
1100         case ENETDOWN:
1101         case EHOSTDOWN:
1102         default:
1103                 type = ICMP_UNREACH;
1104                 code = ICMP_UNREACH_HOST;
1105                 break;
1106
1107         case EMSGSIZE:
1108                 type = ICMP_UNREACH;
1109                 code = ICMP_UNREACH_NEEDFRAG;
1110                 /*
1111                  * If the MTU was set before make sure we are below the
1112                  * interface MTU.
1113                  * If the MTU wasn't set before use the interface mtu or
1114                  * fall back to the next smaller mtu step compared to the
1115                  * current packet size.
1116                  */
1117                 if (mtu != 0) {
1118                         if (ia != NULL)
1119                                 mtu = min(mtu, ia->ia_ifp->if_mtu);
1120                 } else {
1121                         if (ia != NULL)
1122                                 mtu = ia->ia_ifp->if_mtu;
1123                         else
1124                                 mtu = ip_next_mtu(ntohs(ip->ip_len), 0);
1125                 }
1126                 IPSTAT_INC(ips_cantfrag);
1127                 break;
1128
1129         case ENOBUFS:
1130         case EACCES:                    /* ipfw denied packet */
1131                 m_freem(mcopy);
1132                 if (ia != NULL)
1133                         ifa_free(&ia->ia_ifa);
1134                 return;
1135         }
1136         if (ia != NULL)
1137                 ifa_free(&ia->ia_ifa);
1138         icmp_error(mcopy, type, code, dest.s_addr, mtu);
1139 }
1140
1141 #define CHECK_SO_CT(sp, ct) \
1142     (((sp->so_options & SO_TIMESTAMP) && (sp->so_ts_clock == ct)) ? 1 : 0)
1143
1144 void
1145 ip_savecontrol(struct inpcb *inp, struct mbuf **mp, struct ip *ip,
1146     struct mbuf *m)
1147 {
1148         bool stamped;
1149
1150         stamped = false;
1151         if ((inp->inp_socket->so_options & SO_BINTIME) ||
1152             CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_BINTIME)) {
1153                 struct bintime boottimebin, bt;
1154                 struct timespec ts1;
1155
1156                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1157                     M_TSTMP)) {
1158                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1159                         timespec2bintime(&ts1, &bt);
1160                         getboottimebin(&boottimebin);
1161                         bintime_add(&bt, &boottimebin);
1162                 } else {
1163                         bintime(&bt);
1164                 }
1165                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&bt, sizeof(bt),
1166                     SCM_BINTIME, SOL_SOCKET);
1167                 if (*mp != NULL) {
1168                         mp = &(*mp)->m_next;
1169                         stamped = true;
1170                 }
1171         }
1172         if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_REALTIME_MICRO)) {
1173                 struct bintime boottimebin, bt1;
1174                 struct timespec ts1;;
1175                 struct timeval tv;
1176
1177                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1178                     M_TSTMP)) {
1179                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1180                         timespec2bintime(&ts1, &bt1);
1181                         getboottimebin(&boottimebin);
1182                         bintime_add(&bt1, &boottimebin);
1183                         bintime2timeval(&bt1, &tv);
1184                 } else {
1185                         microtime(&tv);
1186                 }
1187                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&tv, sizeof(tv),
1188                     SCM_TIMESTAMP, SOL_SOCKET);
1189                 if (*mp != NULL) {
1190                         mp = &(*mp)->m_next;
1191                         stamped = true;
1192                 }
1193         } else if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_REALTIME)) {
1194                 struct bintime boottimebin;
1195                 struct timespec ts, ts1;
1196
1197                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1198                     M_TSTMP)) {
1199                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts);
1200                         getboottimebin(&boottimebin);
1201                         bintime2timespec(&boottimebin, &ts1);
1202                         timespecadd(&ts, &ts1);
1203                 } else {
1204                         nanotime(&ts);
1205                 }
1206                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ts, sizeof(ts),
1207                     SCM_REALTIME, SOL_SOCKET);
1208                 if (*mp != NULL) {
1209                         mp = &(*mp)->m_next;
1210                         stamped = true;
1211                 }
1212         } else if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_MONOTONIC)) {
1213                 struct timespec ts;
1214
1215                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1216                     M_TSTMP))
1217                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts);
1218                 else
1219                         nanouptime(&ts);
1220                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ts, sizeof(ts),
1221                     SCM_MONOTONIC, SOL_SOCKET);
1222                 if (*mp != NULL) {
1223                         mp = &(*mp)->m_next;
1224                         stamped = true;
1225                 }
1226         }
1227         if (stamped && (m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1228             M_TSTMP)) {
1229                 struct sock_timestamp_info sti;
1230
1231                 bzero(&sti, sizeof(sti));
1232                 sti.st_info_flags = ST_INFO_HW;
1233                 if ((m->m_flags & M_TSTMP_HPREC) != 0)
1234                         sti.st_info_flags |= ST_INFO_HW_HPREC;
1235                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&sti, sizeof(sti), SCM_TIME_INFO,
1236                     SOL_SOCKET);
1237                 if (*mp != NULL)
1238                         mp = &(*mp)->m_next;
1239         }
1240         if (inp->inp_flags & INP_RECVDSTADDR) {
1241                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ip->ip_dst,
1242                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVDSTADDR, IPPROTO_IP);
1243                 if (*mp)
1244                         mp = &(*mp)->m_next;
1245         }
1246         if (inp->inp_flags & INP_RECVTTL) {
1247                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ip->ip_ttl,
1248                     sizeof(u_char), IP_RECVTTL, IPPROTO_IP);
1249                 if (*mp)
1250                         mp = &(*mp)->m_next;
1251         }
1252 #ifdef notyet
1253         /* XXX
1254          * Moving these out of udp_input() made them even more broken
1255          * than they already were.
1256          */
1257         /* options were tossed already */
1258         if (inp->inp_flags & INP_RECVOPTS) {
1259                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)opts_deleted_above,
1260                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVOPTS, IPPROTO_IP);
1261                 if (*mp)
1262                         mp = &(*mp)->m_next;
1263         }
1264         /* ip_srcroute doesn't do what we want here, need to fix */
1265         if (inp->inp_flags & INP_RECVRETOPTS) {
1266                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)ip_srcroute(m),
1267                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVRETOPTS, IPPROTO_IP);
1268                 if (*mp)
1269                         mp = &(*mp)->m_next;
1270         }
1271 #endif
1272         if (inp->inp_flags & INP_RECVIF) {
1273                 struct ifnet *ifp;
1274                 struct sdlbuf {
1275                         struct sockaddr_dl sdl;
1276                         u_char  pad[32];
1277                 } sdlbuf;
1278                 struct sockaddr_dl *sdp;
1279                 struct sockaddr_dl *sdl2 = &sdlbuf.sdl;
1280
1281                 if ((ifp = m->m_pkthdr.rcvif) &&
1282                     ifp->if_index && ifp->if_index <= V_if_index) {
1283                         sdp = (struct sockaddr_dl *)ifp->if_addr->ifa_addr;
1284                         /*
1285                          * Change our mind and don't try copy.
1286                          */
1287                         if (sdp->sdl_family != AF_LINK ||
1288                             sdp->sdl_len > sizeof(sdlbuf)) {
1289                                 goto makedummy;
1290                         }
1291                         bcopy(sdp, sdl2, sdp->sdl_len);
1292                 } else {
1293 makedummy:      
1294                         sdl2->sdl_len =
1295                             offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]);
1296                         sdl2->sdl_family = AF_LINK;
1297                         sdl2->sdl_index = 0;
1298                         sdl2->sdl_nlen = sdl2->sdl_alen = sdl2->sdl_slen = 0;
1299                 }
1300                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)sdl2, sdl2->sdl_len,
1301                     IP_RECVIF, IPPROTO_IP);
1302                 if (*mp)
1303                         mp = &(*mp)->m_next;
1304         }
1305         if (inp->inp_flags & INP_RECVTOS) {
1306                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&ip->ip_tos,
1307                     sizeof(u_char), IP_RECVTOS, IPPROTO_IP);
1308                 if (*mp)
1309                         mp = &(*mp)->m_next;
1310         }
1311
1312         if (inp->inp_flags2 & INP_RECVFLOWID) {
1313                 uint32_t flowid, flow_type;
1314
1315                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1316                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1317
1318                 /*
1319                  * XXX should handle the failure of one or the
1320                  * other - don't populate both?
1321                  */
1322                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &flowid,
1323                     sizeof(uint32_t), IP_FLOWID, IPPROTO_IP);
1324                 if (*mp)
1325                         mp = &(*mp)->m_next;
1326                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &flow_type,
1327                     sizeof(uint32_t), IP_FLOWTYPE, IPPROTO_IP);
1328                 if (*mp)
1329                         mp = &(*mp)->m_next;
1330         }
1331
1332 #ifdef  RSS
1333         if (inp->inp_flags2 & INP_RECVRSSBUCKETID) {
1334                 uint32_t flowid, flow_type;
1335                 uint32_t rss_bucketid;
1336
1337                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1338                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1339
1340                 if (rss_hash2bucket(flowid, flow_type, &rss_bucketid) == 0) {
1341                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &rss_bucketid,
1342                            sizeof(uint32_t), IP_RSSBUCKETID, IPPROTO_IP);
1343                         if (*mp)
1344                                 mp = &(*mp)->m_next;
1345                 }
1346         }
1347 #endif
1348 }
1349
1350 /*
1351  * XXXRW: Multicast routing code in ip_mroute.c is generally MPSAFE, but the
1352  * ip_rsvp and ip_rsvp_on variables need to be interlocked with rsvp_on
1353  * locking.  This code remains in ip_input.c as ip_mroute.c is optionally
1354  * compiled.
1355  */
1356 static VNET_DEFINE(int, ip_rsvp_on);
1357 VNET_DEFINE(struct socket *, ip_rsvpd);
1358
1359 #define V_ip_rsvp_on            VNET(ip_rsvp_on)
1360
1361 int
1362 ip_rsvp_init(struct socket *so)
1363 {
1364
1365         if (so->so_type != SOCK_RAW ||
1366             so->so_proto->pr_protocol != IPPROTO_RSVP)
1367                 return EOPNOTSUPP;
1368
1369         if (V_ip_rsvpd != NULL)
1370                 return EADDRINUSE;
1371
1372         V_ip_rsvpd = so;
1373         /*
1374          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-increment
1375          * the RSVP counter, in case something slips up.
1376          */
1377         if (!V_ip_rsvp_on) {
1378                 V_ip_rsvp_on = 1;
1379                 V_rsvp_on++;
1380         }
1381
1382         return 0;
1383 }
1384
1385 int
1386 ip_rsvp_done(void)
1387 {
1388
1389         V_ip_rsvpd = NULL;
1390         /*
1391          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-decrement
1392          * the RSVP counter, in case something slips up.
1393          */
1394         if (V_ip_rsvp_on) {
1395                 V_ip_rsvp_on = 0;
1396                 V_rsvp_on--;
1397         }
1398         return 0;
1399 }
1400
1401 int
1402 rsvp_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
1403 {
1404         struct mbuf *m;
1405
1406         m = *mp;
1407         *mp = NULL;
1408
1409         if (rsvp_input_p) { /* call the real one if loaded */
1410                 *mp = m;
1411                 rsvp_input_p(mp, offp, proto);
1412                 return (IPPROTO_DONE);
1413         }
1414
1415         /* Can still get packets with rsvp_on = 0 if there is a local member
1416          * of the group to which the RSVP packet is addressed.  But in this
1417          * case we want to throw the packet away.
1418          */
1419         
1420         if (!V_rsvp_on) {
1421                 m_freem(m);
1422                 return (IPPROTO_DONE);
1423         }
1424
1425         if (V_ip_rsvpd != NULL) { 
1426                 *mp = m;
1427                 rip_input(mp, offp, proto);
1428                 return (IPPROTO_DONE);
1429         }
1430         /* Drop the packet */
1431         m_freem(m);
1432         return (IPPROTO_DONE);
1433 }