]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_input.c
unbound: Import upstream 0ee44ef3 when ENOBUFS is returned
[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 #include "opt_bootp.h"
36 #include "opt_inet.h"
37 #include "opt_ipstealth.h"
38 #include "opt_ipsec.h"
39 #include "opt_route.h"
40 #include "opt_rss.h"
41 #include "opt_sctp.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/if_private.h>
65 #include <net/pfil.h>
66 #include <net/route.h>
67 #include <net/route/nhop.h>
68 #include <net/netisr.h>
69 #include <net/rss_config.h>
70 #include <net/vnet.h>
71
72 #include <netinet/in.h>
73 #include <netinet/in_kdtrace.h>
74 #include <netinet/in_systm.h>
75 #include <netinet/in_var.h>
76 #include <netinet/ip.h>
77 #include <netinet/in_fib.h>
78 #include <netinet/in_pcb.h>
79 #include <netinet/ip_var.h>
80 #include <netinet/ip_encap.h>
81 #include <netinet/ip_fw.h>
82 #include <netinet/ip_icmp.h>
83 #include <netinet/igmp_var.h>
84 #include <netinet/ip_options.h>
85 #include <machine/in_cksum.h>
86 #include <netinet/ip_carp.h>
87 #include <netinet/in_rss.h>
88 #ifdef SCTP
89 #include <netinet/sctp_var.h>
90 #endif
91
92 #include <netipsec/ipsec_support.h>
93
94 #include <sys/socketvar.h>
95
96 #include <security/mac/mac_framework.h>
97
98 #ifdef CTASSERT
99 CTASSERT(sizeof(struct ip) == 20);
100 #endif
101
102 /* IP reassembly functions are defined in ip_reass.c. */
103 extern void ipreass_init(void);
104 extern void ipreass_vnet_init(void);
105 #ifdef VIMAGE
106 extern void ipreass_destroy(void);
107 #endif
108
109 VNET_DEFINE(int, rsvp_on);
110
111 VNET_DEFINE(int, ipforwarding);
112 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_FORWARDING, forwarding, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
113     &VNET_NAME(ipforwarding), 0,
114     "Enable IP forwarding between interfaces");
115
116 /*
117  * Respond with an ICMP host redirect when we forward a packet out of
118  * the same interface on which it was received.  See RFC 792.
119  */
120 VNET_DEFINE(int, ipsendredirects) = 1;
121 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_SENDREDIRECTS, redirect, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
122     &VNET_NAME(ipsendredirects), 0,
123     "Enable sending IP redirects");
124
125 VNET_DEFINE_STATIC(bool, ip_strong_es) = false;
126 #define V_ip_strong_es  VNET(ip_strong_es)
127 SYSCTL_BOOL(_net_inet_ip, OID_AUTO, rfc1122_strong_es,
128     CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(ip_strong_es), false,
129     "Packet's IP destination address must match address on arrival interface");
130
131 VNET_DEFINE_STATIC(bool, ip_sav) = true;
132 #define V_ip_sav        VNET(ip_sav)
133 SYSCTL_BOOL(_net_inet_ip, OID_AUTO, source_address_validation,
134     CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(ip_sav), true,
135     "Drop incoming packets with source address that is a local address");
136
137 /* Packet filter hooks */
138 VNET_DEFINE(pfil_head_t, inet_pfil_head);
139 VNET_DEFINE(pfil_head_t, inet_local_pfil_head);
140
141 static struct netisr_handler ip_nh = {
142         .nh_name = "ip",
143         .nh_handler = ip_input,
144         .nh_proto = NETISR_IP,
145 #ifdef  RSS
146         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v4,
147         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
148         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
149 #else
150         .nh_policy = NETISR_POLICY_FLOW,
151 #endif
152 };
153
154 #ifdef  RSS
155 /*
156  * Directly dispatched frames are currently assumed
157  * to have a flowid already calculated.
158  *
159  * It should likely have something that assert it
160  * actually has valid flow details.
161  */
162 static struct netisr_handler ip_direct_nh = {
163         .nh_name = "ip_direct",
164         .nh_handler = ip_direct_input,
165         .nh_proto = NETISR_IP_DIRECT,
166         .nh_m2cpuid = rss_soft_m2cpuid_v4,
167         .nh_policy = NETISR_POLICY_CPU,
168         .nh_dispatch = NETISR_DISPATCH_HYBRID,
169 };
170 #endif
171
172 ipproto_input_t         *ip_protox[IPPROTO_MAX] = {
173                             [0 ... IPPROTO_MAX - 1] = rip_input };
174 ipproto_ctlinput_t      *ip_ctlprotox[IPPROTO_MAX] = {
175                             [0 ... IPPROTO_MAX - 1] = rip_ctlinput };
176
177 VNET_DEFINE(struct in_ifaddrhead, in_ifaddrhead);  /* first inet address */
178 VNET_DEFINE(struct in_ifaddrhashhead *, in_ifaddrhashtbl); /* inet addr hash table  */
179 VNET_DEFINE(u_long, in_ifaddrhmask);            /* mask for hash table */
180
181 /* Make sure it is safe to use hashinit(9) on CK_LIST. */
182 CTASSERT(sizeof(struct in_ifaddrhashhead) == sizeof(LIST_HEAD(, in_addr)));
183
184 #ifdef IPCTL_DEFMTU
185 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_DEFMTU, mtu, CTLFLAG_RW,
186     &ip_mtu, 0, "Default MTU");
187 #endif
188
189 #ifdef IPSTEALTH
190 VNET_DEFINE(int, ipstealth);
191 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, stealth, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
192     &VNET_NAME(ipstealth), 0,
193     "IP stealth mode, no TTL decrementation on forwarding");
194 #endif
195
196 /*
197  * IP statistics are stored in the "array" of counter(9)s.
198  */
199 VNET_PCPUSTAT_DEFINE(struct ipstat, ipstat);
200 VNET_PCPUSTAT_SYSINIT(ipstat);
201 SYSCTL_VNET_PCPUSTAT(_net_inet_ip, IPCTL_STATS, stats, struct ipstat, ipstat,
202     "IP statistics (struct ipstat, netinet/ip_var.h)");
203
204 #ifdef VIMAGE
205 VNET_PCPUSTAT_SYSUNINIT(ipstat);
206 #endif /* VIMAGE */
207
208 /*
209  * Kernel module interface for updating ipstat.  The argument is an index
210  * into ipstat treated as an array.
211  */
212 void
213 kmod_ipstat_inc(int statnum)
214 {
215
216         counter_u64_add(VNET(ipstat)[statnum], 1);
217 }
218
219 void
220 kmod_ipstat_dec(int statnum)
221 {
222
223         counter_u64_add(VNET(ipstat)[statnum], -1);
224 }
225
226 static int
227 sysctl_netinet_intr_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
228 {
229         int error, qlimit;
230
231         netisr_getqlimit(&ip_nh, &qlimit);
232         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
233         if (error || !req->newptr)
234                 return (error);
235         if (qlimit < 1)
236                 return (EINVAL);
237         return (netisr_setqlimit(&ip_nh, qlimit));
238 }
239 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQMAXLEN, intr_queue_maxlen,
240     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0,
241     sysctl_netinet_intr_queue_maxlen, "I",
242     "Maximum size of the IP input queue");
243
244 static int
245 sysctl_netinet_intr_queue_drops(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
246 {
247         u_int64_t qdrops_long;
248         int error, qdrops;
249
250         netisr_getqdrops(&ip_nh, &qdrops_long);
251         qdrops = qdrops_long;
252         error = sysctl_handle_int(oidp, &qdrops, 0, req);
253         if (error || !req->newptr)
254                 return (error);
255         if (qdrops != 0)
256                 return (EINVAL);
257         netisr_clearqdrops(&ip_nh);
258         return (0);
259 }
260
261 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQDROPS, intr_queue_drops,
262     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
263     0, 0, sysctl_netinet_intr_queue_drops, "I",
264     "Number of packets dropped from the IP input queue");
265
266 #ifdef  RSS
267 static int
268 sysctl_netinet_intr_direct_queue_maxlen(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
269 {
270         int error, qlimit;
271
272         netisr_getqlimit(&ip_direct_nh, &qlimit);
273         error = sysctl_handle_int(oidp, &qlimit, 0, req);
274         if (error || !req->newptr)
275                 return (error);
276         if (qlimit < 1)
277                 return (EINVAL);
278         return (netisr_setqlimit(&ip_direct_nh, qlimit));
279 }
280 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRDQMAXLEN, intr_direct_queue_maxlen,
281     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE,
282     0, 0, sysctl_netinet_intr_direct_queue_maxlen,
283     "I", "Maximum size of the IP direct input queue");
284
285 static int
286 sysctl_netinet_intr_direct_queue_drops(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
287 {
288         u_int64_t qdrops_long;
289         int error, qdrops;
290
291         netisr_getqdrops(&ip_direct_nh, &qdrops_long);
292         qdrops = qdrops_long;
293         error = sysctl_handle_int(oidp, &qdrops, 0, req);
294         if (error || !req->newptr)
295                 return (error);
296         if (qdrops != 0)
297                 return (EINVAL);
298         netisr_clearqdrops(&ip_direct_nh);
299         return (0);
300 }
301
302 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, IPCTL_INTRDQDROPS, intr_direct_queue_drops,
303     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0,
304     sysctl_netinet_intr_direct_queue_drops, "I",
305     "Number of packets dropped from the IP direct input queue");
306 #endif  /* RSS */
307
308 /*
309  * IP initialization: fill in IP protocol switch table.
310  * All protocols not implemented in kernel go to raw IP protocol handler.
311  */
312 static void
313 ip_vnet_init(void *arg __unused)
314 {
315         struct pfil_head_args args;
316
317         CK_STAILQ_INIT(&V_in_ifaddrhead);
318         V_in_ifaddrhashtbl = hashinit(INADDR_NHASH, M_IFADDR, &V_in_ifaddrhmask);
319
320         /* Initialize IP reassembly queue. */
321         ipreass_vnet_init();
322
323         /* Initialize packet filter hooks. */
324         args.pa_version = PFIL_VERSION;
325         args.pa_flags = PFIL_IN | PFIL_OUT;
326         args.pa_type = PFIL_TYPE_IP4;
327         args.pa_headname = PFIL_INET_NAME;
328         V_inet_pfil_head = pfil_head_register(&args);
329
330         args.pa_flags = PFIL_OUT;
331         args.pa_headname = PFIL_INET_LOCAL_NAME;
332         V_inet_local_pfil_head = pfil_head_register(&args);
333
334         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, AF_INET,
335             &V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET],
336             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
337                 printf("%s: WARNING: unable to register input helper hook\n",
338                     __func__);
339         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, AF_INET,
340             &V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET],
341             HHOOK_WAITOK | HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
342                 printf("%s: WARNING: unable to register output helper hook\n",
343                     __func__);
344
345 #ifdef VIMAGE
346         netisr_register_vnet(&ip_nh);
347 #ifdef  RSS
348         netisr_register_vnet(&ip_direct_nh);
349 #endif
350 #endif
351 }
352 VNET_SYSINIT(ip_vnet_init, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_FOURTH,
353     ip_vnet_init, NULL);
354
355 static void
356 ip_init(const void *unused __unused)
357 {
358
359         ipreass_init();
360
361         /*
362          * Register statically compiled protocols, that are unlikely to
363          * ever become dynamic.
364          */
365         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_ICMP, icmp_input, NULL);
366         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_IGMP, igmp_input, NULL);
367         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_RSVP, rsvp_input, NULL);
368         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_IPV4, encap4_input, NULL);
369         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_MOBILE, encap4_input, NULL);
370         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_ETHERIP, encap4_input, NULL);
371         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_GRE, encap4_input, NULL);
372         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_IPV6, encap4_input, NULL);
373         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_PIM, encap4_input, NULL);
374 #ifdef SCTP     /* XXX: has a loadable & static version */
375         IPPROTO_REGISTER(IPPROTO_SCTP, sctp_input, sctp_ctlinput);
376 #endif
377
378         netisr_register(&ip_nh);
379 #ifdef  RSS
380         netisr_register(&ip_direct_nh);
381 #endif
382 }
383 SYSINIT(ip_init, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD, ip_init, NULL);
384
385 #ifdef VIMAGE
386 static void
387 ip_destroy(void *unused __unused)
388 {
389         int error;
390
391 #ifdef  RSS
392         netisr_unregister_vnet(&ip_direct_nh);
393 #endif
394         netisr_unregister_vnet(&ip_nh);
395
396         pfil_head_unregister(V_inet_pfil_head);
397         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_in[HHOOK_IPSEC_INET]);
398         if (error != 0) {
399                 printf("%s: WARNING: unable to deregister input helper hook "
400                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_IN, id HHOOK_IPSEC_INET: "
401                     "error %d returned\n", __func__, error);
402         }
403         error = hhook_head_deregister(V_ipsec_hhh_out[HHOOK_IPSEC_INET]);
404         if (error != 0) {
405                 printf("%s: WARNING: unable to deregister output helper hook "
406                     "type HHOOK_TYPE_IPSEC_OUT, id HHOOK_IPSEC_INET: "
407                     "error %d returned\n", __func__, error);
408         }
409
410         /* Remove the IPv4 addresses from all interfaces. */
411         in_ifscrub_all();
412
413         /* Make sure the IPv4 routes are gone as well. */
414         rib_flush_routes_family(AF_INET);
415
416         /* Destroy IP reassembly queue. */
417         ipreass_destroy();
418
419         /* Cleanup in_ifaddr hash table; should be empty. */
420         hashdestroy(V_in_ifaddrhashtbl, M_IFADDR, V_in_ifaddrhmask);
421 }
422
423 VNET_SYSUNINIT(ip, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_THIRD, ip_destroy, NULL);
424 #endif
425
426 #ifdef  RSS
427 /*
428  * IP direct input routine.
429  *
430  * This is called when reinjecting completed fragments where
431  * all of the previous checking and book-keeping has been done.
432  */
433 void
434 ip_direct_input(struct mbuf *m)
435 {
436         struct ip *ip;
437         int hlen;
438
439         ip = mtod(m, struct ip *);
440         hlen = ip->ip_hl << 2;
441
442 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
443         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
444                 if (IPSEC_INPUT(ipv4, m, hlen, ip->ip_p) != 0)
445                         return;
446         }
447 #endif /* IPSEC */
448         IPSTAT_INC(ips_delivered);
449         ip_protox[ip->ip_p](&m, &hlen, ip->ip_p);
450 }
451 #endif
452
453 /*
454  * Ip input routine.  Checksum and byte swap header.  If fragmented
455  * try to reassemble.  Process options.  Pass to next level.
456  */
457 void
458 ip_input(struct mbuf *m)
459 {
460         struct ip *ip = NULL;
461         struct in_ifaddr *ia = NULL;
462         struct ifaddr *ifa;
463         struct ifnet *ifp;
464         int hlen = 0;
465         uint16_t sum, ip_len;
466         int dchg = 0;                           /* dest changed after fw */
467         struct in_addr odst;                    /* original dst address */
468         bool strong_es;
469
470         M_ASSERTPKTHDR(m);
471         NET_EPOCH_ASSERT();
472
473         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
474                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
475                 /* Set up some basics that will be used later. */
476                 ip = mtod(m, struct ip *);
477                 hlen = ip->ip_hl << 2;
478                 ip_len = ntohs(ip->ip_len);
479                 goto ours;
480         }
481
482         IPSTAT_INC(ips_total);
483
484         if (__predict_false(m->m_pkthdr.len < sizeof(struct ip)))
485                 goto tooshort;
486
487         if (m->m_len < sizeof(struct ip)) {
488                 m = m_pullup(m, sizeof(struct ip));
489                 if (__predict_false(m == NULL)) {
490                         IPSTAT_INC(ips_toosmall);
491                         return;
492                 }
493         }
494         ip = mtod(m, struct ip *);
495
496         if (__predict_false(ip->ip_v != IPVERSION)) {
497                 IPSTAT_INC(ips_badvers);
498                 goto bad;
499         }
500
501         hlen = ip->ip_hl << 2;
502         if (__predict_false(hlen < sizeof(struct ip))) {        /* minimum header length */
503                 IPSTAT_INC(ips_badhlen);
504                 goto bad;
505         }
506         if (hlen > m->m_len) {
507                 m = m_pullup(m, hlen);
508                 if (__predict_false(m == NULL)) {
509                         IPSTAT_INC(ips_badhlen);
510                         return;
511                 }
512                 ip = mtod(m, struct ip *);
513         }
514
515         IP_PROBE(receive, NULL, NULL, ip, m->m_pkthdr.rcvif, ip, NULL);
516
517         /* IN_LOOPBACK must not appear on the wire - RFC1122 */
518         ifp = m->m_pkthdr.rcvif;
519         if (IN_LOOPBACK(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)) ||
520             IN_LOOPBACK(ntohl(ip->ip_src.s_addr))) {
521                 if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) {
522                         IPSTAT_INC(ips_badaddr);
523                         goto bad;
524                 }
525         }
526         /* The unspecified address can appear only as a src address - RFC1122 */
527         if (__predict_false(ntohl(ip->ip_dst.s_addr) == INADDR_ANY)) {
528                 IPSTAT_INC(ips_badaddr);
529                 goto bad;
530         }
531
532         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_CHECKED) {
533                 sum = !(m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_VALID);
534         } else {
535                 if (hlen == sizeof(struct ip)) {
536                         sum = in_cksum_hdr(ip);
537                 } else {
538                         sum = in_cksum(m, hlen);
539                 }
540         }
541         if (__predict_false(sum)) {
542                 IPSTAT_INC(ips_badsum);
543                 goto bad;
544         }
545
546         ip_len = ntohs(ip->ip_len);
547         if (__predict_false(ip_len < hlen)) {
548                 IPSTAT_INC(ips_badlen);
549                 goto bad;
550         }
551
552         /*
553          * Check that the amount of data in the buffers
554          * is as at least much as the IP header would have us expect.
555          * Trim mbufs if longer than we expect.
556          * Drop packet if shorter than we expect.
557          */
558         if (__predict_false(m->m_pkthdr.len < ip_len)) {
559 tooshort:
560                 IPSTAT_INC(ips_tooshort);
561                 goto bad;
562         }
563         if (m->m_pkthdr.len > ip_len) {
564                 if (m->m_len == m->m_pkthdr.len) {
565                         m->m_len = ip_len;
566                         m->m_pkthdr.len = ip_len;
567                 } else
568                         m_adj(m, ip_len - m->m_pkthdr.len);
569         }
570
571         /*
572          * Try to forward the packet, but if we fail continue.
573          * ip_tryforward() may generate redirects these days.
574          * XXX the logic below falling through to normal processing
575          * if redirects are required should be revisited as well.
576          * ip_tryforward() does inbound and outbound packet firewall
577          * processing. If firewall has decided that destination becomes
578          * our local address, it sets M_FASTFWD_OURS flag. In this
579          * case skip another inbound firewall processing and update
580          * ip pointer.
581          */
582         if (V_ipforwarding != 0
583 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
584             && (!IPSEC_ENABLED(ipv4) ||
585             IPSEC_CAPS(ipv4, m, IPSEC_CAP_OPERABLE) == 0)
586 #endif
587             ) {
588                 /*
589                  * ip_dooptions() was run so we can ignore the source route (or
590                  * any IP options case) case for redirects in ip_tryforward().
591                  */
592                 if ((m = ip_tryforward(m)) == NULL)
593                         return;
594                 if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
595                         m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
596                         ip = mtod(m, struct ip *);
597                         goto ours;
598                 }
599         }
600
601 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
602         /*
603          * Bypass packet filtering for packets previously handled by IPsec.
604          */
605         if (IPSEC_ENABLED(ipv4) &&
606             IPSEC_CAPS(ipv4, m, IPSEC_CAP_BYPASS_FILTER) != 0)
607                         goto passin;
608 #endif
609
610         /*
611          * Run through list of hooks for input packets.
612          *
613          * NB: Beware of the destination address changing (e.g.
614          *     by NAT rewriting).  When this happens, tell
615          *     ip_forward to do the right thing.
616          */
617
618         /* Jump over all PFIL processing if hooks are not active. */
619         if (!PFIL_HOOKED_IN(V_inet_pfil_head))
620                 goto passin;
621
622         odst = ip->ip_dst;
623         if (pfil_mbuf_in(V_inet_pfil_head, &m, ifp, NULL) !=
624             PFIL_PASS)
625                 return;
626         if (m == NULL)                  /* consumed by filter */
627                 return;
628
629         ip = mtod(m, struct ip *);
630         dchg = (odst.s_addr != ip->ip_dst.s_addr);
631
632         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
633                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
634                 goto ours;
635         }
636         if (m->m_flags & M_IP_NEXTHOP) {
637                 if (m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL) != NULL) {
638                         /*
639                          * Directly ship the packet on.  This allows
640                          * forwarding packets originally destined to us
641                          * to some other directly connected host.
642                          */
643                         ip_forward(m, 1);
644                         return;
645                 }
646         }
647 passin:
648
649         /*
650          * Process options and, if not destined for us,
651          * ship it on.  ip_dooptions returns 1 when an
652          * error was detected (causing an icmp message
653          * to be sent and the original packet to be freed).
654          */
655         if (hlen > sizeof (struct ip) && ip_dooptions(m, 0))
656                 return;
657
658         /* greedy RSVP, snatches any PATH packet of the RSVP protocol and no
659          * matter if it is destined to another node, or whether it is
660          * a multicast one, RSVP wants it! and prevents it from being forwarded
661          * anywhere else. Also checks if the rsvp daemon is running before
662          * grabbing the packet.
663          */
664         if (ip->ip_p == IPPROTO_RSVP && V_rsvp_on)
665                 goto ours;
666
667         /*
668          * Check our list of addresses, to see if the packet is for us.
669          * If we don't have any addresses, assume any unicast packet
670          * we receive might be for us (and let the upper layers deal
671          * with it).
672          */
673         if (CK_STAILQ_EMPTY(&V_in_ifaddrhead) &&
674             (m->m_flags & (M_MCAST|M_BCAST)) == 0)
675                 goto ours;
676
677         /*
678          * Enable a consistency check between the destination address
679          * and the arrival interface for a unicast packet (the RFC 1122
680          * strong ES model) with a list of additional predicates:
681          * - if IP forwarding is disabled
682          * - the packet is not locally generated
683          * - the packet is not subject to 'ipfw fwd'
684          * - Interface is not running CARP. If the packet got here, we already
685          *   checked it with carp_iamatch() and carp_forus().
686          */
687         strong_es = V_ip_strong_es && (V_ipforwarding == 0) &&
688             ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) &&
689             ifp->if_carp == NULL && (dchg == 0);
690
691         /*
692          * Check for exact addresses in the hash bucket.
693          */
694         CK_LIST_FOREACH(ia, INADDR_HASH(ip->ip_dst.s_addr), ia_hash) {
695                 if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr != ip->ip_dst.s_addr)
696                         continue;
697
698                 /*
699                  * net.inet.ip.rfc1122_strong_es: the address matches, verify
700                  * that the packet arrived via the correct interface.
701                  */
702                 if (__predict_false(strong_es && ia->ia_ifp != ifp)) {
703                         IPSTAT_INC(ips_badaddr);
704                         goto bad;
705                 }
706
707                 /*
708                  * net.inet.ip.source_address_validation: drop incoming
709                  * packets that pretend to be ours.
710                  */
711                 if (V_ip_sav && !(ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) &&
712                     __predict_false(in_localip_fib(ip->ip_src, ifp->if_fib))) {
713                         IPSTAT_INC(ips_badaddr);
714                         goto bad;
715                 }
716
717                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
718                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes, m->m_pkthdr.len);
719                 goto ours;
720         }
721
722         /*
723          * Check for broadcast addresses.
724          *
725          * Only accept broadcast packets that arrive via the matching
726          * interface.  Reception of forwarded directed broadcasts would
727          * be handled via ip_forward() and ether_output() with the loopback
728          * into the stack for SIMPLEX interfaces handled by ether_output().
729          */
730         if (ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) {
731                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
732                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
733                                 continue;
734                         ia = ifatoia(ifa);
735                         if (satosin(&ia->ia_broadaddr)->sin_addr.s_addr ==
736                             ip->ip_dst.s_addr) {
737                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
738                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
739                                     m->m_pkthdr.len);
740                                 goto ours;
741                         }
742 #ifdef BOOTP_COMPAT
743                         if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == INADDR_ANY) {
744                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ipackets, 1);
745                                 counter_u64_add(ia->ia_ifa.ifa_ibytes,
746                                     m->m_pkthdr.len);
747                                 goto ours;
748                         }
749 #endif
750                 }
751                 ia = NULL;
752         }
753         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr))) {
754                 /*
755                  * RFC 3927 2.7: Do not forward multicast packets from
756                  * IN_LINKLOCAL.
757                  */
758                 if (V_ip_mrouter && !IN_LINKLOCAL(ntohl(ip->ip_src.s_addr))) {
759                         /*
760                          * If we are acting as a multicast router, all
761                          * incoming multicast packets are passed to the
762                          * kernel-level multicast forwarding function.
763                          * The packet is returned (relatively) intact; if
764                          * ip_mforward() returns a non-zero value, the packet
765                          * must be discarded, else it may be accepted below.
766                          */
767                         if (ip_mforward && ip_mforward(ip, ifp, m, 0) != 0) {
768                                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
769                                 m_freem(m);
770                                 return;
771                         }
772
773                         /*
774                          * The process-level routing daemon needs to receive
775                          * all multicast IGMP packets, whether or not this
776                          * host belongs to their destination groups.
777                          */
778                         if (ip->ip_p == IPPROTO_IGMP) {
779                                 goto ours;
780                         }
781                         IPSTAT_INC(ips_forward);
782                 }
783                 /*
784                  * Assume the packet is for us, to avoid prematurely taking
785                  * a lock on the in_multi hash. Protocols must perform
786                  * their own filtering and update statistics accordingly.
787                  */
788                 goto ours;
789         }
790         if (ip->ip_dst.s_addr == (u_long)INADDR_BROADCAST)
791                 goto ours;
792         if (ip->ip_dst.s_addr == INADDR_ANY)
793                 goto ours;
794         /* RFC 3927 2.7: Do not forward packets to or from IN_LINKLOCAL. */
795         if (IN_LINKLOCAL(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)) ||
796             IN_LINKLOCAL(ntohl(ip->ip_src.s_addr))) {
797                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
798                 m_freem(m);
799                 return;
800         }
801
802         /*
803          * Not for us; forward if possible and desirable.
804          */
805         if (V_ipforwarding == 0) {
806                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
807                 m_freem(m);
808         } else {
809                 ip_forward(m, dchg);
810         }
811         return;
812
813 ours:
814 #ifdef IPSTEALTH
815         /*
816          * IPSTEALTH: Process non-routing options only
817          * if the packet is destined for us.
818          */
819         if (V_ipstealth && hlen > sizeof (struct ip) && ip_dooptions(m, 1))
820                 return;
821 #endif /* IPSTEALTH */
822
823         /*
824          * We are going to ship the packet to the local protocol stack. Call the
825          * filter again for this 'output' action, allowing redirect-like rules
826          * to adjust the source address.
827          */
828         if (PFIL_HOOKED_OUT(V_inet_local_pfil_head)) {
829                 if (pfil_mbuf_out(V_inet_local_pfil_head, &m, V_loif, NULL) !=
830                     PFIL_PASS)
831                         return;
832                 if (m == NULL)                  /* consumed by filter */
833                         return;
834                 ip = mtod(m, struct ip *);
835         }
836
837         /*
838          * Attempt reassembly; if it succeeds, proceed.
839          * ip_reass() will return a different mbuf.
840          */
841         if (ip->ip_off & htons(IP_MF | IP_OFFMASK)) {
842                 /* XXXGL: shouldn't we save & set m_flags? */
843                 m = ip_reass(m);
844                 if (m == NULL)
845                         return;
846                 ip = mtod(m, struct ip *);
847                 /* Get the header length of the reassembled packet */
848                 hlen = ip->ip_hl << 2;
849         }
850
851 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
852         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
853                 if (IPSEC_INPUT(ipv4, m, hlen, ip->ip_p) != 0)
854                         return;
855         }
856 #endif /* IPSEC */
857
858         /*
859          * Switch out to protocol's input routine.
860          */
861         IPSTAT_INC(ips_delivered);
862
863         ip_protox[ip->ip_p](&m, &hlen, ip->ip_p);
864         return;
865 bad:
866         m_freem(m);
867 }
868
869 int
870 ipproto_register(uint8_t proto, ipproto_input_t input, ipproto_ctlinput_t ctl)
871 {
872
873         MPASS(proto > 0);
874
875         /*
876          * The protocol slot must not be occupied by another protocol
877          * already.  An index pointing to rip_input() is unused.
878          */
879         if (ip_protox[proto] == rip_input) {
880                 ip_protox[proto] = input;
881                 ip_ctlprotox[proto] = ctl;
882                 return (0);
883         } else
884                 return (EEXIST);
885 }
886
887 int
888 ipproto_unregister(uint8_t proto)
889 {
890
891         MPASS(proto > 0);
892
893         if (ip_protox[proto] != rip_input) {
894                 ip_protox[proto] = rip_input;
895                 ip_ctlprotox[proto] = rip_ctlinput;
896                 return (0);
897         } else
898                 return (ENOENT);
899 }
900
901 /*
902  * Forward a packet.  If some error occurs return the sender
903  * an icmp packet.  Note we can't always generate a meaningful
904  * icmp message because icmp doesn't have a large enough repertoire
905  * of codes and types.
906  *
907  * If not forwarding, just drop the packet.  This could be confusing
908  * if ipforwarding was zero but some routing protocol was advancing
909  * us as a gateway to somewhere.  However, we must let the routing
910  * protocol deal with that.
911  *
912  * The srcrt parameter indicates whether the packet is being forwarded
913  * via a source route.
914  */
915 void
916 ip_forward(struct mbuf *m, int srcrt)
917 {
918         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
919         struct in_ifaddr *ia;
920         struct mbuf *mcopy;
921         struct sockaddr_in *sin;
922         struct in_addr dest;
923         struct route ro;
924         uint32_t flowid;
925         int error, type = 0, code = 0, mtu = 0;
926
927         NET_EPOCH_ASSERT();
928
929         if (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) || in_canforward(ip->ip_dst) == 0) {
930                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
931                 m_freem(m);
932                 return;
933         }
934         if (
935 #ifdef IPSTEALTH
936             V_ipstealth == 0 &&
937 #endif
938             ip->ip_ttl <= IPTTLDEC) {
939                 icmp_error(m, ICMP_TIMXCEED, ICMP_TIMXCEED_INTRANS, 0, 0);
940                 return;
941         }
942
943         bzero(&ro, sizeof(ro));
944         sin = (struct sockaddr_in *)&ro.ro_dst;
945         sin->sin_family = AF_INET;
946         sin->sin_len = sizeof(*sin);
947         sin->sin_addr = ip->ip_dst;
948         flowid = m->m_pkthdr.flowid;
949         ro.ro_nh = fib4_lookup(M_GETFIB(m), ip->ip_dst, 0, NHR_REF, flowid);
950         if (ro.ro_nh != NULL) {
951                 ia = ifatoia(ro.ro_nh->nh_ifa);
952         } else
953                 ia = NULL;
954         /*
955          * Save the IP header and at most 8 bytes of the payload,
956          * in case we need to generate an ICMP message to the src.
957          *
958          * XXX this can be optimized a lot by saving the data in a local
959          * buffer on the stack (72 bytes at most), and only allocating the
960          * mbuf if really necessary. The vast majority of the packets
961          * are forwarded without having to send an ICMP back (either
962          * because unnecessary, or because rate limited), so we are
963          * really we are wasting a lot of work here.
964          *
965          * We don't use m_copym() because it might return a reference
966          * to a shared cluster. Both this function and ip_output()
967          * assume exclusive access to the IP header in `m', so any
968          * data in a cluster may change before we reach icmp_error().
969          */
970         mcopy = m_gethdr(M_NOWAIT, m->m_type);
971         if (mcopy != NULL && !m_dup_pkthdr(mcopy, m, M_NOWAIT)) {
972                 /*
973                  * It's probably ok if the pkthdr dup fails (because
974                  * the deep copy of the tag chain failed), but for now
975                  * be conservative and just discard the copy since
976                  * code below may some day want the tags.
977                  */
978                 m_free(mcopy);
979                 mcopy = NULL;
980         }
981         if (mcopy != NULL) {
982                 mcopy->m_len = min(ntohs(ip->ip_len), M_TRAILINGSPACE(mcopy));
983                 mcopy->m_pkthdr.len = mcopy->m_len;
984                 m_copydata(m, 0, mcopy->m_len, mtod(mcopy, caddr_t));
985         }
986 #ifdef IPSTEALTH
987         if (V_ipstealth == 0)
988 #endif
989                 ip->ip_ttl -= IPTTLDEC;
990 #if defined(IPSEC) || defined(IPSEC_SUPPORT)
991         if (IPSEC_ENABLED(ipv4)) {
992                 if ((error = IPSEC_FORWARD(ipv4, m)) != 0) {
993                         /* mbuf consumed by IPsec */
994                         RO_NHFREE(&ro);
995                         m_freem(mcopy);
996                         if (error != EINPROGRESS)
997                                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
998                         return;
999                 }
1000                 /* No IPsec processing required */
1001         }
1002 #endif /* IPSEC */
1003         /*
1004          * If forwarding packet using same interface that it came in on,
1005          * perhaps should send a redirect to sender to shortcut a hop.
1006          * Only send redirect if source is sending directly to us,
1007          * and if packet was not source routed (or has any options).
1008          * Also, don't send redirect if forwarding using a default route
1009          * or a route modified by a redirect.
1010          */
1011         dest.s_addr = 0;
1012         if (!srcrt && V_ipsendredirects &&
1013             ia != NULL && ia->ia_ifp == m->m_pkthdr.rcvif) {
1014                 struct nhop_object *nh;
1015
1016                 nh = ro.ro_nh;
1017
1018                 if (nh != NULL && ((nh->nh_flags & (NHF_REDIRECT|NHF_DEFAULT)) == 0)) {
1019                         struct in_ifaddr *nh_ia = (struct in_ifaddr *)(nh->nh_ifa);
1020                         u_long src = ntohl(ip->ip_src.s_addr);
1021
1022                         if (nh_ia != NULL &&
1023                             (src & nh_ia->ia_subnetmask) == nh_ia->ia_subnet) {
1024                                 /* Router requirements says to only send host redirects */
1025                                 type = ICMP_REDIRECT;
1026                                 code = ICMP_REDIRECT_HOST;
1027                                 if (nh->nh_flags & NHF_GATEWAY) {
1028                                     if (nh->gw_sa.sa_family == AF_INET)
1029                                         dest.s_addr = nh->gw4_sa.sin_addr.s_addr;
1030                                     else /* Do not redirect in case gw is AF_INET6 */
1031                                         type = 0;
1032                                 } else
1033                                         dest.s_addr = ip->ip_dst.s_addr;
1034                         }
1035                 }
1036         }
1037
1038         error = ip_output(m, NULL, &ro, IP_FORWARDING, NULL, NULL);
1039
1040         if (error == EMSGSIZE && ro.ro_nh)
1041                 mtu = ro.ro_nh->nh_mtu;
1042         RO_NHFREE(&ro);
1043
1044         if (error)
1045                 IPSTAT_INC(ips_cantforward);
1046         else {
1047                 IPSTAT_INC(ips_forward);
1048                 if (type)
1049                         IPSTAT_INC(ips_redirectsent);
1050                 else {
1051                         if (mcopy)
1052                                 m_freem(mcopy);
1053                         return;
1054                 }
1055         }
1056         if (mcopy == NULL)
1057                 return;
1058
1059         switch (error) {
1060         case 0:                         /* forwarded, but need redirect */
1061                 /* type, code set above */
1062                 break;
1063
1064         case ENETUNREACH:
1065         case EHOSTUNREACH:
1066         case ENETDOWN:
1067         case EHOSTDOWN:
1068         default:
1069                 type = ICMP_UNREACH;
1070                 code = ICMP_UNREACH_HOST;
1071                 break;
1072
1073         case EMSGSIZE:
1074                 type = ICMP_UNREACH;
1075                 code = ICMP_UNREACH_NEEDFRAG;
1076                 /*
1077                  * If the MTU was set before make sure we are below the
1078                  * interface MTU.
1079                  * If the MTU wasn't set before use the interface mtu or
1080                  * fall back to the next smaller mtu step compared to the
1081                  * current packet size.
1082                  */
1083                 if (mtu != 0) {
1084                         if (ia != NULL)
1085                                 mtu = min(mtu, ia->ia_ifp->if_mtu);
1086                 } else {
1087                         if (ia != NULL)
1088                                 mtu = ia->ia_ifp->if_mtu;
1089                         else
1090                                 mtu = ip_next_mtu(ntohs(ip->ip_len), 0);
1091                 }
1092                 IPSTAT_INC(ips_cantfrag);
1093                 break;
1094
1095         case ENOBUFS:
1096         case EACCES:                    /* ipfw denied packet */
1097                 m_freem(mcopy);
1098                 return;
1099         }
1100         icmp_error(mcopy, type, code, dest.s_addr, mtu);
1101 }
1102
1103 #define CHECK_SO_CT(sp, ct) \
1104     (((sp->so_options & SO_TIMESTAMP) && (sp->so_ts_clock == ct)) ? 1 : 0)
1105
1106 void
1107 ip_savecontrol(struct inpcb *inp, struct mbuf **mp, struct ip *ip,
1108     struct mbuf *m)
1109 {
1110         bool stamped;
1111
1112         stamped = false;
1113         if ((inp->inp_socket->so_options & SO_BINTIME) ||
1114             CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_BINTIME)) {
1115                 struct bintime boottimebin, bt;
1116                 struct timespec ts1;
1117
1118                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1119                     M_TSTMP)) {
1120                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1121                         timespec2bintime(&ts1, &bt);
1122                         getboottimebin(&boottimebin);
1123                         bintime_add(&bt, &boottimebin);
1124                 } else {
1125                         bintime(&bt);
1126                 }
1127                 *mp = sbcreatecontrol(&bt, sizeof(bt), SCM_BINTIME,
1128                     SOL_SOCKET, M_NOWAIT);
1129                 if (*mp != NULL) {
1130                         mp = &(*mp)->m_next;
1131                         stamped = true;
1132                 }
1133         }
1134         if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_REALTIME_MICRO)) {
1135                 struct bintime boottimebin, bt1;
1136                 struct timespec ts1;
1137                 struct timeval tv;
1138
1139                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1140                     M_TSTMP)) {
1141                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts1);
1142                         timespec2bintime(&ts1, &bt1);
1143                         getboottimebin(&boottimebin);
1144                         bintime_add(&bt1, &boottimebin);
1145                         bintime2timeval(&bt1, &tv);
1146                 } else {
1147                         microtime(&tv);
1148                 }
1149                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t)&tv, sizeof(tv), SCM_TIMESTAMP,
1150                     SOL_SOCKET, M_NOWAIT);
1151                 if (*mp != NULL) {
1152                         mp = &(*mp)->m_next;
1153                         stamped = true;
1154                 }
1155         } else if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_REALTIME)) {
1156                 struct bintime boottimebin;
1157                 struct timespec ts, ts1;
1158
1159                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1160                     M_TSTMP)) {
1161                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts);
1162                         getboottimebin(&boottimebin);
1163                         bintime2timespec(&boottimebin, &ts1);
1164                         timespecadd(&ts, &ts1, &ts);
1165                 } else {
1166                         nanotime(&ts);
1167                 }
1168                 *mp = sbcreatecontrol(&ts, sizeof(ts), SCM_REALTIME,
1169                     SOL_SOCKET, M_NOWAIT);
1170                 if (*mp != NULL) {
1171                         mp = &(*mp)->m_next;
1172                         stamped = true;
1173                 }
1174         } else if (CHECK_SO_CT(inp->inp_socket, SO_TS_MONOTONIC)) {
1175                 struct timespec ts;
1176
1177                 if ((m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1178                     M_TSTMP))
1179                         mbuf_tstmp2timespec(m, &ts);
1180                 else
1181                         nanouptime(&ts);
1182                 *mp = sbcreatecontrol(&ts, sizeof(ts), SCM_MONOTONIC,
1183                     SOL_SOCKET, M_NOWAIT);
1184                 if (*mp != NULL) {
1185                         mp = &(*mp)->m_next;
1186                         stamped = true;
1187                 }
1188         }
1189         if (stamped && (m->m_flags & (M_PKTHDR | M_TSTMP)) == (M_PKTHDR |
1190             M_TSTMP)) {
1191                 struct sock_timestamp_info sti;
1192
1193                 bzero(&sti, sizeof(sti));
1194                 sti.st_info_flags = ST_INFO_HW;
1195                 if ((m->m_flags & M_TSTMP_HPREC) != 0)
1196                         sti.st_info_flags |= ST_INFO_HW_HPREC;
1197                 *mp = sbcreatecontrol(&sti, sizeof(sti), SCM_TIME_INFO,
1198                     SOL_SOCKET, M_NOWAIT);
1199                 if (*mp != NULL)
1200                         mp = &(*mp)->m_next;
1201         }
1202         if (inp->inp_flags & INP_RECVDSTADDR) {
1203                 *mp = sbcreatecontrol(&ip->ip_dst, sizeof(struct in_addr),
1204                     IP_RECVDSTADDR, IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1205                 if (*mp)
1206                         mp = &(*mp)->m_next;
1207         }
1208         if (inp->inp_flags & INP_RECVTTL) {
1209                 *mp = sbcreatecontrol(&ip->ip_ttl, sizeof(u_char), IP_RECVTTL,
1210                     IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1211                 if (*mp)
1212                         mp = &(*mp)->m_next;
1213         }
1214 #ifdef notyet
1215         /* XXX
1216          * Moving these out of udp_input() made them even more broken
1217          * than they already were.
1218          */
1219         /* options were tossed already */
1220         if (inp->inp_flags & INP_RECVOPTS) {
1221                 *mp = sbcreatecontrol(opts_deleted_above,
1222                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVOPTS, IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1223                 if (*mp)
1224                         mp = &(*mp)->m_next;
1225         }
1226         /* ip_srcroute doesn't do what we want here, need to fix */
1227         if (inp->inp_flags & INP_RECVRETOPTS) {
1228                 *mp = sbcreatecontrol(ip_srcroute(m), sizeof(struct in_addr),
1229                     IP_RECVRETOPTS, IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1230                 if (*mp)
1231                         mp = &(*mp)->m_next;
1232         }
1233 #endif
1234         if (inp->inp_flags & INP_RECVIF) {
1235                 struct ifnet *ifp;
1236                 struct sdlbuf {
1237                         struct sockaddr_dl sdl;
1238                         u_char  pad[32];
1239                 } sdlbuf;
1240                 struct sockaddr_dl *sdp;
1241                 struct sockaddr_dl *sdl2 = &sdlbuf.sdl;
1242
1243                 if ((ifp = m->m_pkthdr.rcvif)) {
1244                         sdp = (struct sockaddr_dl *)ifp->if_addr->ifa_addr;
1245                         /*
1246                          * Change our mind and don't try copy.
1247                          */
1248                         if (sdp->sdl_family != AF_LINK ||
1249                             sdp->sdl_len > sizeof(sdlbuf)) {
1250                                 goto makedummy;
1251                         }
1252                         bcopy(sdp, sdl2, sdp->sdl_len);
1253                 } else {
1254 makedummy:
1255                         sdl2->sdl_len =
1256                             offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]);
1257                         sdl2->sdl_family = AF_LINK;
1258                         sdl2->sdl_index = 0;
1259                         sdl2->sdl_nlen = sdl2->sdl_alen = sdl2->sdl_slen = 0;
1260                 }
1261                 *mp = sbcreatecontrol(sdl2, sdl2->sdl_len, IP_RECVIF,
1262                     IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1263                 if (*mp)
1264                         mp = &(*mp)->m_next;
1265         }
1266         if (inp->inp_flags & INP_RECVTOS) {
1267                 *mp = sbcreatecontrol(&ip->ip_tos, sizeof(u_char), IP_RECVTOS,
1268                     IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1269                 if (*mp)
1270                         mp = &(*mp)->m_next;
1271         }
1272
1273         if (inp->inp_flags2 & INP_RECVFLOWID) {
1274                 uint32_t flowid, flow_type;
1275
1276                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1277                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1278
1279                 /*
1280                  * XXX should handle the failure of one or the
1281                  * other - don't populate both?
1282                  */
1283                 *mp = sbcreatecontrol(&flowid, sizeof(uint32_t), IP_FLOWID,
1284                     IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1285                 if (*mp)
1286                         mp = &(*mp)->m_next;
1287                 *mp = sbcreatecontrol(&flow_type, sizeof(uint32_t),
1288                     IP_FLOWTYPE, IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1289                 if (*mp)
1290                         mp = &(*mp)->m_next;
1291         }
1292
1293 #ifdef  RSS
1294         if (inp->inp_flags2 & INP_RECVRSSBUCKETID) {
1295                 uint32_t flowid, flow_type;
1296                 uint32_t rss_bucketid;
1297
1298                 flowid = m->m_pkthdr.flowid;
1299                 flow_type = M_HASHTYPE_GET(m);
1300
1301                 if (rss_hash2bucket(flowid, flow_type, &rss_bucketid) == 0) {
1302                         *mp = sbcreatecontrol(&rss_bucketid, sizeof(uint32_t),
1303                             IP_RSSBUCKETID, IPPROTO_IP, M_NOWAIT);
1304                         if (*mp)
1305                                 mp = &(*mp)->m_next;
1306                 }
1307         }
1308 #endif
1309 }
1310
1311 /*
1312  * XXXRW: Multicast routing code in ip_mroute.c is generally MPSAFE, but the
1313  * ip_rsvp and ip_rsvp_on variables need to be interlocked with rsvp_on
1314  * locking.  This code remains in ip_input.c as ip_mroute.c is optionally
1315  * compiled.
1316  */
1317 VNET_DEFINE_STATIC(int, ip_rsvp_on);
1318 VNET_DEFINE(struct socket *, ip_rsvpd);
1319
1320 #define V_ip_rsvp_on            VNET(ip_rsvp_on)
1321
1322 int
1323 ip_rsvp_init(struct socket *so)
1324 {
1325
1326         if (V_ip_rsvpd != NULL)
1327                 return EADDRINUSE;
1328
1329         V_ip_rsvpd = so;
1330         /*
1331          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-increment
1332          * the RSVP counter, in case something slips up.
1333          */
1334         if (!V_ip_rsvp_on) {
1335                 V_ip_rsvp_on = 1;
1336                 V_rsvp_on++;
1337         }
1338
1339         return 0;
1340 }
1341
1342 int
1343 ip_rsvp_done(void)
1344 {
1345
1346         V_ip_rsvpd = NULL;
1347         /*
1348          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-decrement
1349          * the RSVP counter, in case something slips up.
1350          */
1351         if (V_ip_rsvp_on) {
1352                 V_ip_rsvp_on = 0;
1353                 V_rsvp_on--;
1354         }
1355         return 0;
1356 }
1357
1358 int
1359 rsvp_input(struct mbuf **mp, int *offp, int proto)
1360 {
1361         struct mbuf *m;
1362
1363         m = *mp;
1364         *mp = NULL;
1365
1366         if (rsvp_input_p) { /* call the real one if loaded */
1367                 *mp = m;
1368                 rsvp_input_p(mp, offp, proto);
1369                 return (IPPROTO_DONE);
1370         }
1371
1372         /* Can still get packets with rsvp_on = 0 if there is a local member
1373          * of the group to which the RSVP packet is addressed.  But in this
1374          * case we want to throw the packet away.
1375          */
1376
1377         if (!V_rsvp_on) {
1378                 m_freem(m);
1379                 return (IPPROTO_DONE);
1380         }
1381
1382         if (V_ip_rsvpd != NULL) {
1383                 *mp = m;
1384                 rip_input(mp, offp, proto);
1385                 return (IPPROTO_DONE);
1386         }
1387         /* Drop the packet */
1388         m_freem(m);
1389         return (IPPROTO_DONE);
1390 }