]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_input.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r165670,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / ip_input.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      @(#)ip_input.c  8.2 (Berkeley) 1/4/94
30  * $FreeBSD$
31  */
32
33 #include "opt_bootp.h"
34 #include "opt_ipfw.h"
35 #include "opt_ipstealth.h"
36 #include "opt_ipsec.h"
37 #include "opt_mac.h"
38 #include "opt_carp.h"
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/systm.h>
42 #include <sys/callout.h>
43 #include <sys/mbuf.h>
44 #include <sys/malloc.h>
45 #include <sys/domain.h>
46 #include <sys/protosw.h>
47 #include <sys/socket.h>
48 #include <sys/time.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/syslog.h>
51 #include <sys/sysctl.h>
52
53 #include <net/pfil.h>
54 #include <net/if.h>
55 #include <net/if_types.h>
56 #include <net/if_var.h>
57 #include <net/if_dl.h>
58 #include <net/route.h>
59 #include <net/netisr.h>
60
61 #include <netinet/in.h>
62 #include <netinet/in_systm.h>
63 #include <netinet/in_var.h>
64 #include <netinet/ip.h>
65 #include <netinet/in_pcb.h>
66 #include <netinet/ip_var.h>
67 #include <netinet/ip_icmp.h>
68 #include <netinet/ip_options.h>
69 #include <machine/in_cksum.h>
70 #ifdef DEV_CARP
71 #include <netinet/ip_carp.h>
72 #endif
73 #if defined(IPSEC) || defined(FAST_IPSEC)
74 #include <netinet/ip_ipsec.h>
75 #endif /* IPSEC */
76
77 #include <sys/socketvar.h>
78
79 /* XXX: Temporary until ipfw_ether and ipfw_bridge are converted. */
80 #include <netinet/ip_fw.h>
81 #include <netinet/ip_dummynet.h>
82
83 #include <security/mac/mac_framework.h>
84
85 int rsvp_on = 0;
86
87 int     ipforwarding = 0;
88 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_FORWARDING, forwarding, CTLFLAG_RW,
89     &ipforwarding, 0, "Enable IP forwarding between interfaces");
90
91 static int      ipsendredirects = 1; /* XXX */
92 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_SENDREDIRECTS, redirect, CTLFLAG_RW,
93     &ipsendredirects, 0, "Enable sending IP redirects");
94
95 int     ip_defttl = IPDEFTTL;
96 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_DEFTTL, ttl, CTLFLAG_RW,
97     &ip_defttl, 0, "Maximum TTL on IP packets");
98
99 static int      ip_keepfaith = 0;
100 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_KEEPFAITH, keepfaith, CTLFLAG_RW,
101         &ip_keepfaith,  0,
102         "Enable packet capture for FAITH IPv4->IPv6 translater daemon");
103
104 static int      ip_sendsourcequench = 0;
105 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, sendsourcequench, CTLFLAG_RW,
106         &ip_sendsourcequench, 0,
107         "Enable the transmission of source quench packets");
108
109 int     ip_do_randomid = 0;
110 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, random_id, CTLFLAG_RW,
111         &ip_do_randomid, 0,
112         "Assign random ip_id values");
113
114 /*
115  * XXX - Setting ip_checkinterface mostly implements the receive side of
116  * the Strong ES model described in RFC 1122, but since the routing table
117  * and transmit implementation do not implement the Strong ES model,
118  * setting this to 1 results in an odd hybrid.
119  *
120  * XXX - ip_checkinterface currently must be disabled if you use ipnat
121  * to translate the destination address to another local interface.
122  *
123  * XXX - ip_checkinterface must be disabled if you add IP aliases
124  * to the loopback interface instead of the interface where the
125  * packets for those addresses are received.
126  */
127 static int      ip_checkinterface = 0;
128 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, check_interface, CTLFLAG_RW,
129     &ip_checkinterface, 0, "Verify packet arrives on correct interface");
130
131 struct pfil_head inet_pfil_hook;        /* Packet filter hooks */
132
133 static struct   ifqueue ipintrq;
134 static int      ipqmaxlen = IFQ_MAXLEN;
135
136 extern  struct domain inetdomain;
137 extern  struct protosw inetsw[];
138 u_char  ip_protox[IPPROTO_MAX];
139 struct  in_ifaddrhead in_ifaddrhead;            /* first inet address */
140 struct  in_ifaddrhashhead *in_ifaddrhashtbl;    /* inet addr hash table  */
141 u_long  in_ifaddrhmask;                         /* mask for hash table */
142
143 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQMAXLEN, intr_queue_maxlen, CTLFLAG_RW,
144     &ipintrq.ifq_maxlen, 0, "Maximum size of the IP input queue");
145 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_INTRQDROPS, intr_queue_drops, CTLFLAG_RD,
146     &ipintrq.ifq_drops, 0, "Number of packets dropped from the IP input queue");
147
148 struct ipstat ipstat;
149 SYSCTL_STRUCT(_net_inet_ip, IPCTL_STATS, stats, CTLFLAG_RW,
150     &ipstat, ipstat, "IP statistics (struct ipstat, netinet/ip_var.h)");
151
152 /*
153  * IP datagram reassembly.
154  */
155 #define IPREASS_NHASH_LOG2      6
156 #define IPREASS_NHASH           (1 << IPREASS_NHASH_LOG2)
157 #define IPREASS_HMASK           (IPREASS_NHASH - 1)
158 #define IPREASS_HASH(x,y) \
159         (((((x) & 0xF) | ((((x) >> 8) & 0xF) << 4)) ^ (y)) & IPREASS_HMASK)
160
161 static uma_zone_t ipq_zone;
162 static TAILQ_HEAD(ipqhead, ipq) ipq[IPREASS_NHASH];
163 static struct mtx ipqlock;
164
165 #define IPQ_LOCK()      mtx_lock(&ipqlock)
166 #define IPQ_UNLOCK()    mtx_unlock(&ipqlock)
167 #define IPQ_LOCK_INIT() mtx_init(&ipqlock, "ipqlock", NULL, MTX_DEF)
168 #define IPQ_LOCK_ASSERT()       mtx_assert(&ipqlock, MA_OWNED)
169
170 static void     maxnipq_update(void);
171 static void     ipq_zone_change(void *);
172
173 static int      maxnipq;        /* Administrative limit on # reass queues. */
174 static int      nipq = 0;       /* Total # of reass queues */
175 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, fragpackets, CTLFLAG_RD, &nipq, 0,
176         "Current number of IPv4 fragment reassembly queue entries");
177
178 static int      maxfragsperpacket;
179 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, maxfragsperpacket, CTLFLAG_RW,
180         &maxfragsperpacket, 0,
181         "Maximum number of IPv4 fragments allowed per packet");
182
183 struct callout  ipport_tick_callout;
184
185 #ifdef IPCTL_DEFMTU
186 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, IPCTL_DEFMTU, mtu, CTLFLAG_RW,
187     &ip_mtu, 0, "Default MTU");
188 #endif
189
190 #ifdef IPSTEALTH
191 int     ipstealth = 0;
192 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, stealth, CTLFLAG_RW,
193     &ipstealth, 0, "");
194 #endif
195
196 /*
197  * ipfw_ether and ipfw_bridge hooks.
198  * XXX: Temporary until those are converted to pfil_hooks as well.
199  */
200 ip_fw_chk_t *ip_fw_chk_ptr = NULL;
201 ip_dn_io_t *ip_dn_io_ptr = NULL;
202 int fw_one_pass = 1;
203
204 static void     ip_freef(struct ipqhead *, struct ipq *);
205
206 /*
207  * IP initialization: fill in IP protocol switch table.
208  * All protocols not implemented in kernel go to raw IP protocol handler.
209  */
210 void
211 ip_init()
212 {
213         register struct protosw *pr;
214         register int i;
215
216         TAILQ_INIT(&in_ifaddrhead);
217         in_ifaddrhashtbl = hashinit(INADDR_NHASH, M_IFADDR, &in_ifaddrhmask);
218         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
219         if (pr == NULL)
220                 panic("ip_init: PF_INET not found");
221
222         /* Initialize the entire ip_protox[] array to IPPROTO_RAW. */
223         for (i = 0; i < IPPROTO_MAX; i++)
224                 ip_protox[i] = pr - inetsw;
225         /*
226          * Cycle through IP protocols and put them into the appropriate place
227          * in ip_protox[].
228          */
229         for (pr = inetdomain.dom_protosw;
230             pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++)
231                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET &&
232                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol != IPPROTO_RAW) {
233                         /* Be careful to only index valid IP protocols. */
234                         if (pr->pr_protocol < IPPROTO_MAX)
235                                 ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
236                 }
237
238         /* Initialize packet filter hooks. */
239         inet_pfil_hook.ph_type = PFIL_TYPE_AF;
240         inet_pfil_hook.ph_af = AF_INET;
241         if ((i = pfil_head_register(&inet_pfil_hook)) != 0)
242                 printf("%s: WARNING: unable to register pfil hook, "
243                         "error %d\n", __func__, i);
244
245         /* Initialize IP reassembly queue. */
246         IPQ_LOCK_INIT();
247         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++)
248             TAILQ_INIT(&ipq[i]);
249         maxnipq = nmbclusters / 32;
250         maxfragsperpacket = 16;
251         ipq_zone = uma_zcreate("ipq", sizeof(struct ipq), NULL, NULL, NULL,
252             NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
253         maxnipq_update();
254
255         /* Start ipport_tick. */
256         callout_init(&ipport_tick_callout, CALLOUT_MPSAFE);
257         ipport_tick(NULL);
258         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, ip_fini, NULL,
259                 SHUTDOWN_PRI_DEFAULT);
260         EVENTHANDLER_REGISTER(nmbclusters_change, ipq_zone_change,
261                 NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
262
263         /* Initialize various other remaining things. */
264         ip_id = time_second & 0xffff;
265         ipintrq.ifq_maxlen = ipqmaxlen;
266         mtx_init(&ipintrq.ifq_mtx, "ip_inq", NULL, MTX_DEF);
267         netisr_register(NETISR_IP, ip_input, &ipintrq, NETISR_MPSAFE);
268 }
269
270 void ip_fini(xtp)
271         void *xtp;
272 {
273         callout_stop(&ipport_tick_callout);
274 }
275
276 /*
277  * Ip input routine.  Checksum and byte swap header.  If fragmented
278  * try to reassemble.  Process options.  Pass to next level.
279  */
280 void
281 ip_input(struct mbuf *m)
282 {
283         struct ip *ip = NULL;
284         struct in_ifaddr *ia = NULL;
285         struct ifaddr *ifa;
286         int    checkif, hlen = 0;
287         u_short sum;
288         int dchg = 0;                           /* dest changed after fw */
289         struct in_addr odst;                    /* original dst address */
290
291         M_ASSERTPKTHDR(m);
292
293         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
294                 /*
295                  * Firewall or NAT changed destination to local.
296                  * We expect ip_len and ip_off to be in host byte order.
297                  */
298                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
299                 /* Set up some basics that will be used later. */
300                 ip = mtod(m, struct ip *);
301                 hlen = ip->ip_hl << 2;
302                 goto ours;
303         }
304
305         ipstat.ips_total++;
306
307         if (m->m_pkthdr.len < sizeof(struct ip))
308                 goto tooshort;
309
310         if (m->m_len < sizeof (struct ip) &&
311             (m = m_pullup(m, sizeof (struct ip))) == NULL) {
312                 ipstat.ips_toosmall++;
313                 return;
314         }
315         ip = mtod(m, struct ip *);
316
317         if (ip->ip_v != IPVERSION) {
318                 ipstat.ips_badvers++;
319                 goto bad;
320         }
321
322         hlen = ip->ip_hl << 2;
323         if (hlen < sizeof(struct ip)) { /* minimum header length */
324                 ipstat.ips_badhlen++;
325                 goto bad;
326         }
327         if (hlen > m->m_len) {
328                 if ((m = m_pullup(m, hlen)) == NULL) {
329                         ipstat.ips_badhlen++;
330                         return;
331                 }
332                 ip = mtod(m, struct ip *);
333         }
334
335         /* 127/8 must not appear on wire - RFC1122 */
336         if ((ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET ||
337             (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET) {
338                 if ((m->m_pkthdr.rcvif->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) {
339                         ipstat.ips_badaddr++;
340                         goto bad;
341                 }
342         }
343
344         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_CHECKED) {
345                 sum = !(m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP_VALID);
346         } else {
347                 if (hlen == sizeof(struct ip)) {
348                         sum = in_cksum_hdr(ip);
349                 } else {
350                         sum = in_cksum(m, hlen);
351                 }
352         }
353         if (sum) {
354                 ipstat.ips_badsum++;
355                 goto bad;
356         }
357
358 #ifdef ALTQ
359         if (altq_input != NULL && (*altq_input)(m, AF_INET) == 0)
360                 /* packet is dropped by traffic conditioner */
361                 return;
362 #endif
363
364         /*
365          * Convert fields to host representation.
366          */
367         ip->ip_len = ntohs(ip->ip_len);
368         if (ip->ip_len < hlen) {
369                 ipstat.ips_badlen++;
370                 goto bad;
371         }
372         ip->ip_off = ntohs(ip->ip_off);
373
374         /*
375          * Check that the amount of data in the buffers
376          * is as at least much as the IP header would have us expect.
377          * Trim mbufs if longer than we expect.
378          * Drop packet if shorter than we expect.
379          */
380         if (m->m_pkthdr.len < ip->ip_len) {
381 tooshort:
382                 ipstat.ips_tooshort++;
383                 goto bad;
384         }
385         if (m->m_pkthdr.len > ip->ip_len) {
386                 if (m->m_len == m->m_pkthdr.len) {
387                         m->m_len = ip->ip_len;
388                         m->m_pkthdr.len = ip->ip_len;
389                 } else
390                         m_adj(m, ip->ip_len - m->m_pkthdr.len);
391         }
392 #if defined(IPSEC) || defined(FAST_IPSEC)
393         /*
394          * Bypass packet filtering for packets from a tunnel (gif).
395          */
396         if (ip_ipsec_filtergif(m))
397                 goto passin;
398 #endif /* IPSEC */
399
400         /*
401          * Run through list of hooks for input packets.
402          *
403          * NB: Beware of the destination address changing (e.g.
404          *     by NAT rewriting).  When this happens, tell
405          *     ip_forward to do the right thing.
406          */
407
408         /* Jump over all PFIL processing if hooks are not active. */
409         if (!PFIL_HOOKED(&inet_pfil_hook))
410                 goto passin;
411
412         odst = ip->ip_dst;
413         if (pfil_run_hooks(&inet_pfil_hook, &m, m->m_pkthdr.rcvif,
414             PFIL_IN, NULL) != 0)
415                 return;
416         if (m == NULL)                  /* consumed by filter */
417                 return;
418
419         ip = mtod(m, struct ip *);
420         dchg = (odst.s_addr != ip->ip_dst.s_addr);
421
422 #ifdef IPFIREWALL_FORWARD
423         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
424                 m->m_flags &= ~M_FASTFWD_OURS;
425                 goto ours;
426         }
427         if ((dchg = (m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL) != NULL)) != 0) {
428                 /*
429                  * Directly ship on the packet.  This allows to forward packets
430                  * that were destined for us to some other directly connected
431                  * host.
432                  */
433                 ip_forward(m, dchg);
434                 return;
435         }
436 #endif /* IPFIREWALL_FORWARD */
437
438 passin:
439         /*
440          * Process options and, if not destined for us,
441          * ship it on.  ip_dooptions returns 1 when an
442          * error was detected (causing an icmp message
443          * to be sent and the original packet to be freed).
444          */
445         if (hlen > sizeof (struct ip) && ip_dooptions(m, 0))
446                 return;
447
448         /* greedy RSVP, snatches any PATH packet of the RSVP protocol and no
449          * matter if it is destined to another node, or whether it is 
450          * a multicast one, RSVP wants it! and prevents it from being forwarded
451          * anywhere else. Also checks if the rsvp daemon is running before
452          * grabbing the packet.
453          */
454         if (rsvp_on && ip->ip_p==IPPROTO_RSVP) 
455                 goto ours;
456
457         /*
458          * Check our list of addresses, to see if the packet is for us.
459          * If we don't have any addresses, assume any unicast packet
460          * we receive might be for us (and let the upper layers deal
461          * with it).
462          */
463         if (TAILQ_EMPTY(&in_ifaddrhead) &&
464             (m->m_flags & (M_MCAST|M_BCAST)) == 0)
465                 goto ours;
466
467         /*
468          * Enable a consistency check between the destination address
469          * and the arrival interface for a unicast packet (the RFC 1122
470          * strong ES model) if IP forwarding is disabled and the packet
471          * is not locally generated and the packet is not subject to
472          * 'ipfw fwd'.
473          *
474          * XXX - Checking also should be disabled if the destination
475          * address is ipnat'ed to a different interface.
476          *
477          * XXX - Checking is incompatible with IP aliases added
478          * to the loopback interface instead of the interface where
479          * the packets are received.
480          *
481          * XXX - This is the case for carp vhost IPs as well so we
482          * insert a workaround. If the packet got here, we already
483          * checked with carp_iamatch() and carp_forus().
484          */
485         checkif = ip_checkinterface && (ipforwarding == 0) && 
486             m->m_pkthdr.rcvif != NULL &&
487             ((m->m_pkthdr.rcvif->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) &&
488 #ifdef DEV_CARP
489             !m->m_pkthdr.rcvif->if_carp &&
490 #endif
491             (dchg == 0);
492
493         /*
494          * Check for exact addresses in the hash bucket.
495          */
496         LIST_FOREACH(ia, INADDR_HASH(ip->ip_dst.s_addr), ia_hash) {
497                 /*
498                  * If the address matches, verify that the packet
499                  * arrived via the correct interface if checking is
500                  * enabled.
501                  */
502                 if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == ip->ip_dst.s_addr && 
503                     (!checkif || ia->ia_ifp == m->m_pkthdr.rcvif))
504                         goto ours;
505         }
506         /*
507          * Check for broadcast addresses.
508          *
509          * Only accept broadcast packets that arrive via the matching
510          * interface.  Reception of forwarded directed broadcasts would
511          * be handled via ip_forward() and ether_output() with the loopback
512          * into the stack for SIMPLEX interfaces handled by ether_output().
513          */
514         if (m->m_pkthdr.rcvif != NULL &&
515             m->m_pkthdr.rcvif->if_flags & IFF_BROADCAST) {
516                 TAILQ_FOREACH(ifa, &m->m_pkthdr.rcvif->if_addrhead, ifa_link) {
517                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET)
518                                 continue;
519                         ia = ifatoia(ifa);
520                         if (satosin(&ia->ia_broadaddr)->sin_addr.s_addr ==
521                             ip->ip_dst.s_addr)
522                                 goto ours;
523                         if (ia->ia_netbroadcast.s_addr == ip->ip_dst.s_addr)
524                                 goto ours;
525 #ifdef BOOTP_COMPAT
526                         if (IA_SIN(ia)->sin_addr.s_addr == INADDR_ANY)
527                                 goto ours;
528 #endif
529                 }
530         }
531         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr))) {
532                 struct in_multi *inm;
533                 if (ip_mrouter) {
534                         /*
535                          * If we are acting as a multicast router, all
536                          * incoming multicast packets are passed to the
537                          * kernel-level multicast forwarding function.
538                          * The packet is returned (relatively) intact; if
539                          * ip_mforward() returns a non-zero value, the packet
540                          * must be discarded, else it may be accepted below.
541                          */
542                         if (ip_mforward &&
543                             ip_mforward(ip, m->m_pkthdr.rcvif, m, 0) != 0) {
544                                 ipstat.ips_cantforward++;
545                                 m_freem(m);
546                                 return;
547                         }
548
549                         /*
550                          * The process-level routing daemon needs to receive
551                          * all multicast IGMP packets, whether or not this
552                          * host belongs to their destination groups.
553                          */
554                         if (ip->ip_p == IPPROTO_IGMP)
555                                 goto ours;
556                         ipstat.ips_forward++;
557                 }
558                 /*
559                  * See if we belong to the destination multicast group on the
560                  * arrival interface.
561                  */
562                 IN_MULTI_LOCK();
563                 IN_LOOKUP_MULTI(ip->ip_dst, m->m_pkthdr.rcvif, inm);
564                 IN_MULTI_UNLOCK();
565                 if (inm == NULL) {
566                         ipstat.ips_notmember++;
567                         m_freem(m);
568                         return;
569                 }
570                 goto ours;
571         }
572         if (ip->ip_dst.s_addr == (u_long)INADDR_BROADCAST)
573                 goto ours;
574         if (ip->ip_dst.s_addr == INADDR_ANY)
575                 goto ours;
576
577         /*
578          * FAITH(Firewall Aided Internet Translator)
579          */
580         if (m->m_pkthdr.rcvif && m->m_pkthdr.rcvif->if_type == IFT_FAITH) {
581                 if (ip_keepfaith) {
582                         if (ip->ip_p == IPPROTO_TCP || ip->ip_p == IPPROTO_ICMP) 
583                                 goto ours;
584                 }
585                 m_freem(m);
586                 return;
587         }
588
589         /*
590          * Not for us; forward if possible and desirable.
591          */
592         if (ipforwarding == 0) {
593                 ipstat.ips_cantforward++;
594                 m_freem(m);
595         } else {
596 #if defined(IPSEC) || defined(FAST_IPSEC)
597                 if (ip_ipsec_fwd(m))
598                         goto bad;
599 #endif /* IPSEC */
600                 ip_forward(m, dchg);
601         }
602         return;
603
604 ours:
605 #ifdef IPSTEALTH
606         /*
607          * IPSTEALTH: Process non-routing options only
608          * if the packet is destined for us.
609          */
610         if (ipstealth && hlen > sizeof (struct ip) &&
611             ip_dooptions(m, 1))
612                 return;
613 #endif /* IPSTEALTH */
614
615         /* Count the packet in the ip address stats */
616         if (ia != NULL) {
617                 ia->ia_ifa.if_ipackets++;
618                 ia->ia_ifa.if_ibytes += m->m_pkthdr.len;
619         }
620
621         /*
622          * Attempt reassembly; if it succeeds, proceed.
623          * ip_reass() will return a different mbuf.
624          */
625         if (ip->ip_off & (IP_MF | IP_OFFMASK)) {
626                 m = ip_reass(m);
627                 if (m == NULL)
628                         return;
629                 ip = mtod(m, struct ip *);
630                 /* Get the header length of the reassembled packet */
631                 hlen = ip->ip_hl << 2;
632         }
633
634         /*
635          * Further protocols expect the packet length to be w/o the
636          * IP header.
637          */
638         ip->ip_len -= hlen;
639
640 #if defined(IPSEC) || defined(FAST_IPSEC)
641         /*
642          * enforce IPsec policy checking if we are seeing last header.
643          * note that we do not visit this with protocols with pcb layer
644          * code - like udp/tcp/raw ip.
645          */
646         if (ip_ipsec_input(m))
647                 goto bad;
648 #endif /* IPSEC */
649
650         /*
651          * Switch out to protocol's input routine.
652          */
653         ipstat.ips_delivered++;
654
655         (*inetsw[ip_protox[ip->ip_p]].pr_input)(m, hlen);
656         return;
657 bad:
658         m_freem(m);
659 }
660
661 /*
662  * After maxnipq has been updated, propagate the change to UMA.  The UMA zone
663  * max has slightly different semantics than the sysctl, for historical
664  * reasons.
665  */
666 static void
667 maxnipq_update(void)
668 {
669
670         /*
671          * -1 for unlimited allocation.
672          */
673         if (maxnipq < 0)
674                 uma_zone_set_max(ipq_zone, 0);
675         /*
676          * Positive number for specific bound.
677          */
678         if (maxnipq > 0)
679                 uma_zone_set_max(ipq_zone, maxnipq);
680         /*
681          * Zero specifies no further fragment queue allocation -- set the
682          * bound very low, but rely on implementation elsewhere to actually
683          * prevent allocation and reclaim current queues.
684          */
685         if (maxnipq == 0)
686                 uma_zone_set_max(ipq_zone, 1);
687 }
688
689 static void
690 ipq_zone_change(void *tag)
691 {
692
693         if (maxnipq > 0 && maxnipq < (nmbclusters / 32)) {
694                 maxnipq = nmbclusters / 32;
695                 maxnipq_update();
696         }
697 }
698
699 static int
700 sysctl_maxnipq(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
701 {
702         int error, i;
703
704         i = maxnipq;
705         error = sysctl_handle_int(oidp, &i, 0, req);
706         if (error || !req->newptr)
707                 return (error);
708
709         /*
710          * XXXRW: Might be a good idea to sanity check the argument and place
711          * an extreme upper bound.
712          */
713         if (i < -1)
714                 return (EINVAL);
715         maxnipq = i;
716         maxnipq_update();
717         return (0);
718 }
719
720 SYSCTL_PROC(_net_inet_ip, OID_AUTO, maxfragpackets, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
721     NULL, 0, sysctl_maxnipq, "I",
722     "Maximum number of IPv4 fragment reassembly queue entries");
723
724 /*
725  * Take incoming datagram fragment and try to reassemble it into
726  * whole datagram.  If the argument is the first fragment or one
727  * in between the function will return NULL and store the mbuf
728  * in the fragment chain.  If the argument is the last fragment
729  * the packet will be reassembled and the pointer to the new
730  * mbuf returned for further processing.  Only m_tags attached
731  * to the first packet/fragment are preserved.
732  * The IP header is *NOT* adjusted out of iplen.
733  */
734
735 struct mbuf *
736 ip_reass(struct mbuf *m)
737 {
738         struct ip *ip;
739         struct mbuf *p, *q, *nq, *t;
740         struct ipq *fp = NULL;
741         struct ipqhead *head;
742         int i, hlen, next;
743         u_int8_t ecn, ecn0;
744         u_short hash;
745
746         /* If maxnipq or maxfragsperpacket are 0, never accept fragments. */
747         if (maxnipq == 0 || maxfragsperpacket == 0) {
748                 ipstat.ips_fragments++;
749                 ipstat.ips_fragdropped++;
750                 m_freem(m);
751                 return (NULL);
752         }
753
754         ip = mtod(m, struct ip *);
755         hlen = ip->ip_hl << 2;
756
757         hash = IPREASS_HASH(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_id);
758         head = &ipq[hash];
759         IPQ_LOCK();
760
761         /*
762          * Look for queue of fragments
763          * of this datagram.
764          */
765         TAILQ_FOREACH(fp, head, ipq_list)
766                 if (ip->ip_id == fp->ipq_id &&
767                     ip->ip_src.s_addr == fp->ipq_src.s_addr &&
768                     ip->ip_dst.s_addr == fp->ipq_dst.s_addr &&
769 #ifdef MAC
770                     mac_fragment_match(m, fp) &&
771 #endif
772                     ip->ip_p == fp->ipq_p)
773                         goto found;
774
775         fp = NULL;
776
777         /*
778          * Attempt to trim the number of allocated fragment queues if it
779          * exceeds the administrative limit.
780          */
781         if ((nipq > maxnipq) && (maxnipq > 0)) {
782                 /*
783                  * drop something from the tail of the current queue
784                  * before proceeding further
785                  */
786                 struct ipq *q = TAILQ_LAST(head, ipqhead);
787                 if (q == NULL) {   /* gak */
788                         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
789                                 struct ipq *r = TAILQ_LAST(&ipq[i], ipqhead);
790                                 if (r) {
791                                         ipstat.ips_fragtimeout += r->ipq_nfrags;
792                                         ip_freef(&ipq[i], r);
793                                         break;
794                                 }
795                         }
796                 } else {
797                         ipstat.ips_fragtimeout += q->ipq_nfrags;
798                         ip_freef(head, q);
799                 }
800         }
801
802 found:
803         /*
804          * Adjust ip_len to not reflect header,
805          * convert offset of this to bytes.
806          */
807         ip->ip_len -= hlen;
808         if (ip->ip_off & IP_MF) {
809                 /*
810                  * Make sure that fragments have a data length
811                  * that's a non-zero multiple of 8 bytes.
812                  */
813                 if (ip->ip_len == 0 || (ip->ip_len & 0x7) != 0) {
814                         ipstat.ips_toosmall++; /* XXX */
815                         goto dropfrag;
816                 }
817                 m->m_flags |= M_FRAG;
818         } else
819                 m->m_flags &= ~M_FRAG;
820         ip->ip_off <<= 3;
821
822
823         /*
824          * Attempt reassembly; if it succeeds, proceed.
825          * ip_reass() will return a different mbuf.
826          */
827         ipstat.ips_fragments++;
828         m->m_pkthdr.header = ip;
829
830         /* Previous ip_reass() started here. */
831         /*
832          * Presence of header sizes in mbufs
833          * would confuse code below.
834          */
835         m->m_data += hlen;
836         m->m_len -= hlen;
837
838         /*
839          * If first fragment to arrive, create a reassembly queue.
840          */
841         if (fp == NULL) {
842                 fp = uma_zalloc(ipq_zone, M_NOWAIT);
843                 if (fp == NULL)
844                         goto dropfrag;
845 #ifdef MAC
846                 if (mac_init_ipq(fp, M_NOWAIT) != 0) {
847                         uma_zfree(ipq_zone, fp);
848                         fp = NULL;
849                         goto dropfrag;
850                 }
851                 mac_create_ipq(m, fp);
852 #endif
853                 TAILQ_INSERT_HEAD(head, fp, ipq_list);
854                 nipq++;
855                 fp->ipq_nfrags = 1;
856                 fp->ipq_ttl = IPFRAGTTL;
857                 fp->ipq_p = ip->ip_p;
858                 fp->ipq_id = ip->ip_id;
859                 fp->ipq_src = ip->ip_src;
860                 fp->ipq_dst = ip->ip_dst;
861                 fp->ipq_frags = m;
862                 m->m_nextpkt = NULL;
863                 goto done;
864         } else {
865                 fp->ipq_nfrags++;
866 #ifdef MAC
867                 mac_update_ipq(m, fp);
868 #endif
869         }
870
871 #define GETIP(m)        ((struct ip*)((m)->m_pkthdr.header))
872
873         /*
874          * Handle ECN by comparing this segment with the first one;
875          * if CE is set, do not lose CE.
876          * drop if CE and not-ECT are mixed for the same packet.
877          */
878         ecn = ip->ip_tos & IPTOS_ECN_MASK;
879         ecn0 = GETIP(fp->ipq_frags)->ip_tos & IPTOS_ECN_MASK;
880         if (ecn == IPTOS_ECN_CE) {
881                 if (ecn0 == IPTOS_ECN_NOTECT)
882                         goto dropfrag;
883                 if (ecn0 != IPTOS_ECN_CE)
884                         GETIP(fp->ipq_frags)->ip_tos |= IPTOS_ECN_CE;
885         }
886         if (ecn == IPTOS_ECN_NOTECT && ecn0 != IPTOS_ECN_NOTECT)
887                 goto dropfrag;
888
889         /*
890          * Find a segment which begins after this one does.
891          */
892         for (p = NULL, q = fp->ipq_frags; q; p = q, q = q->m_nextpkt)
893                 if (GETIP(q)->ip_off > ip->ip_off)
894                         break;
895
896         /*
897          * If there is a preceding segment, it may provide some of
898          * our data already.  If so, drop the data from the incoming
899          * segment.  If it provides all of our data, drop us, otherwise
900          * stick new segment in the proper place.
901          *
902          * If some of the data is dropped from the the preceding
903          * segment, then it's checksum is invalidated.
904          */
905         if (p) {
906                 i = GETIP(p)->ip_off + GETIP(p)->ip_len - ip->ip_off;
907                 if (i > 0) {
908                         if (i >= ip->ip_len)
909                                 goto dropfrag;
910                         m_adj(m, i);
911                         m->m_pkthdr.csum_flags = 0;
912                         ip->ip_off += i;
913                         ip->ip_len -= i;
914                 }
915                 m->m_nextpkt = p->m_nextpkt;
916                 p->m_nextpkt = m;
917         } else {
918                 m->m_nextpkt = fp->ipq_frags;
919                 fp->ipq_frags = m;
920         }
921
922         /*
923          * While we overlap succeeding segments trim them or,
924          * if they are completely covered, dequeue them.
925          */
926         for (; q != NULL && ip->ip_off + ip->ip_len > GETIP(q)->ip_off;
927              q = nq) {
928                 i = (ip->ip_off + ip->ip_len) - GETIP(q)->ip_off;
929                 if (i < GETIP(q)->ip_len) {
930                         GETIP(q)->ip_len -= i;
931                         GETIP(q)->ip_off += i;
932                         m_adj(q, i);
933                         q->m_pkthdr.csum_flags = 0;
934                         break;
935                 }
936                 nq = q->m_nextpkt;
937                 m->m_nextpkt = nq;
938                 ipstat.ips_fragdropped++;
939                 fp->ipq_nfrags--;
940                 m_freem(q);
941         }
942
943         /*
944          * Check for complete reassembly and perform frag per packet
945          * limiting.
946          *
947          * Frag limiting is performed here so that the nth frag has
948          * a chance to complete the packet before we drop the packet.
949          * As a result, n+1 frags are actually allowed per packet, but
950          * only n will ever be stored. (n = maxfragsperpacket.)
951          *
952          */
953         next = 0;
954         for (p = NULL, q = fp->ipq_frags; q; p = q, q = q->m_nextpkt) {
955                 if (GETIP(q)->ip_off != next) {
956                         if (fp->ipq_nfrags > maxfragsperpacket) {
957                                 ipstat.ips_fragdropped += fp->ipq_nfrags;
958                                 ip_freef(head, fp);
959                         }
960                         goto done;
961                 }
962                 next += GETIP(q)->ip_len;
963         }
964         /* Make sure the last packet didn't have the IP_MF flag */
965         if (p->m_flags & M_FRAG) {
966                 if (fp->ipq_nfrags > maxfragsperpacket) {
967                         ipstat.ips_fragdropped += fp->ipq_nfrags;
968                         ip_freef(head, fp);
969                 }
970                 goto done;
971         }
972
973         /*
974          * Reassembly is complete.  Make sure the packet is a sane size.
975          */
976         q = fp->ipq_frags;
977         ip = GETIP(q);
978         if (next + (ip->ip_hl << 2) > IP_MAXPACKET) {
979                 ipstat.ips_toolong++;
980                 ipstat.ips_fragdropped += fp->ipq_nfrags;
981                 ip_freef(head, fp);
982                 goto done;
983         }
984
985         /*
986          * Concatenate fragments.
987          */
988         m = q;
989         t = m->m_next;
990         m->m_next = NULL;
991         m_cat(m, t);
992         nq = q->m_nextpkt;
993         q->m_nextpkt = NULL;
994         for (q = nq; q != NULL; q = nq) {
995                 nq = q->m_nextpkt;
996                 q->m_nextpkt = NULL;
997                 m->m_pkthdr.csum_flags &= q->m_pkthdr.csum_flags;
998                 m->m_pkthdr.csum_data += q->m_pkthdr.csum_data;
999                 m_cat(m, q);
1000         }
1001         /*
1002          * In order to do checksumming faster we do 'end-around carry' here
1003          * (and not in for{} loop), though it implies we are not going to
1004          * reassemble more than 64k fragments.
1005          */
1006         m->m_pkthdr.csum_data =
1007             (m->m_pkthdr.csum_data & 0xffff) + (m->m_pkthdr.csum_data >> 16);
1008 #ifdef MAC
1009         mac_create_datagram_from_ipq(fp, m);
1010         mac_destroy_ipq(fp);
1011 #endif
1012
1013         /*
1014          * Create header for new ip packet by modifying header of first
1015          * packet;  dequeue and discard fragment reassembly header.
1016          * Make header visible.
1017          */
1018         ip->ip_len = (ip->ip_hl << 2) + next;
1019         ip->ip_src = fp->ipq_src;
1020         ip->ip_dst = fp->ipq_dst;
1021         TAILQ_REMOVE(head, fp, ipq_list);
1022         nipq--;
1023         uma_zfree(ipq_zone, fp);
1024         m->m_len += (ip->ip_hl << 2);
1025         m->m_data -= (ip->ip_hl << 2);
1026         /* some debugging cruft by sklower, below, will go away soon */
1027         if (m->m_flags & M_PKTHDR)      /* XXX this should be done elsewhere */
1028                 m_fixhdr(m);
1029         ipstat.ips_reassembled++;
1030         IPQ_UNLOCK();
1031         return (m);
1032
1033 dropfrag:
1034         ipstat.ips_fragdropped++;
1035         if (fp != NULL)
1036                 fp->ipq_nfrags--;
1037         m_freem(m);
1038 done:
1039         IPQ_UNLOCK();
1040         return (NULL);
1041
1042 #undef GETIP
1043 }
1044
1045 /*
1046  * Free a fragment reassembly header and all
1047  * associated datagrams.
1048  */
1049 static void
1050 ip_freef(fhp, fp)
1051         struct ipqhead *fhp;
1052         struct ipq *fp;
1053 {
1054         register struct mbuf *q;
1055
1056         IPQ_LOCK_ASSERT();
1057
1058         while (fp->ipq_frags) {
1059                 q = fp->ipq_frags;
1060                 fp->ipq_frags = q->m_nextpkt;
1061                 m_freem(q);
1062         }
1063         TAILQ_REMOVE(fhp, fp, ipq_list);
1064         uma_zfree(ipq_zone, fp);
1065         nipq--;
1066 }
1067
1068 /*
1069  * IP timer processing;
1070  * if a timer expires on a reassembly
1071  * queue, discard it.
1072  */
1073 void
1074 ip_slowtimo()
1075 {
1076         register struct ipq *fp;
1077         int i;
1078
1079         IPQ_LOCK();
1080         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
1081                 for(fp = TAILQ_FIRST(&ipq[i]); fp;) {
1082                         struct ipq *fpp;
1083
1084                         fpp = fp;
1085                         fp = TAILQ_NEXT(fp, ipq_list);
1086                         if(--fpp->ipq_ttl == 0) {
1087                                 ipstat.ips_fragtimeout += fpp->ipq_nfrags;
1088                                 ip_freef(&ipq[i], fpp);
1089                         }
1090                 }
1091         }
1092         /*
1093          * If we are over the maximum number of fragments
1094          * (due to the limit being lowered), drain off
1095          * enough to get down to the new limit.
1096          */
1097         if (maxnipq >= 0 && nipq > maxnipq) {
1098                 for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
1099                         while (nipq > maxnipq && !TAILQ_EMPTY(&ipq[i])) {
1100                                 ipstat.ips_fragdropped +=
1101                                     TAILQ_FIRST(&ipq[i])->ipq_nfrags;
1102                                 ip_freef(&ipq[i], TAILQ_FIRST(&ipq[i]));
1103                         }
1104                 }
1105         }
1106         IPQ_UNLOCK();
1107 }
1108
1109 /*
1110  * Drain off all datagram fragments.
1111  */
1112 void
1113 ip_drain()
1114 {
1115         int     i;
1116
1117         IPQ_LOCK();
1118         for (i = 0; i < IPREASS_NHASH; i++) {
1119                 while(!TAILQ_EMPTY(&ipq[i])) {
1120                         ipstat.ips_fragdropped +=
1121                             TAILQ_FIRST(&ipq[i])->ipq_nfrags;
1122                         ip_freef(&ipq[i], TAILQ_FIRST(&ipq[i]));
1123                 }
1124         }
1125         IPQ_UNLOCK();
1126         in_rtqdrain();
1127 }
1128
1129 /*
1130  * The protocol to be inserted into ip_protox[] must be already registered
1131  * in inetsw[], either statically or through pf_proto_register().
1132  */
1133 int
1134 ipproto_register(u_char ipproto)
1135 {
1136         struct protosw *pr;
1137
1138         /* Sanity checks. */
1139         if (ipproto == 0)
1140                 return (EPROTONOSUPPORT);
1141
1142         /*
1143          * The protocol slot must not be occupied by another protocol
1144          * already.  An index pointing to IPPROTO_RAW is unused.
1145          */
1146         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
1147         if (pr == NULL)
1148                 return (EPFNOSUPPORT);
1149         if (ip_protox[ipproto] != pr - inetsw)  /* IPPROTO_RAW */
1150                 return (EEXIST);
1151
1152         /* Find the protocol position in inetsw[] and set the index. */
1153         for (pr = inetdomain.dom_protosw;
1154              pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++) {
1155                 if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET &&
1156                     pr->pr_protocol && pr->pr_protocol == ipproto) {
1157                         /* Be careful to only index valid IP protocols. */
1158                         if (pr->pr_protocol < IPPROTO_MAX) {
1159                                 ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
1160                                 return (0);
1161                         } else
1162                                 return (EINVAL);
1163                 }
1164         }
1165         return (EPROTONOSUPPORT);
1166 }
1167
1168 int
1169 ipproto_unregister(u_char ipproto)
1170 {
1171         struct protosw *pr;
1172
1173         /* Sanity checks. */
1174         if (ipproto == 0)
1175                 return (EPROTONOSUPPORT);
1176
1177         /* Check if the protocol was indeed registered. */
1178         pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
1179         if (pr == NULL)
1180                 return (EPFNOSUPPORT);
1181         if (ip_protox[ipproto] == pr - inetsw)  /* IPPROTO_RAW */
1182                 return (ENOENT);
1183
1184         /* Reset the protocol slot to IPPROTO_RAW. */
1185         ip_protox[ipproto] = pr - inetsw;
1186         return (0);
1187 }
1188
1189 /*
1190  * Given address of next destination (final or next hop),
1191  * return internet address info of interface to be used to get there.
1192  */
1193 struct in_ifaddr *
1194 ip_rtaddr(dst)
1195         struct in_addr dst;
1196 {
1197         struct route sro;
1198         struct sockaddr_in *sin;
1199         struct in_ifaddr *ifa;
1200
1201         bzero(&sro, sizeof(sro));
1202         sin = (struct sockaddr_in *)&sro.ro_dst;
1203         sin->sin_family = AF_INET;
1204         sin->sin_len = sizeof(*sin);
1205         sin->sin_addr = dst;
1206         rtalloc_ign(&sro, RTF_CLONING);
1207
1208         if (sro.ro_rt == NULL)
1209                 return (NULL);
1210
1211         ifa = ifatoia(sro.ro_rt->rt_ifa);
1212         RTFREE(sro.ro_rt);
1213         return (ifa);
1214 }
1215
1216 u_char inetctlerrmap[PRC_NCMDS] = {
1217         0,              0,              0,              0,
1218         0,              EMSGSIZE,       EHOSTDOWN,      EHOSTUNREACH,
1219         EHOSTUNREACH,   EHOSTUNREACH,   ECONNREFUSED,   ECONNREFUSED,
1220         EMSGSIZE,       EHOSTUNREACH,   0,              0,
1221         0,              0,              EHOSTUNREACH,   0,
1222         ENOPROTOOPT,    ECONNREFUSED
1223 };
1224
1225 /*
1226  * Forward a packet.  If some error occurs return the sender
1227  * an icmp packet.  Note we can't always generate a meaningful
1228  * icmp message because icmp doesn't have a large enough repertoire
1229  * of codes and types.
1230  *
1231  * If not forwarding, just drop the packet.  This could be confusing
1232  * if ipforwarding was zero but some routing protocol was advancing
1233  * us as a gateway to somewhere.  However, we must let the routing
1234  * protocol deal with that.
1235  *
1236  * The srcrt parameter indicates whether the packet is being forwarded
1237  * via a source route.
1238  */
1239 void
1240 ip_forward(struct mbuf *m, int srcrt)
1241 {
1242         struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
1243         struct in_ifaddr *ia = NULL;
1244         struct mbuf *mcopy;
1245         struct in_addr dest;
1246         int error, type = 0, code = 0, mtu = 0;
1247
1248         if (m->m_flags & (M_BCAST|M_MCAST) || in_canforward(ip->ip_dst) == 0) {
1249                 ipstat.ips_cantforward++;
1250                 m_freem(m);
1251                 return;
1252         }
1253 #ifdef IPSTEALTH
1254         if (!ipstealth) {
1255 #endif
1256                 if (ip->ip_ttl <= IPTTLDEC) {
1257                         icmp_error(m, ICMP_TIMXCEED, ICMP_TIMXCEED_INTRANS,
1258                             0, 0);
1259                         return;
1260                 }
1261 #ifdef IPSTEALTH
1262         }
1263 #endif
1264
1265         if (!srcrt && (ia = ip_rtaddr(ip->ip_dst)) == NULL) {
1266                 icmp_error(m, ICMP_UNREACH, ICMP_UNREACH_HOST, 0, 0);
1267                 return;
1268         }
1269
1270         /*
1271          * Save the IP header and at most 8 bytes of the payload,
1272          * in case we need to generate an ICMP message to the src.
1273          *
1274          * XXX this can be optimized a lot by saving the data in a local
1275          * buffer on the stack (72 bytes at most), and only allocating the
1276          * mbuf if really necessary. The vast majority of the packets
1277          * are forwarded without having to send an ICMP back (either
1278          * because unnecessary, or because rate limited), so we are
1279          * really we are wasting a lot of work here.
1280          *
1281          * We don't use m_copy() because it might return a reference
1282          * to a shared cluster. Both this function and ip_output()
1283          * assume exclusive access to the IP header in `m', so any
1284          * data in a cluster may change before we reach icmp_error().
1285          */
1286         MGETHDR(mcopy, M_DONTWAIT, m->m_type);
1287         if (mcopy != NULL && !m_dup_pkthdr(mcopy, m, M_DONTWAIT)) {
1288                 /*
1289                  * It's probably ok if the pkthdr dup fails (because
1290                  * the deep copy of the tag chain failed), but for now
1291                  * be conservative and just discard the copy since
1292                  * code below may some day want the tags.
1293                  */
1294                 m_free(mcopy);
1295                 mcopy = NULL;
1296         }
1297         if (mcopy != NULL) {
1298                 mcopy->m_len = min(ip->ip_len, M_TRAILINGSPACE(mcopy));
1299                 mcopy->m_pkthdr.len = mcopy->m_len;
1300                 m_copydata(m, 0, mcopy->m_len, mtod(mcopy, caddr_t));
1301         }
1302
1303 #ifdef IPSTEALTH
1304         if (!ipstealth) {
1305 #endif
1306                 ip->ip_ttl -= IPTTLDEC;
1307 #ifdef IPSTEALTH
1308         }
1309 #endif
1310
1311         /*
1312          * If forwarding packet using same interface that it came in on,
1313          * perhaps should send a redirect to sender to shortcut a hop.
1314          * Only send redirect if source is sending directly to us,
1315          * and if packet was not source routed (or has any options).
1316          * Also, don't send redirect if forwarding using a default route
1317          * or a route modified by a redirect.
1318          */
1319         dest.s_addr = 0;
1320         if (!srcrt && ipsendredirects && ia->ia_ifp == m->m_pkthdr.rcvif) {
1321                 struct sockaddr_in *sin;
1322                 struct route ro;
1323                 struct rtentry *rt;
1324
1325                 bzero(&ro, sizeof(ro));
1326                 sin = (struct sockaddr_in *)&ro.ro_dst;
1327                 sin->sin_family = AF_INET;
1328                 sin->sin_len = sizeof(*sin);
1329                 sin->sin_addr = ip->ip_dst;
1330                 rtalloc_ign(&ro, RTF_CLONING);
1331
1332                 rt = ro.ro_rt;
1333
1334                 if (rt && (rt->rt_flags & (RTF_DYNAMIC|RTF_MODIFIED)) == 0 &&
1335                     satosin(rt_key(rt))->sin_addr.s_addr != 0) {
1336 #define RTA(rt) ((struct in_ifaddr *)(rt->rt_ifa))
1337                         u_long src = ntohl(ip->ip_src.s_addr);
1338
1339                         if (RTA(rt) &&
1340                             (src & RTA(rt)->ia_subnetmask) == RTA(rt)->ia_subnet) {
1341                                 if (rt->rt_flags & RTF_GATEWAY)
1342                                         dest.s_addr = satosin(rt->rt_gateway)->sin_addr.s_addr;
1343                                 else
1344                                         dest.s_addr = ip->ip_dst.s_addr;
1345                                 /* Router requirements says to only send host redirects */
1346                                 type = ICMP_REDIRECT;
1347                                 code = ICMP_REDIRECT_HOST;
1348                         }
1349                 }
1350                 if (rt)
1351                         RTFREE(rt);
1352         }
1353
1354         error = ip_output(m, NULL, NULL, IP_FORWARDING, NULL, NULL);
1355         if (error)
1356                 ipstat.ips_cantforward++;
1357         else {
1358                 ipstat.ips_forward++;
1359                 if (type)
1360                         ipstat.ips_redirectsent++;
1361                 else {
1362                         if (mcopy)
1363                                 m_freem(mcopy);
1364                         return;
1365                 }
1366         }
1367         if (mcopy == NULL)
1368                 return;
1369
1370         switch (error) {
1371
1372         case 0:                         /* forwarded, but need redirect */
1373                 /* type, code set above */
1374                 break;
1375
1376         case ENETUNREACH:               /* shouldn't happen, checked above */
1377         case EHOSTUNREACH:
1378         case ENETDOWN:
1379         case EHOSTDOWN:
1380         default:
1381                 type = ICMP_UNREACH;
1382                 code = ICMP_UNREACH_HOST;
1383                 break;
1384
1385         case EMSGSIZE:
1386                 type = ICMP_UNREACH;
1387                 code = ICMP_UNREACH_NEEDFRAG;
1388
1389 #if defined(IPSEC) || defined(FAST_IPSEC)
1390                 mtu = ip_ipsec_mtu(m);
1391 #endif /* IPSEC */
1392                 /*
1393                  * If the MTU wasn't set before use the interface mtu or
1394                  * fall back to the next smaller mtu step compared to the
1395                  * current packet size.
1396                  */
1397                 if (mtu == 0) {
1398                         if (ia != NULL)
1399                                 mtu = ia->ia_ifp->if_mtu;
1400                         else
1401                                 mtu = ip_next_mtu(ip->ip_len, 0);
1402                 }
1403                 ipstat.ips_cantfrag++;
1404                 break;
1405
1406         case ENOBUFS:
1407                 /*
1408                  * A router should not generate ICMP_SOURCEQUENCH as
1409                  * required in RFC1812 Requirements for IP Version 4 Routers.
1410                  * Source quench could be a big problem under DoS attacks,
1411                  * or if the underlying interface is rate-limited.
1412                  * Those who need source quench packets may re-enable them
1413                  * via the net.inet.ip.sendsourcequench sysctl.
1414                  */
1415                 if (ip_sendsourcequench == 0) {
1416                         m_freem(mcopy);
1417                         return;
1418                 } else {
1419                         type = ICMP_SOURCEQUENCH;
1420                         code = 0;
1421                 }
1422                 break;
1423
1424         case EACCES:                    /* ipfw denied packet */
1425                 m_freem(mcopy);
1426                 return;
1427         }
1428         icmp_error(mcopy, type, code, dest.s_addr, mtu);
1429 }
1430
1431 void
1432 ip_savecontrol(inp, mp, ip, m)
1433         register struct inpcb *inp;
1434         register struct mbuf **mp;
1435         register struct ip *ip;
1436         register struct mbuf *m;
1437 {
1438         if (inp->inp_socket->so_options & (SO_BINTIME | SO_TIMESTAMP)) {
1439                 struct bintime bt;
1440
1441                 bintime(&bt);
1442                 if (inp->inp_socket->so_options & SO_BINTIME) {
1443                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &bt, sizeof(bt),
1444                         SCM_BINTIME, SOL_SOCKET);
1445                         if (*mp)
1446                                 mp = &(*mp)->m_next;
1447                 }
1448                 if (inp->inp_socket->so_options & SO_TIMESTAMP) {
1449                         struct timeval tv;
1450
1451                         bintime2timeval(&bt, &tv);
1452                         *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &tv, sizeof(tv),
1453                                 SCM_TIMESTAMP, SOL_SOCKET);
1454                         if (*mp)
1455                                 mp = &(*mp)->m_next;
1456                 }
1457         }
1458         if (inp->inp_flags & INP_RECVDSTADDR) {
1459                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &ip->ip_dst,
1460                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVDSTADDR, IPPROTO_IP);
1461                 if (*mp)
1462                         mp = &(*mp)->m_next;
1463         }
1464         if (inp->inp_flags & INP_RECVTTL) {
1465                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) &ip->ip_ttl,
1466                     sizeof(u_char), IP_RECVTTL, IPPROTO_IP);
1467                 if (*mp)
1468                         mp = &(*mp)->m_next;
1469         }
1470 #ifdef notyet
1471         /* XXX
1472          * Moving these out of udp_input() made them even more broken
1473          * than they already were.
1474          */
1475         /* options were tossed already */
1476         if (inp->inp_flags & INP_RECVOPTS) {
1477                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) opts_deleted_above,
1478                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVOPTS, IPPROTO_IP);
1479                 if (*mp)
1480                         mp = &(*mp)->m_next;
1481         }
1482         /* ip_srcroute doesn't do what we want here, need to fix */
1483         if (inp->inp_flags & INP_RECVRETOPTS) {
1484                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) ip_srcroute(m),
1485                     sizeof(struct in_addr), IP_RECVRETOPTS, IPPROTO_IP);
1486                 if (*mp)
1487                         mp = &(*mp)->m_next;
1488         }
1489 #endif
1490         if (inp->inp_flags & INP_RECVIF) {
1491                 struct ifnet *ifp;
1492                 struct sdlbuf {
1493                         struct sockaddr_dl sdl;
1494                         u_char  pad[32];
1495                 } sdlbuf;
1496                 struct sockaddr_dl *sdp;
1497                 struct sockaddr_dl *sdl2 = &sdlbuf.sdl;
1498
1499                 if (((ifp = m->m_pkthdr.rcvif)) 
1500                 && ( ifp->if_index && (ifp->if_index <= if_index))) {
1501                         sdp = (struct sockaddr_dl *)ifp->if_addr->ifa_addr;
1502                         /*
1503                          * Change our mind and don't try copy.
1504                          */
1505                         if ((sdp->sdl_family != AF_LINK)
1506                         || (sdp->sdl_len > sizeof(sdlbuf))) {
1507                                 goto makedummy;
1508                         }
1509                         bcopy(sdp, sdl2, sdp->sdl_len);
1510                 } else {
1511 makedummy:      
1512                         sdl2->sdl_len
1513                                 = offsetof(struct sockaddr_dl, sdl_data[0]);
1514                         sdl2->sdl_family = AF_LINK;
1515                         sdl2->sdl_index = 0;
1516                         sdl2->sdl_nlen = sdl2->sdl_alen = sdl2->sdl_slen = 0;
1517                 }
1518                 *mp = sbcreatecontrol((caddr_t) sdl2, sdl2->sdl_len,
1519                         IP_RECVIF, IPPROTO_IP);
1520                 if (*mp)
1521                         mp = &(*mp)->m_next;
1522         }
1523 }
1524
1525 /*
1526  * XXX these routines are called from the upper part of the kernel.
1527  * They need to be locked when we remove Giant.
1528  *
1529  * They could also be moved to ip_mroute.c, since all the RSVP
1530  *  handling is done there already.
1531  */
1532 static int ip_rsvp_on;
1533 struct socket *ip_rsvpd;
1534 int
1535 ip_rsvp_init(struct socket *so)
1536 {
1537         if (so->so_type != SOCK_RAW ||
1538             so->so_proto->pr_protocol != IPPROTO_RSVP)
1539                 return EOPNOTSUPP;
1540
1541         if (ip_rsvpd != NULL)
1542                 return EADDRINUSE;
1543
1544         ip_rsvpd = so;
1545         /*
1546          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-increment
1547          * the RSVP counter, in case something slips up.
1548          */
1549         if (!ip_rsvp_on) {
1550                 ip_rsvp_on = 1;
1551                 rsvp_on++;
1552         }
1553
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 int
1558 ip_rsvp_done(void)
1559 {
1560         ip_rsvpd = NULL;
1561         /*
1562          * This may seem silly, but we need to be sure we don't over-decrement
1563          * the RSVP counter, in case something slips up.
1564          */
1565         if (ip_rsvp_on) {
1566                 ip_rsvp_on = 0;
1567                 rsvp_on--;
1568         }
1569         return 0;
1570 }
1571
1572 void
1573 rsvp_input(struct mbuf *m, int off)     /* XXX must fixup manually */
1574 {
1575         if (rsvp_input_p) { /* call the real one if loaded */
1576                 rsvp_input_p(m, off);
1577                 return;
1578         }
1579
1580         /* Can still get packets with rsvp_on = 0 if there is a local member
1581          * of the group to which the RSVP packet is addressed.  But in this
1582          * case we want to throw the packet away.
1583          */
1584         
1585         if (!rsvp_on) {
1586                 m_freem(m);
1587                 return;
1588         }
1589
1590         if (ip_rsvpd != NULL) { 
1591                 rip_input(m, off);
1592                 return;
1593         }
1594         /* Drop the packet */
1595         m_freem(m);
1596 }