]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/ip_output.c
Merge from vmcontention
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / ip_output.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 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_output.c 8.3 (Berkeley) 1/21/94
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_ipfw.h"
36 #include "opt_ipsec.h"
37 #include "opt_route.h"
38 #include "opt_mbuf_stress_test.h"
39 #include "opt_mpath.h"
40 #include "opt_sctp.h"
41
42 #include <sys/param.h>
43 #include <sys/systm.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/malloc.h>
46 #include <sys/mbuf.h>
47 #include <sys/priv.h>
48 #include <sys/proc.h>
49 #include <sys/protosw.h>
50 #include <sys/socket.h>
51 #include <sys/socketvar.h>
52 #include <sys/sysctl.h>
53 #include <sys/ucred.h>
54
55 #include <net/if.h>
56 #include <net/if_llatbl.h>
57 #include <net/netisr.h>
58 #include <net/pfil.h>
59 #include <net/route.h>
60 #include <net/flowtable.h>
61 #ifdef RADIX_MPATH
62 #include <net/radix_mpath.h>
63 #endif
64 #include <net/vnet.h>
65
66 #include <netinet/in.h>
67 #include <netinet/in_systm.h>
68 #include <netinet/ip.h>
69 #include <netinet/in_pcb.h>
70 #include <netinet/in_var.h>
71 #include <netinet/ip_var.h>
72 #include <netinet/ip_options.h>
73 #ifdef SCTP
74 #include <netinet/sctp.h>
75 #include <netinet/sctp_crc32.h>
76 #endif
77
78 #ifdef IPSEC
79 #include <netinet/ip_ipsec.h>
80 #include <netipsec/ipsec.h>
81 #endif /* IPSEC*/
82
83 #include <machine/in_cksum.h>
84
85 #include <security/mac/mac_framework.h>
86
87 VNET_DEFINE(u_short, ip_id);
88
89 #ifdef MBUF_STRESS_TEST
90 static int mbuf_frag_size = 0;
91 SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, mbuf_frag_size, CTLFLAG_RW,
92         &mbuf_frag_size, 0, "Fragment outgoing mbufs to this size");
93 #endif
94
95 static void     ip_mloopback
96         (struct ifnet *, struct mbuf *, struct sockaddr_in *, int);
97
98
99 extern int in_mcast_loop;
100 extern  struct protosw inetsw[];
101
102 /*
103  * IP output.  The packet in mbuf chain m contains a skeletal IP
104  * header (with len, off, ttl, proto, tos, src, dst).
105  * The mbuf chain containing the packet will be freed.
106  * The mbuf opt, if present, will not be freed.
107  * If route ro is present and has ro_rt initialized, route lookup would be
108  * skipped and ro->ro_rt would be used. If ro is present but ro->ro_rt is NULL,
109  * then result of route lookup is stored in ro->ro_rt.
110  *
111  * In the IP forwarding case, the packet will arrive with options already
112  * inserted, so must have a NULL opt pointer.
113  */
114 int
115 ip_output(struct mbuf *m, struct mbuf *opt, struct route *ro, int flags,
116     struct ip_moptions *imo, struct inpcb *inp)
117 {
118         struct ip *ip;
119         struct ifnet *ifp = NULL;       /* keep compiler happy */
120         struct mbuf *m0;
121         int hlen = sizeof (struct ip);
122         int mtu;
123         int n;  /* scratchpad */
124         int error = 0;
125         struct sockaddr_in *dst;
126         struct in_ifaddr *ia;
127         int isbroadcast;
128         uint16_t ip_len, ip_off;
129         struct route iproute;
130         struct rtentry *rte;    /* cache for ro->ro_rt */
131         struct in_addr odst;
132         struct m_tag *fwd_tag = NULL;
133 #ifdef IPSEC
134         int no_route_but_check_spd = 0;
135 #endif
136         M_ASSERTPKTHDR(m);
137
138         if (inp != NULL) {
139                 INP_LOCK_ASSERT(inp);
140                 M_SETFIB(m, inp->inp_inc.inc_fibnum);
141                 if (inp->inp_flags & (INP_HW_FLOWID|INP_SW_FLOWID)) {
142                         m->m_pkthdr.flowid = inp->inp_flowid;
143                         m->m_flags |= M_FLOWID;
144                 }
145         }
146
147         if (ro == NULL) {
148                 ro = &iproute;
149                 bzero(ro, sizeof (*ro));
150         }
151
152 #ifdef FLOWTABLE
153         if (ro->ro_rt == NULL) {
154                 struct flentry *fle;
155                         
156                 /*
157                  * The flow table returns route entries valid for up to 30
158                  * seconds; we rely on the remainder of ip_output() taking no
159                  * longer than that long for the stability of ro_rt. The
160                  * flow ID assignment must have happened before this point.
161                  */
162                 fle = flowtable_lookup_mbuf(V_ip_ft, m, AF_INET);
163                 if (fle != NULL)
164                         flow_to_route(fle, ro);
165         }
166 #endif
167
168         if (opt) {
169                 int len = 0;
170                 m = ip_insertoptions(m, opt, &len);
171                 if (len != 0)
172                         hlen = len; /* ip->ip_hl is updated above */
173         }
174         ip = mtod(m, struct ip *);
175         ip_len = ntohs(ip->ip_len);
176         ip_off = ntohs(ip->ip_off);
177
178         /*
179          * Fill in IP header.  If we are not allowing fragmentation,
180          * then the ip_id field is meaningless, but we don't set it
181          * to zero.  Doing so causes various problems when devices along
182          * the path (routers, load balancers, firewalls, etc.) illegally
183          * disable DF on our packet.  Note that a 16-bit counter
184          * will wrap around in less than 10 seconds at 100 Mbit/s on a
185          * medium with MTU 1500.  See Steven M. Bellovin, "A Technique
186          * for Counting NATted Hosts", Proc. IMW'02, available at
187          * <http://www.cs.columbia.edu/~smb/papers/fnat.pdf>.
188          */
189         if ((flags & (IP_FORWARDING|IP_RAWOUTPUT)) == 0) {
190                 ip->ip_v = IPVERSION;
191                 ip->ip_hl = hlen >> 2;
192                 ip->ip_id = ip_newid();
193                 IPSTAT_INC(ips_localout);
194         } else {
195                 /* Header already set, fetch hlen from there */
196                 hlen = ip->ip_hl << 2;
197         }
198
199         dst = (struct sockaddr_in *)&ro->ro_dst;
200 again:
201         ia = NULL;
202         /*
203          * If there is a cached route,
204          * check that it is to the same destination
205          * and is still up.  If not, free it and try again.
206          * The address family should also be checked in case of sharing the
207          * cache with IPv6.
208          */
209         rte = ro->ro_rt;
210         if (rte && ((rte->rt_flags & RTF_UP) == 0 ||
211                     rte->rt_ifp == NULL ||
212                     !RT_LINK_IS_UP(rte->rt_ifp) ||
213                           dst->sin_family != AF_INET ||
214                           dst->sin_addr.s_addr != ip->ip_dst.s_addr)) {
215                 RO_RTFREE(ro);
216                 ro->ro_lle = NULL;
217                 rte = NULL;
218         }
219         if (rte == NULL && fwd_tag == NULL) {
220                 bzero(dst, sizeof(*dst));
221                 dst->sin_family = AF_INET;
222                 dst->sin_len = sizeof(*dst);
223                 dst->sin_addr = ip->ip_dst;
224         }
225         /*
226          * If routing to interface only, short circuit routing lookup.
227          * The use of an all-ones broadcast address implies this; an
228          * interface is specified by the broadcast address of an interface,
229          * or the destination address of a ptp interface.
230          */
231         if (flags & IP_SENDONES) {
232                 if ((ia = ifatoia(ifa_ifwithbroadaddr(sintosa(dst)))) == NULL &&
233                     (ia = ifatoia(ifa_ifwithdstaddr(sintosa(dst)))) == NULL) {
234                         IPSTAT_INC(ips_noroute);
235                         error = ENETUNREACH;
236                         goto bad;
237                 }
238                 ip->ip_dst.s_addr = INADDR_BROADCAST;
239                 dst->sin_addr = ip->ip_dst;
240                 ifp = ia->ia_ifp;
241                 ip->ip_ttl = 1;
242                 isbroadcast = 1;
243         } else if (flags & IP_ROUTETOIF) {
244                 if ((ia = ifatoia(ifa_ifwithdstaddr(sintosa(dst)))) == NULL &&
245                     (ia = ifatoia(ifa_ifwithnet(sintosa(dst), 0))) == NULL) {
246                         IPSTAT_INC(ips_noroute);
247                         error = ENETUNREACH;
248                         goto bad;
249                 }
250                 ifp = ia->ia_ifp;
251                 ip->ip_ttl = 1;
252                 isbroadcast = in_broadcast(dst->sin_addr, ifp);
253         } else if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr)) &&
254             imo != NULL && imo->imo_multicast_ifp != NULL) {
255                 /*
256                  * Bypass the normal routing lookup for multicast
257                  * packets if the interface is specified.
258                  */
259                 ifp = imo->imo_multicast_ifp;
260                 IFP_TO_IA(ifp, ia);
261                 isbroadcast = 0;        /* fool gcc */
262         } else {
263                 /*
264                  * We want to do any cloning requested by the link layer,
265                  * as this is probably required in all cases for correct
266                  * operation (as it is for ARP).
267                  */
268                 if (rte == NULL) {
269 #ifdef RADIX_MPATH
270                         rtalloc_mpath_fib(ro,
271                             ntohl(ip->ip_src.s_addr ^ ip->ip_dst.s_addr),
272                             inp ? inp->inp_inc.inc_fibnum : M_GETFIB(m));
273 #else
274                         in_rtalloc_ign(ro, 0,
275                             inp ? inp->inp_inc.inc_fibnum : M_GETFIB(m));
276 #endif
277                         rte = ro->ro_rt;
278                 }
279                 if (rte == NULL ||
280                     rte->rt_ifp == NULL ||
281                     !RT_LINK_IS_UP(rte->rt_ifp)) {
282 #ifdef IPSEC
283                         /*
284                          * There is no route for this packet, but it is
285                          * possible that a matching SPD entry exists.
286                          */
287                         no_route_but_check_spd = 1;
288                         mtu = 0; /* Silence GCC warning. */
289                         goto sendit;
290 #endif
291                         IPSTAT_INC(ips_noroute);
292                         error = EHOSTUNREACH;
293                         goto bad;
294                 }
295                 ia = ifatoia(rte->rt_ifa);
296                 ifa_ref(&ia->ia_ifa);
297                 ifp = rte->rt_ifp;
298                 rte->rt_rmx.rmx_pksent++;
299                 if (rte->rt_flags & RTF_GATEWAY)
300                         dst = (struct sockaddr_in *)rte->rt_gateway;
301                 if (rte->rt_flags & RTF_HOST)
302                         isbroadcast = (rte->rt_flags & RTF_BROADCAST);
303                 else
304                         isbroadcast = in_broadcast(dst->sin_addr, ifp);
305         }
306         /*
307          * Calculate MTU.  If we have a route that is up, use that,
308          * otherwise use the interface's MTU.
309          */
310         if (rte != NULL && (rte->rt_flags & (RTF_UP|RTF_HOST))) {
311                 /*
312                  * This case can happen if the user changed the MTU
313                  * of an interface after enabling IP on it.  Because
314                  * most netifs don't keep track of routes pointing to
315                  * them, there is no way for one to update all its
316                  * routes when the MTU is changed.
317                  */
318                 if (rte->rt_rmx.rmx_mtu > ifp->if_mtu)
319                         rte->rt_rmx.rmx_mtu = ifp->if_mtu;
320                 mtu = rte->rt_rmx.rmx_mtu;
321         } else {
322                 mtu = ifp->if_mtu;
323         }
324         /* Catch a possible divide by zero later. */
325         KASSERT(mtu > 0, ("%s: mtu %d <= 0, rte=%p (rt_flags=0x%08x) ifp=%p",
326             __func__, mtu, rte, (rte != NULL) ? rte->rt_flags : 0, ifp));
327         if (IN_MULTICAST(ntohl(ip->ip_dst.s_addr))) {
328                 m->m_flags |= M_MCAST;
329                 /*
330                  * IP destination address is multicast.  Make sure "dst"
331                  * still points to the address in "ro".  (It may have been
332                  * changed to point to a gateway address, above.)
333                  */
334                 dst = (struct sockaddr_in *)&ro->ro_dst;
335                 /*
336                  * See if the caller provided any multicast options
337                  */
338                 if (imo != NULL) {
339                         ip->ip_ttl = imo->imo_multicast_ttl;
340                         if (imo->imo_multicast_vif != -1)
341                                 ip->ip_src.s_addr =
342                                     ip_mcast_src ?
343                                     ip_mcast_src(imo->imo_multicast_vif) :
344                                     INADDR_ANY;
345                 } else
346                         ip->ip_ttl = IP_DEFAULT_MULTICAST_TTL;
347                 /*
348                  * Confirm that the outgoing interface supports multicast.
349                  */
350                 if ((imo == NULL) || (imo->imo_multicast_vif == -1)) {
351                         if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) == 0) {
352                                 IPSTAT_INC(ips_noroute);
353                                 error = ENETUNREACH;
354                                 goto bad;
355                         }
356                 }
357                 /*
358                  * If source address not specified yet, use address
359                  * of outgoing interface.
360                  */
361                 if (ip->ip_src.s_addr == INADDR_ANY) {
362                         /* Interface may have no addresses. */
363                         if (ia != NULL)
364                                 ip->ip_src = IA_SIN(ia)->sin_addr;
365                 }
366
367                 if ((imo == NULL && in_mcast_loop) ||
368                     (imo && imo->imo_multicast_loop)) {
369                         /*
370                          * Loop back multicast datagram if not expressly
371                          * forbidden to do so, even if we are not a member
372                          * of the group; ip_input() will filter it later,
373                          * thus deferring a hash lookup and mutex acquisition
374                          * at the expense of a cheap copy using m_copym().
375                          */
376                         ip_mloopback(ifp, m, dst, hlen);
377                 } else {
378                         /*
379                          * If we are acting as a multicast router, perform
380                          * multicast forwarding as if the packet had just
381                          * arrived on the interface to which we are about
382                          * to send.  The multicast forwarding function
383                          * recursively calls this function, using the
384                          * IP_FORWARDING flag to prevent infinite recursion.
385                          *
386                          * Multicasts that are looped back by ip_mloopback(),
387                          * above, will be forwarded by the ip_input() routine,
388                          * if necessary.
389                          */
390                         if (V_ip_mrouter && (flags & IP_FORWARDING) == 0) {
391                                 /*
392                                  * If rsvp daemon is not running, do not
393                                  * set ip_moptions. This ensures that the packet
394                                  * is multicast and not just sent down one link
395                                  * as prescribed by rsvpd.
396                                  */
397                                 if (!V_rsvp_on)
398                                         imo = NULL;
399                                 if (ip_mforward &&
400                                     ip_mforward(ip, ifp, m, imo) != 0) {
401                                         m_freem(m);
402                                         goto done;
403                                 }
404                         }
405                 }
406
407                 /*
408                  * Multicasts with a time-to-live of zero may be looped-
409                  * back, above, but must not be transmitted on a network.
410                  * Also, multicasts addressed to the loopback interface
411                  * are not sent -- the above call to ip_mloopback() will
412                  * loop back a copy. ip_input() will drop the copy if
413                  * this host does not belong to the destination group on
414                  * the loopback interface.
415                  */
416                 if (ip->ip_ttl == 0 || ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) {
417                         m_freem(m);
418                         goto done;
419                 }
420
421                 goto sendit;
422         }
423
424         /*
425          * If the source address is not specified yet, use the address
426          * of the outoing interface.
427          */
428         if (ip->ip_src.s_addr == INADDR_ANY) {
429                 /* Interface may have no addresses. */
430                 if (ia != NULL) {
431                         ip->ip_src = IA_SIN(ia)->sin_addr;
432                 }
433         }
434
435         /*
436          * Verify that we have any chance at all of being able to queue the
437          * packet or packet fragments, unless ALTQ is enabled on the given
438          * interface in which case packetdrop should be done by queueing.
439          */
440         n = ip_len / mtu + 1; /* how many fragments ? */
441         if (
442 #ifdef ALTQ
443             (!ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd)) &&
444 #endif /* ALTQ */
445             (ifp->if_snd.ifq_len + n) >= ifp->if_snd.ifq_maxlen ) {
446                 error = ENOBUFS;
447                 IPSTAT_INC(ips_odropped);
448                 ifp->if_snd.ifq_drops += n;
449                 goto bad;
450         }
451
452         /*
453          * Look for broadcast address and
454          * verify user is allowed to send
455          * such a packet.
456          */
457         if (isbroadcast) {
458                 if ((ifp->if_flags & IFF_BROADCAST) == 0) {
459                         error = EADDRNOTAVAIL;
460                         goto bad;
461                 }
462                 if ((flags & IP_ALLOWBROADCAST) == 0) {
463                         error = EACCES;
464                         goto bad;
465                 }
466                 /* don't allow broadcast messages to be fragmented */
467                 if (ip_len > mtu) {
468                         error = EMSGSIZE;
469                         goto bad;
470                 }
471                 m->m_flags |= M_BCAST;
472         } else {
473                 m->m_flags &= ~M_BCAST;
474         }
475
476 sendit:
477 #ifdef IPSEC
478         switch(ip_ipsec_output(&m, inp, &flags, &error)) {
479         case 1:
480                 goto bad;
481         case -1:
482                 goto done;
483         case 0:
484         default:
485                 break;  /* Continue with packet processing. */
486         }
487         /*
488          * Check if there was a route for this packet; return error if not.
489          */
490         if (no_route_but_check_spd) {
491                 IPSTAT_INC(ips_noroute);
492                 error = EHOSTUNREACH;
493                 goto bad;
494         }
495         /* Update variables that are affected by ipsec4_output(). */
496         ip = mtod(m, struct ip *);
497         hlen = ip->ip_hl << 2;
498 #endif /* IPSEC */
499
500         /* Jump over all PFIL processing if hooks are not active. */
501         if (!PFIL_HOOKED(&V_inet_pfil_hook))
502                 goto passout;
503
504         /* Run through list of hooks for output packets. */
505         odst.s_addr = ip->ip_dst.s_addr;
506         error = pfil_run_hooks(&V_inet_pfil_hook, &m, ifp, PFIL_OUT, inp);
507         if (error != 0 || m == NULL)
508                 goto done;
509
510         ip = mtod(m, struct ip *);
511
512         /* See if destination IP address was changed by packet filter. */
513         if (odst.s_addr != ip->ip_dst.s_addr) {
514                 m->m_flags |= M_SKIP_FIREWALL;
515                 /* If destination is now ourself drop to ip_input(). */
516                 if (in_localip(ip->ip_dst)) {
517                         m->m_flags |= M_FASTFWD_OURS;
518                         if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL)
519                                 m->m_pkthdr.rcvif = V_loif;
520                         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA) {
521                                 m->m_pkthdr.csum_flags |=
522                                     CSUM_DATA_VALID | CSUM_PSEUDO_HDR;
523                                 m->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
524                         }
525                         m->m_pkthdr.csum_flags |=
526                             CSUM_IP_CHECKED | CSUM_IP_VALID;
527 #ifdef SCTP
528                         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP)
529                                 m->m_pkthdr.csum_flags |= CSUM_SCTP_VALID;
530 #endif
531                         error = netisr_queue(NETISR_IP, m);
532                         goto done;
533                 } else {
534                         if (ia != NULL)
535                                 ifa_free(&ia->ia_ifa);
536                         goto again;     /* Redo the routing table lookup. */
537                 }
538         }
539
540         /* See if local, if yes, send it to netisr with IP_FASTFWD_OURS. */
541         if (m->m_flags & M_FASTFWD_OURS) {
542                 if (m->m_pkthdr.rcvif == NULL)
543                         m->m_pkthdr.rcvif = V_loif;
544                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA) {
545                         m->m_pkthdr.csum_flags |=
546                             CSUM_DATA_VALID | CSUM_PSEUDO_HDR;
547                         m->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
548                 }
549 #ifdef SCTP
550                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP)
551                         m->m_pkthdr.csum_flags |= CSUM_SCTP_VALID;
552 #endif
553                 m->m_pkthdr.csum_flags |=
554                             CSUM_IP_CHECKED | CSUM_IP_VALID;
555
556                 error = netisr_queue(NETISR_IP, m);
557                 goto done;
558         }
559         /* Or forward to some other address? */
560         if ((m->m_flags & M_IP_NEXTHOP) &&
561             (fwd_tag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL)) != NULL) {
562                 dst = (struct sockaddr_in *)&ro->ro_dst;
563                 bcopy((fwd_tag+1), dst, sizeof(struct sockaddr_in));
564                 m->m_flags |= M_SKIP_FIREWALL;
565                 m->m_flags &= ~M_IP_NEXTHOP;
566                 m_tag_delete(m, fwd_tag);
567                 if (ia != NULL)
568                         ifa_free(&ia->ia_ifa);
569                 goto again;
570         }
571
572 passout:
573         /* 127/8 must not appear on wire - RFC1122. */
574         if ((ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET ||
575             (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >> IN_CLASSA_NSHIFT) == IN_LOOPBACKNET) {
576                 if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) {
577                         IPSTAT_INC(ips_badaddr);
578                         error = EADDRNOTAVAIL;
579                         goto bad;
580                 }
581         }
582
583         m->m_pkthdr.csum_flags |= CSUM_IP;
584         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA & ~ifp->if_hwassist) {
585                 in_delayed_cksum(m);
586                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_DELAY_DATA;
587         }
588 #ifdef SCTP
589         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP & ~ifp->if_hwassist) {
590                 sctp_delayed_cksum(m, (uint32_t)(ip->ip_hl << 2));
591                 m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_SCTP;
592         }
593 #endif
594
595         /*
596          * If small enough for interface, or the interface will take
597          * care of the fragmentation for us, we can just send directly.
598          */
599         if (ip_len <= mtu ||
600             (m->m_pkthdr.csum_flags & ifp->if_hwassist & CSUM_TSO) != 0 ||
601             ((ip_off & IP_DF) == 0 && (ifp->if_hwassist & CSUM_FRAGMENT))) {
602                 ip->ip_sum = 0;
603                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP & ~ifp->if_hwassist) {
604                         ip->ip_sum = in_cksum(m, hlen);
605                         m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_IP;
606                 }
607
608                 /*
609                  * Record statistics for this interface address.
610                  * With CSUM_TSO the byte/packet count will be slightly
611                  * incorrect because we count the IP+TCP headers only
612                  * once instead of for every generated packet.
613                  */
614                 if (!(flags & IP_FORWARDING) && ia) {
615                         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_TSO)
616                                 ia->ia_ifa.if_opackets +=
617                                     m->m_pkthdr.len / m->m_pkthdr.tso_segsz;
618                         else
619                                 ia->ia_ifa.if_opackets++;
620                         ia->ia_ifa.if_obytes += m->m_pkthdr.len;
621                 }
622 #ifdef MBUF_STRESS_TEST
623                 if (mbuf_frag_size && m->m_pkthdr.len > mbuf_frag_size)
624                         m = m_fragment(m, M_NOWAIT, mbuf_frag_size);
625 #endif
626                 /*
627                  * Reset layer specific mbuf flags
628                  * to avoid confusing lower layers.
629                  */
630                 m->m_flags &= ~(M_PROTOFLAGS);
631                 error = (*ifp->if_output)(ifp, m,
632                                 (struct sockaddr *)dst, ro);
633                 goto done;
634         }
635
636         /* Balk when DF bit is set or the interface didn't support TSO. */
637         if ((ip_off & IP_DF) || (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_TSO)) {
638                 error = EMSGSIZE;
639                 IPSTAT_INC(ips_cantfrag);
640                 goto bad;
641         }
642
643         /*
644          * Too large for interface; fragment if possible. If successful,
645          * on return, m will point to a list of packets to be sent.
646          */
647         error = ip_fragment(ip, &m, mtu, ifp->if_hwassist);
648         if (error)
649                 goto bad;
650         for (; m; m = m0) {
651                 m0 = m->m_nextpkt;
652                 m->m_nextpkt = 0;
653                 if (error == 0) {
654                         /* Record statistics for this interface address. */
655                         if (ia != NULL) {
656                                 ia->ia_ifa.if_opackets++;
657                                 ia->ia_ifa.if_obytes += m->m_pkthdr.len;
658                         }
659                         /*
660                          * Reset layer specific mbuf flags
661                          * to avoid confusing upper layers.
662                          */
663                         m->m_flags &= ~(M_PROTOFLAGS);
664
665                         error = (*ifp->if_output)(ifp, m,
666                             (struct sockaddr *)dst, ro);
667                 } else
668                         m_freem(m);
669         }
670
671         if (error == 0)
672                 IPSTAT_INC(ips_fragmented);
673
674 done:
675         if (ro == &iproute)
676                 RO_RTFREE(ro);
677         if (ia != NULL)
678                 ifa_free(&ia->ia_ifa);
679         return (error);
680 bad:
681         m_freem(m);
682         goto done;
683 }
684
685 /*
686  * Create a chain of fragments which fit the given mtu. m_frag points to the
687  * mbuf to be fragmented; on return it points to the chain with the fragments.
688  * Return 0 if no error. If error, m_frag may contain a partially built
689  * chain of fragments that should be freed by the caller.
690  *
691  * if_hwassist_flags is the hw offload capabilities (see if_data.ifi_hwassist)
692  */
693 int
694 ip_fragment(struct ip *ip, struct mbuf **m_frag, int mtu,
695     u_long if_hwassist_flags)
696 {
697         int error = 0;
698         int hlen = ip->ip_hl << 2;
699         int len = (mtu - hlen) & ~7;    /* size of payload in each fragment */
700         int off;
701         struct mbuf *m0 = *m_frag;      /* the original packet          */
702         int firstlen;
703         struct mbuf **mnext;
704         int nfrags;
705         uint16_t ip_len, ip_off;
706
707         ip_len = ntohs(ip->ip_len);
708         ip_off = ntohs(ip->ip_off);
709
710         if (ip_off & IP_DF) {   /* Fragmentation not allowed */
711                 IPSTAT_INC(ips_cantfrag);
712                 return EMSGSIZE;
713         }
714
715         /*
716          * Must be able to put at least 8 bytes per fragment.
717          */
718         if (len < 8)
719                 return EMSGSIZE;
720
721         /*
722          * If the interface will not calculate checksums on
723          * fragmented packets, then do it here.
724          */
725         if (m0->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA) {
726                 in_delayed_cksum(m0);
727                 m0->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_DELAY_DATA;
728         }
729 #ifdef SCTP
730         if (m0->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_SCTP) {
731                 sctp_delayed_cksum(m0, hlen);
732                 m0->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_SCTP;
733         }
734 #endif
735         if (len > PAGE_SIZE) {
736                 /* 
737                  * Fragment large datagrams such that each segment 
738                  * contains a multiple of PAGE_SIZE amount of data, 
739                  * plus headers. This enables a receiver to perform 
740                  * page-flipping zero-copy optimizations.
741                  *
742                  * XXX When does this help given that sender and receiver
743                  * could have different page sizes, and also mtu could
744                  * be less than the receiver's page size ?
745                  */
746                 int newlen;
747                 struct mbuf *m;
748
749                 for (m = m0, off = 0; m && (off+m->m_len) <= mtu; m = m->m_next)
750                         off += m->m_len;
751
752                 /*
753                  * firstlen (off - hlen) must be aligned on an 
754                  * 8-byte boundary
755                  */
756                 if (off < hlen)
757                         goto smart_frag_failure;
758                 off = ((off - hlen) & ~7) + hlen;
759                 newlen = (~PAGE_MASK) & mtu;
760                 if ((newlen + sizeof (struct ip)) > mtu) {
761                         /* we failed, go back the default */
762 smart_frag_failure:
763                         newlen = len;
764                         off = hlen + len;
765                 }
766                 len = newlen;
767
768         } else {
769                 off = hlen + len;
770         }
771
772         firstlen = off - hlen;
773         mnext = &m0->m_nextpkt;         /* pointer to next packet */
774
775         /*
776          * Loop through length of segment after first fragment,
777          * make new header and copy data of each part and link onto chain.
778          * Here, m0 is the original packet, m is the fragment being created.
779          * The fragments are linked off the m_nextpkt of the original
780          * packet, which after processing serves as the first fragment.
781          */
782         for (nfrags = 1; off < ip_len; off += len, nfrags++) {
783                 struct ip *mhip;        /* ip header on the fragment */
784                 struct mbuf *m;
785                 int mhlen = sizeof (struct ip);
786
787                 MGETHDR(m, M_NOWAIT, MT_DATA);
788                 if (m == NULL) {
789                         error = ENOBUFS;
790                         IPSTAT_INC(ips_odropped);
791                         goto done;
792                 }
793                 m->m_flags |= (m0->m_flags & M_MCAST) | M_FRAG;
794                 /*
795                  * In the first mbuf, leave room for the link header, then
796                  * copy the original IP header including options. The payload
797                  * goes into an additional mbuf chain returned by m_copym().
798                  */
799                 m->m_data += max_linkhdr;
800                 mhip = mtod(m, struct ip *);
801                 *mhip = *ip;
802                 if (hlen > sizeof (struct ip)) {
803                         mhlen = ip_optcopy(ip, mhip) + sizeof (struct ip);
804                         mhip->ip_v = IPVERSION;
805                         mhip->ip_hl = mhlen >> 2;
806                 }
807                 m->m_len = mhlen;
808                 /* XXX do we need to add ip_off below ? */
809                 mhip->ip_off = ((off - hlen) >> 3) + ip_off;
810                 if (off + len >= ip_len) {      /* last fragment */
811                         len = ip_len - off;
812                         m->m_flags |= M_LASTFRAG;
813                 } else
814                         mhip->ip_off |= IP_MF;
815                 mhip->ip_len = htons((u_short)(len + mhlen));
816                 m->m_next = m_copym(m0, off, len, M_NOWAIT);
817                 if (m->m_next == NULL) {        /* copy failed */
818                         m_free(m);
819                         error = ENOBUFS;        /* ??? */
820                         IPSTAT_INC(ips_odropped);
821                         goto done;
822                 }
823                 m->m_pkthdr.len = mhlen + len;
824                 m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
825 #ifdef MAC
826                 mac_netinet_fragment(m0, m);
827 #endif
828                 m->m_pkthdr.csum_flags = m0->m_pkthdr.csum_flags;
829                 mhip->ip_off = htons(mhip->ip_off);
830                 mhip->ip_sum = 0;
831                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP & ~if_hwassist_flags) {
832                         mhip->ip_sum = in_cksum(m, mhlen);
833                         m->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_IP;
834                 }
835                 *mnext = m;
836                 mnext = &m->m_nextpkt;
837         }
838         IPSTAT_ADD(ips_ofragments, nfrags);
839
840         /* set first marker for fragment chain */
841         m0->m_flags |= M_FIRSTFRAG | M_FRAG;
842         m0->m_pkthdr.csum_data = nfrags;
843
844         /*
845          * Update first fragment by trimming what's been copied out
846          * and updating header.
847          */
848         m_adj(m0, hlen + firstlen - ip_len);
849         m0->m_pkthdr.len = hlen + firstlen;
850         ip->ip_len = htons((u_short)m0->m_pkthdr.len);
851         ip->ip_off = htons(ip_off | IP_MF);
852         ip->ip_sum = 0;
853         if (m0->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_IP & ~if_hwassist_flags) {
854                 ip->ip_sum = in_cksum(m0, hlen);
855                 m0->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_IP;
856         }
857
858 done:
859         *m_frag = m0;
860         return error;
861 }
862
863 void
864 in_delayed_cksum(struct mbuf *m)
865 {
866         struct ip *ip;
867         uint16_t csum, offset, ip_len;
868
869         ip = mtod(m, struct ip *);
870         offset = ip->ip_hl << 2 ;
871         ip_len = ntohs(ip->ip_len);
872         csum = in_cksum_skip(m, ip_len, offset);
873         if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_UDP && csum == 0)
874                 csum = 0xffff;
875         offset += m->m_pkthdr.csum_data;        /* checksum offset */
876
877         if (offset + sizeof(u_short) > m->m_len) {
878                 printf("delayed m_pullup, m->len: %d  off: %d  p: %d\n",
879                     m->m_len, offset, ip->ip_p);
880                 /*
881                  * XXX
882                  * this shouldn't happen, but if it does, the
883                  * correct behavior may be to insert the checksum
884                  * in the appropriate next mbuf in the chain.
885                  */
886                 return;
887         }
888         *(u_short *)(m->m_data + offset) = csum;
889 }
890
891 /*
892  * IP socket option processing.
893  */
894 int
895 ip_ctloutput(struct socket *so, struct sockopt *sopt)
896 {
897         struct  inpcb *inp = sotoinpcb(so);
898         int     error, optval;
899
900         error = optval = 0;
901         if (sopt->sopt_level != IPPROTO_IP) {
902                 error = EINVAL;
903
904                 if (sopt->sopt_level == SOL_SOCKET &&
905                     sopt->sopt_dir == SOPT_SET) {
906                         switch (sopt->sopt_name) {
907                         case SO_REUSEADDR:
908                                 INP_WLOCK(inp);
909                                 if (IN_MULTICAST(ntohl(inp->inp_laddr.s_addr))) {
910                                         if ((so->so_options &
911                                             (SO_REUSEADDR | SO_REUSEPORT)) != 0)
912                                                 inp->inp_flags2 |= INP_REUSEPORT;
913                                         else
914                                                 inp->inp_flags2 &= ~INP_REUSEPORT;
915                                 }
916                                 INP_WUNLOCK(inp);
917                                 error = 0;
918                                 break;
919                         case SO_REUSEPORT:
920                                 INP_WLOCK(inp);
921                                 if ((so->so_options & SO_REUSEPORT) != 0)
922                                         inp->inp_flags2 |= INP_REUSEPORT;
923                                 else
924                                         inp->inp_flags2 &= ~INP_REUSEPORT;
925                                 INP_WUNLOCK(inp);
926                                 error = 0;
927                                 break;
928                         case SO_SETFIB:
929                                 INP_WLOCK(inp);
930                                 inp->inp_inc.inc_fibnum = so->so_fibnum;
931                                 INP_WUNLOCK(inp);
932                                 error = 0;
933                                 break;
934                         default:
935                                 break;
936                         }
937                 }
938                 return (error);
939         }
940
941         switch (sopt->sopt_dir) {
942         case SOPT_SET:
943                 switch (sopt->sopt_name) {
944                 case IP_OPTIONS:
945 #ifdef notyet
946                 case IP_RETOPTS:
947 #endif
948                 {
949                         struct mbuf *m;
950                         if (sopt->sopt_valsize > MLEN) {
951                                 error = EMSGSIZE;
952                                 break;
953                         }
954                         MGET(m, sopt->sopt_td ? M_WAITOK : M_NOWAIT, MT_DATA);
955                         if (m == NULL) {
956                                 error = ENOBUFS;
957                                 break;
958                         }
959                         m->m_len = sopt->sopt_valsize;
960                         error = sooptcopyin(sopt, mtod(m, char *), m->m_len,
961                                             m->m_len);
962                         if (error) {
963                                 m_free(m);
964                                 break;
965                         }
966                         INP_WLOCK(inp);
967                         error = ip_pcbopts(inp, sopt->sopt_name, m);
968                         INP_WUNLOCK(inp);
969                         return (error);
970                 }
971
972                 case IP_BINDANY:
973                         if (sopt->sopt_td != NULL) {
974                                 error = priv_check(sopt->sopt_td,
975                                     PRIV_NETINET_BINDANY);
976                                 if (error)
977                                         break;
978                         }
979                         /* FALLTHROUGH */
980                 case IP_TOS:
981                 case IP_TTL:
982                 case IP_MINTTL:
983                 case IP_RECVOPTS:
984                 case IP_RECVRETOPTS:
985                 case IP_RECVDSTADDR:
986                 case IP_RECVTTL:
987                 case IP_RECVIF:
988                 case IP_FAITH:
989                 case IP_ONESBCAST:
990                 case IP_DONTFRAG:
991                 case IP_RECVTOS:
992                         error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof optval,
993                                             sizeof optval);
994                         if (error)
995                                 break;
996
997                         switch (sopt->sopt_name) {
998                         case IP_TOS:
999                                 inp->inp_ip_tos = optval;
1000                                 break;
1001
1002                         case IP_TTL:
1003                                 inp->inp_ip_ttl = optval;
1004                                 break;
1005
1006                         case IP_MINTTL:
1007                                 if (optval >= 0 && optval <= MAXTTL)
1008                                         inp->inp_ip_minttl = optval;
1009                                 else
1010                                         error = EINVAL;
1011                                 break;
1012
1013 #define OPTSET(bit) do {                                                \
1014         INP_WLOCK(inp);                                                 \
1015         if (optval)                                                     \
1016                 inp->inp_flags |= bit;                                  \
1017         else                                                            \
1018                 inp->inp_flags &= ~bit;                                 \
1019         INP_WUNLOCK(inp);                                               \
1020 } while (0)
1021
1022                         case IP_RECVOPTS:
1023                                 OPTSET(INP_RECVOPTS);
1024                                 break;
1025
1026                         case IP_RECVRETOPTS:
1027                                 OPTSET(INP_RECVRETOPTS);
1028                                 break;
1029
1030                         case IP_RECVDSTADDR:
1031                                 OPTSET(INP_RECVDSTADDR);
1032                                 break;
1033
1034                         case IP_RECVTTL:
1035                                 OPTSET(INP_RECVTTL);
1036                                 break;
1037
1038                         case IP_RECVIF:
1039                                 OPTSET(INP_RECVIF);
1040                                 break;
1041
1042                         case IP_FAITH:
1043                                 OPTSET(INP_FAITH);
1044                                 break;
1045
1046                         case IP_ONESBCAST:
1047                                 OPTSET(INP_ONESBCAST);
1048                                 break;
1049                         case IP_DONTFRAG:
1050                                 OPTSET(INP_DONTFRAG);
1051                                 break;
1052                         case IP_BINDANY:
1053                                 OPTSET(INP_BINDANY);
1054                                 break;
1055                         case IP_RECVTOS:
1056                                 OPTSET(INP_RECVTOS);
1057                                 break;
1058                         }
1059                         break;
1060 #undef OPTSET
1061
1062                 /*
1063                  * Multicast socket options are processed by the in_mcast
1064                  * module.
1065                  */
1066                 case IP_MULTICAST_IF:
1067                 case IP_MULTICAST_VIF:
1068                 case IP_MULTICAST_TTL:
1069                 case IP_MULTICAST_LOOP:
1070                 case IP_ADD_MEMBERSHIP:
1071                 case IP_DROP_MEMBERSHIP:
1072                 case IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP:
1073                 case IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP:
1074                 case IP_BLOCK_SOURCE:
1075                 case IP_UNBLOCK_SOURCE:
1076                 case IP_MSFILTER:
1077                 case MCAST_JOIN_GROUP:
1078                 case MCAST_LEAVE_GROUP:
1079                 case MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP:
1080                 case MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP:
1081                 case MCAST_BLOCK_SOURCE:
1082                 case MCAST_UNBLOCK_SOURCE:
1083                         error = inp_setmoptions(inp, sopt);
1084                         break;
1085
1086                 case IP_PORTRANGE:
1087                         error = sooptcopyin(sopt, &optval, sizeof optval,
1088                                             sizeof optval);
1089                         if (error)
1090                                 break;
1091
1092                         INP_WLOCK(inp);
1093                         switch (optval) {
1094                         case IP_PORTRANGE_DEFAULT:
1095                                 inp->inp_flags &= ~(INP_LOWPORT);
1096                                 inp->inp_flags &= ~(INP_HIGHPORT);
1097                                 break;
1098
1099                         case IP_PORTRANGE_HIGH:
1100                                 inp->inp_flags &= ~(INP_LOWPORT);
1101                                 inp->inp_flags |= INP_HIGHPORT;
1102                                 break;
1103
1104                         case IP_PORTRANGE_LOW:
1105                                 inp->inp_flags &= ~(INP_HIGHPORT);
1106                                 inp->inp_flags |= INP_LOWPORT;
1107                                 break;
1108
1109                         default:
1110                                 error = EINVAL;
1111                                 break;
1112                         }
1113                         INP_WUNLOCK(inp);
1114                         break;
1115
1116 #ifdef IPSEC
1117                 case IP_IPSEC_POLICY:
1118                 {
1119                         caddr_t req;
1120                         struct mbuf *m;
1121
1122                         if ((error = soopt_getm(sopt, &m)) != 0) /* XXX */
1123                                 break;
1124                         if ((error = soopt_mcopyin(sopt, m)) != 0) /* XXX */
1125                                 break;
1126                         req = mtod(m, caddr_t);
1127                         error = ipsec_set_policy(inp, sopt->sopt_name, req,
1128                             m->m_len, (sopt->sopt_td != NULL) ?
1129                             sopt->sopt_td->td_ucred : NULL);
1130                         m_freem(m);
1131                         break;
1132                 }
1133 #endif /* IPSEC */
1134
1135                 default:
1136                         error = ENOPROTOOPT;
1137                         break;
1138                 }
1139                 break;
1140
1141         case SOPT_GET:
1142                 switch (sopt->sopt_name) {
1143                 case IP_OPTIONS:
1144                 case IP_RETOPTS:
1145                         if (inp->inp_options)
1146                                 error = sooptcopyout(sopt, 
1147                                                      mtod(inp->inp_options,
1148                                                           char *),
1149                                                      inp->inp_options->m_len);
1150                         else
1151                                 sopt->sopt_valsize = 0;
1152                         break;
1153
1154                 case IP_TOS:
1155                 case IP_TTL:
1156                 case IP_MINTTL:
1157                 case IP_RECVOPTS:
1158                 case IP_RECVRETOPTS:
1159                 case IP_RECVDSTADDR:
1160                 case IP_RECVTTL:
1161                 case IP_RECVIF:
1162                 case IP_PORTRANGE:
1163                 case IP_FAITH:
1164                 case IP_ONESBCAST:
1165                 case IP_DONTFRAG:
1166                 case IP_BINDANY:
1167                 case IP_RECVTOS:
1168                         switch (sopt->sopt_name) {
1169
1170                         case IP_TOS:
1171                                 optval = inp->inp_ip_tos;
1172                                 break;
1173
1174                         case IP_TTL:
1175                                 optval = inp->inp_ip_ttl;
1176                                 break;
1177
1178                         case IP_MINTTL:
1179                                 optval = inp->inp_ip_minttl;
1180                                 break;
1181
1182 #define OPTBIT(bit)     (inp->inp_flags & bit ? 1 : 0)
1183
1184                         case IP_RECVOPTS:
1185                                 optval = OPTBIT(INP_RECVOPTS);
1186                                 break;
1187
1188                         case IP_RECVRETOPTS:
1189                                 optval = OPTBIT(INP_RECVRETOPTS);
1190                                 break;
1191
1192                         case IP_RECVDSTADDR:
1193                                 optval = OPTBIT(INP_RECVDSTADDR);
1194                                 break;
1195
1196                         case IP_RECVTTL:
1197                                 optval = OPTBIT(INP_RECVTTL);
1198                                 break;
1199
1200                         case IP_RECVIF:
1201                                 optval = OPTBIT(INP_RECVIF);
1202                                 break;
1203
1204                         case IP_PORTRANGE:
1205                                 if (inp->inp_flags & INP_HIGHPORT)
1206                                         optval = IP_PORTRANGE_HIGH;
1207                                 else if (inp->inp_flags & INP_LOWPORT)
1208                                         optval = IP_PORTRANGE_LOW;
1209                                 else
1210                                         optval = 0;
1211                                 break;
1212
1213                         case IP_FAITH:
1214                                 optval = OPTBIT(INP_FAITH);
1215                                 break;
1216
1217                         case IP_ONESBCAST:
1218                                 optval = OPTBIT(INP_ONESBCAST);
1219                                 break;
1220                         case IP_DONTFRAG:
1221                                 optval = OPTBIT(INP_DONTFRAG);
1222                                 break;
1223                         case IP_BINDANY:
1224                                 optval = OPTBIT(INP_BINDANY);
1225                                 break;
1226                         case IP_RECVTOS:
1227                                 optval = OPTBIT(INP_RECVTOS);
1228                                 break;
1229                         }
1230                         error = sooptcopyout(sopt, &optval, sizeof optval);
1231                         break;
1232
1233                 /*
1234                  * Multicast socket options are processed by the in_mcast
1235                  * module.
1236                  */
1237                 case IP_MULTICAST_IF:
1238                 case IP_MULTICAST_VIF:
1239                 case IP_MULTICAST_TTL:
1240                 case IP_MULTICAST_LOOP:
1241                 case IP_MSFILTER:
1242                         error = inp_getmoptions(inp, sopt);
1243                         break;
1244
1245 #ifdef IPSEC
1246                 case IP_IPSEC_POLICY:
1247                 {
1248                         struct mbuf *m = NULL;
1249                         caddr_t req = NULL;
1250                         size_t len = 0;
1251
1252                         if (m != 0) {
1253                                 req = mtod(m, caddr_t);
1254                                 len = m->m_len;
1255                         }
1256                         error = ipsec_get_policy(sotoinpcb(so), req, len, &m);
1257                         if (error == 0)
1258                                 error = soopt_mcopyout(sopt, m); /* XXX */
1259                         if (error == 0)
1260                                 m_freem(m);
1261                         break;
1262                 }
1263 #endif /* IPSEC */
1264
1265                 default:
1266                         error = ENOPROTOOPT;
1267                         break;
1268                 }
1269                 break;
1270         }
1271         return (error);
1272 }
1273
1274 /*
1275  * Routine called from ip_output() to loop back a copy of an IP multicast
1276  * packet to the input queue of a specified interface.  Note that this
1277  * calls the output routine of the loopback "driver", but with an interface
1278  * pointer that might NOT be a loopback interface -- evil, but easier than
1279  * replicating that code here.
1280  */
1281 static void
1282 ip_mloopback(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct sockaddr_in *dst,
1283     int hlen)
1284 {
1285         register struct ip *ip;
1286         struct mbuf *copym;
1287
1288         /*
1289          * Make a deep copy of the packet because we're going to
1290          * modify the pack in order to generate checksums.
1291          */
1292         copym = m_dup(m, M_NOWAIT);
1293         if (copym != NULL && (copym->m_flags & M_EXT || copym->m_len < hlen))
1294                 copym = m_pullup(copym, hlen);
1295         if (copym != NULL) {
1296                 /* If needed, compute the checksum and mark it as valid. */
1297                 if (copym->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_DELAY_DATA) {
1298                         in_delayed_cksum(copym);
1299                         copym->m_pkthdr.csum_flags &= ~CSUM_DELAY_DATA;
1300                         copym->m_pkthdr.csum_flags |=
1301                             CSUM_DATA_VALID | CSUM_PSEUDO_HDR;
1302                         copym->m_pkthdr.csum_data = 0xffff;
1303                 }
1304                 /*
1305                  * We don't bother to fragment if the IP length is greater
1306                  * than the interface's MTU.  Can this possibly matter?
1307                  */
1308                 ip = mtod(copym, struct ip *);
1309                 ip->ip_sum = 0;
1310                 ip->ip_sum = in_cksum(copym, hlen);
1311 #if 1 /* XXX */
1312                 if (dst->sin_family != AF_INET) {
1313                         printf("ip_mloopback: bad address family %d\n",
1314                                                 dst->sin_family);
1315                         dst->sin_family = AF_INET;
1316                 }
1317 #endif
1318                 if_simloop(ifp, copym, dst->sin_family, 0);
1319         }
1320 }