]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/tcp_subr.c
- Corrrect mispellings of word useful
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / tcp_subr.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995
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  *      @(#)tcp_subr.c  8.2 (Berkeley) 5/24/95
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_compat.h"
36 #include "opt_inet.h"
37 #include "opt_inet6.h"
38 #include "opt_ipsec.h"
39 #include "opt_tcpdebug.h"
40
41 #include <sys/param.h>
42 #include <sys/systm.h>
43 #include <sys/callout.h>
44 #include <sys/hhook.h>
45 #include <sys/kernel.h>
46 #include <sys/khelp.h>
47 #include <sys/sysctl.h>
48 #include <sys/jail.h>
49 #include <sys/malloc.h>
50 #include <sys/mbuf.h>
51 #ifdef INET6
52 #include <sys/domain.h>
53 #endif
54 #include <sys/priv.h>
55 #include <sys/proc.h>
56 #include <sys/socket.h>
57 #include <sys/socketvar.h>
58 #include <sys/protosw.h>
59 #include <sys/random.h>
60
61 #include <vm/uma.h>
62
63 #include <net/route.h>
64 #include <net/if.h>
65 #include <net/vnet.h>
66
67 #include <netinet/cc.h>
68 #include <netinet/in.h>
69 #include <netinet/in_pcb.h>
70 #include <netinet/in_systm.h>
71 #include <netinet/in_var.h>
72 #include <netinet/ip.h>
73 #include <netinet/ip_icmp.h>
74 #include <netinet/ip_var.h>
75 #ifdef INET6
76 #include <netinet/ip6.h>
77 #include <netinet6/in6_pcb.h>
78 #include <netinet6/ip6_var.h>
79 #include <netinet6/scope6_var.h>
80 #include <netinet6/nd6.h>
81 #endif
82
83 #include <netinet/tcp_fsm.h>
84 #include <netinet/tcp_seq.h>
85 #include <netinet/tcp_timer.h>
86 #include <netinet/tcp_var.h>
87 #include <netinet/tcp_syncache.h>
88 #ifdef INET6
89 #include <netinet6/tcp6_var.h>
90 #endif
91 #include <netinet/tcpip.h>
92 #ifdef TCPDEBUG
93 #include <netinet/tcp_debug.h>
94 #endif
95 #ifdef INET6
96 #include <netinet6/ip6protosw.h>
97 #endif
98 #ifdef TCP_OFFLOAD
99 #include <netinet/tcp_offload.h>
100 #endif
101
102 #ifdef IPSEC
103 #include <netipsec/ipsec.h>
104 #include <netipsec/xform.h>
105 #ifdef INET6
106 #include <netipsec/ipsec6.h>
107 #endif
108 #include <netipsec/key.h>
109 #include <sys/syslog.h>
110 #endif /*IPSEC*/
111
112 #include <machine/in_cksum.h>
113 #include <sys/md5.h>
114
115 #include <security/mac/mac_framework.h>
116
117 VNET_DEFINE(int, tcp_mssdflt) = TCP_MSS;
118 #ifdef INET6
119 VNET_DEFINE(int, tcp_v6mssdflt) = TCP6_MSS;
120 #endif
121
122 static int
123 sysctl_net_inet_tcp_mss_check(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
124 {
125         int error, new;
126
127         new = V_tcp_mssdflt;
128         error = sysctl_handle_int(oidp, &new, 0, req);
129         if (error == 0 && req->newptr) {
130                 if (new < TCP_MINMSS)
131                         error = EINVAL;
132                 else
133                         V_tcp_mssdflt = new;
134         }
135         return (error);
136 }
137
138 SYSCTL_VNET_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_MSSDFLT, mssdflt,
139     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(tcp_mssdflt), 0,
140     &sysctl_net_inet_tcp_mss_check, "I",
141     "Default TCP Maximum Segment Size");
142
143 #ifdef INET6
144 static int
145 sysctl_net_inet_tcp_mss_v6_check(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
146 {
147         int error, new;
148
149         new = V_tcp_v6mssdflt;
150         error = sysctl_handle_int(oidp, &new, 0, req);
151         if (error == 0 && req->newptr) {
152                 if (new < TCP_MINMSS)
153                         error = EINVAL;
154                 else
155                         V_tcp_v6mssdflt = new;
156         }
157         return (error);
158 }
159
160 SYSCTL_VNET_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_V6MSSDFLT, v6mssdflt,
161     CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(tcp_v6mssdflt), 0,
162     &sysctl_net_inet_tcp_mss_v6_check, "I",
163    "Default TCP Maximum Segment Size for IPv6");
164 #endif /* INET6 */
165
166 /*
167  * Minimum MSS we accept and use. This prevents DoS attacks where
168  * we are forced to a ridiculous low MSS like 20 and send hundreds
169  * of packets instead of one. The effect scales with the available
170  * bandwidth and quickly saturates the CPU and network interface
171  * with packet generation and sending. Set to zero to disable MINMSS
172  * checking. This setting prevents us from sending too small packets.
173  */
174 VNET_DEFINE(int, tcp_minmss) = TCP_MINMSS;
175 SYSCTL_VNET_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, minmss, CTLFLAG_RW,
176      &VNET_NAME(tcp_minmss), 0,
177     "Minmum TCP Maximum Segment Size");
178
179 VNET_DEFINE(int, tcp_do_rfc1323) = 1;
180 SYSCTL_VNET_INT(_net_inet_tcp, TCPCTL_DO_RFC1323, rfc1323, CTLFLAG_RW,
181     &VNET_NAME(tcp_do_rfc1323), 0,
182     "Enable rfc1323 (high performance TCP) extensions");
183
184 static int      tcp_log_debug = 0;
185 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, log_debug, CTLFLAG_RW,
186     &tcp_log_debug, 0, "Log errors caused by incoming TCP segments");
187
188 static int      tcp_tcbhashsize = 0;
189 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, tcbhashsize, CTLFLAG_RDTUN,
190     &tcp_tcbhashsize, 0, "Size of TCP control-block hashtable");
191
192 static int      do_tcpdrain = 1;
193 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, do_tcpdrain, CTLFLAG_RW, &do_tcpdrain, 0,
194     "Enable tcp_drain routine for extra help when low on mbufs");
195
196 SYSCTL_VNET_UINT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, pcbcount, CTLFLAG_RD,
197     &VNET_NAME(tcbinfo.ipi_count), 0, "Number of active PCBs");
198
199 static VNET_DEFINE(int, icmp_may_rst) = 1;
200 #define V_icmp_may_rst                  VNET(icmp_may_rst)
201 SYSCTL_VNET_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, icmp_may_rst, CTLFLAG_RW,
202     &VNET_NAME(icmp_may_rst), 0,
203     "Certain ICMP unreachable messages may abort connections in SYN_SENT");
204
205 static VNET_DEFINE(int, tcp_isn_reseed_interval) = 0;
206 #define V_tcp_isn_reseed_interval       VNET(tcp_isn_reseed_interval)
207 SYSCTL_VNET_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, isn_reseed_interval, CTLFLAG_RW,
208     &VNET_NAME(tcp_isn_reseed_interval), 0,
209     "Seconds between reseeding of ISN secret");
210
211 static int      tcp_soreceive_stream = 0;
212 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, soreceive_stream, CTLFLAG_RDTUN,
213     &tcp_soreceive_stream, 0, "Using soreceive_stream for TCP sockets");
214
215 #ifdef TCP_SIGNATURE
216 static int      tcp_sig_checksigs = 1;
217 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, signature_verify_input, CTLFLAG_RW,
218     &tcp_sig_checksigs, 0, "Verify RFC2385 digests on inbound traffic");
219 #endif
220
221 VNET_DEFINE(uma_zone_t, sack_hole_zone);
222 #define V_sack_hole_zone                VNET(sack_hole_zone)
223
224 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, tcp_hhh[HHOOK_TCP_LAST+1]);
225
226 static struct inpcb *tcp_notify(struct inpcb *, int);
227 static struct inpcb *tcp_mtudisc_notify(struct inpcb *, int);
228 static char *   tcp_log_addr(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th,
229                     void *ip4hdr, const void *ip6hdr);
230
231 /*
232  * Target size of TCP PCB hash tables. Must be a power of two.
233  *
234  * Note that this can be overridden by the kernel environment
235  * variable net.inet.tcp.tcbhashsize
236  */
237 #ifndef TCBHASHSIZE
238 #define TCBHASHSIZE     0
239 #endif
240
241 /*
242  * XXX
243  * Callouts should be moved into struct tcp directly.  They are currently
244  * separate because the tcpcb structure is exported to userland for sysctl
245  * parsing purposes, which do not know about callouts.
246  */
247 struct tcpcb_mem {
248         struct  tcpcb           tcb;
249         struct  tcp_timer       tt;
250         struct  cc_var          ccv;
251         struct  osd             osd;
252 };
253
254 static VNET_DEFINE(uma_zone_t, tcpcb_zone);
255 #define V_tcpcb_zone                    VNET(tcpcb_zone)
256
257 MALLOC_DEFINE(M_TCPLOG, "tcplog", "TCP address and flags print buffers");
258 static struct mtx_padalign      isn_mtx;
259
260 #define ISN_LOCK_INIT() mtx_init(&isn_mtx, "isn_mtx", NULL, MTX_DEF)
261 #define ISN_LOCK()      mtx_lock(&isn_mtx)
262 #define ISN_UNLOCK()    mtx_unlock(&isn_mtx)
263
264 /*
265  * TCP initialization.
266  */
267 static void
268 tcp_zone_change(void *tag)
269 {
270
271         uma_zone_set_max(V_tcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
272         uma_zone_set_max(V_tcpcb_zone, maxsockets);
273         tcp_tw_zone_change();
274 }
275
276 static int
277 tcp_inpcb_init(void *mem, int size, int flags)
278 {
279         struct inpcb *inp = mem;
280
281         INP_LOCK_INIT(inp, "inp", "tcpinp");
282         return (0);
283 }
284
285 /*
286  * Take a value and get the next power of 2 that doesn't overflow.
287  * Used to size the tcp_inpcb hash buckets.
288  */
289 static int
290 maketcp_hashsize(int size)
291 {
292         int hashsize;
293
294         /*
295          * auto tune.
296          * get the next power of 2 higher than maxsockets.
297          */
298         hashsize = 1 << fls(size);
299         /* catch overflow, and just go one power of 2 smaller */
300         if (hashsize < size) {
301                 hashsize = 1 << (fls(size) - 1);
302         }
303         return (hashsize);
304 }
305
306 void
307 tcp_init(void)
308 {
309         const char *tcbhash_tuneable;
310         int hashsize;
311
312         tcbhash_tuneable = "net.inet.tcp.tcbhashsize";
313
314         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_IN,
315             &V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_IN], HHOOK_NOWAIT|HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
316                 printf("%s: WARNING: unable to register helper hook\n", __func__);
317         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_OUT,
318             &V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_OUT], HHOOK_NOWAIT|HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
319                 printf("%s: WARNING: unable to register helper hook\n", __func__);
320
321         hashsize = TCBHASHSIZE;
322         TUNABLE_INT_FETCH(tcbhash_tuneable, &hashsize);
323         if (hashsize == 0) {
324                 /*
325                  * Auto tune the hash size based on maxsockets.
326                  * A perfect hash would have a 1:1 mapping
327                  * (hashsize = maxsockets) however it's been
328                  * suggested that O(2) average is better.
329                  */
330                 hashsize = maketcp_hashsize(maxsockets / 4);
331                 /*
332                  * Our historical default is 512,
333                  * do not autotune lower than this.
334                  */
335                 if (hashsize < 512)
336                         hashsize = 512;
337                 if (bootverbose)
338                         printf("%s: %s auto tuned to %d\n", __func__,
339                             tcbhash_tuneable, hashsize);
340         }
341         /*
342          * We require a hashsize to be a power of two.
343          * Previously if it was not a power of two we would just reset it
344          * back to 512, which could be a nasty surprise if you did not notice
345          * the error message.
346          * Instead what we do is clip it to the closest power of two lower
347          * than the specified hash value.
348          */
349         if (!powerof2(hashsize)) {
350                 int oldhashsize = hashsize;
351
352                 hashsize = maketcp_hashsize(hashsize);
353                 /* prevent absurdly low value */
354                 if (hashsize < 16)
355                         hashsize = 16;
356                 printf("%s: WARNING: TCB hash size not a power of 2, "
357                     "clipped from %d to %d.\n", __func__, oldhashsize,
358                     hashsize);
359         }
360         in_pcbinfo_init(&V_tcbinfo, "tcp", &V_tcb, hashsize, hashsize,
361             "tcp_inpcb", tcp_inpcb_init, NULL, UMA_ZONE_NOFREE,
362             IPI_HASHFIELDS_4TUPLE);
363
364         /*
365          * These have to be type stable for the benefit of the timers.
366          */
367         V_tcpcb_zone = uma_zcreate("tcpcb", sizeof(struct tcpcb_mem),
368             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
369         uma_zone_set_max(V_tcpcb_zone, maxsockets);
370         uma_zone_set_warning(V_tcpcb_zone, "kern.ipc.maxsockets limit reached");
371
372         tcp_tw_init();
373         syncache_init();
374         tcp_hc_init();
375         tcp_reass_init();
376
377         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.sack.enable", &V_tcp_do_sack);
378         V_sack_hole_zone = uma_zcreate("sackhole", sizeof(struct sackhole),
379             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
380
381         /* Skip initialization of globals for non-default instances. */
382         if (!IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
383                 return;
384
385         /* XXX virtualize those bellow? */
386         tcp_delacktime = TCPTV_DELACK;
387         tcp_keepinit = TCPTV_KEEP_INIT;
388         tcp_keepidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
389         tcp_keepintvl = TCPTV_KEEPINTVL;
390         tcp_maxpersistidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
391         tcp_msl = TCPTV_MSL;
392         tcp_rexmit_min = TCPTV_MIN;
393         if (tcp_rexmit_min < 1)
394                 tcp_rexmit_min = 1;
395         tcp_rexmit_slop = TCPTV_CPU_VAR;
396         tcp_finwait2_timeout = TCPTV_FINWAIT2_TIMEOUT;
397         tcp_tcbhashsize = hashsize;
398
399         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.soreceive_stream", &tcp_soreceive_stream);
400         if (tcp_soreceive_stream) {
401 #ifdef INET
402                 tcp_usrreqs.pru_soreceive = soreceive_stream;
403 #endif
404 #ifdef INET6
405                 tcp6_usrreqs.pru_soreceive = soreceive_stream;
406 #endif /* INET6 */
407         }
408
409 #ifdef INET6
410 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr))
411 #else /* INET6 */
412 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct tcpiphdr))
413 #endif /* INET6 */
414         if (max_protohdr < TCP_MINPROTOHDR)
415                 max_protohdr = TCP_MINPROTOHDR;
416         if (max_linkhdr + TCP_MINPROTOHDR > MHLEN)
417                 panic("tcp_init");
418 #undef TCP_MINPROTOHDR
419
420         ISN_LOCK_INIT();
421         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, tcp_fini, NULL,
422                 SHUTDOWN_PRI_DEFAULT);
423         EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change, tcp_zone_change, NULL,
424                 EVENTHANDLER_PRI_ANY);
425 }
426
427 #ifdef VIMAGE
428 void
429 tcp_destroy(void)
430 {
431
432         tcp_reass_destroy();
433         tcp_hc_destroy();
434         syncache_destroy();
435         tcp_tw_destroy();
436         in_pcbinfo_destroy(&V_tcbinfo);
437         uma_zdestroy(V_sack_hole_zone);
438         uma_zdestroy(V_tcpcb_zone);
439 }
440 #endif
441
442 void
443 tcp_fini(void *xtp)
444 {
445
446 }
447
448 /*
449  * Fill in the IP and TCP headers for an outgoing packet, given the tcpcb.
450  * tcp_template used to store this data in mbufs, but we now recopy it out
451  * of the tcpcb each time to conserve mbufs.
452  */
453 void
454 tcpip_fillheaders(struct inpcb *inp, void *ip_ptr, void *tcp_ptr)
455 {
456         struct tcphdr *th = (struct tcphdr *)tcp_ptr;
457
458         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
459
460 #ifdef INET6
461         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
462                 struct ip6_hdr *ip6;
463
464                 ip6 = (struct ip6_hdr *)ip_ptr;
465                 ip6->ip6_flow = (ip6->ip6_flow & ~IPV6_FLOWINFO_MASK) |
466                         (inp->inp_flow & IPV6_FLOWINFO_MASK);
467                 ip6->ip6_vfc = (ip6->ip6_vfc & ~IPV6_VERSION_MASK) |
468                         (IPV6_VERSION & IPV6_VERSION_MASK);
469                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
470                 ip6->ip6_plen = htons(sizeof(struct tcphdr));
471                 ip6->ip6_src = inp->in6p_laddr;
472                 ip6->ip6_dst = inp->in6p_faddr;
473         }
474 #endif /* INET6 */
475 #if defined(INET6) && defined(INET)
476         else
477 #endif
478 #ifdef INET
479         {
480                 struct ip *ip;
481
482                 ip = (struct ip *)ip_ptr;
483                 ip->ip_v = IPVERSION;
484                 ip->ip_hl = 5;
485                 ip->ip_tos = inp->inp_ip_tos;
486                 ip->ip_len = 0;
487                 ip->ip_id = 0;
488                 ip->ip_off = 0;
489                 ip->ip_ttl = inp->inp_ip_ttl;
490                 ip->ip_sum = 0;
491                 ip->ip_p = IPPROTO_TCP;
492                 ip->ip_src = inp->inp_laddr;
493                 ip->ip_dst = inp->inp_faddr;
494         }
495 #endif /* INET */
496         th->th_sport = inp->inp_lport;
497         th->th_dport = inp->inp_fport;
498         th->th_seq = 0;
499         th->th_ack = 0;
500         th->th_x2 = 0;
501         th->th_off = 5;
502         th->th_flags = 0;
503         th->th_win = 0;
504         th->th_urp = 0;
505         th->th_sum = 0;         /* in_pseudo() is called later for ipv4 */
506 }
507
508 /*
509  * Create template to be used to send tcp packets on a connection.
510  * Allocates an mbuf and fills in a skeletal tcp/ip header.  The only
511  * use for this function is in keepalives, which use tcp_respond.
512  */
513 struct tcptemp *
514 tcpip_maketemplate(struct inpcb *inp)
515 {
516         struct tcptemp *t;
517
518         t = malloc(sizeof(*t), M_TEMP, M_NOWAIT);
519         if (t == NULL)
520                 return (NULL);
521         tcpip_fillheaders(inp, (void *)&t->tt_ipgen, (void *)&t->tt_t);
522         return (t);
523 }
524
525 /*
526  * Send a single message to the TCP at address specified by
527  * the given TCP/IP header.  If m == NULL, then we make a copy
528  * of the tcpiphdr at ti and send directly to the addressed host.
529  * This is used to force keep alive messages out using the TCP
530  * template for a connection.  If flags are given then we send
531  * a message back to the TCP which originated the * segment ti,
532  * and discard the mbuf containing it and any other attached mbufs.
533  *
534  * In any case the ack and sequence number of the transmitted
535  * segment are as specified by the parameters.
536  *
537  * NOTE: If m != NULL, then ti must point to *inside* the mbuf.
538  */
539 void
540 tcp_respond(struct tcpcb *tp, void *ipgen, struct tcphdr *th, struct mbuf *m,
541     tcp_seq ack, tcp_seq seq, int flags)
542 {
543         int tlen;
544         int win = 0;
545         struct ip *ip;
546         struct tcphdr *nth;
547 #ifdef INET6
548         struct ip6_hdr *ip6;
549         int isipv6;
550 #endif /* INET6 */
551         int ipflags = 0;
552         struct inpcb *inp;
553
554         KASSERT(tp != NULL || m != NULL, ("tcp_respond: tp and m both NULL"));
555
556 #ifdef INET6
557         isipv6 = ((struct ip *)ipgen)->ip_v == (IPV6_VERSION >> 4);
558         ip6 = ipgen;
559 #endif /* INET6 */
560         ip = ipgen;
561
562         if (tp != NULL) {
563                 inp = tp->t_inpcb;
564                 KASSERT(inp != NULL, ("tcp control block w/o inpcb"));
565                 INP_WLOCK_ASSERT(inp);
566         } else
567                 inp = NULL;
568
569         if (tp != NULL) {
570                 if (!(flags & TH_RST)) {
571                         win = sbspace(&inp->inp_socket->so_rcv);
572                         if (win > (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale)
573                                 win = (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale;
574                 }
575         }
576         if (m == NULL) {
577                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
578                 if (m == NULL)
579                         return;
580                 tlen = 0;
581                 m->m_data += max_linkhdr;
582 #ifdef INET6
583                 if (isipv6) {
584                         bcopy((caddr_t)ip6, mtod(m, caddr_t),
585                               sizeof(struct ip6_hdr));
586                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
587                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
588                 } else
589 #endif /* INET6 */
590                 {
591                         bcopy((caddr_t)ip, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct ip));
592                         ip = mtod(m, struct ip *);
593                         nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
594                 }
595                 bcopy((caddr_t)th, (caddr_t)nth, sizeof(struct tcphdr));
596                 flags = TH_ACK;
597         } else {
598                 /*
599                  *  reuse the mbuf. 
600                  * XXX MRT We inherrit the FIB, which is lucky.
601                  */
602                 m_freem(m->m_next);
603                 m->m_next = NULL;
604                 m->m_data = (caddr_t)ipgen;
605                 /* m_len is set later */
606                 tlen = 0;
607 #define xchg(a,b,type) { type t; t=a; a=b; b=t; }
608 #ifdef INET6
609                 if (isipv6) {
610                         xchg(ip6->ip6_dst, ip6->ip6_src, struct in6_addr);
611                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
612                 } else
613 #endif /* INET6 */
614                 {
615                         xchg(ip->ip_dst.s_addr, ip->ip_src.s_addr, uint32_t);
616                         nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
617                 }
618                 if (th != nth) {
619                         /*
620                          * this is usually a case when an extension header
621                          * exists between the IPv6 header and the
622                          * TCP header.
623                          */
624                         nth->th_sport = th->th_sport;
625                         nth->th_dport = th->th_dport;
626                 }
627                 xchg(nth->th_dport, nth->th_sport, uint16_t);
628 #undef xchg
629         }
630 #ifdef INET6
631         if (isipv6) {
632                 ip6->ip6_flow = 0;
633                 ip6->ip6_vfc = IPV6_VERSION;
634                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
635                 ip6->ip6_plen = 0;              /* Set in ip6_output(). */
636                 tlen += sizeof (struct ip6_hdr) + sizeof (struct tcphdr);
637         }
638 #endif
639 #if defined(INET) && defined(INET6)
640         else
641 #endif
642 #ifdef INET
643         {
644                 tlen += sizeof (struct tcpiphdr);
645                 ip->ip_len = htons(tlen);
646                 ip->ip_ttl = V_ip_defttl;
647                 if (V_path_mtu_discovery)
648                         ip->ip_off |= htons(IP_DF);
649         }
650 #endif
651         m->m_len = tlen;
652         m->m_pkthdr.len = tlen;
653         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
654 #ifdef MAC
655         if (inp != NULL) {
656                 /*
657                  * Packet is associated with a socket, so allow the
658                  * label of the response to reflect the socket label.
659                  */
660                 INP_WLOCK_ASSERT(inp);
661                 mac_inpcb_create_mbuf(inp, m);
662         } else {
663                 /*
664                  * Packet is not associated with a socket, so possibly
665                  * update the label in place.
666                  */
667                 mac_netinet_tcp_reply(m);
668         }
669 #endif
670         nth->th_seq = htonl(seq);
671         nth->th_ack = htonl(ack);
672         nth->th_x2 = 0;
673         nth->th_off = sizeof (struct tcphdr) >> 2;
674         nth->th_flags = flags;
675         if (tp != NULL)
676                 nth->th_win = htons((u_short) (win >> tp->rcv_scale));
677         else
678                 nth->th_win = htons((u_short)win);
679         nth->th_urp = 0;
680
681         m->m_pkthdr.csum_data = offsetof(struct tcphdr, th_sum);
682 #ifdef INET6
683         if (isipv6) {
684                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP_IPV6;
685                 nth->th_sum = in6_cksum_pseudo(ip6,
686                     tlen - sizeof(struct ip6_hdr), IPPROTO_TCP, 0);
687                 ip6->ip6_hlim = in6_selecthlim(tp != NULL ? tp->t_inpcb :
688                     NULL, NULL);
689         }
690 #endif /* INET6 */
691 #if defined(INET6) && defined(INET)
692         else
693 #endif
694 #ifdef INET
695         {
696                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP;
697                 nth->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_dst.s_addr,
698                     htons((u_short)(tlen - sizeof(struct ip) + ip->ip_p)));
699         }
700 #endif /* INET */
701 #ifdef TCPDEBUG
702         if (tp == NULL || (inp->inp_socket->so_options & SO_DEBUG))
703                 tcp_trace(TA_OUTPUT, 0, tp, mtod(m, void *), th, 0);
704 #endif
705 #ifdef INET6
706         if (isipv6)
707                 (void) ip6_output(m, NULL, NULL, ipflags, NULL, NULL, inp);
708 #endif /* INET6 */
709 #if defined(INET) && defined(INET6)
710         else
711 #endif
712 #ifdef INET
713                 (void) ip_output(m, NULL, NULL, ipflags, NULL, inp);
714 #endif
715 }
716
717 /*
718  * Create a new TCP control block, making an
719  * empty reassembly queue and hooking it to the argument
720  * protocol control block.  The `inp' parameter must have
721  * come from the zone allocator set up in tcp_init().
722  */
723 struct tcpcb *
724 tcp_newtcpcb(struct inpcb *inp)
725 {
726         struct tcpcb_mem *tm;
727         struct tcpcb *tp;
728 #ifdef INET6
729         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
730 #endif /* INET6 */
731
732         tm = uma_zalloc(V_tcpcb_zone, M_NOWAIT | M_ZERO);
733         if (tm == NULL)
734                 return (NULL);
735         tp = &tm->tcb;
736
737         /* Initialise cc_var struct for this tcpcb. */
738         tp->ccv = &tm->ccv;
739         tp->ccv->type = IPPROTO_TCP;
740         tp->ccv->ccvc.tcp = tp;
741
742         /*
743          * Use the current system default CC algorithm.
744          */
745         CC_LIST_RLOCK();
746         KASSERT(!STAILQ_EMPTY(&cc_list), ("cc_list is empty!"));
747         CC_ALGO(tp) = CC_DEFAULT();
748         CC_LIST_RUNLOCK();
749
750         if (CC_ALGO(tp)->cb_init != NULL)
751                 if (CC_ALGO(tp)->cb_init(tp->ccv) > 0) {
752                         uma_zfree(V_tcpcb_zone, tm);
753                         return (NULL);
754                 }
755
756         tp->osd = &tm->osd;
757         if (khelp_init_osd(HELPER_CLASS_TCP, tp->osd)) {
758                 uma_zfree(V_tcpcb_zone, tm);
759                 return (NULL);
760         }
761
762 #ifdef VIMAGE
763         tp->t_vnet = inp->inp_vnet;
764 #endif
765         tp->t_timers = &tm->tt;
766         /*      LIST_INIT(&tp->t_segq); */      /* XXX covered by M_ZERO */
767         tp->t_maxseg = tp->t_maxopd =
768 #ifdef INET6
769                 isipv6 ? V_tcp_v6mssdflt :
770 #endif /* INET6 */
771                 V_tcp_mssdflt;
772
773         /* Set up our timeouts. */
774         callout_init(&tp->t_timers->tt_rexmt, CALLOUT_MPSAFE);
775         callout_init(&tp->t_timers->tt_persist, CALLOUT_MPSAFE);
776         callout_init(&tp->t_timers->tt_keep, CALLOUT_MPSAFE);
777         callout_init(&tp->t_timers->tt_2msl, CALLOUT_MPSAFE);
778         callout_init(&tp->t_timers->tt_delack, CALLOUT_MPSAFE);
779
780         if (V_tcp_do_rfc1323)
781                 tp->t_flags = (TF_REQ_SCALE|TF_REQ_TSTMP);
782         if (V_tcp_do_sack)
783                 tp->t_flags |= TF_SACK_PERMIT;
784         TAILQ_INIT(&tp->snd_holes);
785         tp->t_inpcb = inp;      /* XXX */
786         /*
787          * Init srtt to TCPTV_SRTTBASE (0), so we can tell that we have no
788          * rtt estimate.  Set rttvar so that srtt + 4 * rttvar gives
789          * reasonable initial retransmit time.
790          */
791         tp->t_srtt = TCPTV_SRTTBASE;
792         tp->t_rttvar = ((TCPTV_RTOBASE - TCPTV_SRTTBASE) << TCP_RTTVAR_SHIFT) / 4;
793         tp->t_rttmin = tcp_rexmit_min;
794         tp->t_rxtcur = TCPTV_RTOBASE;
795         tp->snd_cwnd = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
796         tp->snd_ssthresh = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
797         tp->t_rcvtime = ticks;
798         /*
799          * IPv4 TTL initialization is necessary for an IPv6 socket as well,
800          * because the socket may be bound to an IPv6 wildcard address,
801          * which may match an IPv4-mapped IPv6 address.
802          */
803         inp->inp_ip_ttl = V_ip_defttl;
804         inp->inp_ppcb = tp;
805         return (tp);            /* XXX */
806 }
807
808 /*
809  * Switch the congestion control algorithm back to NewReno for any active
810  * control blocks using an algorithm which is about to go away.
811  * This ensures the CC framework can allow the unload to proceed without leaving
812  * any dangling pointers which would trigger a panic.
813  * Returning non-zero would inform the CC framework that something went wrong
814  * and it would be unsafe to allow the unload to proceed. However, there is no
815  * way for this to occur with this implementation so we always return zero.
816  */
817 int
818 tcp_ccalgounload(struct cc_algo *unload_algo)
819 {
820         struct cc_algo *tmpalgo;
821         struct inpcb *inp;
822         struct tcpcb *tp;
823         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
824
825         /*
826          * Check all active control blocks across all network stacks and change
827          * any that are using "unload_algo" back to NewReno. If "unload_algo"
828          * requires cleanup code to be run, call it.
829          */
830         VNET_LIST_RLOCK();
831         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
832                 CURVNET_SET(vnet_iter);
833                 INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
834                 /*
835                  * New connections already part way through being initialised
836                  * with the CC algo we're removing will not race with this code
837                  * because the INP_INFO_WLOCK is held during initialisation. We
838                  * therefore don't enter the loop below until the connection
839                  * list has stabilised.
840                  */
841                 LIST_FOREACH(inp, &V_tcb, inp_list) {
842                         INP_WLOCK(inp);
843                         /* Important to skip tcptw structs. */
844                         if (!(inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) &&
845                             (tp = intotcpcb(inp)) != NULL) {
846                                 /*
847                                  * By holding INP_WLOCK here, we are assured
848                                  * that the connection is not currently
849                                  * executing inside the CC module's functions
850                                  * i.e. it is safe to make the switch back to
851                                  * NewReno.
852                                  */
853                                 if (CC_ALGO(tp) == unload_algo) {
854                                         tmpalgo = CC_ALGO(tp);
855                                         /* NewReno does not require any init. */
856                                         CC_ALGO(tp) = &newreno_cc_algo;
857                                         if (tmpalgo->cb_destroy != NULL)
858                                                 tmpalgo->cb_destroy(tp->ccv);
859                                 }
860                         }
861                         INP_WUNLOCK(inp);
862                 }
863                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
864                 CURVNET_RESTORE();
865         }
866         VNET_LIST_RUNLOCK();
867
868         return (0);
869 }
870
871 /*
872  * Drop a TCP connection, reporting
873  * the specified error.  If connection is synchronized,
874  * then send a RST to peer.
875  */
876 struct tcpcb *
877 tcp_drop(struct tcpcb *tp, int errno)
878 {
879         struct socket *so = tp->t_inpcb->inp_socket;
880
881         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
882         INP_WLOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
883
884         if (TCPS_HAVERCVDSYN(tp->t_state)) {
885                 tp->t_state = TCPS_CLOSED;
886                 (void) tcp_output(tp);
887                 TCPSTAT_INC(tcps_drops);
888         } else
889                 TCPSTAT_INC(tcps_conndrops);
890         if (errno == ETIMEDOUT && tp->t_softerror)
891                 errno = tp->t_softerror;
892         so->so_error = errno;
893         return (tcp_close(tp));
894 }
895
896 void
897 tcp_discardcb(struct tcpcb *tp)
898 {
899         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
900         struct socket *so = inp->inp_socket;
901 #ifdef INET6
902         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
903 #endif /* INET6 */
904
905         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
906
907         /*
908          * Make sure that all of our timers are stopped before we delete the
909          * PCB.
910          *
911          * XXXRW: Really, we would like to use callout_drain() here in order
912          * to avoid races experienced in tcp_timer.c where a timer is already
913          * executing at this point.  However, we can't, both because we're
914          * running in a context where we can't sleep, and also because we
915          * hold locks required by the timers.  What we instead need to do is
916          * test to see if callout_drain() is required, and if so, defer some
917          * portion of the remainder of tcp_discardcb() to an asynchronous
918          * context that can callout_drain() and then continue.  Some care
919          * will be required to ensure that no further processing takes place
920          * on the tcpcb, even though it hasn't been freed (a flag?).
921          */
922         callout_stop(&tp->t_timers->tt_rexmt);
923         callout_stop(&tp->t_timers->tt_persist);
924         callout_stop(&tp->t_timers->tt_keep);
925         callout_stop(&tp->t_timers->tt_2msl);
926         callout_stop(&tp->t_timers->tt_delack);
927
928         /*
929          * If we got enough samples through the srtt filter,
930          * save the rtt and rttvar in the routing entry.
931          * 'Enough' is arbitrarily defined as 4 rtt samples.
932          * 4 samples is enough for the srtt filter to converge
933          * to within enough % of the correct value; fewer samples
934          * and we could save a bogus rtt. The danger is not high
935          * as tcp quickly recovers from everything.
936          * XXX: Works very well but needs some more statistics!
937          */
938         if (tp->t_rttupdated >= 4) {
939                 struct hc_metrics_lite metrics;
940                 u_long ssthresh;
941
942                 bzero(&metrics, sizeof(metrics));
943                 /*
944                  * Update the ssthresh always when the conditions below
945                  * are satisfied. This gives us better new start value
946                  * for the congestion avoidance for new connections.
947                  * ssthresh is only set if packet loss occured on a session.
948                  *
949                  * XXXRW: 'so' may be NULL here, and/or socket buffer may be
950                  * being torn down.  Ideally this code would not use 'so'.
951                  */
952                 ssthresh = tp->snd_ssthresh;
953                 if (ssthresh != 0 && ssthresh < so->so_snd.sb_hiwat / 2) {
954                         /*
955                          * convert the limit from user data bytes to
956                          * packets then to packet data bytes.
957                          */
958                         ssthresh = (ssthresh + tp->t_maxseg / 2) / tp->t_maxseg;
959                         if (ssthresh < 2)
960                                 ssthresh = 2;
961                         ssthresh *= (u_long)(tp->t_maxseg +
962 #ifdef INET6
963                             (isipv6 ? sizeof (struct ip6_hdr) +
964                                 sizeof (struct tcphdr) :
965 #endif
966                                 sizeof (struct tcpiphdr)
967 #ifdef INET6
968                             )
969 #endif
970                             );
971                 } else
972                         ssthresh = 0;
973                 metrics.rmx_ssthresh = ssthresh;
974
975                 metrics.rmx_rtt = tp->t_srtt;
976                 metrics.rmx_rttvar = tp->t_rttvar;
977                 metrics.rmx_cwnd = tp->snd_cwnd;
978                 metrics.rmx_sendpipe = 0;
979                 metrics.rmx_recvpipe = 0;
980
981                 tcp_hc_update(&inp->inp_inc, &metrics);
982         }
983
984         /* free the reassembly queue, if any */
985         tcp_reass_flush(tp);
986
987 #ifdef TCP_OFFLOAD
988         /* Disconnect offload device, if any. */
989         if (tp->t_flags & TF_TOE)
990                 tcp_offload_detach(tp);
991 #endif
992                 
993         tcp_free_sackholes(tp);
994
995         /* Allow the CC algorithm to clean up after itself. */
996         if (CC_ALGO(tp)->cb_destroy != NULL)
997                 CC_ALGO(tp)->cb_destroy(tp->ccv);
998
999         khelp_destroy_osd(tp->osd);
1000
1001         CC_ALGO(tp) = NULL;
1002         inp->inp_ppcb = NULL;
1003         tp->t_inpcb = NULL;
1004         uma_zfree(V_tcpcb_zone, tp);
1005 }
1006
1007 /*
1008  * Attempt to close a TCP control block, marking it as dropped, and freeing
1009  * the socket if we hold the only reference.
1010  */
1011 struct tcpcb *
1012 tcp_close(struct tcpcb *tp)
1013 {
1014         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
1015         struct socket *so;
1016
1017         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1018         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1019
1020 #ifdef TCP_OFFLOAD
1021         if (tp->t_state == TCPS_LISTEN)
1022                 tcp_offload_listen_stop(tp);
1023 #endif
1024         in_pcbdrop(inp);
1025         TCPSTAT_INC(tcps_closed);
1026         KASSERT(inp->inp_socket != NULL, ("tcp_close: inp_socket NULL"));
1027         so = inp->inp_socket;
1028         soisdisconnected(so);
1029         if (inp->inp_flags & INP_SOCKREF) {
1030                 KASSERT(so->so_state & SS_PROTOREF,
1031                     ("tcp_close: !SS_PROTOREF"));
1032                 inp->inp_flags &= ~INP_SOCKREF;
1033                 INP_WUNLOCK(inp);
1034                 ACCEPT_LOCK();
1035                 SOCK_LOCK(so);
1036                 so->so_state &= ~SS_PROTOREF;
1037                 sofree(so);
1038                 return (NULL);
1039         }
1040         return (tp);
1041 }
1042
1043 void
1044 tcp_drain(void)
1045 {
1046         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
1047
1048         if (!do_tcpdrain)
1049                 return;
1050
1051         VNET_LIST_RLOCK_NOSLEEP();
1052         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
1053                 CURVNET_SET(vnet_iter);
1054                 struct inpcb *inpb;
1055                 struct tcpcb *tcpb;
1056
1057         /*
1058          * Walk the tcpbs, if existing, and flush the reassembly queue,
1059          * if there is one...
1060          * XXX: The "Net/3" implementation doesn't imply that the TCP
1061          *      reassembly queue should be flushed, but in a situation
1062          *      where we're really low on mbufs, this is potentially
1063          *      useful.
1064          */
1065                 INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1066                 LIST_FOREACH(inpb, V_tcbinfo.ipi_listhead, inp_list) {
1067                         if (inpb->inp_flags & INP_TIMEWAIT)
1068                                 continue;
1069                         INP_WLOCK(inpb);
1070                         if ((tcpb = intotcpcb(inpb)) != NULL) {
1071                                 tcp_reass_flush(tcpb);
1072                                 tcp_clean_sackreport(tcpb);
1073                         }
1074                         INP_WUNLOCK(inpb);
1075                 }
1076                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1077                 CURVNET_RESTORE();
1078         }
1079         VNET_LIST_RUNLOCK_NOSLEEP();
1080 }
1081
1082 /*
1083  * Notify a tcp user of an asynchronous error;
1084  * store error as soft error, but wake up user
1085  * (for now, won't do anything until can select for soft error).
1086  *
1087  * Do not wake up user since there currently is no mechanism for
1088  * reporting soft errors (yet - a kqueue filter may be added).
1089  */
1090 static struct inpcb *
1091 tcp_notify(struct inpcb *inp, int error)
1092 {
1093         struct tcpcb *tp;
1094
1095         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1096         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1097
1098         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
1099             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
1100                 return (inp);
1101
1102         tp = intotcpcb(inp);
1103         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_notify: tp == NULL"));
1104
1105         /*
1106          * Ignore some errors if we are hooked up.
1107          * If connection hasn't completed, has retransmitted several times,
1108          * and receives a second error, give up now.  This is better
1109          * than waiting a long time to establish a connection that
1110          * can never complete.
1111          */
1112         if (tp->t_state == TCPS_ESTABLISHED &&
1113             (error == EHOSTUNREACH || error == ENETUNREACH ||
1114              error == EHOSTDOWN)) {
1115                 return (inp);
1116         } else if (tp->t_state < TCPS_ESTABLISHED && tp->t_rxtshift > 3 &&
1117             tp->t_softerror) {
1118                 tp = tcp_drop(tp, error);
1119                 if (tp != NULL)
1120                         return (inp);
1121                 else
1122                         return (NULL);
1123         } else {
1124                 tp->t_softerror = error;
1125                 return (inp);
1126         }
1127 #if 0
1128         wakeup( &so->so_timeo);
1129         sorwakeup(so);
1130         sowwakeup(so);
1131 #endif
1132 }
1133
1134 static int
1135 tcp_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1136 {
1137         int error, i, m, n, pcb_count;
1138         struct inpcb *inp, **inp_list;
1139         inp_gen_t gencnt;
1140         struct xinpgen xig;
1141
1142         /*
1143          * The process of preparing the TCB list is too time-consuming and
1144          * resource-intensive to repeat twice on every request.
1145          */
1146         if (req->oldptr == NULL) {
1147                 n = V_tcbinfo.ipi_count + syncache_pcbcount();
1148                 n += imax(n / 8, 10);
1149                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig) + n * sizeof(struct xtcpcb);
1150                 return (0);
1151         }
1152
1153         if (req->newptr != NULL)
1154                 return (EPERM);
1155
1156         /*
1157          * OK, now we're committed to doing something.
1158          */
1159         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1160         gencnt = V_tcbinfo.ipi_gencnt;
1161         n = V_tcbinfo.ipi_count;
1162         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1163
1164         m = syncache_pcbcount();
1165
1166         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 2 * (sizeof xig)
1167                 + (n + m) * sizeof(struct xtcpcb));
1168         if (error != 0)
1169                 return (error);
1170
1171         xig.xig_len = sizeof xig;
1172         xig.xig_count = n + m;
1173         xig.xig_gen = gencnt;
1174         xig.xig_sogen = so_gencnt;
1175         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
1176         if (error)
1177                 return (error);
1178
1179         error = syncache_pcblist(req, m, &pcb_count);
1180         if (error)
1181                 return (error);
1182
1183         inp_list = malloc(n * sizeof *inp_list, M_TEMP, M_WAITOK);
1184         if (inp_list == NULL)
1185                 return (ENOMEM);
1186
1187         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1188         for (inp = LIST_FIRST(V_tcbinfo.ipi_listhead), i = 0;
1189             inp != NULL && i < n; inp = LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
1190                 INP_WLOCK(inp);
1191                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
1192                         /*
1193                          * XXX: This use of cr_cansee(), introduced with
1194                          * TCP state changes, is not quite right, but for
1195                          * now, better than nothing.
1196                          */
1197                         if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
1198                                 if (intotw(inp) != NULL)
1199                                         error = cr_cansee(req->td->td_ucred,
1200                                             intotw(inp)->tw_cred);
1201                                 else
1202                                         error = EINVAL; /* Skip this inp. */
1203                         } else
1204                                 error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1205                         if (error == 0) {
1206                                 in_pcbref(inp);
1207                                 inp_list[i++] = inp;
1208                         }
1209                 }
1210                 INP_WUNLOCK(inp);
1211         }
1212         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1213         n = i;
1214
1215         error = 0;
1216         for (i = 0; i < n; i++) {
1217                 inp = inp_list[i];
1218                 INP_RLOCK(inp);
1219                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
1220                         struct xtcpcb xt;
1221                         void *inp_ppcb;
1222
1223                         bzero(&xt, sizeof(xt));
1224                         xt.xt_len = sizeof xt;
1225                         /* XXX should avoid extra copy */
1226                         bcopy(inp, &xt.xt_inp, sizeof *inp);
1227                         inp_ppcb = inp->inp_ppcb;
1228                         if (inp_ppcb == NULL)
1229                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1230                         else if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
1231                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1232                                 xt.xt_tp.t_state = TCPS_TIME_WAIT;
1233                         } else {
1234                                 bcopy(inp_ppcb, &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1235                                 if (xt.xt_tp.t_timers)
1236                                         tcp_timer_to_xtimer(&xt.xt_tp, xt.xt_tp.t_timers, &xt.xt_timer);
1237                         }
1238                         if (inp->inp_socket != NULL)
1239                                 sotoxsocket(inp->inp_socket, &xt.xt_socket);
1240                         else {
1241                                 bzero(&xt.xt_socket, sizeof xt.xt_socket);
1242                                 xt.xt_socket.xso_protocol = IPPROTO_TCP;
1243                         }
1244                         xt.xt_inp.inp_gencnt = inp->inp_gencnt;
1245                         INP_RUNLOCK(inp);
1246                         error = SYSCTL_OUT(req, &xt, sizeof xt);
1247                 } else
1248                         INP_RUNLOCK(inp);
1249         }
1250         INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1251         for (i = 0; i < n; i++) {
1252                 inp = inp_list[i];
1253                 INP_RLOCK(inp);
1254                 if (!in_pcbrele_rlocked(inp))
1255                         INP_RUNLOCK(inp);
1256         }
1257         INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1258
1259         if (!error) {
1260                 /*
1261                  * Give the user an updated idea of our state.
1262                  * If the generation differs from what we told
1263                  * her before, she knows that something happened
1264                  * while we were processing this request, and it
1265                  * might be necessary to retry.
1266                  */
1267                 INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1268                 xig.xig_gen = V_tcbinfo.ipi_gencnt;
1269                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
1270                 xig.xig_count = V_tcbinfo.ipi_count + pcb_count;
1271                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1272                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
1273         }
1274         free(inp_list, M_TEMP);
1275         return (error);
1276 }
1277
1278 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_PCBLIST, pcblist,
1279     CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD, NULL, 0,
1280     tcp_pcblist, "S,xtcpcb", "List of active TCP connections");
1281
1282 #ifdef INET
1283 static int
1284 tcp_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1285 {
1286         struct xucred xuc;
1287         struct sockaddr_in addrs[2];
1288         struct inpcb *inp;
1289         int error;
1290
1291         error = priv_check(req->td, PRIV_NETINET_GETCRED);
1292         if (error)
1293                 return (error);
1294         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1295         if (error)
1296                 return (error);
1297         inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, addrs[1].sin_addr, addrs[1].sin_port,
1298             addrs[0].sin_addr, addrs[0].sin_port, INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1299         if (inp != NULL) {
1300                 if (inp->inp_socket == NULL)
1301                         error = ENOENT;
1302                 if (error == 0)
1303                         error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1304                 if (error == 0)
1305                         cru2x(inp->inp_cred, &xuc);
1306                 INP_RUNLOCK(inp);
1307         } else
1308                 error = ENOENT;
1309         if (error == 0)
1310                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1311         return (error);
1312 }
1313
1314 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, OID_AUTO, getcred,
1315     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1316     tcp_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP connection");
1317 #endif /* INET */
1318
1319 #ifdef INET6
1320 static int
1321 tcp6_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1322 {
1323         struct xucred xuc;
1324         struct sockaddr_in6 addrs[2];
1325         struct inpcb *inp;
1326         int error;
1327 #ifdef INET
1328         int mapped = 0;
1329 #endif
1330
1331         error = priv_check(req->td, PRIV_NETINET_GETCRED);
1332         if (error)
1333                 return (error);
1334         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1335         if (error)
1336                 return (error);
1337         if ((error = sa6_embedscope(&addrs[0], V_ip6_use_defzone)) != 0 ||
1338             (error = sa6_embedscope(&addrs[1], V_ip6_use_defzone)) != 0) {
1339                 return (error);
1340         }
1341         if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[0].sin6_addr)) {
1342 #ifdef INET
1343                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[1].sin6_addr))
1344                         mapped = 1;
1345                 else
1346 #endif
1347                         return (EINVAL);
1348         }
1349
1350 #ifdef INET
1351         if (mapped == 1)
1352                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo,
1353                         *(struct in_addr *)&addrs[1].sin6_addr.s6_addr[12],
1354                         addrs[1].sin6_port,
1355                         *(struct in_addr *)&addrs[0].sin6_addr.s6_addr[12],
1356                         addrs[0].sin6_port, INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1357         else
1358 #endif
1359                 inp = in6_pcblookup(&V_tcbinfo,
1360                         &addrs[1].sin6_addr, addrs[1].sin6_port,
1361                         &addrs[0].sin6_addr, addrs[0].sin6_port,
1362                         INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1363         if (inp != NULL) {
1364                 if (inp->inp_socket == NULL)
1365                         error = ENOENT;
1366                 if (error == 0)
1367                         error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1368                 if (error == 0)
1369                         cru2x(inp->inp_cred, &xuc);
1370                 INP_RUNLOCK(inp);
1371         } else
1372                 error = ENOENT;
1373         if (error == 0)
1374                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1375         return (error);
1376 }
1377
1378 SYSCTL_PROC(_net_inet6_tcp6, OID_AUTO, getcred,
1379     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1380     tcp6_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP6 connection");
1381 #endif /* INET6 */
1382
1383
1384 #ifdef INET
1385 void
1386 tcp_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
1387 {
1388         struct ip *ip = vip;
1389         struct tcphdr *th;
1390         struct in_addr faddr;
1391         struct inpcb *inp;
1392         struct tcpcb *tp;
1393         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
1394         struct icmp *icp;
1395         struct in_conninfo inc;
1396         tcp_seq icmp_tcp_seq;
1397         int mtu;
1398
1399         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
1400         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
1401                 return;
1402
1403         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
1404                 notify = tcp_mtudisc_notify;
1405         else if (V_icmp_may_rst && (cmd == PRC_UNREACH_ADMIN_PROHIB ||
1406                 cmd == PRC_UNREACH_PORT || cmd == PRC_TIMXCEED_INTRANS) && ip)
1407                 notify = tcp_drop_syn_sent;
1408         /*
1409          * Redirects don't need to be handled up here.
1410          */
1411         else if (PRC_IS_REDIRECT(cmd))
1412                 return;
1413         /*
1414          * Source quench is depreciated.
1415          */
1416         else if (cmd == PRC_QUENCH)
1417                 return;
1418         /*
1419          * Hostdead is ugly because it goes linearly through all PCBs.
1420          * XXX: We never get this from ICMP, otherwise it makes an
1421          * excellent DoS attack on machines with many connections.
1422          */
1423         else if (cmd == PRC_HOSTDEAD)
1424                 ip = NULL;
1425         else if ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inetctlerrmap[cmd] == 0)
1426                 return;
1427         if (ip != NULL) {
1428                 icp = (struct icmp *)((caddr_t)ip
1429                                       - offsetof(struct icmp, icmp_ip));
1430                 th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip
1431                                        + (ip->ip_hl << 2));
1432                 INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1433                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, faddr, th->th_dport,
1434                     ip->ip_src, th->th_sport, INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
1435                 if (inp != NULL)  {
1436                         if (!(inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) &&
1437                             !(inp->inp_flags & INP_DROPPED) &&
1438                             !(inp->inp_socket == NULL)) {
1439                                 icmp_tcp_seq = htonl(th->th_seq);
1440                                 tp = intotcpcb(inp);
1441                                 if (SEQ_GEQ(icmp_tcp_seq, tp->snd_una) &&
1442                                     SEQ_LT(icmp_tcp_seq, tp->snd_max)) {
1443                                         if (cmd == PRC_MSGSIZE) {
1444                                             /*
1445                                              * MTU discovery:
1446                                              * If we got a needfrag set the MTU
1447                                              * in the route to the suggested new
1448                                              * value (if given) and then notify.
1449                                              */
1450                                             bzero(&inc, sizeof(inc));
1451                                             inc.inc_faddr = faddr;
1452                                             inc.inc_fibnum =
1453                                                 inp->inp_inc.inc_fibnum;
1454
1455                                             mtu = ntohs(icp->icmp_nextmtu);
1456                                             /*
1457                                              * If no alternative MTU was
1458                                              * proposed, try the next smaller
1459                                              * one.
1460                                              */
1461                                             if (!mtu)
1462                                                 mtu = ip_next_mtu(
1463                                                  ntohs(ip->ip_len), 1);
1464                                             if (mtu < V_tcp_minmss
1465                                                  + sizeof(struct tcpiphdr))
1466                                                 mtu = V_tcp_minmss
1467                                                  + sizeof(struct tcpiphdr);
1468                                             /*
1469                                              * Only cache the MTU if it
1470                                              * is smaller than the interface
1471                                              * or route MTU.  tcp_mtudisc()
1472                                              * will do right thing by itself.
1473                                              */
1474                                             if (mtu <= tcp_maxmtu(&inc, NULL))
1475                                                 tcp_hc_updatemtu(&inc, mtu);
1476                                             tcp_mtudisc(inp, mtu);
1477                                         } else
1478                                                 inp = (*notify)(inp,
1479                                                     inetctlerrmap[cmd]);
1480                                 }
1481                         }
1482                         if (inp != NULL)
1483                                 INP_WUNLOCK(inp);
1484                 } else {
1485                         bzero(&inc, sizeof(inc));
1486                         inc.inc_fport = th->th_dport;
1487                         inc.inc_lport = th->th_sport;
1488                         inc.inc_faddr = faddr;
1489                         inc.inc_laddr = ip->ip_src;
1490                         syncache_unreach(&inc, th);
1491                 }
1492                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1493         } else
1494                 in_pcbnotifyall(&V_tcbinfo, faddr, inetctlerrmap[cmd], notify);
1495 }
1496 #endif /* INET */
1497
1498 #ifdef INET6
1499 void
1500 tcp6_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *d)
1501 {
1502         struct tcphdr th;
1503         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
1504         struct ip6_hdr *ip6;
1505         struct mbuf *m;
1506         struct ip6ctlparam *ip6cp = NULL;
1507         const struct sockaddr_in6 *sa6_src = NULL;
1508         int off;
1509         struct tcp_portonly {
1510                 u_int16_t th_sport;
1511                 u_int16_t th_dport;
1512         } *thp;
1513
1514         if (sa->sa_family != AF_INET6 ||
1515             sa->sa_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1516                 return;
1517
1518         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
1519                 notify = tcp_mtudisc_notify;
1520         else if (!PRC_IS_REDIRECT(cmd) &&
1521                  ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inet6ctlerrmap[cmd] == 0))
1522                 return;
1523         /* Source quench is depreciated. */
1524         else if (cmd == PRC_QUENCH)
1525                 return;
1526
1527         /* if the parameter is from icmp6, decode it. */
1528         if (d != NULL) {
1529                 ip6cp = (struct ip6ctlparam *)d;
1530                 m = ip6cp->ip6c_m;
1531                 ip6 = ip6cp->ip6c_ip6;
1532                 off = ip6cp->ip6c_off;
1533                 sa6_src = ip6cp->ip6c_src;
1534         } else {
1535                 m = NULL;
1536                 ip6 = NULL;
1537                 off = 0;        /* fool gcc */
1538                 sa6_src = &sa6_any;
1539         }
1540
1541         if (ip6 != NULL) {
1542                 struct in_conninfo inc;
1543                 /*
1544                  * XXX: We assume that when IPV6 is non NULL,
1545                  * M and OFF are valid.
1546                  */
1547
1548                 /* check if we can safely examine src and dst ports */
1549                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(*thp))
1550                         return;
1551
1552                 bzero(&th, sizeof(th));
1553                 m_copydata(m, off, sizeof(*thp), (caddr_t)&th);
1554
1555                 in6_pcbnotify(&V_tcbinfo, sa, th.th_dport,
1556                     (struct sockaddr *)ip6cp->ip6c_src,
1557                     th.th_sport, cmd, NULL, notify);
1558
1559                 bzero(&inc, sizeof(inc));
1560                 inc.inc_fport = th.th_dport;
1561                 inc.inc_lport = th.th_sport;
1562                 inc.inc6_faddr = ((struct sockaddr_in6 *)sa)->sin6_addr;
1563                 inc.inc6_laddr = ip6cp->ip6c_src->sin6_addr;
1564                 inc.inc_flags |= INC_ISIPV6;
1565                 INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1566                 syncache_unreach(&inc, &th);
1567                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1568         } else
1569                 in6_pcbnotify(&V_tcbinfo, sa, 0, (const struct sockaddr *)sa6_src,
1570                               0, cmd, NULL, notify);
1571 }
1572 #endif /* INET6 */
1573
1574
1575 /*
1576  * Following is where TCP initial sequence number generation occurs.
1577  *
1578  * There are two places where we must use initial sequence numbers:
1579  * 1.  In SYN-ACK packets.
1580  * 2.  In SYN packets.
1581  *
1582  * All ISNs for SYN-ACK packets are generated by the syncache.  See
1583  * tcp_syncache.c for details.
1584  *
1585  * The ISNs in SYN packets must be monotonic; TIME_WAIT recycling
1586  * depends on this property.  In addition, these ISNs should be
1587  * unguessable so as to prevent connection hijacking.  To satisfy
1588  * the requirements of this situation, the algorithm outlined in
1589  * RFC 1948 is used, with only small modifications.
1590  *
1591  * Implementation details:
1592  *
1593  * Time is based off the system timer, and is corrected so that it
1594  * increases by one megabyte per second.  This allows for proper
1595  * recycling on high speed LANs while still leaving over an hour
1596  * before rollover.
1597  *
1598  * As reading the *exact* system time is too expensive to be done
1599  * whenever setting up a TCP connection, we increment the time
1600  * offset in two ways.  First, a small random positive increment
1601  * is added to isn_offset for each connection that is set up.
1602  * Second, the function tcp_isn_tick fires once per clock tick
1603  * and increments isn_offset as necessary so that sequence numbers
1604  * are incremented at approximately ISN_BYTES_PER_SECOND.  The
1605  * random positive increments serve only to ensure that the same
1606  * exact sequence number is never sent out twice (as could otherwise
1607  * happen when a port is recycled in less than the system tick
1608  * interval.)
1609  *
1610  * net.inet.tcp.isn_reseed_interval controls the number of seconds
1611  * between seeding of isn_secret.  This is normally set to zero,
1612  * as reseeding should not be necessary.
1613  *
1614  * Locking of the global variables isn_secret, isn_last_reseed, isn_offset,
1615  * isn_offset_old, and isn_ctx is performed using the TCP pcbinfo lock.  In
1616  * general, this means holding an exclusive (write) lock.
1617  */
1618
1619 #define ISN_BYTES_PER_SECOND 1048576
1620 #define ISN_STATIC_INCREMENT 4096
1621 #define ISN_RANDOM_INCREMENT (4096 - 1)
1622
1623 static VNET_DEFINE(u_char, isn_secret[32]);
1624 static VNET_DEFINE(int, isn_last);
1625 static VNET_DEFINE(int, isn_last_reseed);
1626 static VNET_DEFINE(u_int32_t, isn_offset);
1627 static VNET_DEFINE(u_int32_t, isn_offset_old);
1628
1629 #define V_isn_secret                    VNET(isn_secret)
1630 #define V_isn_last                      VNET(isn_last)
1631 #define V_isn_last_reseed               VNET(isn_last_reseed)
1632 #define V_isn_offset                    VNET(isn_offset)
1633 #define V_isn_offset_old                VNET(isn_offset_old)
1634
1635 tcp_seq
1636 tcp_new_isn(struct tcpcb *tp)
1637 {
1638         MD5_CTX isn_ctx;
1639         u_int32_t md5_buffer[4];
1640         tcp_seq new_isn;
1641         u_int32_t projected_offset;
1642
1643         INP_WLOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
1644
1645         ISN_LOCK();
1646         /* Seed if this is the first use, reseed if requested. */
1647         if ((V_isn_last_reseed == 0) || ((V_tcp_isn_reseed_interval > 0) &&
1648              (((u_int)V_isn_last_reseed + (u_int)V_tcp_isn_reseed_interval*hz)
1649                 < (u_int)ticks))) {
1650                 read_random(&V_isn_secret, sizeof(V_isn_secret));
1651                 V_isn_last_reseed = ticks;
1652         }
1653
1654         /* Compute the md5 hash and return the ISN. */
1655         MD5Init(&isn_ctx);
1656         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_fport, sizeof(u_short));
1657         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_lport, sizeof(u_short));
1658 #ifdef INET6
1659         if ((tp->t_inpcb->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
1660                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_faddr,
1661                           sizeof(struct in6_addr));
1662                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_laddr,
1663                           sizeof(struct in6_addr));
1664         } else
1665 #endif
1666         {
1667                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_faddr,
1668                           sizeof(struct in_addr));
1669                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_laddr,
1670                           sizeof(struct in_addr));
1671         }
1672         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &V_isn_secret, sizeof(V_isn_secret));
1673         MD5Final((u_char *) &md5_buffer, &isn_ctx);
1674         new_isn = (tcp_seq) md5_buffer[0];
1675         V_isn_offset += ISN_STATIC_INCREMENT +
1676                 (arc4random() & ISN_RANDOM_INCREMENT);
1677         if (ticks != V_isn_last) {
1678                 projected_offset = V_isn_offset_old +
1679                     ISN_BYTES_PER_SECOND / hz * (ticks - V_isn_last);
1680                 if (SEQ_GT(projected_offset, V_isn_offset))
1681                         V_isn_offset = projected_offset;
1682                 V_isn_offset_old = V_isn_offset;
1683                 V_isn_last = ticks;
1684         }
1685         new_isn += V_isn_offset;
1686         ISN_UNLOCK();
1687         return (new_isn);
1688 }
1689
1690 /*
1691  * When a specific ICMP unreachable message is received and the
1692  * connection state is SYN-SENT, drop the connection.  This behavior
1693  * is controlled by the icmp_may_rst sysctl.
1694  */
1695 struct inpcb *
1696 tcp_drop_syn_sent(struct inpcb *inp, int errno)
1697 {
1698         struct tcpcb *tp;
1699
1700         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1701         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1702
1703         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
1704             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
1705                 return (inp);
1706
1707         tp = intotcpcb(inp);
1708         if (tp->t_state != TCPS_SYN_SENT)
1709                 return (inp);
1710
1711         tp = tcp_drop(tp, errno);
1712         if (tp != NULL)
1713                 return (inp);
1714         else
1715                 return (NULL);
1716 }
1717
1718 /*
1719  * When `need fragmentation' ICMP is received, update our idea of the MSS
1720  * based on the new value. Also nudge TCP to send something, since we
1721  * know the packet we just sent was dropped.
1722  * This duplicates some code in the tcp_mss() function in tcp_input.c.
1723  */
1724 static struct inpcb *
1725 tcp_mtudisc_notify(struct inpcb *inp, int error)
1726 {
1727
1728         return (tcp_mtudisc(inp, -1));
1729 }
1730
1731 struct inpcb *
1732 tcp_mtudisc(struct inpcb *inp, int mtuoffer)
1733 {
1734         struct tcpcb *tp;
1735         struct socket *so;
1736
1737         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1738         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
1739             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
1740                 return (inp);
1741
1742         tp = intotcpcb(inp);
1743         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_mtudisc: tp == NULL"));
1744
1745         tcp_mss_update(tp, -1, mtuoffer, NULL, NULL);
1746   
1747         so = inp->inp_socket;
1748         SOCKBUF_LOCK(&so->so_snd);
1749         /* If the mss is larger than the socket buffer, decrease the mss. */
1750         if (so->so_snd.sb_hiwat < tp->t_maxseg)
1751                 tp->t_maxseg = so->so_snd.sb_hiwat;
1752         SOCKBUF_UNLOCK(&so->so_snd);
1753
1754         TCPSTAT_INC(tcps_mturesent);
1755         tp->t_rtttime = 0;
1756         tp->snd_nxt = tp->snd_una;
1757         tcp_free_sackholes(tp);
1758         tp->snd_recover = tp->snd_max;
1759         if (tp->t_flags & TF_SACK_PERMIT)
1760                 EXIT_FASTRECOVERY(tp->t_flags);
1761         tcp_output(tp);
1762         return (inp);
1763 }
1764
1765 #ifdef INET
1766 /*
1767  * Look-up the routing entry to the peer of this inpcb.  If no route
1768  * is found and it cannot be allocated, then return 0.  This routine
1769  * is called by TCP routines that access the rmx structure and by
1770  * tcp_mss_update to get the peer/interface MTU.
1771  */
1772 u_long
1773 tcp_maxmtu(struct in_conninfo *inc, int *flags)
1774 {
1775         struct route sro;
1776         struct sockaddr_in *dst;
1777         struct ifnet *ifp;
1778         u_long maxmtu = 0;
1779
1780         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu with NULL in_conninfo pointer"));
1781
1782         bzero(&sro, sizeof(sro));
1783         if (inc->inc_faddr.s_addr != INADDR_ANY) {
1784                 dst = (struct sockaddr_in *)&sro.ro_dst;
1785                 dst->sin_family = AF_INET;
1786                 dst->sin_len = sizeof(*dst);
1787                 dst->sin_addr = inc->inc_faddr;
1788                 in_rtalloc_ign(&sro, 0, inc->inc_fibnum);
1789         }
1790         if (sro.ro_rt != NULL) {
1791                 ifp = sro.ro_rt->rt_ifp;
1792                 if (sro.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu == 0)
1793                         maxmtu = ifp->if_mtu;
1794                 else
1795                         maxmtu = min(sro.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu, ifp->if_mtu);
1796
1797                 /* Report additional interface capabilities. */
1798                 if (flags != NULL) {
1799                         if (ifp->if_capenable & IFCAP_TSO4 &&
1800                             ifp->if_hwassist & CSUM_TSO)
1801                                 *flags |= CSUM_TSO;
1802                 }
1803                 RTFREE(sro.ro_rt);
1804         }
1805         return (maxmtu);
1806 }
1807 #endif /* INET */
1808
1809 #ifdef INET6
1810 u_long
1811 tcp_maxmtu6(struct in_conninfo *inc, int *flags)
1812 {
1813         struct route_in6 sro6;
1814         struct ifnet *ifp;
1815         u_long maxmtu = 0;
1816
1817         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu6 with NULL in_conninfo pointer"));
1818
1819         bzero(&sro6, sizeof(sro6));
1820         if (!IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&inc->inc6_faddr)) {
1821                 sro6.ro_dst.sin6_family = AF_INET6;
1822                 sro6.ro_dst.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1823                 sro6.ro_dst.sin6_addr = inc->inc6_faddr;
1824                 in6_rtalloc_ign(&sro6, 0, inc->inc_fibnum);
1825         }
1826         if (sro6.ro_rt != NULL) {
1827                 ifp = sro6.ro_rt->rt_ifp;
1828                 if (sro6.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu == 0)
1829                         maxmtu = IN6_LINKMTU(sro6.ro_rt->rt_ifp);
1830                 else
1831                         maxmtu = min(sro6.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu,
1832                                      IN6_LINKMTU(sro6.ro_rt->rt_ifp));
1833
1834                 /* Report additional interface capabilities. */
1835                 if (flags != NULL) {
1836                         if (ifp->if_capenable & IFCAP_TSO6 &&
1837                             ifp->if_hwassist & CSUM_TSO)
1838                                 *flags |= CSUM_TSO;
1839                 }
1840                 RTFREE(sro6.ro_rt);
1841         }
1842
1843         return (maxmtu);
1844 }
1845 #endif /* INET6 */
1846
1847 #ifdef IPSEC
1848 /* compute ESP/AH header size for TCP, including outer IP header. */
1849 size_t
1850 ipsec_hdrsiz_tcp(struct tcpcb *tp)
1851 {
1852         struct inpcb *inp;
1853         struct mbuf *m;
1854         size_t hdrsiz;
1855         struct ip *ip;
1856 #ifdef INET6
1857         struct ip6_hdr *ip6;
1858 #endif
1859         struct tcphdr *th;
1860
1861         if ((tp == NULL) || ((inp = tp->t_inpcb) == NULL))
1862                 return (0);
1863         m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
1864         if (!m)
1865                 return (0);
1866
1867 #ifdef INET6
1868         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
1869                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1870                 th = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
1871                 m->m_pkthdr.len = m->m_len =
1872                         sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr);
1873                 tcpip_fillheaders(inp, ip6, th);
1874                 hdrsiz = ipsec_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
1875         } else
1876 #endif /* INET6 */
1877         {
1878                 ip = mtod(m, struct ip *);
1879                 th = (struct tcphdr *)(ip + 1);
1880                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof(struct tcpiphdr);
1881                 tcpip_fillheaders(inp, ip, th);
1882                 hdrsiz = ipsec_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
1883         }
1884
1885         m_free(m);
1886         return (hdrsiz);
1887 }
1888 #endif /* IPSEC */
1889
1890 #ifdef TCP_SIGNATURE
1891 /*
1892  * Callback function invoked by m_apply() to digest TCP segment data
1893  * contained within an mbuf chain.
1894  */
1895 static int
1896 tcp_signature_apply(void *fstate, void *data, u_int len)
1897 {
1898
1899         MD5Update(fstate, (u_char *)data, len);
1900         return (0);
1901 }
1902
1903 /*
1904  * Compute TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
1905  *
1906  * Parameters:
1907  * m            pointer to head of mbuf chain
1908  * _unused      
1909  * len          length of TCP segment data, excluding options
1910  * optlen       length of TCP segment options
1911  * buf          pointer to storage for computed MD5 digest
1912  * direction    direction of flow (IPSEC_DIR_INBOUND or OUTBOUND)
1913  *
1914  * We do this over ip, tcphdr, segment data, and the key in the SADB.
1915  * When called from tcp_input(), we can be sure that th_sum has been
1916  * zeroed out and verified already.
1917  *
1918  * Return 0 if successful, otherwise return -1.
1919  *
1920  * XXX The key is retrieved from the system's PF_KEY SADB, by keying a
1921  * search with the destination IP address, and a 'magic SPI' to be
1922  * determined by the application. This is hardcoded elsewhere to 1179
1923  * right now. Another branch of this code exists which uses the SPD to
1924  * specify per-application flows but it is unstable.
1925  */
1926 int
1927 tcp_signature_compute(struct mbuf *m, int _unused, int len, int optlen,
1928     u_char *buf, u_int direction)
1929 {
1930         union sockaddr_union dst;
1931 #ifdef INET
1932         struct ippseudo ippseudo;
1933 #endif
1934         MD5_CTX ctx;
1935         int doff;
1936         struct ip *ip;
1937 #ifdef INET
1938         struct ipovly *ipovly;
1939 #endif
1940         struct secasvar *sav;
1941         struct tcphdr *th;
1942 #ifdef INET6
1943         struct ip6_hdr *ip6;
1944         struct in6_addr in6;
1945         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1946         uint32_t plen;
1947         uint16_t nhdr;
1948 #endif
1949         u_short savecsum;
1950
1951         KASSERT(m != NULL, ("NULL mbuf chain"));
1952         KASSERT(buf != NULL, ("NULL signature pointer"));
1953
1954         /* Extract the destination from the IP header in the mbuf. */
1955         bzero(&dst, sizeof(union sockaddr_union));
1956         ip = mtod(m, struct ip *);
1957 #ifdef INET6
1958         ip6 = NULL;     /* Make the compiler happy. */
1959 #endif
1960         switch (ip->ip_v) {
1961 #ifdef INET
1962         case IPVERSION:
1963                 dst.sa.sa_len = sizeof(struct sockaddr_in);
1964                 dst.sa.sa_family = AF_INET;
1965                 dst.sin.sin_addr = (direction == IPSEC_DIR_INBOUND) ?
1966                     ip->ip_src : ip->ip_dst;
1967                 break;
1968 #endif
1969 #ifdef INET6
1970         case (IPV6_VERSION >> 4):
1971                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1972                 dst.sa.sa_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1973                 dst.sa.sa_family = AF_INET6;
1974                 dst.sin6.sin6_addr = (direction == IPSEC_DIR_INBOUND) ?
1975                     ip6->ip6_src : ip6->ip6_dst;
1976                 break;
1977 #endif
1978         default:
1979                 return (EINVAL);
1980                 /* NOTREACHED */
1981                 break;
1982         }
1983
1984         /* Look up an SADB entry which matches the address of the peer. */
1985         sav = KEY_ALLOCSA(&dst, IPPROTO_TCP, htonl(TCP_SIG_SPI));
1986         if (sav == NULL) {
1987                 ipseclog((LOG_ERR, "%s: SADB lookup failed for %s\n", __func__,
1988                     (ip->ip_v == IPVERSION) ? inet_ntoa(dst.sin.sin_addr) :
1989 #ifdef INET6
1990                         (ip->ip_v == (IPV6_VERSION >> 4)) ?
1991                             ip6_sprintf(ip6buf, &dst.sin6.sin6_addr) :
1992 #endif
1993                         "(unsupported)"));
1994                 return (EINVAL);
1995         }
1996
1997         MD5Init(&ctx);
1998         /*
1999          * Step 1: Update MD5 hash with IP(v6) pseudo-header.
2000          *
2001          * XXX The ippseudo header MUST be digested in network byte order,
2002          * or else we'll fail the regression test. Assume all fields we've
2003          * been doing arithmetic on have been in host byte order.
2004          * XXX One cannot depend on ipovly->ih_len here. When called from
2005          * tcp_output(), the underlying ip_len member has not yet been set.
2006          */
2007         switch (ip->ip_v) {
2008 #ifdef INET
2009         case IPVERSION:
2010                 ipovly = (struct ipovly *)ip;
2011                 ippseudo.ippseudo_src = ipovly->ih_src;
2012                 ippseudo.ippseudo_dst = ipovly->ih_dst;
2013                 ippseudo.ippseudo_pad = 0;
2014                 ippseudo.ippseudo_p = IPPROTO_TCP;
2015                 ippseudo.ippseudo_len = htons(len + sizeof(struct tcphdr) +
2016                     optlen);
2017                 MD5Update(&ctx, (char *)&ippseudo, sizeof(struct ippseudo));
2018
2019                 th = (struct tcphdr *)((u_char *)ip + sizeof(struct ip));
2020                 doff = sizeof(struct ip) + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
2021                 break;
2022 #endif
2023 #ifdef INET6
2024         /*
2025          * RFC 2385, 2.0  Proposal
2026          * For IPv6, the pseudo-header is as described in RFC 2460, namely the
2027          * 128-bit source IPv6 address, 128-bit destination IPv6 address, zero-
2028          * extended next header value (to form 32 bits), and 32-bit segment
2029          * length.
2030          * Note: Upper-Layer Packet Length comes before Next Header.
2031          */
2032         case (IPV6_VERSION >> 4):
2033                 in6 = ip6->ip6_src;
2034                 in6_clearscope(&in6);
2035                 MD5Update(&ctx, (char *)&in6, sizeof(struct in6_addr));
2036                 in6 = ip6->ip6_dst;
2037                 in6_clearscope(&in6);
2038                 MD5Update(&ctx, (char *)&in6, sizeof(struct in6_addr));
2039                 plen = htonl(len + sizeof(struct tcphdr) + optlen);
2040                 MD5Update(&ctx, (char *)&plen, sizeof(uint32_t));
2041                 nhdr = 0;
2042                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2043                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2044                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2045                 nhdr = IPPROTO_TCP;
2046                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2047
2048                 th = (struct tcphdr *)((u_char *)ip6 + sizeof(struct ip6_hdr));
2049                 doff = sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
2050                 break;
2051 #endif
2052         default:
2053                 return (EINVAL);
2054                 /* NOTREACHED */
2055                 break;
2056         }
2057
2058
2059         /*
2060          * Step 2: Update MD5 hash with TCP header, excluding options.
2061          * The TCP checksum must be set to zero.
2062          */
2063         savecsum = th->th_sum;
2064         th->th_sum = 0;
2065         MD5Update(&ctx, (char *)th, sizeof(struct tcphdr));
2066         th->th_sum = savecsum;
2067
2068         /*
2069          * Step 3: Update MD5 hash with TCP segment data.
2070          *         Use m_apply() to avoid an early m_pullup().
2071          */
2072         if (len > 0)
2073                 m_apply(m, doff, len, tcp_signature_apply, &ctx);
2074
2075         /*
2076          * Step 4: Update MD5 hash with shared secret.
2077          */
2078         MD5Update(&ctx, sav->key_auth->key_data, _KEYLEN(sav->key_auth));
2079         MD5Final(buf, &ctx);
2080
2081         key_sa_recordxfer(sav, m);
2082         KEY_FREESAV(&sav);
2083         return (0);
2084 }
2085
2086 /*
2087  * Verify the TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
2088  *
2089  * Parameters:
2090  * m            pointer to head of mbuf chain
2091  * len          length of TCP segment data, excluding options
2092  * optlen       length of TCP segment options
2093  * buf          pointer to storage for computed MD5 digest
2094  * direction    direction of flow (IPSEC_DIR_INBOUND or OUTBOUND)
2095  *
2096  * Return 1 if successful, otherwise return 0.
2097  */
2098 int
2099 tcp_signature_verify(struct mbuf *m, int off0, int tlen, int optlen,
2100     struct tcpopt *to, struct tcphdr *th, u_int tcpbflag)
2101 {
2102         char tmpdigest[TCP_SIGLEN];
2103
2104         if (tcp_sig_checksigs == 0)
2105                 return (1);
2106         if ((tcpbflag & TF_SIGNATURE) == 0) {
2107                 if ((to->to_flags & TOF_SIGNATURE) != 0) {
2108
2109                         /*
2110                          * If this socket is not expecting signature but
2111                          * the segment contains signature just fail.
2112                          */
2113                         TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_sigopt);
2114                         TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2115                         return (0);
2116                 }
2117
2118                 /* Signature is not expected, and not present in segment. */
2119                 return (1);
2120         }
2121
2122         /*
2123          * If this socket is expecting signature but the segment does not
2124          * contain any just fail.
2125          */
2126         if ((to->to_flags & TOF_SIGNATURE) == 0) {
2127                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_nosigopt);
2128                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2129                 return (0);
2130         }
2131         if (tcp_signature_compute(m, off0, tlen, optlen, &tmpdigest[0],
2132             IPSEC_DIR_INBOUND) == -1) {
2133                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_buildsig);
2134                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2135                 return (0);
2136         }
2137         
2138         if (bcmp(to->to_signature, &tmpdigest[0], TCP_SIGLEN) != 0) {
2139                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2140                 return (0);
2141         }
2142         TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvgoodsig);
2143         return (1);
2144 }
2145 #endif /* TCP_SIGNATURE */
2146
2147 static int
2148 sysctl_drop(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2149 {
2150         /* addrs[0] is a foreign socket, addrs[1] is a local one. */
2151         struct sockaddr_storage addrs[2];
2152         struct inpcb *inp;
2153         struct tcpcb *tp;
2154         struct tcptw *tw;
2155         struct sockaddr_in *fin, *lin;
2156 #ifdef INET6
2157         struct sockaddr_in6 *fin6, *lin6;
2158 #endif
2159         int error;
2160
2161         inp = NULL;
2162         fin = lin = NULL;
2163 #ifdef INET6
2164         fin6 = lin6 = NULL;
2165 #endif
2166         error = 0;
2167
2168         if (req->oldptr != NULL || req->oldlen != 0)
2169                 return (EINVAL);
2170         if (req->newptr == NULL)
2171                 return (EPERM);
2172         if (req->newlen < sizeof(addrs))
2173                 return (ENOMEM);
2174         error = SYSCTL_IN(req, &addrs, sizeof(addrs));
2175         if (error)
2176                 return (error);
2177
2178         switch (addrs[0].ss_family) {
2179 #ifdef INET6
2180         case AF_INET6:
2181                 fin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[0];
2182                 lin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[1];
2183                 if (fin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6) ||
2184                     lin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2185                         return (EINVAL);
2186                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&fin6->sin6_addr)) {
2187                         if (!IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&lin6->sin6_addr))
2188                                 return (EINVAL);
2189                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[0]);
2190                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[1]);
2191                         fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2192                         lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2193                         break;
2194                 }
2195                 error = sa6_embedscope(fin6, V_ip6_use_defzone);
2196                 if (error)
2197                         return (error);
2198                 error = sa6_embedscope(lin6, V_ip6_use_defzone);
2199                 if (error)
2200                         return (error);
2201                 break;
2202 #endif
2203 #ifdef INET
2204         case AF_INET:
2205                 fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2206                 lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2207                 if (fin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in) ||
2208                     lin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in))
2209                         return (EINVAL);
2210                 break;
2211 #endif
2212         default:
2213                 return (EINVAL);
2214         }
2215         INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
2216         switch (addrs[0].ss_family) {
2217 #ifdef INET6
2218         case AF_INET6:
2219                 inp = in6_pcblookup(&V_tcbinfo, &fin6->sin6_addr,
2220                     fin6->sin6_port, &lin6->sin6_addr, lin6->sin6_port,
2221                     INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
2222                 break;
2223 #endif
2224 #ifdef INET
2225         case AF_INET:
2226                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, fin->sin_addr, fin->sin_port,
2227                     lin->sin_addr, lin->sin_port, INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
2228                 break;
2229 #endif
2230         }
2231         if (inp != NULL) {
2232                 if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
2233                         /*
2234                          * XXXRW: There currently exists a state where an
2235                          * inpcb is present, but its timewait state has been
2236                          * discarded.  For now, don't allow dropping of this
2237                          * type of inpcb.
2238                          */
2239                         tw = intotw(inp);
2240                         if (tw != NULL)
2241                                 tcp_twclose(tw, 0);
2242                         else
2243                                 INP_WUNLOCK(inp);
2244                 } else if (!(inp->inp_flags & INP_DROPPED) &&
2245                            !(inp->inp_socket->so_options & SO_ACCEPTCONN)) {
2246                         tp = intotcpcb(inp);
2247                         tp = tcp_drop(tp, ECONNABORTED);
2248                         if (tp != NULL)
2249                                 INP_WUNLOCK(inp);
2250                 } else
2251                         INP_WUNLOCK(inp);
2252         } else
2253                 error = ESRCH;
2254         INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
2255         return (error);
2256 }
2257
2258 SYSCTL_VNET_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_DROP, drop,
2259     CTLTYPE_STRUCT|CTLFLAG_WR|CTLFLAG_SKIP, NULL,
2260     0, sysctl_drop, "", "Drop TCP connection");
2261
2262 /*
2263  * Generate a standardized TCP log line for use throughout the
2264  * tcp subsystem.  Memory allocation is done with M_NOWAIT to
2265  * allow use in the interrupt context.
2266  *
2267  * NB: The caller MUST free(s, M_TCPLOG) the returned string.
2268  * NB: The function may return NULL if memory allocation failed.
2269  *
2270  * Due to header inclusion and ordering limitations the struct ip
2271  * and ip6_hdr pointers have to be passed as void pointers.
2272  */
2273 char *
2274 tcp_log_vain(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2275     const void *ip6hdr)
2276 {
2277
2278         /* Is logging enabled? */
2279         if (tcp_log_in_vain == 0)
2280                 return (NULL);
2281
2282         return (tcp_log_addr(inc, th, ip4hdr, ip6hdr));
2283 }
2284
2285 char *
2286 tcp_log_addrs(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2287     const void *ip6hdr)
2288 {
2289
2290         /* Is logging enabled? */
2291         if (tcp_log_debug == 0)
2292                 return (NULL);
2293
2294         return (tcp_log_addr(inc, th, ip4hdr, ip6hdr));
2295 }
2296
2297 static char *
2298 tcp_log_addr(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2299     const void *ip6hdr)
2300 {
2301         char *s, *sp;
2302         size_t size;
2303         struct ip *ip;
2304 #ifdef INET6
2305         const struct ip6_hdr *ip6;
2306
2307         ip6 = (const struct ip6_hdr *)ip6hdr;
2308 #endif /* INET6 */
2309         ip = (struct ip *)ip4hdr;
2310
2311         /*
2312          * The log line looks like this:
2313          * "TCP: [1.2.3.4]:50332 to [1.2.3.4]:80 tcpflags 0x2<SYN>"
2314          */
2315         size = sizeof("TCP: []:12345 to []:12345 tcpflags 0x2<>") +
2316             sizeof(PRINT_TH_FLAGS) + 1 +
2317 #ifdef INET6
2318             2 * INET6_ADDRSTRLEN;
2319 #else
2320             2 * INET_ADDRSTRLEN;
2321 #endif /* INET6 */
2322
2323         s = malloc(size, M_TCPLOG, M_ZERO|M_NOWAIT);
2324         if (s == NULL)
2325                 return (NULL);
2326
2327         strcat(s, "TCP: [");
2328         sp = s + strlen(s);
2329
2330         if (inc && ((inc->inc_flags & INC_ISIPV6) == 0)) {
2331                 inet_ntoa_r(inc->inc_faddr, sp);
2332                 sp = s + strlen(s);
2333                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(inc->inc_fport));
2334                 sp = s + strlen(s);
2335                 inet_ntoa_r(inc->inc_laddr, sp);
2336                 sp = s + strlen(s);
2337                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(inc->inc_lport));
2338 #ifdef INET6
2339         } else if (inc) {
2340                 ip6_sprintf(sp, &inc->inc6_faddr);
2341                 sp = s + strlen(s);
2342                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(inc->inc_fport));
2343                 sp = s + strlen(s);
2344                 ip6_sprintf(sp, &inc->inc6_laddr);
2345                 sp = s + strlen(s);
2346                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(inc->inc_lport));
2347         } else if (ip6 && th) {
2348                 ip6_sprintf(sp, &ip6->ip6_src);
2349                 sp = s + strlen(s);
2350                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(th->th_sport));
2351                 sp = s + strlen(s);
2352                 ip6_sprintf(sp, &ip6->ip6_dst);
2353                 sp = s + strlen(s);
2354                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(th->th_dport));
2355 #endif /* INET6 */
2356 #ifdef INET
2357         } else if (ip && th) {
2358                 inet_ntoa_r(ip->ip_src, sp);
2359                 sp = s + strlen(s);
2360                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(th->th_sport));
2361                 sp = s + strlen(s);
2362                 inet_ntoa_r(ip->ip_dst, sp);
2363                 sp = s + strlen(s);
2364                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(th->th_dport));
2365 #endif /* INET */
2366         } else {
2367                 free(s, M_TCPLOG);
2368                 return (NULL);
2369         }
2370         sp = s + strlen(s);
2371         if (th)
2372                 sprintf(sp, " tcpflags 0x%b", th->th_flags, PRINT_TH_FLAGS);
2373         if (*(s + size - 1) != '\0')
2374                 panic("%s: string too long", __func__);
2375         return (s);
2376 }