]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/tcp_subr.c
MFV r285191: tcpdump 4.7.4.
[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/sdt.h>
57 #include <sys/socket.h>
58 #include <sys/socketvar.h>
59 #include <sys/protosw.h>
60 #include <sys/random.h>
61
62 #include <vm/uma.h>
63
64 #include <net/route.h>
65 #include <net/if.h>
66 #include <net/if_var.h>
67 #include <net/vnet.h>
68
69 #include <netinet/cc.h>
70 #include <netinet/in.h>
71 #include <netinet/in_kdtrace.h>
72 #include <netinet/in_pcb.h>
73 #include <netinet/in_systm.h>
74 #include <netinet/in_var.h>
75 #include <netinet/ip.h>
76 #include <netinet/ip_icmp.h>
77 #include <netinet/ip_var.h>
78 #ifdef INET6
79 #include <netinet/ip6.h>
80 #include <netinet6/in6_pcb.h>
81 #include <netinet6/ip6_var.h>
82 #include <netinet6/scope6_var.h>
83 #include <netinet6/nd6.h>
84 #endif
85
86 #include <netinet/tcp_fsm.h>
87 #include <netinet/tcp_seq.h>
88 #include <netinet/tcp_timer.h>
89 #include <netinet/tcp_var.h>
90 #include <netinet/tcp_syncache.h>
91 #ifdef INET6
92 #include <netinet6/tcp6_var.h>
93 #endif
94 #include <netinet/tcpip.h>
95 #ifdef TCPDEBUG
96 #include <netinet/tcp_debug.h>
97 #endif
98 #ifdef INET6
99 #include <netinet6/ip6protosw.h>
100 #endif
101 #ifdef TCP_OFFLOAD
102 #include <netinet/tcp_offload.h>
103 #endif
104
105 #ifdef IPSEC
106 #include <netipsec/ipsec.h>
107 #include <netipsec/xform.h>
108 #ifdef INET6
109 #include <netipsec/ipsec6.h>
110 #endif
111 #include <netipsec/key.h>
112 #include <sys/syslog.h>
113 #endif /*IPSEC*/
114
115 #include <machine/in_cksum.h>
116 #include <sys/md5.h>
117
118 #include <security/mac/mac_framework.h>
119
120 VNET_DEFINE(int, tcp_mssdflt) = TCP_MSS;
121 #ifdef INET6
122 VNET_DEFINE(int, tcp_v6mssdflt) = TCP6_MSS;
123 #endif
124
125 static int
126 sysctl_net_inet_tcp_mss_check(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
127 {
128         int error, new;
129
130         new = V_tcp_mssdflt;
131         error = sysctl_handle_int(oidp, &new, 0, req);
132         if (error == 0 && req->newptr) {
133                 if (new < TCP_MINMSS)
134                         error = EINVAL;
135                 else
136                         V_tcp_mssdflt = new;
137         }
138         return (error);
139 }
140
141 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_MSSDFLT, mssdflt,
142     CTLFLAG_VNET | CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(tcp_mssdflt), 0,
143     &sysctl_net_inet_tcp_mss_check, "I",
144     "Default TCP Maximum Segment Size");
145
146 #ifdef INET6
147 static int
148 sysctl_net_inet_tcp_mss_v6_check(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
149 {
150         int error, new;
151
152         new = V_tcp_v6mssdflt;
153         error = sysctl_handle_int(oidp, &new, 0, req);
154         if (error == 0 && req->newptr) {
155                 if (new < TCP_MINMSS)
156                         error = EINVAL;
157                 else
158                         V_tcp_v6mssdflt = new;
159         }
160         return (error);
161 }
162
163 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_V6MSSDFLT, v6mssdflt,
164     CTLFLAG_VNET | CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(tcp_v6mssdflt), 0,
165     &sysctl_net_inet_tcp_mss_v6_check, "I",
166    "Default TCP Maximum Segment Size for IPv6");
167 #endif /* INET6 */
168
169 /*
170  * Minimum MSS we accept and use. This prevents DoS attacks where
171  * we are forced to a ridiculous low MSS like 20 and send hundreds
172  * of packets instead of one. The effect scales with the available
173  * bandwidth and quickly saturates the CPU and network interface
174  * with packet generation and sending. Set to zero to disable MINMSS
175  * checking. This setting prevents us from sending too small packets.
176  */
177 VNET_DEFINE(int, tcp_minmss) = TCP_MINMSS;
178 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, minmss, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
179      &VNET_NAME(tcp_minmss), 0,
180     "Minimum TCP Maximum Segment Size");
181
182 VNET_DEFINE(int, tcp_do_rfc1323) = 1;
183 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, TCPCTL_DO_RFC1323, rfc1323, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
184     &VNET_NAME(tcp_do_rfc1323), 0,
185     "Enable rfc1323 (high performance TCP) extensions");
186
187 static int      tcp_log_debug = 0;
188 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, log_debug, CTLFLAG_RW,
189     &tcp_log_debug, 0, "Log errors caused by incoming TCP segments");
190
191 static int      tcp_tcbhashsize;
192 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, tcbhashsize, CTLFLAG_RDTUN | CTLFLAG_NOFETCH,
193     &tcp_tcbhashsize, 0, "Size of TCP control-block hashtable");
194
195 static int      do_tcpdrain = 1;
196 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, do_tcpdrain, CTLFLAG_RW, &do_tcpdrain, 0,
197     "Enable tcp_drain routine for extra help when low on mbufs");
198
199 SYSCTL_UINT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, pcbcount, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RD,
200     &VNET_NAME(tcbinfo.ipi_count), 0, "Number of active PCBs");
201
202 static VNET_DEFINE(int, icmp_may_rst) = 1;
203 #define V_icmp_may_rst                  VNET(icmp_may_rst)
204 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, icmp_may_rst, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
205     &VNET_NAME(icmp_may_rst), 0,
206     "Certain ICMP unreachable messages may abort connections in SYN_SENT");
207
208 static VNET_DEFINE(int, tcp_isn_reseed_interval) = 0;
209 #define V_tcp_isn_reseed_interval       VNET(tcp_isn_reseed_interval)
210 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, isn_reseed_interval, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
211     &VNET_NAME(tcp_isn_reseed_interval), 0,
212     "Seconds between reseeding of ISN secret");
213
214 static int      tcp_soreceive_stream;
215 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, soreceive_stream, CTLFLAG_RDTUN,
216     &tcp_soreceive_stream, 0, "Using soreceive_stream for TCP sockets");
217
218 #ifdef TCP_SIGNATURE
219 static int      tcp_sig_checksigs = 1;
220 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, signature_verify_input, CTLFLAG_RW,
221     &tcp_sig_checksigs, 0, "Verify RFC2385 digests on inbound traffic");
222 #endif
223
224 VNET_DEFINE(uma_zone_t, sack_hole_zone);
225 #define V_sack_hole_zone                VNET(sack_hole_zone)
226
227 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, tcp_hhh[HHOOK_TCP_LAST+1]);
228
229 static struct inpcb *tcp_notify(struct inpcb *, int);
230 static struct inpcb *tcp_mtudisc_notify(struct inpcb *, int);
231 static char *   tcp_log_addr(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th,
232                     void *ip4hdr, const void *ip6hdr);
233 static void     tcp_timer_discard(struct tcpcb *, uint32_t);
234
235 /*
236  * Target size of TCP PCB hash tables. Must be a power of two.
237  *
238  * Note that this can be overridden by the kernel environment
239  * variable net.inet.tcp.tcbhashsize
240  */
241 #ifndef TCBHASHSIZE
242 #define TCBHASHSIZE     0
243 #endif
244
245 /*
246  * XXX
247  * Callouts should be moved into struct tcp directly.  They are currently
248  * separate because the tcpcb structure is exported to userland for sysctl
249  * parsing purposes, which do not know about callouts.
250  */
251 struct tcpcb_mem {
252         struct  tcpcb           tcb;
253         struct  tcp_timer       tt;
254         struct  cc_var          ccv;
255         struct  osd             osd;
256 };
257
258 static VNET_DEFINE(uma_zone_t, tcpcb_zone);
259 #define V_tcpcb_zone                    VNET(tcpcb_zone)
260
261 MALLOC_DEFINE(M_TCPLOG, "tcplog", "TCP address and flags print buffers");
262 static struct mtx isn_mtx;
263
264 #define ISN_LOCK_INIT() mtx_init(&isn_mtx, "isn_mtx", NULL, MTX_DEF)
265 #define ISN_LOCK()      mtx_lock(&isn_mtx)
266 #define ISN_UNLOCK()    mtx_unlock(&isn_mtx)
267
268 /*
269  * TCP initialization.
270  */
271 static void
272 tcp_zone_change(void *tag)
273 {
274
275         uma_zone_set_max(V_tcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
276         uma_zone_set_max(V_tcpcb_zone, maxsockets);
277         tcp_tw_zone_change();
278 }
279
280 static int
281 tcp_inpcb_init(void *mem, int size, int flags)
282 {
283         struct inpcb *inp = mem;
284
285         INP_LOCK_INIT(inp, "inp", "tcpinp");
286         return (0);
287 }
288
289 /*
290  * Take a value and get the next power of 2 that doesn't overflow.
291  * Used to size the tcp_inpcb hash buckets.
292  */
293 static int
294 maketcp_hashsize(int size)
295 {
296         int hashsize;
297
298         /*
299          * auto tune.
300          * get the next power of 2 higher than maxsockets.
301          */
302         hashsize = 1 << fls(size);
303         /* catch overflow, and just go one power of 2 smaller */
304         if (hashsize < size) {
305                 hashsize = 1 << (fls(size) - 1);
306         }
307         return (hashsize);
308 }
309
310 void
311 tcp_init(void)
312 {
313         const char *tcbhash_tuneable;
314         int hashsize;
315
316         tcbhash_tuneable = "net.inet.tcp.tcbhashsize";
317
318         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_IN,
319             &V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_IN], HHOOK_NOWAIT|HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
320                 printf("%s: WARNING: unable to register helper hook\n", __func__);
321         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_OUT,
322             &V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_OUT], HHOOK_NOWAIT|HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
323                 printf("%s: WARNING: unable to register helper hook\n", __func__);
324
325         hashsize = TCBHASHSIZE;
326         TUNABLE_INT_FETCH(tcbhash_tuneable, &hashsize);
327         if (hashsize == 0) {
328                 /*
329                  * Auto tune the hash size based on maxsockets.
330                  * A perfect hash would have a 1:1 mapping
331                  * (hashsize = maxsockets) however it's been
332                  * suggested that O(2) average is better.
333                  */
334                 hashsize = maketcp_hashsize(maxsockets / 4);
335                 /*
336                  * Our historical default is 512,
337                  * do not autotune lower than this.
338                  */
339                 if (hashsize < 512)
340                         hashsize = 512;
341                 if (bootverbose)
342                         printf("%s: %s auto tuned to %d\n", __func__,
343                             tcbhash_tuneable, hashsize);
344         }
345         /*
346          * We require a hashsize to be a power of two.
347          * Previously if it was not a power of two we would just reset it
348          * back to 512, which could be a nasty surprise if you did not notice
349          * the error message.
350          * Instead what we do is clip it to the closest power of two lower
351          * than the specified hash value.
352          */
353         if (!powerof2(hashsize)) {
354                 int oldhashsize = hashsize;
355
356                 hashsize = maketcp_hashsize(hashsize);
357                 /* prevent absurdly low value */
358                 if (hashsize < 16)
359                         hashsize = 16;
360                 printf("%s: WARNING: TCB hash size not a power of 2, "
361                     "clipped from %d to %d.\n", __func__, oldhashsize,
362                     hashsize);
363         }
364         in_pcbinfo_init(&V_tcbinfo, "tcp", &V_tcb, hashsize, hashsize,
365             "tcp_inpcb", tcp_inpcb_init, NULL, UMA_ZONE_NOFREE,
366             IPI_HASHFIELDS_4TUPLE);
367
368         /*
369          * These have to be type stable for the benefit of the timers.
370          */
371         V_tcpcb_zone = uma_zcreate("tcpcb", sizeof(struct tcpcb_mem),
372             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
373         uma_zone_set_max(V_tcpcb_zone, maxsockets);
374         uma_zone_set_warning(V_tcpcb_zone, "kern.ipc.maxsockets limit reached");
375
376         tcp_tw_init();
377         syncache_init();
378         tcp_hc_init();
379
380         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.sack.enable", &V_tcp_do_sack);
381         V_sack_hole_zone = uma_zcreate("sackhole", sizeof(struct sackhole),
382             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
383
384         /* Skip initialization of globals for non-default instances. */
385         if (!IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
386                 return;
387
388         /* XXX virtualize those bellow? */
389         tcp_delacktime = TCPTV_DELACK;
390         tcp_keepinit = TCPTV_KEEP_INIT;
391         tcp_keepidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
392         tcp_keepintvl = TCPTV_KEEPINTVL;
393         tcp_maxpersistidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
394         tcp_msl = TCPTV_MSL;
395         tcp_rexmit_min = TCPTV_MIN;
396         if (tcp_rexmit_min < 1)
397                 tcp_rexmit_min = 1;
398         tcp_rexmit_slop = TCPTV_CPU_VAR;
399         tcp_finwait2_timeout = TCPTV_FINWAIT2_TIMEOUT;
400         tcp_tcbhashsize = hashsize;
401
402         if (tcp_soreceive_stream) {
403 #ifdef INET
404                 tcp_usrreqs.pru_soreceive = soreceive_stream;
405 #endif
406 #ifdef INET6
407                 tcp6_usrreqs.pru_soreceive = soreceive_stream;
408 #endif /* INET6 */
409         }
410
411 #ifdef INET6
412 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr))
413 #else /* INET6 */
414 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct tcpiphdr))
415 #endif /* INET6 */
416         if (max_protohdr < TCP_MINPROTOHDR)
417                 max_protohdr = TCP_MINPROTOHDR;
418         if (max_linkhdr + TCP_MINPROTOHDR > MHLEN)
419                 panic("tcp_init");
420 #undef TCP_MINPROTOHDR
421
422         ISN_LOCK_INIT();
423         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, tcp_fini, NULL,
424                 SHUTDOWN_PRI_DEFAULT);
425         EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change, tcp_zone_change, NULL,
426                 EVENTHANDLER_PRI_ANY);
427 }
428
429 #ifdef VIMAGE
430 void
431 tcp_destroy(void)
432 {
433         int error;
434
435         tcp_hc_destroy();
436         syncache_destroy();
437         tcp_tw_destroy();
438         in_pcbinfo_destroy(&V_tcbinfo);
439         uma_zdestroy(V_sack_hole_zone);
440         uma_zdestroy(V_tcpcb_zone);
441
442         error = hhook_head_deregister(V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_IN]);
443         if (error != 0) {
444                 printf("%s: WARNING: unable to deregister helper hook "
445                     "type=%d, id=%d: error %d returned\n", __func__,
446                     HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_IN, error);
447         }
448         error = hhook_head_deregister(V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_OUT]);
449         if (error != 0) {
450                 printf("%s: WARNING: unable to deregister helper hook "
451                     "type=%d, id=%d: error %d returned\n", __func__,
452                     HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_OUT, error);
453         }
454 }
455 #endif
456
457 void
458 tcp_fini(void *xtp)
459 {
460
461 }
462
463 /*
464  * Fill in the IP and TCP headers for an outgoing packet, given the tcpcb.
465  * tcp_template used to store this data in mbufs, but we now recopy it out
466  * of the tcpcb each time to conserve mbufs.
467  */
468 void
469 tcpip_fillheaders(struct inpcb *inp, void *ip_ptr, void *tcp_ptr)
470 {
471         struct tcphdr *th = (struct tcphdr *)tcp_ptr;
472
473         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
474
475 #ifdef INET6
476         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
477                 struct ip6_hdr *ip6;
478
479                 ip6 = (struct ip6_hdr *)ip_ptr;
480                 ip6->ip6_flow = (ip6->ip6_flow & ~IPV6_FLOWINFO_MASK) |
481                         (inp->inp_flow & IPV6_FLOWINFO_MASK);
482                 ip6->ip6_vfc = (ip6->ip6_vfc & ~IPV6_VERSION_MASK) |
483                         (IPV6_VERSION & IPV6_VERSION_MASK);
484                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
485                 ip6->ip6_plen = htons(sizeof(struct tcphdr));
486                 ip6->ip6_src = inp->in6p_laddr;
487                 ip6->ip6_dst = inp->in6p_faddr;
488         }
489 #endif /* INET6 */
490 #if defined(INET6) && defined(INET)
491         else
492 #endif
493 #ifdef INET
494         {
495                 struct ip *ip;
496
497                 ip = (struct ip *)ip_ptr;
498                 ip->ip_v = IPVERSION;
499                 ip->ip_hl = 5;
500                 ip->ip_tos = inp->inp_ip_tos;
501                 ip->ip_len = 0;
502                 ip->ip_id = 0;
503                 ip->ip_off = 0;
504                 ip->ip_ttl = inp->inp_ip_ttl;
505                 ip->ip_sum = 0;
506                 ip->ip_p = IPPROTO_TCP;
507                 ip->ip_src = inp->inp_laddr;
508                 ip->ip_dst = inp->inp_faddr;
509         }
510 #endif /* INET */
511         th->th_sport = inp->inp_lport;
512         th->th_dport = inp->inp_fport;
513         th->th_seq = 0;
514         th->th_ack = 0;
515         th->th_x2 = 0;
516         th->th_off = 5;
517         th->th_flags = 0;
518         th->th_win = 0;
519         th->th_urp = 0;
520         th->th_sum = 0;         /* in_pseudo() is called later for ipv4 */
521 }
522
523 /*
524  * Create template to be used to send tcp packets on a connection.
525  * Allocates an mbuf and fills in a skeletal tcp/ip header.  The only
526  * use for this function is in keepalives, which use tcp_respond.
527  */
528 struct tcptemp *
529 tcpip_maketemplate(struct inpcb *inp)
530 {
531         struct tcptemp *t;
532
533         t = malloc(sizeof(*t), M_TEMP, M_NOWAIT);
534         if (t == NULL)
535                 return (NULL);
536         tcpip_fillheaders(inp, (void *)&t->tt_ipgen, (void *)&t->tt_t);
537         return (t);
538 }
539
540 /*
541  * Send a single message to the TCP at address specified by
542  * the given TCP/IP header.  If m == NULL, then we make a copy
543  * of the tcpiphdr at th and send directly to the addressed host.
544  * This is used to force keep alive messages out using the TCP
545  * template for a connection.  If flags are given then we send
546  * a message back to the TCP which originated the segment th,
547  * and discard the mbuf containing it and any other attached mbufs.
548  *
549  * In any case the ack and sequence number of the transmitted
550  * segment are as specified by the parameters.
551  *
552  * NOTE: If m != NULL, then th must point to *inside* the mbuf.
553  */
554 void
555 tcp_respond(struct tcpcb *tp, void *ipgen, struct tcphdr *th, struct mbuf *m,
556     tcp_seq ack, tcp_seq seq, int flags)
557 {
558         int tlen;
559         int win = 0;
560         struct ip *ip;
561         struct tcphdr *nth;
562 #ifdef INET6
563         struct ip6_hdr *ip6;
564         int isipv6;
565 #endif /* INET6 */
566         int ipflags = 0;
567         struct inpcb *inp;
568
569         KASSERT(tp != NULL || m != NULL, ("tcp_respond: tp and m both NULL"));
570
571 #ifdef INET6
572         isipv6 = ((struct ip *)ipgen)->ip_v == (IPV6_VERSION >> 4);
573         ip6 = ipgen;
574 #endif /* INET6 */
575         ip = ipgen;
576
577         if (tp != NULL) {
578                 inp = tp->t_inpcb;
579                 KASSERT(inp != NULL, ("tcp control block w/o inpcb"));
580                 INP_WLOCK_ASSERT(inp);
581         } else
582                 inp = NULL;
583
584         if (tp != NULL) {
585                 if (!(flags & TH_RST)) {
586                         win = sbspace(&inp->inp_socket->so_rcv);
587                         if (win > (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale)
588                                 win = (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale;
589                 }
590         }
591         if (m == NULL) {
592                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
593                 if (m == NULL)
594                         return;
595                 tlen = 0;
596                 m->m_data += max_linkhdr;
597 #ifdef INET6
598                 if (isipv6) {
599                         bcopy((caddr_t)ip6, mtod(m, caddr_t),
600                               sizeof(struct ip6_hdr));
601                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
602                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
603                 } else
604 #endif /* INET6 */
605                 {
606                         bcopy((caddr_t)ip, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct ip));
607                         ip = mtod(m, struct ip *);
608                         nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
609                 }
610                 bcopy((caddr_t)th, (caddr_t)nth, sizeof(struct tcphdr));
611                 flags = TH_ACK;
612         } else {
613                 /*
614                  *  reuse the mbuf. 
615                  * XXX MRT We inherrit the FIB, which is lucky.
616                  */
617                 m_freem(m->m_next);
618                 m->m_next = NULL;
619                 m->m_data = (caddr_t)ipgen;
620                 /* m_len is set later */
621                 tlen = 0;
622 #define xchg(a,b,type) { type t; t=a; a=b; b=t; }
623 #ifdef INET6
624                 if (isipv6) {
625                         xchg(ip6->ip6_dst, ip6->ip6_src, struct in6_addr);
626                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
627                 } else
628 #endif /* INET6 */
629                 {
630                         xchg(ip->ip_dst.s_addr, ip->ip_src.s_addr, uint32_t);
631                         nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
632                 }
633                 if (th != nth) {
634                         /*
635                          * this is usually a case when an extension header
636                          * exists between the IPv6 header and the
637                          * TCP header.
638                          */
639                         nth->th_sport = th->th_sport;
640                         nth->th_dport = th->th_dport;
641                 }
642                 xchg(nth->th_dport, nth->th_sport, uint16_t);
643 #undef xchg
644         }
645 #ifdef INET6
646         if (isipv6) {
647                 ip6->ip6_flow = 0;
648                 ip6->ip6_vfc = IPV6_VERSION;
649                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
650                 tlen += sizeof (struct ip6_hdr) + sizeof (struct tcphdr);
651                 ip6->ip6_plen = htons(tlen - sizeof(*ip6));
652         }
653 #endif
654 #if defined(INET) && defined(INET6)
655         else
656 #endif
657 #ifdef INET
658         {
659                 tlen += sizeof (struct tcpiphdr);
660                 ip->ip_len = htons(tlen);
661                 ip->ip_ttl = V_ip_defttl;
662                 if (V_path_mtu_discovery)
663                         ip->ip_off |= htons(IP_DF);
664         }
665 #endif
666         m->m_len = tlen;
667         m->m_pkthdr.len = tlen;
668         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
669 #ifdef MAC
670         if (inp != NULL) {
671                 /*
672                  * Packet is associated with a socket, so allow the
673                  * label of the response to reflect the socket label.
674                  */
675                 INP_WLOCK_ASSERT(inp);
676                 mac_inpcb_create_mbuf(inp, m);
677         } else {
678                 /*
679                  * Packet is not associated with a socket, so possibly
680                  * update the label in place.
681                  */
682                 mac_netinet_tcp_reply(m);
683         }
684 #endif
685         nth->th_seq = htonl(seq);
686         nth->th_ack = htonl(ack);
687         nth->th_x2 = 0;
688         nth->th_off = sizeof (struct tcphdr) >> 2;
689         nth->th_flags = flags;
690         if (tp != NULL)
691                 nth->th_win = htons((u_short) (win >> tp->rcv_scale));
692         else
693                 nth->th_win = htons((u_short)win);
694         nth->th_urp = 0;
695
696         m->m_pkthdr.csum_data = offsetof(struct tcphdr, th_sum);
697 #ifdef INET6
698         if (isipv6) {
699                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP_IPV6;
700                 nth->th_sum = in6_cksum_pseudo(ip6,
701                     tlen - sizeof(struct ip6_hdr), IPPROTO_TCP, 0);
702                 ip6->ip6_hlim = in6_selecthlim(tp != NULL ? tp->t_inpcb :
703                     NULL, NULL);
704         }
705 #endif /* INET6 */
706 #if defined(INET6) && defined(INET)
707         else
708 #endif
709 #ifdef INET
710         {
711                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP;
712                 nth->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_dst.s_addr,
713                     htons((u_short)(tlen - sizeof(struct ip) + ip->ip_p)));
714         }
715 #endif /* INET */
716 #ifdef TCPDEBUG
717         if (tp == NULL || (inp->inp_socket->so_options & SO_DEBUG))
718                 tcp_trace(TA_OUTPUT, 0, tp, mtod(m, void *), th, 0);
719 #endif
720         if (flags & TH_RST)
721                 TCP_PROBE5(accept__refused, NULL, NULL, mtod(m, const char *),
722                     tp, nth);
723
724         TCP_PROBE5(send, NULL, tp, mtod(m, const char *), tp, nth);
725 #ifdef INET6
726         if (isipv6)
727                 (void) ip6_output(m, NULL, NULL, ipflags, NULL, NULL, inp);
728 #endif /* INET6 */
729 #if defined(INET) && defined(INET6)
730         else
731 #endif
732 #ifdef INET
733                 (void) ip_output(m, NULL, NULL, ipflags, NULL, inp);
734 #endif
735 }
736
737 /*
738  * Create a new TCP control block, making an
739  * empty reassembly queue and hooking it to the argument
740  * protocol control block.  The `inp' parameter must have
741  * come from the zone allocator set up in tcp_init().
742  */
743 struct tcpcb *
744 tcp_newtcpcb(struct inpcb *inp)
745 {
746         struct tcpcb_mem *tm;
747         struct tcpcb *tp;
748 #ifdef INET6
749         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
750 #endif /* INET6 */
751
752         tm = uma_zalloc(V_tcpcb_zone, M_NOWAIT | M_ZERO);
753         if (tm == NULL)
754                 return (NULL);
755         tp = &tm->tcb;
756
757         /* Initialise cc_var struct for this tcpcb. */
758         tp->ccv = &tm->ccv;
759         tp->ccv->type = IPPROTO_TCP;
760         tp->ccv->ccvc.tcp = tp;
761
762         /*
763          * Use the current system default CC algorithm.
764          */
765         CC_LIST_RLOCK();
766         KASSERT(!STAILQ_EMPTY(&cc_list), ("cc_list is empty!"));
767         CC_ALGO(tp) = CC_DEFAULT();
768         CC_LIST_RUNLOCK();
769
770         if (CC_ALGO(tp)->cb_init != NULL)
771                 if (CC_ALGO(tp)->cb_init(tp->ccv) > 0) {
772                         uma_zfree(V_tcpcb_zone, tm);
773                         return (NULL);
774                 }
775
776         tp->osd = &tm->osd;
777         if (khelp_init_osd(HELPER_CLASS_TCP, tp->osd)) {
778                 uma_zfree(V_tcpcb_zone, tm);
779                 return (NULL);
780         }
781
782 #ifdef VIMAGE
783         tp->t_vnet = inp->inp_vnet;
784 #endif
785         tp->t_timers = &tm->tt;
786         /*      LIST_INIT(&tp->t_segq); */      /* XXX covered by M_ZERO */
787         tp->t_maxseg = tp->t_maxopd =
788 #ifdef INET6
789                 isipv6 ? V_tcp_v6mssdflt :
790 #endif /* INET6 */
791                 V_tcp_mssdflt;
792
793         /* Set up our timeouts. */
794         callout_init(&tp->t_timers->tt_rexmt, 1);
795         callout_init(&tp->t_timers->tt_persist, 1);
796         callout_init(&tp->t_timers->tt_keep, 1);
797         callout_init(&tp->t_timers->tt_2msl, 1);
798         callout_init(&tp->t_timers->tt_delack, 1);
799
800         if (V_tcp_do_rfc1323)
801                 tp->t_flags = (TF_REQ_SCALE|TF_REQ_TSTMP);
802         if (V_tcp_do_sack)
803                 tp->t_flags |= TF_SACK_PERMIT;
804         TAILQ_INIT(&tp->snd_holes);
805         /*
806          * The tcpcb will hold a reference on its inpcb until tcp_discardcb()
807          * is called.
808          */
809         in_pcbref(inp); /* Reference for tcpcb */
810         tp->t_inpcb = inp;
811
812         /*
813          * Init srtt to TCPTV_SRTTBASE (0), so we can tell that we have no
814          * rtt estimate.  Set rttvar so that srtt + 4 * rttvar gives
815          * reasonable initial retransmit time.
816          */
817         tp->t_srtt = TCPTV_SRTTBASE;
818         tp->t_rttvar = ((TCPTV_RTOBASE - TCPTV_SRTTBASE) << TCP_RTTVAR_SHIFT) / 4;
819         tp->t_rttmin = tcp_rexmit_min;
820         tp->t_rxtcur = TCPTV_RTOBASE;
821         tp->snd_cwnd = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
822         tp->snd_ssthresh = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
823         tp->t_rcvtime = ticks;
824         /*
825          * IPv4 TTL initialization is necessary for an IPv6 socket as well,
826          * because the socket may be bound to an IPv6 wildcard address,
827          * which may match an IPv4-mapped IPv6 address.
828          */
829         inp->inp_ip_ttl = V_ip_defttl;
830         inp->inp_ppcb = tp;
831         return (tp);            /* XXX */
832 }
833
834 /*
835  * Switch the congestion control algorithm back to NewReno for any active
836  * control blocks using an algorithm which is about to go away.
837  * This ensures the CC framework can allow the unload to proceed without leaving
838  * any dangling pointers which would trigger a panic.
839  * Returning non-zero would inform the CC framework that something went wrong
840  * and it would be unsafe to allow the unload to proceed. However, there is no
841  * way for this to occur with this implementation so we always return zero.
842  */
843 int
844 tcp_ccalgounload(struct cc_algo *unload_algo)
845 {
846         struct cc_algo *tmpalgo;
847         struct inpcb *inp;
848         struct tcpcb *tp;
849         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
850
851         /*
852          * Check all active control blocks across all network stacks and change
853          * any that are using "unload_algo" back to NewReno. If "unload_algo"
854          * requires cleanup code to be run, call it.
855          */
856         VNET_LIST_RLOCK();
857         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
858                 CURVNET_SET(vnet_iter);
859                 INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
860                 /*
861                  * New connections already part way through being initialised
862                  * with the CC algo we're removing will not race with this code
863                  * because the INP_INFO_WLOCK is held during initialisation. We
864                  * therefore don't enter the loop below until the connection
865                  * list has stabilised.
866                  */
867                 LIST_FOREACH(inp, &V_tcb, inp_list) {
868                         INP_WLOCK(inp);
869                         /* Important to skip tcptw structs. */
870                         if (!(inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) &&
871                             (tp = intotcpcb(inp)) != NULL) {
872                                 /*
873                                  * By holding INP_WLOCK here, we are assured
874                                  * that the connection is not currently
875                                  * executing inside the CC module's functions
876                                  * i.e. it is safe to make the switch back to
877                                  * NewReno.
878                                  */
879                                 if (CC_ALGO(tp) == unload_algo) {
880                                         tmpalgo = CC_ALGO(tp);
881                                         /* NewReno does not require any init. */
882                                         CC_ALGO(tp) = &newreno_cc_algo;
883                                         if (tmpalgo->cb_destroy != NULL)
884                                                 tmpalgo->cb_destroy(tp->ccv);
885                                 }
886                         }
887                         INP_WUNLOCK(inp);
888                 }
889                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
890                 CURVNET_RESTORE();
891         }
892         VNET_LIST_RUNLOCK();
893
894         return (0);
895 }
896
897 /*
898  * Drop a TCP connection, reporting
899  * the specified error.  If connection is synchronized,
900  * then send a RST to peer.
901  */
902 struct tcpcb *
903 tcp_drop(struct tcpcb *tp, int errno)
904 {
905         struct socket *so = tp->t_inpcb->inp_socket;
906
907         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
908         INP_WLOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
909
910         if (TCPS_HAVERCVDSYN(tp->t_state)) {
911                 tcp_state_change(tp, TCPS_CLOSED);
912                 (void) tcp_output(tp);
913                 TCPSTAT_INC(tcps_drops);
914         } else
915                 TCPSTAT_INC(tcps_conndrops);
916         if (errno == ETIMEDOUT && tp->t_softerror)
917                 errno = tp->t_softerror;
918         so->so_error = errno;
919         return (tcp_close(tp));
920 }
921
922 void
923 tcp_discardcb(struct tcpcb *tp)
924 {
925         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
926         struct socket *so = inp->inp_socket;
927 #ifdef INET6
928         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
929 #endif /* INET6 */
930         int released;
931
932         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
933
934         /*
935          * Make sure that all of our timers are stopped before we delete the
936          * PCB.
937          *
938          * If stopping a timer fails, we schedule a discard function in same
939          * callout, and the last discard function called will take care of
940          * deleting the tcpcb.
941          */
942         tcp_timer_stop(tp, TT_REXMT);
943         tcp_timer_stop(tp, TT_PERSIST);
944         tcp_timer_stop(tp, TT_KEEP);
945         tcp_timer_stop(tp, TT_2MSL);
946         tcp_timer_stop(tp, TT_DELACK);
947
948         /*
949          * If we got enough samples through the srtt filter,
950          * save the rtt and rttvar in the routing entry.
951          * 'Enough' is arbitrarily defined as 4 rtt samples.
952          * 4 samples is enough for the srtt filter to converge
953          * to within enough % of the correct value; fewer samples
954          * and we could save a bogus rtt. The danger is not high
955          * as tcp quickly recovers from everything.
956          * XXX: Works very well but needs some more statistics!
957          */
958         if (tp->t_rttupdated >= 4) {
959                 struct hc_metrics_lite metrics;
960                 u_long ssthresh;
961
962                 bzero(&metrics, sizeof(metrics));
963                 /*
964                  * Update the ssthresh always when the conditions below
965                  * are satisfied. This gives us better new start value
966                  * for the congestion avoidance for new connections.
967                  * ssthresh is only set if packet loss occured on a session.
968                  *
969                  * XXXRW: 'so' may be NULL here, and/or socket buffer may be
970                  * being torn down.  Ideally this code would not use 'so'.
971                  */
972                 ssthresh = tp->snd_ssthresh;
973                 if (ssthresh != 0 && ssthresh < so->so_snd.sb_hiwat / 2) {
974                         /*
975                          * convert the limit from user data bytes to
976                          * packets then to packet data bytes.
977                          */
978                         ssthresh = (ssthresh + tp->t_maxseg / 2) / tp->t_maxseg;
979                         if (ssthresh < 2)
980                                 ssthresh = 2;
981                         ssthresh *= (u_long)(tp->t_maxseg +
982 #ifdef INET6
983                             (isipv6 ? sizeof (struct ip6_hdr) +
984                                 sizeof (struct tcphdr) :
985 #endif
986                                 sizeof (struct tcpiphdr)
987 #ifdef INET6
988                             )
989 #endif
990                             );
991                 } else
992                         ssthresh = 0;
993                 metrics.rmx_ssthresh = ssthresh;
994
995                 metrics.rmx_rtt = tp->t_srtt;
996                 metrics.rmx_rttvar = tp->t_rttvar;
997                 metrics.rmx_cwnd = tp->snd_cwnd;
998                 metrics.rmx_sendpipe = 0;
999                 metrics.rmx_recvpipe = 0;
1000
1001                 tcp_hc_update(&inp->inp_inc, &metrics);
1002         }
1003
1004         /* free the reassembly queue, if any */
1005         tcp_reass_flush(tp);
1006
1007 #ifdef TCP_OFFLOAD
1008         /* Disconnect offload device, if any. */
1009         if (tp->t_flags & TF_TOE)
1010                 tcp_offload_detach(tp);
1011 #endif
1012                 
1013         tcp_free_sackholes(tp);
1014
1015         /* Allow the CC algorithm to clean up after itself. */
1016         if (CC_ALGO(tp)->cb_destroy != NULL)
1017                 CC_ALGO(tp)->cb_destroy(tp->ccv);
1018
1019         khelp_destroy_osd(tp->osd);
1020
1021         CC_ALGO(tp) = NULL;
1022         inp->inp_ppcb = NULL;
1023         if ((tp->t_timers->tt_flags & TT_MASK) == 0) {
1024                 /* We own the last reference on tcpcb, let's free it. */
1025                 tp->t_inpcb = NULL;
1026                 uma_zfree(V_tcpcb_zone, tp);
1027                 released = in_pcbrele_wlocked(inp);
1028                 KASSERT(!released, ("%s: inp %p should not have been released "
1029                         "here", __func__, inp));
1030         }
1031 }
1032
1033 void
1034 tcp_timer_2msl_discard(void *xtp)
1035 {
1036
1037         tcp_timer_discard((struct tcpcb *)xtp, TT_2MSL);
1038 }
1039
1040 void
1041 tcp_timer_keep_discard(void *xtp)
1042 {
1043
1044         tcp_timer_discard((struct tcpcb *)xtp, TT_KEEP);
1045 }
1046
1047 void
1048 tcp_timer_persist_discard(void *xtp)
1049 {
1050
1051         tcp_timer_discard((struct tcpcb *)xtp, TT_PERSIST);
1052 }
1053
1054 void
1055 tcp_timer_rexmt_discard(void *xtp)
1056 {
1057
1058         tcp_timer_discard((struct tcpcb *)xtp, TT_REXMT);
1059 }
1060
1061 void
1062 tcp_timer_delack_discard(void *xtp)
1063 {
1064
1065         tcp_timer_discard((struct tcpcb *)xtp, TT_DELACK);
1066 }
1067
1068 void
1069 tcp_timer_discard(struct tcpcb *tp, uint32_t timer_type)
1070 {
1071         struct inpcb *inp;
1072
1073         CURVNET_SET(tp->t_vnet);
1074         INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1075         inp = tp->t_inpcb;
1076         KASSERT(inp != NULL, ("%s: tp %p tp->t_inpcb == NULL",
1077                 __func__, tp));
1078         INP_WLOCK(inp);
1079         KASSERT((tp->t_timers->tt_flags & TT_STOPPED) != 0,
1080                 ("%s: tcpcb has to be stopped here", __func__));
1081         KASSERT((tp->t_timers->tt_flags & timer_type) != 0,
1082                 ("%s: discard callout should be running", __func__));
1083         tp->t_timers->tt_flags &= ~timer_type;
1084         if ((tp->t_timers->tt_flags & TT_MASK) == 0) {
1085                 /* We own the last reference on this tcpcb, let's free it. */
1086                 tp->t_inpcb = NULL;
1087                 uma_zfree(V_tcpcb_zone, tp);
1088                 if (in_pcbrele_wlocked(inp)) {
1089                         INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1090                         CURVNET_RESTORE();
1091                         return;
1092                 }
1093         }
1094         INP_WUNLOCK(inp);
1095         INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1096         CURVNET_RESTORE();
1097 }
1098
1099 /*
1100  * Attempt to close a TCP control block, marking it as dropped, and freeing
1101  * the socket if we hold the only reference.
1102  */
1103 struct tcpcb *
1104 tcp_close(struct tcpcb *tp)
1105 {
1106         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
1107         struct socket *so;
1108
1109         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1110         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1111
1112 #ifdef TCP_OFFLOAD
1113         if (tp->t_state == TCPS_LISTEN)
1114                 tcp_offload_listen_stop(tp);
1115 #endif
1116         in_pcbdrop(inp);
1117         TCPSTAT_INC(tcps_closed);
1118         KASSERT(inp->inp_socket != NULL, ("tcp_close: inp_socket NULL"));
1119         so = inp->inp_socket;
1120         soisdisconnected(so);
1121         if (inp->inp_flags & INP_SOCKREF) {
1122                 KASSERT(so->so_state & SS_PROTOREF,
1123                     ("tcp_close: !SS_PROTOREF"));
1124                 inp->inp_flags &= ~INP_SOCKREF;
1125                 INP_WUNLOCK(inp);
1126                 ACCEPT_LOCK();
1127                 SOCK_LOCK(so);
1128                 so->so_state &= ~SS_PROTOREF;
1129                 sofree(so);
1130                 return (NULL);
1131         }
1132         return (tp);
1133 }
1134
1135 void
1136 tcp_drain(void)
1137 {
1138         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
1139
1140         if (!do_tcpdrain)
1141                 return;
1142
1143         VNET_LIST_RLOCK_NOSLEEP();
1144         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
1145                 CURVNET_SET(vnet_iter);
1146                 struct inpcb *inpb;
1147                 struct tcpcb *tcpb;
1148
1149         /*
1150          * Walk the tcpbs, if existing, and flush the reassembly queue,
1151          * if there is one...
1152          * XXX: The "Net/3" implementation doesn't imply that the TCP
1153          *      reassembly queue should be flushed, but in a situation
1154          *      where we're really low on mbufs, this is potentially
1155          *      useful.
1156          */
1157                 INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1158                 LIST_FOREACH(inpb, V_tcbinfo.ipi_listhead, inp_list) {
1159                         if (inpb->inp_flags & INP_TIMEWAIT)
1160                                 continue;
1161                         INP_WLOCK(inpb);
1162                         if ((tcpb = intotcpcb(inpb)) != NULL) {
1163                                 tcp_reass_flush(tcpb);
1164                                 tcp_clean_sackreport(tcpb);
1165                         }
1166                         INP_WUNLOCK(inpb);
1167                 }
1168                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1169                 CURVNET_RESTORE();
1170         }
1171         VNET_LIST_RUNLOCK_NOSLEEP();
1172 }
1173
1174 /*
1175  * Notify a tcp user of an asynchronous error;
1176  * store error as soft error, but wake up user
1177  * (for now, won't do anything until can select for soft error).
1178  *
1179  * Do not wake up user since there currently is no mechanism for
1180  * reporting soft errors (yet - a kqueue filter may be added).
1181  */
1182 static struct inpcb *
1183 tcp_notify(struct inpcb *inp, int error)
1184 {
1185         struct tcpcb *tp;
1186
1187         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1188         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1189
1190         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
1191             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
1192                 return (inp);
1193
1194         tp = intotcpcb(inp);
1195         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_notify: tp == NULL"));
1196
1197         /*
1198          * Ignore some errors if we are hooked up.
1199          * If connection hasn't completed, has retransmitted several times,
1200          * and receives a second error, give up now.  This is better
1201          * than waiting a long time to establish a connection that
1202          * can never complete.
1203          */
1204         if (tp->t_state == TCPS_ESTABLISHED &&
1205             (error == EHOSTUNREACH || error == ENETUNREACH ||
1206              error == EHOSTDOWN)) {
1207                 return (inp);
1208         } else if (tp->t_state < TCPS_ESTABLISHED && tp->t_rxtshift > 3 &&
1209             tp->t_softerror) {
1210                 tp = tcp_drop(tp, error);
1211                 if (tp != NULL)
1212                         return (inp);
1213                 else
1214                         return (NULL);
1215         } else {
1216                 tp->t_softerror = error;
1217                 return (inp);
1218         }
1219 #if 0
1220         wakeup( &so->so_timeo);
1221         sorwakeup(so);
1222         sowwakeup(so);
1223 #endif
1224 }
1225
1226 static int
1227 tcp_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1228 {
1229         int error, i, m, n, pcb_count;
1230         struct inpcb *inp, **inp_list;
1231         inp_gen_t gencnt;
1232         struct xinpgen xig;
1233
1234         /*
1235          * The process of preparing the TCB list is too time-consuming and
1236          * resource-intensive to repeat twice on every request.
1237          */
1238         if (req->oldptr == NULL) {
1239                 n = V_tcbinfo.ipi_count + syncache_pcbcount();
1240                 n += imax(n / 8, 10);
1241                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig) + n * sizeof(struct xtcpcb);
1242                 return (0);
1243         }
1244
1245         if (req->newptr != NULL)
1246                 return (EPERM);
1247
1248         /*
1249          * OK, now we're committed to doing something.
1250          */
1251         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1252         gencnt = V_tcbinfo.ipi_gencnt;
1253         n = V_tcbinfo.ipi_count;
1254         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1255
1256         m = syncache_pcbcount();
1257
1258         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 2 * (sizeof xig)
1259                 + (n + m) * sizeof(struct xtcpcb));
1260         if (error != 0)
1261                 return (error);
1262
1263         xig.xig_len = sizeof xig;
1264         xig.xig_count = n + m;
1265         xig.xig_gen = gencnt;
1266         xig.xig_sogen = so_gencnt;
1267         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
1268         if (error)
1269                 return (error);
1270
1271         error = syncache_pcblist(req, m, &pcb_count);
1272         if (error)
1273                 return (error);
1274
1275         inp_list = malloc(n * sizeof *inp_list, M_TEMP, M_WAITOK);
1276         if (inp_list == NULL)
1277                 return (ENOMEM);
1278
1279         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1280         for (inp = LIST_FIRST(V_tcbinfo.ipi_listhead), i = 0;
1281             inp != NULL && i < n; inp = LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
1282                 INP_WLOCK(inp);
1283                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
1284                         /*
1285                          * XXX: This use of cr_cansee(), introduced with
1286                          * TCP state changes, is not quite right, but for
1287                          * now, better than nothing.
1288                          */
1289                         if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
1290                                 if (intotw(inp) != NULL)
1291                                         error = cr_cansee(req->td->td_ucred,
1292                                             intotw(inp)->tw_cred);
1293                                 else
1294                                         error = EINVAL; /* Skip this inp. */
1295                         } else
1296                                 error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1297                         if (error == 0) {
1298                                 in_pcbref(inp);
1299                                 inp_list[i++] = inp;
1300                         }
1301                 }
1302                 INP_WUNLOCK(inp);
1303         }
1304         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1305         n = i;
1306
1307         error = 0;
1308         for (i = 0; i < n; i++) {
1309                 inp = inp_list[i];
1310                 INP_RLOCK(inp);
1311                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
1312                         struct xtcpcb xt;
1313                         void *inp_ppcb;
1314
1315                         bzero(&xt, sizeof(xt));
1316                         xt.xt_len = sizeof xt;
1317                         /* XXX should avoid extra copy */
1318                         bcopy(inp, &xt.xt_inp, sizeof *inp);
1319                         inp_ppcb = inp->inp_ppcb;
1320                         if (inp_ppcb == NULL)
1321                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1322                         else if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
1323                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1324                                 xt.xt_tp.t_state = TCPS_TIME_WAIT;
1325                         } else {
1326                                 bcopy(inp_ppcb, &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1327                                 if (xt.xt_tp.t_timers)
1328                                         tcp_timer_to_xtimer(&xt.xt_tp, xt.xt_tp.t_timers, &xt.xt_timer);
1329                         }
1330                         if (inp->inp_socket != NULL)
1331                                 sotoxsocket(inp->inp_socket, &xt.xt_socket);
1332                         else {
1333                                 bzero(&xt.xt_socket, sizeof xt.xt_socket);
1334                                 xt.xt_socket.xso_protocol = IPPROTO_TCP;
1335                         }
1336                         xt.xt_inp.inp_gencnt = inp->inp_gencnt;
1337                         INP_RUNLOCK(inp);
1338                         error = SYSCTL_OUT(req, &xt, sizeof xt);
1339                 } else
1340                         INP_RUNLOCK(inp);
1341         }
1342         INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1343         for (i = 0; i < n; i++) {
1344                 inp = inp_list[i];
1345                 INP_RLOCK(inp);
1346                 if (!in_pcbrele_rlocked(inp))
1347                         INP_RUNLOCK(inp);
1348         }
1349         INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1350
1351         if (!error) {
1352                 /*
1353                  * Give the user an updated idea of our state.
1354                  * If the generation differs from what we told
1355                  * her before, she knows that something happened
1356                  * while we were processing this request, and it
1357                  * might be necessary to retry.
1358                  */
1359                 INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1360                 xig.xig_gen = V_tcbinfo.ipi_gencnt;
1361                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
1362                 xig.xig_count = V_tcbinfo.ipi_count + pcb_count;
1363                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1364                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
1365         }
1366         free(inp_list, M_TEMP);
1367         return (error);
1368 }
1369
1370 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_PCBLIST, pcblist,
1371     CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD, NULL, 0,
1372     tcp_pcblist, "S,xtcpcb", "List of active TCP connections");
1373
1374 #ifdef INET
1375 static int
1376 tcp_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1377 {
1378         struct xucred xuc;
1379         struct sockaddr_in addrs[2];
1380         struct inpcb *inp;
1381         int error;
1382
1383         error = priv_check(req->td, PRIV_NETINET_GETCRED);
1384         if (error)
1385                 return (error);
1386         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1387         if (error)
1388                 return (error);
1389         inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, addrs[1].sin_addr, addrs[1].sin_port,
1390             addrs[0].sin_addr, addrs[0].sin_port, INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1391         if (inp != NULL) {
1392                 if (inp->inp_socket == NULL)
1393                         error = ENOENT;
1394                 if (error == 0)
1395                         error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1396                 if (error == 0)
1397                         cru2x(inp->inp_cred, &xuc);
1398                 INP_RUNLOCK(inp);
1399         } else
1400                 error = ENOENT;
1401         if (error == 0)
1402                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1403         return (error);
1404 }
1405
1406 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, OID_AUTO, getcred,
1407     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1408     tcp_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP connection");
1409 #endif /* INET */
1410
1411 #ifdef INET6
1412 static int
1413 tcp6_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1414 {
1415         struct xucred xuc;
1416         struct sockaddr_in6 addrs[2];
1417         struct inpcb *inp;
1418         int error;
1419 #ifdef INET
1420         int mapped = 0;
1421 #endif
1422
1423         error = priv_check(req->td, PRIV_NETINET_GETCRED);
1424         if (error)
1425                 return (error);
1426         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1427         if (error)
1428                 return (error);
1429         if ((error = sa6_embedscope(&addrs[0], V_ip6_use_defzone)) != 0 ||
1430             (error = sa6_embedscope(&addrs[1], V_ip6_use_defzone)) != 0) {
1431                 return (error);
1432         }
1433         if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[0].sin6_addr)) {
1434 #ifdef INET
1435                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[1].sin6_addr))
1436                         mapped = 1;
1437                 else
1438 #endif
1439                         return (EINVAL);
1440         }
1441
1442 #ifdef INET
1443         if (mapped == 1)
1444                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo,
1445                         *(struct in_addr *)&addrs[1].sin6_addr.s6_addr[12],
1446                         addrs[1].sin6_port,
1447                         *(struct in_addr *)&addrs[0].sin6_addr.s6_addr[12],
1448                         addrs[0].sin6_port, INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1449         else
1450 #endif
1451                 inp = in6_pcblookup(&V_tcbinfo,
1452                         &addrs[1].sin6_addr, addrs[1].sin6_port,
1453                         &addrs[0].sin6_addr, addrs[0].sin6_port,
1454                         INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1455         if (inp != NULL) {
1456                 if (inp->inp_socket == NULL)
1457                         error = ENOENT;
1458                 if (error == 0)
1459                         error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1460                 if (error == 0)
1461                         cru2x(inp->inp_cred, &xuc);
1462                 INP_RUNLOCK(inp);
1463         } else
1464                 error = ENOENT;
1465         if (error == 0)
1466                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1467         return (error);
1468 }
1469
1470 SYSCTL_PROC(_net_inet6_tcp6, OID_AUTO, getcred,
1471     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1472     tcp6_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP6 connection");
1473 #endif /* INET6 */
1474
1475
1476 #ifdef INET
1477 void
1478 tcp_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
1479 {
1480         struct ip *ip = vip;
1481         struct tcphdr *th;
1482         struct in_addr faddr;
1483         struct inpcb *inp;
1484         struct tcpcb *tp;
1485         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
1486         struct icmp *icp;
1487         struct in_conninfo inc;
1488         tcp_seq icmp_tcp_seq;
1489         int mtu;
1490
1491         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
1492         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
1493                 return;
1494
1495         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
1496                 notify = tcp_mtudisc_notify;
1497         else if (V_icmp_may_rst && (cmd == PRC_UNREACH_ADMIN_PROHIB ||
1498                 cmd == PRC_UNREACH_PORT || cmd == PRC_TIMXCEED_INTRANS) && ip)
1499                 notify = tcp_drop_syn_sent;
1500         /*
1501          * Redirects don't need to be handled up here.
1502          */
1503         else if (PRC_IS_REDIRECT(cmd))
1504                 return;
1505         /*
1506          * Hostdead is ugly because it goes linearly through all PCBs.
1507          * XXX: We never get this from ICMP, otherwise it makes an
1508          * excellent DoS attack on machines with many connections.
1509          */
1510         else if (cmd == PRC_HOSTDEAD)
1511                 ip = NULL;
1512         else if ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inetctlerrmap[cmd] == 0)
1513                 return;
1514         if (ip != NULL) {
1515                 icp = (struct icmp *)((caddr_t)ip
1516                                       - offsetof(struct icmp, icmp_ip));
1517                 th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip
1518                                        + (ip->ip_hl << 2));
1519                 INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1520                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, faddr, th->th_dport,
1521                     ip->ip_src, th->th_sport, INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
1522                 if (inp != NULL)  {
1523                         if (!(inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) &&
1524                             !(inp->inp_flags & INP_DROPPED) &&
1525                             !(inp->inp_socket == NULL)) {
1526                                 icmp_tcp_seq = htonl(th->th_seq);
1527                                 tp = intotcpcb(inp);
1528                                 if (SEQ_GEQ(icmp_tcp_seq, tp->snd_una) &&
1529                                     SEQ_LT(icmp_tcp_seq, tp->snd_max)) {
1530                                         if (cmd == PRC_MSGSIZE) {
1531                                             /*
1532                                              * MTU discovery:
1533                                              * If we got a needfrag set the MTU
1534                                              * in the route to the suggested new
1535                                              * value (if given) and then notify.
1536                                              */
1537                                             bzero(&inc, sizeof(inc));
1538                                             inc.inc_faddr = faddr;
1539                                             inc.inc_fibnum =
1540                                                 inp->inp_inc.inc_fibnum;
1541
1542                                             mtu = ntohs(icp->icmp_nextmtu);
1543                                             /*
1544                                              * If no alternative MTU was
1545                                              * proposed, try the next smaller
1546                                              * one.
1547                                              */
1548                                             if (!mtu)
1549                                                 mtu = ip_next_mtu(
1550                                                  ntohs(ip->ip_len), 1);
1551                                             if (mtu < V_tcp_minmss
1552                                                  + sizeof(struct tcpiphdr))
1553                                                 mtu = V_tcp_minmss
1554                                                  + sizeof(struct tcpiphdr);
1555                                             /*
1556                                              * Only cache the MTU if it
1557                                              * is smaller than the interface
1558                                              * or route MTU.  tcp_mtudisc()
1559                                              * will do right thing by itself.
1560                                              */
1561                                             if (mtu <= tcp_maxmtu(&inc, NULL))
1562                                                 tcp_hc_updatemtu(&inc, mtu);
1563                                             tcp_mtudisc(inp, mtu);
1564                                         } else
1565                                                 inp = (*notify)(inp,
1566                                                     inetctlerrmap[cmd]);
1567                                 }
1568                         }
1569                         if (inp != NULL)
1570                                 INP_WUNLOCK(inp);
1571                 } else {
1572                         bzero(&inc, sizeof(inc));
1573                         inc.inc_fport = th->th_dport;
1574                         inc.inc_lport = th->th_sport;
1575                         inc.inc_faddr = faddr;
1576                         inc.inc_laddr = ip->ip_src;
1577                         syncache_unreach(&inc, th);
1578                 }
1579                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1580         } else
1581                 in_pcbnotifyall(&V_tcbinfo, faddr, inetctlerrmap[cmd], notify);
1582 }
1583 #endif /* INET */
1584
1585 #ifdef INET6
1586 void
1587 tcp6_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *d)
1588 {
1589         struct tcphdr th;
1590         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
1591         struct ip6_hdr *ip6;
1592         struct mbuf *m;
1593         struct ip6ctlparam *ip6cp = NULL;
1594         const struct sockaddr_in6 *sa6_src = NULL;
1595         int off;
1596         struct tcp_portonly {
1597                 u_int16_t th_sport;
1598                 u_int16_t th_dport;
1599         } *thp;
1600
1601         if (sa->sa_family != AF_INET6 ||
1602             sa->sa_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1603                 return;
1604
1605         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
1606                 notify = tcp_mtudisc_notify;
1607         else if (!PRC_IS_REDIRECT(cmd) &&
1608                  ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inet6ctlerrmap[cmd] == 0))
1609                 return;
1610
1611         /* if the parameter is from icmp6, decode it. */
1612         if (d != NULL) {
1613                 ip6cp = (struct ip6ctlparam *)d;
1614                 m = ip6cp->ip6c_m;
1615                 ip6 = ip6cp->ip6c_ip6;
1616                 off = ip6cp->ip6c_off;
1617                 sa6_src = ip6cp->ip6c_src;
1618         } else {
1619                 m = NULL;
1620                 ip6 = NULL;
1621                 off = 0;        /* fool gcc */
1622                 sa6_src = &sa6_any;
1623         }
1624
1625         if (ip6 != NULL) {
1626                 struct in_conninfo inc;
1627                 /*
1628                  * XXX: We assume that when IPV6 is non NULL,
1629                  * M and OFF are valid.
1630                  */
1631
1632                 /* check if we can safely examine src and dst ports */
1633                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(*thp))
1634                         return;
1635
1636                 bzero(&th, sizeof(th));
1637                 m_copydata(m, off, sizeof(*thp), (caddr_t)&th);
1638
1639                 in6_pcbnotify(&V_tcbinfo, sa, th.th_dport,
1640                     (struct sockaddr *)ip6cp->ip6c_src,
1641                     th.th_sport, cmd, NULL, notify);
1642
1643                 bzero(&inc, sizeof(inc));
1644                 inc.inc_fport = th.th_dport;
1645                 inc.inc_lport = th.th_sport;
1646                 inc.inc6_faddr = ((struct sockaddr_in6 *)sa)->sin6_addr;
1647                 inc.inc6_laddr = ip6cp->ip6c_src->sin6_addr;
1648                 inc.inc_flags |= INC_ISIPV6;
1649                 INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1650                 syncache_unreach(&inc, &th);
1651                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1652         } else
1653                 in6_pcbnotify(&V_tcbinfo, sa, 0, (const struct sockaddr *)sa6_src,
1654                               0, cmd, NULL, notify);
1655 }
1656 #endif /* INET6 */
1657
1658
1659 /*
1660  * Following is where TCP initial sequence number generation occurs.
1661  *
1662  * There are two places where we must use initial sequence numbers:
1663  * 1.  In SYN-ACK packets.
1664  * 2.  In SYN packets.
1665  *
1666  * All ISNs for SYN-ACK packets are generated by the syncache.  See
1667  * tcp_syncache.c for details.
1668  *
1669  * The ISNs in SYN packets must be monotonic; TIME_WAIT recycling
1670  * depends on this property.  In addition, these ISNs should be
1671  * unguessable so as to prevent connection hijacking.  To satisfy
1672  * the requirements of this situation, the algorithm outlined in
1673  * RFC 1948 is used, with only small modifications.
1674  *
1675  * Implementation details:
1676  *
1677  * Time is based off the system timer, and is corrected so that it
1678  * increases by one megabyte per second.  This allows for proper
1679  * recycling on high speed LANs while still leaving over an hour
1680  * before rollover.
1681  *
1682  * As reading the *exact* system time is too expensive to be done
1683  * whenever setting up a TCP connection, we increment the time
1684  * offset in two ways.  First, a small random positive increment
1685  * is added to isn_offset for each connection that is set up.
1686  * Second, the function tcp_isn_tick fires once per clock tick
1687  * and increments isn_offset as necessary so that sequence numbers
1688  * are incremented at approximately ISN_BYTES_PER_SECOND.  The
1689  * random positive increments serve only to ensure that the same
1690  * exact sequence number is never sent out twice (as could otherwise
1691  * happen when a port is recycled in less than the system tick
1692  * interval.)
1693  *
1694  * net.inet.tcp.isn_reseed_interval controls the number of seconds
1695  * between seeding of isn_secret.  This is normally set to zero,
1696  * as reseeding should not be necessary.
1697  *
1698  * Locking of the global variables isn_secret, isn_last_reseed, isn_offset,
1699  * isn_offset_old, and isn_ctx is performed using the TCP pcbinfo lock.  In
1700  * general, this means holding an exclusive (write) lock.
1701  */
1702
1703 #define ISN_BYTES_PER_SECOND 1048576
1704 #define ISN_STATIC_INCREMENT 4096
1705 #define ISN_RANDOM_INCREMENT (4096 - 1)
1706
1707 static VNET_DEFINE(u_char, isn_secret[32]);
1708 static VNET_DEFINE(int, isn_last);
1709 static VNET_DEFINE(int, isn_last_reseed);
1710 static VNET_DEFINE(u_int32_t, isn_offset);
1711 static VNET_DEFINE(u_int32_t, isn_offset_old);
1712
1713 #define V_isn_secret                    VNET(isn_secret)
1714 #define V_isn_last                      VNET(isn_last)
1715 #define V_isn_last_reseed               VNET(isn_last_reseed)
1716 #define V_isn_offset                    VNET(isn_offset)
1717 #define V_isn_offset_old                VNET(isn_offset_old)
1718
1719 tcp_seq
1720 tcp_new_isn(struct tcpcb *tp)
1721 {
1722         MD5_CTX isn_ctx;
1723         u_int32_t md5_buffer[4];
1724         tcp_seq new_isn;
1725         u_int32_t projected_offset;
1726
1727         INP_WLOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
1728
1729         ISN_LOCK();
1730         /* Seed if this is the first use, reseed if requested. */
1731         if ((V_isn_last_reseed == 0) || ((V_tcp_isn_reseed_interval > 0) &&
1732              (((u_int)V_isn_last_reseed + (u_int)V_tcp_isn_reseed_interval*hz)
1733                 < (u_int)ticks))) {
1734                 read_random(&V_isn_secret, sizeof(V_isn_secret));
1735                 V_isn_last_reseed = ticks;
1736         }
1737
1738         /* Compute the md5 hash and return the ISN. */
1739         MD5Init(&isn_ctx);
1740         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_fport, sizeof(u_short));
1741         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_lport, sizeof(u_short));
1742 #ifdef INET6
1743         if ((tp->t_inpcb->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
1744                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_faddr,
1745                           sizeof(struct in6_addr));
1746                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_laddr,
1747                           sizeof(struct in6_addr));
1748         } else
1749 #endif
1750         {
1751                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_faddr,
1752                           sizeof(struct in_addr));
1753                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_laddr,
1754                           sizeof(struct in_addr));
1755         }
1756         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &V_isn_secret, sizeof(V_isn_secret));
1757         MD5Final((u_char *) &md5_buffer, &isn_ctx);
1758         new_isn = (tcp_seq) md5_buffer[0];
1759         V_isn_offset += ISN_STATIC_INCREMENT +
1760                 (arc4random() & ISN_RANDOM_INCREMENT);
1761         if (ticks != V_isn_last) {
1762                 projected_offset = V_isn_offset_old +
1763                     ISN_BYTES_PER_SECOND / hz * (ticks - V_isn_last);
1764                 if (SEQ_GT(projected_offset, V_isn_offset))
1765                         V_isn_offset = projected_offset;
1766                 V_isn_offset_old = V_isn_offset;
1767                 V_isn_last = ticks;
1768         }
1769         new_isn += V_isn_offset;
1770         ISN_UNLOCK();
1771         return (new_isn);
1772 }
1773
1774 /*
1775  * When a specific ICMP unreachable message is received and the
1776  * connection state is SYN-SENT, drop the connection.  This behavior
1777  * is controlled by the icmp_may_rst sysctl.
1778  */
1779 struct inpcb *
1780 tcp_drop_syn_sent(struct inpcb *inp, int errno)
1781 {
1782         struct tcpcb *tp;
1783
1784         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1785         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1786
1787         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
1788             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
1789                 return (inp);
1790
1791         tp = intotcpcb(inp);
1792         if (tp->t_state != TCPS_SYN_SENT)
1793                 return (inp);
1794
1795         tp = tcp_drop(tp, errno);
1796         if (tp != NULL)
1797                 return (inp);
1798         else
1799                 return (NULL);
1800 }
1801
1802 /*
1803  * When `need fragmentation' ICMP is received, update our idea of the MSS
1804  * based on the new value. Also nudge TCP to send something, since we
1805  * know the packet we just sent was dropped.
1806  * This duplicates some code in the tcp_mss() function in tcp_input.c.
1807  */
1808 static struct inpcb *
1809 tcp_mtudisc_notify(struct inpcb *inp, int error)
1810 {
1811
1812         return (tcp_mtudisc(inp, -1));
1813 }
1814
1815 struct inpcb *
1816 tcp_mtudisc(struct inpcb *inp, int mtuoffer)
1817 {
1818         struct tcpcb *tp;
1819         struct socket *so;
1820
1821         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1822         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
1823             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
1824                 return (inp);
1825
1826         tp = intotcpcb(inp);
1827         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_mtudisc: tp == NULL"));
1828
1829         tcp_mss_update(tp, -1, mtuoffer, NULL, NULL);
1830   
1831         so = inp->inp_socket;
1832         SOCKBUF_LOCK(&so->so_snd);
1833         /* If the mss is larger than the socket buffer, decrease the mss. */
1834         if (so->so_snd.sb_hiwat < tp->t_maxseg)
1835                 tp->t_maxseg = so->so_snd.sb_hiwat;
1836         SOCKBUF_UNLOCK(&so->so_snd);
1837
1838         TCPSTAT_INC(tcps_mturesent);
1839         tp->t_rtttime = 0;
1840         tp->snd_nxt = tp->snd_una;
1841         tcp_free_sackholes(tp);
1842         tp->snd_recover = tp->snd_max;
1843         if (tp->t_flags & TF_SACK_PERMIT)
1844                 EXIT_FASTRECOVERY(tp->t_flags);
1845         tcp_output(tp);
1846         return (inp);
1847 }
1848
1849 #ifdef INET
1850 /*
1851  * Look-up the routing entry to the peer of this inpcb.  If no route
1852  * is found and it cannot be allocated, then return 0.  This routine
1853  * is called by TCP routines that access the rmx structure and by
1854  * tcp_mss_update to get the peer/interface MTU.
1855  */
1856 u_long
1857 tcp_maxmtu(struct in_conninfo *inc, struct tcp_ifcap *cap)
1858 {
1859         struct route sro;
1860         struct sockaddr_in *dst;
1861         struct ifnet *ifp;
1862         u_long maxmtu = 0;
1863
1864         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu with NULL in_conninfo pointer"));
1865
1866         bzero(&sro, sizeof(sro));
1867         if (inc->inc_faddr.s_addr != INADDR_ANY) {
1868                 dst = (struct sockaddr_in *)&sro.ro_dst;
1869                 dst->sin_family = AF_INET;
1870                 dst->sin_len = sizeof(*dst);
1871                 dst->sin_addr = inc->inc_faddr;
1872                 in_rtalloc_ign(&sro, 0, inc->inc_fibnum);
1873         }
1874         if (sro.ro_rt != NULL) {
1875                 ifp = sro.ro_rt->rt_ifp;
1876                 if (sro.ro_rt->rt_mtu == 0)
1877                         maxmtu = ifp->if_mtu;
1878                 else
1879                         maxmtu = min(sro.ro_rt->rt_mtu, ifp->if_mtu);
1880
1881                 /* Report additional interface capabilities. */
1882                 if (cap != NULL) {
1883                         if (ifp->if_capenable & IFCAP_TSO4 &&
1884                             ifp->if_hwassist & CSUM_TSO) {
1885                                 cap->ifcap |= CSUM_TSO;
1886                                 cap->tsomax = ifp->if_hw_tsomax;
1887                                 cap->tsomaxsegcount = ifp->if_hw_tsomaxsegcount;
1888                                 cap->tsomaxsegsize = ifp->if_hw_tsomaxsegsize;
1889                         }
1890                 }
1891                 RTFREE(sro.ro_rt);
1892         }
1893         return (maxmtu);
1894 }
1895 #endif /* INET */
1896
1897 #ifdef INET6
1898 u_long
1899 tcp_maxmtu6(struct in_conninfo *inc, struct tcp_ifcap *cap)
1900 {
1901         struct route_in6 sro6;
1902         struct ifnet *ifp;
1903         u_long maxmtu = 0;
1904
1905         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu6 with NULL in_conninfo pointer"));
1906
1907         bzero(&sro6, sizeof(sro6));
1908         if (!IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&inc->inc6_faddr)) {
1909                 sro6.ro_dst.sin6_family = AF_INET6;
1910                 sro6.ro_dst.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1911                 sro6.ro_dst.sin6_addr = inc->inc6_faddr;
1912                 in6_rtalloc_ign(&sro6, 0, inc->inc_fibnum);
1913         }
1914         if (sro6.ro_rt != NULL) {
1915                 ifp = sro6.ro_rt->rt_ifp;
1916                 if (sro6.ro_rt->rt_mtu == 0)
1917                         maxmtu = IN6_LINKMTU(sro6.ro_rt->rt_ifp);
1918                 else
1919                         maxmtu = min(sro6.ro_rt->rt_mtu,
1920                                      IN6_LINKMTU(sro6.ro_rt->rt_ifp));
1921
1922                 /* Report additional interface capabilities. */
1923                 if (cap != NULL) {
1924                         if (ifp->if_capenable & IFCAP_TSO6 &&
1925                             ifp->if_hwassist & CSUM_TSO) {
1926                                 cap->ifcap |= CSUM_TSO;
1927                                 cap->tsomax = ifp->if_hw_tsomax;
1928                                 cap->tsomaxsegcount = ifp->if_hw_tsomaxsegcount;
1929                                 cap->tsomaxsegsize = ifp->if_hw_tsomaxsegsize;
1930                         }
1931                 }
1932                 RTFREE(sro6.ro_rt);
1933         }
1934
1935         return (maxmtu);
1936 }
1937 #endif /* INET6 */
1938
1939 #ifdef IPSEC
1940 /* compute ESP/AH header size for TCP, including outer IP header. */
1941 size_t
1942 ipsec_hdrsiz_tcp(struct tcpcb *tp)
1943 {
1944         struct inpcb *inp;
1945         struct mbuf *m;
1946         size_t hdrsiz;
1947         struct ip *ip;
1948 #ifdef INET6
1949         struct ip6_hdr *ip6;
1950 #endif
1951         struct tcphdr *th;
1952
1953         if ((tp == NULL) || ((inp = tp->t_inpcb) == NULL))
1954                 return (0);
1955         m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
1956         if (!m)
1957                 return (0);
1958
1959 #ifdef INET6
1960         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
1961                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1962                 th = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
1963                 m->m_pkthdr.len = m->m_len =
1964                         sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr);
1965                 tcpip_fillheaders(inp, ip6, th);
1966                 hdrsiz = ipsec_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
1967         } else
1968 #endif /* INET6 */
1969         {
1970                 ip = mtod(m, struct ip *);
1971                 th = (struct tcphdr *)(ip + 1);
1972                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof(struct tcpiphdr);
1973                 tcpip_fillheaders(inp, ip, th);
1974                 hdrsiz = ipsec_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
1975         }
1976
1977         m_free(m);
1978         return (hdrsiz);
1979 }
1980 #endif /* IPSEC */
1981
1982 #ifdef TCP_SIGNATURE
1983 /*
1984  * Callback function invoked by m_apply() to digest TCP segment data
1985  * contained within an mbuf chain.
1986  */
1987 static int
1988 tcp_signature_apply(void *fstate, void *data, u_int len)
1989 {
1990
1991         MD5Update(fstate, (u_char *)data, len);
1992         return (0);
1993 }
1994
1995 /*
1996  * XXX The key is retrieved from the system's PF_KEY SADB, by keying a
1997  * search with the destination IP address, and a 'magic SPI' to be
1998  * determined by the application. This is hardcoded elsewhere to 1179
1999 */
2000 struct secasvar *
2001 tcp_get_sav(struct mbuf *m, u_int direction)
2002 {
2003         union sockaddr_union dst;
2004         struct secasvar *sav;
2005         struct ip *ip;
2006 #ifdef INET6
2007         struct ip6_hdr *ip6;
2008         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2009 #endif
2010
2011         /* Extract the destination from the IP header in the mbuf. */
2012         bzero(&dst, sizeof(union sockaddr_union));
2013         ip = mtod(m, struct ip *);
2014 #ifdef INET6
2015         ip6 = NULL;     /* Make the compiler happy. */
2016 #endif
2017         switch (ip->ip_v) {
2018 #ifdef INET
2019         case IPVERSION:
2020                 dst.sa.sa_len = sizeof(struct sockaddr_in);
2021                 dst.sa.sa_family = AF_INET;
2022                 dst.sin.sin_addr = (direction == IPSEC_DIR_INBOUND) ?
2023                     ip->ip_src : ip->ip_dst;
2024                 break;
2025 #endif
2026 #ifdef INET6
2027         case (IPV6_VERSION >> 4):
2028                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
2029                 dst.sa.sa_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
2030                 dst.sa.sa_family = AF_INET6;
2031                 dst.sin6.sin6_addr = (direction == IPSEC_DIR_INBOUND) ?
2032                     ip6->ip6_src : ip6->ip6_dst;
2033                 break;
2034 #endif
2035         default:
2036                 return (NULL);
2037                 /* NOTREACHED */
2038                 break;
2039         }
2040
2041         /* Look up an SADB entry which matches the address of the peer. */
2042         sav = KEY_ALLOCSA(&dst, IPPROTO_TCP, htonl(TCP_SIG_SPI));
2043         if (sav == NULL) {
2044                 ipseclog((LOG_ERR, "%s: SADB lookup failed for %s\n", __func__,
2045                     (ip->ip_v == IPVERSION) ? inet_ntoa(dst.sin.sin_addr) :
2046 #ifdef INET6
2047                         (ip->ip_v == (IPV6_VERSION >> 4)) ?
2048                             ip6_sprintf(ip6buf, &dst.sin6.sin6_addr) :
2049 #endif
2050                         "(unsupported)"));
2051         }
2052
2053         return (sav);
2054 }
2055
2056 /*
2057  * Compute TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
2058  *
2059  * Parameters:
2060  * m            pointer to head of mbuf chain
2061  * len          length of TCP segment data, excluding options
2062  * optlen       length of TCP segment options
2063  * buf          pointer to storage for computed MD5 digest
2064  * sav          pointer to security assosiation
2065  *
2066  * We do this over ip, tcphdr, segment data, and the key in the SADB.
2067  * When called from tcp_input(), we can be sure that th_sum has been
2068  * zeroed out and verified already.
2069  *
2070  * Releases reference to SADB key before return. 
2071  *
2072  * Return 0 if successful, otherwise return -1.
2073  *
2074  */
2075 int
2076 tcp_signature_do_compute(struct mbuf *m, int len, int optlen,
2077     u_char *buf, struct secasvar *sav)
2078 {
2079 #ifdef INET
2080         struct ippseudo ippseudo;
2081 #endif
2082         MD5_CTX ctx;
2083         int doff;
2084         struct ip *ip;
2085 #ifdef INET
2086         struct ipovly *ipovly;
2087 #endif
2088         struct tcphdr *th;
2089 #ifdef INET6
2090         struct ip6_hdr *ip6;
2091         struct in6_addr in6;
2092         uint32_t plen;
2093         uint16_t nhdr;
2094 #endif
2095         u_short savecsum;
2096
2097         KASSERT(m != NULL, ("NULL mbuf chain"));
2098         KASSERT(buf != NULL, ("NULL signature pointer"));
2099
2100         /* Extract the destination from the IP header in the mbuf. */
2101         ip = mtod(m, struct ip *);
2102 #ifdef INET6
2103         ip6 = NULL;     /* Make the compiler happy. */
2104 #endif
2105
2106         MD5Init(&ctx);
2107         /*
2108          * Step 1: Update MD5 hash with IP(v6) pseudo-header.
2109          *
2110          * XXX The ippseudo header MUST be digested in network byte order,
2111          * or else we'll fail the regression test. Assume all fields we've
2112          * been doing arithmetic on have been in host byte order.
2113          * XXX One cannot depend on ipovly->ih_len here. When called from
2114          * tcp_output(), the underlying ip_len member has not yet been set.
2115          */
2116         switch (ip->ip_v) {
2117 #ifdef INET
2118         case IPVERSION:
2119                 ipovly = (struct ipovly *)ip;
2120                 ippseudo.ippseudo_src = ipovly->ih_src;
2121                 ippseudo.ippseudo_dst = ipovly->ih_dst;
2122                 ippseudo.ippseudo_pad = 0;
2123                 ippseudo.ippseudo_p = IPPROTO_TCP;
2124                 ippseudo.ippseudo_len = htons(len + sizeof(struct tcphdr) +
2125                     optlen);
2126                 MD5Update(&ctx, (char *)&ippseudo, sizeof(struct ippseudo));
2127
2128                 th = (struct tcphdr *)((u_char *)ip + sizeof(struct ip));
2129                 doff = sizeof(struct ip) + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
2130                 break;
2131 #endif
2132 #ifdef INET6
2133         /*
2134          * RFC 2385, 2.0  Proposal
2135          * For IPv6, the pseudo-header is as described in RFC 2460, namely the
2136          * 128-bit source IPv6 address, 128-bit destination IPv6 address, zero-
2137          * extended next header value (to form 32 bits), and 32-bit segment
2138          * length.
2139          * Note: Upper-Layer Packet Length comes before Next Header.
2140          */
2141         case (IPV6_VERSION >> 4):
2142                 in6 = ip6->ip6_src;
2143                 in6_clearscope(&in6);
2144                 MD5Update(&ctx, (char *)&in6, sizeof(struct in6_addr));
2145                 in6 = ip6->ip6_dst;
2146                 in6_clearscope(&in6);
2147                 MD5Update(&ctx, (char *)&in6, sizeof(struct in6_addr));
2148                 plen = htonl(len + sizeof(struct tcphdr) + optlen);
2149                 MD5Update(&ctx, (char *)&plen, sizeof(uint32_t));
2150                 nhdr = 0;
2151                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2152                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2153                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2154                 nhdr = IPPROTO_TCP;
2155                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2156
2157                 th = (struct tcphdr *)((u_char *)ip6 + sizeof(struct ip6_hdr));
2158                 doff = sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
2159                 break;
2160 #endif
2161         default:
2162                 KEY_FREESAV(&sav);
2163                 return (-1);
2164                 /* NOTREACHED */
2165                 break;
2166         }
2167
2168
2169         /*
2170          * Step 2: Update MD5 hash with TCP header, excluding options.
2171          * The TCP checksum must be set to zero.
2172          */
2173         savecsum = th->th_sum;
2174         th->th_sum = 0;
2175         MD5Update(&ctx, (char *)th, sizeof(struct tcphdr));
2176         th->th_sum = savecsum;
2177
2178         /*
2179          * Step 3: Update MD5 hash with TCP segment data.
2180          *         Use m_apply() to avoid an early m_pullup().
2181          */
2182         if (len > 0)
2183                 m_apply(m, doff, len, tcp_signature_apply, &ctx);
2184
2185         /*
2186          * Step 4: Update MD5 hash with shared secret.
2187          */
2188         MD5Update(&ctx, sav->key_auth->key_data, _KEYLEN(sav->key_auth));
2189         MD5Final(buf, &ctx);
2190
2191         key_sa_recordxfer(sav, m);
2192         KEY_FREESAV(&sav);
2193         return (0);
2194 }
2195
2196 /*
2197  * Compute TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
2198  *
2199  * Return 0 if successful, otherwise return -1.
2200  */
2201 int
2202 tcp_signature_compute(struct mbuf *m, int _unused, int len, int optlen,
2203     u_char *buf, u_int direction)
2204 {
2205         struct secasvar *sav;
2206
2207         if ((sav = tcp_get_sav(m, direction)) == NULL)
2208                 return (-1);
2209
2210         return (tcp_signature_do_compute(m, len, optlen, buf, sav));
2211 }
2212
2213 /*
2214  * Verify the TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
2215  *
2216  * Parameters:
2217  * m            pointer to head of mbuf chain
2218  * len          length of TCP segment data, excluding options
2219  * optlen       length of TCP segment options
2220  * buf          pointer to storage for computed MD5 digest
2221  * direction    direction of flow (IPSEC_DIR_INBOUND or OUTBOUND)
2222  *
2223  * Return 1 if successful, otherwise return 0.
2224  */
2225 int
2226 tcp_signature_verify(struct mbuf *m, int off0, int tlen, int optlen,
2227     struct tcpopt *to, struct tcphdr *th, u_int tcpbflag)
2228 {
2229         char tmpdigest[TCP_SIGLEN];
2230
2231         if (tcp_sig_checksigs == 0)
2232                 return (1);
2233         if ((tcpbflag & TF_SIGNATURE) == 0) {
2234                 if ((to->to_flags & TOF_SIGNATURE) != 0) {
2235
2236                         /*
2237                          * If this socket is not expecting signature but
2238                          * the segment contains signature just fail.
2239                          */
2240                         TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_sigopt);
2241                         TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2242                         return (0);
2243                 }
2244
2245                 /* Signature is not expected, and not present in segment. */
2246                 return (1);
2247         }
2248
2249         /*
2250          * If this socket is expecting signature but the segment does not
2251          * contain any just fail.
2252          */
2253         if ((to->to_flags & TOF_SIGNATURE) == 0) {
2254                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_nosigopt);
2255                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2256                 return (0);
2257         }
2258         if (tcp_signature_compute(m, off0, tlen, optlen, &tmpdigest[0],
2259             IPSEC_DIR_INBOUND) == -1) {
2260                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_buildsig);
2261                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2262                 return (0);
2263         }
2264         
2265         if (bcmp(to->to_signature, &tmpdigest[0], TCP_SIGLEN) != 0) {
2266                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2267                 return (0);
2268         }
2269         TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvgoodsig);
2270         return (1);
2271 }
2272 #endif /* TCP_SIGNATURE */
2273
2274 static int
2275 sysctl_drop(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2276 {
2277         /* addrs[0] is a foreign socket, addrs[1] is a local one. */
2278         struct sockaddr_storage addrs[2];
2279         struct inpcb *inp;
2280         struct tcpcb *tp;
2281         struct tcptw *tw;
2282         struct sockaddr_in *fin, *lin;
2283 #ifdef INET6
2284         struct sockaddr_in6 *fin6, *lin6;
2285 #endif
2286         int error;
2287
2288         inp = NULL;
2289         fin = lin = NULL;
2290 #ifdef INET6
2291         fin6 = lin6 = NULL;
2292 #endif
2293         error = 0;
2294
2295         if (req->oldptr != NULL || req->oldlen != 0)
2296                 return (EINVAL);
2297         if (req->newptr == NULL)
2298                 return (EPERM);
2299         if (req->newlen < sizeof(addrs))
2300                 return (ENOMEM);
2301         error = SYSCTL_IN(req, &addrs, sizeof(addrs));
2302         if (error)
2303                 return (error);
2304
2305         switch (addrs[0].ss_family) {
2306 #ifdef INET6
2307         case AF_INET6:
2308                 fin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[0];
2309                 lin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[1];
2310                 if (fin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6) ||
2311                     lin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2312                         return (EINVAL);
2313                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&fin6->sin6_addr)) {
2314                         if (!IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&lin6->sin6_addr))
2315                                 return (EINVAL);
2316                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[0]);
2317                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[1]);
2318                         fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2319                         lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2320                         break;
2321                 }
2322                 error = sa6_embedscope(fin6, V_ip6_use_defzone);
2323                 if (error)
2324                         return (error);
2325                 error = sa6_embedscope(lin6, V_ip6_use_defzone);
2326                 if (error)
2327                         return (error);
2328                 break;
2329 #endif
2330 #ifdef INET
2331         case AF_INET:
2332                 fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2333                 lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2334                 if (fin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in) ||
2335                     lin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in))
2336                         return (EINVAL);
2337                 break;
2338 #endif
2339         default:
2340                 return (EINVAL);
2341         }
2342         INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
2343         switch (addrs[0].ss_family) {
2344 #ifdef INET6
2345         case AF_INET6:
2346                 inp = in6_pcblookup(&V_tcbinfo, &fin6->sin6_addr,
2347                     fin6->sin6_port, &lin6->sin6_addr, lin6->sin6_port,
2348                     INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
2349                 break;
2350 #endif
2351 #ifdef INET
2352         case AF_INET:
2353                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, fin->sin_addr, fin->sin_port,
2354                     lin->sin_addr, lin->sin_port, INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
2355                 break;
2356 #endif
2357         }
2358         if (inp != NULL) {
2359                 if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
2360                         /*
2361                          * XXXRW: There currently exists a state where an
2362                          * inpcb is present, but its timewait state has been
2363                          * discarded.  For now, don't allow dropping of this
2364                          * type of inpcb.
2365                          */
2366                         tw = intotw(inp);
2367                         if (tw != NULL)
2368                                 tcp_twclose(tw, 0);
2369                         else
2370                                 INP_WUNLOCK(inp);
2371                 } else if (!(inp->inp_flags & INP_DROPPED) &&
2372                            !(inp->inp_socket->so_options & SO_ACCEPTCONN)) {
2373                         tp = intotcpcb(inp);
2374                         tp = tcp_drop(tp, ECONNABORTED);
2375                         if (tp != NULL)
2376                                 INP_WUNLOCK(inp);
2377                 } else
2378                         INP_WUNLOCK(inp);
2379         } else
2380                 error = ESRCH;
2381         INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
2382         return (error);
2383 }
2384
2385 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_DROP, drop,
2386     CTLFLAG_VNET | CTLTYPE_STRUCT | CTLFLAG_WR | CTLFLAG_SKIP, NULL,
2387     0, sysctl_drop, "", "Drop TCP connection");
2388
2389 /*
2390  * Generate a standardized TCP log line for use throughout the
2391  * tcp subsystem.  Memory allocation is done with M_NOWAIT to
2392  * allow use in the interrupt context.
2393  *
2394  * NB: The caller MUST free(s, M_TCPLOG) the returned string.
2395  * NB: The function may return NULL if memory allocation failed.
2396  *
2397  * Due to header inclusion and ordering limitations the struct ip
2398  * and ip6_hdr pointers have to be passed as void pointers.
2399  */
2400 char *
2401 tcp_log_vain(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2402     const void *ip6hdr)
2403 {
2404
2405         /* Is logging enabled? */
2406         if (tcp_log_in_vain == 0)
2407                 return (NULL);
2408
2409         return (tcp_log_addr(inc, th, ip4hdr, ip6hdr));
2410 }
2411
2412 char *
2413 tcp_log_addrs(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2414     const void *ip6hdr)
2415 {
2416
2417         /* Is logging enabled? */
2418         if (tcp_log_debug == 0)
2419                 return (NULL);
2420
2421         return (tcp_log_addr(inc, th, ip4hdr, ip6hdr));
2422 }
2423
2424 static char *
2425 tcp_log_addr(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2426     const void *ip6hdr)
2427 {
2428         char *s, *sp;
2429         size_t size;
2430         struct ip *ip;
2431 #ifdef INET6
2432         const struct ip6_hdr *ip6;
2433
2434         ip6 = (const struct ip6_hdr *)ip6hdr;
2435 #endif /* INET6 */
2436         ip = (struct ip *)ip4hdr;
2437
2438         /*
2439          * The log line looks like this:
2440          * "TCP: [1.2.3.4]:50332 to [1.2.3.4]:80 tcpflags 0x2<SYN>"
2441          */
2442         size = sizeof("TCP: []:12345 to []:12345 tcpflags 0x2<>") +
2443             sizeof(PRINT_TH_FLAGS) + 1 +
2444 #ifdef INET6
2445             2 * INET6_ADDRSTRLEN;
2446 #else
2447             2 * INET_ADDRSTRLEN;
2448 #endif /* INET6 */
2449
2450         s = malloc(size, M_TCPLOG, M_ZERO|M_NOWAIT);
2451         if (s == NULL)
2452                 return (NULL);
2453
2454         strcat(s, "TCP: [");
2455         sp = s + strlen(s);
2456
2457         if (inc && ((inc->inc_flags & INC_ISIPV6) == 0)) {
2458                 inet_ntoa_r(inc->inc_faddr, sp);
2459                 sp = s + strlen(s);
2460                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(inc->inc_fport));
2461                 sp = s + strlen(s);
2462                 inet_ntoa_r(inc->inc_laddr, sp);
2463                 sp = s + strlen(s);
2464                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(inc->inc_lport));
2465 #ifdef INET6
2466         } else if (inc) {
2467                 ip6_sprintf(sp, &inc->inc6_faddr);
2468                 sp = s + strlen(s);
2469                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(inc->inc_fport));
2470                 sp = s + strlen(s);
2471                 ip6_sprintf(sp, &inc->inc6_laddr);
2472                 sp = s + strlen(s);
2473                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(inc->inc_lport));
2474         } else if (ip6 && th) {
2475                 ip6_sprintf(sp, &ip6->ip6_src);
2476                 sp = s + strlen(s);
2477                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(th->th_sport));
2478                 sp = s + strlen(s);
2479                 ip6_sprintf(sp, &ip6->ip6_dst);
2480                 sp = s + strlen(s);
2481                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(th->th_dport));
2482 #endif /* INET6 */
2483 #ifdef INET
2484         } else if (ip && th) {
2485                 inet_ntoa_r(ip->ip_src, sp);
2486                 sp = s + strlen(s);
2487                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(th->th_sport));
2488                 sp = s + strlen(s);
2489                 inet_ntoa_r(ip->ip_dst, sp);
2490                 sp = s + strlen(s);
2491                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(th->th_dport));
2492 #endif /* INET */
2493         } else {
2494                 free(s, M_TCPLOG);
2495                 return (NULL);
2496         }
2497         sp = s + strlen(s);
2498         if (th)
2499                 sprintf(sp, " tcpflags 0x%b", th->th_flags, PRINT_TH_FLAGS);
2500         if (*(s + size - 1) != '\0')
2501                 panic("%s: string too long", __func__);
2502         return (s);
2503 }
2504
2505 /*
2506  * A subroutine which makes it easy to track TCP state changes with DTrace.
2507  * This function shouldn't be called for t_state initializations that don't
2508  * correspond to actual TCP state transitions.
2509  */
2510 void
2511 tcp_state_change(struct tcpcb *tp, int newstate)
2512 {
2513 #if defined(KDTRACE_HOOKS)
2514         int pstate = tp->t_state;
2515 #endif
2516
2517         tp->t_state = newstate;
2518         TCP_PROBE6(state__change, NULL, tp, NULL, tp, NULL, pstate);
2519 }