]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/tcp_subr.c
Import libucl snapshot 20160604
[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/eventhandler.h>
45 #include <sys/hhook.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/khelp.h>
48 #include <sys/sysctl.h>
49 #include <sys/jail.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/refcount.h>
52 #include <sys/mbuf.h>
53 #ifdef INET6
54 #include <sys/domain.h>
55 #endif
56 #include <sys/priv.h>
57 #include <sys/proc.h>
58 #include <sys/sdt.h>
59 #include <sys/socket.h>
60 #include <sys/socketvar.h>
61 #include <sys/protosw.h>
62 #include <sys/random.h>
63
64 #include <vm/uma.h>
65
66 #include <net/route.h>
67 #include <net/if.h>
68 #include <net/if_var.h>
69 #include <net/vnet.h>
70
71 #include <netinet/in.h>
72 #include <netinet/in_fib.h>
73 #include <netinet/in_kdtrace.h>
74 #include <netinet/in_pcb.h>
75 #include <netinet/in_systm.h>
76 #include <netinet/in_var.h>
77 #include <netinet/ip.h>
78 #include <netinet/ip_icmp.h>
79 #include <netinet/ip_var.h>
80 #ifdef INET6
81 #include <netinet/ip6.h>
82 #include <netinet6/in6_fib.h>
83 #include <netinet6/in6_pcb.h>
84 #include <netinet6/ip6_var.h>
85 #include <netinet6/scope6_var.h>
86 #include <netinet6/nd6.h>
87 #endif
88
89 #ifdef TCP_RFC7413
90 #include <netinet/tcp_fastopen.h>
91 #endif
92 #include <netinet/tcp.h>
93 #include <netinet/tcp_fsm.h>
94 #include <netinet/tcp_seq.h>
95 #include <netinet/tcp_timer.h>
96 #include <netinet/tcp_var.h>
97 #include <netinet/tcp_syncache.h>
98 #include <netinet/cc/cc.h>
99 #ifdef INET6
100 #include <netinet6/tcp6_var.h>
101 #endif
102 #include <netinet/tcpip.h>
103 #ifdef TCPPCAP
104 #include <netinet/tcp_pcap.h>
105 #endif
106 #ifdef TCPDEBUG
107 #include <netinet/tcp_debug.h>
108 #endif
109 #ifdef INET6
110 #include <netinet6/ip6protosw.h>
111 #endif
112 #ifdef TCP_OFFLOAD
113 #include <netinet/tcp_offload.h>
114 #endif
115
116 #ifdef IPSEC
117 #include <netipsec/ipsec.h>
118 #include <netipsec/xform.h>
119 #ifdef INET6
120 #include <netipsec/ipsec6.h>
121 #endif
122 #include <netipsec/key.h>
123 #include <sys/syslog.h>
124 #endif /*IPSEC*/
125
126 #include <machine/in_cksum.h>
127 #include <sys/md5.h>
128
129 #include <security/mac/mac_framework.h>
130
131 VNET_DEFINE(int, tcp_mssdflt) = TCP_MSS;
132 #ifdef INET6
133 VNET_DEFINE(int, tcp_v6mssdflt) = TCP6_MSS;
134 #endif
135
136 struct rwlock tcp_function_lock;
137
138 static int
139 sysctl_net_inet_tcp_mss_check(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
140 {
141         int error, new;
142
143         new = V_tcp_mssdflt;
144         error = sysctl_handle_int(oidp, &new, 0, req);
145         if (error == 0 && req->newptr) {
146                 if (new < TCP_MINMSS)
147                         error = EINVAL;
148                 else
149                         V_tcp_mssdflt = new;
150         }
151         return (error);
152 }
153
154 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_MSSDFLT, mssdflt,
155     CTLFLAG_VNET | CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(tcp_mssdflt), 0,
156     &sysctl_net_inet_tcp_mss_check, "I",
157     "Default TCP Maximum Segment Size");
158
159 #ifdef INET6
160 static int
161 sysctl_net_inet_tcp_mss_v6_check(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
162 {
163         int error, new;
164
165         new = V_tcp_v6mssdflt;
166         error = sysctl_handle_int(oidp, &new, 0, req);
167         if (error == 0 && req->newptr) {
168                 if (new < TCP_MINMSS)
169                         error = EINVAL;
170                 else
171                         V_tcp_v6mssdflt = new;
172         }
173         return (error);
174 }
175
176 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_V6MSSDFLT, v6mssdflt,
177     CTLFLAG_VNET | CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(tcp_v6mssdflt), 0,
178     &sysctl_net_inet_tcp_mss_v6_check, "I",
179    "Default TCP Maximum Segment Size for IPv6");
180 #endif /* INET6 */
181
182 /*
183  * Minimum MSS we accept and use. This prevents DoS attacks where
184  * we are forced to a ridiculous low MSS like 20 and send hundreds
185  * of packets instead of one. The effect scales with the available
186  * bandwidth and quickly saturates the CPU and network interface
187  * with packet generation and sending. Set to zero to disable MINMSS
188  * checking. This setting prevents us from sending too small packets.
189  */
190 VNET_DEFINE(int, tcp_minmss) = TCP_MINMSS;
191 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, minmss, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
192      &VNET_NAME(tcp_minmss), 0,
193     "Minimum TCP Maximum Segment Size");
194
195 VNET_DEFINE(int, tcp_do_rfc1323) = 1;
196 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, TCPCTL_DO_RFC1323, rfc1323, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
197     &VNET_NAME(tcp_do_rfc1323), 0,
198     "Enable rfc1323 (high performance TCP) extensions");
199
200 static int      tcp_log_debug = 0;
201 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, log_debug, CTLFLAG_RW,
202     &tcp_log_debug, 0, "Log errors caused by incoming TCP segments");
203
204 static int      tcp_tcbhashsize;
205 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, tcbhashsize, CTLFLAG_RDTUN | CTLFLAG_NOFETCH,
206     &tcp_tcbhashsize, 0, "Size of TCP control-block hashtable");
207
208 static int      do_tcpdrain = 1;
209 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, do_tcpdrain, CTLFLAG_RW, &do_tcpdrain, 0,
210     "Enable tcp_drain routine for extra help when low on mbufs");
211
212 SYSCTL_UINT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, pcbcount, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RD,
213     &VNET_NAME(tcbinfo.ipi_count), 0, "Number of active PCBs");
214
215 static VNET_DEFINE(int, icmp_may_rst) = 1;
216 #define V_icmp_may_rst                  VNET(icmp_may_rst)
217 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, icmp_may_rst, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
218     &VNET_NAME(icmp_may_rst), 0,
219     "Certain ICMP unreachable messages may abort connections in SYN_SENT");
220
221 static VNET_DEFINE(int, tcp_isn_reseed_interval) = 0;
222 #define V_tcp_isn_reseed_interval       VNET(tcp_isn_reseed_interval)
223 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, isn_reseed_interval, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
224     &VNET_NAME(tcp_isn_reseed_interval), 0,
225     "Seconds between reseeding of ISN secret");
226
227 static int      tcp_soreceive_stream;
228 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, soreceive_stream, CTLFLAG_RDTUN,
229     &tcp_soreceive_stream, 0, "Using soreceive_stream for TCP sockets");
230
231 #ifdef TCP_SIGNATURE
232 static int      tcp_sig_checksigs = 1;
233 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, signature_verify_input, CTLFLAG_RW,
234     &tcp_sig_checksigs, 0, "Verify RFC2385 digests on inbound traffic");
235 #endif
236
237 VNET_DEFINE(uma_zone_t, sack_hole_zone);
238 #define V_sack_hole_zone                VNET(sack_hole_zone)
239
240 VNET_DEFINE(struct hhook_head *, tcp_hhh[HHOOK_TCP_LAST+1]);
241
242 static struct inpcb *tcp_notify(struct inpcb *, int);
243 static struct inpcb *tcp_mtudisc_notify(struct inpcb *, int);
244 static void tcp_mtudisc(struct inpcb *, int);
245 static char *   tcp_log_addr(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th,
246                     void *ip4hdr, const void *ip6hdr);
247
248
249 static struct tcp_function_block tcp_def_funcblk = {
250         "default",
251         tcp_output,
252         tcp_do_segment,
253         tcp_default_ctloutput,
254         NULL,
255         NULL,   
256         NULL,
257         NULL,
258         NULL,
259         NULL,
260         0,
261         0
262 };
263
264 int t_functions_inited = 0;
265 struct tcp_funchead t_functions;
266 static struct tcp_function_block *tcp_func_set_ptr = &tcp_def_funcblk;
267
268 static void
269 init_tcp_functions(void)
270 {
271         if (t_functions_inited == 0) {
272                 TAILQ_INIT(&t_functions);
273                 rw_init_flags(&tcp_function_lock, "tcp_func_lock" , 0);
274                 t_functions_inited = 1;
275         }
276 }
277
278 static struct tcp_function_block *
279 find_tcp_functions_locked(struct tcp_function_set *fs)
280 {
281         struct tcp_function *f;
282         struct tcp_function_block *blk=NULL;
283
284         TAILQ_FOREACH(f, &t_functions, tf_next) {
285                 if (strcmp(f->tf_fb->tfb_tcp_block_name, fs->function_set_name) == 0) {
286                         blk = f->tf_fb;
287                         break;
288                 }
289         }
290         return(blk);
291 }
292
293 static struct tcp_function_block *
294 find_tcp_fb_locked(struct tcp_function_block *blk, struct tcp_function **s)
295 {
296         struct tcp_function_block *rblk=NULL;
297         struct tcp_function *f;
298
299         TAILQ_FOREACH(f, &t_functions, tf_next) {
300                 if (f->tf_fb == blk) {
301                         rblk = blk;
302                         if (s) {
303                                 *s = f;
304                         }
305                         break;
306                 }
307         }
308         return (rblk);
309 }
310
311 struct tcp_function_block *
312 find_and_ref_tcp_functions(struct tcp_function_set *fs)
313 {
314         struct tcp_function_block *blk;
315         
316         rw_rlock(&tcp_function_lock);   
317         blk = find_tcp_functions_locked(fs);
318         if (blk)
319                 refcount_acquire(&blk->tfb_refcnt); 
320         rw_runlock(&tcp_function_lock);
321         return(blk);
322 }
323
324 struct tcp_function_block *
325 find_and_ref_tcp_fb(struct tcp_function_block *blk)
326 {
327         struct tcp_function_block *rblk;
328         
329         rw_rlock(&tcp_function_lock);   
330         rblk = find_tcp_fb_locked(blk, NULL);
331         if (rblk) 
332                 refcount_acquire(&rblk->tfb_refcnt);
333         rw_runlock(&tcp_function_lock);
334         return(rblk);
335 }
336
337
338 static int
339 sysctl_net_inet_default_tcp_functions(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
340 {
341         int error=ENOENT;
342         struct tcp_function_set fs;
343         struct tcp_function_block *blk;
344
345         memset(&fs, 0, sizeof(fs));
346         rw_rlock(&tcp_function_lock);
347         blk = find_tcp_fb_locked(tcp_func_set_ptr, NULL);
348         if (blk) {
349                 /* Found him */
350                 strcpy(fs.function_set_name, blk->tfb_tcp_block_name);
351                 fs.pcbcnt = blk->tfb_refcnt;
352         }
353         rw_runlock(&tcp_function_lock); 
354         error = sysctl_handle_string(oidp, fs.function_set_name,
355                                      sizeof(fs.function_set_name), req);
356
357         /* Check for error or no change */
358         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
359                 return(error);
360
361         rw_wlock(&tcp_function_lock);
362         blk = find_tcp_functions_locked(&fs);
363         if ((blk == NULL) ||
364             (blk->tfb_flags & TCP_FUNC_BEING_REMOVED)) { 
365                 error = ENOENT; 
366                 goto done;
367         }
368         tcp_func_set_ptr = blk;
369 done:
370         rw_wunlock(&tcp_function_lock);
371         return (error);
372 }
373
374 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, OID_AUTO, functions_default,
375             CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
376             NULL, 0, sysctl_net_inet_default_tcp_functions, "A",
377             "Set/get the default TCP functions");
378
379 static int
380 sysctl_net_inet_list_available(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
381 {
382         int error, cnt, linesz;
383         struct tcp_function *f;
384         char *buffer, *cp;
385         size_t bufsz, outsz;
386
387         cnt = 0;
388         rw_rlock(&tcp_function_lock);
389         TAILQ_FOREACH(f, &t_functions, tf_next) {
390                 cnt++;
391         }
392         rw_runlock(&tcp_function_lock);
393
394         bufsz = (cnt+2) * (TCP_FUNCTION_NAME_LEN_MAX + 12) + 1;
395         buffer = malloc(bufsz, M_TEMP, M_WAITOK);
396
397         error = 0;
398         cp = buffer;
399
400         linesz = snprintf(cp, bufsz, "\n%-32s%c %s\n", "Stack", 'D', "PCB count");
401         cp += linesz;
402         bufsz -= linesz;
403         outsz = linesz;
404
405         rw_rlock(&tcp_function_lock);   
406         TAILQ_FOREACH(f, &t_functions, tf_next) {
407                 linesz = snprintf(cp, bufsz, "%-32s%c %u\n",
408                     f->tf_fb->tfb_tcp_block_name,
409                     (f->tf_fb == tcp_func_set_ptr) ? '*' : ' ',
410                     f->tf_fb->tfb_refcnt);
411                 if (linesz >= bufsz) {
412                         error = EOVERFLOW;
413                         break;
414                 }
415                 cp += linesz;
416                 bufsz -= linesz;
417                 outsz += linesz;
418         }
419         rw_runlock(&tcp_function_lock);
420         if (error == 0)
421                 error = sysctl_handle_string(oidp, buffer, outsz + 1, req);
422         free(buffer, M_TEMP);
423         return (error);
424 }
425
426 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, OID_AUTO, functions_available,
427             CTLTYPE_STRING|CTLFLAG_RD,
428             NULL, 0, sysctl_net_inet_list_available, "A",
429             "list available TCP Function sets");
430
431 /*
432  * Target size of TCP PCB hash tables. Must be a power of two.
433  *
434  * Note that this can be overridden by the kernel environment
435  * variable net.inet.tcp.tcbhashsize
436  */
437 #ifndef TCBHASHSIZE
438 #define TCBHASHSIZE     0
439 #endif
440
441 /*
442  * XXX
443  * Callouts should be moved into struct tcp directly.  They are currently
444  * separate because the tcpcb structure is exported to userland for sysctl
445  * parsing purposes, which do not know about callouts.
446  */
447 struct tcpcb_mem {
448         struct  tcpcb           tcb;
449         struct  tcp_timer       tt;
450         struct  cc_var          ccv;
451         struct  osd             osd;
452 };
453
454 static VNET_DEFINE(uma_zone_t, tcpcb_zone);
455 #define V_tcpcb_zone                    VNET(tcpcb_zone)
456
457 MALLOC_DEFINE(M_TCPLOG, "tcplog", "TCP address and flags print buffers");
458 MALLOC_DEFINE(M_TCPFUNCTIONS, "tcpfunc", "TCP function set memory");
459
460 static struct mtx isn_mtx;
461
462 #define ISN_LOCK_INIT() mtx_init(&isn_mtx, "isn_mtx", NULL, MTX_DEF)
463 #define ISN_LOCK()      mtx_lock(&isn_mtx)
464 #define ISN_UNLOCK()    mtx_unlock(&isn_mtx)
465
466 /*
467  * TCP initialization.
468  */
469 static void
470 tcp_zone_change(void *tag)
471 {
472
473         uma_zone_set_max(V_tcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
474         uma_zone_set_max(V_tcpcb_zone, maxsockets);
475         tcp_tw_zone_change();
476 }
477
478 static int
479 tcp_inpcb_init(void *mem, int size, int flags)
480 {
481         struct inpcb *inp = mem;
482
483         INP_LOCK_INIT(inp, "inp", "tcpinp");
484         return (0);
485 }
486
487 /*
488  * Take a value and get the next power of 2 that doesn't overflow.
489  * Used to size the tcp_inpcb hash buckets.
490  */
491 static int
492 maketcp_hashsize(int size)
493 {
494         int hashsize;
495
496         /*
497          * auto tune.
498          * get the next power of 2 higher than maxsockets.
499          */
500         hashsize = 1 << fls(size);
501         /* catch overflow, and just go one power of 2 smaller */
502         if (hashsize < size) {
503                 hashsize = 1 << (fls(size) - 1);
504         }
505         return (hashsize);
506 }
507
508 int
509 register_tcp_functions(struct tcp_function_block *blk, int wait)
510 {
511         struct tcp_function_block *lblk;
512         struct tcp_function *n;
513         struct tcp_function_set fs;
514
515         if (t_functions_inited == 0) {
516                 init_tcp_functions();
517         }
518         if ((blk->tfb_tcp_output == NULL) ||
519             (blk->tfb_tcp_do_segment == NULL) ||
520             (blk->tfb_tcp_ctloutput == NULL) ||
521             (strlen(blk->tfb_tcp_block_name) == 0)) {
522                 /* 
523                  * These functions are required and you
524                  * need a name.
525                  */
526                 return (EINVAL);
527         }
528         if (blk->tfb_tcp_timer_stop_all ||
529             blk->tfb_tcp_timer_activate ||
530             blk->tfb_tcp_timer_active ||
531             blk->tfb_tcp_timer_stop) {
532                 /*
533                  * If you define one timer function you 
534                  * must have them all.
535                  */
536                 if ((blk->tfb_tcp_timer_stop_all == NULL) ||
537                     (blk->tfb_tcp_timer_activate == NULL) ||
538                     (blk->tfb_tcp_timer_active == NULL) ||
539                     (blk->tfb_tcp_timer_stop == NULL)) {
540                         return (EINVAL);                        
541                 }
542         }       
543         n = malloc(sizeof(struct tcp_function), M_TCPFUNCTIONS, wait);
544         if (n == NULL) {
545                 return (ENOMEM);
546         }
547         n->tf_fb = blk;
548         strcpy(fs.function_set_name, blk->tfb_tcp_block_name);
549         rw_wlock(&tcp_function_lock);
550         lblk = find_tcp_functions_locked(&fs);
551         if (lblk) {
552                 /* Duplicate name space not allowed */
553                 rw_wunlock(&tcp_function_lock);
554                 free(n, M_TCPFUNCTIONS);
555                 return (EALREADY);
556         }
557         refcount_init(&blk->tfb_refcnt, 0);
558         blk->tfb_flags = 0;
559         TAILQ_INSERT_TAIL(&t_functions, n, tf_next);
560         rw_wunlock(&tcp_function_lock);
561         return(0);
562 }       
563
564 int
565 deregister_tcp_functions(struct tcp_function_block *blk)
566 {
567         struct tcp_function_block *lblk;
568         struct tcp_function *f;
569         int error=ENOENT;
570         
571         if (strcmp(blk->tfb_tcp_block_name, "default") == 0) {
572                 /* You can't un-register the default */
573                 return (EPERM);
574         }
575         rw_wlock(&tcp_function_lock);
576         if (blk == tcp_func_set_ptr) {
577                 /* You can't free the current default */
578                 rw_wunlock(&tcp_function_lock);
579                 return (EBUSY);
580         }
581         if (blk->tfb_refcnt) {
582                 /* Still tcb attached, mark it. */
583                 blk->tfb_flags |= TCP_FUNC_BEING_REMOVED;
584                 rw_wunlock(&tcp_function_lock);         
585                 return (EBUSY);
586         }
587         lblk = find_tcp_fb_locked(blk, &f);
588         if (lblk) {
589                 /* Found */
590                 TAILQ_REMOVE(&t_functions, f, tf_next);
591                 f->tf_fb = NULL;
592                 free(f, M_TCPFUNCTIONS);
593                 error = 0;
594         }
595         rw_wunlock(&tcp_function_lock);
596         return (error);
597 }
598
599 void
600 tcp_init(void)
601 {
602         const char *tcbhash_tuneable;
603         int hashsize;
604
605         tcbhash_tuneable = "net.inet.tcp.tcbhashsize";
606
607         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_IN,
608             &V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_IN], HHOOK_NOWAIT|HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
609                 printf("%s: WARNING: unable to register helper hook\n", __func__);
610         if (hhook_head_register(HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_OUT,
611             &V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_OUT], HHOOK_NOWAIT|HHOOK_HEADISINVNET) != 0)
612                 printf("%s: WARNING: unable to register helper hook\n", __func__);
613         hashsize = TCBHASHSIZE;
614         TUNABLE_INT_FETCH(tcbhash_tuneable, &hashsize);
615         if (hashsize == 0) {
616                 /*
617                  * Auto tune the hash size based on maxsockets.
618                  * A perfect hash would have a 1:1 mapping
619                  * (hashsize = maxsockets) however it's been
620                  * suggested that O(2) average is better.
621                  */
622                 hashsize = maketcp_hashsize(maxsockets / 4);
623                 /*
624                  * Our historical default is 512,
625                  * do not autotune lower than this.
626                  */
627                 if (hashsize < 512)
628                         hashsize = 512;
629                 if (bootverbose && IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
630                         printf("%s: %s auto tuned to %d\n", __func__,
631                             tcbhash_tuneable, hashsize);
632         }
633         /*
634          * We require a hashsize to be a power of two.
635          * Previously if it was not a power of two we would just reset it
636          * back to 512, which could be a nasty surprise if you did not notice
637          * the error message.
638          * Instead what we do is clip it to the closest power of two lower
639          * than the specified hash value.
640          */
641         if (!powerof2(hashsize)) {
642                 int oldhashsize = hashsize;
643
644                 hashsize = maketcp_hashsize(hashsize);
645                 /* prevent absurdly low value */
646                 if (hashsize < 16)
647                         hashsize = 16;
648                 printf("%s: WARNING: TCB hash size not a power of 2, "
649                     "clipped from %d to %d.\n", __func__, oldhashsize,
650                     hashsize);
651         }
652         in_pcbinfo_init(&V_tcbinfo, "tcp", &V_tcb, hashsize, hashsize,
653             "tcp_inpcb", tcp_inpcb_init, NULL, 0, IPI_HASHFIELDS_4TUPLE);
654
655         /*
656          * These have to be type stable for the benefit of the timers.
657          */
658         V_tcpcb_zone = uma_zcreate("tcpcb", sizeof(struct tcpcb_mem),
659             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
660         uma_zone_set_max(V_tcpcb_zone, maxsockets);
661         uma_zone_set_warning(V_tcpcb_zone, "kern.ipc.maxsockets limit reached");
662
663         tcp_tw_init();
664         syncache_init();
665         tcp_hc_init();
666
667         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.sack.enable", &V_tcp_do_sack);
668         V_sack_hole_zone = uma_zcreate("sackhole", sizeof(struct sackhole),
669             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
670
671         /* Skip initialization of globals for non-default instances. */
672         if (!IS_DEFAULT_VNET(curvnet))
673                 return;
674
675         tcp_reass_global_init();
676
677         /* XXX virtualize those bellow? */
678         tcp_delacktime = TCPTV_DELACK;
679         tcp_keepinit = TCPTV_KEEP_INIT;
680         tcp_keepidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
681         tcp_keepintvl = TCPTV_KEEPINTVL;
682         tcp_maxpersistidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
683         tcp_msl = TCPTV_MSL;
684         tcp_rexmit_min = TCPTV_MIN;
685         if (tcp_rexmit_min < 1)
686                 tcp_rexmit_min = 1;
687         tcp_persmin = TCPTV_PERSMIN;
688         tcp_persmax = TCPTV_PERSMAX;
689         tcp_rexmit_slop = TCPTV_CPU_VAR;
690         tcp_finwait2_timeout = TCPTV_FINWAIT2_TIMEOUT;
691         tcp_tcbhashsize = hashsize;
692         /* Setup the tcp function block list */
693         init_tcp_functions();
694         register_tcp_functions(&tcp_def_funcblk, M_WAITOK);
695
696         if (tcp_soreceive_stream) {
697 #ifdef INET
698                 tcp_usrreqs.pru_soreceive = soreceive_stream;
699 #endif
700 #ifdef INET6
701                 tcp6_usrreqs.pru_soreceive = soreceive_stream;
702 #endif /* INET6 */
703         }
704
705 #ifdef INET6
706 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr))
707 #else /* INET6 */
708 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct tcpiphdr))
709 #endif /* INET6 */
710         if (max_protohdr < TCP_MINPROTOHDR)
711                 max_protohdr = TCP_MINPROTOHDR;
712         if (max_linkhdr + TCP_MINPROTOHDR > MHLEN)
713                 panic("tcp_init");
714 #undef TCP_MINPROTOHDR
715
716         ISN_LOCK_INIT();
717         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, tcp_fini, NULL,
718                 SHUTDOWN_PRI_DEFAULT);
719         EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change, tcp_zone_change, NULL,
720                 EVENTHANDLER_PRI_ANY);
721 #ifdef TCPPCAP
722         tcp_pcap_init();
723 #endif
724
725 #ifdef TCP_RFC7413
726         tcp_fastopen_init();
727 #endif
728 }
729
730 #ifdef VIMAGE
731 static void
732 tcp_destroy(void *unused __unused)
733 {
734         int error;
735
736         /*
737          * All our processes are gone, all our sockets should be cleaned
738          * up, which means, we should be past the tcp_discardcb() calls.
739          * Sleep to let all tcpcb timers really disappear and then cleanup.
740          * Timewait will cleanup its queue and will be ready to go.
741          * XXX-BZ In theory a few ticks should be good enough to make sure
742          * the timers are all really gone.  We should see if we could use a
743          * better metric here and, e.g., check a tcbcb count as an optimization?
744          */
745         DELAY(1000000 / hz);
746         tcp_hc_destroy();
747         syncache_destroy();
748         tcp_tw_destroy();
749         in_pcbinfo_destroy(&V_tcbinfo);
750         /* tcp_discardcb() clears the sack_holes up. */
751         uma_zdestroy(V_sack_hole_zone);
752         uma_zdestroy(V_tcpcb_zone);
753
754 #ifdef TCP_RFC7413
755         /*
756          * Cannot free the zone until all tcpcbs are released as we attach
757          * the allocations to them.
758          */
759         tcp_fastopen_destroy();
760 #endif
761
762         error = hhook_head_deregister(V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_IN]);
763         if (error != 0) {
764                 printf("%s: WARNING: unable to deregister helper hook "
765                     "type=%d, id=%d: error %d returned\n", __func__,
766                     HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_IN, error);
767         }
768         error = hhook_head_deregister(V_tcp_hhh[HHOOK_TCP_EST_OUT]);
769         if (error != 0) {
770                 printf("%s: WARNING: unable to deregister helper hook "
771                     "type=%d, id=%d: error %d returned\n", __func__,
772                     HHOOK_TYPE_TCP, HHOOK_TCP_EST_OUT, error);
773         }
774 }
775 VNET_SYSUNINIT(tcp, SI_SUB_PROTO_DOMAIN, SI_ORDER_FOURTH, tcp_destroy, NULL);
776 #endif
777
778 void
779 tcp_fini(void *xtp)
780 {
781
782 }
783
784 /*
785  * Fill in the IP and TCP headers for an outgoing packet, given the tcpcb.
786  * tcp_template used to store this data in mbufs, but we now recopy it out
787  * of the tcpcb each time to conserve mbufs.
788  */
789 void
790 tcpip_fillheaders(struct inpcb *inp, void *ip_ptr, void *tcp_ptr)
791 {
792         struct tcphdr *th = (struct tcphdr *)tcp_ptr;
793
794         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
795
796 #ifdef INET6
797         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
798                 struct ip6_hdr *ip6;
799
800                 ip6 = (struct ip6_hdr *)ip_ptr;
801                 ip6->ip6_flow = (ip6->ip6_flow & ~IPV6_FLOWINFO_MASK) |
802                         (inp->inp_flow & IPV6_FLOWINFO_MASK);
803                 ip6->ip6_vfc = (ip6->ip6_vfc & ~IPV6_VERSION_MASK) |
804                         (IPV6_VERSION & IPV6_VERSION_MASK);
805                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
806                 ip6->ip6_plen = htons(sizeof(struct tcphdr));
807                 ip6->ip6_src = inp->in6p_laddr;
808                 ip6->ip6_dst = inp->in6p_faddr;
809         }
810 #endif /* INET6 */
811 #if defined(INET6) && defined(INET)
812         else
813 #endif
814 #ifdef INET
815         {
816                 struct ip *ip;
817
818                 ip = (struct ip *)ip_ptr;
819                 ip->ip_v = IPVERSION;
820                 ip->ip_hl = 5;
821                 ip->ip_tos = inp->inp_ip_tos;
822                 ip->ip_len = 0;
823                 ip->ip_id = 0;
824                 ip->ip_off = 0;
825                 ip->ip_ttl = inp->inp_ip_ttl;
826                 ip->ip_sum = 0;
827                 ip->ip_p = IPPROTO_TCP;
828                 ip->ip_src = inp->inp_laddr;
829                 ip->ip_dst = inp->inp_faddr;
830         }
831 #endif /* INET */
832         th->th_sport = inp->inp_lport;
833         th->th_dport = inp->inp_fport;
834         th->th_seq = 0;
835         th->th_ack = 0;
836         th->th_x2 = 0;
837         th->th_off = 5;
838         th->th_flags = 0;
839         th->th_win = 0;
840         th->th_urp = 0;
841         th->th_sum = 0;         /* in_pseudo() is called later for ipv4 */
842 }
843
844 /*
845  * Create template to be used to send tcp packets on a connection.
846  * Allocates an mbuf and fills in a skeletal tcp/ip header.  The only
847  * use for this function is in keepalives, which use tcp_respond.
848  */
849 struct tcptemp *
850 tcpip_maketemplate(struct inpcb *inp)
851 {
852         struct tcptemp *t;
853
854         t = malloc(sizeof(*t), M_TEMP, M_NOWAIT);
855         if (t == NULL)
856                 return (NULL);
857         tcpip_fillheaders(inp, (void *)&t->tt_ipgen, (void *)&t->tt_t);
858         return (t);
859 }
860
861 /*
862  * Send a single message to the TCP at address specified by
863  * the given TCP/IP header.  If m == NULL, then we make a copy
864  * of the tcpiphdr at th and send directly to the addressed host.
865  * This is used to force keep alive messages out using the TCP
866  * template for a connection.  If flags are given then we send
867  * a message back to the TCP which originated the segment th,
868  * and discard the mbuf containing it and any other attached mbufs.
869  *
870  * In any case the ack and sequence number of the transmitted
871  * segment are as specified by the parameters.
872  *
873  * NOTE: If m != NULL, then th must point to *inside* the mbuf.
874  */
875 void
876 tcp_respond(struct tcpcb *tp, void *ipgen, struct tcphdr *th, struct mbuf *m,
877     tcp_seq ack, tcp_seq seq, int flags)
878 {
879         struct tcpopt to;
880         struct inpcb *inp;
881         struct ip *ip;
882         struct mbuf *optm;
883         struct tcphdr *nth;
884         u_char *optp;
885 #ifdef INET6
886         struct ip6_hdr *ip6;
887         int isipv6;
888 #endif /* INET6 */
889         int optlen, tlen, win;
890         bool incl_opts;
891
892         KASSERT(tp != NULL || m != NULL, ("tcp_respond: tp and m both NULL"));
893
894 #ifdef INET6
895         isipv6 = ((struct ip *)ipgen)->ip_v == (IPV6_VERSION >> 4);
896         ip6 = ipgen;
897 #endif /* INET6 */
898         ip = ipgen;
899
900         if (tp != NULL) {
901                 inp = tp->t_inpcb;
902                 KASSERT(inp != NULL, ("tcp control block w/o inpcb"));
903                 INP_WLOCK_ASSERT(inp);
904         } else
905                 inp = NULL;
906
907         incl_opts = false;
908         win = 0;
909         if (tp != NULL) {
910                 if (!(flags & TH_RST)) {
911                         win = sbspace(&inp->inp_socket->so_rcv);
912                         if (win > (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale)
913                                 win = (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale;
914                 }
915                 if ((tp->t_flags & TF_NOOPT) == 0)
916                         incl_opts = true;
917         }
918         if (m == NULL) {
919                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
920                 if (m == NULL)
921                         return;
922                 m->m_data += max_linkhdr;
923 #ifdef INET6
924                 if (isipv6) {
925                         bcopy((caddr_t)ip6, mtod(m, caddr_t),
926                               sizeof(struct ip6_hdr));
927                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
928                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
929                 } else
930 #endif /* INET6 */
931                 {
932                         bcopy((caddr_t)ip, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct ip));
933                         ip = mtod(m, struct ip *);
934                         nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
935                 }
936                 bcopy((caddr_t)th, (caddr_t)nth, sizeof(struct tcphdr));
937                 flags = TH_ACK;
938         } else if (!M_WRITABLE(m)) {
939                 struct mbuf *n;
940
941                 /* Can't reuse 'm', allocate a new mbuf. */
942                 n = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
943                 if (n == NULL) {
944                         m_freem(m);
945                         return;
946                 }
947
948                 if (!m_dup_pkthdr(n, m, M_NOWAIT)) {
949                         m_freem(m);
950                         m_freem(n);
951                         return;
952                 }
953
954                 n->m_data += max_linkhdr;
955                 /* m_len is set later */
956 #define xchg(a,b,type) { type t; t=a; a=b; b=t; }
957 #ifdef INET6
958                 if (isipv6) {
959                         bcopy((caddr_t)ip6, mtod(n, caddr_t),
960                               sizeof(struct ip6_hdr));
961                         ip6 = mtod(n, struct ip6_hdr *);
962                         xchg(ip6->ip6_dst, ip6->ip6_src, struct in6_addr);
963                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
964                 } else
965 #endif /* INET6 */
966                 {
967                         bcopy((caddr_t)ip, mtod(n, caddr_t), sizeof(struct ip));
968                         ip = mtod(n, struct ip *);
969                         xchg(ip->ip_dst.s_addr, ip->ip_src.s_addr, uint32_t);
970                         nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
971                 }
972                 bcopy((caddr_t)th, (caddr_t)nth, sizeof(struct tcphdr));
973                 xchg(nth->th_dport, nth->th_sport, uint16_t);
974                 th = nth;
975                 m_freem(m);
976                 m = n;
977         } else {
978                 /*
979                  *  reuse the mbuf. 
980                  * XXX MRT We inherit the FIB, which is lucky.
981                  */
982                 m_freem(m->m_next);
983                 m->m_next = NULL;
984                 m->m_data = (caddr_t)ipgen;
985                 /* m_len is set later */
986 #ifdef INET6
987                 if (isipv6) {
988                         xchg(ip6->ip6_dst, ip6->ip6_src, struct in6_addr);
989                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
990                 } else
991 #endif /* INET6 */
992                 {
993                         xchg(ip->ip_dst.s_addr, ip->ip_src.s_addr, uint32_t);
994                         nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
995                 }
996                 if (th != nth) {
997                         /*
998                          * this is usually a case when an extension header
999                          * exists between the IPv6 header and the
1000                          * TCP header.
1001                          */
1002                         nth->th_sport = th->th_sport;
1003                         nth->th_dport = th->th_dport;
1004                 }
1005                 xchg(nth->th_dport, nth->th_sport, uint16_t);
1006 #undef xchg
1007         }
1008         tlen = 0;
1009 #ifdef INET6
1010         if (isipv6)
1011                 tlen = sizeof (struct ip6_hdr) + sizeof (struct tcphdr);
1012 #endif
1013 #if defined(INET) && defined(INET6)
1014         else
1015 #endif
1016 #ifdef INET
1017                 tlen = sizeof (struct tcpiphdr);
1018 #endif
1019 #ifdef INVARIANTS
1020         m->m_len = 0;
1021         KASSERT(M_TRAILINGSPACE(m) >= tlen,
1022             ("Not enough trailing space for message (m=%p, need=%d, have=%ld)",
1023             m, tlen, (long)M_TRAILINGSPACE(m)));
1024 #endif
1025         m->m_len = tlen;
1026         to.to_flags = 0;
1027         if (incl_opts) {
1028                 /* Make sure we have room. */
1029                 if (M_TRAILINGSPACE(m) < TCP_MAXOLEN) {
1030                         m->m_next = m_get(M_NOWAIT, MT_DATA);
1031                         if (m->m_next) {
1032                                 optp = mtod(m->m_next, u_char *);
1033                                 optm = m->m_next;
1034                         } else
1035                                 incl_opts = false;
1036                 } else {
1037                         optp = (u_char *) (nth + 1);
1038                         optm = m;
1039                 }
1040         }
1041         if (incl_opts) {
1042                 /* Timestamps. */
1043                 if (tp->t_flags & TF_RCVD_TSTMP) {
1044                         to.to_tsval = tcp_ts_getticks() + tp->ts_offset;
1045                         to.to_tsecr = tp->ts_recent;
1046                         to.to_flags |= TOF_TS;
1047                 }
1048 #ifdef TCP_SIGNATURE
1049                 /* TCP-MD5 (RFC2385). */
1050                 if (tp->t_flags & TF_SIGNATURE)
1051                         to.to_flags |= TOF_SIGNATURE;
1052 #endif
1053
1054                 /* Add the options. */
1055                 tlen += optlen = tcp_addoptions(&to, optp);
1056
1057                 /* Update m_len in the correct mbuf. */
1058                 optm->m_len += optlen;
1059         } else
1060                 optlen = 0;
1061 #ifdef INET6
1062         if (isipv6) {
1063                 ip6->ip6_flow = 0;
1064                 ip6->ip6_vfc = IPV6_VERSION;
1065                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
1066                 ip6->ip6_plen = htons(tlen - sizeof(*ip6));
1067         }
1068 #endif
1069 #if defined(INET) && defined(INET6)
1070         else
1071 #endif
1072 #ifdef INET
1073         {
1074                 ip->ip_len = htons(tlen);
1075                 ip->ip_ttl = V_ip_defttl;
1076                 if (V_path_mtu_discovery)
1077                         ip->ip_off |= htons(IP_DF);
1078         }
1079 #endif
1080         m->m_pkthdr.len = tlen;
1081         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
1082 #ifdef MAC
1083         if (inp != NULL) {
1084                 /*
1085                  * Packet is associated with a socket, so allow the
1086                  * label of the response to reflect the socket label.
1087                  */
1088                 INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1089                 mac_inpcb_create_mbuf(inp, m);
1090         } else {
1091                 /*
1092                  * Packet is not associated with a socket, so possibly
1093                  * update the label in place.
1094                  */
1095                 mac_netinet_tcp_reply(m);
1096         }
1097 #endif
1098         nth->th_seq = htonl(seq);
1099         nth->th_ack = htonl(ack);
1100         nth->th_x2 = 0;
1101         nth->th_off = (sizeof (struct tcphdr) + optlen) >> 2;
1102         nth->th_flags = flags;
1103         if (tp != NULL)
1104                 nth->th_win = htons((u_short) (win >> tp->rcv_scale));
1105         else
1106                 nth->th_win = htons((u_short)win);
1107         nth->th_urp = 0;
1108
1109 #ifdef TCP_SIGNATURE
1110         if (to.to_flags & TOF_SIGNATURE) {
1111                 tcp_signature_compute(m, 0, 0, optlen, to.to_signature,
1112                     IPSEC_DIR_OUTBOUND);
1113         }
1114 #endif
1115
1116         m->m_pkthdr.csum_data = offsetof(struct tcphdr, th_sum);
1117 #ifdef INET6
1118         if (isipv6) {
1119                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP_IPV6;
1120                 nth->th_sum = in6_cksum_pseudo(ip6,
1121                     tlen - sizeof(struct ip6_hdr), IPPROTO_TCP, 0);
1122                 ip6->ip6_hlim = in6_selecthlim(tp != NULL ? tp->t_inpcb :
1123                     NULL, NULL);
1124         }
1125 #endif /* INET6 */
1126 #if defined(INET6) && defined(INET)
1127         else
1128 #endif
1129 #ifdef INET
1130         {
1131                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP;
1132                 nth->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_dst.s_addr,
1133                     htons((u_short)(tlen - sizeof(struct ip) + ip->ip_p)));
1134         }
1135 #endif /* INET */
1136 #ifdef TCPDEBUG
1137         if (tp == NULL || (inp->inp_socket->so_options & SO_DEBUG))
1138                 tcp_trace(TA_OUTPUT, 0, tp, mtod(m, void *), th, 0);
1139 #endif
1140         TCP_PROBE3(debug__output, tp, th, mtod(m, const char *));
1141         if (flags & TH_RST)
1142                 TCP_PROBE5(accept__refused, NULL, NULL, mtod(m, const char *),
1143                     tp, nth);
1144
1145         TCP_PROBE5(send, NULL, tp, mtod(m, const char *), tp, nth);
1146 #ifdef INET6
1147         if (isipv6)
1148                 (void) ip6_output(m, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, inp);
1149 #endif /* INET6 */
1150 #if defined(INET) && defined(INET6)
1151         else
1152 #endif
1153 #ifdef INET
1154                 (void) ip_output(m, NULL, NULL, 0, NULL, inp);
1155 #endif
1156 }
1157
1158 /*
1159  * Create a new TCP control block, making an
1160  * empty reassembly queue and hooking it to the argument
1161  * protocol control block.  The `inp' parameter must have
1162  * come from the zone allocator set up in tcp_init().
1163  */
1164 struct tcpcb *
1165 tcp_newtcpcb(struct inpcb *inp)
1166 {
1167         struct tcpcb_mem *tm;
1168         struct tcpcb *tp;
1169 #ifdef INET6
1170         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
1171 #endif /* INET6 */
1172
1173         tm = uma_zalloc(V_tcpcb_zone, M_NOWAIT | M_ZERO);
1174         if (tm == NULL)
1175                 return (NULL);
1176         tp = &tm->tcb;
1177
1178         /* Initialise cc_var struct for this tcpcb. */
1179         tp->ccv = &tm->ccv;
1180         tp->ccv->type = IPPROTO_TCP;
1181         tp->ccv->ccvc.tcp = tp;
1182         rw_rlock(&tcp_function_lock);
1183         tp->t_fb = tcp_func_set_ptr;
1184         refcount_acquire(&tp->t_fb->tfb_refcnt);
1185         rw_runlock(&tcp_function_lock);
1186         if (tp->t_fb->tfb_tcp_fb_init) {
1187                 (*tp->t_fb->tfb_tcp_fb_init)(tp);
1188         }
1189         /*
1190          * Use the current system default CC algorithm.
1191          */
1192         CC_LIST_RLOCK();
1193         KASSERT(!STAILQ_EMPTY(&cc_list), ("cc_list is empty!"));
1194         CC_ALGO(tp) = CC_DEFAULT();
1195         CC_LIST_RUNLOCK();
1196
1197         if (CC_ALGO(tp)->cb_init != NULL)
1198                 if (CC_ALGO(tp)->cb_init(tp->ccv) > 0) {
1199                         if (tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)
1200                                 (*tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)(tp);
1201                         refcount_release(&tp->t_fb->tfb_refcnt);
1202                         uma_zfree(V_tcpcb_zone, tm);
1203                         return (NULL);
1204                 }
1205
1206         tp->osd = &tm->osd;
1207         if (khelp_init_osd(HELPER_CLASS_TCP, tp->osd)) {
1208                 if (tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)
1209                         (*tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)(tp);
1210                 refcount_release(&tp->t_fb->tfb_refcnt);
1211                 uma_zfree(V_tcpcb_zone, tm);
1212                 return (NULL);
1213         }
1214
1215 #ifdef VIMAGE
1216         tp->t_vnet = inp->inp_vnet;
1217 #endif
1218         tp->t_timers = &tm->tt;
1219         /*      LIST_INIT(&tp->t_segq); */      /* XXX covered by M_ZERO */
1220         tp->t_maxseg =
1221 #ifdef INET6
1222                 isipv6 ? V_tcp_v6mssdflt :
1223 #endif /* INET6 */
1224                 V_tcp_mssdflt;
1225
1226         /* Set up our timeouts. */
1227         callout_init(&tp->t_timers->tt_rexmt, 1);
1228         callout_init(&tp->t_timers->tt_persist, 1);
1229         callout_init(&tp->t_timers->tt_keep, 1);
1230         callout_init(&tp->t_timers->tt_2msl, 1);
1231         callout_init(&tp->t_timers->tt_delack, 1);
1232
1233         if (V_tcp_do_rfc1323)
1234                 tp->t_flags = (TF_REQ_SCALE|TF_REQ_TSTMP);
1235         if (V_tcp_do_sack)
1236                 tp->t_flags |= TF_SACK_PERMIT;
1237         TAILQ_INIT(&tp->snd_holes);
1238         /*
1239          * The tcpcb will hold a reference on its inpcb until tcp_discardcb()
1240          * is called.
1241          */
1242         in_pcbref(inp); /* Reference for tcpcb */
1243         tp->t_inpcb = inp;
1244
1245         /*
1246          * Init srtt to TCPTV_SRTTBASE (0), so we can tell that we have no
1247          * rtt estimate.  Set rttvar so that srtt + 4 * rttvar gives
1248          * reasonable initial retransmit time.
1249          */
1250         tp->t_srtt = TCPTV_SRTTBASE;
1251         tp->t_rttvar = ((TCPTV_RTOBASE - TCPTV_SRTTBASE) << TCP_RTTVAR_SHIFT) / 4;
1252         tp->t_rttmin = tcp_rexmit_min;
1253         tp->t_rxtcur = TCPTV_RTOBASE;
1254         tp->snd_cwnd = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
1255         tp->snd_ssthresh = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
1256         tp->t_rcvtime = ticks;
1257         /*
1258          * IPv4 TTL initialization is necessary for an IPv6 socket as well,
1259          * because the socket may be bound to an IPv6 wildcard address,
1260          * which may match an IPv4-mapped IPv6 address.
1261          */
1262         inp->inp_ip_ttl = V_ip_defttl;
1263         inp->inp_ppcb = tp;
1264 #ifdef TCPPCAP
1265         /*
1266          * Init the TCP PCAP queues.
1267          */
1268         tcp_pcap_tcpcb_init(tp);
1269 #endif
1270         return (tp);            /* XXX */
1271 }
1272
1273 /*
1274  * Switch the congestion control algorithm back to NewReno for any active
1275  * control blocks using an algorithm which is about to go away.
1276  * This ensures the CC framework can allow the unload to proceed without leaving
1277  * any dangling pointers which would trigger a panic.
1278  * Returning non-zero would inform the CC framework that something went wrong
1279  * and it would be unsafe to allow the unload to proceed. However, there is no
1280  * way for this to occur with this implementation so we always return zero.
1281  */
1282 int
1283 tcp_ccalgounload(struct cc_algo *unload_algo)
1284 {
1285         struct cc_algo *tmpalgo;
1286         struct inpcb *inp;
1287         struct tcpcb *tp;
1288         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
1289
1290         /*
1291          * Check all active control blocks across all network stacks and change
1292          * any that are using "unload_algo" back to NewReno. If "unload_algo"
1293          * requires cleanup code to be run, call it.
1294          */
1295         VNET_LIST_RLOCK();
1296         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
1297                 CURVNET_SET(vnet_iter);
1298                 INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1299                 /*
1300                  * New connections already part way through being initialised
1301                  * with the CC algo we're removing will not race with this code
1302                  * because the INP_INFO_WLOCK is held during initialisation. We
1303                  * therefore don't enter the loop below until the connection
1304                  * list has stabilised.
1305                  */
1306                 LIST_FOREACH(inp, &V_tcb, inp_list) {
1307                         INP_WLOCK(inp);
1308                         /* Important to skip tcptw structs. */
1309                         if (!(inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) &&
1310                             (tp = intotcpcb(inp)) != NULL) {
1311                                 /*
1312                                  * By holding INP_WLOCK here, we are assured
1313                                  * that the connection is not currently
1314                                  * executing inside the CC module's functions
1315                                  * i.e. it is safe to make the switch back to
1316                                  * NewReno.
1317                                  */
1318                                 if (CC_ALGO(tp) == unload_algo) {
1319                                         tmpalgo = CC_ALGO(tp);
1320                                         /* NewReno does not require any init. */
1321                                         CC_ALGO(tp) = &newreno_cc_algo;
1322                                         if (tmpalgo->cb_destroy != NULL)
1323                                                 tmpalgo->cb_destroy(tp->ccv);
1324                                 }
1325                         }
1326                         INP_WUNLOCK(inp);
1327                 }
1328                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1329                 CURVNET_RESTORE();
1330         }
1331         VNET_LIST_RUNLOCK();
1332
1333         return (0);
1334 }
1335
1336 /*
1337  * Drop a TCP connection, reporting
1338  * the specified error.  If connection is synchronized,
1339  * then send a RST to peer.
1340  */
1341 struct tcpcb *
1342 tcp_drop(struct tcpcb *tp, int errno)
1343 {
1344         struct socket *so = tp->t_inpcb->inp_socket;
1345
1346         INP_INFO_LOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1347         INP_WLOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
1348
1349         if (TCPS_HAVERCVDSYN(tp->t_state)) {
1350                 tcp_state_change(tp, TCPS_CLOSED);
1351                 (void) tp->t_fb->tfb_tcp_output(tp);
1352                 TCPSTAT_INC(tcps_drops);
1353         } else
1354                 TCPSTAT_INC(tcps_conndrops);
1355         if (errno == ETIMEDOUT && tp->t_softerror)
1356                 errno = tp->t_softerror;
1357         so->so_error = errno;
1358         return (tcp_close(tp));
1359 }
1360
1361 void
1362 tcp_discardcb(struct tcpcb *tp)
1363 {
1364         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
1365         struct socket *so = inp->inp_socket;
1366 #ifdef INET6
1367         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
1368 #endif /* INET6 */
1369         int released;
1370
1371         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1372
1373         /*
1374          * Make sure that all of our timers are stopped before we delete the
1375          * PCB.
1376          *
1377          * If stopping a timer fails, we schedule a discard function in same
1378          * callout, and the last discard function called will take care of
1379          * deleting the tcpcb.
1380          */
1381         tp->t_timers->tt_draincnt = 0;
1382         tcp_timer_stop(tp, TT_REXMT);
1383         tcp_timer_stop(tp, TT_PERSIST);
1384         tcp_timer_stop(tp, TT_KEEP);
1385         tcp_timer_stop(tp, TT_2MSL);
1386         tcp_timer_stop(tp, TT_DELACK);
1387         if (tp->t_fb->tfb_tcp_timer_stop_all) {
1388                 /* 
1389                  * Call the stop-all function of the methods, 
1390                  * this function should call the tcp_timer_stop()
1391                  * method with each of the function specific timeouts.
1392                  * That stop will be called via the tfb_tcp_timer_stop()
1393                  * which should use the async drain function of the 
1394                  * callout system (see tcp_var.h).
1395                  */
1396                 tp->t_fb->tfb_tcp_timer_stop_all(tp);
1397         }
1398
1399         /*
1400          * If we got enough samples through the srtt filter,
1401          * save the rtt and rttvar in the routing entry.
1402          * 'Enough' is arbitrarily defined as 4 rtt samples.
1403          * 4 samples is enough for the srtt filter to converge
1404          * to within enough % of the correct value; fewer samples
1405          * and we could save a bogus rtt. The danger is not high
1406          * as tcp quickly recovers from everything.
1407          * XXX: Works very well but needs some more statistics!
1408          */
1409         if (tp->t_rttupdated >= 4) {
1410                 struct hc_metrics_lite metrics;
1411                 u_long ssthresh;
1412
1413                 bzero(&metrics, sizeof(metrics));
1414                 /*
1415                  * Update the ssthresh always when the conditions below
1416                  * are satisfied. This gives us better new start value
1417                  * for the congestion avoidance for new connections.
1418                  * ssthresh is only set if packet loss occurred on a session.
1419                  *
1420                  * XXXRW: 'so' may be NULL here, and/or socket buffer may be
1421                  * being torn down.  Ideally this code would not use 'so'.
1422                  */
1423                 ssthresh = tp->snd_ssthresh;
1424                 if (ssthresh != 0 && ssthresh < so->so_snd.sb_hiwat / 2) {
1425                         /*
1426                          * convert the limit from user data bytes to
1427                          * packets then to packet data bytes.
1428                          */
1429                         ssthresh = (ssthresh + tp->t_maxseg / 2) / tp->t_maxseg;
1430                         if (ssthresh < 2)
1431                                 ssthresh = 2;
1432                         ssthresh *= (u_long)(tp->t_maxseg +
1433 #ifdef INET6
1434                             (isipv6 ? sizeof (struct ip6_hdr) +
1435                                 sizeof (struct tcphdr) :
1436 #endif
1437                                 sizeof (struct tcpiphdr)
1438 #ifdef INET6
1439                             )
1440 #endif
1441                             );
1442                 } else
1443                         ssthresh = 0;
1444                 metrics.rmx_ssthresh = ssthresh;
1445
1446                 metrics.rmx_rtt = tp->t_srtt;
1447                 metrics.rmx_rttvar = tp->t_rttvar;
1448                 metrics.rmx_cwnd = tp->snd_cwnd;
1449                 metrics.rmx_sendpipe = 0;
1450                 metrics.rmx_recvpipe = 0;
1451
1452                 tcp_hc_update(&inp->inp_inc, &metrics);
1453         }
1454
1455         /* free the reassembly queue, if any */
1456         tcp_reass_flush(tp);
1457
1458 #ifdef TCP_OFFLOAD
1459         /* Disconnect offload device, if any. */
1460         if (tp->t_flags & TF_TOE)
1461                 tcp_offload_detach(tp);
1462 #endif
1463                 
1464         tcp_free_sackholes(tp);
1465
1466 #ifdef TCPPCAP
1467         /* Free the TCP PCAP queues. */
1468         tcp_pcap_drain(&(tp->t_inpkts));
1469         tcp_pcap_drain(&(tp->t_outpkts));
1470 #endif
1471
1472         /* Allow the CC algorithm to clean up after itself. */
1473         if (CC_ALGO(tp)->cb_destroy != NULL)
1474                 CC_ALGO(tp)->cb_destroy(tp->ccv);
1475
1476         khelp_destroy_osd(tp->osd);
1477
1478         CC_ALGO(tp) = NULL;
1479         inp->inp_ppcb = NULL;
1480         if (tp->t_timers->tt_draincnt == 0) {
1481                 /* We own the last reference on tcpcb, let's free it. */
1482                 if (tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)
1483                         (*tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)(tp);
1484                 refcount_release(&tp->t_fb->tfb_refcnt);
1485                 tp->t_inpcb = NULL;
1486                 uma_zfree(V_tcpcb_zone, tp);
1487                 released = in_pcbrele_wlocked(inp);
1488                 KASSERT(!released, ("%s: inp %p should not have been released "
1489                         "here", __func__, inp));
1490         }
1491 }
1492
1493 void
1494 tcp_timer_discard(void *ptp)
1495 {
1496         struct inpcb *inp;
1497         struct tcpcb *tp;
1498         
1499         tp = (struct tcpcb *)ptp;
1500         CURVNET_SET(tp->t_vnet);
1501         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1502         inp = tp->t_inpcb;
1503         KASSERT(inp != NULL, ("%s: tp %p tp->t_inpcb == NULL",
1504                 __func__, tp));
1505         INP_WLOCK(inp);
1506         KASSERT((tp->t_timers->tt_flags & TT_STOPPED) != 0,
1507                 ("%s: tcpcb has to be stopped here", __func__));
1508         tp->t_timers->tt_draincnt--;
1509         if (tp->t_timers->tt_draincnt == 0) {
1510                 /* We own the last reference on this tcpcb, let's free it. */
1511                 if (tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)
1512                         (*tp->t_fb->tfb_tcp_fb_fini)(tp);
1513                 refcount_release(&tp->t_fb->tfb_refcnt);
1514                 tp->t_inpcb = NULL;
1515                 uma_zfree(V_tcpcb_zone, tp);
1516                 if (in_pcbrele_wlocked(inp)) {
1517                         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1518                         CURVNET_RESTORE();
1519                         return;
1520                 }
1521         }
1522         INP_WUNLOCK(inp);
1523         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1524         CURVNET_RESTORE();
1525 }
1526
1527 /*
1528  * Attempt to close a TCP control block, marking it as dropped, and freeing
1529  * the socket if we hold the only reference.
1530  */
1531 struct tcpcb *
1532 tcp_close(struct tcpcb *tp)
1533 {
1534         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
1535         struct socket *so;
1536
1537         INP_INFO_LOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1538         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1539
1540 #ifdef TCP_OFFLOAD
1541         if (tp->t_state == TCPS_LISTEN)
1542                 tcp_offload_listen_stop(tp);
1543 #endif
1544 #ifdef TCP_RFC7413
1545         /*
1546          * This releases the TFO pending counter resource for TFO listen
1547          * sockets as well as passively-created TFO sockets that transition
1548          * from SYN_RECEIVED to CLOSED.
1549          */
1550         if (tp->t_tfo_pending) {
1551                 tcp_fastopen_decrement_counter(tp->t_tfo_pending);
1552                 tp->t_tfo_pending = NULL;
1553         }
1554 #endif
1555         in_pcbdrop(inp);
1556         TCPSTAT_INC(tcps_closed);
1557         TCPSTATES_DEC(tp->t_state);
1558         KASSERT(inp->inp_socket != NULL, ("tcp_close: inp_socket NULL"));
1559         so = inp->inp_socket;
1560         soisdisconnected(so);
1561         if (inp->inp_flags & INP_SOCKREF) {
1562                 KASSERT(so->so_state & SS_PROTOREF,
1563                     ("tcp_close: !SS_PROTOREF"));
1564                 inp->inp_flags &= ~INP_SOCKREF;
1565                 INP_WUNLOCK(inp);
1566                 ACCEPT_LOCK();
1567                 SOCK_LOCK(so);
1568                 so->so_state &= ~SS_PROTOREF;
1569                 sofree(so);
1570                 return (NULL);
1571         }
1572         return (tp);
1573 }
1574
1575 void
1576 tcp_drain(void)
1577 {
1578         VNET_ITERATOR_DECL(vnet_iter);
1579
1580         if (!do_tcpdrain)
1581                 return;
1582
1583         VNET_LIST_RLOCK_NOSLEEP();
1584         VNET_FOREACH(vnet_iter) {
1585                 CURVNET_SET(vnet_iter);
1586                 struct inpcb *inpb;
1587                 struct tcpcb *tcpb;
1588
1589         /*
1590          * Walk the tcpbs, if existing, and flush the reassembly queue,
1591          * if there is one...
1592          * XXX: The "Net/3" implementation doesn't imply that the TCP
1593          *      reassembly queue should be flushed, but in a situation
1594          *      where we're really low on mbufs, this is potentially
1595          *      useful.
1596          */
1597                 INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1598                 LIST_FOREACH(inpb, V_tcbinfo.ipi_listhead, inp_list) {
1599                         if (inpb->inp_flags & INP_TIMEWAIT)
1600                                 continue;
1601                         INP_WLOCK(inpb);
1602                         if ((tcpb = intotcpcb(inpb)) != NULL) {
1603                                 tcp_reass_flush(tcpb);
1604                                 tcp_clean_sackreport(tcpb);
1605                         }
1606                         INP_WUNLOCK(inpb);
1607                 }
1608                 INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1609                 CURVNET_RESTORE();
1610         }
1611         VNET_LIST_RUNLOCK_NOSLEEP();
1612 }
1613
1614 /*
1615  * Notify a tcp user of an asynchronous error;
1616  * store error as soft error, but wake up user
1617  * (for now, won't do anything until can select for soft error).
1618  *
1619  * Do not wake up user since there currently is no mechanism for
1620  * reporting soft errors (yet - a kqueue filter may be added).
1621  */
1622 static struct inpcb *
1623 tcp_notify(struct inpcb *inp, int error)
1624 {
1625         struct tcpcb *tp;
1626
1627         INP_INFO_LOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
1628         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
1629
1630         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
1631             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
1632                 return (inp);
1633
1634         tp = intotcpcb(inp);
1635         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_notify: tp == NULL"));
1636
1637         /*
1638          * Ignore some errors if we are hooked up.
1639          * If connection hasn't completed, has retransmitted several times,
1640          * and receives a second error, give up now.  This is better
1641          * than waiting a long time to establish a connection that
1642          * can never complete.
1643          */
1644         if (tp->t_state == TCPS_ESTABLISHED &&
1645             (error == EHOSTUNREACH || error == ENETUNREACH ||
1646              error == EHOSTDOWN)) {
1647                 if (inp->inp_route.ro_rt) {
1648                         RTFREE(inp->inp_route.ro_rt);
1649                         inp->inp_route.ro_rt = (struct rtentry *)NULL;
1650                 }
1651                 return (inp);
1652         } else if (tp->t_state < TCPS_ESTABLISHED && tp->t_rxtshift > 3 &&
1653             tp->t_softerror) {
1654                 tp = tcp_drop(tp, error);
1655                 if (tp != NULL)
1656                         return (inp);
1657                 else
1658                         return (NULL);
1659         } else {
1660                 tp->t_softerror = error;
1661                 return (inp);
1662         }
1663 #if 0
1664         wakeup( &so->so_timeo);
1665         sorwakeup(so);
1666         sowwakeup(so);
1667 #endif
1668 }
1669
1670 static int
1671 tcp_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1672 {
1673         int error, i, m, n, pcb_count;
1674         struct inpcb *inp, **inp_list;
1675         inp_gen_t gencnt;
1676         struct xinpgen xig;
1677
1678         /*
1679          * The process of preparing the TCB list is too time-consuming and
1680          * resource-intensive to repeat twice on every request.
1681          */
1682         if (req->oldptr == NULL) {
1683                 n = V_tcbinfo.ipi_count +
1684                     counter_u64_fetch(V_tcps_states[TCPS_SYN_RECEIVED]);
1685                 n += imax(n / 8, 10);
1686                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig) + n * sizeof(struct xtcpcb);
1687                 return (0);
1688         }
1689
1690         if (req->newptr != NULL)
1691                 return (EPERM);
1692
1693         /*
1694          * OK, now we're committed to doing something.
1695          */
1696         INP_LIST_RLOCK(&V_tcbinfo);
1697         gencnt = V_tcbinfo.ipi_gencnt;
1698         n = V_tcbinfo.ipi_count;
1699         INP_LIST_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1700
1701         m = counter_u64_fetch(V_tcps_states[TCPS_SYN_RECEIVED]);
1702
1703         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 2 * (sizeof xig)
1704                 + (n + m) * sizeof(struct xtcpcb));
1705         if (error != 0)
1706                 return (error);
1707
1708         xig.xig_len = sizeof xig;
1709         xig.xig_count = n + m;
1710         xig.xig_gen = gencnt;
1711         xig.xig_sogen = so_gencnt;
1712         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
1713         if (error)
1714                 return (error);
1715
1716         error = syncache_pcblist(req, m, &pcb_count);
1717         if (error)
1718                 return (error);
1719
1720         inp_list = malloc(n * sizeof *inp_list, M_TEMP, M_WAITOK);
1721
1722         INP_INFO_WLOCK(&V_tcbinfo);
1723         for (inp = LIST_FIRST(V_tcbinfo.ipi_listhead), i = 0;
1724             inp != NULL && i < n; inp = LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
1725                 INP_WLOCK(inp);
1726                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
1727                         /*
1728                          * XXX: This use of cr_cansee(), introduced with
1729                          * TCP state changes, is not quite right, but for
1730                          * now, better than nothing.
1731                          */
1732                         if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
1733                                 if (intotw(inp) != NULL)
1734                                         error = cr_cansee(req->td->td_ucred,
1735                                             intotw(inp)->tw_cred);
1736                                 else
1737                                         error = EINVAL; /* Skip this inp. */
1738                         } else
1739                                 error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1740                         if (error == 0) {
1741                                 in_pcbref(inp);
1742                                 inp_list[i++] = inp;
1743                         }
1744                 }
1745                 INP_WUNLOCK(inp);
1746         }
1747         INP_INFO_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
1748         n = i;
1749
1750         error = 0;
1751         for (i = 0; i < n; i++) {
1752                 inp = inp_list[i];
1753                 INP_RLOCK(inp);
1754                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
1755                         struct xtcpcb xt;
1756                         void *inp_ppcb;
1757
1758                         bzero(&xt, sizeof(xt));
1759                         xt.xt_len = sizeof xt;
1760                         /* XXX should avoid extra copy */
1761                         bcopy(inp, &xt.xt_inp, sizeof *inp);
1762                         inp_ppcb = inp->inp_ppcb;
1763                         if (inp_ppcb == NULL)
1764                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1765                         else if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
1766                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1767                                 xt.xt_tp.t_state = TCPS_TIME_WAIT;
1768                         } else {
1769                                 bcopy(inp_ppcb, &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1770                                 if (xt.xt_tp.t_timers)
1771                                         tcp_timer_to_xtimer(&xt.xt_tp, xt.xt_tp.t_timers, &xt.xt_timer);
1772                         }
1773                         if (inp->inp_socket != NULL)
1774                                 sotoxsocket(inp->inp_socket, &xt.xt_socket);
1775                         else {
1776                                 bzero(&xt.xt_socket, sizeof xt.xt_socket);
1777                                 xt.xt_socket.xso_protocol = IPPROTO_TCP;
1778                         }
1779                         xt.xt_inp.inp_gencnt = inp->inp_gencnt;
1780                         INP_RUNLOCK(inp);
1781                         error = SYSCTL_OUT(req, &xt, sizeof xt);
1782                 } else
1783                         INP_RUNLOCK(inp);
1784         }
1785         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1786         for (i = 0; i < n; i++) {
1787                 inp = inp_list[i];
1788                 INP_RLOCK(inp);
1789                 if (!in_pcbrele_rlocked(inp))
1790                         INP_RUNLOCK(inp);
1791         }
1792         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1793
1794         if (!error) {
1795                 /*
1796                  * Give the user an updated idea of our state.
1797                  * If the generation differs from what we told
1798                  * her before, she knows that something happened
1799                  * while we were processing this request, and it
1800                  * might be necessary to retry.
1801                  */
1802                 INP_LIST_RLOCK(&V_tcbinfo);
1803                 xig.xig_gen = V_tcbinfo.ipi_gencnt;
1804                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
1805                 xig.xig_count = V_tcbinfo.ipi_count + pcb_count;
1806                 INP_LIST_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
1807                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
1808         }
1809         free(inp_list, M_TEMP);
1810         return (error);
1811 }
1812
1813 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_PCBLIST, pcblist,
1814     CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD, NULL, 0,
1815     tcp_pcblist, "S,xtcpcb", "List of active TCP connections");
1816
1817 #ifdef INET
1818 static int
1819 tcp_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1820 {
1821         struct xucred xuc;
1822         struct sockaddr_in addrs[2];
1823         struct inpcb *inp;
1824         int error;
1825
1826         error = priv_check(req->td, PRIV_NETINET_GETCRED);
1827         if (error)
1828                 return (error);
1829         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1830         if (error)
1831                 return (error);
1832         inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, addrs[1].sin_addr, addrs[1].sin_port,
1833             addrs[0].sin_addr, addrs[0].sin_port, INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1834         if (inp != NULL) {
1835                 if (inp->inp_socket == NULL)
1836                         error = ENOENT;
1837                 if (error == 0)
1838                         error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1839                 if (error == 0)
1840                         cru2x(inp->inp_cred, &xuc);
1841                 INP_RUNLOCK(inp);
1842         } else
1843                 error = ENOENT;
1844         if (error == 0)
1845                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1846         return (error);
1847 }
1848
1849 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, OID_AUTO, getcred,
1850     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1851     tcp_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP connection");
1852 #endif /* INET */
1853
1854 #ifdef INET6
1855 static int
1856 tcp6_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1857 {
1858         struct xucred xuc;
1859         struct sockaddr_in6 addrs[2];
1860         struct inpcb *inp;
1861         int error;
1862 #ifdef INET
1863         int mapped = 0;
1864 #endif
1865
1866         error = priv_check(req->td, PRIV_NETINET_GETCRED);
1867         if (error)
1868                 return (error);
1869         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1870         if (error)
1871                 return (error);
1872         if ((error = sa6_embedscope(&addrs[0], V_ip6_use_defzone)) != 0 ||
1873             (error = sa6_embedscope(&addrs[1], V_ip6_use_defzone)) != 0) {
1874                 return (error);
1875         }
1876         if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[0].sin6_addr)) {
1877 #ifdef INET
1878                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[1].sin6_addr))
1879                         mapped = 1;
1880                 else
1881 #endif
1882                         return (EINVAL);
1883         }
1884
1885 #ifdef INET
1886         if (mapped == 1)
1887                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo,
1888                         *(struct in_addr *)&addrs[1].sin6_addr.s6_addr[12],
1889                         addrs[1].sin6_port,
1890                         *(struct in_addr *)&addrs[0].sin6_addr.s6_addr[12],
1891                         addrs[0].sin6_port, INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1892         else
1893 #endif
1894                 inp = in6_pcblookup(&V_tcbinfo,
1895                         &addrs[1].sin6_addr, addrs[1].sin6_port,
1896                         &addrs[0].sin6_addr, addrs[0].sin6_port,
1897                         INPLOOKUP_RLOCKPCB, NULL);
1898         if (inp != NULL) {
1899                 if (inp->inp_socket == NULL)
1900                         error = ENOENT;
1901                 if (error == 0)
1902                         error = cr_canseeinpcb(req->td->td_ucred, inp);
1903                 if (error == 0)
1904                         cru2x(inp->inp_cred, &xuc);
1905                 INP_RUNLOCK(inp);
1906         } else
1907                 error = ENOENT;
1908         if (error == 0)
1909                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1910         return (error);
1911 }
1912
1913 SYSCTL_PROC(_net_inet6_tcp6, OID_AUTO, getcred,
1914     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1915     tcp6_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP6 connection");
1916 #endif /* INET6 */
1917
1918
1919 #ifdef INET
1920 void
1921 tcp_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
1922 {
1923         struct ip *ip = vip;
1924         struct tcphdr *th;
1925         struct in_addr faddr;
1926         struct inpcb *inp;
1927         struct tcpcb *tp;
1928         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
1929         struct icmp *icp;
1930         struct in_conninfo inc;
1931         tcp_seq icmp_tcp_seq;
1932         int mtu;
1933
1934         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
1935         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
1936                 return;
1937
1938         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
1939                 notify = tcp_mtudisc_notify;
1940         else if (V_icmp_may_rst && (cmd == PRC_UNREACH_ADMIN_PROHIB ||
1941                 cmd == PRC_UNREACH_PORT || cmd == PRC_TIMXCEED_INTRANS) && ip)
1942                 notify = tcp_drop_syn_sent;
1943         else if (PRC_IS_REDIRECT(cmd)) {
1944                 /* signal EHOSTDOWN, as it flushes the cached route */
1945                 in_pcbnotifyall(&V_tcbinfo, faddr, EHOSTDOWN, notify);
1946                 return;
1947         }
1948         /*
1949          * Hostdead is ugly because it goes linearly through all PCBs.
1950          * XXX: We never get this from ICMP, otherwise it makes an
1951          * excellent DoS attack on machines with many connections.
1952          */
1953         else if (cmd == PRC_HOSTDEAD)
1954                 ip = NULL;
1955         else if ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inetctlerrmap[cmd] == 0)
1956                 return;
1957
1958         if (ip == NULL) {
1959                 in_pcbnotifyall(&V_tcbinfo, faddr, inetctlerrmap[cmd], notify);
1960                 return;
1961         }
1962
1963         icp = (struct icmp *)((caddr_t)ip - offsetof(struct icmp, icmp_ip));
1964         th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip + (ip->ip_hl << 2));
1965         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
1966         inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, faddr, th->th_dport, ip->ip_src,
1967             th->th_sport, INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
1968         if (inp != NULL)  {
1969                 if (!(inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) &&
1970                     !(inp->inp_flags & INP_DROPPED) &&
1971                     !(inp->inp_socket == NULL)) {
1972                         icmp_tcp_seq = ntohl(th->th_seq);
1973                         tp = intotcpcb(inp);
1974                         if (SEQ_GEQ(icmp_tcp_seq, tp->snd_una) &&
1975                             SEQ_LT(icmp_tcp_seq, tp->snd_max)) {
1976                                 if (cmd == PRC_MSGSIZE) {
1977                                         /*
1978                                          * MTU discovery:
1979                                          * If we got a needfrag set the MTU
1980                                          * in the route to the suggested new
1981                                          * value (if given) and then notify.
1982                                          */
1983                                         mtu = ntohs(icp->icmp_nextmtu);
1984                                         /*
1985                                          * If no alternative MTU was
1986                                          * proposed, try the next smaller
1987                                          * one.
1988                                          */
1989                                         if (!mtu)
1990                                                 mtu = ip_next_mtu(
1991                                                     ntohs(ip->ip_len), 1);
1992                                         if (mtu < V_tcp_minmss +
1993                                             sizeof(struct tcpiphdr))
1994                                                 mtu = V_tcp_minmss +
1995                                                     sizeof(struct tcpiphdr);
1996                                         /*
1997                                          * Only process the offered MTU if it
1998                                          * is smaller than the current one.
1999                                          */
2000                                         if (mtu < tp->t_maxseg +
2001                                             sizeof(struct tcpiphdr)) {
2002                                                 bzero(&inc, sizeof(inc));
2003                                                 inc.inc_faddr = faddr;
2004                                                 inc.inc_fibnum =
2005                                                     inp->inp_inc.inc_fibnum;
2006                                                 tcp_hc_updatemtu(&inc, mtu);
2007                                                 tcp_mtudisc(inp, mtu);
2008                                         }
2009                                 } else
2010                                         inp = (*notify)(inp,
2011                                             inetctlerrmap[cmd]);
2012                         }
2013                 }
2014                 if (inp != NULL)
2015                         INP_WUNLOCK(inp);
2016         } else {
2017                 bzero(&inc, sizeof(inc));
2018                 inc.inc_fport = th->th_dport;
2019                 inc.inc_lport = th->th_sport;
2020                 inc.inc_faddr = faddr;
2021                 inc.inc_laddr = ip->ip_src;
2022                 syncache_unreach(&inc, th);
2023         }
2024         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
2025 }
2026 #endif /* INET */
2027
2028 #ifdef INET6
2029 void
2030 tcp6_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *d)
2031 {
2032         struct tcphdr th;
2033         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
2034         struct ip6_hdr *ip6;
2035         struct mbuf *m;
2036         struct ip6ctlparam *ip6cp = NULL;
2037         const struct sockaddr_in6 *sa6_src = NULL;
2038         int off;
2039         struct tcp_portonly {
2040                 u_int16_t th_sport;
2041                 u_int16_t th_dport;
2042         } *thp;
2043
2044         if (sa->sa_family != AF_INET6 ||
2045             sa->sa_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2046                 return;
2047
2048         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
2049                 notify = tcp_mtudisc_notify;
2050         else if (!PRC_IS_REDIRECT(cmd) &&
2051                  ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inet6ctlerrmap[cmd] == 0))
2052                 return;
2053
2054         /* if the parameter is from icmp6, decode it. */
2055         if (d != NULL) {
2056                 ip6cp = (struct ip6ctlparam *)d;
2057                 m = ip6cp->ip6c_m;
2058                 ip6 = ip6cp->ip6c_ip6;
2059                 off = ip6cp->ip6c_off;
2060                 sa6_src = ip6cp->ip6c_src;
2061         } else {
2062                 m = NULL;
2063                 ip6 = NULL;
2064                 off = 0;        /* fool gcc */
2065                 sa6_src = &sa6_any;
2066         }
2067
2068         if (ip6 != NULL) {
2069                 struct in_conninfo inc;
2070                 /*
2071                  * XXX: We assume that when IPV6 is non NULL,
2072                  * M and OFF are valid.
2073                  */
2074
2075                 /* check if we can safely examine src and dst ports */
2076                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(*thp))
2077                         return;
2078
2079                 bzero(&th, sizeof(th));
2080                 m_copydata(m, off, sizeof(*thp), (caddr_t)&th);
2081
2082                 in6_pcbnotify(&V_tcbinfo, sa, th.th_dport,
2083                     (struct sockaddr *)ip6cp->ip6c_src,
2084                     th.th_sport, cmd, NULL, notify);
2085
2086                 bzero(&inc, sizeof(inc));
2087                 inc.inc_fport = th.th_dport;
2088                 inc.inc_lport = th.th_sport;
2089                 inc.inc6_faddr = ((struct sockaddr_in6 *)sa)->sin6_addr;
2090                 inc.inc6_laddr = ip6cp->ip6c_src->sin6_addr;
2091                 inc.inc_flags |= INC_ISIPV6;
2092                 INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
2093                 syncache_unreach(&inc, &th);
2094                 INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
2095         } else
2096                 in6_pcbnotify(&V_tcbinfo, sa, 0, (const struct sockaddr *)sa6_src,
2097                               0, cmd, NULL, notify);
2098 }
2099 #endif /* INET6 */
2100
2101
2102 /*
2103  * Following is where TCP initial sequence number generation occurs.
2104  *
2105  * There are two places where we must use initial sequence numbers:
2106  * 1.  In SYN-ACK packets.
2107  * 2.  In SYN packets.
2108  *
2109  * All ISNs for SYN-ACK packets are generated by the syncache.  See
2110  * tcp_syncache.c for details.
2111  *
2112  * The ISNs in SYN packets must be monotonic; TIME_WAIT recycling
2113  * depends on this property.  In addition, these ISNs should be
2114  * unguessable so as to prevent connection hijacking.  To satisfy
2115  * the requirements of this situation, the algorithm outlined in
2116  * RFC 1948 is used, with only small modifications.
2117  *
2118  * Implementation details:
2119  *
2120  * Time is based off the system timer, and is corrected so that it
2121  * increases by one megabyte per second.  This allows for proper
2122  * recycling on high speed LANs while still leaving over an hour
2123  * before rollover.
2124  *
2125  * As reading the *exact* system time is too expensive to be done
2126  * whenever setting up a TCP connection, we increment the time
2127  * offset in two ways.  First, a small random positive increment
2128  * is added to isn_offset for each connection that is set up.
2129  * Second, the function tcp_isn_tick fires once per clock tick
2130  * and increments isn_offset as necessary so that sequence numbers
2131  * are incremented at approximately ISN_BYTES_PER_SECOND.  The
2132  * random positive increments serve only to ensure that the same
2133  * exact sequence number is never sent out twice (as could otherwise
2134  * happen when a port is recycled in less than the system tick
2135  * interval.)
2136  *
2137  * net.inet.tcp.isn_reseed_interval controls the number of seconds
2138  * between seeding of isn_secret.  This is normally set to zero,
2139  * as reseeding should not be necessary.
2140  *
2141  * Locking of the global variables isn_secret, isn_last_reseed, isn_offset,
2142  * isn_offset_old, and isn_ctx is performed using the TCP pcbinfo lock.  In
2143  * general, this means holding an exclusive (write) lock.
2144  */
2145
2146 #define ISN_BYTES_PER_SECOND 1048576
2147 #define ISN_STATIC_INCREMENT 4096
2148 #define ISN_RANDOM_INCREMENT (4096 - 1)
2149
2150 static VNET_DEFINE(u_char, isn_secret[32]);
2151 static VNET_DEFINE(int, isn_last);
2152 static VNET_DEFINE(int, isn_last_reseed);
2153 static VNET_DEFINE(u_int32_t, isn_offset);
2154 static VNET_DEFINE(u_int32_t, isn_offset_old);
2155
2156 #define V_isn_secret                    VNET(isn_secret)
2157 #define V_isn_last                      VNET(isn_last)
2158 #define V_isn_last_reseed               VNET(isn_last_reseed)
2159 #define V_isn_offset                    VNET(isn_offset)
2160 #define V_isn_offset_old                VNET(isn_offset_old)
2161
2162 tcp_seq
2163 tcp_new_isn(struct tcpcb *tp)
2164 {
2165         MD5_CTX isn_ctx;
2166         u_int32_t md5_buffer[4];
2167         tcp_seq new_isn;
2168         u_int32_t projected_offset;
2169
2170         INP_WLOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
2171
2172         ISN_LOCK();
2173         /* Seed if this is the first use, reseed if requested. */
2174         if ((V_isn_last_reseed == 0) || ((V_tcp_isn_reseed_interval > 0) &&
2175              (((u_int)V_isn_last_reseed + (u_int)V_tcp_isn_reseed_interval*hz)
2176                 < (u_int)ticks))) {
2177                 read_random(&V_isn_secret, sizeof(V_isn_secret));
2178                 V_isn_last_reseed = ticks;
2179         }
2180
2181         /* Compute the md5 hash and return the ISN. */
2182         MD5Init(&isn_ctx);
2183         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_fport, sizeof(u_short));
2184         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_lport, sizeof(u_short));
2185 #ifdef INET6
2186         if ((tp->t_inpcb->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
2187                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_faddr,
2188                           sizeof(struct in6_addr));
2189                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_laddr,
2190                           sizeof(struct in6_addr));
2191         } else
2192 #endif
2193         {
2194                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_faddr,
2195                           sizeof(struct in_addr));
2196                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_laddr,
2197                           sizeof(struct in_addr));
2198         }
2199         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &V_isn_secret, sizeof(V_isn_secret));
2200         MD5Final((u_char *) &md5_buffer, &isn_ctx);
2201         new_isn = (tcp_seq) md5_buffer[0];
2202         V_isn_offset += ISN_STATIC_INCREMENT +
2203                 (arc4random() & ISN_RANDOM_INCREMENT);
2204         if (ticks != V_isn_last) {
2205                 projected_offset = V_isn_offset_old +
2206                     ISN_BYTES_PER_SECOND / hz * (ticks - V_isn_last);
2207                 if (SEQ_GT(projected_offset, V_isn_offset))
2208                         V_isn_offset = projected_offset;
2209                 V_isn_offset_old = V_isn_offset;
2210                 V_isn_last = ticks;
2211         }
2212         new_isn += V_isn_offset;
2213         ISN_UNLOCK();
2214         return (new_isn);
2215 }
2216
2217 /*
2218  * When a specific ICMP unreachable message is received and the
2219  * connection state is SYN-SENT, drop the connection.  This behavior
2220  * is controlled by the icmp_may_rst sysctl.
2221  */
2222 struct inpcb *
2223 tcp_drop_syn_sent(struct inpcb *inp, int errno)
2224 {
2225         struct tcpcb *tp;
2226
2227         INP_INFO_RLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
2228         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
2229
2230         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
2231             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
2232                 return (inp);
2233
2234         tp = intotcpcb(inp);
2235         if (tp->t_state != TCPS_SYN_SENT)
2236                 return (inp);
2237
2238         tp = tcp_drop(tp, errno);
2239         if (tp != NULL)
2240                 return (inp);
2241         else
2242                 return (NULL);
2243 }
2244
2245 /*
2246  * When `need fragmentation' ICMP is received, update our idea of the MSS
2247  * based on the new value. Also nudge TCP to send something, since we
2248  * know the packet we just sent was dropped.
2249  * This duplicates some code in the tcp_mss() function in tcp_input.c.
2250  */
2251 static struct inpcb *
2252 tcp_mtudisc_notify(struct inpcb *inp, int error)
2253 {
2254
2255         tcp_mtudisc(inp, -1);
2256         return (inp);
2257 }
2258
2259 static void
2260 tcp_mtudisc(struct inpcb *inp, int mtuoffer)
2261 {
2262         struct tcpcb *tp;
2263         struct socket *so;
2264
2265         INP_WLOCK_ASSERT(inp);
2266         if ((inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) ||
2267             (inp->inp_flags & INP_DROPPED))
2268                 return;
2269
2270         tp = intotcpcb(inp);
2271         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_mtudisc: tp == NULL"));
2272
2273         tcp_mss_update(tp, -1, mtuoffer, NULL, NULL);
2274   
2275         so = inp->inp_socket;
2276         SOCKBUF_LOCK(&so->so_snd);
2277         /* If the mss is larger than the socket buffer, decrease the mss. */
2278         if (so->so_snd.sb_hiwat < tp->t_maxseg)
2279                 tp->t_maxseg = so->so_snd.sb_hiwat;
2280         SOCKBUF_UNLOCK(&so->so_snd);
2281
2282         TCPSTAT_INC(tcps_mturesent);
2283         tp->t_rtttime = 0;
2284         tp->snd_nxt = tp->snd_una;
2285         tcp_free_sackholes(tp);
2286         tp->snd_recover = tp->snd_max;
2287         if (tp->t_flags & TF_SACK_PERMIT)
2288                 EXIT_FASTRECOVERY(tp->t_flags);
2289         tp->t_fb->tfb_tcp_output(tp);
2290 }
2291
2292 #ifdef INET
2293 /*
2294  * Look-up the routing entry to the peer of this inpcb.  If no route
2295  * is found and it cannot be allocated, then return 0.  This routine
2296  * is called by TCP routines that access the rmx structure and by
2297  * tcp_mss_update to get the peer/interface MTU.
2298  */
2299 u_long
2300 tcp_maxmtu(struct in_conninfo *inc, struct tcp_ifcap *cap)
2301 {
2302         struct nhop4_extended nh4;
2303         struct ifnet *ifp;
2304         u_long maxmtu = 0;
2305
2306         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu with NULL in_conninfo pointer"));
2307
2308         if (inc->inc_faddr.s_addr != INADDR_ANY) {
2309
2310                 if (fib4_lookup_nh_ext(inc->inc_fibnum, inc->inc_faddr,
2311                     NHR_REF, 0, &nh4) != 0)
2312                         return (0);
2313
2314                 ifp = nh4.nh_ifp;
2315                 maxmtu = nh4.nh_mtu;
2316
2317                 /* Report additional interface capabilities. */
2318                 if (cap != NULL) {
2319                         if (ifp->if_capenable & IFCAP_TSO4 &&
2320                             ifp->if_hwassist & CSUM_TSO) {
2321                                 cap->ifcap |= CSUM_TSO;
2322                                 cap->tsomax = ifp->if_hw_tsomax;
2323                                 cap->tsomaxsegcount = ifp->if_hw_tsomaxsegcount;
2324                                 cap->tsomaxsegsize = ifp->if_hw_tsomaxsegsize;
2325                         }
2326                 }
2327                 fib4_free_nh_ext(inc->inc_fibnum, &nh4);
2328         }
2329         return (maxmtu);
2330 }
2331 #endif /* INET */
2332
2333 #ifdef INET6
2334 u_long
2335 tcp_maxmtu6(struct in_conninfo *inc, struct tcp_ifcap *cap)
2336 {
2337         struct nhop6_extended nh6;
2338         struct in6_addr dst6;
2339         uint32_t scopeid;
2340         struct ifnet *ifp;
2341         u_long maxmtu = 0;
2342
2343         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu6 with NULL in_conninfo pointer"));
2344
2345         if (!IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&inc->inc6_faddr)) {
2346                 in6_splitscope(&inc->inc6_faddr, &dst6, &scopeid);
2347                 if (fib6_lookup_nh_ext(inc->inc_fibnum, &dst6, scopeid, 0,
2348                     0, &nh6) != 0)
2349                         return (0);
2350
2351                 ifp = nh6.nh_ifp;
2352                 maxmtu = nh6.nh_mtu;
2353
2354                 /* Report additional interface capabilities. */
2355                 if (cap != NULL) {
2356                         if (ifp->if_capenable & IFCAP_TSO6 &&
2357                             ifp->if_hwassist & CSUM_TSO) {
2358                                 cap->ifcap |= CSUM_TSO;
2359                                 cap->tsomax = ifp->if_hw_tsomax;
2360                                 cap->tsomaxsegcount = ifp->if_hw_tsomaxsegcount;
2361                                 cap->tsomaxsegsize = ifp->if_hw_tsomaxsegsize;
2362                         }
2363                 }
2364                 fib6_free_nh_ext(inc->inc_fibnum, &nh6);
2365         }
2366
2367         return (maxmtu);
2368 }
2369 #endif /* INET6 */
2370
2371 /*
2372  * Calculate effective SMSS per RFC5681 definition for a given TCP
2373  * connection at its current state, taking into account SACK and etc.
2374  */
2375 u_int
2376 tcp_maxseg(const struct tcpcb *tp)
2377 {
2378         u_int optlen;
2379
2380         if (tp->t_flags & TF_NOOPT)
2381                 return (tp->t_maxseg);
2382
2383         /*
2384          * Here we have a simplified code from tcp_addoptions(),
2385          * without a proper loop, and having most of paddings hardcoded.
2386          * We might make mistakes with padding here in some edge cases,
2387          * but this is harmless, since result of tcp_maxseg() is used
2388          * only in cwnd and ssthresh estimations.
2389          */
2390 #define PAD(len)        ((((len) / 4) + !!((len) % 4)) * 4)
2391         if (TCPS_HAVEESTABLISHED(tp->t_state)) {
2392                 if (tp->t_flags & TF_RCVD_TSTMP)
2393                         optlen = TCPOLEN_TSTAMP_APPA;
2394                 else
2395                         optlen = 0;
2396 #ifdef TCP_SIGNATURE
2397                 if (tp->t_flags & TF_SIGNATURE)
2398                         optlen += PAD(TCPOLEN_SIGNATURE);
2399 #endif
2400                 if ((tp->t_flags & TF_SACK_PERMIT) && tp->rcv_numsacks > 0) {
2401                         optlen += TCPOLEN_SACKHDR;
2402                         optlen += tp->rcv_numsacks * TCPOLEN_SACK;
2403                         optlen = PAD(optlen);
2404                 }
2405         } else {
2406                 if (tp->t_flags & TF_REQ_TSTMP)
2407                         optlen = TCPOLEN_TSTAMP_APPA;
2408                 else
2409                         optlen = PAD(TCPOLEN_MAXSEG);
2410                 if (tp->t_flags & TF_REQ_SCALE)
2411                         optlen += PAD(TCPOLEN_WINDOW);
2412 #ifdef TCP_SIGNATURE
2413                 if (tp->t_flags & TF_SIGNATURE)
2414                         optlen += PAD(TCPOLEN_SIGNATURE);
2415 #endif
2416                 if (tp->t_flags & TF_SACK_PERMIT)
2417                         optlen += PAD(TCPOLEN_SACK_PERMITTED);
2418         }
2419 #undef PAD
2420         optlen = min(optlen, TCP_MAXOLEN);
2421         return (tp->t_maxseg - optlen);
2422 }
2423
2424 #ifdef IPSEC
2425 /* compute ESP/AH header size for TCP, including outer IP header. */
2426 size_t
2427 ipsec_hdrsiz_tcp(struct tcpcb *tp)
2428 {
2429         struct inpcb *inp;
2430         struct mbuf *m;
2431         size_t hdrsiz;
2432         struct ip *ip;
2433 #ifdef INET6
2434         struct ip6_hdr *ip6;
2435 #endif
2436         struct tcphdr *th;
2437
2438         if ((tp == NULL) || ((inp = tp->t_inpcb) == NULL) ||
2439                 (!key_havesp(IPSEC_DIR_OUTBOUND)))
2440                 return (0);
2441         m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
2442         if (!m)
2443                 return (0);
2444
2445 #ifdef INET6
2446         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
2447                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
2448                 th = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
2449                 m->m_pkthdr.len = m->m_len =
2450                         sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr);
2451                 tcpip_fillheaders(inp, ip6, th);
2452                 hdrsiz = ipsec_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
2453         } else
2454 #endif /* INET6 */
2455         {
2456                 ip = mtod(m, struct ip *);
2457                 th = (struct tcphdr *)(ip + 1);
2458                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof(struct tcpiphdr);
2459                 tcpip_fillheaders(inp, ip, th);
2460                 hdrsiz = ipsec_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
2461         }
2462
2463         m_free(m);
2464         return (hdrsiz);
2465 }
2466 #endif /* IPSEC */
2467
2468 #ifdef TCP_SIGNATURE
2469 /*
2470  * Callback function invoked by m_apply() to digest TCP segment data
2471  * contained within an mbuf chain.
2472  */
2473 static int
2474 tcp_signature_apply(void *fstate, void *data, u_int len)
2475 {
2476
2477         MD5Update(fstate, (u_char *)data, len);
2478         return (0);
2479 }
2480
2481 /*
2482  * XXX The key is retrieved from the system's PF_KEY SADB, by keying a
2483  * search with the destination IP address, and a 'magic SPI' to be
2484  * determined by the application. This is hardcoded elsewhere to 1179
2485 */
2486 struct secasvar *
2487 tcp_get_sav(struct mbuf *m, u_int direction)
2488 {
2489         union sockaddr_union dst;
2490         struct secasvar *sav;
2491         struct ip *ip;
2492 #ifdef INET6
2493         struct ip6_hdr *ip6;
2494         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2495 #endif
2496
2497         /* Extract the destination from the IP header in the mbuf. */
2498         bzero(&dst, sizeof(union sockaddr_union));
2499         ip = mtod(m, struct ip *);
2500 #ifdef INET6
2501         ip6 = NULL;     /* Make the compiler happy. */
2502 #endif
2503         switch (ip->ip_v) {
2504 #ifdef INET
2505         case IPVERSION:
2506                 dst.sa.sa_len = sizeof(struct sockaddr_in);
2507                 dst.sa.sa_family = AF_INET;
2508                 dst.sin.sin_addr = (direction == IPSEC_DIR_INBOUND) ?
2509                     ip->ip_src : ip->ip_dst;
2510                 break;
2511 #endif
2512 #ifdef INET6
2513         case (IPV6_VERSION >> 4):
2514                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
2515                 dst.sa.sa_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
2516                 dst.sa.sa_family = AF_INET6;
2517                 dst.sin6.sin6_addr = (direction == IPSEC_DIR_INBOUND) ?
2518                     ip6->ip6_src : ip6->ip6_dst;
2519                 break;
2520 #endif
2521         default:
2522                 return (NULL);
2523                 /* NOTREACHED */
2524                 break;
2525         }
2526
2527         /* Look up an SADB entry which matches the address of the peer. */
2528         sav = KEY_ALLOCSA(&dst, IPPROTO_TCP, htonl(TCP_SIG_SPI));
2529         if (sav == NULL) {
2530                 ipseclog((LOG_ERR, "%s: SADB lookup failed for %s\n", __func__,
2531                     (ip->ip_v == IPVERSION) ? inet_ntoa(dst.sin.sin_addr) :
2532 #ifdef INET6
2533                         (ip->ip_v == (IPV6_VERSION >> 4)) ?
2534                             ip6_sprintf(ip6buf, &dst.sin6.sin6_addr) :
2535 #endif
2536                         "(unsupported)"));
2537         }
2538
2539         return (sav);
2540 }
2541
2542 /*
2543  * Compute TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
2544  *
2545  * Parameters:
2546  * m            pointer to head of mbuf chain
2547  * len          length of TCP segment data, excluding options
2548  * optlen       length of TCP segment options
2549  * buf          pointer to storage for computed MD5 digest
2550  * sav          pointer to security assosiation
2551  *
2552  * We do this over ip, tcphdr, segment data, and the key in the SADB.
2553  * When called from tcp_input(), we can be sure that th_sum has been
2554  * zeroed out and verified already.
2555  *
2556  * Releases reference to SADB key before return. 
2557  *
2558  * Return 0 if successful, otherwise return -1.
2559  *
2560  */
2561 int
2562 tcp_signature_do_compute(struct mbuf *m, int len, int optlen,
2563     u_char *buf, struct secasvar *sav)
2564 {
2565 #ifdef INET
2566         struct ippseudo ippseudo;
2567 #endif
2568         MD5_CTX ctx;
2569         int doff;
2570         struct ip *ip;
2571 #ifdef INET
2572         struct ipovly *ipovly;
2573 #endif
2574         struct tcphdr *th;
2575 #ifdef INET6
2576         struct ip6_hdr *ip6;
2577         struct in6_addr in6;
2578         uint32_t plen;
2579         uint16_t nhdr;
2580 #endif
2581         u_short savecsum;
2582
2583         KASSERT(m != NULL, ("NULL mbuf chain"));
2584         KASSERT(buf != NULL, ("NULL signature pointer"));
2585
2586         /* Extract the destination from the IP header in the mbuf. */
2587         ip = mtod(m, struct ip *);
2588 #ifdef INET6
2589         ip6 = NULL;     /* Make the compiler happy. */
2590 #endif
2591
2592         MD5Init(&ctx);
2593         /*
2594          * Step 1: Update MD5 hash with IP(v6) pseudo-header.
2595          *
2596          * XXX The ippseudo header MUST be digested in network byte order,
2597          * or else we'll fail the regression test. Assume all fields we've
2598          * been doing arithmetic on have been in host byte order.
2599          * XXX One cannot depend on ipovly->ih_len here. When called from
2600          * tcp_output(), the underlying ip_len member has not yet been set.
2601          */
2602         switch (ip->ip_v) {
2603 #ifdef INET
2604         case IPVERSION:
2605                 ipovly = (struct ipovly *)ip;
2606                 ippseudo.ippseudo_src = ipovly->ih_src;
2607                 ippseudo.ippseudo_dst = ipovly->ih_dst;
2608                 ippseudo.ippseudo_pad = 0;
2609                 ippseudo.ippseudo_p = IPPROTO_TCP;
2610                 ippseudo.ippseudo_len = htons(len + sizeof(struct tcphdr) +
2611                     optlen);
2612                 MD5Update(&ctx, (char *)&ippseudo, sizeof(struct ippseudo));
2613
2614                 th = (struct tcphdr *)((u_char *)ip + sizeof(struct ip));
2615                 doff = sizeof(struct ip) + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
2616                 break;
2617 #endif
2618 #ifdef INET6
2619         /*
2620          * RFC 2385, 2.0  Proposal
2621          * For IPv6, the pseudo-header is as described in RFC 2460, namely the
2622          * 128-bit source IPv6 address, 128-bit destination IPv6 address, zero-
2623          * extended next header value (to form 32 bits), and 32-bit segment
2624          * length.
2625          * Note: Upper-Layer Packet Length comes before Next Header.
2626          */
2627         case (IPV6_VERSION >> 4):
2628                 in6 = ip6->ip6_src;
2629                 in6_clearscope(&in6);
2630                 MD5Update(&ctx, (char *)&in6, sizeof(struct in6_addr));
2631                 in6 = ip6->ip6_dst;
2632                 in6_clearscope(&in6);
2633                 MD5Update(&ctx, (char *)&in6, sizeof(struct in6_addr));
2634                 plen = htonl(len + sizeof(struct tcphdr) + optlen);
2635                 MD5Update(&ctx, (char *)&plen, sizeof(uint32_t));
2636                 nhdr = 0;
2637                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2638                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2639                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2640                 nhdr = IPPROTO_TCP;
2641                 MD5Update(&ctx, (char *)&nhdr, sizeof(uint8_t));
2642
2643                 th = (struct tcphdr *)((u_char *)ip6 + sizeof(struct ip6_hdr));
2644                 doff = sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
2645                 break;
2646 #endif
2647         default:
2648                 KEY_FREESAV(&sav);
2649                 return (-1);
2650                 /* NOTREACHED */
2651                 break;
2652         }
2653
2654
2655         /*
2656          * Step 2: Update MD5 hash with TCP header, excluding options.
2657          * The TCP checksum must be set to zero.
2658          */
2659         savecsum = th->th_sum;
2660         th->th_sum = 0;
2661         MD5Update(&ctx, (char *)th, sizeof(struct tcphdr));
2662         th->th_sum = savecsum;
2663
2664         /*
2665          * Step 3: Update MD5 hash with TCP segment data.
2666          *         Use m_apply() to avoid an early m_pullup().
2667          */
2668         if (len > 0)
2669                 m_apply(m, doff, len, tcp_signature_apply, &ctx);
2670
2671         /*
2672          * Step 4: Update MD5 hash with shared secret.
2673          */
2674         MD5Update(&ctx, sav->key_auth->key_data, _KEYLEN(sav->key_auth));
2675         MD5Final(buf, &ctx);
2676
2677         key_sa_recordxfer(sav, m);
2678         KEY_FREESAV(&sav);
2679         return (0);
2680 }
2681
2682 /*
2683  * Compute TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
2684  *
2685  * Return 0 if successful, otherwise return -1.
2686  */
2687 int
2688 tcp_signature_compute(struct mbuf *m, int _unused, int len, int optlen,
2689     u_char *buf, u_int direction)
2690 {
2691         struct secasvar *sav;
2692
2693         if ((sav = tcp_get_sav(m, direction)) == NULL)
2694                 return (-1);
2695
2696         return (tcp_signature_do_compute(m, len, optlen, buf, sav));
2697 }
2698
2699 /*
2700  * Verify the TCP-MD5 hash of a TCP segment. (RFC2385)
2701  *
2702  * Parameters:
2703  * m            pointer to head of mbuf chain
2704  * len          length of TCP segment data, excluding options
2705  * optlen       length of TCP segment options
2706  * buf          pointer to storage for computed MD5 digest
2707  * direction    direction of flow (IPSEC_DIR_INBOUND or OUTBOUND)
2708  *
2709  * Return 1 if successful, otherwise return 0.
2710  */
2711 int
2712 tcp_signature_verify(struct mbuf *m, int off0, int tlen, int optlen,
2713     struct tcpopt *to, struct tcphdr *th, u_int tcpbflag)
2714 {
2715         char tmpdigest[TCP_SIGLEN];
2716
2717         if (tcp_sig_checksigs == 0)
2718                 return (1);
2719         if ((tcpbflag & TF_SIGNATURE) == 0) {
2720                 if ((to->to_flags & TOF_SIGNATURE) != 0) {
2721
2722                         /*
2723                          * If this socket is not expecting signature but
2724                          * the segment contains signature just fail.
2725                          */
2726                         TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_sigopt);
2727                         TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2728                         return (0);
2729                 }
2730
2731                 /* Signature is not expected, and not present in segment. */
2732                 return (1);
2733         }
2734
2735         /*
2736          * If this socket is expecting signature but the segment does not
2737          * contain any just fail.
2738          */
2739         if ((to->to_flags & TOF_SIGNATURE) == 0) {
2740                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_nosigopt);
2741                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2742                 return (0);
2743         }
2744         if (tcp_signature_compute(m, off0, tlen, optlen, &tmpdigest[0],
2745             IPSEC_DIR_INBOUND) == -1) {
2746                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_err_buildsig);
2747                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2748                 return (0);
2749         }
2750         
2751         if (bcmp(to->to_signature, &tmpdigest[0], TCP_SIGLEN) != 0) {
2752                 TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvbadsig);
2753                 return (0);
2754         }
2755         TCPSTAT_INC(tcps_sig_rcvgoodsig);
2756         return (1);
2757 }
2758 #endif /* TCP_SIGNATURE */
2759
2760 static int
2761 sysctl_drop(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2762 {
2763         /* addrs[0] is a foreign socket, addrs[1] is a local one. */
2764         struct sockaddr_storage addrs[2];
2765         struct inpcb *inp;
2766         struct tcpcb *tp;
2767         struct tcptw *tw;
2768         struct sockaddr_in *fin, *lin;
2769 #ifdef INET6
2770         struct sockaddr_in6 *fin6, *lin6;
2771 #endif
2772         int error;
2773
2774         inp = NULL;
2775         fin = lin = NULL;
2776 #ifdef INET6
2777         fin6 = lin6 = NULL;
2778 #endif
2779         error = 0;
2780
2781         if (req->oldptr != NULL || req->oldlen != 0)
2782                 return (EINVAL);
2783         if (req->newptr == NULL)
2784                 return (EPERM);
2785         if (req->newlen < sizeof(addrs))
2786                 return (ENOMEM);
2787         error = SYSCTL_IN(req, &addrs, sizeof(addrs));
2788         if (error)
2789                 return (error);
2790
2791         switch (addrs[0].ss_family) {
2792 #ifdef INET6
2793         case AF_INET6:
2794                 fin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[0];
2795                 lin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[1];
2796                 if (fin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6) ||
2797                     lin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2798                         return (EINVAL);
2799                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&fin6->sin6_addr)) {
2800                         if (!IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&lin6->sin6_addr))
2801                                 return (EINVAL);
2802                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[0]);
2803                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[1]);
2804                         fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2805                         lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2806                         break;
2807                 }
2808                 error = sa6_embedscope(fin6, V_ip6_use_defzone);
2809                 if (error)
2810                         return (error);
2811                 error = sa6_embedscope(lin6, V_ip6_use_defzone);
2812                 if (error)
2813                         return (error);
2814                 break;
2815 #endif
2816 #ifdef INET
2817         case AF_INET:
2818                 fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2819                 lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2820                 if (fin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in) ||
2821                     lin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in))
2822                         return (EINVAL);
2823                 break;
2824 #endif
2825         default:
2826                 return (EINVAL);
2827         }
2828         INP_INFO_RLOCK(&V_tcbinfo);
2829         switch (addrs[0].ss_family) {
2830 #ifdef INET6
2831         case AF_INET6:
2832                 inp = in6_pcblookup(&V_tcbinfo, &fin6->sin6_addr,
2833                     fin6->sin6_port, &lin6->sin6_addr, lin6->sin6_port,
2834                     INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
2835                 break;
2836 #endif
2837 #ifdef INET
2838         case AF_INET:
2839                 inp = in_pcblookup(&V_tcbinfo, fin->sin_addr, fin->sin_port,
2840                     lin->sin_addr, lin->sin_port, INPLOOKUP_WLOCKPCB, NULL);
2841                 break;
2842 #endif
2843         }
2844         if (inp != NULL) {
2845                 if (inp->inp_flags & INP_TIMEWAIT) {
2846                         /*
2847                          * XXXRW: There currently exists a state where an
2848                          * inpcb is present, but its timewait state has been
2849                          * discarded.  For now, don't allow dropping of this
2850                          * type of inpcb.
2851                          */
2852                         tw = intotw(inp);
2853                         if (tw != NULL)
2854                                 tcp_twclose(tw, 0);
2855                         else
2856                                 INP_WUNLOCK(inp);
2857                 } else if (!(inp->inp_flags & INP_DROPPED) &&
2858                            !(inp->inp_socket->so_options & SO_ACCEPTCONN)) {
2859                         tp = intotcpcb(inp);
2860                         tp = tcp_drop(tp, ECONNABORTED);
2861                         if (tp != NULL)
2862                                 INP_WUNLOCK(inp);
2863                 } else
2864                         INP_WUNLOCK(inp);
2865         } else
2866                 error = ESRCH;
2867         INP_INFO_RUNLOCK(&V_tcbinfo);
2868         return (error);
2869 }
2870
2871 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_DROP, drop,
2872     CTLFLAG_VNET | CTLTYPE_STRUCT | CTLFLAG_WR | CTLFLAG_SKIP, NULL,
2873     0, sysctl_drop, "", "Drop TCP connection");
2874
2875 /*
2876  * Generate a standardized TCP log line for use throughout the
2877  * tcp subsystem.  Memory allocation is done with M_NOWAIT to
2878  * allow use in the interrupt context.
2879  *
2880  * NB: The caller MUST free(s, M_TCPLOG) the returned string.
2881  * NB: The function may return NULL if memory allocation failed.
2882  *
2883  * Due to header inclusion and ordering limitations the struct ip
2884  * and ip6_hdr pointers have to be passed as void pointers.
2885  */
2886 char *
2887 tcp_log_vain(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2888     const void *ip6hdr)
2889 {
2890
2891         /* Is logging enabled? */
2892         if (tcp_log_in_vain == 0)
2893                 return (NULL);
2894
2895         return (tcp_log_addr(inc, th, ip4hdr, ip6hdr));
2896 }
2897
2898 char *
2899 tcp_log_addrs(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2900     const void *ip6hdr)
2901 {
2902
2903         /* Is logging enabled? */
2904         if (tcp_log_debug == 0)
2905                 return (NULL);
2906
2907         return (tcp_log_addr(inc, th, ip4hdr, ip6hdr));
2908 }
2909
2910 static char *
2911 tcp_log_addr(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th, void *ip4hdr,
2912     const void *ip6hdr)
2913 {
2914         char *s, *sp;
2915         size_t size;
2916         struct ip *ip;
2917 #ifdef INET6
2918         const struct ip6_hdr *ip6;
2919
2920         ip6 = (const struct ip6_hdr *)ip6hdr;
2921 #endif /* INET6 */
2922         ip = (struct ip *)ip4hdr;
2923
2924         /*
2925          * The log line looks like this:
2926          * "TCP: [1.2.3.4]:50332 to [1.2.3.4]:80 tcpflags 0x2<SYN>"
2927          */
2928         size = sizeof("TCP: []:12345 to []:12345 tcpflags 0x2<>") +
2929             sizeof(PRINT_TH_FLAGS) + 1 +
2930 #ifdef INET6
2931             2 * INET6_ADDRSTRLEN;
2932 #else
2933             2 * INET_ADDRSTRLEN;
2934 #endif /* INET6 */
2935
2936         s = malloc(size, M_TCPLOG, M_ZERO|M_NOWAIT);
2937         if (s == NULL)
2938                 return (NULL);
2939
2940         strcat(s, "TCP: [");
2941         sp = s + strlen(s);
2942
2943         if (inc && ((inc->inc_flags & INC_ISIPV6) == 0)) {
2944                 inet_ntoa_r(inc->inc_faddr, sp);
2945                 sp = s + strlen(s);
2946                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(inc->inc_fport));
2947                 sp = s + strlen(s);
2948                 inet_ntoa_r(inc->inc_laddr, sp);
2949                 sp = s + strlen(s);
2950                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(inc->inc_lport));
2951 #ifdef INET6
2952         } else if (inc) {
2953                 ip6_sprintf(sp, &inc->inc6_faddr);
2954                 sp = s + strlen(s);
2955                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(inc->inc_fport));
2956                 sp = s + strlen(s);
2957                 ip6_sprintf(sp, &inc->inc6_laddr);
2958                 sp = s + strlen(s);
2959                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(inc->inc_lport));
2960         } else if (ip6 && th) {
2961                 ip6_sprintf(sp, &ip6->ip6_src);
2962                 sp = s + strlen(s);
2963                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(th->th_sport));
2964                 sp = s + strlen(s);
2965                 ip6_sprintf(sp, &ip6->ip6_dst);
2966                 sp = s + strlen(s);
2967                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(th->th_dport));
2968 #endif /* INET6 */
2969 #ifdef INET
2970         } else if (ip && th) {
2971                 inet_ntoa_r(ip->ip_src, sp);
2972                 sp = s + strlen(s);
2973                 sprintf(sp, "]:%i to [", ntohs(th->th_sport));
2974                 sp = s + strlen(s);
2975                 inet_ntoa_r(ip->ip_dst, sp);
2976                 sp = s + strlen(s);
2977                 sprintf(sp, "]:%i", ntohs(th->th_dport));
2978 #endif /* INET */
2979         } else {
2980                 free(s, M_TCPLOG);
2981                 return (NULL);
2982         }
2983         sp = s + strlen(s);
2984         if (th)
2985                 sprintf(sp, " tcpflags 0x%b", th->th_flags, PRINT_TH_FLAGS);
2986         if (*(s + size - 1) != '\0')
2987                 panic("%s: string too long", __func__);
2988         return (s);
2989 }
2990
2991 /*
2992  * A subroutine which makes it easy to track TCP state changes with DTrace.
2993  * This function shouldn't be called for t_state initializations that don't
2994  * correspond to actual TCP state transitions.
2995  */
2996 void
2997 tcp_state_change(struct tcpcb *tp, int newstate)
2998 {
2999 #if defined(KDTRACE_HOOKS)
3000         int pstate = tp->t_state;
3001 #endif
3002
3003         TCPSTATES_DEC(tp->t_state);
3004         TCPSTATES_INC(newstate);
3005         tp->t_state = newstate;
3006         TCP_PROBE6(state__change, NULL, tp, NULL, tp, NULL, pstate);
3007 }