]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/tcp_syncache.c
Update llvm/clang to r242221.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / tcp_syncache.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2001 McAfee, Inc.
3  * Copyright (c) 2006,2013 Andre Oppermann, Internet Business Solutions AG
4  * All rights reserved.
5  *
6  * This software was developed for the FreeBSD Project by Jonathan Lemon
7  * and McAfee Research, the Security Research Division of McAfee, Inc. under
8  * DARPA/SPAWAR contract N66001-01-C-8035 ("CBOSS"), as part of the
9  * DARPA CHATS research program. [2001 McAfee, Inc.]
10  *
11  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
12  * modification, are permitted provided that the following conditions
13  * are met:
14  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
16  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
17  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
18  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
21  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
22  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
23  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
24  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
25  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
26  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
28  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
29  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
30  * SUCH DAMAGE.
31  */
32
33 #include <sys/cdefs.h>
34 __FBSDID("$FreeBSD$");
35
36 #include "opt_inet.h"
37 #include "opt_inet6.h"
38 #include "opt_ipsec.h"
39 #include "opt_pcbgroup.h"
40
41 #include <sys/param.h>
42 #include <sys/systm.h>
43 #include <sys/kernel.h>
44 #include <sys/sysctl.h>
45 #include <sys/limits.h>
46 #include <sys/lock.h>
47 #include <sys/mutex.h>
48 #include <sys/malloc.h>
49 #include <sys/mbuf.h>
50 #include <sys/proc.h>           /* for proc0 declaration */
51 #include <sys/random.h>
52 #include <sys/socket.h>
53 #include <sys/socketvar.h>
54 #include <sys/syslog.h>
55 #include <sys/ucred.h>
56
57 #include <sys/md5.h>
58 #include <crypto/siphash/siphash.h>
59
60 #include <vm/uma.h>
61
62 #include <net/if.h>
63 #include <net/if_var.h>
64 #include <net/route.h>
65 #include <net/vnet.h>
66
67 #include <netinet/in.h>
68 #include <netinet/in_systm.h>
69 #include <netinet/ip.h>
70 #include <netinet/in_var.h>
71 #include <netinet/in_pcb.h>
72 #include <netinet/ip_var.h>
73 #include <netinet/ip_options.h>
74 #ifdef INET6
75 #include <netinet/ip6.h>
76 #include <netinet/icmp6.h>
77 #include <netinet6/nd6.h>
78 #include <netinet6/ip6_var.h>
79 #include <netinet6/in6_pcb.h>
80 #endif
81 #include <netinet/tcp.h>
82 #include <netinet/tcp_fsm.h>
83 #include <netinet/tcp_seq.h>
84 #include <netinet/tcp_timer.h>
85 #include <netinet/tcp_var.h>
86 #include <netinet/tcp_syncache.h>
87 #ifdef INET6
88 #include <netinet6/tcp6_var.h>
89 #endif
90 #ifdef TCP_OFFLOAD
91 #include <netinet/toecore.h>
92 #endif
93
94 #ifdef IPSEC
95 #include <netipsec/ipsec.h>
96 #ifdef INET6
97 #include <netipsec/ipsec6.h>
98 #endif
99 #include <netipsec/key.h>
100 #endif /*IPSEC*/
101
102 #include <machine/in_cksum.h>
103
104 #include <security/mac/mac_framework.h>
105
106 static VNET_DEFINE(int, tcp_syncookies) = 1;
107 #define V_tcp_syncookies                VNET(tcp_syncookies)
108 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, syncookies, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
109     &VNET_NAME(tcp_syncookies), 0,
110     "Use TCP SYN cookies if the syncache overflows");
111
112 static VNET_DEFINE(int, tcp_syncookiesonly) = 0;
113 #define V_tcp_syncookiesonly            VNET(tcp_syncookiesonly)
114 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, syncookies_only, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
115     &VNET_NAME(tcp_syncookiesonly), 0,
116     "Use only TCP SYN cookies");
117
118 #ifdef TCP_OFFLOAD
119 #define ADDED_BY_TOE(sc) ((sc)->sc_tod != NULL)
120 #endif
121
122 static void      syncache_drop(struct syncache *, struct syncache_head *);
123 static void      syncache_free(struct syncache *);
124 static void      syncache_insert(struct syncache *, struct syncache_head *);
125 static int       syncache_respond(struct syncache *, struct syncache_head *, int);
126 static struct    socket *syncache_socket(struct syncache *, struct socket *,
127                     struct mbuf *m);
128 static void      syncache_timeout(struct syncache *sc, struct syncache_head *sch,
129                     int docallout);
130 static void      syncache_timer(void *);
131
132 static uint32_t  syncookie_mac(struct in_conninfo *, tcp_seq, uint8_t,
133                     uint8_t *, uintptr_t);
134 static tcp_seq   syncookie_generate(struct syncache_head *, struct syncache *);
135 static struct syncache
136                 *syncookie_lookup(struct in_conninfo *, struct syncache_head *,
137                     struct syncache *, struct tcphdr *, struct tcpopt *,
138                     struct socket *);
139 static void      syncookie_reseed(void *);
140 #ifdef INVARIANTS
141 static int       syncookie_cmp(struct in_conninfo *inc, struct syncache_head *sch,
142                     struct syncache *sc, struct tcphdr *th, struct tcpopt *to,
143                     struct socket *lso);
144 #endif
145
146 /*
147  * Transmit the SYN,ACK fewer times than TCP_MAXRXTSHIFT specifies.
148  * 3 retransmits corresponds to a timeout of 3 * (1 + 2 + 4 + 8) == 45 seconds,
149  * the odds are that the user has given up attempting to connect by then.
150  */
151 #define SYNCACHE_MAXREXMTS              3
152
153 /* Arbitrary values */
154 #define TCP_SYNCACHE_HASHSIZE           512
155 #define TCP_SYNCACHE_BUCKETLIMIT        30
156
157 static VNET_DEFINE(struct tcp_syncache, tcp_syncache);
158 #define V_tcp_syncache                  VNET(tcp_syncache)
159
160 static SYSCTL_NODE(_net_inet_tcp, OID_AUTO, syncache, CTLFLAG_RW, 0,
161     "TCP SYN cache");
162
163 SYSCTL_UINT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, bucketlimit, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RDTUN,
164     &VNET_NAME(tcp_syncache.bucket_limit), 0,
165     "Per-bucket hash limit for syncache");
166
167 SYSCTL_UINT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, cachelimit, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RDTUN,
168     &VNET_NAME(tcp_syncache.cache_limit), 0,
169     "Overall entry limit for syncache");
170
171 SYSCTL_UMA_CUR(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, count, CTLFLAG_VNET,
172     &VNET_NAME(tcp_syncache.zone), "Current number of entries in syncache");
173
174 SYSCTL_UINT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, hashsize, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RDTUN,
175     &VNET_NAME(tcp_syncache.hashsize), 0,
176     "Size of TCP syncache hashtable");
177
178 SYSCTL_UINT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, rexmtlimit, CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW,
179     &VNET_NAME(tcp_syncache.rexmt_limit), 0,
180     "Limit on SYN/ACK retransmissions");
181
182 VNET_DEFINE(int, tcp_sc_rst_sock_fail) = 1;
183 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_syncache, OID_AUTO, rst_on_sock_fail,
184     CTLFLAG_VNET | CTLFLAG_RW, &VNET_NAME(tcp_sc_rst_sock_fail), 0,
185     "Send reset on socket allocation failure");
186
187 static MALLOC_DEFINE(M_SYNCACHE, "syncache", "TCP syncache");
188
189 #define SYNCACHE_HASH(inc, mask)                                        \
190         ((V_tcp_syncache.hash_secret ^                                  \
191           (inc)->inc_faddr.s_addr ^                                     \
192           ((inc)->inc_faddr.s_addr >> 16) ^                             \
193           (inc)->inc_fport ^ (inc)->inc_lport) & mask)
194
195 #define SYNCACHE_HASH6(inc, mask)                                       \
196         ((V_tcp_syncache.hash_secret ^                                  \
197           (inc)->inc6_faddr.s6_addr32[0] ^                              \
198           (inc)->inc6_faddr.s6_addr32[3] ^                              \
199           (inc)->inc_fport ^ (inc)->inc_lport) & mask)
200
201 #define ENDPTS_EQ(a, b) (                                               \
202         (a)->ie_fport == (b)->ie_fport &&                               \
203         (a)->ie_lport == (b)->ie_lport &&                               \
204         (a)->ie_faddr.s_addr == (b)->ie_faddr.s_addr &&                 \
205         (a)->ie_laddr.s_addr == (b)->ie_laddr.s_addr                    \
206 )
207
208 #define ENDPTS6_EQ(a, b) (memcmp(a, b, sizeof(*a)) == 0)
209
210 #define SCH_LOCK(sch)           mtx_lock(&(sch)->sch_mtx)
211 #define SCH_UNLOCK(sch)         mtx_unlock(&(sch)->sch_mtx)
212 #define SCH_LOCK_ASSERT(sch)    mtx_assert(&(sch)->sch_mtx, MA_OWNED)
213
214 /*
215  * Requires the syncache entry to be already removed from the bucket list.
216  */
217 static void
218 syncache_free(struct syncache *sc)
219 {
220
221         if (sc->sc_ipopts)
222                 (void) m_free(sc->sc_ipopts);
223         if (sc->sc_cred)
224                 crfree(sc->sc_cred);
225 #ifdef MAC
226         mac_syncache_destroy(&sc->sc_label);
227 #endif
228
229         uma_zfree(V_tcp_syncache.zone, sc);
230 }
231
232 void
233 syncache_init(void)
234 {
235         int i;
236
237         V_tcp_syncache.hashsize = TCP_SYNCACHE_HASHSIZE;
238         V_tcp_syncache.bucket_limit = TCP_SYNCACHE_BUCKETLIMIT;
239         V_tcp_syncache.rexmt_limit = SYNCACHE_MAXREXMTS;
240         V_tcp_syncache.hash_secret = arc4random();
241
242         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.syncache.hashsize",
243             &V_tcp_syncache.hashsize);
244         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.syncache.bucketlimit",
245             &V_tcp_syncache.bucket_limit);
246         if (!powerof2(V_tcp_syncache.hashsize) ||
247             V_tcp_syncache.hashsize == 0) {
248                 printf("WARNING: syncache hash size is not a power of 2.\n");
249                 V_tcp_syncache.hashsize = TCP_SYNCACHE_HASHSIZE;
250         }
251         V_tcp_syncache.hashmask = V_tcp_syncache.hashsize - 1;
252
253         /* Set limits. */
254         V_tcp_syncache.cache_limit =
255             V_tcp_syncache.hashsize * V_tcp_syncache.bucket_limit;
256         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.syncache.cachelimit",
257             &V_tcp_syncache.cache_limit);
258
259         /* Allocate the hash table. */
260         V_tcp_syncache.hashbase = malloc(V_tcp_syncache.hashsize *
261             sizeof(struct syncache_head), M_SYNCACHE, M_WAITOK | M_ZERO);
262
263 #ifdef VIMAGE
264         V_tcp_syncache.vnet = curvnet;
265 #endif
266
267         /* Initialize the hash buckets. */
268         for (i = 0; i < V_tcp_syncache.hashsize; i++) {
269                 TAILQ_INIT(&V_tcp_syncache.hashbase[i].sch_bucket);
270                 mtx_init(&V_tcp_syncache.hashbase[i].sch_mtx, "tcp_sc_head",
271                          NULL, MTX_DEF);
272                 callout_init_mtx(&V_tcp_syncache.hashbase[i].sch_timer,
273                          &V_tcp_syncache.hashbase[i].sch_mtx, 0);
274                 V_tcp_syncache.hashbase[i].sch_length = 0;
275                 V_tcp_syncache.hashbase[i].sch_sc = &V_tcp_syncache;
276         }
277
278         /* Create the syncache entry zone. */
279         V_tcp_syncache.zone = uma_zcreate("syncache", sizeof(struct syncache),
280             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
281         V_tcp_syncache.cache_limit = uma_zone_set_max(V_tcp_syncache.zone,
282             V_tcp_syncache.cache_limit);
283
284         /* Start the SYN cookie reseeder callout. */
285         callout_init(&V_tcp_syncache.secret.reseed, 1);
286         arc4rand(V_tcp_syncache.secret.key[0], SYNCOOKIE_SECRET_SIZE, 0);
287         arc4rand(V_tcp_syncache.secret.key[1], SYNCOOKIE_SECRET_SIZE, 0);
288         callout_reset(&V_tcp_syncache.secret.reseed, SYNCOOKIE_LIFETIME * hz,
289             syncookie_reseed, &V_tcp_syncache);
290 }
291
292 #ifdef VIMAGE
293 void
294 syncache_destroy(void)
295 {
296         struct syncache_head *sch;
297         struct syncache *sc, *nsc;
298         int i;
299
300         /* Cleanup hash buckets: stop timers, free entries, destroy locks. */
301         for (i = 0; i < V_tcp_syncache.hashsize; i++) {
302
303                 sch = &V_tcp_syncache.hashbase[i];
304                 callout_drain(&sch->sch_timer);
305
306                 SCH_LOCK(sch);
307                 TAILQ_FOREACH_SAFE(sc, &sch->sch_bucket, sc_hash, nsc)
308                         syncache_drop(sc, sch);
309                 SCH_UNLOCK(sch);
310                 KASSERT(TAILQ_EMPTY(&sch->sch_bucket),
311                     ("%s: sch->sch_bucket not empty", __func__));
312                 KASSERT(sch->sch_length == 0, ("%s: sch->sch_length %d not 0",
313                     __func__, sch->sch_length));
314                 mtx_destroy(&sch->sch_mtx);
315         }
316
317         KASSERT(uma_zone_get_cur(V_tcp_syncache.zone) == 0,
318             ("%s: cache_count not 0", __func__));
319
320         /* Free the allocated global resources. */
321         uma_zdestroy(V_tcp_syncache.zone);
322         free(V_tcp_syncache.hashbase, M_SYNCACHE);
323
324         callout_drain(&V_tcp_syncache.secret.reseed);
325 }
326 #endif
327
328 /*
329  * Inserts a syncache entry into the specified bucket row.
330  * Locks and unlocks the syncache_head autonomously.
331  */
332 static void
333 syncache_insert(struct syncache *sc, struct syncache_head *sch)
334 {
335         struct syncache *sc2;
336
337         SCH_LOCK(sch);
338
339         /*
340          * Make sure that we don't overflow the per-bucket limit.
341          * If the bucket is full, toss the oldest element.
342          */
343         if (sch->sch_length >= V_tcp_syncache.bucket_limit) {
344                 KASSERT(!TAILQ_EMPTY(&sch->sch_bucket),
345                         ("sch->sch_length incorrect"));
346                 sc2 = TAILQ_LAST(&sch->sch_bucket, sch_head);
347                 syncache_drop(sc2, sch);
348                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_bucketoverflow);
349         }
350
351         /* Put it into the bucket. */
352         TAILQ_INSERT_HEAD(&sch->sch_bucket, sc, sc_hash);
353         sch->sch_length++;
354
355 #ifdef TCP_OFFLOAD
356         if (ADDED_BY_TOE(sc)) {
357                 struct toedev *tod = sc->sc_tod;
358
359                 tod->tod_syncache_added(tod, sc->sc_todctx);
360         }
361 #endif
362
363         /* Reinitialize the bucket row's timer. */
364         if (sch->sch_length == 1)
365                 sch->sch_nextc = ticks + INT_MAX;
366         syncache_timeout(sc, sch, 1);
367
368         SCH_UNLOCK(sch);
369
370         TCPSTAT_INC(tcps_sc_added);
371 }
372
373 /*
374  * Remove and free entry from syncache bucket row.
375  * Expects locked syncache head.
376  */
377 static void
378 syncache_drop(struct syncache *sc, struct syncache_head *sch)
379 {
380
381         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
382
383         TAILQ_REMOVE(&sch->sch_bucket, sc, sc_hash);
384         sch->sch_length--;
385
386 #ifdef TCP_OFFLOAD
387         if (ADDED_BY_TOE(sc)) {
388                 struct toedev *tod = sc->sc_tod;
389
390                 tod->tod_syncache_removed(tod, sc->sc_todctx);
391         }
392 #endif
393
394         syncache_free(sc);
395 }
396
397 /*
398  * Engage/reengage time on bucket row.
399  */
400 static void
401 syncache_timeout(struct syncache *sc, struct syncache_head *sch, int docallout)
402 {
403         sc->sc_rxttime = ticks +
404                 TCPTV_RTOBASE * (tcp_syn_backoff[sc->sc_rxmits]);
405         sc->sc_rxmits++;
406         if (TSTMP_LT(sc->sc_rxttime, sch->sch_nextc)) {
407                 sch->sch_nextc = sc->sc_rxttime;
408                 if (docallout)
409                         callout_reset(&sch->sch_timer, sch->sch_nextc - ticks,
410                             syncache_timer, (void *)sch);
411         }
412 }
413
414 /*
415  * Walk the timer queues, looking for SYN,ACKs that need to be retransmitted.
416  * If we have retransmitted an entry the maximum number of times, expire it.
417  * One separate timer for each bucket row.
418  */
419 static void
420 syncache_timer(void *xsch)
421 {
422         struct syncache_head *sch = (struct syncache_head *)xsch;
423         struct syncache *sc, *nsc;
424         int tick = ticks;
425         char *s;
426
427         CURVNET_SET(sch->sch_sc->vnet);
428
429         /* NB: syncache_head has already been locked by the callout. */
430         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
431
432         /*
433          * In the following cycle we may remove some entries and/or
434          * advance some timeouts, so re-initialize the bucket timer.
435          */
436         sch->sch_nextc = tick + INT_MAX;
437
438         TAILQ_FOREACH_SAFE(sc, &sch->sch_bucket, sc_hash, nsc) {
439                 /*
440                  * We do not check if the listen socket still exists
441                  * and accept the case where the listen socket may be
442                  * gone by the time we resend the SYN/ACK.  We do
443                  * not expect this to happens often. If it does,
444                  * then the RST will be sent by the time the remote
445                  * host does the SYN/ACK->ACK.
446                  */
447                 if (TSTMP_GT(sc->sc_rxttime, tick)) {
448                         if (TSTMP_LT(sc->sc_rxttime, sch->sch_nextc))
449                                 sch->sch_nextc = sc->sc_rxttime;
450                         continue;
451                 }
452                 if (sc->sc_rxmits > V_tcp_syncache.rexmt_limit) {
453                         if ((s = tcp_log_addrs(&sc->sc_inc, NULL, NULL, NULL))) {
454                                 log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Retransmits exhausted, "
455                                     "giving up and removing syncache entry\n",
456                                     s, __func__);
457                                 free(s, M_TCPLOG);
458                         }
459                         syncache_drop(sc, sch);
460                         TCPSTAT_INC(tcps_sc_stale);
461                         continue;
462                 }
463                 if ((s = tcp_log_addrs(&sc->sc_inc, NULL, NULL, NULL))) {
464                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Response timeout, "
465                             "retransmitting (%u) SYN|ACK\n",
466                             s, __func__, sc->sc_rxmits);
467                         free(s, M_TCPLOG);
468                 }
469
470                 syncache_respond(sc, sch, 1);
471                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_retransmitted);
472                 syncache_timeout(sc, sch, 0);
473         }
474         if (!TAILQ_EMPTY(&(sch)->sch_bucket))
475                 callout_reset(&(sch)->sch_timer, (sch)->sch_nextc - tick,
476                         syncache_timer, (void *)(sch));
477         CURVNET_RESTORE();
478 }
479
480 /*
481  * Find an entry in the syncache.
482  * Returns always with locked syncache_head plus a matching entry or NULL.
483  */
484 static struct syncache *
485 syncache_lookup(struct in_conninfo *inc, struct syncache_head **schp)
486 {
487         struct syncache *sc;
488         struct syncache_head *sch;
489
490 #ifdef INET6
491         if (inc->inc_flags & INC_ISIPV6) {
492                 sch = &V_tcp_syncache.hashbase[
493                     SYNCACHE_HASH6(inc, V_tcp_syncache.hashmask)];
494                 *schp = sch;
495
496                 SCH_LOCK(sch);
497
498                 /* Circle through bucket row to find matching entry. */
499                 TAILQ_FOREACH(sc, &sch->sch_bucket, sc_hash) {
500                         if (ENDPTS6_EQ(&inc->inc_ie, &sc->sc_inc.inc_ie))
501                                 return (sc);
502                 }
503         } else
504 #endif
505         {
506                 sch = &V_tcp_syncache.hashbase[
507                     SYNCACHE_HASH(inc, V_tcp_syncache.hashmask)];
508                 *schp = sch;
509
510                 SCH_LOCK(sch);
511
512                 /* Circle through bucket row to find matching entry. */
513                 TAILQ_FOREACH(sc, &sch->sch_bucket, sc_hash) {
514 #ifdef INET6
515                         if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6)
516                                 continue;
517 #endif
518                         if (ENDPTS_EQ(&inc->inc_ie, &sc->sc_inc.inc_ie))
519                                 return (sc);
520                 }
521         }
522         SCH_LOCK_ASSERT(*schp);
523         return (NULL);                  /* always returns with locked sch */
524 }
525
526 /*
527  * This function is called when we get a RST for a
528  * non-existent connection, so that we can see if the
529  * connection is in the syn cache.  If it is, zap it.
530  */
531 void
532 syncache_chkrst(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th)
533 {
534         struct syncache *sc;
535         struct syncache_head *sch;
536         char *s = NULL;
537
538         sc = syncache_lookup(inc, &sch);        /* returns locked sch */
539         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
540
541         /*
542          * Any RST to our SYN|ACK must not carry ACK, SYN or FIN flags.
543          * See RFC 793 page 65, section SEGMENT ARRIVES.
544          */
545         if (th->th_flags & (TH_ACK|TH_SYN|TH_FIN)) {
546                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
547                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Spurious RST with ACK, SYN or "
548                             "FIN flag set, segment ignored\n", s, __func__);
549                 TCPSTAT_INC(tcps_badrst);
550                 goto done;
551         }
552
553         /*
554          * No corresponding connection was found in syncache.
555          * If syncookies are enabled and possibly exclusively
556          * used, or we are under memory pressure, a valid RST
557          * may not find a syncache entry.  In that case we're
558          * done and no SYN|ACK retransmissions will happen.
559          * Otherwise the RST was misdirected or spoofed.
560          */
561         if (sc == NULL) {
562                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
563                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Spurious RST without matching "
564                             "syncache entry (possibly syncookie only), "
565                             "segment ignored\n", s, __func__);
566                 TCPSTAT_INC(tcps_badrst);
567                 goto done;
568         }
569
570         /*
571          * If the RST bit is set, check the sequence number to see
572          * if this is a valid reset segment.
573          * RFC 793 page 37:
574          *   In all states except SYN-SENT, all reset (RST) segments
575          *   are validated by checking their SEQ-fields.  A reset is
576          *   valid if its sequence number is in the window.
577          *
578          *   The sequence number in the reset segment is normally an
579          *   echo of our outgoing acknowlegement numbers, but some hosts
580          *   send a reset with the sequence number at the rightmost edge
581          *   of our receive window, and we have to handle this case.
582          */
583         if (SEQ_GEQ(th->th_seq, sc->sc_irs) &&
584             SEQ_LEQ(th->th_seq, sc->sc_irs + sc->sc_wnd)) {
585                 syncache_drop(sc, sch);
586                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
587                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Our SYN|ACK was rejected, "
588                             "connection attempt aborted by remote endpoint\n",
589                             s, __func__);
590                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_reset);
591         } else {
592                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
593                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: RST with invalid SEQ %u != "
594                             "IRS %u (+WND %u), segment ignored\n",
595                             s, __func__, th->th_seq, sc->sc_irs, sc->sc_wnd);
596                 TCPSTAT_INC(tcps_badrst);
597         }
598
599 done:
600         if (s != NULL)
601                 free(s, M_TCPLOG);
602         SCH_UNLOCK(sch);
603 }
604
605 void
606 syncache_badack(struct in_conninfo *inc)
607 {
608         struct syncache *sc;
609         struct syncache_head *sch;
610
611         sc = syncache_lookup(inc, &sch);        /* returns locked sch */
612         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
613         if (sc != NULL) {
614                 syncache_drop(sc, sch);
615                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_badack);
616         }
617         SCH_UNLOCK(sch);
618 }
619
620 void
621 syncache_unreach(struct in_conninfo *inc, struct tcphdr *th)
622 {
623         struct syncache *sc;
624         struct syncache_head *sch;
625
626         sc = syncache_lookup(inc, &sch);        /* returns locked sch */
627         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
628         if (sc == NULL)
629                 goto done;
630
631         /* If the sequence number != sc_iss, then it's a bogus ICMP msg */
632         if (ntohl(th->th_seq) != sc->sc_iss)
633                 goto done;
634
635         /*
636          * If we've rertransmitted 3 times and this is our second error,
637          * we remove the entry.  Otherwise, we allow it to continue on.
638          * This prevents us from incorrectly nuking an entry during a
639          * spurious network outage.
640          *
641          * See tcp_notify().
642          */
643         if ((sc->sc_flags & SCF_UNREACH) == 0 || sc->sc_rxmits < 3 + 1) {
644                 sc->sc_flags |= SCF_UNREACH;
645                 goto done;
646         }
647         syncache_drop(sc, sch);
648         TCPSTAT_INC(tcps_sc_unreach);
649 done:
650         SCH_UNLOCK(sch);
651 }
652
653 /*
654  * Build a new TCP socket structure from a syncache entry.
655  *
656  * On success return the newly created socket with its underlying inp locked.
657  */
658 static struct socket *
659 syncache_socket(struct syncache *sc, struct socket *lso, struct mbuf *m)
660 {
661         struct inpcb *inp = NULL;
662         struct socket *so;
663         struct tcpcb *tp;
664         int error;
665         char *s;
666
667         INP_INFO_RLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
668
669         /*
670          * Ok, create the full blown connection, and set things up
671          * as they would have been set up if we had created the
672          * connection when the SYN arrived.  If we can't create
673          * the connection, abort it.
674          */
675         so = sonewconn(lso, 0);
676         if (so == NULL) {
677                 /*
678                  * Drop the connection; we will either send a RST or
679                  * have the peer retransmit its SYN again after its
680                  * RTO and try again.
681                  */
682                 TCPSTAT_INC(tcps_listendrop);
683                 if ((s = tcp_log_addrs(&sc->sc_inc, NULL, NULL, NULL))) {
684                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Socket create failed "
685                             "due to limits or memory shortage\n",
686                             s, __func__);
687                         free(s, M_TCPLOG);
688                 }
689                 goto abort2;
690         }
691 #ifdef MAC
692         mac_socketpeer_set_from_mbuf(m, so);
693 #endif
694
695         inp = sotoinpcb(so);
696         inp->inp_inc.inc_fibnum = so->so_fibnum;
697         INP_WLOCK(inp);
698         /*
699          * Exclusive pcbinfo lock is not required in syncache socket case even
700          * if two inpcb locks can be acquired simultaneously:
701          *  - the inpcb in LISTEN state,
702          *  - the newly created inp.
703          *
704          * In this case, an inp cannot be at same time in LISTEN state and
705          * just created by an accept() call.
706          */
707         INP_HASH_WLOCK(&V_tcbinfo);
708
709         /* Insert new socket into PCB hash list. */
710         inp->inp_inc.inc_flags = sc->sc_inc.inc_flags;
711 #ifdef INET6
712         if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6) {
713                 inp->in6p_laddr = sc->sc_inc.inc6_laddr;
714         } else {
715                 inp->inp_vflag &= ~INP_IPV6;
716                 inp->inp_vflag |= INP_IPV4;
717 #endif
718                 inp->inp_laddr = sc->sc_inc.inc_laddr;
719 #ifdef INET6
720         }
721 #endif
722
723         /*
724          * If there's an mbuf and it has a flowid, then let's initialise the
725          * inp with that particular flowid.
726          */
727         if (m != NULL && M_HASHTYPE_GET(m) != M_HASHTYPE_NONE) {
728                 inp->inp_flowid = m->m_pkthdr.flowid;
729                 inp->inp_flowtype = M_HASHTYPE_GET(m);
730         }
731
732         /*
733          * Install in the reservation hash table for now, but don't yet
734          * install a connection group since the full 4-tuple isn't yet
735          * configured.
736          */
737         inp->inp_lport = sc->sc_inc.inc_lport;
738         if ((error = in_pcbinshash_nopcbgroup(inp)) != 0) {
739                 /*
740                  * Undo the assignments above if we failed to
741                  * put the PCB on the hash lists.
742                  */
743 #ifdef INET6
744                 if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6)
745                         inp->in6p_laddr = in6addr_any;
746                 else
747 #endif
748                         inp->inp_laddr.s_addr = INADDR_ANY;
749                 inp->inp_lport = 0;
750                 if ((s = tcp_log_addrs(&sc->sc_inc, NULL, NULL, NULL))) {
751                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: in_pcbinshash failed "
752                             "with error %i\n",
753                             s, __func__, error);
754                         free(s, M_TCPLOG);
755                 }
756                 INP_HASH_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
757                 goto abort;
758         }
759 #ifdef IPSEC
760         /* Copy old policy into new socket's. */
761         if (ipsec_copy_policy(sotoinpcb(lso)->inp_sp, inp->inp_sp))
762                 printf("syncache_socket: could not copy policy\n");
763 #endif
764 #ifdef INET6
765         if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6) {
766                 struct inpcb *oinp = sotoinpcb(lso);
767                 struct in6_addr laddr6;
768                 struct sockaddr_in6 sin6;
769                 /*
770                  * Inherit socket options from the listening socket.
771                  * Note that in6p_inputopts are not (and should not be)
772                  * copied, since it stores previously received options and is
773                  * used to detect if each new option is different than the
774                  * previous one and hence should be passed to a user.
775                  * If we copied in6p_inputopts, a user would not be able to
776                  * receive options just after calling the accept system call.
777                  */
778                 inp->inp_flags |= oinp->inp_flags & INP_CONTROLOPTS;
779                 if (oinp->in6p_outputopts)
780                         inp->in6p_outputopts =
781                             ip6_copypktopts(oinp->in6p_outputopts, M_NOWAIT);
782
783                 sin6.sin6_family = AF_INET6;
784                 sin6.sin6_len = sizeof(sin6);
785                 sin6.sin6_addr = sc->sc_inc.inc6_faddr;
786                 sin6.sin6_port = sc->sc_inc.inc_fport;
787                 sin6.sin6_flowinfo = sin6.sin6_scope_id = 0;
788                 laddr6 = inp->in6p_laddr;
789                 if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&inp->in6p_laddr))
790                         inp->in6p_laddr = sc->sc_inc.inc6_laddr;
791                 if ((error = in6_pcbconnect_mbuf(inp, (struct sockaddr *)&sin6,
792                     thread0.td_ucred, m)) != 0) {
793                         inp->in6p_laddr = laddr6;
794                         if ((s = tcp_log_addrs(&sc->sc_inc, NULL, NULL, NULL))) {
795                                 log(LOG_DEBUG, "%s; %s: in6_pcbconnect failed "
796                                     "with error %i\n",
797                                     s, __func__, error);
798                                 free(s, M_TCPLOG);
799                         }
800                         INP_HASH_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
801                         goto abort;
802                 }
803                 /* Override flowlabel from in6_pcbconnect. */
804                 inp->inp_flow &= ~IPV6_FLOWLABEL_MASK;
805                 inp->inp_flow |= sc->sc_flowlabel;
806         }
807 #endif /* INET6 */
808 #if defined(INET) && defined(INET6)
809         else
810 #endif
811 #ifdef INET
812         {
813                 struct in_addr laddr;
814                 struct sockaddr_in sin;
815
816                 inp->inp_options = (m) ? ip_srcroute(m) : NULL;
817                 
818                 if (inp->inp_options == NULL) {
819                         inp->inp_options = sc->sc_ipopts;
820                         sc->sc_ipopts = NULL;
821                 }
822
823                 sin.sin_family = AF_INET;
824                 sin.sin_len = sizeof(sin);
825                 sin.sin_addr = sc->sc_inc.inc_faddr;
826                 sin.sin_port = sc->sc_inc.inc_fport;
827                 bzero((caddr_t)sin.sin_zero, sizeof(sin.sin_zero));
828                 laddr = inp->inp_laddr;
829                 if (inp->inp_laddr.s_addr == INADDR_ANY)
830                         inp->inp_laddr = sc->sc_inc.inc_laddr;
831                 if ((error = in_pcbconnect_mbuf(inp, (struct sockaddr *)&sin,
832                     thread0.td_ucred, m)) != 0) {
833                         inp->inp_laddr = laddr;
834                         if ((s = tcp_log_addrs(&sc->sc_inc, NULL, NULL, NULL))) {
835                                 log(LOG_DEBUG, "%s; %s: in_pcbconnect failed "
836                                     "with error %i\n",
837                                     s, __func__, error);
838                                 free(s, M_TCPLOG);
839                         }
840                         INP_HASH_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
841                         goto abort;
842                 }
843         }
844 #endif /* INET */
845         INP_HASH_WUNLOCK(&V_tcbinfo);
846         tp = intotcpcb(inp);
847         tcp_state_change(tp, TCPS_SYN_RECEIVED);
848         tp->iss = sc->sc_iss;
849         tp->irs = sc->sc_irs;
850         tcp_rcvseqinit(tp);
851         tcp_sendseqinit(tp);
852         tp->snd_wl1 = sc->sc_irs;
853         tp->snd_max = tp->iss + 1;
854         tp->snd_nxt = tp->iss + 1;
855         tp->rcv_up = sc->sc_irs + 1;
856         tp->rcv_wnd = sc->sc_wnd;
857         tp->rcv_adv += tp->rcv_wnd;
858         tp->last_ack_sent = tp->rcv_nxt;
859
860         tp->t_flags = sototcpcb(lso)->t_flags & (TF_NOPUSH|TF_NODELAY);
861         if (sc->sc_flags & SCF_NOOPT)
862                 tp->t_flags |= TF_NOOPT;
863         else {
864                 if (sc->sc_flags & SCF_WINSCALE) {
865                         tp->t_flags |= TF_REQ_SCALE|TF_RCVD_SCALE;
866                         tp->snd_scale = sc->sc_requested_s_scale;
867                         tp->request_r_scale = sc->sc_requested_r_scale;
868                 }
869                 if (sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) {
870                         tp->t_flags |= TF_REQ_TSTMP|TF_RCVD_TSTMP;
871                         tp->ts_recent = sc->sc_tsreflect;
872                         tp->ts_recent_age = tcp_ts_getticks();
873                         tp->ts_offset = sc->sc_tsoff;
874                 }
875 #ifdef TCP_SIGNATURE
876                 if (sc->sc_flags & SCF_SIGNATURE)
877                         tp->t_flags |= TF_SIGNATURE;
878 #endif
879                 if (sc->sc_flags & SCF_SACK)
880                         tp->t_flags |= TF_SACK_PERMIT;
881         }
882
883         if (sc->sc_flags & SCF_ECN)
884                 tp->t_flags |= TF_ECN_PERMIT;
885
886         /*
887          * Set up MSS and get cached values from tcp_hostcache.
888          * This might overwrite some of the defaults we just set.
889          */
890         tcp_mss(tp, sc->sc_peer_mss);
891
892         /*
893          * If the SYN,ACK was retransmitted, indicate that CWND to be
894          * limited to one segment in cc_conn_init().
895          * NB: sc_rxmits counts all SYN,ACK transmits, not just retransmits.
896          */
897         if (sc->sc_rxmits > 1)
898                 tp->snd_cwnd = 1;
899
900 #ifdef TCP_OFFLOAD
901         /*
902          * Allow a TOE driver to install its hooks.  Note that we hold the
903          * pcbinfo lock too and that prevents tcp_usr_accept from accepting a
904          * new connection before the TOE driver has done its thing.
905          */
906         if (ADDED_BY_TOE(sc)) {
907                 struct toedev *tod = sc->sc_tod;
908
909                 tod->tod_offload_socket(tod, sc->sc_todctx, so);
910         }
911 #endif
912         /*
913          * Copy and activate timers.
914          */
915         tp->t_keepinit = sototcpcb(lso)->t_keepinit;
916         tp->t_keepidle = sototcpcb(lso)->t_keepidle;
917         tp->t_keepintvl = sototcpcb(lso)->t_keepintvl;
918         tp->t_keepcnt = sototcpcb(lso)->t_keepcnt;
919         tcp_timer_activate(tp, TT_KEEP, TP_KEEPINIT(tp));
920
921         soisconnected(so);
922
923         TCPSTAT_INC(tcps_accepts);
924         return (so);
925
926 abort:
927         INP_WUNLOCK(inp);
928 abort2:
929         if (so != NULL)
930                 soabort(so);
931         return (NULL);
932 }
933
934 /*
935  * This function gets called when we receive an ACK for a
936  * socket in the LISTEN state.  We look up the connection
937  * in the syncache, and if its there, we pull it out of
938  * the cache and turn it into a full-blown connection in
939  * the SYN-RECEIVED state.
940  *
941  * On syncache_socket() success the newly created socket
942  * has its underlying inp locked.
943  */
944 int
945 syncache_expand(struct in_conninfo *inc, struct tcpopt *to, struct tcphdr *th,
946     struct socket **lsop, struct mbuf *m)
947 {
948         struct syncache *sc;
949         struct syncache_head *sch;
950         struct syncache scs;
951         char *s;
952
953         /*
954          * Global TCP locks are held because we manipulate the PCB lists
955          * and create a new socket.
956          */
957         INP_INFO_RLOCK_ASSERT(&V_tcbinfo);
958         KASSERT((th->th_flags & (TH_RST|TH_ACK|TH_SYN)) == TH_ACK,
959             ("%s: can handle only ACK", __func__));
960
961         sc = syncache_lookup(inc, &sch);        /* returns locked sch */
962         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
963
964 #ifdef INVARIANTS
965         /*
966          * Test code for syncookies comparing the syncache stored
967          * values with the reconstructed values from the cookie.
968          */
969         if (sc != NULL)
970                 syncookie_cmp(inc, sch, sc, th, to, *lsop);
971 #endif
972
973         if (sc == NULL) {
974                 /*
975                  * There is no syncache entry, so see if this ACK is
976                  * a returning syncookie.  To do this, first:
977                  *  A. See if this socket has had a syncache entry dropped in
978                  *     the past.  We don't want to accept a bogus syncookie
979                  *     if we've never received a SYN.
980                  *  B. check that the syncookie is valid.  If it is, then
981                  *     cobble up a fake syncache entry, and return.
982                  */
983                 if (!V_tcp_syncookies) {
984                         SCH_UNLOCK(sch);
985                         if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
986                                 log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Spurious ACK, "
987                                     "segment rejected (syncookies disabled)\n",
988                                     s, __func__);
989                         goto failed;
990                 }
991                 bzero(&scs, sizeof(scs));
992                 sc = syncookie_lookup(inc, sch, &scs, th, to, *lsop);
993                 SCH_UNLOCK(sch);
994                 if (sc == NULL) {
995                         if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
996                                 log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Segment failed "
997                                     "SYNCOOKIE authentication, segment rejected "
998                                     "(probably spoofed)\n", s, __func__);
999                         goto failed;
1000                 }
1001         } else {
1002                 /* Pull out the entry to unlock the bucket row. */
1003                 TAILQ_REMOVE(&sch->sch_bucket, sc, sc_hash);
1004                 sch->sch_length--;
1005 #ifdef TCP_OFFLOAD
1006                 if (ADDED_BY_TOE(sc)) {
1007                         struct toedev *tod = sc->sc_tod;
1008
1009                         tod->tod_syncache_removed(tod, sc->sc_todctx);
1010                 }
1011 #endif
1012                 SCH_UNLOCK(sch);
1013         }
1014
1015         /*
1016          * Segment validation:
1017          * ACK must match our initial sequence number + 1 (the SYN|ACK).
1018          */
1019         if (th->th_ack != sc->sc_iss + 1) {
1020                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
1021                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: ACK %u != ISS+1 %u, segment "
1022                             "rejected\n", s, __func__, th->th_ack, sc->sc_iss);
1023                 goto failed;
1024         }
1025
1026         /*
1027          * The SEQ must fall in the window starting at the received
1028          * initial receive sequence number + 1 (the SYN).
1029          */
1030         if (SEQ_LEQ(th->th_seq, sc->sc_irs) ||
1031             SEQ_GT(th->th_seq, sc->sc_irs + sc->sc_wnd)) {
1032                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
1033                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: SEQ %u != IRS+1 %u, segment "
1034                             "rejected\n", s, __func__, th->th_seq, sc->sc_irs);
1035                 goto failed;
1036         }
1037
1038         /*
1039          * If timestamps were not negotiated during SYN/ACK they
1040          * must not appear on any segment during this session.
1041          */
1042         if (!(sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) && (to->to_flags & TOF_TS)) {
1043                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
1044                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Timestamp not expected, "
1045                             "segment rejected\n", s, __func__);
1046                 goto failed;
1047         }
1048
1049         /*
1050          * If timestamps were negotiated during SYN/ACK they should
1051          * appear on every segment during this session.
1052          * XXXAO: This is only informal as there have been unverified
1053          * reports of non-compliants stacks.
1054          */
1055         if ((sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) && !(to->to_flags & TOF_TS)) {
1056                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL))) {
1057                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Timestamp missing, "
1058                             "no action\n", s, __func__);
1059                         free(s, M_TCPLOG);
1060                         s = NULL;
1061                 }
1062         }
1063
1064         /*
1065          * If timestamps were negotiated the reflected timestamp
1066          * must be equal to what we actually sent in the SYN|ACK.
1067          */
1068         if ((to->to_flags & TOF_TS) && to->to_tsecr != sc->sc_ts) {
1069                 if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)))
1070                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: TSECR %u != TS %u, "
1071                             "segment rejected\n",
1072                             s, __func__, to->to_tsecr, sc->sc_ts);
1073                 goto failed;
1074         }
1075
1076         *lsop = syncache_socket(sc, *lsop, m);
1077
1078         if (*lsop == NULL)
1079                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_aborted);
1080         else
1081                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_completed);
1082
1083 /* how do we find the inp for the new socket? */
1084         if (sc != &scs)
1085                 syncache_free(sc);
1086         return (1);
1087 failed:
1088         if (sc != NULL && sc != &scs)
1089                 syncache_free(sc);
1090         if (s != NULL)
1091                 free(s, M_TCPLOG);
1092         *lsop = NULL;
1093         return (0);
1094 }
1095
1096 /*
1097  * Given a LISTEN socket and an inbound SYN request, add
1098  * this to the syn cache, and send back a segment:
1099  *      <SEQ=ISS><ACK=RCV_NXT><CTL=SYN,ACK>
1100  * to the source.
1101  *
1102  * IMPORTANT NOTE: We do _NOT_ ACK data that might accompany the SYN.
1103  * Doing so would require that we hold onto the data and deliver it
1104  * to the application.  However, if we are the target of a SYN-flood
1105  * DoS attack, an attacker could send data which would eventually
1106  * consume all available buffer space if it were ACKed.  By not ACKing
1107  * the data, we avoid this DoS scenario.
1108  */
1109 void
1110 syncache_add(struct in_conninfo *inc, struct tcpopt *to, struct tcphdr *th,
1111     struct inpcb *inp, struct socket **lsop, struct mbuf *m, void *tod,
1112     void *todctx)
1113 {
1114         struct tcpcb *tp;
1115         struct socket *so;
1116         struct syncache *sc = NULL;
1117         struct syncache_head *sch;
1118         struct mbuf *ipopts = NULL;
1119         u_int ltflags;
1120         int win, sb_hiwat, ip_ttl, ip_tos;
1121         char *s;
1122 #ifdef INET6
1123         int autoflowlabel = 0;
1124 #endif
1125 #ifdef MAC
1126         struct label *maclabel;
1127 #endif
1128         struct syncache scs;
1129         struct ucred *cred;
1130
1131         INP_WLOCK_ASSERT(inp);                  /* listen socket */
1132         KASSERT((th->th_flags & (TH_RST|TH_ACK|TH_SYN)) == TH_SYN,
1133             ("%s: unexpected tcp flags", __func__));
1134
1135         /*
1136          * Combine all so/tp operations very early to drop the INP lock as
1137          * soon as possible.
1138          */
1139         so = *lsop;
1140         tp = sototcpcb(so);
1141         cred = crhold(so->so_cred);
1142
1143 #ifdef INET6
1144         if ((inc->inc_flags & INC_ISIPV6) &&
1145             (inp->inp_flags & IN6P_AUTOFLOWLABEL))
1146                 autoflowlabel = 1;
1147 #endif
1148         ip_ttl = inp->inp_ip_ttl;
1149         ip_tos = inp->inp_ip_tos;
1150         win = sbspace(&so->so_rcv);
1151         sb_hiwat = so->so_rcv.sb_hiwat;
1152         ltflags = (tp->t_flags & (TF_NOOPT | TF_SIGNATURE));
1153
1154         /* By the time we drop the lock these should no longer be used. */
1155         so = NULL;
1156         tp = NULL;
1157
1158 #ifdef MAC
1159         if (mac_syncache_init(&maclabel) != 0) {
1160                 INP_WUNLOCK(inp);
1161                 goto done;
1162         } else
1163                 mac_syncache_create(maclabel, inp);
1164 #endif
1165         INP_WUNLOCK(inp);
1166
1167         /*
1168          * Remember the IP options, if any.
1169          */
1170 #ifdef INET6
1171         if (!(inc->inc_flags & INC_ISIPV6))
1172 #endif
1173 #ifdef INET
1174                 ipopts = (m) ? ip_srcroute(m) : NULL;
1175 #else
1176                 ipopts = NULL;
1177 #endif
1178
1179         /*
1180          * See if we already have an entry for this connection.
1181          * If we do, resend the SYN,ACK, and reset the retransmit timer.
1182          *
1183          * XXX: should the syncache be re-initialized with the contents
1184          * of the new SYN here (which may have different options?)
1185          *
1186          * XXX: We do not check the sequence number to see if this is a
1187          * real retransmit or a new connection attempt.  The question is
1188          * how to handle such a case; either ignore it as spoofed, or
1189          * drop the current entry and create a new one?
1190          */
1191         sc = syncache_lookup(inc, &sch);        /* returns locked entry */
1192         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
1193         if (sc != NULL) {
1194                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_dupsyn);
1195                 if (ipopts) {
1196                         /*
1197                          * If we were remembering a previous source route,
1198                          * forget it and use the new one we've been given.
1199                          */
1200                         if (sc->sc_ipopts)
1201                                 (void) m_free(sc->sc_ipopts);
1202                         sc->sc_ipopts = ipopts;
1203                 }
1204                 /*
1205                  * Update timestamp if present.
1206                  */
1207                 if ((sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) && (to->to_flags & TOF_TS))
1208                         sc->sc_tsreflect = to->to_tsval;
1209                 else
1210                         sc->sc_flags &= ~SCF_TIMESTAMP;
1211 #ifdef MAC
1212                 /*
1213                  * Since we have already unconditionally allocated label
1214                  * storage, free it up.  The syncache entry will already
1215                  * have an initialized label we can use.
1216                  */
1217                 mac_syncache_destroy(&maclabel);
1218 #endif
1219                 /* Retransmit SYN|ACK and reset retransmit count. */
1220                 if ((s = tcp_log_addrs(&sc->sc_inc, th, NULL, NULL))) {
1221                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: Received duplicate SYN, "
1222                             "resetting timer and retransmitting SYN|ACK\n",
1223                             s, __func__);
1224                         free(s, M_TCPLOG);
1225                 }
1226                 if (syncache_respond(sc, sch, 1) == 0) {
1227                         sc->sc_rxmits = 0;
1228                         syncache_timeout(sc, sch, 1);
1229                         TCPSTAT_INC(tcps_sndacks);
1230                         TCPSTAT_INC(tcps_sndtotal);
1231                 }
1232                 SCH_UNLOCK(sch);
1233                 goto done;
1234         }
1235
1236         sc = uma_zalloc(V_tcp_syncache.zone, M_NOWAIT | M_ZERO);
1237         if (sc == NULL) {
1238                 /*
1239                  * The zone allocator couldn't provide more entries.
1240                  * Treat this as if the cache was full; drop the oldest
1241                  * entry and insert the new one.
1242                  */
1243                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_zonefail);
1244                 if ((sc = TAILQ_LAST(&sch->sch_bucket, sch_head)) != NULL)
1245                         syncache_drop(sc, sch);
1246                 sc = uma_zalloc(V_tcp_syncache.zone, M_NOWAIT | M_ZERO);
1247                 if (sc == NULL) {
1248                         if (V_tcp_syncookies) {
1249                                 bzero(&scs, sizeof(scs));
1250                                 sc = &scs;
1251                         } else {
1252                                 SCH_UNLOCK(sch);
1253                                 if (ipopts)
1254                                         (void) m_free(ipopts);
1255                                 goto done;
1256                         }
1257                 }
1258         }
1259         
1260         /*
1261          * Fill in the syncache values.
1262          */
1263 #ifdef MAC
1264         sc->sc_label = maclabel;
1265 #endif
1266         sc->sc_cred = cred;
1267         cred = NULL;
1268         sc->sc_ipopts = ipopts;
1269         bcopy(inc, &sc->sc_inc, sizeof(struct in_conninfo));
1270 #ifdef INET6
1271         if (!(inc->inc_flags & INC_ISIPV6))
1272 #endif
1273         {
1274                 sc->sc_ip_tos = ip_tos;
1275                 sc->sc_ip_ttl = ip_ttl;
1276         }
1277 #ifdef TCP_OFFLOAD
1278         sc->sc_tod = tod;
1279         sc->sc_todctx = todctx;
1280 #endif
1281         sc->sc_irs = th->th_seq;
1282         sc->sc_iss = arc4random();
1283         sc->sc_flags = 0;
1284         sc->sc_flowlabel = 0;
1285
1286         /*
1287          * Initial receive window: clip sbspace to [0 .. TCP_MAXWIN].
1288          * win was derived from socket earlier in the function.
1289          */
1290         win = imax(win, 0);
1291         win = imin(win, TCP_MAXWIN);
1292         sc->sc_wnd = win;
1293
1294         if (V_tcp_do_rfc1323) {
1295                 /*
1296                  * A timestamp received in a SYN makes
1297                  * it ok to send timestamp requests and replies.
1298                  */
1299                 if (to->to_flags & TOF_TS) {
1300                         sc->sc_tsreflect = to->to_tsval;
1301                         sc->sc_ts = tcp_ts_getticks();
1302                         sc->sc_flags |= SCF_TIMESTAMP;
1303                 }
1304                 if (to->to_flags & TOF_SCALE) {
1305                         int wscale = 0;
1306
1307                         /*
1308                          * Pick the smallest possible scaling factor that
1309                          * will still allow us to scale up to sb_max, aka
1310                          * kern.ipc.maxsockbuf.
1311                          *
1312                          * We do this because there are broken firewalls that
1313                          * will corrupt the window scale option, leading to
1314                          * the other endpoint believing that our advertised
1315                          * window is unscaled.  At scale factors larger than
1316                          * 5 the unscaled window will drop below 1500 bytes,
1317                          * leading to serious problems when traversing these
1318                          * broken firewalls.
1319                          *
1320                          * With the default maxsockbuf of 256K, a scale factor
1321                          * of 3 will be chosen by this algorithm.  Those who
1322                          * choose a larger maxsockbuf should watch out
1323                          * for the compatiblity problems mentioned above.
1324                          *
1325                          * RFC1323: The Window field in a SYN (i.e., a <SYN>
1326                          * or <SYN,ACK>) segment itself is never scaled.
1327                          */
1328                         while (wscale < TCP_MAX_WINSHIFT &&
1329                             (TCP_MAXWIN << wscale) < sb_max)
1330                                 wscale++;
1331                         sc->sc_requested_r_scale = wscale;
1332                         sc->sc_requested_s_scale = to->to_wscale;
1333                         sc->sc_flags |= SCF_WINSCALE;
1334                 }
1335         }
1336 #ifdef TCP_SIGNATURE
1337         /*
1338          * If listening socket requested TCP digests, OR received SYN
1339          * contains the option, flag this in the syncache so that
1340          * syncache_respond() will do the right thing with the SYN+ACK.
1341          */
1342         if (to->to_flags & TOF_SIGNATURE || ltflags & TF_SIGNATURE)
1343                 sc->sc_flags |= SCF_SIGNATURE;
1344 #endif
1345         if (to->to_flags & TOF_SACKPERM)
1346                 sc->sc_flags |= SCF_SACK;
1347         if (to->to_flags & TOF_MSS)
1348                 sc->sc_peer_mss = to->to_mss;   /* peer mss may be zero */
1349         if (ltflags & TF_NOOPT)
1350                 sc->sc_flags |= SCF_NOOPT;
1351         if ((th->th_flags & (TH_ECE|TH_CWR)) && V_tcp_do_ecn)
1352                 sc->sc_flags |= SCF_ECN;
1353
1354         if (V_tcp_syncookies)
1355                 sc->sc_iss = syncookie_generate(sch, sc);
1356 #ifdef INET6
1357         if (autoflowlabel) {
1358                 if (V_tcp_syncookies)
1359                         sc->sc_flowlabel = sc->sc_iss;
1360                 else
1361                         sc->sc_flowlabel = ip6_randomflowlabel();
1362                 sc->sc_flowlabel = htonl(sc->sc_flowlabel) & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
1363         }
1364 #endif
1365         SCH_UNLOCK(sch);
1366
1367         /*
1368          * Do a standard 3-way handshake.
1369          */
1370         if (syncache_respond(sc, sch, 0) == 0) {
1371                 if (V_tcp_syncookies && V_tcp_syncookiesonly && sc != &scs)
1372                         syncache_free(sc);
1373                 else if (sc != &scs)
1374                         syncache_insert(sc, sch);   /* locks and unlocks sch */
1375                 TCPSTAT_INC(tcps_sndacks);
1376                 TCPSTAT_INC(tcps_sndtotal);
1377         } else {
1378                 if (sc != &scs)
1379                         syncache_free(sc);
1380                 TCPSTAT_INC(tcps_sc_dropped);
1381         }
1382
1383 done:
1384         if (cred != NULL)
1385                 crfree(cred);
1386 #ifdef MAC
1387         if (sc == &scs)
1388                 mac_syncache_destroy(&maclabel);
1389 #endif
1390         if (m) {
1391                 
1392                 *lsop = NULL;
1393                 m_freem(m);
1394         }
1395 }
1396
1397 static int
1398 syncache_respond(struct syncache *sc, struct syncache_head *sch, int locked)
1399 {
1400         struct ip *ip = NULL;
1401         struct mbuf *m;
1402         struct tcphdr *th = NULL;
1403         int optlen, error = 0;  /* Make compiler happy */
1404         u_int16_t hlen, tlen, mssopt;
1405         struct tcpopt to;
1406 #ifdef INET6
1407         struct ip6_hdr *ip6 = NULL;
1408 #endif
1409 #ifdef TCP_SIGNATURE
1410         struct secasvar *sav;
1411 #endif
1412
1413         hlen =
1414 #ifdef INET6
1415                (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6) ? sizeof(struct ip6_hdr) :
1416 #endif
1417                 sizeof(struct ip);
1418         tlen = hlen + sizeof(struct tcphdr);
1419
1420         /* Determine MSS we advertize to other end of connection. */
1421         mssopt = tcp_mssopt(&sc->sc_inc);
1422         if (sc->sc_peer_mss)
1423                 mssopt = max( min(sc->sc_peer_mss, mssopt), V_tcp_minmss);
1424
1425         /* XXX: Assume that the entire packet will fit in a header mbuf. */
1426         KASSERT(max_linkhdr + tlen + TCP_MAXOLEN <= MHLEN,
1427             ("syncache: mbuf too small"));
1428
1429         /* Create the IP+TCP header from scratch. */
1430         m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
1431         if (m == NULL)
1432                 return (ENOBUFS);
1433 #ifdef MAC
1434         mac_syncache_create_mbuf(sc->sc_label, m);
1435 #endif
1436         m->m_data += max_linkhdr;
1437         m->m_len = tlen;
1438         m->m_pkthdr.len = tlen;
1439         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
1440
1441 #ifdef INET6
1442         if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6) {
1443                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1444                 ip6->ip6_vfc = IPV6_VERSION;
1445                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
1446                 ip6->ip6_src = sc->sc_inc.inc6_laddr;
1447                 ip6->ip6_dst = sc->sc_inc.inc6_faddr;
1448                 ip6->ip6_plen = htons(tlen - hlen);
1449                 /* ip6_hlim is set after checksum */
1450                 ip6->ip6_flow &= ~IPV6_FLOWLABEL_MASK;
1451                 ip6->ip6_flow |= sc->sc_flowlabel;
1452
1453                 th = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
1454         }
1455 #endif
1456 #if defined(INET6) && defined(INET)
1457         else
1458 #endif
1459 #ifdef INET
1460         {
1461                 ip = mtod(m, struct ip *);
1462                 ip->ip_v = IPVERSION;
1463                 ip->ip_hl = sizeof(struct ip) >> 2;
1464                 ip->ip_len = htons(tlen);
1465                 ip->ip_id = 0;
1466                 ip->ip_off = 0;
1467                 ip->ip_sum = 0;
1468                 ip->ip_p = IPPROTO_TCP;
1469                 ip->ip_src = sc->sc_inc.inc_laddr;
1470                 ip->ip_dst = sc->sc_inc.inc_faddr;
1471                 ip->ip_ttl = sc->sc_ip_ttl;
1472                 ip->ip_tos = sc->sc_ip_tos;
1473
1474                 /*
1475                  * See if we should do MTU discovery.  Route lookups are
1476                  * expensive, so we will only unset the DF bit if:
1477                  *
1478                  *      1) path_mtu_discovery is disabled
1479                  *      2) the SCF_UNREACH flag has been set
1480                  */
1481                 if (V_path_mtu_discovery && ((sc->sc_flags & SCF_UNREACH) == 0))
1482                        ip->ip_off |= htons(IP_DF);
1483
1484                 th = (struct tcphdr *)(ip + 1);
1485         }
1486 #endif /* INET */
1487         th->th_sport = sc->sc_inc.inc_lport;
1488         th->th_dport = sc->sc_inc.inc_fport;
1489
1490         th->th_seq = htonl(sc->sc_iss);
1491         th->th_ack = htonl(sc->sc_irs + 1);
1492         th->th_off = sizeof(struct tcphdr) >> 2;
1493         th->th_x2 = 0;
1494         th->th_flags = TH_SYN|TH_ACK;
1495         th->th_win = htons(sc->sc_wnd);
1496         th->th_urp = 0;
1497
1498         if (sc->sc_flags & SCF_ECN) {
1499                 th->th_flags |= TH_ECE;
1500                 TCPSTAT_INC(tcps_ecn_shs);
1501         }
1502
1503         /* Tack on the TCP options. */
1504         if ((sc->sc_flags & SCF_NOOPT) == 0) {
1505                 to.to_flags = 0;
1506
1507                 to.to_mss = mssopt;
1508                 to.to_flags = TOF_MSS;
1509                 if (sc->sc_flags & SCF_WINSCALE) {
1510                         to.to_wscale = sc->sc_requested_r_scale;
1511                         to.to_flags |= TOF_SCALE;
1512                 }
1513                 if (sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) {
1514                         /* Virgin timestamp or TCP cookie enhanced one. */
1515                         to.to_tsval = sc->sc_ts;
1516                         to.to_tsecr = sc->sc_tsreflect;
1517                         to.to_flags |= TOF_TS;
1518                 }
1519                 if (sc->sc_flags & SCF_SACK)
1520                         to.to_flags |= TOF_SACKPERM;
1521 #ifdef TCP_SIGNATURE
1522                 sav = NULL;
1523                 if (sc->sc_flags & SCF_SIGNATURE) {
1524                         sav = tcp_get_sav(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND);
1525                         if (sav != NULL)
1526                                 to.to_flags |= TOF_SIGNATURE;
1527                         else {
1528
1529                                 /*
1530                                  * We've got SCF_SIGNATURE flag
1531                                  * inherited from listening socket,
1532                                  * but no SADB key for given source
1533                                  * address. Assume signature is not
1534                                  * required and remove signature flag
1535                                  * instead of silently dropping
1536                                  * connection.
1537                                  */
1538                                 if (locked == 0)
1539                                         SCH_LOCK(sch);
1540                                 sc->sc_flags &= ~SCF_SIGNATURE;
1541                                 if (locked == 0)
1542                                         SCH_UNLOCK(sch);
1543                         }
1544                 }
1545 #endif
1546                 optlen = tcp_addoptions(&to, (u_char *)(th + 1));
1547
1548                 /* Adjust headers by option size. */
1549                 th->th_off = (sizeof(struct tcphdr) + optlen) >> 2;
1550                 m->m_len += optlen;
1551                 m->m_pkthdr.len += optlen;
1552
1553 #ifdef TCP_SIGNATURE
1554                 if (sc->sc_flags & SCF_SIGNATURE)
1555                         tcp_signature_do_compute(m, 0, optlen,
1556                             to.to_signature, sav);
1557 #endif
1558 #ifdef INET6
1559                 if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6)
1560                         ip6->ip6_plen = htons(ntohs(ip6->ip6_plen) + optlen);
1561                 else
1562 #endif
1563                         ip->ip_len = htons(ntohs(ip->ip_len) + optlen);
1564         } else
1565                 optlen = 0;
1566
1567         M_SETFIB(m, sc->sc_inc.inc_fibnum);
1568         m->m_pkthdr.csum_data = offsetof(struct tcphdr, th_sum);
1569 #ifdef INET6
1570         if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6) {
1571                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP_IPV6;
1572                 th->th_sum = in6_cksum_pseudo(ip6, tlen + optlen - hlen,
1573                     IPPROTO_TCP, 0);
1574                 ip6->ip6_hlim = in6_selecthlim(NULL, NULL);
1575 #ifdef TCP_OFFLOAD
1576                 if (ADDED_BY_TOE(sc)) {
1577                         struct toedev *tod = sc->sc_tod;
1578
1579                         error = tod->tod_syncache_respond(tod, sc->sc_todctx, m);
1580
1581                         return (error);
1582                 }
1583 #endif
1584                 error = ip6_output(m, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, NULL);
1585         }
1586 #endif
1587 #if defined(INET6) && defined(INET)
1588         else
1589 #endif
1590 #ifdef INET
1591         {
1592                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP;
1593                 th->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_dst.s_addr,
1594                     htons(tlen + optlen - hlen + IPPROTO_TCP));
1595 #ifdef TCP_OFFLOAD
1596                 if (ADDED_BY_TOE(sc)) {
1597                         struct toedev *tod = sc->sc_tod;
1598
1599                         error = tod->tod_syncache_respond(tod, sc->sc_todctx, m);
1600
1601                         return (error);
1602                 }
1603 #endif
1604                 error = ip_output(m, sc->sc_ipopts, NULL, 0, NULL, NULL);
1605         }
1606 #endif
1607         return (error);
1608 }
1609
1610 /*
1611  * The purpose of syncookies is to handle spoofed SYN flooding DoS attacks
1612  * that exceed the capacity of the syncache by avoiding the storage of any
1613  * of the SYNs we receive.  Syncookies defend against blind SYN flooding
1614  * attacks where the attacker does not have access to our responses.
1615  *
1616  * Syncookies encode and include all necessary information about the
1617  * connection setup within the SYN|ACK that we send back.  That way we
1618  * can avoid keeping any local state until the ACK to our SYN|ACK returns
1619  * (if ever).  Normally the syncache and syncookies are running in parallel
1620  * with the latter taking over when the former is exhausted.  When matching
1621  * syncache entry is found the syncookie is ignored.
1622  *
1623  * The only reliable information persisting the 3WHS is our inital sequence
1624  * number ISS of 32 bits.  Syncookies embed a cryptographically sufficient
1625  * strong hash (MAC) value and a few bits of TCP SYN options in the ISS
1626  * of our SYN|ACK.  The MAC can be recomputed when the ACK to our SYN|ACK
1627  * returns and signifies a legitimate connection if it matches the ACK.
1628  *
1629  * The available space of 32 bits to store the hash and to encode the SYN
1630  * option information is very tight and we should have at least 24 bits for
1631  * the MAC to keep the number of guesses by blind spoofing reasonably high.
1632  *
1633  * SYN option information we have to encode to fully restore a connection:
1634  * MSS: is imporant to chose an optimal segment size to avoid IP level
1635  *   fragmentation along the path.  The common MSS values can be encoded
1636  *   in a 3-bit table.  Uncommon values are captured by the next lower value
1637  *   in the table leading to a slight increase in packetization overhead.
1638  * WSCALE: is necessary to allow large windows to be used for high delay-
1639  *   bandwidth product links.  Not scaling the window when it was initially
1640  *   negotiated is bad for performance as lack of scaling further decreases
1641  *   the apparent available send window.  We only need to encode the WSCALE
1642  *   we received from the remote end.  Our end can be recalculated at any
1643  *   time.  The common WSCALE values can be encoded in a 3-bit table.
1644  *   Uncommon values are captured by the next lower value in the table
1645  *   making us under-estimate the available window size halving our
1646  *   theoretically possible maximum throughput for that connection.
1647  * SACK: Greatly assists in packet loss recovery and requires 1 bit.
1648  * TIMESTAMP and SIGNATURE is not encoded because they are permanent options
1649  *   that are included in all segments on a connection.  We enable them when
1650  *   the ACK has them.
1651  *
1652  * Security of syncookies and attack vectors:
1653  *
1654  * The MAC is computed over (faddr||laddr||fport||lport||irs||flags||secmod)
1655  * together with the gloabl secret to make it unique per connection attempt.
1656  * Thus any change of any of those parameters results in a different MAC output
1657  * in an unpredictable way unless a collision is encountered.  24 bits of the
1658  * MAC are embedded into the ISS.
1659  *
1660  * To prevent replay attacks two rotating global secrets are updated with a
1661  * new random value every 15 seconds.  The life-time of a syncookie is thus
1662  * 15-30 seconds.
1663  *
1664  * Vector 1: Attacking the secret.  This requires finding a weakness in the
1665  * MAC itself or the way it is used here.  The attacker can do a chosen plain
1666  * text attack by varying and testing the all parameters under his control.
1667  * The strength depends on the size and randomness of the secret, and the
1668  * cryptographic security of the MAC function.  Due to the constant updating
1669  * of the secret the attacker has at most 29.999 seconds to find the secret
1670  * and launch spoofed connections.  After that he has to start all over again.
1671  *
1672  * Vector 2: Collision attack on the MAC of a single ACK.  With a 24 bit MAC
1673  * size an average of 4,823 attempts are required for a 50% chance of success
1674  * to spoof a single syncookie (birthday collision paradox).  However the
1675  * attacker is blind and doesn't know if one of his attempts succeeded unless
1676  * he has a side channel to interfere success from.  A single connection setup
1677  * success average of 90% requires 8,790 packets, 99.99% requires 17,578 packets.
1678  * This many attempts are required for each one blind spoofed connection.  For
1679  * every additional spoofed connection he has to launch another N attempts.
1680  * Thus for a sustained rate 100 spoofed connections per second approximately
1681  * 1,800,000 packets per second would have to be sent.
1682  *
1683  * NB: The MAC function should be fast so that it doesn't become a CPU
1684  * exhaustion attack vector itself.
1685  *
1686  * References:
1687  *  RFC4987 TCP SYN Flooding Attacks and Common Mitigations
1688  *  SYN cookies were first proposed by cryptographer Dan J. Bernstein in 1996
1689  *   http://cr.yp.to/syncookies.html    (overview)
1690  *   http://cr.yp.to/syncookies/archive (details)
1691  *
1692  *
1693  * Schematic construction of a syncookie enabled Initial Sequence Number:
1694  *  0        1         2         3
1695  *  12345678901234567890123456789012
1696  * |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWWWMMMSP|
1697  *
1698  *  x 24 MAC (truncated)
1699  *  W  3 Send Window Scale index
1700  *  M  3 MSS index
1701  *  S  1 SACK permitted
1702  *  P  1 Odd/even secret
1703  */
1704
1705 /*
1706  * Distribution and probability of certain MSS values.  Those in between are
1707  * rounded down to the next lower one.
1708  * [An Analysis of TCP Maximum Segment Sizes, S. Alcock and R. Nelson, 2011]
1709  *                            .2%  .3%   5%    7%    7%    20%   15%   45%
1710  */
1711 static int tcp_sc_msstab[] = { 216, 536, 1200, 1360, 1400, 1440, 1452, 1460 };
1712
1713 /*
1714  * Distribution and probability of certain WSCALE values.  We have to map the
1715  * (send) window scale (shift) option with a range of 0-14 from 4 bits into 3
1716  * bits based on prevalence of certain values.  Where we don't have an exact
1717  * match for are rounded down to the next lower one letting us under-estimate
1718  * the true available window.  At the moment this would happen only for the
1719  * very uncommon values 3, 5 and those above 8 (more than 16MB socket buffer
1720  * and window size).  The absence of the WSCALE option (no scaling in either
1721  * direction) is encoded with index zero.
1722  * [WSCALE values histograms, Allman, 2012]
1723  *                            X 10 10 35  5  6 14 10%   by host
1724  *                            X 11  4  5  5 18 49  3%   by connections
1725  */
1726 static int tcp_sc_wstab[] = { 0, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8 };
1727
1728 /*
1729  * Compute the MAC for the SYN cookie.  SIPHASH-2-4 is chosen for its speed
1730  * and good cryptographic properties.
1731  */
1732 static uint32_t
1733 syncookie_mac(struct in_conninfo *inc, tcp_seq irs, uint8_t flags,
1734     uint8_t *secbits, uintptr_t secmod)
1735 {
1736         SIPHASH_CTX ctx;
1737         uint32_t siphash[2];
1738
1739         SipHash24_Init(&ctx);
1740         SipHash_SetKey(&ctx, secbits);
1741         switch (inc->inc_flags & INC_ISIPV6) {
1742 #ifdef INET
1743         case 0:
1744                 SipHash_Update(&ctx, &inc->inc_faddr, sizeof(inc->inc_faddr));
1745                 SipHash_Update(&ctx, &inc->inc_laddr, sizeof(inc->inc_laddr));
1746                 break;
1747 #endif
1748 #ifdef INET6
1749         case INC_ISIPV6:
1750                 SipHash_Update(&ctx, &inc->inc6_faddr, sizeof(inc->inc6_faddr));
1751                 SipHash_Update(&ctx, &inc->inc6_laddr, sizeof(inc->inc6_laddr));
1752                 break;
1753 #endif
1754         }
1755         SipHash_Update(&ctx, &inc->inc_fport, sizeof(inc->inc_fport));
1756         SipHash_Update(&ctx, &inc->inc_lport, sizeof(inc->inc_lport));
1757         SipHash_Update(&ctx, &irs, sizeof(irs));
1758         SipHash_Update(&ctx, &flags, sizeof(flags));
1759         SipHash_Update(&ctx, &secmod, sizeof(secmod));
1760         SipHash_Final((u_int8_t *)&siphash, &ctx);
1761
1762         return (siphash[0] ^ siphash[1]);
1763 }
1764
1765 static tcp_seq
1766 syncookie_generate(struct syncache_head *sch, struct syncache *sc)
1767 {
1768         u_int i, mss, secbit, wscale;
1769         uint32_t iss, hash;
1770         uint8_t *secbits;
1771         union syncookie cookie;
1772
1773         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
1774
1775         cookie.cookie = 0;
1776
1777         /* Map our computed MSS into the 3-bit index. */
1778         mss = min(tcp_mssopt(&sc->sc_inc), max(sc->sc_peer_mss, V_tcp_minmss));
1779         for (i = sizeof(tcp_sc_msstab) / sizeof(*tcp_sc_msstab) - 1;
1780              tcp_sc_msstab[i] > mss && i > 0;
1781              i--)
1782                 ;
1783         cookie.flags.mss_idx = i;
1784
1785         /*
1786          * Map the send window scale into the 3-bit index but only if
1787          * the wscale option was received.
1788          */
1789         if (sc->sc_flags & SCF_WINSCALE) {
1790                 wscale = sc->sc_requested_s_scale;
1791                 for (i = sizeof(tcp_sc_wstab) / sizeof(*tcp_sc_wstab) - 1;
1792                      tcp_sc_wstab[i] > wscale && i > 0;
1793                      i--)
1794                         ;
1795                 cookie.flags.wscale_idx = i;
1796         }
1797
1798         /* Can we do SACK? */
1799         if (sc->sc_flags & SCF_SACK)
1800                 cookie.flags.sack_ok = 1;
1801
1802         /* Which of the two secrets to use. */
1803         secbit = sch->sch_sc->secret.oddeven & 0x1;
1804         cookie.flags.odd_even = secbit;
1805
1806         secbits = sch->sch_sc->secret.key[secbit];
1807         hash = syncookie_mac(&sc->sc_inc, sc->sc_irs, cookie.cookie, secbits,
1808             (uintptr_t)sch);
1809
1810         /*
1811          * Put the flags into the hash and XOR them to get better ISS number
1812          * variance.  This doesn't enhance the cryptographic strength and is
1813          * done to prevent the 8 cookie bits from showing up directly on the
1814          * wire.
1815          */
1816         iss = hash & ~0xff;
1817         iss |= cookie.cookie ^ (hash >> 24);
1818
1819         /* Randomize the timestamp. */
1820         if (sc->sc_flags & SCF_TIMESTAMP) {
1821                 sc->sc_ts = arc4random();
1822                 sc->sc_tsoff = sc->sc_ts - tcp_ts_getticks();
1823         }
1824
1825         TCPSTAT_INC(tcps_sc_sendcookie);
1826         return (iss);
1827 }
1828
1829 static struct syncache *
1830 syncookie_lookup(struct in_conninfo *inc, struct syncache_head *sch, 
1831     struct syncache *sc, struct tcphdr *th, struct tcpopt *to,
1832     struct socket *lso)
1833 {
1834         uint32_t hash;
1835         uint8_t *secbits;
1836         tcp_seq ack, seq;
1837         int wnd, wscale = 0;
1838         union syncookie cookie;
1839
1840         SCH_LOCK_ASSERT(sch);
1841
1842         /*
1843          * Pull information out of SYN-ACK/ACK and revert sequence number
1844          * advances.
1845          */
1846         ack = th->th_ack - 1;
1847         seq = th->th_seq - 1;
1848
1849         /*
1850          * Unpack the flags containing enough information to restore the
1851          * connection.
1852          */
1853         cookie.cookie = (ack & 0xff) ^ (ack >> 24);
1854
1855         /* Which of the two secrets to use. */
1856         secbits = sch->sch_sc->secret.key[cookie.flags.odd_even];
1857
1858         hash = syncookie_mac(inc, seq, cookie.cookie, secbits, (uintptr_t)sch);
1859
1860         /* The recomputed hash matches the ACK if this was a genuine cookie. */
1861         if ((ack & ~0xff) != (hash & ~0xff))
1862                 return (NULL);
1863
1864         /* Fill in the syncache values. */
1865         sc->sc_flags = 0;
1866         bcopy(inc, &sc->sc_inc, sizeof(struct in_conninfo));
1867         sc->sc_ipopts = NULL;
1868         
1869         sc->sc_irs = seq;
1870         sc->sc_iss = ack;
1871
1872         switch (inc->inc_flags & INC_ISIPV6) {
1873 #ifdef INET
1874         case 0:
1875                 sc->sc_ip_ttl = sotoinpcb(lso)->inp_ip_ttl;
1876                 sc->sc_ip_tos = sotoinpcb(lso)->inp_ip_tos;
1877                 break;
1878 #endif
1879 #ifdef INET6
1880         case INC_ISIPV6:
1881                 if (sotoinpcb(lso)->inp_flags & IN6P_AUTOFLOWLABEL)
1882                         sc->sc_flowlabel = sc->sc_iss & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
1883                 break;
1884 #endif
1885         }
1886
1887         sc->sc_peer_mss = tcp_sc_msstab[cookie.flags.mss_idx];
1888
1889         /* We can simply recompute receive window scale we sent earlier. */
1890         while (wscale < TCP_MAX_WINSHIFT && (TCP_MAXWIN << wscale) < sb_max)
1891                 wscale++;
1892
1893         /* Only use wscale if it was enabled in the orignal SYN. */
1894         if (cookie.flags.wscale_idx > 0) {
1895                 sc->sc_requested_r_scale = wscale;
1896                 sc->sc_requested_s_scale = tcp_sc_wstab[cookie.flags.wscale_idx];
1897                 sc->sc_flags |= SCF_WINSCALE;
1898         }
1899
1900         wnd = sbspace(&lso->so_rcv);
1901         wnd = imax(wnd, 0);
1902         wnd = imin(wnd, TCP_MAXWIN);
1903         sc->sc_wnd = wnd;
1904
1905         if (cookie.flags.sack_ok)
1906                 sc->sc_flags |= SCF_SACK;
1907
1908         if (to->to_flags & TOF_TS) {
1909                 sc->sc_flags |= SCF_TIMESTAMP;
1910                 sc->sc_tsreflect = to->to_tsval;
1911                 sc->sc_ts = to->to_tsecr;
1912                 sc->sc_tsoff = to->to_tsecr - tcp_ts_getticks();
1913         }
1914
1915         if (to->to_flags & TOF_SIGNATURE)
1916                 sc->sc_flags |= SCF_SIGNATURE;
1917
1918         sc->sc_rxmits = 0;
1919
1920         TCPSTAT_INC(tcps_sc_recvcookie);
1921         return (sc);
1922 }
1923
1924 #ifdef INVARIANTS
1925 static int
1926 syncookie_cmp(struct in_conninfo *inc, struct syncache_head *sch,
1927     struct syncache *sc, struct tcphdr *th, struct tcpopt *to,
1928     struct socket *lso)
1929 {
1930         struct syncache scs, *scx;
1931         char *s;
1932
1933         bzero(&scs, sizeof(scs));
1934         scx = syncookie_lookup(inc, sch, &scs, th, to, lso);
1935
1936         if ((s = tcp_log_addrs(inc, th, NULL, NULL)) == NULL)
1937                 return (0);
1938
1939         if (scx != NULL) {
1940                 if (sc->sc_peer_mss != scx->sc_peer_mss)
1941                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: mss different %i vs %i\n",
1942                             s, __func__, sc->sc_peer_mss, scx->sc_peer_mss);
1943
1944                 if (sc->sc_requested_r_scale != scx->sc_requested_r_scale)
1945                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: rwscale different %i vs %i\n",
1946                             s, __func__, sc->sc_requested_r_scale,
1947                             scx->sc_requested_r_scale);
1948
1949                 if (sc->sc_requested_s_scale != scx->sc_requested_s_scale)
1950                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: swscale different %i vs %i\n",
1951                             s, __func__, sc->sc_requested_s_scale,
1952                             scx->sc_requested_s_scale);
1953
1954                 if ((sc->sc_flags & SCF_SACK) != (scx->sc_flags & SCF_SACK))
1955                         log(LOG_DEBUG, "%s; %s: SACK different\n", s, __func__);
1956         }
1957
1958         if (s != NULL)
1959                 free(s, M_TCPLOG);
1960         return (0);
1961 }
1962 #endif /* INVARIANTS */
1963
1964 static void
1965 syncookie_reseed(void *arg)
1966 {
1967         struct tcp_syncache *sc = arg;
1968         uint8_t *secbits;
1969         int secbit;
1970
1971         /*
1972          * Reseeding the secret doesn't have to be protected by a lock.
1973          * It only must be ensured that the new random values are visible
1974          * to all CPUs in a SMP environment.  The atomic with release
1975          * semantics ensures that.
1976          */
1977         secbit = (sc->secret.oddeven & 0x1) ? 0 : 1;
1978         secbits = sc->secret.key[secbit];
1979         arc4rand(secbits, SYNCOOKIE_SECRET_SIZE, 0);
1980         atomic_add_rel_int(&sc->secret.oddeven, 1);
1981
1982         /* Reschedule ourself. */
1983         callout_schedule(&sc->secret.reseed, SYNCOOKIE_LIFETIME * hz);
1984 }
1985
1986 /*
1987  * Returns the current number of syncache entries.  This number
1988  * will probably change before you get around to calling 
1989  * syncache_pcblist.
1990  */
1991 int
1992 syncache_pcbcount(void)
1993 {
1994         struct syncache_head *sch;
1995         int count, i;
1996
1997         for (count = 0, i = 0; i < V_tcp_syncache.hashsize; i++) {
1998                 /* No need to lock for a read. */
1999                 sch = &V_tcp_syncache.hashbase[i];
2000                 count += sch->sch_length;
2001         }
2002         return count;
2003 }
2004
2005 /*
2006  * Exports the syncache entries to userland so that netstat can display
2007  * them alongside the other sockets.  This function is intended to be
2008  * called only from tcp_pcblist.
2009  *
2010  * Due to concurrency on an active system, the number of pcbs exported
2011  * may have no relation to max_pcbs.  max_pcbs merely indicates the
2012  * amount of space the caller allocated for this function to use.
2013  */
2014 int
2015 syncache_pcblist(struct sysctl_req *req, int max_pcbs, int *pcbs_exported)
2016 {
2017         struct xtcpcb xt;
2018         struct syncache *sc;
2019         struct syncache_head *sch;
2020         int count, error, i;
2021
2022         for (count = 0, error = 0, i = 0; i < V_tcp_syncache.hashsize; i++) {
2023                 sch = &V_tcp_syncache.hashbase[i];
2024                 SCH_LOCK(sch);
2025                 TAILQ_FOREACH(sc, &sch->sch_bucket, sc_hash) {
2026                         if (count >= max_pcbs) {
2027                                 SCH_UNLOCK(sch);
2028                                 goto exit;
2029                         }
2030                         if (cr_cansee(req->td->td_ucred, sc->sc_cred) != 0)
2031                                 continue;
2032                         bzero(&xt, sizeof(xt));
2033                         xt.xt_len = sizeof(xt);
2034                         if (sc->sc_inc.inc_flags & INC_ISIPV6)
2035                                 xt.xt_inp.inp_vflag = INP_IPV6;
2036                         else
2037                                 xt.xt_inp.inp_vflag = INP_IPV4;
2038                         bcopy(&sc->sc_inc, &xt.xt_inp.inp_inc, sizeof (struct in_conninfo));
2039                         xt.xt_tp.t_inpcb = &xt.xt_inp;
2040                         xt.xt_tp.t_state = TCPS_SYN_RECEIVED;
2041                         xt.xt_socket.xso_protocol = IPPROTO_TCP;
2042                         xt.xt_socket.xso_len = sizeof (struct xsocket);
2043                         xt.xt_socket.so_type = SOCK_STREAM;
2044                         xt.xt_socket.so_state = SS_ISCONNECTING;
2045                         error = SYSCTL_OUT(req, &xt, sizeof xt);
2046                         if (error) {
2047                                 SCH_UNLOCK(sch);
2048                                 goto exit;
2049                         }
2050                         count++;
2051                 }
2052                 SCH_UNLOCK(sch);
2053         }
2054 exit:
2055         *pcbs_exported = count;
2056         return error;
2057 }