]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet/tcp_timewait.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r158417,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet / tcp_timewait.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  * $FreeBSD$
31  */
32
33 #include "opt_compat.h"
34 #include "opt_inet.h"
35 #include "opt_inet6.h"
36 #include "opt_ipsec.h"
37 #include "opt_mac.h"
38 #include "opt_tcpdebug.h"
39 #include "opt_tcp_sack.h"
40
41 #include <sys/param.h>
42 #include <sys/systm.h>
43 #include <sys/callout.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/sysctl.h>
46 #include <sys/mac.h>
47 #include <sys/malloc.h>
48 #include <sys/mbuf.h>
49 #ifdef INET6
50 #include <sys/domain.h>
51 #endif
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/socket.h>
54 #include <sys/socketvar.h>
55 #include <sys/protosw.h>
56 #include <sys/random.h>
57
58 #include <vm/uma.h>
59
60 #include <net/route.h>
61 #include <net/if.h>
62
63 #include <netinet/in.h>
64 #include <netinet/in_systm.h>
65 #include <netinet/ip.h>
66 #ifdef INET6
67 #include <netinet/ip6.h>
68 #endif
69 #include <netinet/in_pcb.h>
70 #ifdef INET6
71 #include <netinet6/in6_pcb.h>
72 #endif
73 #include <netinet/in_var.h>
74 #include <netinet/ip_var.h>
75 #ifdef INET6
76 #include <netinet6/ip6_var.h>
77 #include <netinet6/scope6_var.h>
78 #include <netinet6/nd6.h>
79 #endif
80 #include <netinet/ip_icmp.h>
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 #ifdef INET6
87 #include <netinet6/tcp6_var.h>
88 #endif
89 #include <netinet/tcpip.h>
90 #ifdef TCPDEBUG
91 #include <netinet/tcp_debug.h>
92 #endif
93 #include <netinet6/ip6protosw.h>
94
95 #ifdef IPSEC
96 #include <netinet6/ipsec.h>
97 #ifdef INET6
98 #include <netinet6/ipsec6.h>
99 #endif
100 #include <netkey/key.h>
101 #endif /*IPSEC*/
102
103 #ifdef FAST_IPSEC
104 #include <netipsec/ipsec.h>
105 #include <netipsec/xform.h>
106 #ifdef INET6
107 #include <netipsec/ipsec6.h>
108 #endif
109 #include <netipsec/key.h>
110 #define IPSEC
111 #endif /*FAST_IPSEC*/
112
113 #include <machine/in_cksum.h>
114 #include <sys/md5.h>
115
116 int     tcp_mssdflt = TCP_MSS;
117 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, TCPCTL_MSSDFLT, mssdflt, CTLFLAG_RW,
118     &tcp_mssdflt , 0, "Default TCP Maximum Segment Size");
119
120 #ifdef INET6
121 int     tcp_v6mssdflt = TCP6_MSS;
122 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, TCPCTL_V6MSSDFLT, v6mssdflt,
123         CTLFLAG_RW, &tcp_v6mssdflt , 0,
124         "Default TCP Maximum Segment Size for IPv6");
125 #endif
126
127 /*
128  * Minimum MSS we accept and use. This prevents DoS attacks where
129  * we are forced to a ridiculous low MSS like 20 and send hundreds
130  * of packets instead of one. The effect scales with the available
131  * bandwidth and quickly saturates the CPU and network interface
132  * with packet generation and sending. Set to zero to disable MINMSS
133  * checking. This setting prevents us from sending too small packets.
134  */
135 int     tcp_minmss = TCP_MINMSS;
136 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, minmss, CTLFLAG_RW,
137     &tcp_minmss , 0, "Minmum TCP Maximum Segment Size");
138 /*
139  * Number of TCP segments per second we accept from remote host
140  * before we start to calculate average segment size. If average
141  * segment size drops below the minimum TCP MSS we assume a DoS
142  * attack and reset+drop the connection. Care has to be taken not to
143  * set this value too small to not kill interactive type connections
144  * (telnet, SSH) which send many small packets.
145  */
146 int     tcp_minmssoverload = TCP_MINMSSOVERLOAD;
147 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, minmssoverload, CTLFLAG_RW,
148     &tcp_minmssoverload , 0, "Number of TCP Segments per Second allowed to"
149     "be under the MINMSS Size");
150
151 #if 0
152 static int      tcp_rttdflt = TCPTV_SRTTDFLT / PR_SLOWHZ;
153 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, TCPCTL_RTTDFLT, rttdflt, CTLFLAG_RW,
154     &tcp_rttdflt , 0, "Default maximum TCP Round Trip Time");
155 #endif
156
157 int     tcp_do_rfc1323 = 1;
158 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, TCPCTL_DO_RFC1323, rfc1323, CTLFLAG_RW,
159     &tcp_do_rfc1323 , 0, "Enable rfc1323 (high performance TCP) extensions");
160
161 static int      tcp_tcbhashsize = 0;
162 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, tcbhashsize, CTLFLAG_RDTUN,
163      &tcp_tcbhashsize, 0, "Size of TCP control-block hashtable");
164
165 static int      do_tcpdrain = 1;
166 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, do_tcpdrain, CTLFLAG_RW, &do_tcpdrain, 0,
167      "Enable tcp_drain routine for extra help when low on mbufs");
168
169 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, pcbcount, CTLFLAG_RD,
170     &tcbinfo.ipi_count, 0, "Number of active PCBs");
171
172 static int      icmp_may_rst = 1;
173 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, icmp_may_rst, CTLFLAG_RW, &icmp_may_rst, 0,
174     "Certain ICMP unreachable messages may abort connections in SYN_SENT");
175
176 static int      tcp_isn_reseed_interval = 0;
177 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, isn_reseed_interval, CTLFLAG_RW,
178     &tcp_isn_reseed_interval, 0, "Seconds between reseeding of ISN secret");
179
180 static int      maxtcptw;
181 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp, OID_AUTO, maxtcptw, CTLFLAG_RDTUN,
182     &maxtcptw, 0, "Maximum number of compressed TCP TIME_WAIT entries");
183
184 /*
185  * TCP bandwidth limiting sysctls.  Note that the default lower bound of
186  * 1024 exists only for debugging.  A good production default would be
187  * something like 6100.
188  */
189 SYSCTL_NODE(_net_inet_tcp, OID_AUTO, inflight, CTLFLAG_RW, 0,
190     "TCP inflight data limiting");
191
192 static int      tcp_inflight_enable = 1;
193 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_inflight, OID_AUTO, enable, CTLFLAG_RW,
194     &tcp_inflight_enable, 0, "Enable automatic TCP inflight data limiting");
195
196 static int      tcp_inflight_debug = 0;
197 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_inflight, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RW,
198     &tcp_inflight_debug, 0, "Debug TCP inflight calculations");
199
200 static int      tcp_inflight_rttthresh;
201 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp_inflight, OID_AUTO, rttthresh, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
202     &tcp_inflight_rttthresh, 0, sysctl_msec_to_ticks, "I",
203     "RTT threshold below which inflight will deactivate itself");
204
205 static int      tcp_inflight_min = 6144;
206 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_inflight, OID_AUTO, min, CTLFLAG_RW,
207     &tcp_inflight_min, 0, "Lower-bound for TCP inflight window");
208
209 static int      tcp_inflight_max = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
210 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_inflight, OID_AUTO, max, CTLFLAG_RW,
211     &tcp_inflight_max, 0, "Upper-bound for TCP inflight window");
212
213 static int      tcp_inflight_stab = 20;
214 SYSCTL_INT(_net_inet_tcp_inflight, OID_AUTO, stab, CTLFLAG_RW,
215     &tcp_inflight_stab, 0, "Inflight Algorithm Stabilization 20 = 2 packets");
216
217 uma_zone_t sack_hole_zone;
218
219 static struct inpcb *tcp_notify(struct inpcb *, int);
220 static void     tcp_isn_tick(void *);
221
222 /*
223  * Target size of TCP PCB hash tables. Must be a power of two.
224  *
225  * Note that this can be overridden by the kernel environment
226  * variable net.inet.tcp.tcbhashsize
227  */
228 #ifndef TCBHASHSIZE
229 #define TCBHASHSIZE     512
230 #endif
231
232 /*
233  * XXX
234  * Callouts should be moved into struct tcp directly.  They are currently
235  * separate because the tcpcb structure is exported to userland for sysctl
236  * parsing purposes, which do not know about callouts.
237  */
238 struct  tcpcb_mem {
239         struct  tcpcb tcb;
240         struct  callout tcpcb_mem_rexmt, tcpcb_mem_persist, tcpcb_mem_keep;
241         struct  callout tcpcb_mem_2msl, tcpcb_mem_delack;
242 };
243
244 static uma_zone_t tcpcb_zone;
245 static uma_zone_t tcptw_zone;
246 struct callout isn_callout;
247 static struct mtx isn_mtx;
248
249 #define ISN_LOCK_INIT() mtx_init(&isn_mtx, "isn_mtx", NULL, MTX_DEF)
250 #define ISN_LOCK()      mtx_lock(&isn_mtx)
251 #define ISN_UNLOCK()    mtx_unlock(&isn_mtx)
252
253 /*
254  * TCP initialization.
255  */
256 static void
257 tcp_zone_change(void *tag)
258 {
259
260         uma_zone_set_max(tcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
261         uma_zone_set_max(tcpcb_zone, maxsockets);
262         uma_zone_set_max(tcptw_zone, maxsockets / 5);
263 }
264
265 void
266 tcp_init(void)
267 {
268         int hashsize = TCBHASHSIZE;
269
270         tcp_delacktime = TCPTV_DELACK;
271         tcp_keepinit = TCPTV_KEEP_INIT;
272         tcp_keepidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
273         tcp_keepintvl = TCPTV_KEEPINTVL;
274         tcp_maxpersistidle = TCPTV_KEEP_IDLE;
275         tcp_msl = TCPTV_MSL;
276         tcp_rexmit_min = TCPTV_MIN;
277         tcp_rexmit_slop = TCPTV_CPU_VAR;
278         tcp_inflight_rttthresh = TCPTV_INFLIGHT_RTTTHRESH;
279
280         INP_INFO_LOCK_INIT(&tcbinfo, "tcp");
281         LIST_INIT(&tcb);
282         tcbinfo.listhead = &tcb;
283         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.tcbhashsize", &hashsize);
284         if (!powerof2(hashsize)) {
285                 printf("WARNING: TCB hash size not a power of 2\n");
286                 hashsize = 512; /* safe default */
287         }
288         tcp_tcbhashsize = hashsize;
289         tcbinfo.hashbase = hashinit(hashsize, M_PCB, &tcbinfo.hashmask);
290         tcbinfo.porthashbase = hashinit(hashsize, M_PCB,
291                                         &tcbinfo.porthashmask);
292         tcbinfo.ipi_zone = uma_zcreate("inpcb", sizeof(struct inpcb),
293             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
294         uma_zone_set_max(tcbinfo.ipi_zone, maxsockets);
295 #ifdef INET6
296 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr))
297 #else /* INET6 */
298 #define TCP_MINPROTOHDR (sizeof(struct tcpiphdr))
299 #endif /* INET6 */
300         if (max_protohdr < TCP_MINPROTOHDR)
301                 max_protohdr = TCP_MINPROTOHDR;
302         if (max_linkhdr + TCP_MINPROTOHDR > MHLEN)
303                 panic("tcp_init");
304 #undef TCP_MINPROTOHDR
305         /*
306          * These have to be type stable for the benefit of the timers.
307          */
308         tcpcb_zone = uma_zcreate("tcpcb", sizeof(struct tcpcb_mem),
309             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
310         uma_zone_set_max(tcpcb_zone, maxsockets);
311         TUNABLE_INT_FETCH("net.inet.tcp.maxtcptw", &maxtcptw);
312         if (maxtcptw == 0)
313                 maxtcptw = maxsockets / 5;
314         tcptw_zone = uma_zcreate("tcptw", sizeof(struct tcptw),
315             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
316         uma_zone_set_max(tcptw_zone, maxtcptw);
317         tcp_timer_init();
318         syncache_init();
319         tcp_hc_init();
320         tcp_reass_init();
321         ISN_LOCK_INIT();
322         callout_init(&isn_callout, CALLOUT_MPSAFE);
323         tcp_isn_tick(NULL);
324         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, tcp_fini, NULL,
325                 SHUTDOWN_PRI_DEFAULT);
326         sack_hole_zone = uma_zcreate("sackhole", sizeof(struct sackhole),
327             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
328         EVENTHANDLER_REGISTER(maxsockets_change, tcp_zone_change, NULL,
329                 EVENTHANDLER_PRI_ANY);
330 }
331
332 void
333 tcp_fini(void *xtp)
334 {
335
336         callout_stop(&isn_callout);
337 }
338
339 /*
340  * Fill in the IP and TCP headers for an outgoing packet, given the tcpcb.
341  * tcp_template used to store this data in mbufs, but we now recopy it out
342  * of the tcpcb each time to conserve mbufs.
343  */
344 void
345 tcpip_fillheaders(struct inpcb *inp, void *ip_ptr, void *tcp_ptr)
346 {
347         struct tcphdr *th = (struct tcphdr *)tcp_ptr;
348
349         INP_LOCK_ASSERT(inp);
350
351 #ifdef INET6
352         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
353                 struct ip6_hdr *ip6;
354
355                 ip6 = (struct ip6_hdr *)ip_ptr;
356                 ip6->ip6_flow = (ip6->ip6_flow & ~IPV6_FLOWINFO_MASK) |
357                         (inp->in6p_flowinfo & IPV6_FLOWINFO_MASK);
358                 ip6->ip6_vfc = (ip6->ip6_vfc & ~IPV6_VERSION_MASK) |
359                         (IPV6_VERSION & IPV6_VERSION_MASK);
360                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
361                 ip6->ip6_plen = sizeof(struct tcphdr);
362                 ip6->ip6_src = inp->in6p_laddr;
363                 ip6->ip6_dst = inp->in6p_faddr;
364         } else
365 #endif
366         {
367                 struct ip *ip;
368
369                 ip = (struct ip *)ip_ptr;
370                 ip->ip_v = IPVERSION;
371                 ip->ip_hl = 5;
372                 ip->ip_tos = inp->inp_ip_tos;
373                 ip->ip_len = 0;
374                 ip->ip_id = 0;
375                 ip->ip_off = 0;
376                 ip->ip_ttl = inp->inp_ip_ttl;
377                 ip->ip_sum = 0;
378                 ip->ip_p = IPPROTO_TCP;
379                 ip->ip_src = inp->inp_laddr;
380                 ip->ip_dst = inp->inp_faddr;
381         }
382         th->th_sport = inp->inp_lport;
383         th->th_dport = inp->inp_fport;
384         th->th_seq = 0;
385         th->th_ack = 0;
386         th->th_x2 = 0;
387         th->th_off = 5;
388         th->th_flags = 0;
389         th->th_win = 0;
390         th->th_urp = 0;
391         th->th_sum = 0;         /* in_pseudo() is called later for ipv4 */
392 }
393
394 /*
395  * Create template to be used to send tcp packets on a connection.
396  * Allocates an mbuf and fills in a skeletal tcp/ip header.  The only
397  * use for this function is in keepalives, which use tcp_respond.
398  */
399 struct tcptemp *
400 tcpip_maketemplate(struct inpcb *inp)
401 {
402         struct mbuf *m;
403         struct tcptemp *n;
404
405         m = m_get(M_DONTWAIT, MT_DATA);
406         if (m == NULL)
407                 return (0);
408         m->m_len = sizeof(struct tcptemp);
409         n = mtod(m, struct tcptemp *);
410
411         tcpip_fillheaders(inp, (void *)&n->tt_ipgen, (void *)&n->tt_t);
412         return (n);
413 }
414
415 /*
416  * Send a single message to the TCP at address specified by
417  * the given TCP/IP header.  If m == NULL, then we make a copy
418  * of the tcpiphdr at ti and send directly to the addressed host.
419  * This is used to force keep alive messages out using the TCP
420  * template for a connection.  If flags are given then we send
421  * a message back to the TCP which originated the * segment ti,
422  * and discard the mbuf containing it and any other attached mbufs.
423  *
424  * In any case the ack and sequence number of the transmitted
425  * segment are as specified by the parameters.
426  *
427  * NOTE: If m != NULL, then ti must point to *inside* the mbuf.
428  */
429 void
430 tcp_respond(struct tcpcb *tp, void *ipgen, register struct tcphdr *th,
431     register struct mbuf *m, tcp_seq ack, tcp_seq seq, int flags)
432 {
433         register int tlen;
434         int win = 0;
435         struct ip *ip;
436         struct tcphdr *nth;
437 #ifdef INET6
438         struct ip6_hdr *ip6;
439         int isipv6;
440 #endif /* INET6 */
441         int ipflags = 0;
442         struct inpcb *inp;
443
444         KASSERT(tp != NULL || m != NULL, ("tcp_respond: tp and m both NULL"));
445
446 #ifdef INET6
447         isipv6 = ((struct ip *)ipgen)->ip_v == 6;
448         ip6 = ipgen;
449 #endif /* INET6 */
450         ip = ipgen;
451
452         if (tp != NULL) {
453                 inp = tp->t_inpcb;
454                 KASSERT(inp != NULL, ("tcp control block w/o inpcb"));
455                 INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&tcbinfo);
456                 INP_LOCK_ASSERT(inp);
457         } else
458                 inp = NULL;
459
460         if (tp != NULL) {
461                 if (!(flags & TH_RST)) {
462                         win = sbspace(&inp->inp_socket->so_rcv);
463                         if (win > (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale)
464                                 win = (long)TCP_MAXWIN << tp->rcv_scale;
465                 }
466         }
467         if (m == NULL) {
468                 m = m_gethdr(M_DONTWAIT, MT_DATA);
469                 if (m == NULL)
470                         return;
471                 tlen = 0;
472                 m->m_data += max_linkhdr;
473 #ifdef INET6
474                 if (isipv6) {
475                         bcopy((caddr_t)ip6, mtod(m, caddr_t),
476                               sizeof(struct ip6_hdr));
477                         ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
478                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
479                 } else
480 #endif /* INET6 */
481               {
482                 bcopy((caddr_t)ip, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct ip));
483                 ip = mtod(m, struct ip *);
484                 nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
485               }
486                 bcopy((caddr_t)th, (caddr_t)nth, sizeof(struct tcphdr));
487                 flags = TH_ACK;
488         } else {
489                 m_freem(m->m_next);
490                 m->m_next = NULL;
491                 m->m_data = (caddr_t)ipgen;
492                 /* m_len is set later */
493                 tlen = 0;
494 #define xchg(a,b,type) { type t; t=a; a=b; b=t; }
495 #ifdef INET6
496                 if (isipv6) {
497                         xchg(ip6->ip6_dst, ip6->ip6_src, struct in6_addr);
498                         nth = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
499                 } else
500 #endif /* INET6 */
501               {
502                 xchg(ip->ip_dst.s_addr, ip->ip_src.s_addr, n_long);
503                 nth = (struct tcphdr *)(ip + 1);
504               }
505                 if (th != nth) {
506                         /*
507                          * this is usually a case when an extension header
508                          * exists between the IPv6 header and the
509                          * TCP header.
510                          */
511                         nth->th_sport = th->th_sport;
512                         nth->th_dport = th->th_dport;
513                 }
514                 xchg(nth->th_dport, nth->th_sport, n_short);
515 #undef xchg
516         }
517 #ifdef INET6
518         if (isipv6) {
519                 ip6->ip6_flow = 0;
520                 ip6->ip6_vfc = IPV6_VERSION;
521                 ip6->ip6_nxt = IPPROTO_TCP;
522                 ip6->ip6_plen = htons((u_short)(sizeof (struct tcphdr) +
523                                                 tlen));
524                 tlen += sizeof (struct ip6_hdr) + sizeof (struct tcphdr);
525         } else
526 #endif
527         {
528                 tlen += sizeof (struct tcpiphdr);
529                 ip->ip_len = tlen;
530                 ip->ip_ttl = ip_defttl;
531                 if (path_mtu_discovery)
532                         ip->ip_off |= IP_DF;
533         }
534         m->m_len = tlen;
535         m->m_pkthdr.len = tlen;
536         m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
537 #ifdef MAC
538         if (inp != NULL) {
539                 /*
540                  * Packet is associated with a socket, so allow the
541                  * label of the response to reflect the socket label.
542                  */
543                 INP_LOCK_ASSERT(inp);
544                 mac_create_mbuf_from_inpcb(inp, m);
545         } else {
546                 /*
547                  * Packet is not associated with a socket, so possibly
548                  * update the label in place.
549                  */
550                 mac_reflect_mbuf_tcp(m);
551         }
552 #endif
553         nth->th_seq = htonl(seq);
554         nth->th_ack = htonl(ack);
555         nth->th_x2 = 0;
556         nth->th_off = sizeof (struct tcphdr) >> 2;
557         nth->th_flags = flags;
558         if (tp != NULL)
559                 nth->th_win = htons((u_short) (win >> tp->rcv_scale));
560         else
561                 nth->th_win = htons((u_short)win);
562         nth->th_urp = 0;
563 #ifdef INET6
564         if (isipv6) {
565                 nth->th_sum = 0;
566                 nth->th_sum = in6_cksum(m, IPPROTO_TCP,
567                                         sizeof(struct ip6_hdr),
568                                         tlen - sizeof(struct ip6_hdr));
569                 ip6->ip6_hlim = in6_selecthlim(tp != NULL ? tp->t_inpcb :
570                     NULL, NULL);
571         } else
572 #endif /* INET6 */
573         {
574                 nth->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_dst.s_addr,
575                     htons((u_short)(tlen - sizeof(struct ip) + ip->ip_p)));
576                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP;
577                 m->m_pkthdr.csum_data = offsetof(struct tcphdr, th_sum);
578         }
579 #ifdef TCPDEBUG
580         if (tp == NULL || (inp->inp_socket->so_options & SO_DEBUG))
581                 tcp_trace(TA_OUTPUT, 0, tp, mtod(m, void *), th, 0);
582 #endif
583 #ifdef INET6
584         if (isipv6)
585                 (void) ip6_output(m, NULL, NULL, ipflags, NULL, NULL, inp);
586         else
587 #endif /* INET6 */
588         (void) ip_output(m, NULL, NULL, ipflags, NULL, inp);
589 }
590
591 /*
592  * Create a new TCP control block, making an
593  * empty reassembly queue and hooking it to the argument
594  * protocol control block.  The `inp' parameter must have
595  * come from the zone allocator set up in tcp_init().
596  */
597 struct tcpcb *
598 tcp_newtcpcb(struct inpcb *inp)
599 {
600         struct tcpcb_mem *tm;
601         struct tcpcb *tp;
602 #ifdef INET6
603         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
604 #endif /* INET6 */
605
606         tm = uma_zalloc(tcpcb_zone, M_NOWAIT | M_ZERO);
607         if (tm == NULL)
608                 return (NULL);
609         tp = &tm->tcb;
610         /*      LIST_INIT(&tp->t_segq); */      /* XXX covered by M_ZERO */
611         tp->t_maxseg = tp->t_maxopd =
612 #ifdef INET6
613                 isipv6 ? tcp_v6mssdflt :
614 #endif /* INET6 */
615                 tcp_mssdflt;
616
617         /* Set up our timeouts. */
618         callout_init(tp->tt_rexmt = &tm->tcpcb_mem_rexmt, NET_CALLOUT_MPSAFE);
619         callout_init(tp->tt_persist = &tm->tcpcb_mem_persist, NET_CALLOUT_MPSAFE);
620         callout_init(tp->tt_keep = &tm->tcpcb_mem_keep, NET_CALLOUT_MPSAFE);
621         callout_init(tp->tt_2msl = &tm->tcpcb_mem_2msl, NET_CALLOUT_MPSAFE);
622         callout_init(tp->tt_delack = &tm->tcpcb_mem_delack, NET_CALLOUT_MPSAFE);
623
624         if (tcp_do_rfc1323)
625                 tp->t_flags = (TF_REQ_SCALE|TF_REQ_TSTMP);
626         tp->sack_enable = tcp_do_sack;
627         TAILQ_INIT(&tp->snd_holes);
628         tp->t_inpcb = inp;      /* XXX */
629         /*
630          * Init srtt to TCPTV_SRTTBASE (0), so we can tell that we have no
631          * rtt estimate.  Set rttvar so that srtt + 4 * rttvar gives
632          * reasonable initial retransmit time.
633          */
634         tp->t_srtt = TCPTV_SRTTBASE;
635         tp->t_rttvar = ((TCPTV_RTOBASE - TCPTV_SRTTBASE) << TCP_RTTVAR_SHIFT) / 4;
636         tp->t_rttmin = tcp_rexmit_min;
637         tp->t_rxtcur = TCPTV_RTOBASE;
638         tp->snd_cwnd = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
639         tp->snd_bwnd = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
640         tp->snd_ssthresh = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
641         tp->t_rcvtime = ticks;
642         tp->t_bw_rtttime = ticks;
643         /*
644          * IPv4 TTL initialization is necessary for an IPv6 socket as well,
645          * because the socket may be bound to an IPv6 wildcard address,
646          * which may match an IPv4-mapped IPv6 address.
647          */
648         inp->inp_ip_ttl = ip_defttl;
649         inp->inp_ppcb = tp;
650         return (tp);            /* XXX */
651 }
652
653 /*
654  * Drop a TCP connection, reporting
655  * the specified error.  If connection is synchronized,
656  * then send a RST to peer.
657  */
658 struct tcpcb *
659 tcp_drop(struct tcpcb *tp, int errno)
660 {
661         struct socket *so = tp->t_inpcb->inp_socket;
662
663         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&tcbinfo);
664         INP_LOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
665
666         if (TCPS_HAVERCVDSYN(tp->t_state)) {
667                 tp->t_state = TCPS_CLOSED;
668                 (void) tcp_output(tp);
669                 tcpstat.tcps_drops++;
670         } else
671                 tcpstat.tcps_conndrops++;
672         if (errno == ETIMEDOUT && tp->t_softerror)
673                 errno = tp->t_softerror;
674         so->so_error = errno;
675         return (tcp_close(tp));
676 }
677
678 void
679 tcp_discardcb(struct tcpcb *tp)
680 {
681         struct tseg_qent *q;
682         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
683         struct socket *so = inp->inp_socket;
684 #ifdef INET6
685         int isipv6 = (inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
686 #endif /* INET6 */
687
688         /*
689          * XXXRW: This is all very well and good, but actually, we might be
690          * discarding the tcpcb after the socket is gone, so we can't do
691          * this:
692         KASSERT(so != NULL, ("tcp_discardcb: so == NULL"));
693          */
694         INP_LOCK_ASSERT(inp);
695
696         /*
697          * Make sure that all of our timers are stopped before we
698          * delete the PCB.
699          */
700         callout_stop(tp->tt_rexmt);
701         callout_stop(tp->tt_persist);
702         callout_stop(tp->tt_keep);
703         callout_stop(tp->tt_2msl);
704         callout_stop(tp->tt_delack);
705
706         /*
707          * If we got enough samples through the srtt filter,
708          * save the rtt and rttvar in the routing entry.
709          * 'Enough' is arbitrarily defined as 4 rtt samples.
710          * 4 samples is enough for the srtt filter to converge
711          * to within enough % of the correct value; fewer samples
712          * and we could save a bogus rtt. The danger is not high
713          * as tcp quickly recovers from everything.
714          * XXX: Works very well but needs some more statistics!
715          */
716         if (tp->t_rttupdated >= 4) {
717                 struct hc_metrics_lite metrics;
718                 u_long ssthresh;
719
720                 bzero(&metrics, sizeof(metrics));
721                 /*
722                  * Update the ssthresh always when the conditions below
723                  * are satisfied. This gives us better new start value
724                  * for the congestion avoidance for new connections.
725                  * ssthresh is only set if packet loss occured on a session.
726                  */
727                 ssthresh = tp->snd_ssthresh;
728                 if (ssthresh != 0 && ssthresh < so->so_snd.sb_hiwat / 2) {
729                         /*
730                          * convert the limit from user data bytes to
731                          * packets then to packet data bytes.
732                          */
733                         ssthresh = (ssthresh + tp->t_maxseg / 2) / tp->t_maxseg;
734                         if (ssthresh < 2)
735                                 ssthresh = 2;
736                         ssthresh *= (u_long)(tp->t_maxseg +
737 #ifdef INET6
738                                       (isipv6 ? sizeof (struct ip6_hdr) +
739                                                sizeof (struct tcphdr) :
740 #endif
741                                        sizeof (struct tcpiphdr)
742 #ifdef INET6
743                                        )
744 #endif
745                                       );
746                 } else
747                         ssthresh = 0;
748                 metrics.rmx_ssthresh = ssthresh;
749
750                 metrics.rmx_rtt = tp->t_srtt;
751                 metrics.rmx_rttvar = tp->t_rttvar;
752                 /* XXX: This wraps if the pipe is more than 4 Gbit per second */
753                 metrics.rmx_bandwidth = tp->snd_bandwidth;
754                 metrics.rmx_cwnd = tp->snd_cwnd;
755                 metrics.rmx_sendpipe = 0;
756                 metrics.rmx_recvpipe = 0;
757
758                 tcp_hc_update(&inp->inp_inc, &metrics);
759         }
760
761         /* free the reassembly queue, if any */
762         while ((q = LIST_FIRST(&tp->t_segq)) != NULL) {
763                 LIST_REMOVE(q, tqe_q);
764                 m_freem(q->tqe_m);
765                 uma_zfree(tcp_reass_zone, q);
766                 tp->t_segqlen--;
767                 tcp_reass_qsize--;
768         }
769         tcp_free_sackholes(tp);
770         inp->inp_ppcb = NULL;
771         tp->t_inpcb = NULL;
772         uma_zfree(tcpcb_zone, tp);
773
774         /*
775          * XXXRW: This seems a bit unclean.
776          */
777         if (so != NULL)
778                 soisdisconnected(so);
779 }
780
781 /*
782  * Attempt to close a TCP control block, marking it as dropped, and freeing
783  * the socket if we hold the only reference.
784  */
785 struct tcpcb *
786 tcp_close(struct tcpcb *tp)
787 {
788         struct inpcb *inp = tp->t_inpcb;
789         struct socket *so;
790
791         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&tcbinfo);
792         INP_LOCK_ASSERT(inp);
793
794         in_pcbdrop(inp);
795         tcpstat.tcps_closed++;
796         KASSERT(inp->inp_socket != NULL, ("tcp_close: inp_socket NULL"));
797         so = inp->inp_socket;
798         soisdisconnected(so);
799         if (inp->inp_vflag & INP_SOCKREF) {
800                 KASSERT(so->so_state & SS_PROTOREF,
801                     ("tcp_close: !SS_PROTOREF"));
802                 inp->inp_vflag &= ~INP_SOCKREF;
803                 tcp_discardcb(tp);
804 #ifdef INET6
805                 if (inp->inp_vflag & INP_IPV6PROTO) {
806                         in6_pcbdetach(inp);
807                         in6_pcbfree(inp);
808                 } else {
809 #endif
810                         in_pcbdetach(inp);
811                         in_pcbfree(inp);
812 #ifdef INET6
813                 }
814 #endif
815                 ACCEPT_LOCK();
816                 SOCK_LOCK(so);
817                 so->so_state &= ~SS_PROTOREF;
818                 sofree(so);
819                 return (NULL);
820         }
821         return (tp);
822 }
823
824 void
825 tcp_drain(void)
826 {
827
828         if (do_tcpdrain) {
829                 struct inpcb *inpb;
830                 struct tcpcb *tcpb;
831                 struct tseg_qent *te;
832
833         /*
834          * Walk the tcpbs, if existing, and flush the reassembly queue,
835          * if there is one...
836          * XXX: The "Net/3" implementation doesn't imply that the TCP
837          *      reassembly queue should be flushed, but in a situation
838          *      where we're really low on mbufs, this is potentially
839          *      usefull.
840          */
841                 INP_INFO_RLOCK(&tcbinfo);
842                 LIST_FOREACH(inpb, tcbinfo.listhead, inp_list) {
843                         if (inpb->inp_vflag & INP_TIMEWAIT)
844                                 continue;
845                         INP_LOCK(inpb);
846                         if ((tcpb = intotcpcb(inpb)) != NULL) {
847                                 while ((te = LIST_FIRST(&tcpb->t_segq))
848                                     != NULL) {
849                                         LIST_REMOVE(te, tqe_q);
850                                         m_freem(te->tqe_m);
851                                         uma_zfree(tcp_reass_zone, te);
852                                         tcpb->t_segqlen--;
853                                         tcp_reass_qsize--;
854                                 }
855                                 tcp_clean_sackreport(tcpb);
856                         }
857                         INP_UNLOCK(inpb);
858                 }
859                 INP_INFO_RUNLOCK(&tcbinfo);
860         }
861 }
862
863 /*
864  * Notify a tcp user of an asynchronous error;
865  * store error as soft error, but wake up user
866  * (for now, won't do anything until can select for soft error).
867  *
868  * Do not wake up user since there currently is no mechanism for
869  * reporting soft errors (yet - a kqueue filter may be added).
870  */
871 static struct inpcb *
872 tcp_notify(struct inpcb *inp, int error)
873 {
874         struct tcpcb *tp;
875
876         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&tcbinfo);
877         INP_LOCK_ASSERT(inp);
878
879         if ((inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT) ||
880             (inp->inp_vflag & INP_DROPPED))
881                 return (inp);
882
883         tp = intotcpcb(inp);
884         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_notify: tp == NULL"));
885
886         /*
887          * Ignore some errors if we are hooked up.
888          * If connection hasn't completed, has retransmitted several times,
889          * and receives a second error, give up now.  This is better
890          * than waiting a long time to establish a connection that
891          * can never complete.
892          */
893         if (tp->t_state == TCPS_ESTABLISHED &&
894             (error == EHOSTUNREACH || error == ENETUNREACH ||
895              error == EHOSTDOWN)) {
896                 return (inp);
897         } else if (tp->t_state < TCPS_ESTABLISHED && tp->t_rxtshift > 3 &&
898             tp->t_softerror) {
899                 tp = tcp_drop(tp, error);
900                 if (tp != NULL)
901                         return (inp);
902                 else
903                         return (NULL);
904         } else {
905                 tp->t_softerror = error;
906                 return (inp);
907         }
908 #if 0
909         wakeup( &so->so_timeo);
910         sorwakeup(so);
911         sowwakeup(so);
912 #endif
913 }
914
915 static int
916 tcp_pcblist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
917 {
918         int error, i, n;
919         struct inpcb *inp, **inp_list;
920         inp_gen_t gencnt;
921         struct xinpgen xig;
922
923         /*
924          * The process of preparing the TCB list is too time-consuming and
925          * resource-intensive to repeat twice on every request.
926          */
927         if (req->oldptr == NULL) {
928                 n = tcbinfo.ipi_count;
929                 req->oldidx = 2 * (sizeof xig)
930                         + (n + n/8) * sizeof(struct xtcpcb);
931                 return (0);
932         }
933
934         if (req->newptr != NULL)
935                 return (EPERM);
936
937         /*
938          * OK, now we're committed to doing something.
939          */
940         INP_INFO_RLOCK(&tcbinfo);
941         gencnt = tcbinfo.ipi_gencnt;
942         n = tcbinfo.ipi_count;
943         INP_INFO_RUNLOCK(&tcbinfo);
944
945         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 2 * (sizeof xig)
946                 + n * sizeof(struct xtcpcb));
947         if (error != 0)
948                 return (error);
949
950         xig.xig_len = sizeof xig;
951         xig.xig_count = n;
952         xig.xig_gen = gencnt;
953         xig.xig_sogen = so_gencnt;
954         error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
955         if (error)
956                 return (error);
957
958         inp_list = malloc(n * sizeof *inp_list, M_TEMP, M_WAITOK);
959         if (inp_list == NULL)
960                 return (ENOMEM);
961
962         INP_INFO_RLOCK(&tcbinfo);
963         for (inp = LIST_FIRST(tcbinfo.listhead), i = 0; inp != NULL && i < n;
964              inp = LIST_NEXT(inp, inp_list)) {
965                 INP_LOCK(inp);
966                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
967                         /*
968                          * XXX: This use of cr_cansee(), introduced with
969                          * TCP state changes, is not quite right, but for
970                          * now, better than nothing.
971                          */
972                         if (inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT) {
973                                 if (intotw(inp) != NULL)
974                                         error = cr_cansee(req->td->td_ucred,
975                                             intotw(inp)->tw_cred);
976                                 else
977                                         error = EINVAL; /* Skip this inp. */
978                         } else
979                                 error = cr_canseesocket(req->td->td_ucred,
980                                     inp->inp_socket);
981                         if (error == 0)
982                                 inp_list[i++] = inp;
983                 }
984                 INP_UNLOCK(inp);
985         }
986         INP_INFO_RUNLOCK(&tcbinfo);
987         n = i;
988
989         error = 0;
990         for (i = 0; i < n; i++) {
991                 inp = inp_list[i];
992                 if (inp->inp_gencnt <= gencnt) {
993                         struct xtcpcb xt;
994                         void *inp_ppcb;
995
996                         bzero(&xt, sizeof(xt));
997                         xt.xt_len = sizeof xt;
998                         /* XXX should avoid extra copy */
999                         bcopy(inp, &xt.xt_inp, sizeof *inp);
1000                         inp_ppcb = inp->inp_ppcb;
1001                         if (inp_ppcb == NULL)
1002                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1003                         else if (inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT) {
1004                                 bzero((char *) &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1005                                 xt.xt_tp.t_state = TCPS_TIME_WAIT;
1006                         } else
1007                                 bcopy(inp_ppcb, &xt.xt_tp, sizeof xt.xt_tp);
1008                         if (inp->inp_socket != NULL)
1009                                 sotoxsocket(inp->inp_socket, &xt.xt_socket);
1010                         else {
1011                                 bzero(&xt.xt_socket, sizeof xt.xt_socket);
1012                                 xt.xt_socket.xso_protocol = IPPROTO_TCP;
1013                         }
1014                         xt.xt_inp.inp_gencnt = inp->inp_gencnt;
1015                         error = SYSCTL_OUT(req, &xt, sizeof xt);
1016                 }
1017         }
1018         if (!error) {
1019                 /*
1020                  * Give the user an updated idea of our state.
1021                  * If the generation differs from what we told
1022                  * her before, she knows that something happened
1023                  * while we were processing this request, and it
1024                  * might be necessary to retry.
1025                  */
1026                 INP_INFO_RLOCK(&tcbinfo);
1027                 xig.xig_gen = tcbinfo.ipi_gencnt;
1028                 xig.xig_sogen = so_gencnt;
1029                 xig.xig_count = tcbinfo.ipi_count;
1030                 INP_INFO_RUNLOCK(&tcbinfo);
1031                 error = SYSCTL_OUT(req, &xig, sizeof xig);
1032         }
1033         free(inp_list, M_TEMP);
1034         return (error);
1035 }
1036
1037 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_PCBLIST, pcblist, CTLFLAG_RD, 0, 0,
1038             tcp_pcblist, "S,xtcpcb", "List of active TCP connections");
1039
1040 static int
1041 tcp_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1042 {
1043         struct xucred xuc;
1044         struct sockaddr_in addrs[2];
1045         struct inpcb *inp;
1046         int error;
1047
1048         error = suser_cred(req->td->td_ucred, SUSER_ALLOWJAIL);
1049         if (error)
1050                 return (error);
1051         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1052         if (error)
1053                 return (error);
1054         INP_INFO_RLOCK(&tcbinfo);
1055         inp = in_pcblookup_hash(&tcbinfo, addrs[1].sin_addr, addrs[1].sin_port,
1056             addrs[0].sin_addr, addrs[0].sin_port, 0, NULL);
1057         if (inp == NULL) {
1058                 error = ENOENT;
1059                 goto outunlocked;
1060         }
1061         INP_LOCK(inp);
1062         if (inp->inp_socket == NULL) {
1063                 error = ENOENT;
1064                 goto out;
1065         }
1066         error = cr_canseesocket(req->td->td_ucred, inp->inp_socket);
1067         if (error)
1068                 goto out;
1069         cru2x(inp->inp_socket->so_cred, &xuc);
1070 out:
1071         INP_UNLOCK(inp);
1072 outunlocked:
1073         INP_INFO_RUNLOCK(&tcbinfo);
1074         if (error == 0)
1075                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1076         return (error);
1077 }
1078
1079 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, OID_AUTO, getcred,
1080     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1081     tcp_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP connection");
1082
1083 #ifdef INET6
1084 static int
1085 tcp6_getcred(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1086 {
1087         struct xucred xuc;
1088         struct sockaddr_in6 addrs[2];
1089         struct inpcb *inp;
1090         int error, mapped = 0;
1091
1092         error = suser_cred(req->td->td_ucred, SUSER_ALLOWJAIL);
1093         if (error)
1094                 return (error);
1095         error = SYSCTL_IN(req, addrs, sizeof(addrs));
1096         if (error)
1097                 return (error);
1098         if ((error = sa6_embedscope(&addrs[0], ip6_use_defzone)) != 0 ||
1099             (error = sa6_embedscope(&addrs[1], ip6_use_defzone)) != 0) {
1100                 return (error);
1101         }
1102         if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[0].sin6_addr)) {
1103                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addrs[1].sin6_addr))
1104                         mapped = 1;
1105                 else
1106                         return (EINVAL);
1107         }
1108
1109         INP_INFO_RLOCK(&tcbinfo);
1110         if (mapped == 1)
1111                 inp = in_pcblookup_hash(&tcbinfo,
1112                         *(struct in_addr *)&addrs[1].sin6_addr.s6_addr[12],
1113                         addrs[1].sin6_port,
1114                         *(struct in_addr *)&addrs[0].sin6_addr.s6_addr[12],
1115                         addrs[0].sin6_port,
1116                         0, NULL);
1117         else
1118                 inp = in6_pcblookup_hash(&tcbinfo,
1119                         &addrs[1].sin6_addr, addrs[1].sin6_port,
1120                         &addrs[0].sin6_addr, addrs[0].sin6_port, 0, NULL);
1121         if (inp == NULL) {
1122                 error = ENOENT;
1123                 goto outunlocked;
1124         }
1125         INP_LOCK(inp);
1126         if (inp->inp_socket == NULL) {
1127                 error = ENOENT;
1128                 goto out;
1129         }
1130         error = cr_canseesocket(req->td->td_ucred, inp->inp_socket);
1131         if (error)
1132                 goto out;
1133         cru2x(inp->inp_socket->so_cred, &xuc);
1134 out:
1135         INP_UNLOCK(inp);
1136 outunlocked:
1137         INP_INFO_RUNLOCK(&tcbinfo);
1138         if (error == 0)
1139                 error = SYSCTL_OUT(req, &xuc, sizeof(struct xucred));
1140         return (error);
1141 }
1142
1143 SYSCTL_PROC(_net_inet6_tcp6, OID_AUTO, getcred,
1144     CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RW|CTLFLAG_PRISON, 0, 0,
1145     tcp6_getcred, "S,xucred", "Get the xucred of a TCP6 connection");
1146 #endif
1147
1148
1149 void
1150 tcp_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *vip)
1151 {
1152         struct ip *ip = vip;
1153         struct tcphdr *th;
1154         struct in_addr faddr;
1155         struct inpcb *inp;
1156         struct tcpcb *tp;
1157         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
1158         struct icmp *icp;
1159         struct in_conninfo inc;
1160         tcp_seq icmp_tcp_seq;
1161         int mtu;
1162
1163         faddr = ((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr;
1164         if (sa->sa_family != AF_INET || faddr.s_addr == INADDR_ANY)
1165                 return;
1166
1167         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
1168                 notify = tcp_mtudisc;
1169         else if (icmp_may_rst && (cmd == PRC_UNREACH_ADMIN_PROHIB ||
1170                 cmd == PRC_UNREACH_PORT || cmd == PRC_TIMXCEED_INTRANS) && ip)
1171                 notify = tcp_drop_syn_sent;
1172         /*
1173          * Redirects don't need to be handled up here.
1174          */
1175         else if (PRC_IS_REDIRECT(cmd))
1176                 return;
1177         /*
1178          * Source quench is depreciated.
1179          */
1180         else if (cmd == PRC_QUENCH)
1181                 return;
1182         /*
1183          * Hostdead is ugly because it goes linearly through all PCBs.
1184          * XXX: We never get this from ICMP, otherwise it makes an
1185          * excellent DoS attack on machines with many connections.
1186          */
1187         else if (cmd == PRC_HOSTDEAD)
1188                 ip = NULL;
1189         else if ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inetctlerrmap[cmd] == 0)
1190                 return;
1191         if (ip != NULL) {
1192                 icp = (struct icmp *)((caddr_t)ip
1193                                       - offsetof(struct icmp, icmp_ip));
1194                 th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip
1195                                        + (ip->ip_hl << 2));
1196                 INP_INFO_WLOCK(&tcbinfo);
1197                 inp = in_pcblookup_hash(&tcbinfo, faddr, th->th_dport,
1198                     ip->ip_src, th->th_sport, 0, NULL);
1199                 if (inp != NULL)  {
1200                         INP_LOCK(inp);
1201                         if (!(inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT) &&
1202                             !(inp->inp_vflag & INP_DROPPED) &&
1203                             !(inp->inp_socket == NULL)) {
1204                                 icmp_tcp_seq = htonl(th->th_seq);
1205                                 tp = intotcpcb(inp);
1206                                 if (SEQ_GEQ(icmp_tcp_seq, tp->snd_una) &&
1207                                     SEQ_LT(icmp_tcp_seq, tp->snd_max)) {
1208                                         if (cmd == PRC_MSGSIZE) {
1209                                             /*
1210                                              * MTU discovery:
1211                                              * If we got a needfrag set the MTU
1212                                              * in the route to the suggested new
1213                                              * value (if given) and then notify.
1214                                              */
1215                                             bzero(&inc, sizeof(inc));
1216                                             inc.inc_flags = 0;  /* IPv4 */
1217                                             inc.inc_faddr = faddr;
1218
1219                                             mtu = ntohs(icp->icmp_nextmtu);
1220                                             /*
1221                                              * If no alternative MTU was
1222                                              * proposed, try the next smaller
1223                                              * one.  ip->ip_len has already
1224                                              * been swapped in icmp_input().
1225                                              */
1226                                             if (!mtu)
1227                                                 mtu = ip_next_mtu(ip->ip_len,
1228                                                  1);
1229                                             if (mtu < max(296, (tcp_minmss)
1230                                                  + sizeof(struct tcpiphdr)))
1231                                                 mtu = 0;
1232                                             if (!mtu)
1233                                                 mtu = tcp_mssdflt
1234                                                  + sizeof(struct tcpiphdr);
1235                                             /*
1236                                              * Only cache the the MTU if it
1237                                              * is smaller than the interface
1238                                              * or route MTU.  tcp_mtudisc()
1239                                              * will do right thing by itself.
1240                                              */
1241                                             if (mtu <= tcp_maxmtu(&inc))
1242                                                 tcp_hc_updatemtu(&inc, mtu);
1243                                         }
1244
1245                                         inp = (*notify)(inp, inetctlerrmap[cmd]);
1246                                 }
1247                         }
1248                         if (inp != NULL)
1249                                 INP_UNLOCK(inp);
1250                 } else {
1251                         inc.inc_fport = th->th_dport;
1252                         inc.inc_lport = th->th_sport;
1253                         inc.inc_faddr = faddr;
1254                         inc.inc_laddr = ip->ip_src;
1255 #ifdef INET6
1256                         inc.inc_isipv6 = 0;
1257 #endif
1258                         syncache_unreach(&inc, th);
1259                 }
1260                 INP_INFO_WUNLOCK(&tcbinfo);
1261         } else
1262                 in_pcbnotifyall(&tcbinfo, faddr, inetctlerrmap[cmd], notify);
1263 }
1264
1265 #ifdef INET6
1266 void
1267 tcp6_ctlinput(int cmd, struct sockaddr *sa, void *d)
1268 {
1269         struct tcphdr th;
1270         struct inpcb *(*notify)(struct inpcb *, int) = tcp_notify;
1271         struct ip6_hdr *ip6;
1272         struct mbuf *m;
1273         struct ip6ctlparam *ip6cp = NULL;
1274         const struct sockaddr_in6 *sa6_src = NULL;
1275         int off;
1276         struct tcp_portonly {
1277                 u_int16_t th_sport;
1278                 u_int16_t th_dport;
1279         } *thp;
1280
1281         if (sa->sa_family != AF_INET6 ||
1282             sa->sa_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
1283                 return;
1284
1285         if (cmd == PRC_MSGSIZE)
1286                 notify = tcp_mtudisc;
1287         else if (!PRC_IS_REDIRECT(cmd) &&
1288                  ((unsigned)cmd >= PRC_NCMDS || inet6ctlerrmap[cmd] == 0))
1289                 return;
1290         /* Source quench is depreciated. */
1291         else if (cmd == PRC_QUENCH)
1292                 return;
1293
1294         /* if the parameter is from icmp6, decode it. */
1295         if (d != NULL) {
1296                 ip6cp = (struct ip6ctlparam *)d;
1297                 m = ip6cp->ip6c_m;
1298                 ip6 = ip6cp->ip6c_ip6;
1299                 off = ip6cp->ip6c_off;
1300                 sa6_src = ip6cp->ip6c_src;
1301         } else {
1302                 m = NULL;
1303                 ip6 = NULL;
1304                 off = 0;        /* fool gcc */
1305                 sa6_src = &sa6_any;
1306         }
1307
1308         if (ip6 != NULL) {
1309                 struct in_conninfo inc;
1310                 /*
1311                  * XXX: We assume that when IPV6 is non NULL,
1312                  * M and OFF are valid.
1313                  */
1314
1315                 /* check if we can safely examine src and dst ports */
1316                 if (m->m_pkthdr.len < off + sizeof(*thp))
1317                         return;
1318
1319                 bzero(&th, sizeof(th));
1320                 m_copydata(m, off, sizeof(*thp), (caddr_t)&th);
1321
1322                 in6_pcbnotify(&tcbinfo, sa, th.th_dport,
1323                     (struct sockaddr *)ip6cp->ip6c_src,
1324                     th.th_sport, cmd, NULL, notify);
1325
1326                 inc.inc_fport = th.th_dport;
1327                 inc.inc_lport = th.th_sport;
1328                 inc.inc6_faddr = ((struct sockaddr_in6 *)sa)->sin6_addr;
1329                 inc.inc6_laddr = ip6cp->ip6c_src->sin6_addr;
1330                 inc.inc_isipv6 = 1;
1331                 INP_INFO_WLOCK(&tcbinfo);
1332                 syncache_unreach(&inc, &th);
1333                 INP_INFO_WUNLOCK(&tcbinfo);
1334         } else
1335                 in6_pcbnotify(&tcbinfo, sa, 0, (const struct sockaddr *)sa6_src,
1336                               0, cmd, NULL, notify);
1337 }
1338 #endif /* INET6 */
1339
1340
1341 /*
1342  * Following is where TCP initial sequence number generation occurs.
1343  *
1344  * There are two places where we must use initial sequence numbers:
1345  * 1.  In SYN-ACK packets.
1346  * 2.  In SYN packets.
1347  *
1348  * All ISNs for SYN-ACK packets are generated by the syncache.  See
1349  * tcp_syncache.c for details.
1350  *
1351  * The ISNs in SYN packets must be monotonic; TIME_WAIT recycling
1352  * depends on this property.  In addition, these ISNs should be
1353  * unguessable so as to prevent connection hijacking.  To satisfy
1354  * the requirements of this situation, the algorithm outlined in
1355  * RFC 1948 is used, with only small modifications.
1356  *
1357  * Implementation details:
1358  *
1359  * Time is based off the system timer, and is corrected so that it
1360  * increases by one megabyte per second.  This allows for proper
1361  * recycling on high speed LANs while still leaving over an hour
1362  * before rollover.
1363  *
1364  * As reading the *exact* system time is too expensive to be done
1365  * whenever setting up a TCP connection, we increment the time
1366  * offset in two ways.  First, a small random positive increment
1367  * is added to isn_offset for each connection that is set up.
1368  * Second, the function tcp_isn_tick fires once per clock tick
1369  * and increments isn_offset as necessary so that sequence numbers
1370  * are incremented at approximately ISN_BYTES_PER_SECOND.  The
1371  * random positive increments serve only to ensure that the same
1372  * exact sequence number is never sent out twice (as could otherwise
1373  * happen when a port is recycled in less than the system tick
1374  * interval.)
1375  *
1376  * net.inet.tcp.isn_reseed_interval controls the number of seconds
1377  * between seeding of isn_secret.  This is normally set to zero,
1378  * as reseeding should not be necessary.
1379  *
1380  * Locking of the global variables isn_secret, isn_last_reseed, isn_offset,
1381  * isn_offset_old, and isn_ctx is performed using the TCP pcbinfo lock.  In
1382  * general, this means holding an exclusive (write) lock.
1383  */
1384
1385 #define ISN_BYTES_PER_SECOND 1048576
1386 #define ISN_STATIC_INCREMENT 4096
1387 #define ISN_RANDOM_INCREMENT (4096 - 1)
1388
1389 static u_char isn_secret[32];
1390 static int isn_last_reseed;
1391 static u_int32_t isn_offset, isn_offset_old;
1392 static MD5_CTX isn_ctx;
1393
1394 tcp_seq
1395 tcp_new_isn(struct tcpcb *tp)
1396 {
1397         u_int32_t md5_buffer[4];
1398         tcp_seq new_isn;
1399
1400         INP_LOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
1401
1402         ISN_LOCK();
1403         /* Seed if this is the first use, reseed if requested. */
1404         if ((isn_last_reseed == 0) || ((tcp_isn_reseed_interval > 0) &&
1405              (((u_int)isn_last_reseed + (u_int)tcp_isn_reseed_interval*hz)
1406                 < (u_int)ticks))) {
1407                 read_random(&isn_secret, sizeof(isn_secret));
1408                 isn_last_reseed = ticks;
1409         }
1410
1411         /* Compute the md5 hash and return the ISN. */
1412         MD5Init(&isn_ctx);
1413         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_fport, sizeof(u_short));
1414         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_lport, sizeof(u_short));
1415 #ifdef INET6
1416         if ((tp->t_inpcb->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
1417                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_faddr,
1418                           sizeof(struct in6_addr));
1419                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->in6p_laddr,
1420                           sizeof(struct in6_addr));
1421         } else
1422 #endif
1423         {
1424                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_faddr,
1425                           sizeof(struct in_addr));
1426                 MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &tp->t_inpcb->inp_laddr,
1427                           sizeof(struct in_addr));
1428         }
1429         MD5Update(&isn_ctx, (u_char *) &isn_secret, sizeof(isn_secret));
1430         MD5Final((u_char *) &md5_buffer, &isn_ctx);
1431         new_isn = (tcp_seq) md5_buffer[0];
1432         isn_offset += ISN_STATIC_INCREMENT +
1433                 (arc4random() & ISN_RANDOM_INCREMENT);
1434         new_isn += isn_offset;
1435         ISN_UNLOCK();
1436         return (new_isn);
1437 }
1438
1439 /*
1440  * Increment the offset to the next ISN_BYTES_PER_SECOND / hz boundary
1441  * to keep time flowing at a relatively constant rate.  If the random
1442  * increments have already pushed us past the projected offset, do nothing.
1443  */
1444 static void
1445 tcp_isn_tick(void *xtp)
1446 {
1447         u_int32_t projected_offset;
1448
1449         ISN_LOCK();
1450         projected_offset = isn_offset_old + ISN_BYTES_PER_SECOND / 100;
1451
1452         if (projected_offset > isn_offset)
1453                 isn_offset = projected_offset;
1454
1455         isn_offset_old = isn_offset;
1456         callout_reset(&isn_callout, hz/100, tcp_isn_tick, NULL);
1457         ISN_UNLOCK();
1458 }
1459
1460 /*
1461  * When a specific ICMP unreachable message is received and the
1462  * connection state is SYN-SENT, drop the connection.  This behavior
1463  * is controlled by the icmp_may_rst sysctl.
1464  */
1465 struct inpcb *
1466 tcp_drop_syn_sent(struct inpcb *inp, int errno)
1467 {
1468         struct tcpcb *tp;
1469
1470         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&tcbinfo);
1471         INP_LOCK_ASSERT(inp);
1472
1473         if ((inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT) ||
1474             (inp->inp_vflag & INP_DROPPED))
1475                 return (inp);
1476
1477         tp = intotcpcb(inp);
1478         if (tp->t_state != TCPS_SYN_SENT)
1479                 return (inp);
1480
1481         tp = tcp_drop(tp, errno);
1482         if (tp != NULL)
1483                 return (inp);
1484         else
1485                 return (NULL);
1486 }
1487
1488 /*
1489  * When `need fragmentation' ICMP is received, update our idea of the MSS
1490  * based on the new value in the route.  Also nudge TCP to send something,
1491  * since we know the packet we just sent was dropped.
1492  * This duplicates some code in the tcp_mss() function in tcp_input.c.
1493  */
1494 struct inpcb *
1495 tcp_mtudisc(struct inpcb *inp, int errno)
1496 {
1497         struct tcpcb *tp;
1498         struct socket *so = inp->inp_socket;
1499         u_int maxmtu;
1500         u_int romtu;
1501         int mss;
1502 #ifdef INET6
1503         int isipv6;
1504 #endif /* INET6 */
1505
1506         INP_LOCK_ASSERT(inp);
1507         if ((inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT) ||
1508             (inp->inp_vflag & INP_DROPPED))
1509                 return (inp);
1510
1511         tp = intotcpcb(inp);
1512         KASSERT(tp != NULL, ("tcp_mtudisc: tp == NULL"));
1513
1514 #ifdef INET6
1515         isipv6 = (tp->t_inpcb->inp_vflag & INP_IPV6) != 0;
1516 #endif
1517         maxmtu = tcp_hc_getmtu(&inp->inp_inc); /* IPv4 and IPv6 */
1518         romtu =
1519 #ifdef INET6
1520             isipv6 ? tcp_maxmtu6(&inp->inp_inc) :
1521 #endif /* INET6 */
1522             tcp_maxmtu(&inp->inp_inc);
1523         if (!maxmtu)
1524                 maxmtu = romtu;
1525         else
1526                 maxmtu = min(maxmtu, romtu);
1527         if (!maxmtu) {
1528                 tp->t_maxopd = tp->t_maxseg =
1529 #ifdef INET6
1530                         isipv6 ? tcp_v6mssdflt :
1531 #endif /* INET6 */
1532                         tcp_mssdflt;
1533                 return (inp);
1534         }
1535         mss = maxmtu -
1536 #ifdef INET6
1537                 (isipv6 ? sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr) :
1538 #endif /* INET6 */
1539                  sizeof(struct tcpiphdr)
1540 #ifdef INET6
1541                  )
1542 #endif /* INET6 */
1543                 ;
1544
1545         /*
1546          * XXX - The above conditional probably violates the TCP
1547          * spec.  The problem is that, since we don't know the
1548          * other end's MSS, we are supposed to use a conservative
1549          * default.  But, if we do that, then MTU discovery will
1550          * never actually take place, because the conservative
1551          * default is much less than the MTUs typically seen
1552          * on the Internet today.  For the moment, we'll sweep
1553          * this under the carpet.
1554          *
1555          * The conservative default might not actually be a problem
1556          * if the only case this occurs is when sending an initial
1557          * SYN with options and data to a host we've never talked
1558          * to before.  Then, they will reply with an MSS value which
1559          * will get recorded and the new parameters should get
1560          * recomputed.  For Further Study.
1561          */
1562         if (tp->t_maxopd <= mss)
1563                 return (inp);
1564         tp->t_maxopd = mss;
1565
1566         if ((tp->t_flags & (TF_REQ_TSTMP|TF_NOOPT)) == TF_REQ_TSTMP &&
1567             (tp->t_flags & TF_RCVD_TSTMP) == TF_RCVD_TSTMP)
1568                 mss -= TCPOLEN_TSTAMP_APPA;
1569 #if     (MCLBYTES & (MCLBYTES - 1)) == 0
1570         if (mss > MCLBYTES)
1571                 mss &= ~(MCLBYTES-1);
1572 #else
1573         if (mss > MCLBYTES)
1574                 mss = mss / MCLBYTES * MCLBYTES;
1575 #endif
1576         if (so->so_snd.sb_hiwat < mss)
1577                 mss = so->so_snd.sb_hiwat;
1578
1579         tp->t_maxseg = mss;
1580
1581         tcpstat.tcps_mturesent++;
1582         tp->t_rtttime = 0;
1583         tp->snd_nxt = tp->snd_una;
1584         tcp_output(tp);
1585         return (inp);
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Look-up the routing entry to the peer of this inpcb.  If no route
1590  * is found and it cannot be allocated, then return NULL.  This routine
1591  * is called by TCP routines that access the rmx structure and by tcp_mss
1592  * to get the interface MTU.
1593  */
1594 u_long
1595 tcp_maxmtu(struct in_conninfo *inc)
1596 {
1597         struct route sro;
1598         struct sockaddr_in *dst;
1599         struct ifnet *ifp;
1600         u_long maxmtu = 0;
1601
1602         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu with NULL in_conninfo pointer"));
1603
1604         bzero(&sro, sizeof(sro));
1605         if (inc->inc_faddr.s_addr != INADDR_ANY) {
1606                 dst = (struct sockaddr_in *)&sro.ro_dst;
1607                 dst->sin_family = AF_INET;
1608                 dst->sin_len = sizeof(*dst);
1609                 dst->sin_addr = inc->inc_faddr;
1610                 rtalloc_ign(&sro, RTF_CLONING);
1611         }
1612         if (sro.ro_rt != NULL) {
1613                 ifp = sro.ro_rt->rt_ifp;
1614                 if (sro.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu == 0)
1615                         maxmtu = ifp->if_mtu;
1616                 else
1617                         maxmtu = min(sro.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu, ifp->if_mtu);
1618                 RTFREE(sro.ro_rt);
1619         }
1620         return (maxmtu);
1621 }
1622
1623 #ifdef INET6
1624 u_long
1625 tcp_maxmtu6(struct in_conninfo *inc)
1626 {
1627         struct route_in6 sro6;
1628         struct ifnet *ifp;
1629         u_long maxmtu = 0;
1630
1631         KASSERT(inc != NULL, ("tcp_maxmtu6 with NULL in_conninfo pointer"));
1632
1633         bzero(&sro6, sizeof(sro6));
1634         if (!IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&inc->inc6_faddr)) {
1635                 sro6.ro_dst.sin6_family = AF_INET6;
1636                 sro6.ro_dst.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
1637                 sro6.ro_dst.sin6_addr = inc->inc6_faddr;
1638                 rtalloc_ign((struct route *)&sro6, RTF_CLONING);
1639         }
1640         if (sro6.ro_rt != NULL) {
1641                 ifp = sro6.ro_rt->rt_ifp;
1642                 if (sro6.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu == 0)
1643                         maxmtu = IN6_LINKMTU(sro6.ro_rt->rt_ifp);
1644                 else
1645                         maxmtu = min(sro6.ro_rt->rt_rmx.rmx_mtu,
1646                                      IN6_LINKMTU(sro6.ro_rt->rt_ifp));
1647                 RTFREE(sro6.ro_rt);
1648         }
1649
1650         return (maxmtu);
1651 }
1652 #endif /* INET6 */
1653
1654 #ifdef IPSEC
1655 /* compute ESP/AH header size for TCP, including outer IP header. */
1656 size_t
1657 ipsec_hdrsiz_tcp(struct tcpcb *tp)
1658 {
1659         struct inpcb *inp;
1660         struct mbuf *m;
1661         size_t hdrsiz;
1662         struct ip *ip;
1663 #ifdef INET6
1664         struct ip6_hdr *ip6;
1665 #endif
1666         struct tcphdr *th;
1667
1668         if ((tp == NULL) || ((inp = tp->t_inpcb) == NULL))
1669                 return (0);
1670         MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
1671         if (!m)
1672                 return (0);
1673
1674 #ifdef INET6
1675         if ((inp->inp_vflag & INP_IPV6) != 0) {
1676                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1677                 th = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
1678                 m->m_pkthdr.len = m->m_len =
1679                         sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr);
1680                 tcpip_fillheaders(inp, ip6, th);
1681                 hdrsiz = ipsec6_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
1682         } else
1683 #endif /* INET6 */
1684         {
1685                 ip = mtod(m, struct ip *);
1686                 th = (struct tcphdr *)(ip + 1);
1687                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof(struct tcpiphdr);
1688                 tcpip_fillheaders(inp, ip, th);
1689                 hdrsiz = ipsec4_hdrsiz(m, IPSEC_DIR_OUTBOUND, inp);
1690         }
1691
1692         m_free(m);
1693         return (hdrsiz);
1694 }
1695 #endif /*IPSEC*/
1696
1697 /*
1698  * Move a TCP connection into TIME_WAIT state.
1699  *    tcbinfo is locked.
1700  *    inp is locked, and is unlocked before returning.
1701  */
1702 void
1703 tcp_twstart(struct tcpcb *tp)
1704 {
1705         struct tcptw *tw;
1706         struct inpcb *inp;
1707         int tw_time, acknow;
1708         struct socket *so;
1709
1710         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&tcbinfo);        /* tcp_timer_2msl_reset(). */
1711         INP_LOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
1712
1713         tw = uma_zalloc(tcptw_zone, M_NOWAIT);
1714         if (tw == NULL) {
1715                 tw = tcp_timer_2msl_tw(1);
1716                 if (tw == NULL) {
1717                         tp = tcp_close(tp);
1718                         if (tp != NULL)
1719                                 INP_UNLOCK(tp->t_inpcb);
1720                         return;
1721                 }
1722         }
1723         inp = tp->t_inpcb;
1724         tw->tw_inpcb = inp;
1725
1726         /*
1727          * Recover last window size sent.
1728          */
1729         tw->last_win = (tp->rcv_adv - tp->rcv_nxt) >> tp->rcv_scale;
1730
1731         /*
1732          * Set t_recent if timestamps are used on the connection.
1733          */
1734         if ((tp->t_flags & (TF_REQ_TSTMP|TF_RCVD_TSTMP|TF_NOOPT)) ==
1735             (TF_REQ_TSTMP|TF_RCVD_TSTMP))
1736                 tw->t_recent = tp->ts_recent;
1737         else
1738                 tw->t_recent = 0;
1739
1740         tw->snd_nxt = tp->snd_nxt;
1741         tw->rcv_nxt = tp->rcv_nxt;
1742         tw->iss     = tp->iss;
1743         tw->irs     = tp->irs;
1744         tw->t_starttime = tp->t_starttime;
1745         tw->tw_time = 0;
1746
1747 /* XXX
1748  * If this code will
1749  * be used for fin-wait-2 state also, then we may need
1750  * a ts_recent from the last segment.
1751  */
1752         tw_time = 2 * tcp_msl;
1753         acknow = tp->t_flags & TF_ACKNOW;
1754
1755         /*
1756          * First, discard tcpcb state, which includes stopping its timers and
1757          * freeing it.  tcp_discardcb() used to also release the inpcb, but
1758          * that work is now done in the caller.
1759          */
1760         tcp_discardcb(tp);
1761         so = inp->inp_socket;
1762         SOCK_LOCK(so);
1763         tw->tw_cred = crhold(so->so_cred);
1764         tw->tw_so_options = so->so_options;
1765         SOCK_UNLOCK(so);
1766         if (acknow)
1767                 tcp_twrespond(tw, TH_ACK);
1768         inp->inp_ppcb = tw;
1769         inp->inp_vflag |= INP_TIMEWAIT;
1770         tcp_timer_2msl_reset(tw, tw_time);
1771
1772         /*
1773          * If the inpcb owns the sole reference to the socket, then we can
1774          * detach and free the socket as it is not needed in time wait.
1775          */
1776         if (inp->inp_vflag & INP_SOCKREF) {
1777                 KASSERT(so->so_state & SS_PROTOREF,
1778                     ("tcp_twstart: !SS_PROTOREF"));
1779                 inp->inp_vflag &= ~INP_SOCKREF;
1780 #ifdef INET6
1781                 if (inp->inp_vflag & INP_IPV6PROTO)
1782                         in6_pcbdetach(inp);
1783                 else
1784 #endif
1785                         in_pcbdetach(inp);
1786                 INP_UNLOCK(inp);
1787                 ACCEPT_LOCK();
1788                 SOCK_LOCK(so);
1789                 so->so_state &= ~SS_PROTOREF;
1790                 sofree(so);
1791         } else
1792                 INP_UNLOCK(inp);
1793 }
1794
1795 /*
1796  * The appromixate rate of ISN increase of Microsoft TCP stacks;
1797  * the actual rate is slightly higher due to the addition of
1798  * random positive increments.
1799  *
1800  * Most other new OSes use semi-randomized ISN values, so we
1801  * do not need to worry about them.
1802  */
1803 #define MS_ISN_BYTES_PER_SECOND         250000
1804
1805 /*
1806  * Determine if the ISN we will generate has advanced beyond the last
1807  * sequence number used by the previous connection.  If so, indicate
1808  * that it is safe to recycle this tw socket by returning 1.
1809  *
1810  * XXXRW: This function should assert the inpcb lock as it does multiple
1811  * non-atomic reads from the tcptw, but is currently called without it from
1812  * in_pcb.c:in_pcblookup_local().
1813  */
1814 int
1815 tcp_twrecycleable(struct tcptw *tw)
1816 {
1817         tcp_seq new_iss = tw->iss;
1818         tcp_seq new_irs = tw->irs;
1819
1820         new_iss += (ticks - tw->t_starttime) * (ISN_BYTES_PER_SECOND / hz);
1821         new_irs += (ticks - tw->t_starttime) * (MS_ISN_BYTES_PER_SECOND / hz);
1822
1823         if (SEQ_GT(new_iss, tw->snd_nxt) && SEQ_GT(new_irs, tw->rcv_nxt))
1824                 return (1);
1825         else
1826                 return (0);
1827 }
1828
1829 void
1830 tcp_twclose(struct tcptw *tw, int reuse)
1831 {
1832         struct socket *so;
1833         struct inpcb *inp;
1834
1835         /*
1836          * At this point, we are in one of two situations:
1837          *
1838          * (1) We have no socket, just an inpcb<->twtcp pair.  Release it all
1839          * after validating.
1840          *
1841          * (2) We have a socket, which we may or may now own the reference
1842          * for.  If we own the reference, release all the state after
1843          * validating.  If not, leave it for the socket close to clean up.
1844          */
1845         inp = tw->tw_inpcb;
1846         KASSERT((inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT), ("tcp_twclose: !timewait"));
1847         KASSERT(intotw(inp) == tw, ("tcp_twclose: inp_ppcb != tw"));
1848         INP_INFO_WLOCK_ASSERT(&tcbinfo);        /* tcp_timer_2msl_stop(). */
1849         INP_LOCK_ASSERT(inp);
1850
1851         tw->tw_inpcb = NULL;
1852         tcp_timer_2msl_stop(tw);
1853         inp->inp_ppcb = NULL;
1854         in_pcbdrop(inp);
1855
1856         so = inp->inp_socket;
1857         if (so != NULL) {
1858                 if (inp->inp_vflag & INP_SOCKREF) {
1859                         /*
1860                          * If a socket is present, and we own the only
1861                          * reference, we need to tear down the socket and the
1862                          * inpcb.
1863                          */
1864                         inp->inp_vflag &= ~INP_SOCKREF;
1865 #ifdef INET6
1866                         if (inp->inp_vflag & INP_IPV6PROTO) {
1867                                 in6_pcbdetach(inp);
1868                                 in6_pcbfree(inp);
1869                         } else {
1870                                 in_pcbdetach(inp);
1871                                 in_pcbfree(inp);
1872                         }
1873 #endif
1874                         ACCEPT_LOCK();
1875                         SOCK_LOCK(so);
1876                         KASSERT(so->so_state & SS_PROTOREF,
1877                             ("tcp_twclose: INP_SOCKREF && !SS_PROTOREF"));
1878                         so->so_state &= ~SS_PROTOREF;
1879                         sofree(so);
1880                 } else {
1881                         /*
1882                          * If we don't own the only reference, the socket and
1883                          * inpcb need to be left around to be handled by
1884                          * tcp_usr_detach() later.
1885                          */
1886                         INP_UNLOCK(inp);
1887                 }
1888         } else {
1889 #ifdef INET6
1890                 if (inp->inp_vflag & INP_IPV6PROTO)
1891                         in6_pcbfree(inp);
1892                 else
1893 #endif
1894                         in_pcbfree(inp);
1895         }
1896         tcpstat.tcps_closed++;
1897         crfree(tw->tw_cred);
1898         tw->tw_cred = NULL;
1899         if (reuse)
1900                 return;
1901         uma_zfree(tcptw_zone, tw);
1902 }
1903
1904 int
1905 tcp_twrespond(struct tcptw *tw, int flags)
1906 {
1907         struct inpcb *inp = tw->tw_inpcb;
1908         struct tcphdr *th;
1909         struct mbuf *m;
1910         struct ip *ip = NULL;
1911         u_int8_t *optp;
1912         u_int hdrlen, optlen;
1913         int error;
1914 #ifdef INET6
1915         struct ip6_hdr *ip6 = NULL;
1916         int isipv6 = inp->inp_inc.inc_isipv6;
1917 #endif
1918
1919         INP_LOCK_ASSERT(inp);
1920
1921         m = m_gethdr(M_DONTWAIT, MT_DATA);
1922         if (m == NULL)
1923                 return (ENOBUFS);
1924         m->m_data += max_linkhdr;
1925
1926 #ifdef MAC
1927         mac_create_mbuf_from_inpcb(inp, m);
1928 #endif
1929
1930 #ifdef INET6
1931         if (isipv6) {
1932                 hdrlen = sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr);
1933                 ip6 = mtod(m, struct ip6_hdr *);
1934                 th = (struct tcphdr *)(ip6 + 1);
1935                 tcpip_fillheaders(inp, ip6, th);
1936         } else
1937 #endif
1938         {
1939                 hdrlen = sizeof(struct tcpiphdr);
1940                 ip = mtod(m, struct ip *);
1941                 th = (struct tcphdr *)(ip + 1);
1942                 tcpip_fillheaders(inp, ip, th);
1943         }
1944         optp = (u_int8_t *)(th + 1);
1945
1946         /*
1947          * Send a timestamp and echo-reply if both our side and our peer
1948          * have sent timestamps in our SYN's and this is not a RST.
1949          */
1950         if (tw->t_recent && flags == TH_ACK) {
1951                 u_int32_t *lp = (u_int32_t *)optp;
1952
1953                 /* Form timestamp option as shown in appendix A of RFC 1323. */
1954                 *lp++ = htonl(TCPOPT_TSTAMP_HDR);
1955                 *lp++ = htonl(ticks);
1956                 *lp   = htonl(tw->t_recent);
1957                 optp += TCPOLEN_TSTAMP_APPA;
1958         }
1959
1960         optlen = optp - (u_int8_t *)(th + 1);
1961
1962         m->m_len = hdrlen + optlen;
1963         m->m_pkthdr.len = m->m_len;
1964
1965         KASSERT(max_linkhdr + m->m_len <= MHLEN, ("tcptw: mbuf too small"));
1966
1967         th->th_seq = htonl(tw->snd_nxt);
1968         th->th_ack = htonl(tw->rcv_nxt);
1969         th->th_off = (sizeof(struct tcphdr) + optlen) >> 2;
1970         th->th_flags = flags;
1971         th->th_win = htons(tw->last_win);
1972
1973 #ifdef INET6
1974         if (isipv6) {
1975                 th->th_sum = in6_cksum(m, IPPROTO_TCP, sizeof(struct ip6_hdr),
1976                     sizeof(struct tcphdr) + optlen);
1977                 ip6->ip6_hlim = in6_selecthlim(inp, NULL);
1978                 error = ip6_output(m, inp->in6p_outputopts, NULL,
1979                     (tw->tw_so_options & SO_DONTROUTE), NULL, NULL, inp);
1980         } else
1981 #endif
1982         {
1983                 th->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr, ip->ip_dst.s_addr,
1984                     htons(sizeof(struct tcphdr) + optlen + IPPROTO_TCP));
1985                 m->m_pkthdr.csum_flags = CSUM_TCP;
1986                 m->m_pkthdr.csum_data = offsetof(struct tcphdr, th_sum);
1987                 ip->ip_len = m->m_pkthdr.len;
1988                 if (path_mtu_discovery)
1989                         ip->ip_off |= IP_DF;
1990                 error = ip_output(m, inp->inp_options, NULL,
1991                     ((tw->tw_so_options & SO_DONTROUTE) ? IP_ROUTETOIF : 0),
1992                     NULL, inp);
1993         }
1994         if (flags & TH_ACK)
1995                 tcpstat.tcps_sndacks++;
1996         else
1997                 tcpstat.tcps_sndctrl++;
1998         tcpstat.tcps_sndtotal++;
1999         return (error);
2000 }
2001
2002 /*
2003  * TCP BANDWIDTH DELAY PRODUCT WINDOW LIMITING
2004  *
2005  * This code attempts to calculate the bandwidth-delay product as a
2006  * means of determining the optimal window size to maximize bandwidth,
2007  * minimize RTT, and avoid the over-allocation of buffers on interfaces and
2008  * routers.  This code also does a fairly good job keeping RTTs in check
2009  * across slow links like modems.  We implement an algorithm which is very
2010  * similar (but not meant to be) TCP/Vegas.  The code operates on the
2011  * transmitter side of a TCP connection and so only effects the transmit
2012  * side of the connection.
2013  *
2014  * BACKGROUND:  TCP makes no provision for the management of buffer space
2015  * at the end points or at the intermediate routers and switches.  A TCP
2016  * stream, whether using NewReno or not, will eventually buffer as
2017  * many packets as it is able and the only reason this typically works is
2018  * due to the fairly small default buffers made available for a connection
2019  * (typicaly 16K or 32K).  As machines use larger windows and/or window
2020  * scaling it is now fairly easy for even a single TCP connection to blow-out
2021  * all available buffer space not only on the local interface, but on
2022  * intermediate routers and switches as well.  NewReno makes a misguided
2023  * attempt to 'solve' this problem by waiting for an actual failure to occur,
2024  * then backing off, then steadily increasing the window again until another
2025  * failure occurs, ad-infinitum.  This results in terrible oscillation that
2026  * is only made worse as network loads increase and the idea of intentionally
2027  * blowing out network buffers is, frankly, a terrible way to manage network
2028  * resources.
2029  *
2030  * It is far better to limit the transmit window prior to the failure
2031  * condition being achieved.  There are two general ways to do this:  First
2032  * you can 'scan' through different transmit window sizes and locate the
2033  * point where the RTT stops increasing, indicating that you have filled the
2034  * pipe, then scan backwards until you note that RTT stops decreasing, then
2035  * repeat ad-infinitum.  This method works in principle but has severe
2036  * implementation issues due to RTT variances, timer granularity, and
2037  * instability in the algorithm which can lead to many false positives and
2038  * create oscillations as well as interact badly with other TCP streams
2039  * implementing the same algorithm.
2040  *
2041  * The second method is to limit the window to the bandwidth delay product
2042  * of the link.  This is the method we implement.  RTT variances and our
2043  * own manipulation of the congestion window, bwnd, can potentially
2044  * destabilize the algorithm.  For this reason we have to stabilize the
2045  * elements used to calculate the window.  We do this by using the minimum
2046  * observed RTT, the long term average of the observed bandwidth, and
2047  * by adding two segments worth of slop.  It isn't perfect but it is able
2048  * to react to changing conditions and gives us a very stable basis on
2049  * which to extend the algorithm.
2050  */
2051 void
2052 tcp_xmit_bandwidth_limit(struct tcpcb *tp, tcp_seq ack_seq)
2053 {
2054         u_long bw;
2055         u_long bwnd;
2056         int save_ticks;
2057
2058         INP_LOCK_ASSERT(tp->t_inpcb);
2059
2060         /*
2061          * If inflight_enable is disabled in the middle of a tcp connection,
2062          * make sure snd_bwnd is effectively disabled.
2063          */
2064         if (tcp_inflight_enable == 0 || tp->t_rttlow < tcp_inflight_rttthresh) {
2065                 tp->snd_bwnd = TCP_MAXWIN << TCP_MAX_WINSHIFT;
2066                 tp->snd_bandwidth = 0;
2067                 return;
2068         }
2069
2070         /*
2071          * Figure out the bandwidth.  Due to the tick granularity this
2072          * is a very rough number and it MUST be averaged over a fairly
2073          * long period of time.  XXX we need to take into account a link
2074          * that is not using all available bandwidth, but for now our
2075          * slop will ramp us up if this case occurs and the bandwidth later
2076          * increases.
2077          *
2078          * Note: if ticks rollover 'bw' may wind up negative.  We must
2079          * effectively reset t_bw_rtttime for this case.
2080          */
2081         save_ticks = ticks;
2082         if ((u_int)(save_ticks - tp->t_bw_rtttime) < 1)
2083                 return;
2084
2085         bw = (int64_t)(ack_seq - tp->t_bw_rtseq) * hz /
2086             (save_ticks - tp->t_bw_rtttime);
2087         tp->t_bw_rtttime = save_ticks;
2088         tp->t_bw_rtseq = ack_seq;
2089         if (tp->t_bw_rtttime == 0 || (int)bw < 0)
2090                 return;
2091         bw = ((int64_t)tp->snd_bandwidth * 15 + bw) >> 4;
2092
2093         tp->snd_bandwidth = bw;
2094
2095         /*
2096          * Calculate the semi-static bandwidth delay product, plus two maximal
2097          * segments.  The additional slop puts us squarely in the sweet
2098          * spot and also handles the bandwidth run-up case and stabilization.
2099          * Without the slop we could be locking ourselves into a lower
2100          * bandwidth.
2101          *
2102          * Situations Handled:
2103          *      (1) Prevents over-queueing of packets on LANs, especially on
2104          *          high speed LANs, allowing larger TCP buffers to be
2105          *          specified, and also does a good job preventing
2106          *          over-queueing of packets over choke points like modems
2107          *          (at least for the transmit side).
2108          *
2109          *      (2) Is able to handle changing network loads (bandwidth
2110          *          drops so bwnd drops, bandwidth increases so bwnd
2111          *          increases).
2112          *
2113          *      (3) Theoretically should stabilize in the face of multiple
2114          *          connections implementing the same algorithm (this may need
2115          *          a little work).
2116          *
2117          *      (4) Stability value (defaults to 20 = 2 maximal packets) can
2118          *          be adjusted with a sysctl but typically only needs to be
2119          *          on very slow connections.  A value no smaller then 5
2120          *          should be used, but only reduce this default if you have
2121          *          no other choice.
2122          */
2123 #define USERTT  ((tp->t_srtt + tp->t_rttbest) / 2)
2124         bwnd = (int64_t)bw * USERTT / (hz << TCP_RTT_SHIFT) + tcp_inflight_stab * tp->t_maxseg / 10;
2125 #undef USERTT
2126
2127         if (tcp_inflight_debug > 0) {
2128                 static int ltime;
2129                 if ((u_int)(ticks - ltime) >= hz / tcp_inflight_debug) {
2130                         ltime = ticks;
2131                         printf("%p bw %ld rttbest %d srtt %d bwnd %ld\n",
2132                             tp,
2133                             bw,
2134                             tp->t_rttbest,
2135                             tp->t_srtt,
2136                             bwnd
2137                         );
2138                 }
2139         }
2140         if ((long)bwnd < tcp_inflight_min)
2141                 bwnd = tcp_inflight_min;
2142         if (bwnd > tcp_inflight_max)
2143                 bwnd = tcp_inflight_max;
2144         if ((long)bwnd < tp->t_maxseg * 2)
2145                 bwnd = tp->t_maxseg * 2;
2146         tp->snd_bwnd = bwnd;
2147 }
2148
2149 #ifdef TCP_SIGNATURE
2150 /*
2151  * Callback function invoked by m_apply() to digest TCP segment data
2152  * contained within an mbuf chain.
2153  */
2154 static int
2155 tcp_signature_apply(void *fstate, void *data, u_int len)
2156 {
2157
2158         MD5Update(fstate, (u_char *)data, len);
2159         return (0);
2160 }
2161
2162 /*
2163  * Compute TCP-MD5 hash of a TCPv4 segment. (RFC2385)
2164  *
2165  * Parameters:
2166  * m            pointer to head of mbuf chain
2167  * off0         offset to TCP header within the mbuf chain
2168  * len          length of TCP segment data, excluding options
2169  * optlen       length of TCP segment options
2170  * buf          pointer to storage for computed MD5 digest
2171  * direction    direction of flow (IPSEC_DIR_INBOUND or OUTBOUND)
2172  *
2173  * We do this over ip, tcphdr, segment data, and the key in the SADB.
2174  * When called from tcp_input(), we can be sure that th_sum has been
2175  * zeroed out and verified already.
2176  *
2177  * This function is for IPv4 use only. Calling this function with an
2178  * IPv6 packet in the mbuf chain will yield undefined results.
2179  *
2180  * Return 0 if successful, otherwise return -1.
2181  *
2182  * XXX The key is retrieved from the system's PF_KEY SADB, by keying a
2183  * search with the destination IP address, and a 'magic SPI' to be
2184  * determined by the application. This is hardcoded elsewhere to 1179
2185  * right now. Another branch of this code exists which uses the SPD to
2186  * specify per-application flows but it is unstable.
2187  */
2188 int
2189 tcp_signature_compute(struct mbuf *m, int off0, int len, int optlen,
2190     u_char *buf, u_int direction)
2191 {
2192         union sockaddr_union dst;
2193         struct ippseudo ippseudo;
2194         MD5_CTX ctx;
2195         int doff;
2196         struct ip *ip;
2197         struct ipovly *ipovly;
2198         struct secasvar *sav;
2199         struct tcphdr *th;
2200         u_short savecsum;
2201
2202         KASSERT(m != NULL, ("NULL mbuf chain"));
2203         KASSERT(buf != NULL, ("NULL signature pointer"));
2204
2205         /* Extract the destination from the IP header in the mbuf. */
2206         ip = mtod(m, struct ip *);
2207         bzero(&dst, sizeof(union sockaddr_union));
2208         dst.sa.sa_len = sizeof(struct sockaddr_in);
2209         dst.sa.sa_family = AF_INET;
2210         dst.sin.sin_addr = (direction == IPSEC_DIR_INBOUND) ?
2211             ip->ip_src : ip->ip_dst;
2212
2213         /* Look up an SADB entry which matches the address of the peer. */
2214         sav = KEY_ALLOCSA(&dst, IPPROTO_TCP, htonl(TCP_SIG_SPI));
2215         if (sav == NULL) {
2216                 printf("%s: SADB lookup failed for %s\n", __func__,
2217                     inet_ntoa(dst.sin.sin_addr));
2218                 return (EINVAL);
2219         }
2220
2221         MD5Init(&ctx);
2222         ipovly = (struct ipovly *)ip;
2223         th = (struct tcphdr *)((u_char *)ip + off0);
2224         doff = off0 + sizeof(struct tcphdr) + optlen;
2225
2226         /*
2227          * Step 1: Update MD5 hash with IP pseudo-header.
2228          *
2229          * XXX The ippseudo header MUST be digested in network byte order,
2230          * or else we'll fail the regression test. Assume all fields we've
2231          * been doing arithmetic on have been in host byte order.
2232          * XXX One cannot depend on ipovly->ih_len here. When called from
2233          * tcp_output(), the underlying ip_len member has not yet been set.
2234          */
2235         ippseudo.ippseudo_src = ipovly->ih_src;
2236         ippseudo.ippseudo_dst = ipovly->ih_dst;
2237         ippseudo.ippseudo_pad = 0;
2238         ippseudo.ippseudo_p = IPPROTO_TCP;
2239         ippseudo.ippseudo_len = htons(len + sizeof(struct tcphdr) + optlen);
2240         MD5Update(&ctx, (char *)&ippseudo, sizeof(struct ippseudo));
2241
2242         /*
2243          * Step 2: Update MD5 hash with TCP header, excluding options.
2244          * The TCP checksum must be set to zero.
2245          */
2246         savecsum = th->th_sum;
2247         th->th_sum = 0;
2248         MD5Update(&ctx, (char *)th, sizeof(struct tcphdr));
2249         th->th_sum = savecsum;
2250
2251         /*
2252          * Step 3: Update MD5 hash with TCP segment data.
2253          *         Use m_apply() to avoid an early m_pullup().
2254          */
2255         if (len > 0)
2256                 m_apply(m, doff, len, tcp_signature_apply, &ctx);
2257
2258         /*
2259          * Step 4: Update MD5 hash with shared secret.
2260          */
2261         MD5Update(&ctx, _KEYBUF(sav->key_auth), _KEYLEN(sav->key_auth));
2262         MD5Final(buf, &ctx);
2263
2264         key_sa_recordxfer(sav, m);
2265         KEY_FREESAV(&sav);
2266         return (0);
2267 }
2268 #endif /* TCP_SIGNATURE */
2269
2270 static int
2271 sysctl_drop(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2272 {
2273         /* addrs[0] is a foreign socket, addrs[1] is a local one. */
2274         struct sockaddr_storage addrs[2];
2275         struct inpcb *inp;
2276         struct tcpcb *tp;
2277         struct tcptw *tw;
2278         struct sockaddr_in *fin, *lin;
2279 #ifdef INET6
2280         struct sockaddr_in6 *fin6, *lin6;
2281         struct in6_addr f6, l6;
2282 #endif
2283         int error;
2284
2285         inp = NULL;
2286         fin = lin = NULL;
2287 #ifdef INET6
2288         fin6 = lin6 = NULL;
2289 #endif
2290         error = 0;
2291
2292         if (req->oldptr != NULL || req->oldlen != 0)
2293                 return (EINVAL);
2294         if (req->newptr == NULL)
2295                 return (EPERM);
2296         if (req->newlen < sizeof(addrs))
2297                 return (ENOMEM);
2298         error = SYSCTL_IN(req, &addrs, sizeof(addrs));
2299         if (error)
2300                 return (error);
2301
2302         switch (addrs[0].ss_family) {
2303 #ifdef INET6
2304         case AF_INET6:
2305                 fin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[0];
2306                 lin6 = (struct sockaddr_in6 *)&addrs[1];
2307                 if (fin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6) ||
2308                     lin6->sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6))
2309                         return (EINVAL);
2310                 if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&fin6->sin6_addr)) {
2311                         if (!IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&lin6->sin6_addr))
2312                                 return (EINVAL);
2313                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[0]);
2314                         in6_sin6_2_sin_in_sock((struct sockaddr *)&addrs[1]);
2315                         fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2316                         lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2317                         break;
2318                 }
2319                 error = sa6_embedscope(fin6, ip6_use_defzone);
2320                 if (error)
2321                         return (error);
2322                 error = sa6_embedscope(lin6, ip6_use_defzone);
2323                 if (error)
2324                         return (error);
2325                 break;
2326 #endif
2327         case AF_INET:
2328                 fin = (struct sockaddr_in *)&addrs[0];
2329                 lin = (struct sockaddr_in *)&addrs[1];
2330                 if (fin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in) ||
2331                     lin->sin_len != sizeof(struct sockaddr_in))
2332                         return (EINVAL);
2333                 break;
2334         default:
2335                 return (EINVAL);
2336         }
2337         INP_INFO_WLOCK(&tcbinfo);
2338         switch (addrs[0].ss_family) {
2339 #ifdef INET6
2340         case AF_INET6:
2341                 inp = in6_pcblookup_hash(&tcbinfo, &f6, fin6->sin6_port,
2342                     &l6, lin6->sin6_port, 0, NULL);
2343                 break;
2344 #endif
2345         case AF_INET:
2346                 inp = in_pcblookup_hash(&tcbinfo, fin->sin_addr, fin->sin_port,
2347                     lin->sin_addr, lin->sin_port, 0, NULL);
2348                 break;
2349         }
2350         if (inp != NULL) {
2351                 INP_LOCK(inp);
2352                 if (inp->inp_vflag & INP_TIMEWAIT) {
2353                         /*
2354                          * XXXRW: There currently exists a state where an
2355                          * inpcb is present, but its timewait state has been
2356                          * discarded.  For now, don't allow dropping of this
2357                          * type of inpcb.
2358                          */
2359                         tw = intotw(inp);
2360                         if (tw != NULL)
2361                                 tcp_twclose(tw, 0);
2362                 } else if (!(inp->inp_vflag & INP_DROPPED) &&
2363                            !(inp->inp_socket->so_options & SO_ACCEPTCONN)) {
2364                         tp = intotcpcb(inp);
2365                         tcp_drop(tp, ECONNABORTED);
2366                 }
2367                 INP_UNLOCK(inp);
2368         } else
2369                 error = ESRCH;
2370         INP_INFO_WUNLOCK(&tcbinfo);
2371         return (error);
2372 }
2373
2374 SYSCTL_PROC(_net_inet_tcp, TCPCTL_DROP, drop,
2375     CTLTYPE_STRUCT|CTLFLAG_WR|CTLFLAG_SKIP, NULL,
2376     0, sysctl_drop, "", "Drop TCP connection");