]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/netinet6/in6.c
Fix loopback traffic when using non-lo0 link local IPv6 addresses.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / netinet6 / in6.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      $KAME: in6.c,v 1.259 2002/01/21 11:37:50 keiichi Exp $
32  */
33
34 /*-
35  * Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993
36  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
37  *
38  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
39  * modification, are permitted provided that the following conditions
40  * are met:
41  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
42  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
43  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
44  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
45  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
46  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
47  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
48  *    without specific prior written permission.
49  *
50  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
51  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
52  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
53  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
54  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
55  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
56  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
57  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
58  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
59  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
60  * SUCH DAMAGE.
61  *
62  *      @(#)in.c        8.2 (Berkeley) 11/15/93
63  */
64
65 #include <sys/cdefs.h>
66 __FBSDID("$FreeBSD$");
67
68 #include "opt_inet.h"
69 #include "opt_inet6.h"
70
71 #include <sys/param.h>
72 #include <sys/eventhandler.h>
73 #include <sys/errno.h>
74 #include <sys/jail.h>
75 #include <sys/malloc.h>
76 #include <sys/socket.h>
77 #include <sys/socketvar.h>
78 #include <sys/sockio.h>
79 #include <sys/systm.h>
80 #include <sys/priv.h>
81 #include <sys/proc.h>
82 #include <sys/protosw.h>
83 #include <sys/time.h>
84 #include <sys/kernel.h>
85 #include <sys/lock.h>
86 #include <sys/rmlock.h>
87 #include <sys/syslog.h>
88
89 #include <net/if.h>
90 #include <net/if_var.h>
91 #include <net/if_types.h>
92 #include <net/route.h>
93 #include <net/if_dl.h>
94 #include <net/vnet.h>
95
96 #include <netinet/in.h>
97 #include <netinet/in_var.h>
98 #include <net/if_llatbl.h>
99 #include <netinet/if_ether.h>
100 #include <netinet/in_systm.h>
101 #include <netinet/ip.h>
102 #include <netinet/in_pcb.h>
103 #include <netinet/ip_carp.h>
104
105 #include <netinet/ip6.h>
106 #include <netinet6/ip6_var.h>
107 #include <netinet6/nd6.h>
108 #include <netinet6/mld6_var.h>
109 #include <netinet6/ip6_mroute.h>
110 #include <netinet6/in6_ifattach.h>
111 #include <netinet6/scope6_var.h>
112 #include <netinet6/in6_fib.h>
113 #include <netinet6/in6_pcb.h>
114
115
116 /*
117  * struct in6_ifreq and struct ifreq must be type punnable for common members
118  * of ifr_ifru to allow accessors to be shared.
119  */
120 _Static_assert(offsetof(struct in6_ifreq, ifr_ifru) ==
121     offsetof(struct ifreq, ifr_ifru),
122     "struct in6_ifreq and struct ifreq are not type punnable");
123
124 VNET_DECLARE(int, icmp6_nodeinfo_oldmcprefix);
125 #define V_icmp6_nodeinfo_oldmcprefix    VNET(icmp6_nodeinfo_oldmcprefix)
126
127 /*
128  * Definitions of some costant IP6 addresses.
129  */
130 const struct in6_addr in6addr_any = IN6ADDR_ANY_INIT;
131 const struct in6_addr in6addr_loopback = IN6ADDR_LOOPBACK_INIT;
132 const struct in6_addr in6addr_nodelocal_allnodes =
133         IN6ADDR_NODELOCAL_ALLNODES_INIT;
134 const struct in6_addr in6addr_linklocal_allnodes =
135         IN6ADDR_LINKLOCAL_ALLNODES_INIT;
136 const struct in6_addr in6addr_linklocal_allrouters =
137         IN6ADDR_LINKLOCAL_ALLROUTERS_INIT;
138 const struct in6_addr in6addr_linklocal_allv2routers =
139         IN6ADDR_LINKLOCAL_ALLV2ROUTERS_INIT;
140
141 const struct in6_addr in6mask0 = IN6MASK0;
142 const struct in6_addr in6mask32 = IN6MASK32;
143 const struct in6_addr in6mask64 = IN6MASK64;
144 const struct in6_addr in6mask96 = IN6MASK96;
145 const struct in6_addr in6mask128 = IN6MASK128;
146
147 const struct sockaddr_in6 sa6_any =
148         { sizeof(sa6_any), AF_INET6, 0, 0, IN6ADDR_ANY_INIT, 0 };
149
150 static int in6_notify_ifa(struct ifnet *, struct in6_ifaddr *,
151         struct in6_aliasreq *, int);
152 static void in6_unlink_ifa(struct in6_ifaddr *, struct ifnet *);
153
154 static int in6_validate_ifra(struct ifnet *, struct in6_aliasreq *,
155     struct in6_ifaddr *, int);
156 static struct in6_ifaddr *in6_alloc_ifa(struct ifnet *,
157     struct in6_aliasreq *, int flags);
158 static int in6_update_ifa_internal(struct ifnet *, struct in6_aliasreq *,
159     struct in6_ifaddr *, int, int);
160 static int in6_broadcast_ifa(struct ifnet *, struct in6_aliasreq *,
161     struct in6_ifaddr *, int);
162
163 #define ifa2ia6(ifa)    ((struct in6_ifaddr *)(ifa))
164 #define ia62ifa(ia6)    (&((ia6)->ia_ifa))
165
166
167 void
168 in6_newaddrmsg(struct in6_ifaddr *ia, int cmd)
169 {
170         struct sockaddr_dl gateway;
171         struct sockaddr_in6 mask, addr;
172         struct rtentry rt;
173         int fibnum;
174
175         /*
176          * initialize for rtmsg generation
177          */
178         bzero(&gateway, sizeof(gateway));
179         gateway.sdl_len = sizeof(gateway);
180         gateway.sdl_family = AF_LINK;
181
182         bzero(&rt, sizeof(rt));
183         rt.rt_gateway = (struct sockaddr *)&gateway;
184         memcpy(&mask, &ia->ia_prefixmask, sizeof(ia->ia_prefixmask));
185         memcpy(&addr, &ia->ia_addr, sizeof(ia->ia_addr));
186         rt_mask(&rt) = (struct sockaddr *)&mask;
187         rt_key(&rt) = (struct sockaddr *)&addr;
188         rt.rt_flags = RTF_HOST | RTF_STATIC;
189         if (cmd == RTM_ADD)
190                 rt.rt_flags |= RTF_UP;
191         fibnum = V_rt_add_addr_allfibs ? RT_ALL_FIBS : ia62ifa(ia)->ifa_ifp->if_fib;
192         /* Announce arrival of local address to this FIB. */
193         rt_newaddrmsg_fib(cmd, &ia->ia_ifa, 0, &rt, fibnum);
194 }
195
196 int
197 in6_mask2len(struct in6_addr *mask, u_char *lim0)
198 {
199         int x = 0, y;
200         u_char *lim = lim0, *p;
201
202         /* ignore the scope_id part */
203         if (lim0 == NULL || lim0 - (u_char *)mask > sizeof(*mask))
204                 lim = (u_char *)mask + sizeof(*mask);
205         for (p = (u_char *)mask; p < lim; x++, p++) {
206                 if (*p != 0xff)
207                         break;
208         }
209         y = 0;
210         if (p < lim) {
211                 for (y = 0; y < 8; y++) {
212                         if ((*p & (0x80 >> y)) == 0)
213                                 break;
214                 }
215         }
216
217         /*
218          * when the limit pointer is given, do a stricter check on the
219          * remaining bits.
220          */
221         if (p < lim) {
222                 if (y != 0 && (*p & (0x00ff >> y)) != 0)
223                         return (-1);
224                 for (p = p + 1; p < lim; p++)
225                         if (*p != 0)
226                                 return (-1);
227         }
228
229         return x * 8 + y;
230 }
231
232 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
233 struct in6_ndifreq32 {
234         char ifname[IFNAMSIZ];
235         uint32_t ifindex;
236 };
237 #define SIOCGDEFIFACE32_IN6     _IOWR('i', 86, struct in6_ndifreq32)
238 #endif
239
240 int
241 in6_control(struct socket *so, u_long cmd, caddr_t data,
242     struct ifnet *ifp, struct thread *td)
243 {
244         struct  in6_ifreq *ifr = (struct in6_ifreq *)data;
245         struct  in6_ifaddr *ia = NULL;
246         struct  in6_aliasreq *ifra = (struct in6_aliasreq *)data;
247         struct sockaddr_in6 *sa6;
248         int carp_attached = 0;
249         int error;
250         u_long ocmd = cmd;
251
252         /*
253          * Compat to make pre-10.x ifconfig(8) operable.
254          */
255         if (cmd == OSIOCAIFADDR_IN6)
256                 cmd = SIOCAIFADDR_IN6;
257
258         switch (cmd) {
259         case SIOCGETSGCNT_IN6:
260         case SIOCGETMIFCNT_IN6:
261                 /*
262                  * XXX mrt_ioctl has a 3rd, unused, FIB argument in route.c.
263                  * We cannot see how that would be needed, so do not adjust the
264                  * KPI blindly; more likely should clean up the IPv4 variant.
265                  */
266                 return (mrt6_ioctl ? mrt6_ioctl(cmd, data) : EOPNOTSUPP);
267         }
268
269         switch (cmd) {
270         case SIOCAADDRCTL_POLICY:
271         case SIOCDADDRCTL_POLICY:
272                 if (td != NULL) {
273                         error = priv_check(td, PRIV_NETINET_ADDRCTRL6);
274                         if (error)
275                                 return (error);
276                 }
277                 return (in6_src_ioctl(cmd, data));
278         }
279
280         if (ifp == NULL)
281                 return (EOPNOTSUPP);
282
283         switch (cmd) {
284         case SIOCSNDFLUSH_IN6:
285         case SIOCSPFXFLUSH_IN6:
286         case SIOCSRTRFLUSH_IN6:
287         case SIOCSDEFIFACE_IN6:
288         case SIOCSIFINFO_FLAGS:
289         case SIOCSIFINFO_IN6:
290                 if (td != NULL) {
291                         error = priv_check(td, PRIV_NETINET_ND6);
292                         if (error)
293                                 return (error);
294                 }
295                 /* FALLTHROUGH */
296         case OSIOCGIFINFO_IN6:
297         case SIOCGIFINFO_IN6:
298         case SIOCGNBRINFO_IN6:
299         case SIOCGDEFIFACE_IN6:
300                 return (nd6_ioctl(cmd, data, ifp));
301
302 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
303         case SIOCGDEFIFACE32_IN6:
304                 {
305                         struct in6_ndifreq ndif;
306                         struct in6_ndifreq32 *ndif32;
307
308                         error = nd6_ioctl(SIOCGDEFIFACE_IN6, (caddr_t)&ndif,
309                             ifp);
310                         if (error)
311                                 return (error);
312                         ndif32 = (struct in6_ndifreq32 *)data;
313                         ndif32->ifindex = ndif.ifindex;
314                         return (0);
315                 }
316 #endif
317         }
318
319         switch (cmd) {
320         case SIOCSIFPREFIX_IN6:
321         case SIOCDIFPREFIX_IN6:
322         case SIOCAIFPREFIX_IN6:
323         case SIOCCIFPREFIX_IN6:
324         case SIOCSGIFPREFIX_IN6:
325         case SIOCGIFPREFIX_IN6:
326                 log(LOG_NOTICE,
327                     "prefix ioctls are now invalidated. "
328                     "please use ifconfig.\n");
329                 return (EOPNOTSUPP);
330         }
331
332         switch (cmd) {
333         case SIOCSSCOPE6:
334                 if (td != NULL) {
335                         error = priv_check(td, PRIV_NETINET_SCOPE6);
336                         if (error)
337                                 return (error);
338                 }
339                 /* FALLTHROUGH */
340         case SIOCGSCOPE6:
341         case SIOCGSCOPE6DEF:
342                 return (scope6_ioctl(cmd, data, ifp));
343         }
344
345         /*
346          * Find address for this interface, if it exists.
347          *
348          * In netinet code, we have checked ifra_addr in SIOCSIF*ADDR operation
349          * only, and used the first interface address as the target of other
350          * operations (without checking ifra_addr).  This was because netinet
351          * code/API assumed at most 1 interface address per interface.
352          * Since IPv6 allows a node to assign multiple addresses
353          * on a single interface, we almost always look and check the
354          * presence of ifra_addr, and reject invalid ones here.
355          * It also decreases duplicated code among SIOC*_IN6 operations.
356          */
357         switch (cmd) {
358         case SIOCAIFADDR_IN6:
359         case SIOCSIFPHYADDR_IN6:
360                 sa6 = &ifra->ifra_addr;
361                 break;
362         case SIOCSIFADDR_IN6:
363         case SIOCGIFADDR_IN6:
364         case SIOCSIFDSTADDR_IN6:
365         case SIOCSIFNETMASK_IN6:
366         case SIOCGIFDSTADDR_IN6:
367         case SIOCGIFNETMASK_IN6:
368         case SIOCDIFADDR_IN6:
369         case SIOCGIFPSRCADDR_IN6:
370         case SIOCGIFPDSTADDR_IN6:
371         case SIOCGIFAFLAG_IN6:
372         case SIOCSNDFLUSH_IN6:
373         case SIOCSPFXFLUSH_IN6:
374         case SIOCSRTRFLUSH_IN6:
375         case SIOCGIFALIFETIME_IN6:
376         case SIOCGIFSTAT_IN6:
377         case SIOCGIFSTAT_ICMP6:
378                 sa6 = &ifr->ifr_addr;
379                 break;
380         case SIOCSIFADDR:
381         case SIOCSIFBRDADDR:
382         case SIOCSIFDSTADDR:
383         case SIOCSIFNETMASK:
384                 /*
385                  * Although we should pass any non-INET6 ioctl requests
386                  * down to driver, we filter some legacy INET requests.
387                  * Drivers trust SIOCSIFADDR et al to come from an already
388                  * privileged layer, and do not perform any credentials
389                  * checks or input validation.
390                  */
391                 return (EINVAL);
392         default:
393                 sa6 = NULL;
394                 break;
395         }
396         if (sa6 && sa6->sin6_family == AF_INET6) {
397                 if (sa6->sin6_scope_id != 0)
398                         error = sa6_embedscope(sa6, 0);
399                 else
400                         error = in6_setscope(&sa6->sin6_addr, ifp, NULL);
401                 if (error != 0)
402                         return (error);
403                 if (td != NULL && (error = prison_check_ip6(td->td_ucred,
404                     &sa6->sin6_addr)) != 0)
405                         return (error);
406                 ia = in6ifa_ifpwithaddr(ifp, &sa6->sin6_addr);
407         } else
408                 ia = NULL;
409
410         switch (cmd) {
411         case SIOCSIFADDR_IN6:
412         case SIOCSIFDSTADDR_IN6:
413         case SIOCSIFNETMASK_IN6:
414                 /*
415                  * Since IPv6 allows a node to assign multiple addresses
416                  * on a single interface, SIOCSIFxxx ioctls are deprecated.
417                  */
418                 /* we decided to obsolete this command (20000704) */
419                 error = EINVAL;
420                 goto out;
421
422         case SIOCDIFADDR_IN6:
423                 /*
424                  * for IPv4, we look for existing in_ifaddr here to allow
425                  * "ifconfig if0 delete" to remove the first IPv4 address on
426                  * the interface.  For IPv6, as the spec allows multiple
427                  * interface address from the day one, we consider "remove the
428                  * first one" semantics to be not preferable.
429                  */
430                 if (ia == NULL) {
431                         error = EADDRNOTAVAIL;
432                         goto out;
433                 }
434                 /* FALLTHROUGH */
435         case SIOCAIFADDR_IN6:
436                 /*
437                  * We always require users to specify a valid IPv6 address for
438                  * the corresponding operation.
439                  */
440                 if (ifra->ifra_addr.sin6_family != AF_INET6 ||
441                     ifra->ifra_addr.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6)) {
442                         error = EAFNOSUPPORT;
443                         goto out;
444                 }
445
446                 if (td != NULL) {
447                         error = priv_check(td, (cmd == SIOCDIFADDR_IN6) ?
448                             PRIV_NET_DELIFADDR : PRIV_NET_ADDIFADDR);
449                         if (error)
450                                 goto out;
451                 }
452                 /* FALLTHROUGH */
453         case SIOCGIFSTAT_IN6:
454         case SIOCGIFSTAT_ICMP6:
455                 if (ifp->if_afdata[AF_INET6] == NULL) {
456                         error = EPFNOSUPPORT;
457                         goto out;
458                 }
459                 break;
460
461         case SIOCGIFADDR_IN6:
462                 /* This interface is basically deprecated. use SIOCGIFCONF. */
463                 /* FALLTHROUGH */
464         case SIOCGIFAFLAG_IN6:
465         case SIOCGIFNETMASK_IN6:
466         case SIOCGIFDSTADDR_IN6:
467         case SIOCGIFALIFETIME_IN6:
468                 /* must think again about its semantics */
469                 if (ia == NULL) {
470                         error = EADDRNOTAVAIL;
471                         goto out;
472                 }
473                 break;
474         }
475
476         switch (cmd) {
477         case SIOCGIFADDR_IN6:
478                 ifr->ifr_addr = ia->ia_addr;
479                 if ((error = sa6_recoverscope(&ifr->ifr_addr)) != 0)
480                         goto out;
481                 break;
482
483         case SIOCGIFDSTADDR_IN6:
484                 if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) == 0) {
485                         error = EINVAL;
486                         goto out;
487                 }
488                 ifr->ifr_dstaddr = ia->ia_dstaddr;
489                 if ((error = sa6_recoverscope(&ifr->ifr_dstaddr)) != 0)
490                         goto out;
491                 break;
492
493         case SIOCGIFNETMASK_IN6:
494                 ifr->ifr_addr = ia->ia_prefixmask;
495                 break;
496
497         case SIOCGIFAFLAG_IN6:
498                 ifr->ifr_ifru.ifru_flags6 = ia->ia6_flags;
499                 break;
500
501         case SIOCGIFSTAT_IN6:
502                 COUNTER_ARRAY_COPY(((struct in6_ifextra *)
503                     ifp->if_afdata[AF_INET6])->in6_ifstat,
504                     &ifr->ifr_ifru.ifru_stat,
505                     sizeof(struct in6_ifstat) / sizeof(uint64_t));
506                 break;
507
508         case SIOCGIFSTAT_ICMP6:
509                 COUNTER_ARRAY_COPY(((struct in6_ifextra *)
510                     ifp->if_afdata[AF_INET6])->icmp6_ifstat,
511                     &ifr->ifr_ifru.ifru_icmp6stat,
512                     sizeof(struct icmp6_ifstat) / sizeof(uint64_t));
513                 break;
514
515         case SIOCGIFALIFETIME_IN6:
516                 ifr->ifr_ifru.ifru_lifetime = ia->ia6_lifetime;
517                 if (ia->ia6_lifetime.ia6t_vltime != ND6_INFINITE_LIFETIME) {
518                         time_t maxexpire;
519                         struct in6_addrlifetime *retlt =
520                             &ifr->ifr_ifru.ifru_lifetime;
521
522                         /*
523                          * XXX: adjust expiration time assuming time_t is
524                          * signed.
525                          */
526                         maxexpire = (-1) &
527                             ~((time_t)1 << ((sizeof(maxexpire) * 8) - 1));
528                         if (ia->ia6_lifetime.ia6t_vltime <
529                             maxexpire - ia->ia6_updatetime) {
530                                 retlt->ia6t_expire = ia->ia6_updatetime +
531                                     ia->ia6_lifetime.ia6t_vltime;
532                         } else
533                                 retlt->ia6t_expire = maxexpire;
534                 }
535                 if (ia->ia6_lifetime.ia6t_pltime != ND6_INFINITE_LIFETIME) {
536                         time_t maxexpire;
537                         struct in6_addrlifetime *retlt =
538                             &ifr->ifr_ifru.ifru_lifetime;
539
540                         /*
541                          * XXX: adjust expiration time assuming time_t is
542                          * signed.
543                          */
544                         maxexpire = (-1) &
545                             ~((time_t)1 << ((sizeof(maxexpire) * 8) - 1));
546                         if (ia->ia6_lifetime.ia6t_pltime <
547                             maxexpire - ia->ia6_updatetime) {
548                                 retlt->ia6t_preferred = ia->ia6_updatetime +
549                                     ia->ia6_lifetime.ia6t_pltime;
550                         } else
551                                 retlt->ia6t_preferred = maxexpire;
552                 }
553                 break;
554
555         case SIOCAIFADDR_IN6:
556         {
557                 struct nd_prefixctl pr0;
558                 struct nd_prefix *pr;
559
560                 /*
561                  * first, make or update the interface address structure,
562                  * and link it to the list.
563                  */
564                 if ((error = in6_update_ifa(ifp, ifra, ia, 0)) != 0)
565                         goto out;
566                 if (ia != NULL) {
567                         if (ia->ia_ifa.ifa_carp)
568                                 (*carp_detach_p)(&ia->ia_ifa, true);
569                         ifa_free(&ia->ia_ifa);
570                 }
571                 if ((ia = in6ifa_ifpwithaddr(ifp, &ifra->ifra_addr.sin6_addr))
572                     == NULL) {
573                         /*
574                          * this can happen when the user specify the 0 valid
575                          * lifetime.
576                          */
577                         break;
578                 }
579
580                 if (cmd == ocmd && ifra->ifra_vhid > 0) {
581                         if (carp_attach_p != NULL)
582                                 error = (*carp_attach_p)(&ia->ia_ifa,
583                                     ifra->ifra_vhid);
584                         else
585                                 error = EPROTONOSUPPORT;
586                         if (error)
587                                 goto out;
588                         else
589                                 carp_attached = 1;
590                 }
591
592                 /*
593                  * then, make the prefix on-link on the interface.
594                  * XXX: we'd rather create the prefix before the address, but
595                  * we need at least one address to install the corresponding
596                  * interface route, so we configure the address first.
597                  */
598
599                 /*
600                  * convert mask to prefix length (prefixmask has already
601                  * been validated in in6_update_ifa().
602                  */
603                 bzero(&pr0, sizeof(pr0));
604                 pr0.ndpr_ifp = ifp;
605                 pr0.ndpr_plen = in6_mask2len(&ifra->ifra_prefixmask.sin6_addr,
606                     NULL);
607                 if (pr0.ndpr_plen == 128) {
608                         /* we don't need to install a host route. */
609                         goto aifaddr_out;
610                 }
611                 pr0.ndpr_prefix = ifra->ifra_addr;
612                 /* apply the mask for safety. */
613                 IN6_MASK_ADDR(&pr0.ndpr_prefix.sin6_addr,
614                     &ifra->ifra_prefixmask.sin6_addr);
615
616                 /*
617                  * XXX: since we don't have an API to set prefix (not address)
618                  * lifetimes, we just use the same lifetimes as addresses.
619                  * The (temporarily) installed lifetimes can be overridden by
620                  * later advertised RAs (when accept_rtadv is non 0), which is
621                  * an intended behavior.
622                  */
623                 pr0.ndpr_raf_onlink = 1; /* should be configurable? */
624                 pr0.ndpr_raf_auto =
625                     ((ifra->ifra_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) != 0);
626                 pr0.ndpr_vltime = ifra->ifra_lifetime.ia6t_vltime;
627                 pr0.ndpr_pltime = ifra->ifra_lifetime.ia6t_pltime;
628
629                 /* add the prefix if not yet. */
630                 if ((pr = nd6_prefix_lookup(&pr0)) == NULL) {
631                         /*
632                          * nd6_prelist_add will install the corresponding
633                          * interface route.
634                          */
635                         if ((error = nd6_prelist_add(&pr0, NULL, &pr)) != 0) {
636                                 if (carp_attached)
637                                         (*carp_detach_p)(&ia->ia_ifa, false);
638                                 goto out;
639                         }
640                 }
641
642                 /* relate the address to the prefix */
643                 if (ia->ia6_ndpr == NULL) {
644                         ia->ia6_ndpr = pr;
645                         pr->ndpr_addrcnt++;
646
647                         /*
648                          * If this is the first autoconf address from the
649                          * prefix, create a temporary address as well
650                          * (when required).
651                          */
652                         if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF) &&
653                             V_ip6_use_tempaddr && pr->ndpr_addrcnt == 1) {
654                                 int e;
655                                 if ((e = in6_tmpifadd(ia, 1, 0)) != 0) {
656                                         log(LOG_NOTICE, "in6_control: failed "
657                                             "to create a temporary address, "
658                                             "errno=%d\n", e);
659                                 }
660                         }
661                 }
662                 nd6_prefix_rele(pr);
663
664                 /*
665                  * this might affect the status of autoconfigured addresses,
666                  * that is, this address might make other addresses detached.
667                  */
668                 pfxlist_onlink_check();
669
670 aifaddr_out:
671                 /*
672                  * Try to clear the flag when a new IPv6 address is added
673                  * onto an IFDISABLED interface and it succeeds.
674                  */
675                 if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) {
676                         struct in6_ndireq nd;
677
678                         memset(&nd, 0, sizeof(nd));
679                         nd.ndi.flags = ND_IFINFO(ifp)->flags;
680                         nd.ndi.flags &= ~ND6_IFF_IFDISABLED;
681                         if (nd6_ioctl(SIOCSIFINFO_FLAGS, (caddr_t)&nd, ifp) < 0)
682                                 log(LOG_NOTICE, "SIOCAIFADDR_IN6: "
683                                     "SIOCSIFINFO_FLAGS for -ifdisabled "
684                                     "failed.");
685                         /*
686                          * Ignore failure of clearing the flag intentionally.
687                          * The failure means address duplication was detected.
688                          */
689                 }
690                 break;
691         }
692
693         case SIOCDIFADDR_IN6:
694         {
695                 struct nd_prefix *pr;
696
697                 /*
698                  * If the address being deleted is the only one that owns
699                  * the corresponding prefix, expire the prefix as well.
700                  * XXX: theoretically, we don't have to worry about such
701                  * relationship, since we separate the address management
702                  * and the prefix management.  We do this, however, to provide
703                  * as much backward compatibility as possible in terms of
704                  * the ioctl operation.
705                  * Note that in6_purgeaddr() will decrement ndpr_addrcnt.
706                  */
707                 pr = ia->ia6_ndpr;
708                 in6_purgeaddr(&ia->ia_ifa);
709                 if (pr != NULL && pr->ndpr_addrcnt == 0) {
710                         ND6_WLOCK();
711                         nd6_prefix_unlink(pr, NULL);
712                         ND6_WUNLOCK();
713                         nd6_prefix_del(pr);
714                 }
715                 EVENTHANDLER_INVOKE(ifaddr_event_ext, ifp, &ia->ia_ifa,
716                     IFADDR_EVENT_DEL);
717                 break;
718         }
719
720         default:
721                 if (ifp->if_ioctl == NULL) {
722                         error = EOPNOTSUPP;
723                         goto out;
724                 }
725                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, cmd, data);
726                 goto out;
727         }
728
729         error = 0;
730 out:
731         if (ia != NULL)
732                 ifa_free(&ia->ia_ifa);
733         return (error);
734 }
735
736
737 static struct in6_multi_mship *
738 in6_joingroup_legacy(struct ifnet *ifp, const struct in6_addr *mcaddr,
739     int *errorp, int delay)
740 {
741         struct in6_multi_mship *imm;
742         int error;
743
744         imm = malloc(sizeof(*imm), M_IP6MADDR, M_NOWAIT);
745         if (imm == NULL) {
746                 *errorp = ENOBUFS;
747                 return (NULL);
748         }
749
750         delay = (delay * PR_FASTHZ) / hz;
751
752         error = in6_joingroup(ifp, mcaddr, NULL, &imm->i6mm_maddr, delay);
753         if (error) {
754                 *errorp = error;
755                 free(imm, M_IP6MADDR);
756                 return (NULL);
757         }
758
759         return (imm);
760 }
761 /*
762  * Join necessary multicast groups.  Factored out from in6_update_ifa().
763  * This entire work should only be done once, for the default FIB.
764  */
765 static int
766 in6_update_ifa_join_mc(struct ifnet *ifp, struct in6_aliasreq *ifra,
767     struct in6_ifaddr *ia, int flags, struct in6_multi **in6m_sol)
768 {
769         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
770         struct in6_addr mltaddr;
771         struct in6_multi_mship *imm;
772         int delay, error;
773
774         KASSERT(in6m_sol != NULL, ("%s: in6m_sol is NULL", __func__));
775
776         /* Join solicited multicast addr for new host id. */
777         bzero(&mltaddr, sizeof(struct in6_addr));
778         mltaddr.s6_addr32[0] = IPV6_ADDR_INT32_MLL;
779         mltaddr.s6_addr32[2] = htonl(1);
780         mltaddr.s6_addr32[3] = ifra->ifra_addr.sin6_addr.s6_addr32[3];
781         mltaddr.s6_addr8[12] = 0xff;
782         if ((error = in6_setscope(&mltaddr, ifp, NULL)) != 0) {
783                 /* XXX: should not happen */
784                 log(LOG_ERR, "%s: in6_setscope failed\n", __func__);
785                 goto cleanup;
786         }
787         delay = error = 0;
788         if ((flags & IN6_IFAUPDATE_DADDELAY)) {
789                 /*
790                  * We need a random delay for DAD on the address being
791                  * configured.  It also means delaying transmission of the
792                  * corresponding MLD report to avoid report collision.
793                  * [RFC 4861, Section 6.3.7]
794                  */
795                 delay = arc4random() % (MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY * hz);
796         }
797         imm = in6_joingroup_legacy(ifp, &mltaddr, &error, delay);
798         if (imm == NULL) {
799                 nd6log((LOG_WARNING, "%s: in6_joingroup failed for %s on %s "
800                     "(errno=%d)\n", __func__, ip6_sprintf(ip6buf, &mltaddr),
801                     if_name(ifp), error));
802                 goto cleanup;
803         }
804         LIST_INSERT_HEAD(&ia->ia6_memberships, imm, i6mm_chain);
805         *in6m_sol = imm->i6mm_maddr;
806
807         /*
808          * Join link-local all-nodes address.
809          */
810         mltaddr = in6addr_linklocal_allnodes;
811         if ((error = in6_setscope(&mltaddr, ifp, NULL)) != 0)
812                 goto cleanup; /* XXX: should not fail */
813
814         imm = in6_joingroup_legacy(ifp, &mltaddr, &error, 0);
815         if (imm == NULL) {
816                 nd6log((LOG_WARNING, "%s: in6_joingroup failed for %s on %s "
817                     "(errno=%d)\n", __func__, ip6_sprintf(ip6buf, &mltaddr),
818                     if_name(ifp), error));
819                 goto cleanup;
820         }
821         LIST_INSERT_HEAD(&ia->ia6_memberships, imm, i6mm_chain);
822
823         /*
824          * Join node information group address.
825          */
826         delay = 0;
827         if ((flags & IN6_IFAUPDATE_DADDELAY)) {
828                 /*
829                  * The spec does not say anything about delay for this group,
830                  * but the same logic should apply.
831                  */
832                 delay = arc4random() % (MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY * hz);
833         }
834         if (in6_nigroup(ifp, NULL, -1, &mltaddr) == 0) {
835                 /* XXX jinmei */
836                 imm = in6_joingroup_legacy(ifp, &mltaddr, &error, delay);
837                 if (imm == NULL)
838                         nd6log((LOG_WARNING,
839                             "%s: in6_joingroup failed for %s on %s "
840                             "(errno=%d)\n", __func__, ip6_sprintf(ip6buf,
841                             &mltaddr), if_name(ifp), error));
842                         /* XXX not very fatal, go on... */
843                 else
844                         LIST_INSERT_HEAD(&ia->ia6_memberships, imm, i6mm_chain);
845         }
846         if (V_icmp6_nodeinfo_oldmcprefix &&
847             in6_nigroup_oldmcprefix(ifp, NULL, -1, &mltaddr) == 0) {
848                 imm = in6_joingroup_legacy(ifp, &mltaddr, &error, delay);
849                 if (imm == NULL)
850                         nd6log((LOG_WARNING,
851                             "%s: in6_joingroup failed for %s on %s "
852                             "(errno=%d)\n", __func__, ip6_sprintf(ip6buf,
853                             &mltaddr), if_name(ifp), error));
854                         /* XXX not very fatal, go on... */
855                 else
856                         LIST_INSERT_HEAD(&ia->ia6_memberships, imm, i6mm_chain);
857         }
858
859         /*
860          * Join interface-local all-nodes address.
861          * (ff01::1%ifN, and ff01::%ifN/32)
862          */
863         mltaddr = in6addr_nodelocal_allnodes;
864         if ((error = in6_setscope(&mltaddr, ifp, NULL)) != 0)
865                 goto cleanup; /* XXX: should not fail */
866
867         imm = in6_joingroup_legacy(ifp, &mltaddr, &error, 0);
868         if (imm == NULL) {
869                 nd6log((LOG_WARNING, "%s: in6_joingroup failed for %s on %s "
870                     "(errno=%d)\n", __func__, ip6_sprintf(ip6buf,
871                     &mltaddr), if_name(ifp), error));
872                 goto cleanup;
873         }
874         LIST_INSERT_HEAD(&ia->ia6_memberships, imm, i6mm_chain);
875
876 cleanup:
877         return (error);
878 }
879
880 /*
881  * Update parameters of an IPv6 interface address.
882  * If necessary, a new entry is created and linked into address chains.
883  * This function is separated from in6_control().
884  */
885 int
886 in6_update_ifa(struct ifnet *ifp, struct in6_aliasreq *ifra,
887     struct in6_ifaddr *ia, int flags)
888 {
889         int error, hostIsNew = 0;
890
891         if ((error = in6_validate_ifra(ifp, ifra, ia, flags)) != 0)
892                 return (error);
893
894         if (ia == NULL) {
895                 hostIsNew = 1;
896                 if ((ia = in6_alloc_ifa(ifp, ifra, flags)) == NULL)
897                         return (ENOBUFS);
898         }
899
900         error = in6_update_ifa_internal(ifp, ifra, ia, hostIsNew, flags);
901         if (error != 0) {
902                 if (hostIsNew != 0) {
903                         in6_unlink_ifa(ia, ifp);
904                         ifa_free(&ia->ia_ifa);
905                 }
906                 return (error);
907         }
908
909         if (hostIsNew)
910                 error = in6_broadcast_ifa(ifp, ifra, ia, flags);
911
912         return (error);
913 }
914
915 /*
916  * Fill in basic IPv6 address request info.
917  */
918 void
919 in6_prepare_ifra(struct in6_aliasreq *ifra, const struct in6_addr *addr,
920     const struct in6_addr *mask)
921 {
922
923         memset(ifra, 0, sizeof(struct in6_aliasreq));
924
925         ifra->ifra_addr.sin6_family = AF_INET6;
926         ifra->ifra_addr.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
927         if (addr != NULL)
928                 ifra->ifra_addr.sin6_addr = *addr;
929
930         ifra->ifra_prefixmask.sin6_family = AF_INET6;
931         ifra->ifra_prefixmask.sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
932         if (mask != NULL)
933                 ifra->ifra_prefixmask.sin6_addr = *mask;
934 }
935
936 static int
937 in6_validate_ifra(struct ifnet *ifp, struct in6_aliasreq *ifra,
938     struct in6_ifaddr *ia, int flags)
939 {
940         int plen = -1;
941         struct sockaddr_in6 dst6;
942         struct in6_addrlifetime *lt;
943         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
944
945         /* Validate parameters */
946         if (ifp == NULL || ifra == NULL) /* this maybe redundant */
947                 return (EINVAL);
948
949         /*
950          * The destination address for a p2p link must have a family
951          * of AF_UNSPEC or AF_INET6.
952          */
953         if ((ifp->if_flags & IFF_POINTOPOINT) != 0 &&
954             ifra->ifra_dstaddr.sin6_family != AF_INET6 &&
955             ifra->ifra_dstaddr.sin6_family != AF_UNSPEC)
956                 return (EAFNOSUPPORT);
957
958         /*
959          * Validate address
960          */
961         if (ifra->ifra_addr.sin6_len != sizeof(struct sockaddr_in6) ||
962             ifra->ifra_addr.sin6_family != AF_INET6)
963                 return (EINVAL);
964
965         /*
966          * validate ifra_prefixmask.  don't check sin6_family, netmask
967          * does not carry fields other than sin6_len.
968          */
969         if (ifra->ifra_prefixmask.sin6_len > sizeof(struct sockaddr_in6))
970                 return (EINVAL);
971         /*
972          * Because the IPv6 address architecture is classless, we require
973          * users to specify a (non 0) prefix length (mask) for a new address.
974          * We also require the prefix (when specified) mask is valid, and thus
975          * reject a non-consecutive mask.
976          */
977         if (ia == NULL && ifra->ifra_prefixmask.sin6_len == 0)
978                 return (EINVAL);
979         if (ifra->ifra_prefixmask.sin6_len != 0) {
980                 plen = in6_mask2len(&ifra->ifra_prefixmask.sin6_addr,
981                     (u_char *)&ifra->ifra_prefixmask +
982                     ifra->ifra_prefixmask.sin6_len);
983                 if (plen <= 0)
984                         return (EINVAL);
985         } else {
986                 /*
987                  * In this case, ia must not be NULL.  We just use its prefix
988                  * length.
989                  */
990                 plen = in6_mask2len(&ia->ia_prefixmask.sin6_addr, NULL);
991         }
992         /*
993          * If the destination address on a p2p interface is specified,
994          * and the address is a scoped one, validate/set the scope
995          * zone identifier.
996          */
997         dst6 = ifra->ifra_dstaddr;
998         if ((ifp->if_flags & (IFF_POINTOPOINT|IFF_LOOPBACK)) != 0 &&
999             (dst6.sin6_family == AF_INET6)) {
1000                 struct in6_addr in6_tmp;
1001                 u_int32_t zoneid;
1002
1003                 in6_tmp = dst6.sin6_addr;
1004                 if (in6_setscope(&in6_tmp, ifp, &zoneid))
1005                         return (EINVAL); /* XXX: should be impossible */
1006
1007                 if (dst6.sin6_scope_id != 0) {
1008                         if (dst6.sin6_scope_id != zoneid)
1009                                 return (EINVAL);
1010                 } else          /* user omit to specify the ID. */
1011                         dst6.sin6_scope_id = zoneid;
1012
1013                 /* convert into the internal form */
1014                 if (sa6_embedscope(&dst6, 0))
1015                         return (EINVAL); /* XXX: should be impossible */
1016         }
1017         /* Modify original ifra_dstaddr to reflect changes */
1018         ifra->ifra_dstaddr = dst6;
1019
1020         /*
1021          * The destination address can be specified only for a p2p or a
1022          * loopback interface.  If specified, the corresponding prefix length
1023          * must be 128.
1024          */
1025         if (ifra->ifra_dstaddr.sin6_family == AF_INET6) {
1026                 if ((ifp->if_flags & (IFF_POINTOPOINT|IFF_LOOPBACK)) == 0) {
1027                         /* XXX: noisy message */
1028                         nd6log((LOG_INFO, "in6_update_ifa: a destination can "
1029                             "be specified for a p2p or a loopback IF only\n"));
1030                         return (EINVAL);
1031                 }
1032                 if (plen != 128) {
1033                         nd6log((LOG_INFO, "in6_update_ifa: prefixlen should "
1034                             "be 128 when dstaddr is specified\n"));
1035                         return (EINVAL);
1036                 }
1037         }
1038         /* lifetime consistency check */
1039         lt = &ifra->ifra_lifetime;
1040         if (lt->ia6t_pltime > lt->ia6t_vltime)
1041                 return (EINVAL);
1042         if (lt->ia6t_vltime == 0) {
1043                 /*
1044                  * the following log might be noisy, but this is a typical
1045                  * configuration mistake or a tool's bug.
1046                  */
1047                 nd6log((LOG_INFO,
1048                     "in6_update_ifa: valid lifetime is 0 for %s\n",
1049                     ip6_sprintf(ip6buf, &ifra->ifra_addr.sin6_addr)));
1050
1051                 if (ia == NULL)
1052                         return (0); /* there's nothing to do */
1053         }
1054
1055         /* Check prefix mask */
1056         if (ia != NULL && ifra->ifra_prefixmask.sin6_len != 0) {
1057                 /*
1058                  * We prohibit changing the prefix length of an existing
1059                  * address, because
1060                  * + such an operation should be rare in IPv6, and
1061                  * + the operation would confuse prefix management.
1062                  */
1063                 if (ia->ia_prefixmask.sin6_len != 0 &&
1064                     in6_mask2len(&ia->ia_prefixmask.sin6_addr, NULL) != plen) {
1065                         nd6log((LOG_INFO, "in6_validate_ifa: the prefix length "
1066                             "of an existing %s address should not be changed\n",
1067                             ip6_sprintf(ip6buf, &ia->ia_addr.sin6_addr)));
1068
1069                         return (EINVAL);
1070                 }
1071         }
1072
1073         return (0);
1074 }
1075
1076
1077 /*
1078  * Allocate a new ifaddr and link it into chains.
1079  */
1080 static struct in6_ifaddr *
1081 in6_alloc_ifa(struct ifnet *ifp, struct in6_aliasreq *ifra, int flags)
1082 {
1083         struct in6_ifaddr *ia;
1084
1085         /*
1086          * When in6_alloc_ifa() is called in a process of a received
1087          * RA, it is called under an interrupt context.  So, we should
1088          * call malloc with M_NOWAIT.
1089          */
1090         ia = (struct in6_ifaddr *)ifa_alloc(sizeof(*ia), M_NOWAIT);
1091         if (ia == NULL)
1092                 return (NULL);
1093         LIST_INIT(&ia->ia6_memberships);
1094         /* Initialize the address and masks, and put time stamp */
1095         ia->ia_ifa.ifa_addr = (struct sockaddr *)&ia->ia_addr;
1096         ia->ia_addr.sin6_family = AF_INET6;
1097         ia->ia_addr.sin6_len = sizeof(ia->ia_addr);
1098         /* XXX: Can we assign ,sin6_addr and skip the rest? */
1099         ia->ia_addr = ifra->ifra_addr;
1100         ia->ia6_createtime = time_uptime;
1101         if ((ifp->if_flags & (IFF_POINTOPOINT | IFF_LOOPBACK)) != 0) {
1102                 /*
1103                  * Some functions expect that ifa_dstaddr is not
1104                  * NULL for p2p interfaces.
1105                  */
1106                 ia->ia_ifa.ifa_dstaddr =
1107                     (struct sockaddr *)&ia->ia_dstaddr;
1108         } else {
1109                 ia->ia_ifa.ifa_dstaddr = NULL;
1110         }
1111
1112         /* set prefix mask if any */
1113         ia->ia_ifa.ifa_netmask = (struct sockaddr *)&ia->ia_prefixmask;
1114         if (ifra->ifra_prefixmask.sin6_len != 0) {
1115                 ia->ia_prefixmask.sin6_family = AF_INET6;
1116                 ia->ia_prefixmask.sin6_len = ifra->ifra_prefixmask.sin6_len;
1117                 ia->ia_prefixmask.sin6_addr = ifra->ifra_prefixmask.sin6_addr;
1118         }
1119
1120         ia->ia_ifp = ifp;
1121         ifa_ref(&ia->ia_ifa);                   /* if_addrhead */
1122         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1123         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&ifp->if_addrhead, &ia->ia_ifa, ifa_link);
1124         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1125
1126         ifa_ref(&ia->ia_ifa);                   /* in6_ifaddrhead */
1127         IN6_IFADDR_WLOCK();
1128         CK_STAILQ_INSERT_TAIL(&V_in6_ifaddrhead, ia, ia_link);
1129         CK_LIST_INSERT_HEAD(IN6ADDR_HASH(&ia->ia_addr.sin6_addr), ia, ia6_hash);
1130         IN6_IFADDR_WUNLOCK();
1131
1132         return (ia);
1133 }
1134
1135 /*
1136  * Update/configure interface address parameters:
1137  *
1138  * 1) Update lifetime
1139  * 2) Update interface metric ad flags
1140  * 3) Notify other subsystems
1141  */
1142 static int
1143 in6_update_ifa_internal(struct ifnet *ifp, struct in6_aliasreq *ifra,
1144     struct in6_ifaddr *ia, int hostIsNew, int flags)
1145 {
1146         int error;
1147
1148         /* update timestamp */
1149         ia->ia6_updatetime = time_uptime;
1150
1151         /*
1152          * Set lifetimes.  We do not refer to ia6t_expire and ia6t_preferred
1153          * to see if the address is deprecated or invalidated, but initialize
1154          * these members for applications.
1155          */
1156         ia->ia6_lifetime = ifra->ifra_lifetime;
1157         if (ia->ia6_lifetime.ia6t_vltime != ND6_INFINITE_LIFETIME) {
1158                 ia->ia6_lifetime.ia6t_expire =
1159                     time_uptime + ia->ia6_lifetime.ia6t_vltime;
1160         } else
1161                 ia->ia6_lifetime.ia6t_expire = 0;
1162         if (ia->ia6_lifetime.ia6t_pltime != ND6_INFINITE_LIFETIME) {
1163                 ia->ia6_lifetime.ia6t_preferred =
1164                     time_uptime + ia->ia6_lifetime.ia6t_pltime;
1165         } else
1166                 ia->ia6_lifetime.ia6t_preferred = 0;
1167
1168         /*
1169          * backward compatibility - if IN6_IFF_DEPRECATED is set from the
1170          * userland, make it deprecated.
1171          */
1172         if ((ifra->ifra_flags & IN6_IFF_DEPRECATED) != 0) {
1173                 ia->ia6_lifetime.ia6t_pltime = 0;
1174                 ia->ia6_lifetime.ia6t_preferred = time_uptime;
1175         }
1176
1177         /*
1178          * configure address flags.
1179          */
1180         ia->ia6_flags = ifra->ifra_flags;
1181
1182         /*
1183          * Make the address tentative before joining multicast addresses,
1184          * so that corresponding MLD responses would not have a tentative
1185          * source address.
1186          */
1187         ia->ia6_flags &= ~IN6_IFF_DUPLICATED;   /* safety */
1188
1189         /*
1190          * DAD should be performed for an new address or addresses on
1191          * an interface with ND6_IFF_IFDISABLED.
1192          */
1193         if (in6if_do_dad(ifp) &&
1194             (hostIsNew || (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED)))
1195                 ia->ia6_flags |= IN6_IFF_TENTATIVE;
1196
1197         /* notify other subsystems */
1198         error = in6_notify_ifa(ifp, ia, ifra, hostIsNew);
1199
1200         return (error);
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Do link-level ifa job:
1205  * 1) Add lle entry for added address
1206  * 2) Notifies routing socket users about new address
1207  * 3) join appropriate multicast group
1208  * 4) start DAD if enabled
1209  */
1210 static int
1211 in6_broadcast_ifa(struct ifnet *ifp, struct in6_aliasreq *ifra,
1212     struct in6_ifaddr *ia, int flags)
1213 {
1214         struct in6_multi *in6m_sol;
1215         int error = 0;
1216
1217         /* Add local address to lltable, if necessary (ex. on p2p link). */
1218         if ((error = nd6_add_ifa_lle(ia)) != 0) {
1219                 in6_purgeaddr(&ia->ia_ifa);
1220                 ifa_free(&ia->ia_ifa);
1221                 return (error);
1222         }
1223
1224         /* Join necessary multicast groups. */
1225         in6m_sol = NULL;
1226         if ((ifp->if_flags & IFF_MULTICAST) != 0) {
1227                 error = in6_update_ifa_join_mc(ifp, ifra, ia, flags, &in6m_sol);
1228                 if (error != 0) {
1229                         in6_purgeaddr(&ia->ia_ifa);
1230                         ifa_free(&ia->ia_ifa);
1231                         return (error);
1232                 }
1233         }
1234
1235         /* Perform DAD, if the address is TENTATIVE. */
1236         if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_TENTATIVE)) {
1237                 int delay, mindelay, maxdelay;
1238
1239                 delay = 0;
1240                 if ((flags & IN6_IFAUPDATE_DADDELAY)) {
1241                         /*
1242                          * We need to impose a delay before sending an NS
1243                          * for DAD.  Check if we also needed a delay for the
1244                          * corresponding MLD message.  If we did, the delay
1245                          * should be larger than the MLD delay (this could be
1246                          * relaxed a bit, but this simple logic is at least
1247                          * safe).
1248                          * XXX: Break data hiding guidelines and look at
1249                          * state for the solicited multicast group.
1250                          */
1251                         mindelay = 0;
1252                         if (in6m_sol != NULL &&
1253                             in6m_sol->in6m_state == MLD_REPORTING_MEMBER) {
1254                                 mindelay = in6m_sol->in6m_timer;
1255                         }
1256                         maxdelay = MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY * hz;
1257                         if (maxdelay - mindelay == 0)
1258                                 delay = 0;
1259                         else {
1260                                 delay =
1261                                     (arc4random() % (maxdelay - mindelay)) +
1262                                     mindelay;
1263                         }
1264                 }
1265                 nd6_dad_start((struct ifaddr *)ia, delay);
1266         }
1267
1268         in6_newaddrmsg(ia, RTM_ADD);
1269         ifa_free(&ia->ia_ifa);
1270         return (error);
1271 }
1272
1273 void
1274 in6_purgeaddr(struct ifaddr *ifa)
1275 {
1276         struct ifnet *ifp = ifa->ifa_ifp;
1277         struct in6_ifaddr *ia = (struct in6_ifaddr *) ifa;
1278         struct in6_multi_mship *imm;
1279         int plen, error;
1280
1281         if (ifa->ifa_carp)
1282                 (*carp_detach_p)(ifa, false);
1283
1284         /*
1285          * Remove the loopback route to the interface address.
1286          * The check for the current setting of "nd6_useloopback"
1287          * is not needed.
1288          */
1289         if (ia->ia_flags & IFA_RTSELF) {
1290                 error = ifa_del_loopback_route((struct ifaddr *)ia,
1291                     (struct sockaddr *)&ia->ia_addr);
1292                 if (error == 0)
1293                         ia->ia_flags &= ~IFA_RTSELF;
1294         }
1295
1296         /* stop DAD processing */
1297         nd6_dad_stop(ifa);
1298
1299         /* Leave multicast groups. */
1300         while ((imm = LIST_FIRST(&ia->ia6_memberships)) != NULL) {
1301                 LIST_REMOVE(imm, i6mm_chain);
1302                 if (imm->i6mm_maddr != NULL)
1303                         in6_leavegroup(imm->i6mm_maddr, NULL);
1304                 free(imm, M_IP6MADDR);
1305         }
1306         plen = in6_mask2len(&ia->ia_prefixmask.sin6_addr, NULL); /* XXX */
1307         if ((ia->ia_flags & IFA_ROUTE) && plen == 128) {
1308                 error = rtinit(&(ia->ia_ifa), RTM_DELETE, ia->ia_flags |
1309                     (ia->ia_dstaddr.sin6_family == AF_INET6 ? RTF_HOST : 0));
1310                 if (error != 0)
1311                         log(LOG_INFO, "%s: err=%d, destination address delete "
1312                             "failed\n", __func__, error);
1313                 ia->ia_flags &= ~IFA_ROUTE;
1314         }
1315
1316         in6_newaddrmsg(ia, RTM_DELETE);
1317         in6_unlink_ifa(ia, ifp);
1318 }
1319
1320 static void
1321 in6_unlink_ifa(struct in6_ifaddr *ia, struct ifnet *ifp)
1322 {
1323         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1324         int remove_lle;
1325
1326         IF_ADDR_WLOCK(ifp);
1327         CK_STAILQ_REMOVE(&ifp->if_addrhead, &ia->ia_ifa, ifaddr, ifa_link);
1328         IF_ADDR_WUNLOCK(ifp);
1329         ifa_free(&ia->ia_ifa);                  /* if_addrhead */
1330
1331         /*
1332          * Defer the release of what might be the last reference to the
1333          * in6_ifaddr so that it can't be freed before the remainder of the
1334          * cleanup.
1335          */
1336         IN6_IFADDR_WLOCK();
1337         CK_STAILQ_REMOVE(&V_in6_ifaddrhead, ia, in6_ifaddr, ia_link);
1338         CK_LIST_REMOVE(ia, ia6_hash);
1339         IN6_IFADDR_WUNLOCK();
1340
1341         /*
1342          * Release the reference to the base prefix.  There should be a
1343          * positive reference.
1344          */
1345         remove_lle = 0;
1346         if (ia->ia6_ndpr == NULL) {
1347                 nd6log((LOG_NOTICE,
1348                     "in6_unlink_ifa: autoconf'ed address "
1349                     "%s has no prefix\n", ip6_sprintf(ip6buf, IA6_IN6(ia))));
1350         } else {
1351                 ia->ia6_ndpr->ndpr_addrcnt--;
1352                 /* Do not delete lles within prefix if refcont != 0 */
1353                 if (ia->ia6_ndpr->ndpr_addrcnt == 0)
1354                         remove_lle = 1;
1355                 ia->ia6_ndpr = NULL;
1356         }
1357
1358         nd6_rem_ifa_lle(ia, remove_lle);
1359
1360         /*
1361          * Also, if the address being removed is autoconf'ed, call
1362          * pfxlist_onlink_check() since the release might affect the status of
1363          * other (detached) addresses.
1364          */
1365         if ((ia->ia6_flags & IN6_IFF_AUTOCONF)) {
1366                 pfxlist_onlink_check();
1367         }
1368         ifa_free(&ia->ia_ifa);                  /* in6_ifaddrhead */
1369 }
1370
1371 /*
1372  * Notifies other subsystems about address change/arrival:
1373  * 1) Notifies device handler on the first IPv6 address assignment
1374  * 2) Handle routing table changes for P2P links and route
1375  * 3) Handle routing table changes for address host route
1376  */
1377 static int
1378 in6_notify_ifa(struct ifnet *ifp, struct in6_ifaddr *ia,
1379     struct in6_aliasreq *ifra, int hostIsNew)
1380 {
1381         int     error = 0, plen, ifacount = 0;
1382         struct ifaddr *ifa;
1383         struct sockaddr_in6 *pdst;
1384         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
1385
1386         /*
1387          * Give the interface a chance to initialize
1388          * if this is its first address,
1389          */
1390         if (hostIsNew != 0) {
1391                 struct epoch_tracker et;
1392
1393                 NET_EPOCH_ENTER(et);
1394                 CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1395                         if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1396                                 continue;
1397                         ifacount++;
1398                 }
1399                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1400         }
1401
1402         if (ifacount <= 1 && ifp->if_ioctl) {
1403                 error = (*ifp->if_ioctl)(ifp, SIOCSIFADDR, (caddr_t)ia);
1404                 if (error)
1405                         goto done;
1406         }
1407
1408         /*
1409          * If a new destination address is specified, scrub the old one and
1410          * install the new destination.  Note that the interface must be
1411          * p2p or loopback.
1412          */
1413         pdst = &ifra->ifra_dstaddr;
1414         if (pdst->sin6_family == AF_INET6 &&
1415             !IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&pdst->sin6_addr, &ia->ia_dstaddr.sin6_addr)) {
1416                 if ((ia->ia_flags & IFA_ROUTE) != 0 &&
1417                     (rtinit(&(ia->ia_ifa), (int)RTM_DELETE, RTF_HOST) != 0)) {
1418                         nd6log((LOG_ERR, "in6_update_ifa_internal: failed to "
1419                             "remove a route to the old destination: %s\n",
1420                             ip6_sprintf(ip6buf, &ia->ia_addr.sin6_addr)));
1421                         /* proceed anyway... */
1422                 } else
1423                         ia->ia_flags &= ~IFA_ROUTE;
1424                 ia->ia_dstaddr = *pdst;
1425         }
1426
1427         /*
1428          * If a new destination address is specified for a point-to-point
1429          * interface, install a route to the destination as an interface
1430          * direct route.
1431          * XXX: the logic below rejects assigning multiple addresses on a p2p
1432          * interface that share the same destination.
1433          */
1434         plen = in6_mask2len(&ia->ia_prefixmask.sin6_addr, NULL); /* XXX */
1435         if (!(ia->ia_flags & IFA_ROUTE) && plen == 128 &&
1436             ia->ia_dstaddr.sin6_family == AF_INET6) {
1437                 int rtflags = RTF_UP | RTF_HOST;
1438                 /*
1439                  * Handle the case for ::1 .
1440                  */
1441                 if (ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK)
1442                         ia->ia_flags |= IFA_RTSELF;
1443                 error = rtinit(&ia->ia_ifa, RTM_ADD, ia->ia_flags | rtflags);
1444                 if (error)
1445                         goto done;
1446                 ia->ia_flags |= IFA_ROUTE;
1447         }
1448
1449         /*
1450          * add a loopback route to self if not exists
1451          */
1452         if (!(ia->ia_flags & IFA_RTSELF) && V_nd6_useloopback) {
1453                 error = ifa_add_loopback_route((struct ifaddr *)ia,
1454                     (struct sockaddr *)&ia->ia_addr);
1455                 if (error == 0)
1456                         ia->ia_flags |= IFA_RTSELF;
1457         }
1458 done:
1459         WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK, NULL,
1460             "Invoking IPv6 network device address event may sleep");
1461
1462         ifa_ref(&ia->ia_ifa);
1463         EVENTHANDLER_INVOKE(ifaddr_event_ext, ifp, &ia->ia_ifa,
1464             IFADDR_EVENT_ADD);
1465         ifa_free(&ia->ia_ifa);
1466
1467         return (error);
1468 }
1469
1470 /*
1471  * Find an IPv6 interface link-local address specific to an interface.
1472  * ifaddr is returned referenced.
1473  */
1474 struct in6_ifaddr *
1475 in6ifa_ifpforlinklocal(struct ifnet *ifp, int ignoreflags)
1476 {
1477         struct epoch_tracker et;
1478         struct ifaddr *ifa;
1479
1480         NET_EPOCH_ENTER(et);
1481         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1482                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1483                         continue;
1484                 if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(IFA_IN6(ifa))) {
1485                         if ((((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags &
1486                             ignoreflags) != 0)
1487                                 continue;
1488                         ifa_ref(ifa);
1489                         break;
1490                 }
1491         }
1492         NET_EPOCH_EXIT(et);
1493
1494         return ((struct in6_ifaddr *)ifa);
1495 }
1496
1497
1498 /*
1499  * find the interface address corresponding to a given IPv6 address.
1500  * ifaddr is returned referenced.
1501  */
1502 struct in6_ifaddr *
1503 in6ifa_ifwithaddr(const struct in6_addr *addr, uint32_t zoneid)
1504 {
1505         struct rm_priotracker in6_ifa_tracker;
1506         struct in6_ifaddr *ia;
1507
1508         IN6_IFADDR_RLOCK(&in6_ifa_tracker);
1509         CK_LIST_FOREACH(ia, IN6ADDR_HASH(addr), ia6_hash) {
1510                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(IA6_IN6(ia), addr)) {
1511                         if (zoneid != 0 &&
1512                             zoneid != ia->ia_addr.sin6_scope_id)
1513                                 continue;
1514                         ifa_ref(&ia->ia_ifa);
1515                         break;
1516                 }
1517         }
1518         IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
1519         return (ia);
1520 }
1521
1522 /*
1523  * find the internet address corresponding to a given interface and address.
1524  * ifaddr is returned referenced.
1525  */
1526 struct in6_ifaddr *
1527 in6ifa_ifpwithaddr(struct ifnet *ifp, const struct in6_addr *addr)
1528 {
1529         struct epoch_tracker et;
1530         struct ifaddr *ifa;
1531
1532         NET_EPOCH_ENTER(et);
1533         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1534                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1535                         continue;
1536                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(addr, IFA_IN6(ifa))) {
1537                         ifa_ref(ifa);
1538                         break;
1539                 }
1540         }
1541         NET_EPOCH_EXIT(et);
1542
1543         return ((struct in6_ifaddr *)ifa);
1544 }
1545
1546 /*
1547  * Find a link-local scoped address on ifp and return it if any.
1548  */
1549 struct in6_ifaddr *
1550 in6ifa_llaonifp(struct ifnet *ifp)
1551 {
1552         struct epoch_tracker et;
1553         struct sockaddr_in6 *sin6;
1554         struct ifaddr *ifa;
1555
1556         if (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED)
1557                 return (NULL);
1558         NET_EPOCH_ENTER(et);
1559         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1560                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1561                         continue;
1562                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)ifa->ifa_addr;
1563                 if (IN6_IS_SCOPE_LINKLOCAL(&sin6->sin6_addr) ||
1564                     IN6_IS_ADDR_MC_INTFACELOCAL(&sin6->sin6_addr) ||
1565                     IN6_IS_ADDR_MC_NODELOCAL(&sin6->sin6_addr))
1566                         break;
1567         }
1568         NET_EPOCH_EXIT(et);
1569
1570         return ((struct in6_ifaddr *)ifa);
1571 }
1572
1573 /*
1574  * Convert IP6 address to printable (loggable) representation. Caller
1575  * has to make sure that ip6buf is at least INET6_ADDRSTRLEN long.
1576  */
1577 static char digits[] = "0123456789abcdef";
1578 char *
1579 ip6_sprintf(char *ip6buf, const struct in6_addr *addr)
1580 {
1581         int i, cnt = 0, maxcnt = 0, idx = 0, index = 0;
1582         char *cp;
1583         const u_int16_t *a = (const u_int16_t *)addr;
1584         const u_int8_t *d;
1585         int dcolon = 0, zero = 0;
1586
1587         cp = ip6buf;
1588
1589         for (i = 0; i < 8; i++) {
1590                 if (*(a + i) == 0) {
1591                         cnt++;
1592                         if (cnt == 1)
1593                                 idx = i;
1594                 }
1595                 else if (maxcnt < cnt) {
1596                         maxcnt = cnt;
1597                         index = idx;
1598                         cnt = 0;
1599                 }
1600         }
1601         if (maxcnt < cnt) {
1602                 maxcnt = cnt;
1603                 index = idx;
1604         }
1605
1606         for (i = 0; i < 8; i++) {
1607                 if (dcolon == 1) {
1608                         if (*a == 0) {
1609                                 if (i == 7)
1610                                         *cp++ = ':';
1611                                 a++;
1612                                 continue;
1613                         } else
1614                                 dcolon = 2;
1615                 }
1616                 if (*a == 0) {
1617                         if (dcolon == 0 && *(a + 1) == 0 && i == index) {
1618                                 if (i == 0)
1619                                         *cp++ = ':';
1620                                 *cp++ = ':';
1621                                 dcolon = 1;
1622                         } else {
1623                                 *cp++ = '0';
1624                                 *cp++ = ':';
1625                         }
1626                         a++;
1627                         continue;
1628                 }
1629                 d = (const u_char *)a;
1630                 /* Try to eliminate leading zeros in printout like in :0001. */
1631                 zero = 1;
1632                 *cp = digits[*d >> 4];
1633                 if (*cp != '0') {
1634                         zero = 0;
1635                         cp++;
1636                 }
1637                 *cp = digits[*d++ & 0xf];
1638                 if (zero == 0 || (*cp != '0')) {
1639                         zero = 0;
1640                         cp++;
1641                 }
1642                 *cp = digits[*d >> 4];
1643                 if (zero == 0 || (*cp != '0')) {
1644                         zero = 0;
1645                         cp++;
1646                 }
1647                 *cp++ = digits[*d & 0xf];
1648                 *cp++ = ':';
1649                 a++;
1650         }
1651         *--cp = '\0';
1652         return (ip6buf);
1653 }
1654
1655 int
1656 in6_localaddr(struct in6_addr *in6)
1657 {
1658         struct rm_priotracker in6_ifa_tracker;
1659         struct in6_ifaddr *ia;
1660
1661         if (IN6_IS_ADDR_LOOPBACK(in6) || IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(in6))
1662                 return 1;
1663
1664         IN6_IFADDR_RLOCK(&in6_ifa_tracker);
1665         CK_STAILQ_FOREACH(ia, &V_in6_ifaddrhead, ia_link) {
1666                 if (IN6_ARE_MASKED_ADDR_EQUAL(in6, &ia->ia_addr.sin6_addr,
1667                     &ia->ia_prefixmask.sin6_addr)) {
1668                         IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
1669                         return 1;
1670                 }
1671         }
1672         IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
1673
1674         return (0);
1675 }
1676
1677 /*
1678  * Return 1 if an internet address is for the local host and configured
1679  * on one of its interfaces.
1680  */
1681 int
1682 in6_localip(struct in6_addr *in6)
1683 {
1684         struct rm_priotracker in6_ifa_tracker;
1685         struct in6_ifaddr *ia;
1686
1687         IN6_IFADDR_RLOCK(&in6_ifa_tracker);
1688         CK_LIST_FOREACH(ia, IN6ADDR_HASH(in6), ia6_hash) {
1689                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(in6, &ia->ia_addr.sin6_addr)) {
1690                         IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
1691                         return (1);
1692                 }
1693         }
1694         IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
1695         return (0);
1696 }
1697  
1698 /*
1699  * Return 1 if an internet address is configured on an interface.
1700  */
1701 int
1702 in6_ifhasaddr(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *addr)
1703 {
1704         struct in6_addr in6;
1705         struct epoch_tracker et;
1706         struct ifaddr *ifa;
1707         struct in6_ifaddr *ia6;
1708
1709         in6 = *addr;
1710         if (in6_clearscope(&in6))
1711                 return (0);
1712         in6_setscope(&in6, ifp, NULL);
1713
1714         NET_EPOCH_ENTER(et);
1715         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1716                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1717                         continue;
1718                 ia6 = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1719                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&ia6->ia_addr.sin6_addr, &in6)) {
1720                         NET_EPOCH_EXIT(et);
1721                         return (1);
1722                 }
1723         }
1724         NET_EPOCH_EXIT(et);
1725
1726         return (0);
1727 }
1728
1729 int
1730 in6_is_addr_deprecated(struct sockaddr_in6 *sa6)
1731 {
1732         struct rm_priotracker in6_ifa_tracker;
1733         struct in6_ifaddr *ia;
1734
1735         IN6_IFADDR_RLOCK(&in6_ifa_tracker);
1736         CK_LIST_FOREACH(ia, IN6ADDR_HASH(&sa6->sin6_addr), ia6_hash) {
1737                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(IA6_IN6(ia), &sa6->sin6_addr)) {
1738                         if (ia->ia6_flags & IN6_IFF_DEPRECATED) {
1739                                 IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
1740                                 return (1); /* true */
1741                         }
1742                         break;
1743                 }
1744         }
1745         IN6_IFADDR_RUNLOCK(&in6_ifa_tracker);
1746
1747         return (0);             /* false */
1748 }
1749
1750 /*
1751  * return length of part which dst and src are equal
1752  * hard coding...
1753  */
1754 int
1755 in6_matchlen(struct in6_addr *src, struct in6_addr *dst)
1756 {
1757         int match = 0;
1758         u_char *s = (u_char *)src, *d = (u_char *)dst;
1759         u_char *lim = s + 16, r;
1760
1761         while (s < lim)
1762                 if ((r = (*d++ ^ *s++)) != 0) {
1763                         while (r < 128) {
1764                                 match++;
1765                                 r <<= 1;
1766                         }
1767                         break;
1768                 } else
1769                         match += 8;
1770         return match;
1771 }
1772
1773 /* XXX: to be scope conscious */
1774 int
1775 in6_are_prefix_equal(struct in6_addr *p1, struct in6_addr *p2, int len)
1776 {
1777         int bytelen, bitlen;
1778
1779         /* sanity check */
1780         if (0 > len || len > 128) {
1781                 log(LOG_ERR, "in6_are_prefix_equal: invalid prefix length(%d)\n",
1782                     len);
1783                 return (0);
1784         }
1785
1786         bytelen = len / 8;
1787         bitlen = len % 8;
1788
1789         if (bcmp(&p1->s6_addr, &p2->s6_addr, bytelen))
1790                 return (0);
1791         if (bitlen != 0 &&
1792             p1->s6_addr[bytelen] >> (8 - bitlen) !=
1793             p2->s6_addr[bytelen] >> (8 - bitlen))
1794                 return (0);
1795
1796         return (1);
1797 }
1798
1799 void
1800 in6_prefixlen2mask(struct in6_addr *maskp, int len)
1801 {
1802         u_char maskarray[8] = {0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xff};
1803         int bytelen, bitlen, i;
1804
1805         /* sanity check */
1806         if (0 > len || len > 128) {
1807                 log(LOG_ERR, "in6_prefixlen2mask: invalid prefix length(%d)\n",
1808                     len);
1809                 return;
1810         }
1811
1812         bzero(maskp, sizeof(*maskp));
1813         bytelen = len / 8;
1814         bitlen = len % 8;
1815         for (i = 0; i < bytelen; i++)
1816                 maskp->s6_addr[i] = 0xff;
1817         if (bitlen)
1818                 maskp->s6_addr[bytelen] = maskarray[bitlen - 1];
1819 }
1820
1821 /*
1822  * return the best address out of the same scope. if no address was
1823  * found, return the first valid address from designated IF.
1824  */
1825 struct in6_ifaddr *
1826 in6_ifawithifp(struct ifnet *ifp, struct in6_addr *dst)
1827 {
1828         struct epoch_tracker et;
1829         int dst_scope = in6_addrscope(dst), blen = -1, tlen;
1830         struct ifaddr *ifa;
1831         struct in6_ifaddr *besta = NULL;
1832         struct in6_ifaddr *dep[2];      /* last-resort: deprecated */
1833
1834         dep[0] = dep[1] = NULL;
1835
1836         /*
1837          * We first look for addresses in the same scope.
1838          * If there is one, return it.
1839          * If two or more, return one which matches the dst longest.
1840          * If none, return one of global addresses assigned other ifs.
1841          */
1842         NET_EPOCH_ENTER(et);
1843         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1844                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1845                         continue;
1846                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_ANYCAST)
1847                         continue; /* XXX: is there any case to allow anycast? */
1848                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_NOTREADY)
1849                         continue; /* don't use this interface */
1850                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_DETACHED)
1851                         continue;
1852                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_DEPRECATED) {
1853                         if (V_ip6_use_deprecated)
1854                                 dep[0] = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1855                         continue;
1856                 }
1857
1858                 if (dst_scope == in6_addrscope(IFA_IN6(ifa))) {
1859                         /*
1860                          * call in6_matchlen() as few as possible
1861                          */
1862                         if (besta) {
1863                                 if (blen == -1)
1864                                         blen = in6_matchlen(&besta->ia_addr.sin6_addr, dst);
1865                                 tlen = in6_matchlen(IFA_IN6(ifa), dst);
1866                                 if (tlen > blen) {
1867                                         blen = tlen;
1868                                         besta = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1869                                 }
1870                         } else
1871                                 besta = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1872                 }
1873         }
1874         if (besta) {
1875                 ifa_ref(&besta->ia_ifa);
1876                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1877                 return (besta);
1878         }
1879
1880         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1881                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1882                         continue;
1883                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_ANYCAST)
1884                         continue; /* XXX: is there any case to allow anycast? */
1885                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_NOTREADY)
1886                         continue; /* don't use this interface */
1887                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_DETACHED)
1888                         continue;
1889                 if (((struct in6_ifaddr *)ifa)->ia6_flags & IN6_IFF_DEPRECATED) {
1890                         if (V_ip6_use_deprecated)
1891                                 dep[1] = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1892                         continue;
1893                 }
1894
1895                 if (ifa != NULL)
1896                         ifa_ref(ifa);
1897                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1898                 return (struct in6_ifaddr *)ifa;
1899         }
1900
1901         /* use the last-resort values, that are, deprecated addresses */
1902         if (dep[0]) {
1903                 ifa_ref((struct ifaddr *)dep[0]);
1904                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1905                 return dep[0];
1906         }
1907         if (dep[1]) {
1908                 ifa_ref((struct ifaddr *)dep[1]);
1909                 NET_EPOCH_EXIT(et);
1910                 return dep[1];
1911         }
1912
1913         NET_EPOCH_EXIT(et);
1914         return NULL;
1915 }
1916
1917 /*
1918  * perform DAD when interface becomes IFF_UP.
1919  */
1920 void
1921 in6_if_up(struct ifnet *ifp)
1922 {
1923         struct epoch_tracker et;
1924         struct ifaddr *ifa;
1925         struct in6_ifaddr *ia;
1926
1927         NET_EPOCH_ENTER(et);
1928         CK_STAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
1929                 if (ifa->ifa_addr->sa_family != AF_INET6)
1930                         continue;
1931                 ia = (struct in6_ifaddr *)ifa;
1932                 if (ia->ia6_flags & IN6_IFF_TENTATIVE) {
1933                         /*
1934                          * The TENTATIVE flag was likely set by hand
1935                          * beforehand, implicitly indicating the need for DAD.
1936                          * We may be able to skip the random delay in this
1937                          * case, but we impose delays just in case.
1938                          */
1939                         nd6_dad_start(ifa,
1940                             arc4random() % (MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY * hz));
1941                 }
1942         }
1943         NET_EPOCH_EXIT(et);
1944
1945         /*
1946          * special cases, like 6to4, are handled in in6_ifattach
1947          */
1948         in6_ifattach(ifp, NULL);
1949 }
1950
1951 int
1952 in6if_do_dad(struct ifnet *ifp)
1953 {
1954         if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) != 0)
1955                 return (0);
1956
1957         if ((ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_IFDISABLED) ||
1958             (ND_IFINFO(ifp)->flags & ND6_IFF_NO_DAD))
1959                 return (0);
1960
1961         /*
1962          * Our DAD routine requires the interface up and running.
1963          * However, some interfaces can be up before the RUNNING
1964          * status.  Additionally, users may try to assign addresses
1965          * before the interface becomes up (or running).
1966          * This function returns EAGAIN in that case.
1967          * The caller should mark "tentative" on the address instead of
1968          * performing DAD immediately.
1969          */
1970         if (!((ifp->if_flags & IFF_UP) &&
1971             (ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING)))
1972                 return (EAGAIN);
1973
1974         return (1);
1975 }
1976
1977 /*
1978  * Calculate max IPv6 MTU through all the interfaces and store it
1979  * to in6_maxmtu.
1980  */
1981 void
1982 in6_setmaxmtu(void)
1983 {
1984         struct epoch_tracker et;
1985         unsigned long maxmtu = 0;
1986         struct ifnet *ifp;
1987
1988         NET_EPOCH_ENTER(et);
1989         CK_STAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
1990                 /* this function can be called during ifnet initialization */
1991                 if (!ifp->if_afdata[AF_INET6])
1992                         continue;
1993                 if ((ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0 &&
1994                     IN6_LINKMTU(ifp) > maxmtu)
1995                         maxmtu = IN6_LINKMTU(ifp);
1996         }
1997         NET_EPOCH_EXIT(et);
1998         if (maxmtu)     /* update only when maxmtu is positive */
1999                 V_in6_maxmtu = maxmtu;
2000 }
2001
2002 /*
2003  * Provide the length of interface identifiers to be used for the link attached
2004  * to the given interface.  The length should be defined in "IPv6 over
2005  * xxx-link" document.  Note that address architecture might also define
2006  * the length for a particular set of address prefixes, regardless of the
2007  * link type.  As clarified in rfc2462bis, those two definitions should be
2008  * consistent, and those really are as of August 2004.
2009  */
2010 int
2011 in6_if2idlen(struct ifnet *ifp)
2012 {
2013         switch (ifp->if_type) {
2014         case IFT_ETHER:         /* RFC2464 */
2015         case IFT_PROPVIRTUAL:   /* XXX: no RFC. treat it as ether */
2016         case IFT_L2VLAN:        /* ditto */
2017         case IFT_BRIDGE:        /* bridge(4) only does Ethernet-like links */
2018         case IFT_INFINIBAND:
2019                 return (64);
2020         case IFT_PPP:           /* RFC2472 */
2021                 return (64);
2022         case IFT_FRELAY:        /* RFC2590 */
2023                 return (64);
2024         case IFT_IEEE1394:      /* RFC3146 */
2025                 return (64);
2026         case IFT_GIF:
2027                 return (64);    /* draft-ietf-v6ops-mech-v2-07 */
2028         case IFT_LOOP:
2029                 return (64);    /* XXX: is this really correct? */
2030         default:
2031                 /*
2032                  * Unknown link type:
2033                  * It might be controversial to use the today's common constant
2034                  * of 64 for these cases unconditionally.  For full compliance,
2035                  * we should return an error in this case.  On the other hand,
2036                  * if we simply miss the standard for the link type or a new
2037                  * standard is defined for a new link type, the IFID length
2038                  * is very likely to be the common constant.  As a compromise,
2039                  * we always use the constant, but make an explicit notice
2040                  * indicating the "unknown" case.
2041                  */
2042                 printf("in6_if2idlen: unknown link type (%d)\n", ifp->if_type);
2043                 return (64);
2044         }
2045 }
2046
2047 #include <sys/sysctl.h>
2048
2049 struct in6_llentry {
2050         struct llentry          base;
2051 };
2052
2053 #define IN6_LLTBL_DEFAULT_HSIZE 32
2054 #define IN6_LLTBL_HASH(k, h) \
2055         (((((((k >> 8) ^ k) >> 8) ^ k) >> 8) ^ k) & ((h) - 1))
2056
2057 /*
2058  * Do actual deallocation of @lle.
2059  */
2060 static void
2061 in6_lltable_destroy_lle_unlocked(epoch_context_t ctx)
2062 {
2063         struct llentry *lle;
2064
2065         lle = __containerof(ctx, struct llentry, lle_epoch_ctx);
2066         LLE_LOCK_DESTROY(lle);
2067         LLE_REQ_DESTROY(lle);
2068         free(lle, M_LLTABLE);
2069 }
2070
2071 /*
2072  * Called by LLE_FREE_LOCKED when number of references
2073  * drops to zero.
2074  */
2075 static void
2076 in6_lltable_destroy_lle(struct llentry *lle)
2077 {
2078
2079         LLE_WUNLOCK(lle);
2080         epoch_call(net_epoch_preempt,  &lle->lle_epoch_ctx, in6_lltable_destroy_lle_unlocked);
2081 }
2082
2083 static struct llentry *
2084 in6_lltable_new(const struct in6_addr *addr6, u_int flags)
2085 {
2086         struct in6_llentry *lle;
2087
2088         lle = malloc(sizeof(struct in6_llentry), M_LLTABLE, M_NOWAIT | M_ZERO);
2089         if (lle == NULL)                /* NB: caller generates msg */
2090                 return NULL;
2091
2092         lle->base.r_l3addr.addr6 = *addr6;
2093         lle->base.lle_refcnt = 1;
2094         lle->base.lle_free = in6_lltable_destroy_lle;
2095         LLE_LOCK_INIT(&lle->base);
2096         LLE_REQ_INIT(&lle->base);
2097         callout_init(&lle->base.lle_timer, 1);
2098
2099         return (&lle->base);
2100 }
2101
2102 static int
2103 in6_lltable_match_prefix(const struct sockaddr *saddr,
2104     const struct sockaddr *smask, u_int flags, struct llentry *lle)
2105 {
2106         const struct in6_addr *addr, *mask, *lle_addr;
2107
2108         addr = &((const struct sockaddr_in6 *)saddr)->sin6_addr;
2109         mask = &((const struct sockaddr_in6 *)smask)->sin6_addr;
2110         lle_addr = &lle->r_l3addr.addr6;
2111
2112         if (IN6_ARE_MASKED_ADDR_EQUAL(lle_addr, addr, mask) == 0)
2113                 return (0);
2114
2115         if (lle->la_flags & LLE_IFADDR) {
2116
2117                 /*
2118                  * Delete LLE_IFADDR records IFF address & flag matches.
2119                  * Note that addr is the interface address within prefix
2120                  * being matched.
2121                  */
2122                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(addr, lle_addr) &&
2123                     (flags & LLE_STATIC) != 0)
2124                         return (1);
2125                 return (0);
2126         }
2127
2128         /* flags & LLE_STATIC means deleting both dynamic and static entries */
2129         if ((flags & LLE_STATIC) || !(lle->la_flags & LLE_STATIC))
2130                 return (1);
2131
2132         return (0);
2133 }
2134
2135 static void
2136 in6_lltable_free_entry(struct lltable *llt, struct llentry *lle)
2137 {
2138         struct ifnet *ifp;
2139
2140         LLE_WLOCK_ASSERT(lle);
2141         KASSERT(llt != NULL, ("lltable is NULL"));
2142
2143         /* Unlink entry from table */
2144         if ((lle->la_flags & LLE_LINKED) != 0) {
2145
2146                 ifp = llt->llt_ifp;
2147                 IF_AFDATA_WLOCK_ASSERT(ifp);
2148                 lltable_unlink_entry(llt, lle);
2149         }
2150
2151         llentry_free(lle);
2152 }
2153
2154 static int
2155 in6_lltable_rtcheck(struct ifnet *ifp,
2156                     u_int flags,
2157                     const struct sockaddr *l3addr)
2158 {
2159         const struct sockaddr_in6 *sin6;
2160         struct nhop6_basic nh6;
2161         struct in6_addr dst;
2162         uint32_t scopeid;
2163         int error;
2164         char ip6buf[INET6_ADDRSTRLEN];
2165         int fibnum;
2166
2167         KASSERT(l3addr->sa_family == AF_INET6,
2168             ("sin_family %d", l3addr->sa_family));
2169
2170         sin6 = (const struct sockaddr_in6 *)l3addr;
2171         in6_splitscope(&sin6->sin6_addr, &dst, &scopeid);
2172         fibnum = V_rt_add_addr_allfibs ? RT_DEFAULT_FIB : ifp->if_fib;
2173         error = fib6_lookup_nh_basic(fibnum, &dst, scopeid, 0, 0, &nh6);
2174         if (error != 0 || (nh6.nh_flags & NHF_GATEWAY) || nh6.nh_ifp != ifp) {
2175                 struct epoch_tracker et;
2176                 struct ifaddr *ifa;
2177                 /*
2178                  * Create an ND6 cache for an IPv6 neighbor
2179                  * that is not covered by our own prefix.
2180                  */
2181                 NET_EPOCH_ENTER(et);
2182                 ifa = ifaof_ifpforaddr(l3addr, ifp);
2183                 if (ifa != NULL) {
2184                         NET_EPOCH_EXIT(et);
2185                         return 0;
2186                 }
2187                 NET_EPOCH_EXIT(et);
2188                 log(LOG_INFO, "IPv6 address: \"%s\" is not on the network\n",
2189                     ip6_sprintf(ip6buf, &sin6->sin6_addr));
2190                 return EINVAL;
2191         }
2192         return 0;
2193 }
2194
2195 /*
2196  * Called by the datapath to indicate that the entry was used.
2197  */
2198 static void
2199 in6_lltable_mark_used(struct llentry *lle)
2200 {
2201
2202         LLE_REQ_LOCK(lle);
2203         lle->r_skip_req = 0;
2204
2205         /*
2206          * Set the hit time so the callback function
2207          * can determine the remaining time before
2208          * transiting to the DELAY state.
2209          */
2210         lle->lle_hittime = time_uptime;
2211         LLE_REQ_UNLOCK(lle);
2212 }
2213
2214 static inline uint32_t
2215 in6_lltable_hash_dst(const struct in6_addr *dst, uint32_t hsize)
2216 {
2217
2218         return (IN6_LLTBL_HASH(dst->s6_addr32[3], hsize));
2219 }
2220
2221 static uint32_t
2222 in6_lltable_hash(const struct llentry *lle, uint32_t hsize)
2223 {
2224
2225         return (in6_lltable_hash_dst(&lle->r_l3addr.addr6, hsize));
2226 }
2227
2228 static void
2229 in6_lltable_fill_sa_entry(const struct llentry *lle, struct sockaddr *sa)
2230 {
2231         struct sockaddr_in6 *sin6;
2232
2233         sin6 = (struct sockaddr_in6 *)sa;
2234         bzero(sin6, sizeof(*sin6));
2235         sin6->sin6_family = AF_INET6;
2236         sin6->sin6_len = sizeof(*sin6);
2237         sin6->sin6_addr = lle->r_l3addr.addr6;
2238 }
2239
2240 static inline struct llentry *
2241 in6_lltable_find_dst(struct lltable *llt, const struct in6_addr *dst)
2242 {
2243         struct llentry *lle;
2244         struct llentries *lleh;
2245         u_int hashidx;
2246
2247         hashidx = in6_lltable_hash_dst(dst, llt->llt_hsize);
2248         lleh = &llt->lle_head[hashidx];
2249         CK_LIST_FOREACH(lle, lleh, lle_next) {
2250                 if (lle->la_flags & LLE_DELETED)
2251                         continue;
2252                 if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&lle->r_l3addr.addr6, dst))
2253                         break;
2254         }
2255
2256         return (lle);
2257 }
2258
2259 static void
2260 in6_lltable_delete_entry(struct lltable *llt, struct llentry *lle)
2261 {
2262
2263         lle->la_flags |= LLE_DELETED;
2264         EVENTHANDLER_INVOKE(lle_event, lle, LLENTRY_DELETED);
2265 #ifdef DIAGNOSTIC
2266         log(LOG_INFO, "ifaddr cache = %p is deleted\n", lle);
2267 #endif
2268         llentry_free(lle);
2269 }
2270
2271 static struct llentry *
2272 in6_lltable_alloc(struct lltable *llt, u_int flags,
2273         const struct sockaddr *l3addr)
2274 {
2275         const struct sockaddr_in6 *sin6 = (const struct sockaddr_in6 *)l3addr;
2276         struct ifnet *ifp = llt->llt_ifp;
2277         struct llentry *lle;
2278         char linkhdr[LLE_MAX_LINKHDR];
2279         size_t linkhdrsize;
2280         int lladdr_off;
2281
2282         KASSERT(l3addr->sa_family == AF_INET6,
2283             ("sin_family %d", l3addr->sa_family));
2284
2285         /*
2286          * A route that covers the given address must have
2287          * been installed 1st because we are doing a resolution,
2288          * verify this.
2289          */
2290         if (!(flags & LLE_IFADDR) &&
2291             in6_lltable_rtcheck(ifp, flags, l3addr) != 0)
2292                 return (NULL);
2293
2294         lle = in6_lltable_new(&sin6->sin6_addr, flags);
2295         if (lle == NULL) {
2296                 log(LOG_INFO, "lla_lookup: new lle malloc failed\n");
2297                 return (NULL);
2298         }
2299         lle->la_flags = flags;
2300         if ((flags & LLE_IFADDR) == LLE_IFADDR) {
2301                 linkhdrsize = LLE_MAX_LINKHDR;
2302                 if (lltable_calc_llheader(ifp, AF_INET6, IF_LLADDR(ifp),
2303                     linkhdr, &linkhdrsize, &lladdr_off) != 0) {
2304                         epoch_call(net_epoch_preempt,  &lle->lle_epoch_ctx, in6_lltable_destroy_lle_unlocked);
2305                         return (NULL);
2306                 }
2307                 lltable_set_entry_addr(ifp, lle, linkhdr, linkhdrsize,
2308                     lladdr_off);
2309                 lle->la_flags |= LLE_STATIC;
2310         }
2311
2312         if ((lle->la_flags & LLE_STATIC) != 0)
2313                 lle->ln_state = ND6_LLINFO_REACHABLE;
2314
2315         return (lle);
2316 }
2317
2318 static struct llentry *
2319 in6_lltable_lookup(struct lltable *llt, u_int flags,
2320         const struct sockaddr *l3addr)
2321 {
2322         const struct sockaddr_in6 *sin6 = (const struct sockaddr_in6 *)l3addr;
2323         struct llentry *lle;
2324
2325         IF_AFDATA_LOCK_ASSERT(llt->llt_ifp);
2326         KASSERT(l3addr->sa_family == AF_INET6,
2327             ("sin_family %d", l3addr->sa_family));
2328
2329         lle = in6_lltable_find_dst(llt, &sin6->sin6_addr);
2330
2331         if (lle == NULL)
2332                 return (NULL);
2333
2334         KASSERT((flags & (LLE_UNLOCKED|LLE_EXCLUSIVE)) !=
2335             (LLE_UNLOCKED|LLE_EXCLUSIVE),("wrong lle request flags: 0x%X",
2336             flags));
2337
2338         if (flags & LLE_UNLOCKED)
2339                 return (lle);
2340
2341         if (flags & LLE_EXCLUSIVE)
2342                 LLE_WLOCK(lle);
2343         else
2344                 LLE_RLOCK(lle);
2345         return (lle);
2346 }
2347
2348 static int
2349 in6_lltable_dump_entry(struct lltable *llt, struct llentry *lle,
2350     struct sysctl_req *wr)
2351 {
2352         struct ifnet *ifp = llt->llt_ifp;
2353         /* XXX stack use */
2354         struct {
2355                 struct rt_msghdr        rtm;
2356                 struct sockaddr_in6     sin6;
2357                 /*
2358                  * ndp.c assumes that sdl is word aligned
2359                  */
2360 #ifdef __LP64__
2361                 uint32_t                pad;
2362 #endif
2363                 struct sockaddr_dl      sdl;
2364         } ndpc;
2365         struct sockaddr_dl *sdl;
2366         int error;
2367
2368         bzero(&ndpc, sizeof(ndpc));
2369         /* skip deleted entries */
2370         if ((lle->la_flags & LLE_DELETED) == LLE_DELETED)
2371                 return (0);
2372         /* Skip if jailed and not a valid IP of the prison. */
2373         lltable_fill_sa_entry(lle, (struct sockaddr *)&ndpc.sin6);
2374         if (prison_if(wr->td->td_ucred, (struct sockaddr *)&ndpc.sin6) != 0)
2375                 return (0);
2376         /*
2377          * produce a msg made of:
2378          *  struct rt_msghdr;
2379          *  struct sockaddr_in6 (IPv6)
2380          *  struct sockaddr_dl;
2381          */
2382         ndpc.rtm.rtm_msglen = sizeof(ndpc);
2383         ndpc.rtm.rtm_version = RTM_VERSION;
2384         ndpc.rtm.rtm_type = RTM_GET;
2385         ndpc.rtm.rtm_flags = RTF_UP;
2386         ndpc.rtm.rtm_addrs = RTA_DST | RTA_GATEWAY;
2387         if (V_deembed_scopeid)
2388                 sa6_recoverscope(&ndpc.sin6);
2389
2390         /* publish */
2391         if (lle->la_flags & LLE_PUB)
2392                 ndpc.rtm.rtm_flags |= RTF_ANNOUNCE;
2393
2394         sdl = &ndpc.sdl;
2395         sdl->sdl_family = AF_LINK;
2396         sdl->sdl_len = sizeof(*sdl);
2397         sdl->sdl_index = ifp->if_index;
2398         sdl->sdl_type = ifp->if_type;
2399         if ((lle->la_flags & LLE_VALID) == LLE_VALID) {
2400                 sdl->sdl_alen = ifp->if_addrlen;
2401                 bcopy(lle->ll_addr, LLADDR(sdl), ifp->if_addrlen);
2402         } else {
2403                 sdl->sdl_alen = 0;
2404                 bzero(LLADDR(sdl), ifp->if_addrlen);
2405         }
2406         if (lle->la_expire != 0)
2407                 ndpc.rtm.rtm_rmx.rmx_expire = lle->la_expire +
2408                     lle->lle_remtime / hz + time_second - time_uptime;
2409         ndpc.rtm.rtm_flags |= (RTF_HOST | RTF_LLDATA);
2410         if (lle->la_flags & LLE_STATIC)
2411                 ndpc.rtm.rtm_flags |= RTF_STATIC;
2412         if (lle->la_flags & LLE_IFADDR)
2413                 ndpc.rtm.rtm_flags |= RTF_PINNED;
2414         if (lle->ln_router != 0)
2415                 ndpc.rtm.rtm_flags |= RTF_GATEWAY;
2416         ndpc.rtm.rtm_rmx.rmx_pksent = lle->la_asked;
2417         /* Store state in rmx_weight value */
2418         ndpc.rtm.rtm_rmx.rmx_state = lle->ln_state;
2419         ndpc.rtm.rtm_index = ifp->if_index;
2420         error = SYSCTL_OUT(wr, &ndpc, sizeof(ndpc));
2421
2422         return (error);
2423 }
2424
2425 static struct lltable *
2426 in6_lltattach(struct ifnet *ifp)
2427 {
2428         struct lltable *llt;
2429
2430         llt = lltable_allocate_htbl(IN6_LLTBL_DEFAULT_HSIZE);
2431         llt->llt_af = AF_INET6;
2432         llt->llt_ifp = ifp;
2433
2434         llt->llt_lookup = in6_lltable_lookup;
2435         llt->llt_alloc_entry = in6_lltable_alloc;
2436         llt->llt_delete_entry = in6_lltable_delete_entry;
2437         llt->llt_dump_entry = in6_lltable_dump_entry;
2438         llt->llt_hash = in6_lltable_hash;
2439         llt->llt_fill_sa_entry = in6_lltable_fill_sa_entry;
2440         llt->llt_free_entry = in6_lltable_free_entry;
2441         llt->llt_match_prefix = in6_lltable_match_prefix;
2442         llt->llt_mark_used = in6_lltable_mark_used;
2443         lltable_link(llt);
2444
2445         return (llt);
2446 }
2447
2448 void *
2449 in6_domifattach(struct ifnet *ifp)
2450 {
2451         struct in6_ifextra *ext;
2452
2453         /* There are not IPv6-capable interfaces. */
2454         switch (ifp->if_type) {
2455         case IFT_PFLOG:
2456         case IFT_PFSYNC:
2457         case IFT_USB:
2458                 return (NULL);
2459         }
2460         ext = (struct in6_ifextra *)malloc(sizeof(*ext), M_IFADDR, M_WAITOK);
2461         bzero(ext, sizeof(*ext));
2462
2463         ext->in6_ifstat = malloc(sizeof(counter_u64_t) *
2464             sizeof(struct in6_ifstat) / sizeof(uint64_t), M_IFADDR, M_WAITOK);
2465         COUNTER_ARRAY_ALLOC(ext->in6_ifstat,
2466             sizeof(struct in6_ifstat) / sizeof(uint64_t), M_WAITOK);
2467
2468         ext->icmp6_ifstat = malloc(sizeof(counter_u64_t) *
2469             sizeof(struct icmp6_ifstat) / sizeof(uint64_t), M_IFADDR,
2470             M_WAITOK);
2471         COUNTER_ARRAY_ALLOC(ext->icmp6_ifstat,
2472             sizeof(struct icmp6_ifstat) / sizeof(uint64_t), M_WAITOK);
2473
2474         ext->nd_ifinfo = nd6_ifattach(ifp);
2475         ext->scope6_id = scope6_ifattach(ifp);
2476         ext->lltable = in6_lltattach(ifp);
2477
2478         ext->mld_ifinfo = mld_domifattach(ifp);
2479
2480         return ext;
2481 }
2482
2483 int
2484 in6_domifmtu(struct ifnet *ifp)
2485 {
2486         if (ifp->if_afdata[AF_INET6] == NULL)
2487                 return ifp->if_mtu;
2488
2489         return (IN6_LINKMTU(ifp));
2490 }
2491
2492 void
2493 in6_domifdetach(struct ifnet *ifp, void *aux)
2494 {
2495         struct in6_ifextra *ext = (struct in6_ifextra *)aux;
2496
2497         mld_domifdetach(ifp);
2498         scope6_ifdetach(ext->scope6_id);
2499         nd6_ifdetach(ifp, ext->nd_ifinfo);
2500         lltable_free(ext->lltable);
2501         COUNTER_ARRAY_FREE(ext->in6_ifstat,
2502             sizeof(struct in6_ifstat) / sizeof(uint64_t));
2503         free(ext->in6_ifstat, M_IFADDR);
2504         COUNTER_ARRAY_FREE(ext->icmp6_ifstat,
2505             sizeof(struct icmp6_ifstat) / sizeof(uint64_t));
2506         free(ext->icmp6_ifstat, M_IFADDR);
2507         free(ext, M_IFADDR);
2508 }
2509
2510 /*
2511  * Convert sockaddr_in6 to sockaddr_in.  Original sockaddr_in6 must be
2512  * v4 mapped addr or v4 compat addr
2513  */
2514 void
2515 in6_sin6_2_sin(struct sockaddr_in *sin, struct sockaddr_in6 *sin6)
2516 {
2517
2518         bzero(sin, sizeof(*sin));
2519         sin->sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);
2520         sin->sin_family = AF_INET;
2521         sin->sin_port = sin6->sin6_port;
2522         sin->sin_addr.s_addr = sin6->sin6_addr.s6_addr32[3];
2523 }
2524
2525 /* Convert sockaddr_in to sockaddr_in6 in v4 mapped addr format. */
2526 void
2527 in6_sin_2_v4mapsin6(struct sockaddr_in *sin, struct sockaddr_in6 *sin6)
2528 {
2529         bzero(sin6, sizeof(*sin6));
2530         sin6->sin6_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
2531         sin6->sin6_family = AF_INET6;
2532         sin6->sin6_port = sin->sin_port;
2533         sin6->sin6_addr.s6_addr32[0] = 0;
2534         sin6->sin6_addr.s6_addr32[1] = 0;
2535         sin6->sin6_addr.s6_addr32[2] = IPV6_ADDR_INT32_SMP;
2536         sin6->sin6_addr.s6_addr32[3] = sin->sin_addr.s_addr;
2537 }
2538
2539 /* Convert sockaddr_in6 into sockaddr_in. */
2540 void
2541 in6_sin6_2_sin_in_sock(struct sockaddr *nam)
2542 {
2543         struct sockaddr_in *sin_p;
2544         struct sockaddr_in6 sin6;
2545
2546         /*
2547          * Save original sockaddr_in6 addr and convert it
2548          * to sockaddr_in.
2549          */
2550         sin6 = *(struct sockaddr_in6 *)nam;
2551         sin_p = (struct sockaddr_in *)nam;
2552         in6_sin6_2_sin(sin_p, &sin6);
2553 }
2554
2555 /* Convert sockaddr_in into sockaddr_in6 in v4 mapped addr format. */
2556 void
2557 in6_sin_2_v4mapsin6_in_sock(struct sockaddr **nam)
2558 {
2559         struct sockaddr_in *sin_p;
2560         struct sockaddr_in6 *sin6_p;
2561
2562         sin6_p = malloc(sizeof *sin6_p, M_SONAME, M_WAITOK);
2563         sin_p = (struct sockaddr_in *)*nam;
2564         in6_sin_2_v4mapsin6(sin_p, sin6_p);
2565         free(*nam, M_SONAME);
2566         *nam = (struct sockaddr *)sin6_p;
2567 }